직업의학연구소

Institute of Occupational Medicine

IOM(Institute of Provational Medicine)은 1969년 미국 석탄위원회(NCB)에 의해 영국의 독립 자선단체로 설립되어 오늘날에도 이러한 자선의 목적과 지위를 유지하고 있습니다."Institute"에는 자회사인 IOM Consulting Limited가 있습니다.이 자회사는 1990년에 완전히 독립하여 독립 컨설턴트로 IOM 그룹 내 25주년을 기념하고 있으며, IOM 조직의 상업 부문이기도 합니다.석면 조사 및 서비스, 산업위생 서비스, 나노기술 안전성, 실험실 분석, 전문가 증인 컨설팅 서비스 등을 전문으로 하고 있습니다.따라서 IOM은 영국의 환경보건, 직업위생직업안전 분야에서 과학적 우수성을 제공하는 주요 독립 "영리를 위한 것이 아니다" 센터 중 하나입니다.그 사명은 양질의 연구, 컨설팅, 조사, 분석 및 훈련을 제공하고 우수 국제센터로서의 독립적이고 공정한 위치를 유지함으로써 직장 및 지역사회에 혜택을 주는 것이다.

석탄과 진폐

IOM은 NCB의 최고 의료책임자인 존 로건 박사가 당시 회장인 로벤스 경을 설득해 이 연구를 이어받을 과학연구소를 설립함으로써 설립되었습니다.Rogan의 직속 고위직원은 부이사 겸 환경부장인 Henry Walton, 통계부장인 Dr. Michael Jacobsen 및 Medical Branch 책임자인 Dr. David Muir였습니다.

IOM의 초기 역사는 NCB와 PFR과 긴밀하게 연결되어 있다.PFR은 1950년대 초 광부들이 호흡하는 공기로 인해 불구가 되는 것을 막기 위해 진폐증을 일으키는 석탄 분진의 양과 종류, 그리고 공기 중의 먼지 농도를 어느 정도 유지해야 하는지를 결정하는 목적으로 시작되었다.이러한 야심차고 명확한 목표는 매우 원대한 전망으로, 장기간에 걸친 대규모 광부 집단에서 대기 중 먼지에 대한 노출과 건강 결과를 측정하고, 이러한 정량적 데이터를 사용하여 업계의 보호 건강 표준을 설정해야 한다는 것을 의미한다.결국 영국 전역의 상황을 대표하는 25개의 탄광업자들로부터 50,000명의 탄광업자들이 이 연구에 참여하게 되었다.

초기 작업에서는 샘플링 장치로 대기에서 채취한 입자의 수를 세어 먼지 노출을 측정했습니다.Henry Walton과 Robert Hamilton의 연구를 위해 특별히 발명된 MRE 113a 호흡 가능한 먼지 샘플러에 의해 수집된 먼지를 측정하여 노출을 측정함으로써 상당한 진전을 이루었다.

PFR의 첫 결과는 1970년 과학저널 [1]네이처에 보고되었다.이 연구는 영국 탄광의 보다 엄격한 대기 먼지 기준에 대한 권고 사항을 뒷받침했고, PFR은 궁극적으로 전 세계의 많은 국가 먼지 기준의 기초로 사용되었다.탄광에 대한 IOM의 연구는 1990년까지 계속되었고, 광부들 사이에서 호흡기 질환에 대한 많은 중요한 과학 논문들이 발표되었습니다.1985년, 병리학적 폐기종의 위험과 먼지 노출 사이의 중요한 연관성이 입증되었고, 궁극적으로 이 질병을 석탄 채굴의 정량화 위험으로 인식하게 되었다.원래 연구된 광부들의 일부의 사망률에 대한 최근 분석은 폐암과 석영 노출 위험 사이의 연관성을 발견했으며, 증가하는 먼지 노출과 관련된 만성 폐 질환과 진폐증으로 인한 사망률을 증가시켰다.

1980년대에 IOM의 역학 전문지식은 폴리염화비닐 분진, 양털 분진 및 셰일 채굴이 노동자의 폐 건강에 미치는 영향에 대한 앤서니 시튼 박사가 주도한 세 가지 연구에 사용되었다.모두 긍정적인 연관성을 보였고 그 결과는 영국과 미국의 규제 표준 설정에 사용되었다.

먼지 흡입으로 인한 위험에 대한 이 연구는 IOM 연구의 중요한 부분으로 남아있다.결정 실리카에 대한 직업적 노출 한계는 여전히 국제적인 주요 관심사이며, 이전 연구를 통해 IOM은 결정 실리카에 대한 노출-반응 관계를 비정상적인 [2]정밀도로 정의할 수 있었다.이 연구는 높은 공기 중 농도에 비교적 짧은 노출로 인한 질병 위험이 높기 때문에 공기 중 결정성 실리카에 대한 노출에 대한 매우 낮은 한도의 필요성을 입증했다.

IOM 연구는 폐 기능의 감소와 탄광 광부들 사이의 먼지 농도 사이의 관계를 정의했다.이 연구들은 진폐증을 예방하기에 충분한 먼지 조절이 폐 기능 장애의 위험을 상당히 줄일 수 있다는 것을 보여주었다.그러나 중요한 질문은 이러한 위험을 다른 직업상 불용성 먼지로 추정할 수 있는가 하는 것이었다.IOM 연구는 축적된 폐먼지 부담과 에 따른 염증의 수학적 모델을 개발 및 검증함으로써 다른 조성의 여러 불용성 먼지의 독성을 표면적에서 예측할 수 있음을 보여주었다.

석면 및 기타 광물 섬유

1971년, John MG Davies 박사는 캠브리지 대학에서 IOM의 새로운 병리학 분과장을 맡아 석면 관련 질병에 대한 연구를 계속하기 위해 채용되었습니다.섬유 독성학에 대한 광범위한 연구 프로그램은 불용성 때문에 있는 일부 석면 섬유의 지속성이 발암성과 섬유발생의 중요한 결정 요소이며,[3] 섬유 길이 또한 독성을 결정하는 데 매우 중요하다는 것을 보여주었다.이 연구는 섬유와 규산칼슘 아라미드 섬유같은 석면 대체 물질로 도입된 다른 물질들을 고려하기 위해 확장되었다.1990년부터 Colt Foundation, 관련 산업 및 Health and Safety Executive는 건강 위험과 섬유 치수 및 생체 [4]강도의 정량적 관계를 명확히 하는 데 도움이 되는 인공 광물섬유의 건강 영향에 대한 실험실 연구 프로그램을 지원했다.이 작품은 영국 직업위생학회로부터 권위 있는 베드포드상을 받았다.

1977년, 헨리 월튼과 스티브 베켓 박사는 석면 [5]섬유를 세는 데 사용되는 현미경 접안렌즈 눈금을 발명했다.이 장치는 측정의 신뢰성을 향상시키도록 설계되었으며, 그 이후로 섬유 측정을 위한 국제 표준 방법론의 일부가 되었습니다.석면과 같은 섬유질 에어로졸 측정에 대한 프로그램이 뒤따랐고, 여러 실험실의 계수 비교에 있어 중요한 문제가 제기되었고, 석면에 대한 품질 관리 체계를 수립하게 되었다.1979년 보건안전국(Health and Safety Executive)에 의해 석면 섬유 계수를 위한 영국 중앙 참조 연구소로 임명되었고, 이듬해 세계보건기구(WHO)도 마찬가지로 인공 광섬유 계수를 위한 중앙 참조 연구소로 IOM을 지정했다.

1985년부터 IOM은 국제 암 연구 기관과 협력하여 미네랄섬유발암성에 대한 유럽의 주요 역학 연구를 실시했습니다.이 작업의 일환으로 IOM은 연구에서 작업자의 소급 노출을 추정하기 위한 새로운 방법을 개발하는 데 도움을 주었고, 궁극적으로 폐에 이러한 섬유의 발암 효과가 있다는 증거가 없음을 입증했다.IOM 과학자들은 또한 유럽에서 내화 세라믹 섬유를 제조하는 근로자들의 호흡 건강에 대한 연구를 실시하여 이러한 섬유의 흡입과 관련된 호흡 건강에 작지만 일관성이 없는 영향을 보여주었다.

작업장 노출, 측정 및 모델링

IOM은 초창기부터 작업 환경과 건강 사이의 연관성을 탐색하기 위해 정량적 노출 측정을 사용하는 전통을 가지고 있으며, 인간 생물학과 관련된 방식으로 에어로졸 농도를 측정하는 새로운 방법의 개발을 선도해 왔다.우리의 진폐증 연구에 사용하기 위해 개발된 MRE 113A 호흡성 먼지 샘플러는 최초의 랜드마크였고 이 질병의 원인에 대한 더 나은 통찰력을 이끌어냈다.Jim Vincent 박사의 지도 하에 Trevor Ogden 박사에 의해 시작된 혁신적인 연구 프로그램은 거친 에어로졸을 위한 새로운 샘플링 기구를 설계하는 것을 목표로 했습니다.이 작업의 정점은 IOM 흡입식 분진 샘플러의 개발로, [6]후두 너머로 침투하는 에어로졸의 부분을 측정하기 위한 장치로 확립되었습니다.IOM 과학자들은 인간 폐질환과 관련된 먼지 크기 분율(흡입 가능, 흉부 및 호흡 가능)을 정의하는 데 핵심적인 역할을 했다.

화학적 피폭에 대한 연구는 최근 피폭 모델링, 데이터 관리 및 규제 위험 평가를 위한 연구에 초점을 맞추고 있다.니켈, 아연 납에 대한 피부 노출을 포함한 금속 관련 연구가 수행되었습니다.연안 석유 작업자를 위해 오일 미스트 에어로졸 증기에 대한 노출 측정 작업이 수행되었습니다.IOM은 유럽의 주요 인체 노출 과학자들과 협력하여 유럽의 화학 물질 등록, 평가, 허가제한(REACH) 규제와 관련하여 사용하기 위한 신세대 노출 모델을 개발하고 있습니다. 이 모델은 Advanced REACH Tool 또는 ART로 알려져 있습니다.

IOM 과학자들은 피부 노출 평가의 새로운 원칙의 열거, 예측 노출 모델의 개발, 특정 작업 조건에서의 피부 노출에 대한 조사로 이어지면서 피부 노출 평가에 대한 강한 관심을 발전시켰다.역학 연구를 위해 농약 용액에 을 담그는 농부의 과거 피부 노출을 추정하는 것은 특히 어려운 것으로 입증되었지만, 이 연구는 농축된 유기인산 농약과 신경학적 증상 사이의 [7]강한 연관성을 보여주었다.그 결과 영국 정부는 안전한 취급 시스템이 마련될 때까지 이 살충제를 시장에서 철수시켰다.또한 화학 물질에 대한 피부 노출을 측정하는 새로운 샘플링 기구와 피부 노출이 발생할 수 있는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 새로운 이론적 모델도 있다.이러한 기기와 모델은 향후 화학 물질로 인한 피부 위험에 대한 보다 신뢰할 수 있는 평가를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.IOM 과학자들은 또한 흡입 가능한 먼지 [8]수준을 테스트하기 위한 개인용 샘플링 펌프로 사용할 15mm 흡입구가 있는 성형 카세트를 개발하고 있습니다.

IOM의 다른 연구는 그들의 건강이 살충제의 영향을 받는다고 생각하는 사람들 사이에서 만성 피로가 흔하다는 것을 보여주었고, 유기인산에 대한 노출과 만성 피로 [9]증상 사이에 연관성이 있다는 것을 시사했다.

인문과학 및 개인 보호 장비

IOM의 초기 인체공학적 연구는 특히 Tom Leamon의 지도 하에 탄광 광부의 안전성을 높이고 [10]생산의 비용 효율성을 높이는 데 도움이 되었습니다.인체공학에서 IOM의 가장 중요한 기여 중 하나는 기계와 시스템 설계였습니다. 이 작업은 제조업체에 전달되어 작업자의 안전과 효율성에 광범위하게 기여했습니다.

IOM의 인적 요소 개인 보호 장비(PPE)에 대한 연구는 호흡기에 의한 내호흡의 영향에 대한 연구와 함께 1970년대 초에 시작되었고, 오늘날까지 호흡기 제품 표준의 일부를 구성하는 지침 기준을 만들었다.1980년대와 1990년대에는 뜨거운 환경에서 아이스 재킷과 같은 냉각 의류의 효용성, 청력 보호의 사용 및 효과, 작업장에서의 노출 감소에 대한 호흡기의 효과, 호흡 장치에 의해 가해지는 열 변형률에 대한 연구가 계속되었다.이 후자의 작업은 현재 영국 광산 구조대가 사용하는 기준인 호흡 장치의 안전한 사용과 일치하는 허용 작업 시간을 개발하는 결과를 낳았다.

PPE 연구에서는 인체공학적 원리를 사용하여 보호복과 장비를 설계하여 필요한 보호복과 장비를 덜 필요로 합니다.예를 들어, IOM 과학자들은 기존 장치가 무겁고, 거추장스럽고, 불편하고, 거슬린다는 연구 결과에 따라 향상된 전동 헬멧 인공호흡기를 개발하는 데 도움을 주었다.

1990년대에는 영국 소방국을 대표하여 호흡 장비, 소방 후드 및 보호복의 생리학적, 인체공학적 영향에 대한 연구가 수행되었다.소방 후드에 대한 연구는 일반적인 믿음과는 달리 소방관들이 소리를 내는 능력에 영향을 미치지 않는다는 것을 보여주었다.이것은 영국 내무부의 권고로 이어졌고, 모든 소방관들은 정기적으로 그러한 후드를 착용해야 한다는 조언이 현재 영국 전역에서 따라오고 있다.IOM은 내무부의 화학, 생물학, 방사선 및 핵(CBRN) 보호복 평가를 지원했으며, 최근에는 런던 소방대가 새로운 보호복 선택을 위한 인체공학적 평가를 지원했다.

IOM은 최근 개인 보호장비에 관한 Richard Grabeling 박사의 주도로 이루어진 공로로 Heronomics Society로부터 3개의 상을 받았습니다(2009년).

환경과 건강

1990년대 초, IOM은 화석 연료 발전소에서 발생하는 대기 오염의 공중 보건 영향을 다루는 유럽 연구 기술 개발을 위한 유럽 프레임워크 프로그램의 일련의 프로젝트에 참여하게 되었다.양적 환경 건강 영향 평가(HIA)의 이러한 첫 단계는 유럽 위원회의 유럽 청정 공기(CAFE) 프로그램의 비용 편익 분석에 관여하는 것을 포함하여 시간이 지남에 따라 추가 작업으로 이어졌으며, 그 후 공기 오염이 몰트에 미치는 영향을 추정하기 위한 생명표 방법에 대한 획기적인 작업이 이어졌다. HIA 작업은 다른 직업 및 환경 오염물질의 건강 영향과 보다 일반적으로 공중 보건으로 확대되어 IOM의 건강 영향 평가 센터를 설립하게 되었다.

IOM 과학자들은 살충제가 뿌려진 들판 근처에서 생활하거나 일하는 구경꾼들의 노출을 조사했고, 식품과 다른 소스로부터 선별된 살충제에 대한 영국인들의 노출을 모델링하기 위한 연구를 수행했다.이 연구는 대부분의 사람들이 다양한 농약 화합물의 낮은 수준에 노출될 가능성이 높지만 그러한 노출이 인구의 건강에 측정 가능한 영향을 미칠 가능성은 낮다는 것을 입증했다.

1995년 카리브해의 몬세라트 에 있는 수프리에르 힐스 화산이 폭발하여 주변 지역에 [11]대량의 결정질 실리카 광물 크리스토발라이트를 포함한 화산재를 분출했다.IOM 과학자들은 섬에 사는 사람들의 건강을 조사했다.대부분의 사람들이 화산재가 가장 많이 떨어지는 지역에서 멀리 떨어져 살았고, 화산재는 상대적으로 독성이 낮았기 때문에 일반적으로 주민들의 노출은 낮았다.인구에 대한 연구는 섬 주민들의 호흡 건강에 아무런 손상이 없는 것으로 나타났다.

환경과 건강은 이제 화학 모니터링, 실험실 분석, 컨설턴트, 문헌 리뷰 및 협업 일차 연구를 포함하는 IOM 작업의 잘 확립된 영역이다.옥외 및 실내 대기 오염, 이온화 방사선과 전자장, 다이옥신살충제 등 다양한 환경 위험에 대한 노출과 건강에 미치는 영향을 다룬다.

컨설턴트

IOM의 조사는 수년간 표준을 설정하고 규제 프로세스에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 되었으며, 이를 통해 업계 및 기타 분야의 고객에게 컨설팅 서비스를 제공하여 고객이 모범 사례를 달성하고 법률을 준수할 수 있도록 지원할 수 있는 기회를 창출했습니다.오랜 세월 동안 이 조언은 종종 그들의 연구 작업 동안 얻은 지식을 바탕으로 이루어졌습니다.

IOM은 1970년대 중반부터 다양한 고객에게 컨설팅을 제공해 왔습니다.처음에는 에든버러와 지역 사무소(당시 사우스 웨일즈, 미들랜즈, 타인웨어)에서 직업 위생화학 분석을 구축한 Jim Dodgson이 이 작업에 주된 자극을 주었습니다.그 후, 현재와 같이, 상당부분의 작업이 건물, 산업 플랜트, 오염 토지의 석면 샘플링 및 분석과 관련되었다.IOM은 영국에서 석면 청소 지표를 최초로 도입한 기업 중 하나로, 보건 안전 책임자보다 앞서 있습니다.

30년 전 IOM은 이미 다양한 방향으로 그들의 직업 위생 사업을 전개하고 있었다.위험한 가스, 액체, 연기, 먼지 및 섬유에 대한 직업상 노출에 대한 수많은 조사가 수행되었습니다.그들은 제거 또는 대체에서 조직 변화 또는 개인 보호 장비의 도입에 이르기까지 위험 물질을 위한 통제 방법에 대해 조언했다.1980년대에 걸쳐 컨설팅 작업은 인체공학과 직업의학을 포함하도록 발전했다.1990년 IOM이 브리티시 콜로부터 독립했을 무렵에는 컨설턴트 업무의 약 45%를 차지했습니다.

독립 후 컨설턴트 업무는 꾸준히 성장하여 점차 에든버러 사무소를 중심으로 이루어졌습니다.1998년 IOM은 이 분야의 사업을 확장했고 Alastair Robertson 박사가 이 개발을 이끌도록 임명되었습니다.주요 목표는 지리적으로 확장하는 것이었고, 체스터필드, 런던스태퍼드지역 사무소를 개설했습니다.2008~2009년 말까지 이러한 유형의 작업은 4배 이상 증가하여 IOM 매출의 70% 이상을 차지했습니다.현재는 나노 입자안전성, 석면 관리, 작업 위생, 환기 검증/검증, 직업 의학, 스트레스 관리, 인체 공학, 전문가 증인 보고서, 일반 환경 및 많은 실험실 분석을 다루고 있습니다.IOM은 정부기관, 대학, NHS, 지역당국, 민영 의료기관, 대규모 산업 관련 기업 및 소규모 기업(주로 영국 내), 칠레에서 카자흐스탄, 짐바브웨에서 미국, 세인트헬레나에서 몬세라트까지 전 세계)에서 활동하고 있다.

나노 물질

2002년 이래, IOM은, Rob Aitken 박사의 주도로, 나노테크놀로지로부터 발생하는 위험의 평가와 관리를 개척해 왔습니다.나노테크놀로지는 나노미터 규모의 신소재 개발, 참신하고 흥미로운 성질과 응용 분야를 가진 소재 개발에 관여하고 있습니다.나노소재는 전 세계적으로 막대한 재정투자의 대상이 되어 왔다.그러나, 이러한 위험요소는 근로자, 소비자 또는 환경의 건강에 대한 위험을 나타낼 수도 있다는 것이 인식되었다.

IOM은 Edinburgh 대학, Napier 대학(현재는 Edinburgh에 있는 Heriot-Watt 대학 그룹) 및 애버딘 대학의 파트너와 함께 SnIRC 이니셔티브(나노입자 학제간 연구 센터의 안전성)를 결성하고, 이들과 함께 유럽의 기초 연구 프로그램에 착수했습니다.독성, 노출 및 위험과 관련된 질문에 대한 기타 질문.IOM과 그 파트너들은 이 분야에서 영국 정부 정책을 설정하기 위해 영국 정부 부처의 후원을 받아 사용, 규제, 식품 및 환경을 포함한 안전한 사용에 관한 일련의 영향력 있는 리뷰를 발표했다.이와는 별도로 [12]IOM은 직면해야 할 많은 복잡한 과제에 대처하기 위해 설계된 연구 전략을 발표했습니다.IOM은 현재 유럽과 미국의 21개 파트너 조직이 참여하는 나노 입자의 독성학에 대한 대규모 국제 연구를 주도하고 있습니다.

영국 정부의 지원을 받아 IOM은 SAFENANO를 [13]설립했습니다.SAFENANO는 현재 이러한 문제에 대한 가장 포괄적인 무료 정보 자원입니다.SAFENANO는 이용 가능한 모든 정보를 사용하여 독성학, 노출 및 위험 평가에 관한 최첨단 서비스를 업계에 제공하여 근로자, 소비자환경에 대한 잠재적 위험을 이해하고 완화할 수 있도록 지원합니다.SAFENANO는 현재 유럽의 나노기술 위험 및 리스크에 관한 우수 센터입니다.

탄소나노튜브를 함유한 신제품의 개발은 이러한 물질이 광물섬유와 유사한 위험을 일으킬 수 있다는 우려를 낳고 있다.켄 도날드슨 교수와 다른 사람들은 석면과 유사한 독성 반응을 보이는 이 물질들에 대한 데이터를 발표했는데, 이는 어떤 종류의 탄소 나노튜브에 노출되는 것이 [14]비슷한 위험을 수반할 수 있다는 것을 암시한다.독성학 및 이러한 물질에 대한 잠재적 노출에 대한 더 많은 연구가 필요하지만, 규제 당국은 이미 근로자에 대한 가능한 위험을 줄이기 위한 조치를 취했다.

싱가포르 지사

2012년 9월 3일 IOM은 싱가포르에서 새로운 연구, 컨설팅 및 서비스 사업을 시작했습니다.IOM은 싱가포르 경제개발위원회(Economic Development Board of Singapore), 영국 무역산업 및 스코틀랜드 개발 인터내셔널(Scottish Development International)의 지원을 받아 설립되었습니다.비즈니스의 초점은, 신흥 기술이나 산업 위생에 있어서의 나노 물질의 안전한 사용에 맞춰져 있습니다.팀의 주요 인물은 롭 아이켄 박사(관리 책임자), 마이클 리디커 박사(SAFENANO 이사), 제판 찬 박사(산업위생 책임자)로 구성되어 있습니다.

2013년 6월, 싱가포르는 역사상 최악의 아지랑이 문제를 경험했습니다.IOM Singapore는, 작업 현장에서 종업원을 보호하기 위한 적절한 관리 조치에 대해, 고객으로부터 몇개의 문의를 받고 있습니다.IOM 싱가포르는 모범 사례에 대한 [15]추가 정보를 제공함으로써 싱가포르 고용주가 MOM 권고 사항을 준수하도록 지원하기 위한 짧은 메모를 개발했습니다.

2021년 11월 5일, 사무실이 IOM으로부터 독립해, 「인간공학 위생 연구소」라는 새로운 명칭으로 운영된다고 발표했습니다.Zephan Chan은 계속해서 비즈니스를 주도하고 있습니다.

레퍼런스

  1. ^ Jacobsen M, Rae S, Walton WH, Rogan JM.(1971) 영국 탄광의 새로운 먼지 기준.네이처 227(5257) : 445-447
  2. ^ Buchanan D, Miller BG, Southar CA. (2003) 호흡 가능한 석영에 대한 노출과 규소증 위험 사이의 정량적 관계.직업환경의학; 60(3): 159-164.
  3. ^ Donaldson K, Brown GM, Brown DM, Bolton RE, Davis JM.(1989) 장섬유 및 단섬유 아모사이트 석면 샘플의 잠재적 발생.영국 산업 의학 저널; 46: 271-276.
  4. ^ Miller BG, Searl A, Davis JMG, Donaldson K, Cullen RT, Bolton RE, Buchanan D, Southar CA.(1999) 섬유 길이, 용해 및 생체 저항성이 복강 내 중피종 생성에 미치는 영향.앤 직업병; 43: 155-166.
  5. ^ Walton WH, Beckett ST.(1977) 섬유 먼지 평가를 위한 현미경 접안 렌즈 격자.앤 직업병; 20: 19-23.
  6. ^ Vincent JH, Mark D.(1986) 작업장의 공기 중 총 먼지에 대한 새로운 개인 샘플러.산업위생연보; 30:89-102.
  7. ^ Philkington A, Buchanan D, Jamal GA, Gillham R, Hansen S, Kidd M, Hurley JF, Southar CA.(2001) 유기인산염에 대한 피폭과 양치기 및 양치기 만성 말초신경병증 및 신경심리학적 이상 지수의 관계에 대한 역학 연구.직업 환경 의료; 58: 702-710.
  8. ^ galsonlabs.com https://web.archive.org/web/20080415162910/http://galsonlabs.com/services/referenceinfo/technical_bulletins.php?tb_id=15. Archived from the original on April 15, 2008. {{cite web}}:누락 또는 비어 있음 title=(도움말)
  9. ^ Tahmaz, Soutar and Cherrie (2003). "Chronic fatigue and organophosphate pesticides in sheep farming: a retrospective study amongst people reporting to a UK pharmacovigilance scheme". The Annals of Occupational Hygiene. Annhyg.oxfordjournals.org. 47 (4): 261–7. doi:10.1093/annhyg/meg042. PMID 12765866. Archived from the original on 2012-05-01. Retrieved 2015-03-30.
  10. ^ Simpson G.(1984) 산업에 대한 인체공학 서비스:IOM 인체공학 부문입니다.인체공학: 175:1~6.
  11. ^ Baxter PJ, Bonadonna C, Dupree R, Hards VL, Kohn SC, Murphy MD, Nichols A, Nicholson RA, Norton G, Searl A, Sparks RSJ, Vickers BP. (1999) Soufrioilcan Ashano Ash.과학: 1142-1145년 2월 19일
  12. ^ Maynard AD, AitkenRJ, Butz T, Colvin V, Donaldson K, Oberdörster G, Philbert MA, Ryan J, Seaton A, Stone V, Tinkle SS, Tran L, Walker NJ, Warheit DB(2006) 나노테크놀로지 안전 취급.네이처; 444(7117) : 267-269.
  13. ^ SAFENANO, IOM 2009년 6월 1일 취득.
  14. ^ 폴란드 CA, Duffin R, Kinloch I, Maynard A, Wallace WAH, Seaton A, Stone V, Brown S, MacNee W, Donaldson K. (2008) 카본 나노튜브가 쥐의 복강 내에 석면 유사 병원성을 보였다.네이처 나노테크놀로지; 3: 423-428.
  15. ^ "Advice on Risk Control Measures for Working in hazy Condiditons" (PDF). Iom-world.sg. Retrieved 2015-03-30.
  16. ^ "IOM Singapore becomes IEH".

외부 링크