В воздухе рабочей зоны вещество определяется только во время приготовления рабочего раствора и заправке опрыскивателя. В кабине трактора при опрыскивании вещество практически не обнаруживается. При увеличении нормы расхода препарата в 10 раз (препарат 5) пропорционально увеличивается содержание вещества в воздухе рабочей зоны, но на коже этой закономерности не наблюдается.
Как показали наши исследования риск применения пестицидных препаратов в значительной степени определяется видом применяемой опрыскивающей техники и характером выполняемой работы [15].
Риск для пользователей при применении малатионсодержащих препаратов в условиях ЛПХ (ручное опрыскивание яблонь, огурцов, защищенного грунта) характеризуется КБ сум. - 0,2, при этом малатион в воздухе зоны дыхания пользователя и на коже обнаруживается в минимальных количествах: 0,01 мг/куб. м и 0,000001 - 0,000003 мг/кв. см, что обусловлено, в определенной степени, небольшим объемом выполняемой работы.
Риск для оператора значительно возрастает при использовании ручного ранцевого опрыскивателя для обработки помещений зернохранилищ, КБ сум. равен 0,45. При этом наиболее выражена ингаляционная составляющая риска, КБ инг. равен 0,36; средняя концентрация малатиона в воздухе рабочей зоны составила 0,02 +/- 0,003 мг/куб. м, фактическое содержание вещества на коже - 0,00004 мг/см.
При обработке зерна в ходе загрузки элеватора препаратом на основе малатиона с помощью переносного аппликатора риск для оператора увеличился до 0,7 за счет дермального воздействия, КБд. составила 0,3. При практически аналогичной концентрации малатиона в воздухе 0,02 +/- 0,006 мг/куб. м фактическое содержание вещества на коже составило 0,00013 мг/кв. см, при этом наибольшее количество препарата обнаружено на открытых участках кожи (лоб, лицо, шея). Это обусловлено характером выполняемой оператором в течение смены работы: приготовление рабочего раствора, заправка аппликатора, визуальный контроль за подачей рабочего раствора.
Проведенная сравнительная оценка риска воздействия 43 пестицидов на сельскохозяйственных рабочих (операторов) по российской и немецкой моделям при механизированном штанговом опрыскивании зерновых и овощных культур показала, что данные по экспозициям (как дермальным, так и ингаляционным) очень вариабельны и совпадают примерно в 30% случаев. Уровни предполагаемых (расчетных) дермальных экспозиций отличаются от реальных, полученных в натурных условиях, 1,2 - 1207-кратно, для ингаляционных экспозиций - 1,2 - 74-кратно. Сравнение рисков общего (ингаляционного и дермального) воздействия выявило, что при расчетах по российской модели риск оказался недопустимым в 11% случаев, в то время как при расчетах по германской модели для всех изученных препаратов он был допустимым с большим запасом [16].
Достоверная корреляция зависимости экспозиционных уровней пестицида от нормы расхода препарата, положенная в основу немецкой модели, при натурных исследованиях, проведенных в России, не выявлена.
Таким образом, на данном этапе расчетные модели установления экспозиционных уровней могут быть использованы для предварительного анализа ситуации и имеют ориентировочный характер. При оценке реального риска предпочтение должно быть отдано данным натурного эксперимента, что позволяет целенаправленно выявлять закономерности и механизмы начального распределения токсикантов, зависимость сложных миграционно-деструктивных процессов от различных факторов.
Сравнительная оценка интегрального показателя - величины риска, учитывающего ингаляционную и кожную экспозиции пестицидов, выполненная по результатам гигиенических исследований при применении различных технологий: тракторного штангового опрыскивания полевых культур, вентиляторного опрыскивания фруктовых садов и виноградников, обработки авиационным способом полей и лесов, при применении пестицидов в условиях защищенного грунта, в личных подсобных хозяйствах, при предпосевной обработке семян (всего более 100 препаратов), в том числе гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, показала, что при всех способах технологического применения пестицидов риск комплексного (ингаляционного и дермального) поступления их в организм определяется, главным образом, экспозицией на коже; при механизированной обработке полевых и садовых культур, работе в теплицах коэффициент безопасности при кожном пути поступления, определенный как отношение фактической дермальной экспозиции к допустимому уровню загрязнения кожных покровов операторов в 3,3, 4,7 и 1,5 раза соответственно выше, чем при ингаляционном поступлении. В меньшей степени это различие было заметным при технологиях предпосевной обработки семян и при применении препаратов в ЛПХ, для которых характерным является наличие веществ в воздухе в зоне дыхания вследствие прямого поступления их во время работы ранцевым опрыскивателем (ЛПХ), а также при приготовлении рабочих растворов при обработке семян.
Анализ содержания одного из действующих веществ пестицидов из группы фенилпиразолов в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах при 3-х видах технологического применения - авиационное опрыскивание, предпосевная обработка зерна и ранцевое опрыскивание в ЛПХ подтвердил более высокий риск поступления вещества через кожу, что позволило выделить потенциально наиболее опасные операции заправки и погрузки, которые входят в технологический цикл при всех способах обработок пестицидами [17].
Протравливание семян является одним из наиболее неблагоприятных с гигиенических позиций способов обработки пестицидами. Объем протравленных в день семян достигает до 40 тонн в сутки, при этом расходуется значительное количество пестицидных препаратов.
Технологический процесс обработки семян промышленным способом заключается в следующем: доведенные до посевной кондиции семена поступают в закрытую камеру протравочной машины, в эту же камеру поступает рабочая суспензия, которая приготавливается путем механического смешения препаративных форм с водой; семена падают через мелкодисперсный слой суспензии, покрываются защитным слоем, после чего поступают в барабан, а затем на ленточный транспортер. Взвешивание и фасовка семян в мешки осуществляется автоматически. Мешки с протравленным зерном по транспортеру поступают на склад, где укладываются в штабели. Технологический процесс протравливания семян промышленным способом осуществляется в специально оборудованных производственных помещениях, расположенных в здании промышленного типа.
При обработке семян сахарной свеклы вышеописанным способом смесевым препаратом, действующие вещества которых относятся к классам карбаматов, дитиокарбаматов и изоксазола, было выявлено превышение в 2 раза ингаляционных экспозиций д.в. класса дитиокарбаматов в воздухе рабочей зоны аппаратчиков и грузчиков при проведении отдельных операций (загрузка препарата в емкость для приготовления суспензии и при окончании формирования штабеля мешков с протравленным семенами в складском помещении). Однако это превышение было кратковременными, и в среднем концентрации действующего вещества не выходили за пределы ПДК [18].
По результатам смывов с кожи наибольшее содержание д.в. класса карбаматов отмечается на кожных покровах аппаратчика обработки зерна - 0,00006 +/- 0,00002 мг/кв. см, при этом наиболее значительные количества определяются на открытых участках кожи (шея и лицо), что позволяет допустить возможность сорбции вещества из воздуха. Фактическая дермальная экспозиция действующего вещества у аппаратчика обработки зерна значительно (в 20 раз) превысила гигиенический норматив - ориентировочный допустимый уровень загрязнения кожных покровов (ОДУ зкп = 0,000003 мг/кв. см) данного вещества и в 1,5 раза - у машинистов расфасово-упаковочной машины и грузчиков. У последних наиболее интенсивное загрязнение регистрировалось на коже кистей рук, что связано с непосредственным контактом рук работающих с мешками, загрязненными веществом, а иногда и с протравленным зерном.
Содержание д.в. представителя класса карбаматов на коже работающих всех участков, как правило, не превышали ОДУ зкп - 0,0002 мг/кв. см, и составляло у аппаратчиков 0,000023 мг/кв. см, машинистов - 0,000016 мг/кв. см и грузчиков - 0,000003 мг/кв. см, за исключением отдельных случаев, связанных, по-видимому, с нарушением правил пользования средствами индивидуальной защиты.
Анализ полученных данных свидетельствует о возможности существенного поступления пестицидов в организм работающих преимущественно через кожные покровы, что, в частности, может быть связано с сорбцией веществ из воздуха и пододежного пространства, а также с непосредственным контактом с загрязненными пестицидами оборудованием, мешками, спецодеждой. Формирование экспозиционных уровней веществ зависит от наличия операций, выполняемых вручную, герметичности оборудования, летучести и агрегатного состояния вещества в воздухе [19].
Наличие вредных веществ на коже, защищенной спецодеждой и рукавицами, свидетельствует о неправильном выборе средств индивидуальной защиты или о нарушении правил их эксплуатации.
По данным И.В. Березняк [20] при протравливании семян в заводских условиях выполнение практически всех технологических операций (от приготовления рабочей суспензии до складирования готовой продукции) сопровождается загрязнением кожных покровов пестицидами. Наибольшее количество веществ обнаружено на коже операторов, занимающихся непосредственно протравливанием и на коже грузчиков; загрязнение кожи машинистов упаковочно-фасовочной машины наименьшее, как правило, при работе со всеми веществами, так как участок фасовки и упаковки на современных заводах по протравливанию, семян оборудован наиболее совершенными автоматическими линиями. На коже в наибольших количествах обнаруживаются наиболее летучие вещества. Для веществ с низкой летучестью характерно попадание на кожу в результате непосредственного контакта с ней. При протравливании семян и их высеве пестициды в воздух рабочей зоны и на кожу могут попадать вместе с зерновой пылью, это подтверждается в частности тем, что содержание пестицидов на коже рабочих при протравливании в полевых условиях и сеяльщиков при загрузке сеялки достаточно высоко, при этом отмечается загрязнение как открытых, так и закрытых участков кожи.
Выявлена достоверная корреляционная зависимость (r = 0,98) содержания пестицидов на коже от летучести для действующих веществ, имеющих агрегатное состояние - пары + аэрозоль, при применении пестицидов как в теплицах, так и для протравливания семян. При наличии в воздухе пестицидов в виде аэрозолей (гидроаэрозолей) выявить подобной закономерности не удалось.
Исследования, выполненные на семенных заводах при протравливании семян сахарной свеклы комбинированным препаратом, содержащим 42% фурадана и 18% тетраметилтиурамдисульфида, установили, что использование негерметизированного технологического оборудования приводит к поступлению концентрированных рабочих растворов пестицидов в производственные помещения, загрязнению воздуха рабочей зоны, оборудования, спецодежды, кожных покровов работающих действующими веществами. Наибольшее содержание фурадана - 0,11 - 0,13 мг/куб. м, превышающее ПДК в 2,0 - 2,6 раза, обнаружено в помещении растворного узла. Загрязнение воздуха рабочей зоны, производственного оборудования приводит к загрязнению кожных покровов, спецодежды работающих. Опасность для организма представляет поступление пестицидов через кожные покровы лица, адсорбирующие токсичные соединения в 2 - 6 раз больше, чем другие участки тела человека. При протравливании семян сахарной свеклы одним из неблагоприятных участков по воздействию на работающих токсичного действия пестицидов является помещение растворного узла. Кожные покровы лица и ладонные поверхности рук оператора линии протравливания семян загрязнены фураданом в количестве 0,01 - 0,04 мг/кв. см. Еще в большей степени (3,92 - 4,59 мг/кв. см) загрязнена обувь, что связано с проливами водорастворимой пасты фурадана на пол при выполнении ручных операций по загрузке в емкость с рабочим раствором [21].
При протравливании семян зерновых культур непромышленным способом (в отдельном помещении или на встроенной площадке под навесом) с использованием пастообразных пестицидов, в частности на основе действующих веществ тирама и тебуконазола, среднее содержание действующих веществ в смывах с кожи работающих разных профессий варьировало от 0,0000029 мг/кв. см до 0,000025 мг/кв. см. Наибольшее загрязнение кожных покровов чаще всего отмечается у заправщиков сеялки, что характеризуется довольно высокими, хотя и допустимыми, коэффициентами безопасности. При этом на отдельных этапах процесса протравливания ингаляционные экспозиции д.в., в частности тебуконазола, превысили ПДК в воздухе рабочей зоны.
Несмотря на совершенствование технологических процессов, аппаратуры, проведение санитарно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию условий труда, ряд технологических операций, особенно в сельском хозяйстве при применении пестицидов, осуществляется вручную. Особенная большая химическая и физическая нагрузка падает на работниц тепличных хозяйств [22, 23].
Тепличное производство является важной отраслью сельского хозяйства. Эффективное выращивание овощей и декоративных растений в условиях защищенного грунта невозможно без применения пестицидов.
Применение пестицидов в условиях защищенного грунта имеет ряд особенностей, определяемых характером технологического процесса. Как правило, неблагоприятные микроклиматические условия - повышенная температура и относительная влажность при минимальной подвижности воздуха в соответствии с технологическими требованиями усиливают всасывающую способность кожи [24], то есть увеличивают проникновение токсических веществ в организм, определяя ведущую роль кожно-резорбтивного действия и возможного развития интоксикации. Как показали исследования И.В. Березняк [25] при применении пестицидов в теплицах содержание действующих веществ в воздухе рабочей зоны колеблется в пределах 0,0003 - 0,028 мг/куб. м; на коже - 0,00017 - 0,28 мкг/кв. см, при этом вещества, в основном, обнаруживаются на коже лица и шеи, а также на руках. Интенсивность загрязнения пестицидами кожи рук, защищенных латексными перчатками, сопоставима с уровнями вещества на открытых участках кожи (лицо, шея), что свидетельствует о несовершенстве как технологии применения пестицидов, так и СИЗ кожи рук.
В воздухе рабочей зоны пестициды определяются не только во время обработки, но и в течение последующих 2 - 3 суток на поверхности растений (стебли, листья, цветы, плоды), оборудовании, действующие вещества или их метаболиты могут обнаруживаться в течение 5 - 7 дней. При этом существует реальная опасность повторного поступления вредных веществ в воздух рабочей зоны и, что особенно важно, загрязнения кожи работающих во время проведения работ, фактически не связанных с контактом с пестицидами: прополка, обломка, подвязка, окучивание и др. Эта опасность увеличивается в связи с тем, что при обработке пестицидами растений работающие пользуются в полной мере средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов, при выполнении же вышеназванных операций, как правило, органы дыхания, кожа рук не защищаются, не всегда используется спецодежда, необходимая для работ в теплицах.
Работающие с пестицидами подвергаются хроническому прерывистому химическому воздействию при поступлении действующих веществ через органы дыхания и кожу. Для обоснования приоритетных профилактических мер при оценке пестицидов с позиций риска воздействия на операторов необходимо акцентировать внимание на изучении экспозиций веществ в рабочей зоне как количественного показателя управления риском. Результаты изучения экспозиций пестицидов в воздухе рабочей зоны и на коже при разных технологиях применения одних и тех же препаративных форм представлены в таблице 2 [26].
Таблица 2
ЭКСПОЗИЦИИ ПЕСТИЦИДОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
И НА КОЖЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
--------------------------------
Представленные данные не позволяют выявить наиболее неблагоприятные с гигиенических позиций технологии применения конкретного препарата. Можно говорить лишь о тенденции к более высоким экспозициям в воздухе рабочей зоны и на коже при обработке садовых культур способом вентиляторного тракторного опрыскивания и ранцевого опрыскивания в ЛПХ. Об этом свидетельствуют данные по экспозициям фамоксадона, манкоцеба и крезоксим-метила. При применении препаратов, содержащих бета-циперметрин и карбосульфан, не выявлены отличия в экспозициях для различных технологий.
Установленные экспозиции веществ в воздухе рабочей зоны и на коже были существенно ниже гигиенических нормативов (ПДК/ОБУВ, ОДУ загрязнения кожных покровов). Следует, однако, отметить, что исследования проводились в рамках регистрационных испытаний пестицидов при строгом соблюдении регламентов применения и требований безопасности. Применялась исправная сельскохозяйственная техника и оборудование, полный комплект средств индивидуальной защиты; проводились предварительные фоновые смывы с кожи и отбор проб воздуха.
Ежегодно спектр технологического применения пестицидов расширяется за счет новых способов обработки или новых препаратов, использование которых имеет ряд особенностей [3], например, впервые предложена технология обработки фуражного зерна малатионом при закладке на хранение в зернохранилище силосного типа (элеватор), суть которой состоит в том, что с помощью переносного аппликатора обрабатывается зерно, поступающее с ленты транспортера, через перегрузочные шнеки в "силосы". Наличие преимущественно ручных операций, связанное с отсутствием типового оборудования, приводит к загрязнению кожных покровов и воздуха рабочей зоны: содержание малатиона в воздухе рабочей зоны составляло 0,011 - 0,78 мг/куб. м (ПДК - 0,05 мг/куб. м), в смывах с кожи оператора после работы содержание малатиона на разных участках колебалось в пределах 0,083 - 36,9 мкг/100 кв. см, вещество было обнаружено преимущественно на открытых участках кожи (лицо, шея).
В другом случае новый препарат на основе дазомета применялся для стерилизации почвы перед посадкой овощей и вносился с непосредственной заделкой в почву с помощью фрезы для культивации. После 14-дневной экспозиции укрывающую почву полиэтиленовую пленку снимали; рыхление почвы вручную проводилось через 30 дней после внесения препарата. Особенность препарата состояла в его быстрой трансформации (в течение 40 минут) с образованием более токсичного метаболита - метилизоционата (МИТЦ). Как показали исследования, при всех операциях дазомет не был обнаружен в воздухе рабочей зоны, тогда как концентрация МИТЦ через 45 - 60 минут после заделывания в почву составляла 0,12 - 0,14 мг/куб. м, а во время снятия пленки и в последующие 20 - 40 минут 0,36 - 0,37 мг/куб. м (ПДК МИТЦ - 0,1 мг/куб. м).
Таким образом, риск для работающих при применении препарата обусловлен, в основном, ингаляционным воздействием МИТЦ, который накапливался в воздухе рабочей зоны в концентрации выше ПДК уже через 45 минут после внесения препарата. В вязи с этим продолжительность рабочих операций при внесении препарата в почву и его заделке регламентирована 45 минутами. Высоким риском сопровождались операции по укрытию, снятию пленки и рыхлению. Следовательно, работы с дазометом должны проводиться при использовании надежных СИЗ.
Российская модель оценки риска воздействия пестицидов позволяет не только сравнивать разные технологии применения, но и управлять риском при оценке различных технологических операций.
Специфические особенности авиационной технологии применения пестицидов в сельском и лесном хозяйствах требуют дифференцированного подхода к организации санитарного надзора с учетом классов опасности препаратов и возможного риска для летно-технического персонала.
По данным Ю.И. Кундиева [24] при применении авиационным способом в 60 - 80 гг. метилмеркаптофоса в воздухе на рабочих местах персонала, особенно в зоне дыхания сигнальщика, концентрации действующего вещества значительно превышали ПДК; содержание д.в. на коже кистей пилота составляло 60 и 55 мкг/100 кв. см, соответственно при работе без перчаток и в брезентовых перчатках на ладонной поверхности кистей заправщика (работа в перчатках) - 40 мкг/100 кв. см. Гигиенические исследования У.А. Маджидова [27] показали, что при авиационной обработке хлопчатника фосфамидом (норма расхода 2 кг/га) его содержание в атмосферном воздухе в день обработки составляло 0,253 - 0,1 мг/куб. м на расстоянии 300 - 750 м от обработанного поля, 0,042 - 0,15 мг/куб. м - на расстоянии 1000 - 1500 м и 0,002 мг/куб. м - на расстоянии 2000 м при ПДК м.р. - 0,003 мг/куб. м. Снижение концентраций вещества в атмосферном воздухе до ПДК на расстоянии 300 - 1000 м отмечено на 3 - 6 дни после обработки, причем выявлена прямая зависимость степени загрязнения атмосферного воздуха от температуры.
По данным В.А. Закордонца [28] потери пестицидов (ФОП) в момент авиаопрыскивания лесов колебались от 28,1 до 99,2% от расходуемого количества, за счет вторичного испарения в атмосферу поступает 10,1%, с поверхностным стоком выносится 3,75% препарата.
При авиационном применении арборицидов, производных 2,4-дихлорфеноксиуксусной, бензойной, пиколиновой и алифатических кислот, мочевины (при высоте полета самолета до 25 м) на обработанную территорию осаждалось в среднем 29% от нормы расхода препарата. Остальное количество препарата мигрировало с воздушным потоком на расстояние до 2000 м.
Выполненные ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана исследования по гигиенической оценке условий применения пестицидов на основе действующих веществ из классов фенилпиразолов, синтетических пиретроидов и др. (4 гербицида для обработки посевов риса и пшеницы и 2 инсектицида - для обработки пастбищ против саранчи) установили, что максимальные концентрации пестицидов в воздухе рабочей зоны не превышали 1/2 - 1/3 ПДК и обнаружены при заправке и в зоне дыхания сигнальщика. Фактическая кожная экспозиция составила для заправщиков 0,0032 - 0,47 мкг/кв. см; летчиков - 0,0008 - 0,025 мкг/кв. см и сигнальщиков - 0,0015 - 0,29 мкг/кв. см. Риск для работающих всех профессий оценен как допустимый.
Полученные данные в сравнении с ранее опубликованными свидетельствуют об относительном снижении экспозиций пестицидов в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, что обусловлено применением пестицидов нового поколения, более совершенной авиационной техникой и гигиенической грамотностью персонала [29].
Использование национальной модели оценки риска позволило провести оценку степени реальной опасности более 400 различных препаративных форм пестицидов для решения вопросов регистрации или запрещения их применения в России; для целого ряда препаратов рекомендовано изменение регламентов применения (норм расхода, времени контакта, способов и объектов обработки), предложены эффективные средства индивидуальной защиты [30].
В заключении следует отметить, что не существует пестицидов без риска для работающих, но есть пути их безопасного использования.
Наиболее часто отравления происходят при выполнении работ, непосредственно связанных с обработкой пестицидами сельскохозяйственных культур, в связи с нарушением правил личной гигиены, технологии производства и применения пестицидов, нарушением сроков выхода на площади, обработанные пестицидами.
Меры безопасности при работе с пестицидами предусматривают решение гигиенических и санитарно-технических задач с учетом технологических особенностей применения препаратов и основываются на:
широком применении препаративных форм в виде водных растворов, суспензий, эмульсий, водорастворимых пакетов, что снижает опасность поступления пестицидов в воздух во время приготовления рабочих растворов; использовании современного оборудования (опрыскивателей), позволяющего производить наземное тракторное (штанговое и вентиляторное) и авиационное опрыскивание с наименьшими потерями препарата; применение в сельском хозяйстве техники (тракторов, самолетов) с усовершенствованными кабинами, оборудованными кондиционерами, что позволяет предотвратить попадание пестицидов в зону дыхания операторов; создание высокоавтоматизированных заводов для предпосевной обработки семян с эффективной приточно-вытяжной общеобменной вентиляцией и местными отсосами от участков возможного выделения токсикантов, с автоматизированной фасовкой, погрузкой и разгрузкой обработанных пестицидами семян; эффективном подборе СИЗ органов дыхания и кожи.
Одним из важнейших звеньев первичной профилактики неблагоприятного влияния пестицидов является обучение работающих. Его основной целью является формирование необходимого минимума знаний о пестицидах как ядах и их воздействии на человека, мерах безопасности в процессе хранения, транспортировки и применения пестицидов.
1. Медведь Л.И. Задачи гигиенического отбора пестицидных препаратов и пути его совершенствования//В кн. "Гигиена применения, токсикология пестицидов и клиника отравлений". М.: Медицина, 1973. С. 5 - 18.
2. Золотникова Г.П. Научные основы охраны здоровья человека в условиях комбинированного и сочетанного воздействия пестицидов и экстремальных физических факторов производственной и окружающей среды//Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва, 1998.
3. Ильницкая А.В., Липкина Л.И., Березняк И.В., Федорова С.Г. Вопросы гигиены труда и оценка риска при применении пестицидов//Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Часть II. Москва, 2002. С. 81 - 83.
4. Великий В.И., Сергеев С.Г. Методические подходы к установлению величины профессионального риска при применении пестицидов//Материалы научно-практической конференции. Часть I. Киев, 1998. С. 77 - 80.
5. Болотный А.В., Лейка З.А. К вопросу о распределении пестицидов в объектах окружающей среды. Гигиена применения, токсикология пестицидов и клиника отравлений//Сб. научных трудов. Выпуск 12. Москва, 1981. С. 11 - 13.
6. Ракитский В.Н. Санитарно-гигиеническая оценка средств защиты растений//Защита и карантин растений. 1999. N 12. С. 18 - 19.
7. Martin A.D.//Proceedings of Prediction of Percutaneous Penetration/Eds R.C. Scott et al. London, 1990. P. 87 - 98.
8. Westphal D. et al. Einheitliche Grundsatze Sicherung des Gesundheitsscluitres den Anwender von Pflanzenschut-zmitteln. Berlin, 1992.
9. Potapov A.I., Rakitsky V.N., Ilnitskaya A.V. et al.//The 1997 Brighton Crop Protection Conference. Brighton, 1997. P. 567 - 572.
10. Ракитский В.Н., Ильницкая А.В., Юдина Т.В. Вопросы гигиены труда при применении пестицидов//Здравоохранение Российской Федерации. 2001. С. 32 - 34.
11. Федорова С.Г. Оценка риска и гигиеническая регламентация условий труда при применении пестицидов способом тракторного (штангового) опрыскивания//Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва, 2001.
12. В.Н. Ракитский, А.В. Ильницкая, Т.В. Юдина, С.Г. Федорова, И.В. Березняк, Л.И. Липкина. Закономерности формирования экспозиций пестицидов в рабочей зоне операторов и их значение для оценки риска//Охрана окружающей среды и здоровья населения Центральной России на основе интеграции гигиенической науки и практики. Под редакцией академика РАМН, профессора А.И. Потапова. Липецк, 2002. С. 216 - 218.
13. Спыну Е.И. Закономерности миграции пестицидов в окружающей среде//Гигиена применения, токсикология пестицидов и клиника отравлений. Вып. 11. Том 1. М., 1976. С. 13 - 20.
14. А.В. Ильницкая, И.В. Березняк, Л.И. Липкина. Оценка условий труда и риска для операторов при применении различных препаративных форм пестицидов//Гигиенические проблемы оптимизации окружающей среды и охраны здоровья населения. Научные труды ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, вып. 17. Под ред. академика РАМН, профессора А.И. Потапова. Самара, 2006. С. 169 - 170.
15. И.В. Березняк, А.В. Ильницкая, Л.И. Липкина. Загрязнение воздуха рабочей зоны и кожных покровов малатионом при применении пестицидов//Научные подходы к решению региональных гигиенических проблем сохранения здоровья человека. Научные труды ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. Вып. 15. Под ред. академика РАМН, профессора А.И. Потапова. Липецк, 2005. С. 41 - 42.
16. Потапов А.И. Оценка риска при воздействии пестицидов на работающих//Вестник Российской АМН. N 3. 2005. С. 4 - 6.
17. Потапов А.И., Ракитский В.Н. и др. Гигиеническая безопасность труда при применении пестицидов//Гигиена на рубеже XXI века. Материалы научно-практической конференции. Часть 2. Воронеж, 2000. С. 15 - 18.
18. Березняк И.В., Федорова Н.Е., Циркова Н.Л., Мошлакова Л.А. Некоторые вопросы гигиены труда при применении смесевых препаратов пестицидов для протравливания семян промышленным способом//Среда обитания и охрана здоровья населения регионов России. Сборник научных трудов под ред. академика РАМН, профессора А.И. Потапова. Самара, 1999. С. 299 - 301.
19. Ильницкая А.В., Березняк И.В., Липкина Л.И., Федорова С.Г. Гигиенические основы безопасности труда при работе с химическими веществами//Материалы II Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", под ред. Г.Г. Онищенко и А.И. Потапова. Москва, 2006 г. С. 81 - 82.
20. Березняк И.В. Научные основы гигиенической регламентации комплексного воздействия химического фактора в условиях промышленного и сельскохозяйственного производства//Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва, 2000.
21. Лапин А.П., Небытов В.Г., Гущина Т.В., Максименко О.А. Оценка загрязнения рабочих мест фураданом при централизованном протравливании семян сахарной свеклы и рекомендуемые средства защиты//Медицина труда и промышленная экология. N 4, 2004. С. 10 - 14.
22. Алексеев В.А., Работаев Е.Ф., Семенов А.П., Ямалатдинов Р.К. Комплексная оценка условий труда, заболеваемости тепличниц ЗАО Агрофирма "Ольдеевская"//Эколого-гигиенические проблемы сохранения здоровья населения: Материалы научно-практической конференции. Москва - Нижний Новгород. 1999. С. 194 - 197.
24. Кундиев Ю.И. Всасывание пестицидов через кожу и профилактика отравлений. Киев: "Здоровье", 1975.
25. Березняк И.В. Особенности комплексного поступления химических веществ в условиях промышленного и сельскохозяйственного производства//Гигиеническая наука и практика на рубеже XXI века. Материалы IX Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей. Том 2. Москва, 2001. С. 41 - 43.
26. Ильницкая А.В., Липкина Л.И., Березняк И.В., Федорова С.Г. Санитарно-гигиенический контроль при оценке риска воздействия пестицидов на операторов//Охрана окружающей среды и здоровья населения Центральной России на основе интеграции гигиенической науки и практики. Под редакцией академика РАМН, профессора А.И. Потапова. Липецк, 2002. С. 164 - 166.
27. Маджидов У.А. Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха фосфамидом при применении его в сельском хозяйстве//Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва, 1973.
28. Заксордонец В.А. Итоги и задачи гигиенической регламентации применения инсектицидов в лесном хозяйстве//Гигиена применения, токсикология пестицидов и полимерных материалов. Киев, 1983, вып. 13. С. 53 - 57.
29. Ильницкая А.В., Липкина Л.И., Юдина Т.В. и др. Оценка риска для летно-технического персонала при применении пестицидов авиационным способом//Социально-гигиенический мониторинг, практика применения и научное обеспечение. Сборник научных трудов Ф.Ф. Эрисмана. Ч. 1. М., 2000. С. 234 - 239.
30. Ракитский В.Н., Березняк И.В., Ильницкая А.В., Липкина Л.И., Федорова С.Г. Проблемы оценки профессионального риска для здоровья работающих при применении пестицидов//Материалы III Всероссийского Форума "Здоровье нации - основа процветания России", под ред. Г.Г. Онищенко и А.И. Потапова. Москва, 2007. С. 118 - 120.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/68/mu_1_83489/0/pismo.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||