دوره 28، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1405 )                   جلد 28 شماره 5 صفحات 837-826 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mansouri Ardkapan M, Hashemi S E, Dobaradaran S, Afrashteh S, Arfaeinia H. The effect of Smoking Pattern on Serum Level of Benzo(a)Pyrene (BaP) in Women from Bushehr Province. Iran South Med J 2026; 28 (5) :826-837
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-2451-fa.html
منصوری آردکپان مریم، هاشمی سید عنایت، دوبرادران سینا، افراشته سیما، ارفعی نیا حسین. بررسی تأثیر الگوی مصرف دخانیات بر سطح سرمی بنزوآپایرن (BaP) در زنان استان بوشهر. مجله طب جنوب. 1405; 28 (5) :826-837

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-2451-fa.html


1- گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- مرکز تحقیقات اعتیاد و سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، arfaeiniah@bpums.ac.ir
چکیده:   (145 مشاهده)
زمینه: ترکیب سرطان‌زای بنزوآپایرن (BaP) یکی از هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای است که به واسطه مصرف مستقیم یا غیرمستقیم دخانیات، سلامت زنان را به‌دلیل پتانسیل بالای تجمع و سمیت طولانی‌مدت در بدن تهدید می‌کند.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، سطح سرمی BaP به‌عنوان یک ترکیب سرطان‌زا از گروه هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقوی (PAHs) در زنان استان بوشهر، به‌منظور ارزیابی سطح مواجهه این افراد اندازه‌گیری شد. برای این کار، نمونه‌های خون از سه گروه از زنان شامل زنانی که خود استعمال تنباکو دارند، زنانی که در معرض دود دست دوم/ سوم هستند و زنانی که نه مصرف دارند و نه در معرض دود دست دوم/ سوم هستند، گرفته شد. سپس، مقادیر سرمی BaP با دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی (GC-Ms) تعیین گردید.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت سرمی‏ ترکیب ‏BaP‏ در گروه مصرف‌کننده فعال، مصرف‌کننده غیرفعال و غیرمصرف‌کننده به ترتیب برابر با ‏‏۹/۵۱ ± ۱۵/۵۸‏، ‏‏۸/۳۶ ± ۸/۱۱‏ و ‏‏‏۵/۶۱ ± ۴/۲۳‏ نانوگرم بر ‏میلی‌لیتر بود که این مقدار برای گروه مصرف‌کننده فعال به‌طور معناداری بیش از مقدار مشاهده شده در دو گروه دیگر بوده ‏است (‏۰/۰۰۱>‏P‏).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که مواجهه با دود قلیان و سیگار به‌عنوان یک خطر بالقوه از لحاظ مواجهه با ترکیب سرطان‌زای ‏BaP‏ می‌باشد. بنابراین، براساس مشاهدات حاضر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که زنان مصرف‌کننده مستقیم یا غیرمستقیم دود قلیان/ سیگار در معرض خطر بالقوه سرطان‌زایی قرار دارند. نتایج این مطالعه بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند، و اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه مؤثر به‌منظور کاهش مواجهه زنان با دود قلیان و سیگار، به‌ویژه در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی، تأکید می‌کند تا از پیامدهای نامطلوب و بلندمدت ناشی از تماس با ترکیبات سرطان‌زایی مانند BaP بر سلامت فردی و جامعه جلوگیری شود.
متن کامل [PDF 509 kb]   (128 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت محیط
دریافت: 1404/10/30 | پذیرش: 1404/12/5 | انتشار: 1405/3/4

فهرست منابع
1. Asfar T, Ward KD, Eissenberg T, et al. Comparison of patterns of use, beliefs, and attitudes related to ‎waterpipe between beginning and established smokers. BMC Public Health 2005; 5(1): 19. [DOI]
2. WHO global report on trends in prevalence of tobacco use. Last ‎accessed: October 2017. [Article]
3. Farzadfar F, Jalalinia SH, Sifi SH, et al. Atlas of STEPwise approach to noncommunicable disease (NCD) risk factor surveillance (STEPs) Ministry of Health ‎and Medical Education. Report, Non-communicable diseases unit, Iran , 2021. [Article]
4. Drago G, Perrino C, Canepari S, et al. Relationship between domestic smoking and ‎metals and rare earth elements concentration in indoor PM(2.5). Environ Res 2018; 165: 71-80‎‏.‏ [DOI]
5. Masjedi M.R, Taghizadeh F, Hamzehali S, et al. Air pollutants associated with smoking in in-door/outdoor of waterpipe cafés in Tehran, Iran: Concentrations, affecting factors and health risk assessment. Sci Rep 2019. [DOI]
6. Chen C-HS, Yuan T-H, Shie R-H, et al. Linking sources to early effects by profiling urine metabolome of residents living near oil refineries and coal-fired power plants. Environ Int 2017; 102: 87-96. [DOI]
7. Chen M-J, Lin C-H, Lai C-H, et al. Excess Lifetime Cancer Risk Assessment of Volatile Organic Compounds Emitted from a Petrochemical Industrial Complex. Aerosol and Air Quality Research 2016; 16(8): 1954-1966. [DOI]
8. Lin C-K, Hsu Y-T, Christiani DC, et al. Risks and burden of lung cancer incidence for residential petrochemical ‎industrial complexes: a meta-analysis and application. Environ Int 2018; 121 :404-414. [DOI]
9. Mitchell CE. Distribution and retention of ben-zo(A)pyrene in rats after inhalation. Toxicol Lett 1982; 11(1-2): 35-‎‎42. [DOI]
10. Angelini S, Bermejo JL, Ravegnini G, et al. Application of the lymphocyte cytokinesis-block micronucleus assay to populations exposed to petroleum and its derivatives: results from a systematic re-view and meta-analysis. Mutat Res Rev Mutat Res 2016; 770: 58-72. [DOI]
11. Ha M, Kwon H-J, Leem J-H, et al. Korean Environ-mental Health Survey in Children and Adolescents (KorEHS-C): survey design and pilot study results on selected exposure biomarkers. Int J Hyg Environ Health 2014; 217(2-3): 260-270. [DOI]
12. Wang Z, Zheng Y, Zhao B, et al. Human metabolic responses to chronic environmental polycyclic aromatic hydrocarbon exposure by a metabolomic approach. J Proteome Res 2015; 14(6): 2583-2593. [DOI]
13. Yang L, Yan K, Zeng D, et al. Association of polycyclic aromatic hydrocarbons metabolites and risk of diabetes in coke oven workers. Environmental Pollu-tion 2017; 223: 305-310. [DOI]
14. Ferguson KK, McElrath TF, Pace GG, et al. Urinary polycyclic aromatic hydrocarbon metabolite associations with biomarkers of inflammation, angio-genesis, and oxidative stress in pregnant women. Environ Sci Technol 2017; 51(8): 4652-4660. [DOI]
15. Xia Y, Zhu P, Han Y, et al. Urinary metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons in relation to idiopathic male infertility. Hum Reprod 2009; 24(5): 1067-1074. [DOI]
16. Jomova K, Baros S, Valko M. Redox active metal-induced oxidative stress in biological systems. Transition Met Chem 2012; 37: 127-134. [DOI]
17. Sexton K, Salinas JJ, McDonald TJ, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in maternal and umbilical cord blood from pregnant Hispanic women living in Brownsville, Texas. Int J Environ Res Public Health 2011; 8(8): 3365-3379. [DOI]
18. Baselt RC. Biological monitoring methods for industrial chemicals: Biomedical Publications Environ Monit Assess 1980; 1: 83-84. [DOI]
19. Tunsaringkarn T, Prueksasit T, Morknoy D, et al. Health risk assessment and urinary biomarkers of VOCs exposures among outdoor workers in urban area, Bangkok, Thailand. Int J Environ Pollut Solut 2014; 2: 32-46. [DOI]
20. Ndilila W, Callan AC, McGregor LA, et al. Environ-mental and toenail metals concentrations in copper mining and non mining communities in Zambia. Int J Hyg Environ Health 2014; 217(1): 62-69. [DOI]
21. Yin S, Tang M, Chen F, et al. Environmental expo-sure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): The correlation with and impact on reproductive hormones in umbilical cord serum. Environ Pollut 2017; 220: 1429-1437. [DOI]
22. Abiri B, Ahmadi AR, Amini S, et al. Prevalence of overweight and obesity among Iranian population: a systematic review and meta-analysis. J Health Popul Nutr 2023; 42(1): 70. [DOI]
23. Pourfarzi F, Sadjadi A, Poustchi H, et al. Prevalence of overweight and obesity in Iranian population: A population-based study in northwestern of Iran 2022. J Public Health Res 2021; 11(1): 475. [DOI]
24. Chan MH-m, Merrill SM, Konwar C, et al. An integrative framework and recommendations for the study of DNA methylation in the context of race and ethnicity. Discov Soc Sci Health 2023; 3(1): 9. [DOI]
25. Delcroix M-H, Delcroix-Gomez C, Marquet P, et al. Active or passive maternal smoking increases the risk of low birth weight or preterm delivery: Benefits of cessation and tobacco control policies 2023; 21: 72. [DOI]
26. Khabour OF, Alzoubi KH, Bani-Ahmad M, et al. Acute exposure to waterpipe tobacco smoke induces changes in the oxidative and inflammatory markers in mouse lung. Inhal Toxicol 2012; 24(10): 667-675. [DOI]
27. Badran M, Laher I. Waterpipe (shisha, hookah) smoking, oxidative stress and hidden disease potential. Redox biology 2020; 34: 101455. [DOI]
28. Jebai R, Ebrahimi Kalan M, Vargas-Rivera M, et al. Markers of oxidative stress and toxicant exposure among young waterpipe smokers in the USA. Envi-ron Sci Pollut Res 2021;28(1): 26677-26683. [DOI]
29. Smetanová S, Jbebli A, Kohoutek J, et al. Changing pattern of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons over time in the Central European population. J Expo Sci Environ Epidemiol 2025; 36:1-15. [DOI]
30. Braun M, Klingelhöfer D, Oremek GM, et al. Influence of secondhand smoke and prenatal tobacco smoke exposure on biomarkers, genetics and physiological processes in children—An overview in research insights of the last few years Int J Environ Res Public Health 2020; 17(9): 3212. [DOI]
31. Zhu X, Wu X, Jung KH, et al. Ambient concentrations and personal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in an urban community with mixed sources of air pollution. J Expo Sci Environ Epidemiol 2011; 21(5): 437-449. [DOI]
32. Adetona O, Li Z, Sjödin A, et al. Biomonitoring of polycyclic aromatic hydrocarbon exposure in pregnant women in Trujillo, Peru—Comparison of different fuel types used for cooking. Environ Int 2013; 53: 1-8. [DOI]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب جنوب می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2026 CC BY-NC 4.0 | Iranian South Medical Journal

Designed & Developed by: Yektaweb