Миграция бисфенола А из бутылок для питья многоразового использования, поступающих на российский рынок

  • О.А. Сперанская Центр «Эко-Согласие» – Программа по химической безопасности, Москва, Россия https://orcid.org/0000-0002-0020-9416
  • Я.Г. Гурский Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии», Москва, Россия https://orcid.org/0000-0002-6881-9464
Ключевые слова: бисфенол А, пищевой пластик, миграция из тары, нарушения работы эндокринной системы, выведение из организма.

Аннотация

В статье представлены результаты исследования миграции в воду бисфенола А (BPA) из поликарбонатных бутылок многоразового использования для питья. Бисфенол А относится к веществам, нарушающим работу эндокринной системы. Несмотря на растущее потребление поликарбонатного пластика, миграция бисфенола А из пищевой тары в России не нормируется. В статье подчеркивается, что BPA может мигрировать из пищевых контейнеров в продукты питания, которые являются основным источником поступления BPA в организм человека. Учитывая рост использования пластиковой тары для продуктов и напитков, важно исследовать миграцию BPA в напитки и пищевые продукты. Полученные данные показывают, что, несмотря на большой разброс, уровни высвобождения BPA из рассматриваемых образцов бутылок не превышают максимально допустимый уровень высвобождения BPA из тары, установленной в Европейском Союзе. Полученные данные также не превышают показатели, установленные отечественными нормативами в разных средах. В статье обсуждаются особенности токсикологии ВРА, реакции организма, способы выведения и важность внимания к микродозам загрязнения.

Литература

https://www.cdc.gov/biomonitoring/BisphenolA_FactSheet.html (accessed 01.08.2021)

https://www.niehs.nih.gov/health/materials/bisphenol_a_bpa_508.pdf (accessed 01.08.2021)

Evans, S.F., Kobrosly, R.W., Barrett, E.S., Thurston, S.W., Calafat, A.M., Weiss, B., Stahlhut, R., Yolton, K., & Swan, S.H. (2014). Prenatal bisphenol A exposure and maternally reported behavior in boys and girls. Neurotoxicology, 45, 91–99. https://doi.org/10.1016/j.neuro.2014.10.003.

Roen, E.L., Wang, Y., Calafat, A.M., Wang, S., Margolis, A., Herbstman, J., Hoepner, L.A., Rauh, V., & Perera, F.P. (2015). Bisphenol A exposure and behavioral problems among inner city children at 7–9 years of age. Environ. Res., 142, 739–745. https://doi.org/10.1016/j.envres.2015.01.014.

Ejaredar, M., Lee, Y., Roberts, D.J., Sauve, R., & Dewey, D. (2017). Bisphenol A exposure and children's behavior: A systematic review. J. Expo Sci. Environ. Epidemiol., 27(2), 175–183. https://doi.org/10.1038/jes.2016.8.

Braun, J.M., Lanphear, B.P., Calafat, A.M., Deria, S., Khoury, J., Howe, C.J., & Venners, S.A. (2014). Early-life bisphenol a exposure and child body mass index: a prospective cohort study. Environ Health Perspect., 122(11),1239–1245. https://doi.org/10.1289/ehp.1408258.

Wiersielis, K.R., Samuels, B.A., & Roepke, T.A. (2020). Perinatal exposure to bisphenol A at the intersection of stress, anxiety, and depression. Neurotoxicol. Teratol., 79, 106884. https://doi.org/10.1016/j.ntt.2020.106884.

Vandenberg, L.N., Hauser, R., Marcus, M., Olea, N., & Welshons, W.V. (2007). Human exposure to bisphenol A (BPA). Reprod. Toxicol., 24(2),139–177. https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2007.07.010

Bisphenol A (BPA): world market review of 2021 and 2030 perspectives. https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/bisphenol_a_world_market_outlook_n_forecast.html (accessed 01.08.2021) (in Russ.)

Carwile, J.L., Luu, H.T., Bassett, L.S., Driscoll, D.A., Yuan, C., Chang, J.Y., Ye, X., Calafat, A.M., & Michels, K.B. (2009) Polycarbonate bottle use and urinary bisphenol A concentrations. Environ Health Perspect., 117(9),1368–1372. https://doi.org/10.1289/ehp.0900604

Markova, O.L., Yeremin, G.B., Zaritskaya, E.V., Ganichev, P.A., & Petrova, M.D. Bisphenol-a migration from polymer packaging material to bottled water and Foodstuffs. International study findings. Analytical review. XV Conference, Future of Russia. https://cyberleninka.ru/article/n/migratsiya-bisfenola-a-iz-polimernyh-upakovochnyh-materialov-v-butilirovannuyu-vodu-i-produkty-pitaniya-rezultaty-mezhdunarodnyh/viewer (accessed 01.08.2021) (in Russ.)

Hygienic Standard 2.2.5.1313-03 “Maximum permissible concentrations of toxic chemicals in the air of working area”. http://docs.cntd.ru/document/557235236 (accessed 01.08.2021) (in Russ.)

Hygienic Standard 2.1.5.1315-03 “Maximum permissible concentrations of toxic chemicals in water for food and householding use”. http://docs.cntd.ru/document/901862249 (accessed 01.08.2021) (in Russ.)

Commission regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011; amendment Commission regulation (EU) 2018/213 of 12 February 2018

Feshin, D.B., Brodsky, E.S., Sergeev, O.V., & Speranskaya, O.A. (2012). Health impact of toxic chemical – chemicals in food. Case of Bisphenol A. http://www.myshared.ru/slide/484824/ (accessed 01.08.2021) (in Russ.)

EFSA. (2015). Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs. EFSA Journal, 13(1), 3978. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.3978

Kawamura, Y., Koyano, Y., Takeda, Y., & Yamada, T. (1998). Migration of Bisphenol A from Polycarbonate Products. Journal of The Food Hygienic Society of Japan (shokuhin Eiseigaku Zasshi), 39, 206-212. https://doi.org/10.3358/shokueishi.39.3_206

Biedermann-Brem, S.,Grob, K., & Fjeldal,P. (2008). Release of bisphenol A from polycarbonate baby bottles: Mechanisms of formation and investigation of worst case scenarios. European Food Research and Technology. 227. 1053–1060. https://doi.org/10.1007/s00217-008-0819-9

Biles, J. E., McNeal, T. P., Begley, T. H., & Hollifield, H. C. (1997).Determination of Bisphenol-A in Reusable Polycarbonate Food-Contact Plastics and Migration to Food-Simulating Liquids. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(9), 3541–3544. https://doi.org/10.1021/jf970072i

Kubwabo, C., Kosarac, I., Stewart, B., Gauthier, B.R., Lalonde, K., & Lalonde, P.J. (2009). Migration of bisphenol A from plastic baby bottles, baby bottle liners and reusable polycarbonate drinking bottles. Food Addit. Contam. Part A Chem. Anal. Control Expo Risk Assess., 26(6), 928–937. https://doi.org/10.1080/02652030802706725

Welshons, W.V., Nagel, S.C., & vom Saal, F.S. (2006) Large effects from small exposures. III. Endocrine mechanisms mediating effects of bisphenol A at levels of human exposure. Endocrinology, 147(6 Suppl), S56–S69. https://doi.org/10.1210/en.2005-1159

Eltoukhy, A., Jia, Y., Nahurira, R., Abo-Kadoum, M.A., Khokhar, I., Wang, J., & Yan, Y. (2020). Biodegradation of endocrine disruptor Bisphenol A by Pseudomonas putida strain YC-AE1 isolated from polluted soil, Guangdong, China. BMC Microbiol., 20(1), 11. https://doi.org/10.1186/s12866-020-1699-9

Fent, G., Hein, W.J., Moendel, M.J., & Kubiak, R. (2003). Fate of 14C-bisphenol A in soils. Chemosphere, 51(8), 735–746. https://doi.org/10.1016/s0045-6535(03)00100-0

Im, J. & Löffler, F.E.(2016). Fate of Bisphenol A in Terrestrial and Aquatic Environments. Environ. Sci. Technol., 50(16), 8403–8416. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b00877

World Health Organization & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (‎2011)‎. Joint FAO/WHO expert meeting to review toxicological and health aspects of bisphenol A : final report, including report of stakeholder meeting on bisphenol A, 1-5 November 2010, Ottawa, Canada. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44624

Welshons, W.V., Thayer, K.A., Judy, B.M., Taylor, J.A., Curran, E.M., & vom Saal, F.S. (2003). Large effects from small exposures. I. Mechanisms for endocrine-disrupting chemicals with estrogenic activity. Environ. Health Perspect., 111, 994–1006. https://doi.org/10.1289/ehp.5494

Huang, R.P., Liu, Z.H., Yuan, S.F., Yin, H., Dang, Z., & Wu, P.X. (2017). Worldwide human daily intakes of bisphenol A (BPA) estimated from global urinary concentration data (2000–2016) and its risk analysis. Environ. Pollut., 230, 143–152. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.06.026

Manikkam, M., Tracey, R., Guerrero-Bosagna, C., & Skinner, M.K. (2013). Plastics derived endocrine disruptors (BPA, DEHP and DBP) induce epigenetic transgenerational inheritance of obesity, reproductive disease and sperm epimutations. PLOS One, 8(1), e55387. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055387

Sieli, P.T., Jašarevic, E., Warzak, D.A., Mao, J., Ellersieck, M.R., Liao, C., Kannan, K., Collet, S.H., Toutain, P.L., vom Saal, F.S., & Rosenfeld, C.S. (2011). Comparison of serum bisphenol A concentrations in mice exposed to bisphenol A through the diet versus oral bolus exposure. Environ Health Perspect., 119, 1260–1265. https://doi.org/10.1289/ehp.1003385

Al-Hiyasat, A.S., Darmani, H., & Elbetieha, A.M. (2002). Effects of bisphenol A on adult male mouse fertility. European Journal of Oral Sciences, 110, 163–167. https://doi.org/10.1034/j.1600-0722.2002.11201.x

Yamashita, U., Sugiura, & T., Kuroda, E.(2002). Effect of endocrine disrupters on immune responses in vitro. J UOEH, 24(1), 1–10. https://doi.org/10.7888/juoeh.25.365

vom Saal, F.S. & Welshons, W.V. (2006). Large effects from small exposures. II. The importance of positive controls in low-dose research on bisphenol A. Environ Res., 100(1), 50–76. https://doi.org/10.1016/j.envres.2005.09.001

Vandenberg, L.N. (2013). Non-monotonic dose responses in studies of endocrine disrupting chemicals: bisphenol a as a case study. Dose Response, 12, 259–276. https://doi.org/10.2203/dose-response.13-020.Vandenberg

Quesnot, N., Bucher, S., Fromenty, B., & Robin, M.A. (2014). Modulation of metabolizing enzymes by bisphenol a in human and animal models. Chem. Res. Toxicol., 27(9),1463–1673. https://doi.org/10.1021/tx500087p

Ji, L., Ji, S., Wang, C., & Kepp, K.P. (2018). Molecular Mechanism of Alternative P450-Catalyzed Metabolism of Environmental Phenolic Endocrine-Disrupting Chemicals. Environ. Sci. Technol., 52(7), 422–4431. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b00601

Kurebayashi, H., Betsui, H., & Ohno, Y.(2003). Disposition of a low dose of 14C-bisphenol A in male rats and its main biliary excretion as BPA glucuronide. Toxicol. Sci., 73(1), 17–25. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfg040

Dankers, A.C., Roelofs, M.J., Piersma, A.H., Sweep, F.C., Russel, F.G., van den Berg, M., van Duursen. M.B., & Masereeuw R. (2013). Endocrine disruptors differentially target ATP-binding cassette transporters in the blood-testis barrier and affect Leydig cell testosterone secretion in vitro. Toxicol Sci., 136(2), 382–391. https://doi.org/10.1093/toxsci/kft198

Völkel, W., Colnot, T., Csanády, G.A., Filser. J.G., & Dekant W. (2002). Metabolism and kinetics of bisphenol a in humans at low doses following oral administration. Chem. Res. Toxicol., 15(10), 1281–1287. https://doi.org/10.1021/tx025548t

Domoradzki, J.Y., Pottenger, L.H., Thornton, C.M., Hansen, S.C., Card, T.L., Markham, D.A., Dryzga, M.D., Shiotsuka, R.N., & Waechter, J.M. Jr. (2003). Metabolism and pharmacokinetics of bisphenol A (BPA) and the embryo-fetal distribution of BPA and BPA-monoglucuronide in CD Sprague-Dawley rats at three gestational stages. Toxicol. Sci., 76(1), 21–34. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfg206

Masanov, A.Yu. (2017). Review and perspectives of polycarbonate market in Russia. http://vestkhimprom.ru/posts/sostoyanie-i-perspektivy-rynka-polikarbonatov-v-rossii (accsessed 01.08.2021) (in Russ.)

Rochester, J.R. & Bolden, A.L.(2015). Bisphenol S and F: A Systematic Review and Comparison of the Hormonal Activity of Bisphenol A Substitutes. Environ. Health Perspect., 123(7), 643–650. https://doi.org/10.1289/ehp.1408989

Pal, S., Sarkar, K., Nath, P.P., Mondal, M., Khatun, A., & Paul, G. (2017). Bisphenol S impairs blood functions and induces cardiovascular risks in rats. Toxicol. Rep., 4, 560–565. https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2017.10.006

Опубликован
2021-12-17
Как цитировать
Сперанская, О., & Гурский, Я. (2021). Миграция бисфенола А из бутылок для питья многоразового использования, поступающих на российский рынок. Химическая безопасность, 5(2), 186 - 199. https://doi.org/10.25514/CHS.2021.2.20012
Раздел
Химическая безопасность пищевой продукции