생물학적 위험

Biological hazard

생물학적 위험(biological hazard)은 생물, 특히 인간의 건강에 위협이 되는 생물학적 물질이다.여기에는 인간의 건강에 악영향을 미칠 수 있는 미생물, 바이러스 또는 독소의 샘플이 포함될 수 있습니다.생물학적 위해는 또한 다른 [a]동물들에게 해로운 물질일 수 있다.

용어와 관련 기호는 일반적으로 경고로 사용되며, 이 경우 잠재적으로 물질에 노출될 수 있는 사람은 예방 조치를 취해야 한다는 것을 알 수 있습니다.생물학적 유해성 기호는 1966년 다우 케미컬 컴퍼니에서 배기열 대책 [1]제품을 개발하는 환경 보건 엔지니어 찰스 볼드윈에 의해 개발되었습니다.

그것은 바이러스 샘플과 사용된 피하 주사 바늘을 포함하여 건강에 중대한 위험을 수반하는 생물학적 물질의 라벨링에 사용된다.

유니코드에서 생물학적 위험 기호는 U+2623(☣)입니다.

ANSI Z535/OSHA/ISO 규제

생물학적 유해 안전 문제는 미국 국립표준협회(ANSI)가 정한 특정 라벨,[b] 표지 및 단락으로 식별된다.현재, ANSI Z535 표준은 전 세계적으로 사용되고 있으며, 항상 ANSI Z535 Hazardous Communications(HazCom) 표지, 라벨 및 단락 내에서 적절하게 사용해야 한다.목표는 작업자가 원거리에서 색상 및 설계 표준화를 통해 생물학적 위해의 심각성을 신속하게 식별할 수 있도록 돕는 것이다.

생물학적 위험 기호 설계:

  • 빨간색 또는 흰색 배경은 위험 기호, 라벨 또는 단락과 통합된 경우 검은색 생물학적 위험 기호 뒤에 사용됩니다.
  • 주황색 또는 흰색 배경은 경고 표시, 라벨 또는 단락과 통합된 경우 검은색 생물학적 위험 기호 뒤에 사용됩니다.
  • 노란색 또는 흰색 배경은 주의 기호, 라벨 또는 단락과 통합된 경우 검은색 생물학적 위험 기호 뒤에 사용됩니다.
  • 녹색 또는 흰색 배경은 NOTICE 표지, 라벨 또는 단락과 통합된 경우 검은색 생물학적 위해성 기호 뒤에 사용됩니다.

위험은 죽음을 초래할 생물학적 위험을 식별하는 데 사용됩니다.경고는 사망의 원인이 될 수 있는 생물학적 위험을 식별하는 데 사용됩니다.주의는 부상을 입히지만 사망에는 이르지 않는 생물학적 위험을 식별하는 데 사용됩니다.Notice는 비부상 생물학적 위해성 메시지(예: 위생, 청소 또는 일반 실험실 정책)를 식별하는 데 사용됩니다.

OSHA는 미국 작업장에 해당하는 경우 적절한 ANSI HazCom을 사용해야 한다.주 및 지방 정부도 이러한 표준을 자체 관할 구역 내에서 코드 및 법률로 사용합니다.ANSI Z535 표지, 라벨 및 단락의 적절한 사용은 HazCom에 대한 OSHA의 많은 표준에 기술되어 있으며 ISO 기호와 통합되도록 제작되었다.

DAGER, WARNING, CARNE 및 Notice 기호, 라벨 또는 단락의 사용 방법에 대한 자세한 설명은 ANSI Z535를 참조하십시오.

UN/ISO 분류

생물학적 유해물질은 UN [2]번호별로 분류된다.

  • 범주 A, UN 2814 – 사람에게 영향을 미치는 전염성 물질:감염 물질에 노출되었을 때 건강한 사람이나 동물에게 영구적인 장애나 생명에 위협적이거나 치명적인 질병을 일으킬 수 있는 형태의 감염 물질.
  • 범주 A, UN 2900 – 동물에게만 영향을 미치는 감염 물질:자신에게 노출되었을 때 건강한 사람이나 동물에게 영구적인 장애나 생명에 위협적이거나 치명적인 질병을 일으킬 수 있는 형태가 아닌 전염성 물질.
  • 범주 B, UN 3373 – 진단 또는 조사 목적으로 운송된 생물학적 물질.
  • 규제 의료 폐기물, UN 3291 – 동물이나 사람의 의료 치료 또는 생물의학 연구(생산 및 시험 포함)에서 파생된 폐기물 또는 재사용 가능한 물질.

생물학적 위험 수준

사용한 바늘은 샤프 용기에 즉시 폐기하는 것이 표준 절차입니다.
NHS 의료진은 에볼라 환자를 치료할 때 사용하는 보호 장비를 사용하는 연습을 한다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 다양한 질병을 생물학적 위험 수준으로 분류하고 있으며, 레벨 1은 최소 위험, 레벨 4는 극단적인 위험이다.실험실 및 기타 시설은 BSL(Biosafety Level) 1~4 또는 줄여서 P1~P4(Pathen 또는 Protection Level)로 분류됩니다.

  • 생물학적 위험 수준 1: 세균과 바이러스(세균, 간염, 대장균, 수두) 및 일부 세포 배양 및 비감염성 세균을 포함한다.이 수준에서는 생물학적 유해 물질에 대한 주의사항은 최소이며 장갑과 일종의 안면 보호와 관련이 있을 수 있습니다.
  • 생물학적 위험 수준 2: A, B, C형 간염, A형 간염, B형 간염, C형 간염, 인간 호흡기 합성 세포 바이러스, 라임병, 살모넬라, 유행성 이하선염, 홍역, 스크래피, 뎅기열 HIV와 같이 인간에게 가벼운 질병만을 일으키는 박테리아와 바이러스.임상 검체를 사용한 일상적인 진단 작업은 Biosafety Level 2에서 Biosafety Level 2 관행 및 절차를 사용하여 안전하게 수행할 수 있습니다.BSL-2(P2) 시설에서 BSL-3 관행 및 절차를 사용하여 연구 작업(공동 배양, 바이러스 복제 연구 또는 농축 바이러스와 관련된 조작 포함)을 수행할 수 있다.
  • 생물학적 위험 수준 3: 인간에게 심각한 치명적인 질병을 일으킬 수 있지만 탄저균, 웨스트 나일 바이러스, 베네수엘라 뇌염, 사스 코로나 바이러스, 메르스 코로나 바이러스, 사스-CoV-2, 인플루엔자 A H5N1, 결핵, 록키 밸리, 티푸스 등 백신 또는 기타 치료법이 존재하는 박테리아 및 바이러스, 황열, 말라리아.
  • 생물학적 위험 수준 4: 사람에게 심각한 치명적인 질병을 일으키고 볼리비아 출혈열, 마르부르크 바이러스, 에볼라 바이러스, 라사 열 바이러스, 크림-콩고 출혈열기타 출혈성 질병, 니파 [3]바이러스 등 백신이나 다른 치료법이 없는 바이러스.바리오라 바이러스(소두)는 백신이 존재함에도 불구하고 BSL-4에서 함께 일하는 약제이다. 왜냐하면 BSL-4는 근절되었고, 따라서 일반인들은 더 이상 정기적으로 예방접종을 받지 않기 때문이다.이 수준에서 생물학적 위험을 처리할 때는 분리된 공기 공급 장치가 있는 양압 작업복을 반드시 사용해야 합니다.레벨 4 바이오랩의 입구와 출구에는 여러 개의 샤워기, 진공실, 자외선실, 자율 감지 시스템, 그리고 생물학적 유해물질의 모든 흔적을 파괴하도록 설계된 다른 안전 예방 조치가 포함될 것이다.여러 개의 에어록이 적용되며 전자적으로 고정되어 문이 동시에 열리지 않습니다.Biosafety Level 4(P4) 실험실을 오가는 모든 공기 및 수도 서비스는 실수로 누출될 가능성을 배제하기 위해 동일한 오염 제거 절차를 수행합니다.현재 이 수준으로 분류된 박테리아는 없다.

「 」를 참조해 주세요.

  • 인위적 위험 – 인간의 행동 또는 부작위로 인한 위험
  • 생물학적 격납 – 미생물학 실험실의 병원성 생물 또는 약물의 물리적 격납
  • 생물제 – 무기화할 수 있는 병원체
  • 생물학적 안전성 수준 – 위험한 생물학적 물질을 분리하는 데 필요한 생물학적 격납 예방 조치 수준
  • 화학적 위험 – 생명이나 건강에 해를 끼칠 수 있는 비생물학적 물질
  • 위험 – 손상 또는 손상을 일으킬 수 있는 상황 또는 물체
  • 건강상의 위험
  • 행성간 오염 – 우주 탐사선 또는 우주선에 의한 행성체의 생물학적 오염
  • 실험실 생물 보안 사고 목록
  • 기계적 위험 – 기계적 에너지원에 의한 위험
  • 직업적 위험 – 작업장에서 경험하는 위험
  • 물리적 위험 – 물리적 에이전트에 의한 위험
  • 행성 보호 – 우주 임무의 지침 원칙
  • 심리적 사회적 위험 – 심리적 행복에 대한 직업적 위험
  • 공중보건 – 사회와 개인의 조직적인 노력과 정보에 입각한 선택을 통해 건강 증진

메모들

  1. ^ 분류, "카테고리 A, UN 2900" 참조
  2. ^ 컨테이너에 대한 화학적 라벨링 표준은 화학물질 분류 라벨링의 글로벌 조화 시스템을 참조하십시오.

레퍼런스

  1. ^ "Biohazard Symbol History". Archived from the original on February 13, 2012.
  2. ^ "USDA Policies and Procedures on Biohazardous Waste Decontamination, Management, and Quality Controls at Laboratories and Technical Facilities". USDA. Archived from the original on March 5, 2017. Retrieved December 17, 2016.
  3. ^ Tigabu, Bersabeh; Rasmussen, Lynn; White, E. Lucile; Tower, Nichole; Saeed, Mohammad; Bukreyev, Alexander; Rockx, Barry; LeDuc, James W.; Noah, James W. (1 April 2014). "A BSL-4 High-Throughput Screen Identifies Sulfonamide Inhibitors of Nipah Virus". Assay and Drug Development Technologies. 12 (3): 155–161. doi:10.1089/adt.2013.567. PMC 3994909. PMID 24735442.

참고 문헌

외부 링크