담배 연기

Tobacco smoke
2004년 3월 29일 흡연 금지가 시행되기 전 아일랜드 술집에서의 담배 연기

담배연기담배 및 기타 담배제품의 흡연 중 담배의 불완전 연소에 의해 생성되는 수티 에어로졸입니다.연소 담배의 온도는 퍼프 사이에 약 400°C에서 퍼프 중에 약 900°C까지 다양합니다.담배(그 자체가 복잡한 혼합물)를 태우는 동안, 수천 개의 화학 물질이 연소, 증류, 열분해[1][2]열합성에 의해 생성됩니다.담배 연기는 훈증제흡입제로 사용된다.

구성.

담배 연기의 입자는 액체 에어로졸 물방울(약 20% 물)이며, 질량 중앙 공기역학적 직경(MMAD)은 마이크로미터 이하(따라서 사람에 의해 상당히 "흡입자")입니다.물방울은 고농도로 존재합니다(일부 추정치는10 cm당3 10방울).오늘날 대부분의 담배는 "타르"를 줄일 수 있는 담배 필터를 포함하고 있으며, 니코틴 연기는 여러 가지 다른 메커니즘에 의해 [clarification needed]최대 50%까지 산출되며, 다른 종류의 화합물(: 페놀)[1][clarification needed]의 제거율은 훨씬 더 높습니다.

담배 연기는 입자상(유리 섬유 패드에 고정됨)과 기체/증기상(유리 섬유 패드를 통과하는 총 입자상)으로 분류할 수 있다."타르"는 TPM에서 니코틴과 물의 무게를 빼서 수학적으로 결정됩니다.그러나 담배 연기의 여러 성분(예: 시안화수소, 포름알데히드, 페넌트렌피렌)은 고체,[1] 액체 및 기체상에 분포하기 때문에 이 다소 자의적인 분류에 깔끔하게 들어맞지 않는다.

담배 연기에는 다환 방향족 탄화수소(벤조피렌), 담배 특이 니트로사민(NN, NN), 알데히드(아크로레인, 포름알데히드), 일산화수소, 질소산화물(이산화질소), 벤젠, 톨루엔, 페놀(페놀, 크레졸), 다환방향족 탄화수소(페놀) 독성학적으로 유의한 화학물질과 화학물질이 다수 함유되어 있다.로마틱 아민(니코틴, ABP(4-아미노비페닐) 및 하말라 알칼로이드).방사성 원소인 폴로늄-210은 담배 [1]연기에서도 발생하는 것으로 알려져 있다.연기의 화학적 구성은 담배 [3]소비의 다양한 단계에서 담배의 빈도, 강도, 양, 지속 시간에 따라 달라집니다.

1933년과 1940년대 후반 사이에 평균 담배의 생산량은 33~49mg "타르"와 1~3mg 미만의 니코틴으로 다양했다.1960년대와 1970년대에 서유럽과 미국의 담배 평균 생산량은 담배당 약 16mg 타르와 1.5mg 니코틴이었다.현재 평균 수준은 더 [4]낮습니다.이는 선별된 담배 식물의 사용, 농업 및 양생 절차의 변화, 재구성된 시트(재처리된 담배 잎 폐기물), 담배 줄기의 통합, 담배의 팽창을 통한 담배의 양 감소(보리처럼)를 포함한 다양한 방법으로 달성되었습니다.필터 및 고공극성 [5]포장지사용하여 "충전력"을 제공합니다.낮은 "타르"와 니코틴 담배의 개발은 흡연자들이 익숙해진 미각 성분이 결여된 제품을 생산하는 경향이 있다.이러한 제품을 소비자가 받아들일 수 있도록 하기 위해 제조사는 향과 [3]향을 재구성한다.

담배 폴리페놀(예: 카페산, 클로로겐산, 스코포레틴, 루틴)은 연기의 맛과 품질을 결정합니다.갓 경화한 담뱃잎은 자극적이고 자극적인 연기 때문에 사용하기에 부적합하다.발효와 숙성 후 잎은 부드럽고 향기로운 [6]연기를 내뿜습니다.

종양 유발제

담배 및 담배 연기의 종양 유발제
컴파운드 가공담배, 그램당 주류연기에서는 담배 한 대당 발암성 증거의 IARC 평가
실험동물에서 인간에게는
다환 방향족 탄화수소
벤츠안트라센 20 ~ 70 ng 충분한
벤조불화탄 4 ~ 22 ng 충분한
벤조(j)불화란텐 6 ~ 21 ng 충분한
벤조(k)불화란텐 6 ~ 12 ng 충분한
벤조피렌 0.1~90ng 20 ~ 40 ng 충분한 있을 법한
크리센 40 ~ 60 ng 충분한
디벤츠안트라센 4 ng 충분한
디벤조(a,i)피렌 1.7~3.2ng 충분한
디벤조(a,l)피렌 현재의. 충분한
인데노(1,2,3-c,d)피렌 4~20ng 충분한
5-메틸크라이센 0.6ng 충분한
아자아레스
퀴놀린 1~2μg
디벤츠 아크리딘 0.1ng 충분한
디벤츠 아크리딘 3~10ng 충분한
7H-디벤조(c,g)카르바졸 0.7ng 충분한
N-니트로사민
N-니트로소디메틸아민 0 ~ 215 ng 0.1~180ng 충분한
N-니트로소에틸메틸아민 3~13ng 충분한
N-니트로소디에틸아민 0 ~ 25 ng 충분한
N-니트로소노르니코틴 0.3 ~ 89μg 0.12~3.7μg 충분한
4-(메틸니트로사미노)-1-(3-피리딜)-1-부타논 0.2~7μg 0.08~0.77μg 충분한
N-니트로소아나바신 0.01~1.9μg 0.14~4.6μg 한정된
N-니트로소모르포린 0 ~ 690 ng 충분한
방향족
2-톨루이딘 30 ~ 200 ng 충분한 부적절한
2-나프틸아민 1~22ng 충분한 충분한
4-아미노비페닐 2 ~ 5 ng 충분한 충분한
알데하이드
포름알데히드 1.6~7.4μg 70~100μg 충분한
아세트알데히드 1.4~7.4μg 18~170μg 충분한
크로톤알데히드 0.2~2.4μg 10~20μg
기타유기화합물
벤젠 12~48μg 충분한 충분한
아크릴로니트릴 3.2~15μg 충분한 한정된
1,1-디메틸히드라진 60 ~ 10 μg 충분한
2-니트로판 0.73~1.21μg 충분한
카르바민산 에틸 310 ~ 375 ng 20 ~ 38 ng 충분한
염화비닐 1~16ng 충분한 충분한
무기 화합물
히드라진 14~51 ng 24~43 ng 충분한 부적절한
비소 500 ~ 900 ng 40~120ng 부적절한 충분한
니켈 2000–1200 ng 0 ~ 600 ng 충분한 한정된
크롬 1000 ~ 2000 ng 4 ~ 70 ng 충분한 충분한
카드뮴 1300 – 1300 ng 41~62 ng 충분한 한정된
이끌다 8~10μg 35 ~ 85 ng 충분한 부적절한
폴로늄-210 0.2~1.2 pCi 0.03 ~ 1.0 pCi 충분한 충분한

안전.

담배 연기는 자극적이고 중요한 실내 공기 오염물질일 뿐만 아니라, 흡연자들에게 폐암, 심장병, 만성폐쇄성폐질환, 폐기종, 그리고 다른 심각한 질병을 유발하는 것으로 알려져 있습니다.흡연이 그렇게 많은 질병을 일으킬 수 있는 실제 메커니즘은 거의 알려지지 않았다.흡인 경로를 통해 담배 연기에 노출된 동물들에게 폐암을 발생시키려는 많은 시도가 이루어졌지만 성공하지 못했다."타르"를 수집하고 이것을 생쥐에게 반복적으로 칠하는 것만이 종양이 생성되는데, 이러한 종양은 [1]흡연자들이 보이는 종양과는 매우 다르다.담배 연기는 기관지염, 폐렴, 천식과 같은 호흡기 질환의 발병 위험 증가와 관련이 있다.400℃ 미만의 온도에서 발생한 담배 연기 에어로졸은 Ames [7]분석에서 양성 반응이 나오지 않았습니다.

1960년대 이후 담배 설계와 제조의 모든 변화에도 불구하고 필터와 "가벼운" 담배의 사용은 담배당 니코틴 섭취를 줄이지 않았고 폐암 발병률을 낮추지도 않았다(NCI, 2001; IARC 83, 2004; 미국 의무총장, 2004).[8]수년간 고수익 담배에서 저수익 담배로의 변화는 폐암의 병리학적 변화를 설명할 수 있다.즉, 선암인 폐암의 비율은 증가했지만 편평상피암의 비율은 감소했습니다.종양 타입의 변화는 낮은 수량의 담배의 높은 니트로사민 전달과 낮은 [9]수치의 니코틴을 보충하기 위한 낮은 수량의 담배의 증가된 깊이 또는 양을 반영하는 것으로 여겨진다.

미국에서 폐암 발병률과 사망률은 아프리카계 미국인 남성들 사이에서 특히 높다.폐암은 선진국, 특히 북미와 유럽에서 가장 흔하고 개발도상국, 특히 아프리카와 [8][clarification needed]남미에서는 덜 흔한 경향이 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e Robert Kapp (2005), "Tobacco Smoke", Encyclopedia of Toxicology, vol. 4 (2nd ed.), Elsevier, pp. 200–202, ISBN 978-0-12-745354-5
  2. ^ Ken Podraza (29–30 October 2001), Basic Principles of Cigarette Design and Function (PDF), Philip Morris USA
  3. ^ a b The Health Consequences of Smoking: The Changing Cigarette (PDF), U.S. Dept. of Health and Human Services, p. 49
  4. ^ K. Rothwell; et al. (1999), Health effects of interactions between tobacco use and exposure to other agents, Environmental Health Criteria, World Health Organization
  5. ^ Michael A. H. Russell (1977), "Smoking Problems: An Overview", in Murray E. Jarvik; Joseph W. Cullen; Ellen R. Gritz; Thomas M. Vogt; Louis Jolyon West (eds.), Research on Smoking Behavior (PDF), NIDA Research Monograph, pp. 13–34, archived from the original (PDF) on 2015-07-23
  6. ^ T. C. Tso (2007), "Tobacco", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (7th ed.), Wiley, pp. 1–26, doi:10.1002/14356007.a27_123, ISBN 978-3527306732
  7. ^ C Lynn Humbertson (2005), "Tobacco", in Philip Wexler (ed.), Encyclopedia of Toxicology, vol. 4 (2nd ed.), Elsevier, pp. 197–200, ISBN 978-0-12-745354-5
  8. ^ a b Anthony J. Alberg; Jonathan M. Samet (2010), "Epidemiology of Lung Cancer", in Robert J. Mason; V. Courtney Broaddus; Thomas R. Martin; Talmadge E. King Jr.; Dean E. Schraufnagel; John F. Murray; Jay A. Nadel (eds.), Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, vol. 1 (5th ed.), Saunders, ISBN 978-1-4160-4710-0
  9. ^ Neal L. Benowitz; Paul G. Brunetta (2010), "Smoking Hazards and Cessation", in Robert J. Mason; V. Courtney Broaddus; Thomas R. Martin; Talmadge E. King Jr.; Dean E. Schraufnagel; John F. Murray; Jay A. Nadel (eds.), Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, vol. 1 (5th ed.), Saunders, ISBN 978-1-4160-4710-0