Состав аэрозоля для электронных сигарет

Химический состав аэрозоля электронных сигарет различается у разных производителей. [ примечания 1 ] [ 1 ] Существуют ограниченные данные об их химическом составе. [ 1 ] Однако исследователи из Университета Джонса Хопкинса проанализировали вейп-облака популярных брендов, таких как Juul и Vuse, и обнаружили «около 2000 химических веществ, подавляющее большинство из которых неопознаны». [ 2 ]
Аэрозоль вступает в контакт со спиралью, нагретой электронных сигарет образуется, когда жидкость для электронных сигарет до температуры примерно 100–250 °C (212–482 °F) внутри камеры, что, как полагают, вызывает пиролиз электронной сигареты. -жидкость и может также привести к разложению других жидких ингредиентов. [ примечания 2 ] [ 4 ] Аэрозоль (туман [ 5 ] ), производимый электронной сигаретой, обычно, но неточно, называют паром . [ примечания 3 ] [ 1 ] Электронные сигареты имитируют действие курения , [ 7 ] но без сгорания табака . [ 8 ] Аэрозоль электронных сигарет в некоторой степени похож на сигаретный дым. [ 9 ] Электронные сигареты не выделяют аэрозоль между затяжками. [ 10 ] Аэрозоль для электронных сигарет обычно содержит пропиленгликоль , глицерин , никотин , ароматизаторы , переносчики аромата и другие вещества. [ примечания 4 ] [ 12 ] Уровни никотина , специфичных для табака нитрозаминов (TSNA), альдегидов , металлов , летучих органических соединений (ЛОС), ароматизаторов и табачных алкалоидов в аэрозолях электронных сигарет сильно различаются. [ 1 ] Выход химических веществ, содержащихся в аэрозоле электронных сигарет, варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая содержимое жидкости для электронных сигарет, скорость затяжки и аккумулятора напряжение . [ примечания 5 ] [ 14 ]
Металлические части электронных сигарет, контактирующие с жидкостью для электронных сигарет, могут загрязнить ее металлами. [ 15 ] Тяжелые металлы и наночастицы металлов были обнаружены в крошечных количествах в аэрозоле электронных сигарет. [ примечания 6 ] [ 15 ] После распыления ингредиенты жидкости для электронных сигарет вступают в химические реакции , в результате которых образуются новые соединения, ранее не встречавшиеся в жидкости. [ 17 ] Многие химические вещества, в том числе карбонильные соединения, такие как формальдегид , могут случайно образоваться, когда нихромовая проволока ( нагревательный элемент ), соприкасающаяся с жидкостью для электронных сигарет, нагревается и вступает в химическую реакцию с жидкостью. [ 18 ] Жидкости, содержащие пропиленгликоль, производят наибольшее количество карбонилов в парах электронных сигарет. [ 18 ] в то время как в 2014 году большинство компаний, производящих электронные сигареты, начали использовать воду и глицерин вместо пропиленгликоля для производства пара. [ 19 ]
Пропиленгликоль и глицерин окисляются с образованием альдегидов, которые также содержатся в сигаретном дыме, когда жидкости для электронных сигарет нагреваются и распыляются при напряжении выше 3 В. [ 1 ] В зависимости от температуры нагрева содержание канцерогенов в аэрозоле электронных сигарет может превышать уровень сигаретного дыма. [ 17 ] Электронные сигареты пониженного напряжения генерируют очень низкий уровень формальдегида. [ 18 ] В отчете Общественного здравоохранения Англии (PHE) говорится: «В нормальных условиях выброс формальдегида отсутствовал или был незначительным». [ 20 ] Однако это утверждение было опровергнуто другими исследователями в исследовании 2018 года. Электронные сигареты могут выделять формальдегид в больших количествах (от 5 до 15 раз выше, чем сообщается о сигаретном дыме) при умеренных температурах и в условиях, которые, как сообщается, не являются неприятными для пользователей. [ 21 ] По мере развития разработки электронных сигарет устройства более позднего поколения и «более горячие» могут подвергать пользователей воздействию большего количества канцерогенов. [ 6 ]
Использовать
[ редактировать ]
Фон
[ редактировать ]Ведутся споры о составе табачного дыма и его последующем вреде для здоровья по сравнению с парами электронных сигарет . [ 19 ] Табачный дым представляет собой сложную, динамичную и реакционноспособную смесь, содержащую около 5000 химических веществ. [ 23 ] В 2021 году исследователи из Университета Джонса Хопкинса проанализировали аэрозоли для вейпов таких популярных брендов, как Juul и Vuse, и обнаружили «около 2000 химических веществ, подавляющее большинство из которых неопознаны». [ 24 ] Пары электронных сигарет содержат многие из известных вредных токсикантов, содержащихся в традиционном сигаретном дыме , таких как формальдегид , кадмий и свинец , хотя их процентное содержание обычно в меньшем количестве. [ 25 ]
В парах электронных сигарет есть вещества, которых нет в табачном дыме. [ 26 ] Исследователи являются частью конфликта: некоторые выступают против, а другие поддерживают использование электронных сигарет. [ 27 ] Сообщество общественного здравоохранения разделено, даже поляризовано, относительно того, как использование этих устройств повлияет на табачную эпидемию . [ 28 ] Некоторые сторонники электронных сигарет думают, что эти устройства содержат просто «водяной пар» в аэрозолях электронных сигарет, но это мнение опровергается фактами. [ 29 ]
Дымовой компонент | Риск рака (мг м −3 ) [ номер 1 ] | институт | Нераковый риск (мг м −3 ) [ номер 2 ] | Конечная точка | институт |
---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан (ДДТ) | 0.0001 | Агентство по охране окружающей среды США | |||
1,1-Диметилгидразин | 2Э-06 | ОРНЛ | |||
1,3-бутадиен | 0.0003 | Агентство по охране окружающей среды США | 0.002 | воспроизводство | Агентство по охране окружающей среды США |
2,3,7,8-Тетрахлордибензо -п -диоксин (ТХДД) | 0.00026 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
2-Амино-3-метил- 9H -пиридо[2,3- b ]индол (MeAaC) | 2.9E-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
2-Амино-3-метилимидазо[4,5-b]хинолин (IQ) | 2.5Э-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
2-Амино-6-метил[1,2-а:3',2″-d]имидазол (GLu-P-1) | 7.1E-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
2-Аминодипиридо[1,2-а:3',2″-d]имидазол (GLu-P-2) | 2.5Э-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
2-аминонафталин | 2Э-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
2-нитропропан | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | 0.02 | печень, очаговая вакуолизация и узелки | Агентство по охране окружающей среды США | |
2-толуидин | 0.0002 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
3-Амино-1,4-диметил-5H-пиридо[4,3-b]индол (Trp-P-1) | 1.4Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
3-Амино-1-метил-5H-пиридо[4,3-b]-индол (Trp-P-2) | 1.1E-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
4-аминодифенил | 1.7Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
5-Метилхризен | 9.1Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
7H-Дибензо(c,g)карбазол | 9.1Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
2-Амино -9H -пиридо[2,3-b]индол (AaC) | 8.8Э-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
ацетальдегид | 0.0045 | Агентство по охране окружающей среды США | 0.009 | поражения обонятельного эпителия носа | Агентство по охране окружающей среды США |
Ацетамид | 0.0005 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Ацетон | 30 | неврологические эффекты | АЦДР | ||
Ацетонитрил | 0.06 | смертность | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Акролеин | 2Э-05 | поражения носа | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Акриламид | 0.008 | ||||
Акриловая кислота | 0.001 | дегенерация обонятельного эпителия носа | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Акрилонитрил | 0.00015 | Агентство по охране окружающей среды США | 0.002 | респираторные эффекты | Агентство по охране окружающей среды США |
Аммиак | 0.1 | респираторные эффекты | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Анилин | B2 — вероятный канцероген для человека. | Агентство по охране окружающей среды США | 0.001 | связанный с иммунитетом | Агентство по охране окружающей среды США |
Мышьяк | 2.3E-06 | Агентство по охране окружающей среды США | |||
Бенц[а]антрацен | 9.1E-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Бензол | 0.0013 | Агентство по охране окружающей среды США | 0.0098 | снижение количества лимфоцитов | АЦДР |
Бензо[а]пирен | 9.1Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Бензо[j]флуорантен | 9.1E-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Бериллий | 4.2E-06 | ||||
Кадмий | 5.6Э-06 | Агентство по охране окружающей среды США | |||
Карбазол | 0.0018 | РОЖДЕННЫЙ | |||
Сероуглерод | 0.1 | воздействие на ЦНС | ХК | ||
Окись углерода | 10 | кардиотоксичный | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | ||
Хлороформ | 0.00043 | Агентство по охране окружающей среды США | 0.1 | изменения печени | АЦДР |
Хром VI | 8.3E-07 | Агентство по охране окружающей среды США | 0.0001 | эффекты нижних дыхательных путей | Агентство по охране окружающей среды США |
Хризена | 0.00091 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Кобальт | 0.0005 | дыхательные функции | РИВМ | ||
Медь | 0.001 | эффекты на легкие и иммунную систему | РИВМ | ||
Ди(2-этилгексил)фталат | 0.0042 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Дибензо[а,и]пирен | 9.1E-07 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Дибензо[a,h]акридин | 9.1E-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Дибензо[a,h]антрацен | 8.3E-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Дибензо[a,j]акридин | 9.1E-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Дибензо[a,h]пирен | 9.1E-07 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Дибензо[a,l]пирен | 9.1E-07 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Дибензо[а,е]пирен | 9.1Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Дибензо[c,g]карбазол | 9.1Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Диметилформамид | 0.03 | расстройства пищеварения; минимальные изменения печени | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Этилкарбамат | 3.5Э-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Этилбензол | 0.77 | влияние на печень и почки | РИВМ | ||
Оксид этилена | 0.00011 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Этилентиомочевина | 0.00077 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Формальдегид | 0.00077 | Агентство по охране окружающей среды США | 0.01 | раздражение носа | АЦДР |
Гексан | 0.7 | нейротоксичность | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Гидразин | 2Э-06 | Агентство по охране окружающей среды США | 0.005 | жировые изменения печени | АЦДР |
Цианистый водород | 0.003 | Влияние на ЦНС и щитовидную железу | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Сероводород | 0.002 | поражения носа | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Индено[1,2,3-c,d]пирен | 9.1E-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
Изопропилбензол | 0.4 | увеличение веса почек, надпочечников | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Вести | 0.00083 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | 0.0015 | непригодный | Агентство по охране окружающей среды США |
Марганец | 5Э-05 | нейроповеденческий | Агентство по охране окружающей среды США | ||
м -крезол | 0.17 | ЦНС | РИВМ | ||
Меркурий | 0.0002 | нервная система | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Метилхлорид | 0.09 | поражения мозжечка | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Метилэтилкетон | 5 | токсичность развития | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Нафталин | 0.003 | назальные эффекты | Агентство по охране окружающей среды США | ||
N -нитрозодин- н -бутиламин (НБУА) | 6.3E-06 | Агентство по охране окружающей среды США | |||
N -нитрозодиметиламин (НДМА) | 7.1E-07 | Агентство по охране окружающей среды США | |||
Никель | 9Э-05 | хроническое активное воспаление и фиброз легких | АЦДР | ||
Диоксид азота | 0.1 | непригодный | Агентство по охране окружающей среды США | ||
N -нитрозодиэтаноламин | 1.3E-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
N -нитрозодиэтиламин | 2.3E-07 | Агентство по охране окружающей среды США | |||
N -нитрозоэтилметиламин | 1.6Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
N -Нитрозонорникотин (NNN) | 2.5Э-05 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
N -нитрозо-N-пропиламин | 5Э-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
N -нитрозопиперидин | 3.7E-06 | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | |||
N -нитрозопирролидин | 1.6Э-05 | Агентство по охране окружающей среды США | |||
н- пропилбензол | 0.4 | увеличение массы органов | Агентство по охране окружающей среды США | ||
о -крезол | C- возможный канцероген для человека | Агентство по охране окружающей среды США | 0.17 | снижение массы тела, нейротоксичность | РИВМ |
п- , м - ксилол | 0.1 | респираторный, неврологический, развивающий | Агентство по охране окружающей среды США | ||
р -бензохинон | C- возможный канцероген для человека | Агентство по охране окружающей среды США | 0.17 | ЦНС | РИВМ |
п -крезол | C- возможный канцероген для человека | Агентство по охране окружающей среды США | 0.17 | ЦНС | РИВМ |
Фенол | 0.02 | ферменты печени, легких, почек и сердечно-сосудистой системы | РИВМ | ||
Полоний-210 | 925.9 | ОРНЛ [ номер 3 ] | |||
Пропиональдегид | 0.008 | атрофия обонятельного эпителия | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Оксид пропилена | 0.0027 | Агентство по охране окружающей среды США | |||
Пиридин | 0.12 | порог запаха | РИВМ | ||
Селен | 0.0008 | респираторные эффекты | Агентство по охране окружающей среды (EPA) Лайм | ||
Стирол | 0.092 | изменения массы тела и нейротоксические эффекты | ХК | ||
Толуол | 0.3 | нарушение цветового зрения | АЦДР | ||
Трихлорэтилен | 82 | ХК | 0.2 | эффекты на печень, почки, ЦНС | РИВМ |
Триэтиламин | 0.007 | нет | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Винилацетат | 0.2 | поражения носа | Агентство по охране окружающей среды США | ||
Винилхлорид | 0.0011 | Агентство по охране окружающей среды США |
- ^ Значения риска ингаляционного рака дают избыточный риск воздействия на протяжении всей жизни, в данном случае риск рака легких у человека на уровне 1 на 100 000 (E-5).
- ^ Значения неракового риска при вдыхании указывают уровни и время воздействия, при которых не ожидается никаких побочных эффектов; здесь перечислены значения для непрерывного воздействия в течение всего срока службы.
- ^ Единичный риск в риске/pCi = 1,08E-08.
Твердые частицы
[ редактировать ]Патогены
[ редактировать ]Было обнаружено, что жидкость для электронных сигарет, используемая в электронных сигаретах, загрязнена грибками и бактериями. [ 31 ] Никотинсодержащие жидкости для электронных сигарет извлекаются из табака, который может содержать примеси. [ 12 ] Считается, что специфичные для табака примеси, такие как котинин, N'-оксиды никотина ( цис- и транс- изомеры) и бета-норникотирин, являются результатом действия бактерий или окисления во время экстракции никотина из табака. [ 32 ]
Повторно использованные вейпы и обмен вейпами
[ редактировать ]- Бактериальная пневмония . [ 33 ] [ 34 ]
- Грибковая пневмония [ 35 ]
- Вирусная пневмония от совместного использования вейпов. [ 33 ]
Химикаты
[ редактировать ]Компоненты электронной сигареты включают в себя мундштук, картридж (область для хранения жидкости), нагревательный элемент или распылитель , микропроцессор , батарею , а некоторые из них имеют светодиодный индикатор на кончике. [ 40 ] Это одноразовые или многоразовые устройства. [ 41 ] Одноразовые не перезаряжаются и, как правило, не могут быть заправлены жидкостью. [ 41 ] Существует широкий спектр одноразовых и многоразовых устройств, что приводит к широким различиям в их конструкции и характеристиках. [ 41 ] Поскольку многие устройства включают в себя взаимозаменяемые компоненты, пользователи имеют возможность изменять природу вдыхаемого пара. [ 41 ]
Для большинства электронных сигарет многие аспекты аналогичны их традиционным аналогам, например, предоставление никотина пользователю. [ 42 ] Использование электронной сигареты имитирует процесс курения . [ 7 ] с паром, чем-то напоминающим сигаретный дым. [ 9 ] Электронные сигареты не вызывают сгорания табака . [ 8 ] и они не производят пар между затяжками. [ 10 ] Они не производят побочный дым или побочный пар. [ 14 ]
Производство пара в основном включает в себя предварительную обработку, генерацию пара и постобработку. [ 41 ] Во-первых, электронная сигарета активируется нажатием кнопки или включением других устройств с помощью датчика воздушного потока или другого типа триггерного датчика. [ 41 ] Затем питание подается на светодиод, другие датчики и другие части устройства, а также на нагревательный элемент или другой тип генератора пара. [ 41 ] Впоследствии жидкость для электронных сигарет под действием капиллярных сил течет к нагревательному элементу или другим устройствам к парогенератору электронной сигареты. [ 41 ] Во-вторых, обработка паров электронных сигарет влечет за собой образование пара. [ 41 ]
Пары электронных сигарет образуются при испарении жидкости для электронных сигарет с помощью нагревательного элемента или других механических методов. [ 41 ] Последний этап обработки пара происходит, когда пар электронной сигареты проходит через основной воздушный канал к пользователю. [ 41 ] В некоторых продвинутых устройствах перед вдохом пользователь может отрегулировать температуру нагревательного элемента, скорость воздушного потока или другие функции. [ 41 ] Жидкость внутри камеры электронной сигареты нагревается примерно до 100–250 °C, образуя аэрозольный пар . [ 4 ] Считается, что это приводит к пиролизу жидкости для электронных сигарет, а также может привести к разложению других жидких ингредиентов. [ 4 ] Аэрозоль туман ( [ 5 ] ), производимый электронной сигаретой, обычно, но неточно, называют паром . [ 1 ] В физике пар — это вещество в газовой фазе, тогда как аэрозоль — это суспензия мельчайших частиц жидкости, твердого вещества или того и другого внутри газа. [ 1 ]
Выходная мощность электронной сигареты коррелирует с напряжением и сопротивлением ( P = V 2 /R, в ваттах ), что является одним из аспектов, влияющих на производство и количество токсичных веществ в парах электронных сигарет. [ 43 ] Мощность, генерируемая нагревательной спиралью, основана не только на напряжении, поскольку она также зависит от тока , а результирующая температура жидкости для электронных сигарет зависит от выходной мощности нагревательного элемента. [ 4 ] Образование пара также зависит от температуры кипения растворителя. [ 43 ] Пропиленгликоль кипит при 188°С, а глицерин - при 290°С. [ 43 ] Более высокая температура, достигаемая глицерином, может повлиять на токсичные вещества, выделяемые электронной сигаретой. [ 43 ] Температура кипения никотина составляет 247°С. [ 44 ] Конструкции каждой компании, производящей электронные сигареты, генерируют разное количество тепловой энергии. [ 45 ]
Факты указывают на то, что резервуары большей емкости, увеличивающая температуру катушки и конфигурации с капельницей, по-видимому, являются модифицированными конструкциями для конечных пользователей, принятыми компаниями, производящими электронные сигареты. [ 41 ] Электронные сигареты с переменным напряжением могут повышать температуру внутри устройства, что позволяет пользователям регулировать пар электронной сигареты. [ 5 ] Точная информация о разнице температур в устройствах с переменным напряжением отсутствует. [ 5 ] Продолжительность времени, в течение которого пар электронной сигареты нагревается внутри устройства, также влияет на свойства пара электронной сигареты. [ 41 ] Когда температура нагревательного элемента повышается, температура паров электронных сигарет в воздухе повышается. [ 41 ] Более горячий воздух может поддерживать большую плотность воздуха для жидкости для электронных сигарет . [ 41 ]
Электронные сигареты имеют широкий спектр технических решений. [ 41 ] Различия в материалах для изготовления электронных сигарет обширны и часто неизвестны. [ 46 ] Существует обеспокоенность по поводу отсутствия контроля качества . [ 47 ] Производителям электронных сигарет часто не хватает производственных стандартов [ 31 ] или отсутствуют. [ 48 ] Некоторые электронные сигареты разработаны и изготовлены в соответствии с высокими стандартами. [ 49 ] Производственные стандарты электронных сигарет не эквивалентны фармацевтическим продуктам . [ 50 ] Улучшение производственных стандартов может снизить уровень металлов и других химических веществ, содержащихся в парах электронных сигарет. [ 51 ] На контроль качества влияют рыночные силы. [ 52 ]
Технические решения обычно влияют на природу, количество и размер образующихся частиц. [ 53 ] Считается, что при каждой затяжке в легкие попадает большое количество частиц паров, поскольку размер частиц в парах электронных сигарет находится в пределах дыхательного диапазона. [ 54 ] После затяжки вдыхаемый пар меняет распределение частиц по размерам в легких. [ 1 ] Это приводит к уменьшению частиц в выдыхаемом воздухе. [ 1 ] Пары электронных сигарет состоят из мелких и сверхмелких частиц твердых частиц . [ 55 ] Вейпинг [ примечания 7 ] генерирует твердые частицы диаметром 2,5 мкм или меньше (PM 2,5 ), но в значительно меньших концентрациях по сравнению с сигаретным дымом. [ 55 ] Концентрация частиц от курения варьировалась от 6,6 до 85,0 мкг/м. 3 . [ 53 ]
Распределение твердых частиц от вейпинга по размерам различается в разных исследованиях. [ 1 ] Чем дольше продолжительность затяжки, тем большее количество образующихся частиц. [ 53 ] Чем больше никотина в жидкости для электронных сигарет, тем больше образующихся частиц. [ 53 ] Ароматизаторы не влияют на выбросы частиц. [ 53 ] Различные типы устройств, такие как сигаретоподобные, испарители среднего размера, резервуары или моды, могут работать при разном напряжении и температуре. [ 55 ] Таким образом, размер частиц паров электронных сигарет может варьироваться в зависимости от используемого устройства. [ 56 ] Режим распределения частиц по размерам сравним с сигаретным дымом. [ примечания 8 ] Длина паров электронных сигарет колебалась от 120 до 165 нм, при этом некоторые устройства для вейпинга производят больше частиц, чем сигаретный дым. [ 53 ]
Ингредиенты
[ редактировать ]Состав и концентрация паров электронных сигарет различаются у разных производителей. [ 1 ] Существуют ограниченные данные об их химическом составе. [ 1 ] Пары электронных сигарет обычно содержат пропиленгликоль , глицерин , никотин , ароматизаторы , переносчики аромата и другие вещества. [ 12 ] Согласно многим исследованиям, уровни растворителей и ароматизаторов не указаны на этикетках жидкостей для электронных сигарет. [ 3 ]
Выход химических веществ, содержащихся в парах электронных сигарет, варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая содержимое жидкости для электронных сигарет, скорость затяжки и напряжение аккумулятора. [ 14 ] Обзор 2017 года показал, что «Регулировка мощности аккумулятора или потока вдыхаемого воздуха изменяет количество пара и химическую плотность при каждой затяжке». [ 58 ] Большое количество жидкости для электронных сигарет содержит пропиленгликоль и/или глицерин. [ 1 ]
Ограниченные, но последовательные данные показывают, что содержание ароматизаторов превышает предел безопасности Национального института охраны труда . [ 45 ] В парах электронных сигарет обнаружено большое количество ароматизаторов. [ 59 ]
Основным химическим веществом, обнаруженным в парах электронных сигарет, был пропиленгликоль. [ 44 ] Исследование 2013 года, проведенное в камере для испытаний на выбросы в условиях, приближенных к реальным, с участием испытуемого, сделавшего шесть сильных затяжек электронной сигаретой, привело к выбросу в воздух высокого уровня пропиленгликоля. [ 55 ] Следующим по величине содержанием в парах электронных сигарет является никотин. [ 44 ]
Сигареты обычно представляют собой электронные сигареты первого поколения, резервуары обычно представляют собой электронные сигареты второго поколения, резервуары, которые позволяют вейперам регулировать настройку напряжения, представляют собой электронные сигареты третьего поколения. [ нужна ссылка ] а резервуары, которые способны выдерживать субомное ( Ом ) парение и устанавливать пределы контроля температуры, являются устройствами четвертого поколения. [ 60 ] Выпаривание никотина с помощью электронных сигарет во многом отличается от курения традиционных сигарет. [ 61 ] Электронные сигареты первого поколения часто имитируют курение традиционных сигарет; это низкотехнологичные испарители с ограниченным количеством настроек. [ 61 ] Устройства первого поколения обычно доставляют меньшее количество никотина. [ 13 ] В электронных сигаретах второго и третьего поколений используются более передовые технологии; у них есть распылители (т.е. нагревательные катушки, которые преобразуют жидкости для электронных сигарет в пар), которые улучшают рассеивание никотина и содержат батареи большой емкости. [ 61 ]
Устройства третьего и четвертого поколений представляют собой разнообразный набор продуктов и с эстетической точки зрения представляют собой наибольшее отклонение от традиционной формы сигарет, поскольку многие из них имеют квадратную или прямоугольную форму и оснащены настраиваемыми и ремонтопригодными атомайзерами и батареями. [ 62 ] Картомайзеры по конструкции аналогичны атомайзерам; их основное отличие — синтетический наполнитель, намотанный на нагревательную спираль. [ 61 ] Клиромайзеры теперь широко доступны и аналогичны картомайзерам, но они включают в себя прозрачный резервуар большего объема и не содержат наполнителя; кроме того, у них есть одноразовая головка, содержащая катушку(и) и фитили. [ 61 ] Энтузиасты вейпинга часто начинают с устройств первого поколения, похожих на сигареты, и склонны переходить к использованию устройств более позднего поколения с большей батареей. [ 63 ]
Сигареты и баллончики являются одними из самых популярных устройств. [ нужна ссылка ] Но резервуары испаряют никотин более эффективно, имеют больший выбор вкусов и уровней никотина и обычно используются опытными пользователями. [ нужна ссылка ] За пять минут курения, похожего на сигарету, уровень никотина в крови может повыситься примерно до 5 нг/мл, а за 30 минут употребления 2 мг никотиновой жевательной резинки уровень никотина в крови колеблется в пределах 3–5 нг/мл. [ 64 ] За пять минут использования резервуарных систем опытными вейперами уровень никотина в крови может повыситься в 3–4 раза. [ 64 ]
Многие устройства позволяют пользователю использовать взаимозаменяемые компоненты, что приводит к изменению количества испаряемого никотина в электронных сигаретах. [ 41 ] Одной из основных особенностей устройств последнего поколения является то, что они содержат батареи большего размера и способны нагревать жидкость до более высокой температуры, потенциально выделяя больше никотина, образуя дополнительные токсичные вещества и создавая более крупные облака твердых частиц. [ 62 ] Обзор 2017 года показал: «Многие пользователи электронных сигарет предпочитают курить при высоких температурах, поскольку за одну затяжку образуется больше аэрозоля. Однако подача высокого напряжения на нагревательную спираль с низким сопротивлением может легко нагреть жидкости для электронных сигарет до температуры, превышающей 300 °. C; температуры, достаточные для пиролиза компонентов жидкости для электронных сигарет». [ 59 ]
Уровни никотина в парах электронных сигарет сильно различаются в зависимости от компании. [ 66 ] Уровни никотина в парах электронных сигарет также сильно различаются либо от затяжки, либо среди устройств одной и той же компании. [ 1 ] Потребление никотина среди пользователей, использующих одно и то же устройство или жидкость, существенно различается. [ 67 ] Характеристики затяжки различаются при курении и вейпинге. [ 68 ] Вейпинг обычно требует большего «отсоса», чем курение сигарет. [ 69 ] Факторы, влияющие на уровень концентрации никотина в крови, включают содержание никотина в устройстве; насколько хорошо никотин испаряется из резервуара с жидкостью; и добавки, которые могут способствовать потреблению никотина. [ 70 ] Потребление никотина при вейпинге также зависит от привычек пользователя. [ 71 ]
Другие факторы, влияющие на потребление никотина, включают инженерные решения, мощность аккумулятора и pH пара. [ 70 ] Например, некоторые электронные сигареты имеют жидкости для электронных сигарет, которые содержат такое же количество никотина, как и жидкости других компаний, хотя пары электронных сигарет содержат гораздо меньше никотина. [ 70 ] Поведение пыхтения существенно различается. [ 72 ] Новые пользователи электронных сигарет, как правило, делают более короткие затяжки, чем опытные пользователи, что может привести к меньшему потреблению никотина. [ 67 ] Среди опытных пользователей существует широкий диапазон времени затяжки. [ 17 ] Некоторые опытные пользователи могут не адаптироваться к увеличению времени затяжки. [ 67 ] Неопытные пользователи парят менее интенсивно, чем опытные. [ 73 ]
Электронные сигареты имеют общую конструкцию, но вариации конструкции и изменения пользователей приводят к различной доставке никотина. [ 41 ] Уменьшение сопротивления нагревателя, вероятно, увеличивает концентрацию никотина. [ 43 ] Некоторые устройства для парения с напряжением 3,3 В, в которых используются нагревательные элементы с низким сопротивлением, такие как сопротивление 1,5 Ом, содержащие 36 мг/мл жидкого никотина, могут обеспечить уровень никотина в крови после 10 затяжек, который может быть выше, чем при использовании традиционных сигарет. [ 43 ] Исследование 2015 года оценило «множество факторов, которые могут повлиять на выход никотина, и обнаружило, что увеличение выходной мощности с 3 до 7,5 Вт (увеличение примерно в 2,5 раза) за счет увеличения напряжения с 3,3 до 5,2 В привело примерно к 4-кратному увеличению выходной мощности. к 5-кратному увеличению выхода никотина». [ 43 ] Исследование 2015 года, в котором использовалась модель приблизительного воздействия на воздух в помещении на рабочем месте, предполагает, что воздействие никотина от электронных сигарет значительно снизится, чем от традиционных сигарет. [ 74 ]
(ВОЗ) за 2016 год В отчете Всемирной организации здравоохранения говорится, что «никотина в SHA (вторичном аэрозоле) обнаружено в 10–115 раз выше, чем в фоновом воздухе». [ 75 ] (PHE) за 2015 год В отчете Общественного здравоохранения Англии сделан вывод, что электронные сигареты «выбрасывают незначительные уровни никотина в окружающий воздух». [ 74 ] за 2016 год В отчете Главного хирурга США говорится, что воздействие никотина при курении электронных сигарет немаловажно и выше, чем в местах для некурящих. [ 62 ] Вейпинг генерирует больше твердых частиц и никотина в окружающем воздухе в помещениях, чем фоновый уровень воздуха. [ 76 ] Длительное использование электронных сигарет в помещениях с недостаточной вентиляцией может превысить пределы профессионального воздействия вдыхаемых металлов. [ 77 ]
Пары электронных сигарет также могут содержать небольшое количество токсичных веществ , канцерогенов и тяжелых металлов . [ 53 ] Содержание большинства токсичных химикатов, содержащихся в парах электронных сигарет, составляет менее 1% от соответствующих уровней, допустимых стандартами воздействия на рабочем месте . [ 78 ] однако пороговые значения стандартов воздействия на рабочем месте, как правило, намного превышают уровни, считающиеся удовлетворительными для качества наружного воздуха. [ 53 ] Уровень воздействия некоторых химических веществ, образующихся в результате воздействия паров электронных сигарет, может превышать стандарты воздействия на рабочем месте. [ 59 ] В отчете PHE за 2018 год говорится, что количество токсичных веществ, обнаруженных в парах электронных сигарет, составляет менее 5%, а большинство из них — менее 1% по сравнению с традиционными сигаретами. [ 79 ]
Хотя несколько исследований показали более низкие уровни канцерогенов в аэрозолях электронных сигарет по сравнению с дымом, испускаемым традиционными сигаретами, было обнаружено, что обычные и бывшие в употреблении аэрозоли для электронных сигарет содержат по меньшей мере десять химических веществ, которые включены в соответствии с Предложением 65 Калифорнии. список химических веществ в известно, что они вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции, включая ацетальдегид, бензол, кадмий, формальдегид, изопрен, свинец, никель, никотин, N -нитрозонорникотин и толуол. [ 80 ] По оценкам, свободных радикалов, образующихся в результате частого использования электронных сигарет, больше, чем в результате загрязнения воздуха. [ 81 ] Пары электронных сигарет могут содержать ряд токсичных веществ, и, поскольку они использовались непредусмотренными производителем методами, такими как капание или смешивание жидкостей, это может привести к образованию более высоких уровней токсичных веществ. [ 82 ]
«Капание», когда жидкость капается непосредственно на распылитель, может привести к более высокому уровню никотина, если жидкость содержит никотин, а также может образоваться более высокий уровень химических веществ при нагревании другого содержимого жидкости, включая формальдегид. [ 82 ] Капание может привести к повышению уровня альдегидов . [ 83 ] Во время капания может произойти значительный пиролиз. [ 84 ] Выбросы некоторых соединений со временем увеличиваются во время использования в результате увеличения остатков побочных продуктов полимеризации вокруг змеевика. [ 85 ] По мере того, как устройства стареют и загрязняются, компоненты, которые они производят, могут меняться. [ 41 ] Правильная очистка или более регулярная замена змеевиков может снизить выбросы за счет предотвращения накопления остаточных полимеров. [ 85 ]
Агенты, несущие жидкость для электронных сигарет
[ редактировать ]В жидких вейпах используется глицерин и/или пропиленгликоль. Вейпы для погони за облаками обычно не содержат других ингредиентов.
Глицерин
[ редактировать ]Глицерин (часто называемый растительным глицерином или VG) долгое время считался безопасным вариантом. Однако канцероген формальдегид известен как примесь, обнаруживаемая при разложении паров пропиленгликоля и глицерина. [ 86 ]
Пропиленгликоль
[ редактировать ]Пропиленгликоль (часто называемый ПГ).
Разное
[ редактировать ]Ароматизатор
[ редактировать ]
Ароматизаторы часто добавляют в жидкости для электронных сигарет, а также в сухие дымовые смеси. В настоящее время доступно более 7700 вкусов жидкостей для электронных сигарет, большинство из которых не прошли лабораторные испытания на токсичность. [ 88 ]
Существует множество вкусов (например, фруктовый, ванильный, карамельный, кофейный). [ 5 ] ) доступной жидкости для электронных сигарет . [ 7 ] Есть также ароматизаторы, напоминающие вкус сигарет. [ 7 ]
Психоактивные вещества
[ редактировать ]Каннабиноиды
[ редактировать ]КБД часто встречается в вейп-продуктах. Испаренный или копченый КБД, нагретый до 250-300°С, частично преобразуется в ТГК . [ 89 ] КБД является одним из наиболее подозреваемых ингредиентов, участвующих в ВАПИ. [ 90 ]
Синтетические каннабиноиды все чаще предлагаются в форме электронных сигарет под названием «c-жидкость». [ 91 ]
Никотин
[ редактировать ]
Жидкости для электронных сигарет приобретались в розничных магазинах и через Интернет для исследования 2013 года. [ 92 ] В 2016 году Королевский колледж врачей общей практики обнаружено 42 химических вещества заявил, что «на сегодняшний день в аэрозоле ЭСДН , хотя, поскольку рынок ЭСДН не регулируется, существуют значительные различия между устройствами и брендами». [ 93 ]
Концентрация никотина в жидкости для электронных сигарет различается. [ 94 ] Количество никотина, указанное на этикетках жидкостей для электронных сигарет, может сильно отличаться от проанализированных образцов. [ 1 ] Некоторые жидкости для электронных сигарет, продаваемые как безникотиновые, содержали никотин, а некоторые из них были в значительных количествах. [ 47 ] Уровни никотина в анализируемых жидкостях находились в диапазоне от 14,8 до 87,2 мг/мл, а фактическое количество отличалось от заявленного на целых 50%. [ 92 ]
Возможно, испаряется 60–70% никотина. [ 95 ] Также доступны электронные сигареты без никотина. [ 78 ] Через никотинсодержащие электронные сигареты никотин всасывается через верхние и нижние дыхательные пути . [ 96 ] Возможно, большее количество никотина всасывается через слизистую оболочку полости рта и верхние дыхательные пути . [ 97 ] Состав жидкости для электронных сигарет может влиять на доставку никотина. [ 97 ] Жидкость для электронных сигарет, содержащая глицерин и пропиленгликоль, доставляет никотин более эффективно, чем жидкость на основе глицерина с таким же количеством никотина. [ 97 ] Считается, что пропиленгликоль испаряется быстрее, чем глицерин, который впоследствии доставляет пользователю большее количество никотина. [ 97 ]
Вейпинг, по-видимому, дает меньше никотина на одну затяжку, чем курение сигарет . [ 98 ] Ранние устройства обычно доставляли меньшее количество никотина, чем традиционные сигареты , но новые устройства, содержащие большое количество никотина в жидкости, могут доставлять никотин в количествах, аналогичных традиционным сигаретам. [ 70 ] Подобно традиционным сигаретам, электронные сигареты быстро доставляют никотин в мозг. [ 99 ] Пиковая концентрация никотина в электронных сигаретах сравнима с таковой в традиционных сигаретах. [ 100 ] Электронным сигаретам требуется больше времени для достижения пиковой концентрации, чем традиционным сигаретам. [ 100 ] но они доставляют никотин в кровь быстрее, чем никотиновые ингаляторы . [ 101 ] Эффект от употребления никотина аналогичен эффекту от никотиновых ингаляторов. [ 102 ]
Новые модели электронных сигарет доставляют никотин в кровь быстрее, чем старые устройства. [ 103 ] Электронные сигареты с более мощными батареями могут содержать более высокий уровень никотина в парах электронных сигарет. [ 52 ] Некоторые исследования показывают, что опытные пользователи электронных сигарет могут получить уровень никотина, аналогичный уровню курения. [ 64 ] Некоторые вейперы [ примечания 9 ] могут получить уровни никотина, сравнимые с курением, и эта способность обычно улучшается с опытом. [ нужна ссылка ] Пользователи электронных сигарет по-прежнему могут получить такой же уровень никотина в крови, как и традиционные сигареты, особенно у опытных курильщиков, но для достижения такого уровня требуется больше времени. [ 104 ]
Побочные продукты
[ редактировать ]Металлы и другой контент
[ редактировать ]2020 года Систематический обзор обнаружил алюминий , сурьму , мышьяк , кадмий , кобальт , хром , медь , железо , свинец , марганец , никель , селен , олово и цинк , возможно, из-за контакта катушки. [ 105 ]
Металлические части электронных сигарет, контактирующие с жидкостью для электронных сигарет, могут ее загрязнить. [ 15 ] Температура распылителя может достигать 500 °F. [ 106 ] Распылитель содержит металлы и другие детали, в которых хранится жидкость, а головка распылителя состоит из фитиля и металлической катушки, которая нагревает жидкость. [ 107 ] Из-за такой конструкции в парах электронных сигарет потенциально могут содержаться некоторые металлы. [ 107 ] Устройства электронных сигарет различаются по количеству металлов в парах электронных сигарет. [ 108 ] Это может быть связано с возрастом различных картриджей, а также с тем, что содержится в атомайзерах и катушках. [ 108 ]
Поведение при использовании может способствовать изменениям в конкретных металлах и количествах металлов, содержащихся в парах электронных сигарет. [ 109 ] Распылитель, изготовленный из пластика, может вступать в реакцию с жидкостью для электронных сигарет и выщелачивать пластификаторы . [ 107 ] Количество и виды металлов или других материалов, содержащихся в парах электронных сигарет, зависят от материала и других производственных конструкций нагревательного элемента. [ 110 ] Устройства для электронных сигарет могут быть изготовлены из керамики, пластика, резины, нитей и пены, некоторые из которых можно найти в парах электронных сигарет. [ 110 ]
Детали электронных сигарет, включая оголенные провода, покрытия проводов, паяные соединения, электрические разъемы, материал нагревательных элементов и материал фитиля из стекловолокна, составляют второй по значимости источник веществ, воздействию которых могут подвергаться пользователи. [ 13 ] В аэрозоле электронных сигарет были обнаружены частицы металлов и силикатов, содержание некоторых из которых выше, чем в традиционных сигаретах, в результате разложения металлической спирали, используемой для нагрева раствора. [ 111 ] Другими используемыми материалами являются стекло Pyrex , а не пластик, и нержавеющая сталь, а не металлические сплавы. [ 112 ]
Металлы и металлические наночастицы были обнаружены в небольших количествах в парах электронных сигарет. [ 15 ] Алюминий, [ 53 ] сурьма, [ 113 ] барий, [ 107 ] бор, [ 113 ] кадмий, [ 114 ] хром, [ 1 ] медь, [ 15 ] железо, [ 15 ] лантан, [ 113 ] вести, [ 114 ] магний, [ 115 ] марганец, [ 107 ] Меркурий, [ 116 ] никель, [ 114 ] калий, [ 113 ] силикат, [ 15 ] серебро, [ 15 ] натрий, [ 115 ] стронций, [ 107 ] полагать, [ 15 ] титан, [ 107 ] цинк, [ 107 ] и цирконий были обнаружены в парах электронных сигарет. [ 107 ] Мышьяк может вымыться из самого устройства и попасть в жидкость, а затем в пары электронной сигареты. [ 117 ] Мышьяк был обнаружен в некоторых жидкостях для электронных сигарет и парах электронных сигарет. [ 113 ]
В протестированных электронных сигаретах были выявлены значительные различия в воздействии металлов, особенно таких металлов, как кадмий, свинец и никель. [ 107 ] Электронные сигареты низкого качества первого поколения выделяют в пары несколько металлов, в некоторых случаях их количество было больше, чем в сигаретном дыме. [ 15 ] Исследование 2013 года показало, что концентрации металлических частиц в парах электронных сигарет в 10–50 раз меньше, чем разрешено в ингаляционных лекарствах. [ 12 ]
Исследование 2018 года обнаружило значительно большее количество металлов в образцах паров электронных сигарет по сравнению с жидкостями для электронных сигарет до того, как они вступили в контакт с индивидуальными электронными сигаретами, которые предоставлялись обычными пользователями электронных сигарет. [ 118 ] Свинец и цинк были на 2000% дороже, а хром, никель и олово — на 600%. [ 118 ] Уровни паров никеля, хрома, свинца и марганца в электронных сигаретах превышали профессиональные или экологические стандарты как минимум в 50% образцов. [ 118 ] То же исследование показало, что 10% протестированных жидкостей для электронных сигарет содержали мышьяк, и его количество осталось примерно таким же, как и в парах электронных сигарет. [ 118 ]
Было обнаружено, что среднее количество воздействия кадмия при 1200 затяжках электронных сигарет в 2,6 раза ниже, чем хроническое допустимое ежедневное воздействие от ингаляционных лекарств, установленное Фармакопеей США . [ 107 ] В одном протестированном образце ежедневное воздействие на 10% превышало хроническое воздействие ФДЭ от ингаляционных препаратов, тогда как в четырех образцах его количества были сопоставимы с уровнями наружного воздуха. [ 107 ] Кадмий и свинец были обнаружены в парах электронных сигарет в 2–3 раза выше, чем в никотиновых ингаляторах. [ 15 ] Исследование 2015 года показало, что количество меди в шесть раз больше, чем в сигаретном дыме. [ 51 ] Исследование 2013 года показало, что уровень никеля в 100 раз выше, чем в сигаретном дыме. [ 119 ]
Исследование 2014 года показало, что уровень серебра выше, чем в сигаретном дыме. [ 51 ] Повышенное количество меди и цинка в парах, образующихся при использовании некоторых электронных сигарет, может быть результатом коррозии латунного электрического разъема, на что указывают частицы меди и цинка в жидкости для электронных сигарет. [ 13 ] Кроме того, оловянное паяное соединение может подвергаться коррозии, что может привести к увеличению содержания олова в некоторых жидкостях для электронных сигарет. [ 13 ]
Обычно низкие уровни загрязнений могут включать металлы из нагревательных спиралей, припоев и фитиля. [ 81 ] Металлы никель, хром и медь, покрытые серебром, использовались для изготовления нагревательных элементов электронных сигарет с тонкой проволокой. [ 70 ] Форсунки и нагревательные змеевики могут содержать алюминий. [ 107 ] Вероятно, на их долю приходится большая часть алюминия в парах электронных сигарет. [ 107 ] Хром, используемый для изготовления распылителей и нагревательных спиралей, вероятно, является источником хрома. [ 107 ] Медь обычно используется для изготовления распылителей. [ 107 ] Распылители и нагревательные змеевики обычно содержат железо. [ 107 ]
Кадмий, свинец, никель и серебро произошли от нагревательного элемента. [ 120 ] Силикатные частицы могут происходить из фитилей из стекловолокна. [ 121 ] Силикатные наночастицы были обнаружены в парах, образующихся из фитилей из стекловолокна. [ 16 ] электронных сигарет Олово может образовываться в паяных соединениях . [ 53 ] Никель, потенциально содержащийся в парах электронных сигарет, может происходить из распылителя и нагревательных спиралей. [ 107 ] Наночастицы могут быть получены с помощью нагревательного элемента или путем пиролиза химических веществ, непосредственно контактирующих с поверхностью проволоки. [ 81 ]
Наночастицы хрома, железа, олова и никеля, потенциально обнаруженные в парах электронных сигарет, могут происходить из нагревательных спиралей электронных сигарет. [ 110 ] Кантал и нихром часто используются в качестве нагревательных спиралей, которые могут содержать хром и никель в парах электронных сигарет. [ 107 ] Металлы могут происходить из «картомайзера» устройств более позднего поколения, в которых распылитель и картридж объединены в один блок. [ 32 ] Частицы металла и стекла могут образовываться и испаряться в результате нагрева жидкости стекловолокном. [ 14 ]
Решения
[ редактировать ]металлические змеевики с покрытием из микропористой керамики Для защиты металлов от окисления разработаны .
Сравнение содержания металлов в аэрозоле электронных сигарет
[ редактировать ]Металлы | EC01 | EC02 | EC03 | EC04 | EC05 | EC06 | EC07 | EC08 | EC09 | EC10 | EC11 | EC12 | ЕС13 | Средний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадмий ; за 1200 затяжек | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.16 | 1.6 | 0 | 0.48 | 0 | 1.2 | 0.08 | 0 | Нью-Мексико | 0.57 |
Допустимое ежедневное воздействие; (Фармакопея США) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Хром ; за 1200 затяжек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.06 |
Допустимое ежедневное воздействие; (Фармакопея США) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Медь ; за 1200 затяжек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 1.87 |
Допустимое ежедневное воздействие; (Фармакопея США) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Вести ; за 1200 затяжек | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 4.4 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 2.04 | 0.70 |
Допустимое ежедневное воздействие; (Фармакопея США) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
никель ; за 1200 затяжек | 0.88 | 0.96 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.72 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.32 |
Допустимое ежедневное воздействие; (Фармакопея США) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Марганец ; за 1200 затяжек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.02 |
Минимальный уровень риска; Агентство по токсичным веществам; Реестр веществ и заболеваний | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Алюминий ; за 1200 затяжек | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | 47.28 | 47.28 |
Рекомендуемый предел воздействия; Национальный институт охраны труда и здоровья | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | |
Барий ; за 1200 затяжек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.11 |
Рекомендуемый предел воздействия; Национальный институт охраны труда и здоровья | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | |
Железо ; за 1200 затяжек | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | 62.4 | 62.40 |
Рекомендуемый предел воздействия; Национальный институт охраны труда и здоровья | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | |
Олово ; за 1200 затяжек | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | 4.44 | 4.44 |
Рекомендуемый предел воздействия; Национальный институт охраны труда и здоровья | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |
Титан ; за 1200 затяжек | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | 0.24 | 0.24 |
Рекомендуемый предел воздействия; Национальный институт охраны труда и здоровья | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | |
Цинк ; за 1200 затяжек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0.54 |
Рекомендуемый предел воздействия; Национальный институт охраны труда и здоровья | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | |
Цирконий ; за 1200 затяжек | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | 0.84 | 0.84 |
Рекомендуемый предел воздействия; Национальный институт охраны труда и здоровья | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
Сокращения: EC – электронная сигарета; НМ, не измерялось. [ 122 ]
*Результаты представляют собой сравнение ежедневного использования электронных сигарет и нормативных пределов хронического допустимого ежедневного воздействия от ингаляционных препаратов, указанных в Фармакопее США для кадмия, хрома, меди, свинца и никеля, минимального уровня риска, установленного Агентством по токсичным веществам. Реестр веществ и заболеваний для марганца, а также рекомендуемые пределы воздействия, установленные Национальным институтом безопасности и гигиены труда для алюминия, бария, железа, олова, титана, цинка и циркония, [ 107 ] применительно к суточному объему ингаляции 20 мкл. 3 воздуха и 10-часового объема 8,3 м3. 3 ; значения указаны в мкг. [ 123 ]
Карбонилы и другое содержимое
[ редактировать ]
Производители электронных сигарет не раскрывают полностью информацию о химических веществах, которые могут выделяться или синтезироваться во время использования. [ 1 ] Химические вещества в парах электронных сигарет могут отличаться от химических веществ в жидкости. [ 32 ] После испарения ингредиенты жидкости для электронных сигарет вступают в химические реакции , в результате которых образуются новые соединения, ранее не встречавшиеся в жидкости. [ примечания 10 ] [ 17 ] Многие химические вещества, включая карбонильные соединения, такие как формальдегид , ацетальдегид , акролеин и глиоксаль, могут случайно образовываться, когда нихромовая проволока (нагревательный элемент), соприкасающаяся с жидкостью для электронных сигарет, нагревается и вступает в химическую реакцию с жидкостью. [ 18 ] Акролеин и другие карбонилы были обнаружены в парах электронных сигарет, которые были созданы немодифицированными электронными сигаретами, что указывает на то, что образование этих соединений может быть более распространенным, чем считалось ранее. [ 4 ]
Обзор 2017 года показал, что «Увеличение напряжения батареи с 3,3 В до 4,8 В удваивает количество испаряемой жидкости для электронных сигарет и увеличивает общее образование альдегидов более чем в три раза, при этом выброс акролеина увеличивается в десять раз». [ 81 ] Исследование 2014 года показало, что «увеличение напряжения с 3,2–4,8 В привело к повышению уровня формальдегида, ацетальдегида и ацетона в 4–200 раз». [ 18 ] Количество карбонильных соединений в аэрозолях электронных сигарет существенно различается не только среди разных марок, но и среди разных образцов одной и той же продукции: от 100-кратного меньшего, чем в табаке, до практически эквивалентных значений. [ 62 ]
Жидкости, содержащие пропиленгликоль, производят наибольшее количество карбонилов в аэрозолях для электронных сигарет. [ 18 ] Пропиленгликоль может превратиться в оксид пропилена при нагревании и распылении. [ примечания 11 ] [ 53 ] [ 104 ] Глицерин может выделять акролеин при нагревании при более высоких температурах. [ примечания 12 ] [ 12 ] В некоторых продуктах электронных сигарет акролеин был обнаружен в парах электронных сигарет в гораздо меньших количествах, чем в сигаретном дыме. [ 12 ] Несколько компаний, производящих электронные сигареты, заменили глицерин и пропиленгликоль этиленгликолем . [ 3 ] В 2014 году большинство компаний, производящих электронные сигареты, начали использовать воду и глицерин в качестве замены пропиленгликоля. [ 19 ]
В 2015 году производители попытались снизить образование формальдегида и металлических веществ в парах электронных сигарет, выпустив жидкость для электронных сигарет, в которой пропиленгликоль заменен глицерином. [ 125 ] Ацетол , [ 126 ] бета-никотирин , [ 101 ] бутанал , [ 18 ] кротональдегид , [ 127 ] глицеральдегид , [ 13 ] глицидол , [ 29 ] глиоксаль, [ 128 ] дигидроксиацетон, [ 29 ] диоксоланы , [ 13 ] молочная кислота , [ 13 ] метилглиоксаль , [ 129 ] миосмин , [ 101 ] щавелевая кислота , [ 13 ] пропаналь , [ 130 ] пировиноградная кислота , [ 13 ] и изомеры винилового спирта были обнаружены в парах электронных сигарет. [ 29 ] гидроксиметилфурфурол и фурфурол . В парах электронных сигарет обнаружены [ 131 ] Количество фуранов в парах электронных сигарет тесно связано с мощностью электронной сигареты и количеством подсластителя. [ 131 ]
Количество карбонилов сильно различается у разных компаний и в разных образцах одних и тех же электронных сигарет. [ 18 ] оксиданты и активные формы кислорода (OX/ROS). В парах электронных сигарет были обнаружены [ 4 ] OX/ROS могут вступать в реакцию с другими химическими веществами в парах электронных сигарет, поскольку они обладают высокой реакционной способностью, вызывая изменения их химического состава . [ 4 ] Было обнаружено, что пары электронных сигарет содержат OX/ROS примерно в 100 раз меньше, чем сигаретный дым. [ 4 ] Обзор 2018 года показал, что пары электронных сигарет, содержащие активные радикалы кислорода, похоже, аналогичны их уровням в традиционных сигаретах. [ 132 ] Глиоксаль и метилглиоксаль, содержащиеся в парах электронных сигарет, не обнаруживаются в сигаретном дыме. [ 133 ]

Выявлено загрязнение различными химическими веществами. [ 5 ] Некоторые продукты содержали следовые количества препаратов тадалафил и римонабант . [ 5 ] Количество любого из этих веществ, которое способно перейти из жидкой фазы в паровую, невелико. [ 135 ]
Содержание никотина в жидкости для электронных сигарет сильно различается в зависимости от компании. [ 66 ] Уровни токсичных химикатов в парах электронных сигарет в некоторых случаях аналогичны уровням в продуктах, заменяющих никотин . [ 136 ] Специфические для табака нитрозамины (TSNA), такие как производные никотина нитрозамины кетон (NNK) и N -нитрозонорникотин (NNN), а также специфические для табака примеси были обнаружены в парах электронных сигарет в очень низких концентрациях. [ 114 ] сопоставимо с количествами, содержащимися в продуктах, заменяющих никотин. [ 15 ] Исследование 2014 года, в ходе которого было протестировано 12 устройств для электронных сигарет, показало, что большинство из них содержат в парах электронных сигарет специфические для табака нитрозамины. [ 137 ] Напротив, один протестированный никотиновый ингалятор не содержал специфичных для табака нитрозаминов. [ 137 ]
N-нитрозоанабазин и N'-нитрозоанатабин были обнаружены в парах электронных сигарет в более низких концентрациях, чем сигаретный дым. [ 138 ] Специфические для табака нитрозамины (TSNA), производные никотина нитрозамины кетон (NNK), N -нитрозонорникотин (NNN) и N'-нитрозоанатабин были обнаружены в парах электронных сигарет на разных уровнях на разных устройствах. [ 139 ] Поскольку производство жидкостей для электронных сигарет строго не регулируется, некоторые жидкости для электронных сигарет могут содержать больше примесей по сравнению с нормами для никотиновых продуктов фармацевтического класса. [ 32 ]
м -ксилол , п- ксилол , о- ксилол , этилацетат, этанол, метанол, пиридин, ацетилпиразин, 2,3,5-триметилпиразин, октаметилциклотетрасилоксан, [ 140 ] катехол , м -крезол и о -крезол были обнаружены в парах электронных сигарет. [ 140 ] Исследование 2017 года показало, что «максимально обнаруженные концентрации бензола, метанола и этанола в образцах были выше разрешенных максимальных пределов в качестве остаточных растворителей в фармацевтических продуктах». [ 140 ] Следовые количества толуола [ 114 ] и ксилол были обнаружены в парах электронных сигарет. [ 15 ]
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), [ 15 ] альдегиды , летучие органические соединения (ЛОС), фенольные соединения , ароматизаторы, табачные алкалоиды, о -метилбензальдегид, 1-метилфенантрен, антрацен, фенантрен, пирен и крезол . В парах электронных сигарет были обнаружены [ 1 ] Хотя причина таких различных концентраций второстепенных табачных алкалоидов неизвестна, Лиско и коллеги (2015) предположили, что потенциальные причины могут быть связаны с процессом экстракции жидкости для электронных сигарет (т. е. очисткой и производством), используемым для получения никотина из табака, а также с плохим качеством жидкости для электронных сигарет. контроль качества жидкостей для электронных сигарет. [ 62 ] небольшое количество ЛОС, включая стирол . В некоторых исследованиях в парах электронных сигарет было обнаружено [ 32 ] Исследование 2014 года показало, что количество ПАУ превышает установленные безопасные пределы воздействия. [ 141 ]
В парах электронных сигарет были обнаружены низкие уровни изопрена, уксусной кислоты, 2-бутанодиона, ацетона, пропанола и диацетина, а также следы яблочного масла (3-метилбутил-3-метилбутаноата). [ 53 ] В парах электронных сигарет были обнаружены вкусоароматические вещества из жареных кофейных зерен. [ 12 ] В парах электронных сигарет были обнаружены ароматические химические вещества ацетамид и кумарин. [ 142 ] акрилонитрил и этилбензол . В парах электронных сигарет обнаружены [ 143 ] бензола и 1,3-бутадиена в парах электронных сигарет во много раз меньше, чем в сигаретном дыме. Содержание [ 110 ]
Некоторые электронные сигареты содержат диацетил и ацетальдегид . в парах [ 144 ] Диацетил и ацетилпропионил были обнаружены в парах электронных сигарет в больших количествах, чем принято Национальным институтом безопасности и гигиены труда. [ 145 ] хотя диацетил и ацетилпропионил обычно содержатся в электронных сигаретах в более низких концентрациях, чем в традиционных сигаретах. [ 145 ] В отчете PHE за 2018 год говорится, что диацетил обнаруживался в сотни раз в меньших количествах, чем в сигаретном дыме. [ 146 ] В отчете ВОЗ за 2016 год было обнаружено, что уровень ацетальдегида из вторичных паров в два-восемь раз выше по сравнению с фоновым уровнем в воздухе. [ 75 ]
Формальдегид
[ редактировать ]В отчете ВОЗ за 2016 год было обнаружено, что содержание формальдегида в вторичных парах примерно на 20% выше по сравнению с фоновым уровнем в воздухе. [ 75 ] Обычное использование электронных сигарет генерирует очень низкий уровень формальдегида. [ 147 ] Различные настройки мощности привели к значительным различиям в количестве формальдегида в парах электронных сигарет на разных устройствах. [ 148 ] Электронные сигареты нового поколения могут создавать большее количество канцерогенов. [ 6 ] Некоторые электронные сигареты более позднего поколения позволяют пользователям увеличивать объем пара, регулируя выходное напряжение аккумулятора. [ 18 ]
В зависимости от температуры нагрева содержание канцерогенов в парах электронных сигарет может превышать уровень сигаретного дыма. [ 17 ] Устройства для электронных сигарет, использующие более высокого напряжения батареи , могут производить канцерогены, включая формальдегид, в количествах, сравнимых с сигаретным дымом. [ 149 ] Устройства более позднего поколения и «танковые» устройства с более высоким напряжением (5,0 В) [ 17 ] ) может производить формальдегид в сопоставимых или более высоких уровнях, чем в сигаретном дыме. [ 6 ]
Исследование 2015 года на основе данных выдвинуло гипотезу, что при высоком напряжении (5,0 В) пользователь, «курящий со скоростью 3 мл/день, будет вдыхать 14,4 ± 3,3 мг формальдегида в день в форме формальдегид-высвобождающих агентов». [ 17 ] Исследование 2015 года с использованием дымогенератора показало, что электронная сигарета третьего поколения, включенная на максимальную настройку, создает уровень формальдегида в 5–15 раз выше, чем при сигаретном дыме. [ 20 ] В отчете PHE за 2015 год было обнаружено, что высокие уровни формальдегида возникают только при перегретом «сухом затяжке», и что «сухие затяжки вызывают отвращение, и их следует избегать, а не вдыхать», и «при нормальных условиях выделение формальдегида отсутствовало или было незначительным». [ 20 ]
Исследование 2018 года подтвердило, что электронные сигареты могут выделять формальдегид в высоких концентрациях, более чем в 5 раз превышающих уровни сигаретного дыма) при умеренных температурах и в условиях, которые, как сообщается, не являются неприятными для пользователей. [ 21 ] Но пользователи электронных сигарет могут «научиться» преодолевать неприятный вкус из-за повышенного образования альдегидов, когда тяга к никотину достаточно высока. [ 4 ] Электронные сигареты высокого напряжения способны производить большое количество карбонилов. [ 18 ] Пониженное напряжение (3,0 В [ 1 ] ) В электронных сигаретах уровни формальдегида и ацетальдегида в аэрозолях электронных сигарет были примерно в 13 и 807 раз меньше, чем в сигаретном дыме. [ 18 ]
Химический анализ картриджей, растворов и аэрозолей электронных сигарет
[ редактировать ]Авторы (Справочник) | Марка электронных сигарет | Испытанные вещества | Анализ | Ключевой вывод |
---|---|---|---|---|
Исследования, сообщающие о положительном или нейтральном влиянии электронных сигарет, вейпинга или снижении вреда на основе отсутствия или присутствия определенных токсикантов. | ||||
Лаугесен ( 9 ) (Исследование финансируется Руньяном) | Руньон | ЦНА | ЖХ-МС | TSNA присутствуют, но в количествах намного ниже, чем в обычных сигаретах, и слишком малы, чтобы быть канцерогенными. |
Ингибиторы МАО-А и В | Флуорометрический анализ | МАО-А и В ингибируются табачным дымом, но на них не влияет жидкость для электронных сигарет. | ||
ПАУ | ГС-МС | Полициклические ароматические углеводороды не обнаруживаются. | ||
Тяжелые металлы | ИСП-МС | Тяжелые металлы не обнаруживались | ||
СО | анализатор CO | Уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе не увеличивается после курения электронных сигарет. | ||
Маколи и др . ( 11 ) | Марка не указана. | ЦНА | ГХ/МС | TSNA, ПАУ, диэтиленгликоль, ЛОС и карбонилы в аэрозоле электронных сигарет были незначительными по сравнению с сигаретным дымом. |
ПАУ | ГХ/МС | |||
Диэтиленгликоль | ГХ/МС | |||
ЛОС | ГС-ГХ/МС | |||
Карбонилы | ВЭЖХ-УФ | |||
Пеллегрино и др. ( 56 ) | Итальянский бренд электронных сигарет. | Твердые частицы | Счетчик частиц и коптильная машина | В аэрозоле электронных сигарет меньше твердых частиц по сравнению с сигаретным дымом. |
Гоневич и др . ( 53 ) | Одиннадцать марок польских и одна марка английских электронных сигарет. | Карбонилы | ВЭЖХ-ДАД | Было установлено, что содержание TSNA, летучих органических соединений и карбонильных соединений в аэрозоле электронных сигарет в 9–450 раз ниже по сравнению с обычным сигаретным дымом. |
ЛОС | ГХ-МС | |||
ЦНА | УПЛК-МС | |||
Тяжелые металлы | ИСП-МС | Тяжелые металлы присутствуют в аэрозоле электронных сигарет | ||
Ким и Шин ( 55 ) | 105 брендов жидкостей-заменителей от 11 корейских компаний, производящих электронные сигареты. | ЦНА | ЖХ-МС | TSNA присутствуют в небольших количествах в жидкостях, заменяющих электронные сигареты. |
Шрипп и др . ( 54 ) | Три неизвестных бренда | ЛОС | ГХ-МС | Содержание летучих органических соединений в картриджах, растворах и аэрозолях для электронных сигарет было низким или не обнаруживаемым по сравнению с обычными сигаретами. |
Твердые частицы | Счетчик частиц и коптильная машина | В аэрозоле электронных сигарет меньше твердых частиц по сравнению с сигаретным дымом. | ||
Исследования, сообщающие о негативном влиянии электронных сигарет, вейпинга или снижении вреда на основе присутствия определенных токсикантов. | ||||
Вестенбергер ( 4 ) Исследование FDA | Наслаждаться | ЦНА | ЖХ-МС | ЦНА присутствует |
Курение везде | Диэтиленгликоль | ГХ-МС | Диэтиленгликоль присутствует | |
Специфические примеси табака | ГХ-МС | Присутствуют специфические примеси табака | ||
Трехи и др . ( 58 ) Исследование FDA | Наслаждаться | Примеси, связанные с никотином | ВЭЖХ-ДАД | Присутствуют примеси, связанные с никотином |
Курение везде | ||||
ЦИКСИ | ||||
Джонсон-Крик | ||||
Хадвигер и др . ( 57 ) Исследование FDA | Марка не указана | Амино-тадалафил | ВЭЖХ-ДАД-ММИ-МС | Амино-тадалафил присутствует |
Римонабант | Они вспоминали настоящее | |||
Уильямс и др . ( 50 ) | Марка не указана | Тяжелые металлы | ИСП-МС | Частицы тяжелых металлов и силикатов присутствуют в аэрозоле электронных сигарет |
Силикатные частицы | Счетчик частиц и коптильная машина, световая и электронная микроскопия, исследование цитотоксичности, рентгеновский микроанализ. |
Сокращения: TSNA – нитрозоамины, специфические для табака; ЖХ-МС, жидкостная хроматография-масс-спектрометрия; МАО-А и В, моноаминоксидаза А и В; ПАУ – полициклические ароматические углеводороды; ГС-МС, газовая хроматография – масс-спектрометрия; ИСП-МС, индуктивно-связанная плазма – масс-спектрометрия; CO, окись углерода, ЛОС, летучие органические соединения; UPLC-MS, сверхэффективная жидкостная хроматография-масс-спектрометрия; ВЭЖХ-ДАД-ММИ-МС, высокоэффективная жидкостная хроматография-диодно-матричный детектор-многорежимная ионизация-масс-спектрометрия. [ 150 ]
Альдегиды в аэрозолях для электронных сигарет
[ редактировать ]Изучать | Единицы | Формальдегид | ацетальдегид | Акролеин | о -Метилбензальдегид | Ацетон |
---|---|---|---|---|---|---|
Гоневич и др . | мкг/150 затяжек | 3,2±0,8 до | от 2,0±0,1 до | без даты до | 1,3±0,8 до | НТ |
Охта и др . | мг/м 3 | 260 | <LOQ | <LOQ | НТ | НТ |
Утияма и др . | мг/м 3 | 8.3 | 11 | 9.3 | НТ | 2.9 |
Гильдия | ppm/38 мл слойка | 0.25 | 0.34 | ND до 0,33 | НТ | 0.16 |
*Сокращения: <LOQ, ниже предела количественного определения, но выше предела обнаружения; НД, не обнаружено; NT, не проверялось. [ 151 ]
Табакоспецифичные нитрозамины в никотинсодержащих продуктах
[ редактировать ]Элемент | NNN (4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон) | ННК (N'-нитрозонорникотин) | НАТ (N'-нитрозоанатабин) | НАБ (N'-нитрозоанабазин) |
---|---|---|---|---|
Никоретте камедь (4 мг) | 2.00 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
Пластырь NicoDerm CQ (4 мг) | Не обнаружено | 8.00 | Не обнаружено | Не обнаружено |
Электронные сигареты | 3.87 | 1.46 | 2.16 | 0.69 |
Шведский снюс | 980.00 | 180.00 | 790.00 | 60.00 |
Уинстон (полный) | 2200.00 | 580.00 | 560.00 | 25.00 |
Мальборо (полный) | 2900.00 | 960.00 | 2300.00 | 100.00 |
∗нг/г, но не для жевательной резинки и пластыря. [ 8 ] Кусочек нг/жвачки предназначен для жевательной резинки, а нг/патч – для пластыря. [ 8 ]
Сравнение уровней токсикантов в аэрозолях для электронных сигарет
[ редактировать ]Токсикант | Диапазон содержания никотинового тумана в ингаляторе (15 затяжек*) | Содержание аэрозоля из 12 электронных сигарет (15 затяжек*) | Содержание в традиционных сигаретных микрограммах (мкг) в дыме одной сигареты. |
---|---|---|---|
Формальдегид (мкг) | 0.2 | 0.2-5.61 | 1.6-52 |
Ацетальдегид (мкг) | 0.11 | 0.11-1.36 | 52-140 |
Акролеин (мкг) | без даты | 0.07-4.19 | 2.4-62 |
о- Метилбензальдегид (мкг) | 0.07 | 0.13-0.71 | — |
Толуол (мкг) | без даты | НД-0,63 | 8.3-70 |
п- и м-ксилолы (мкг) | без даты | НД-0,2 | — |
ННН (из) | без даты | НД-0,00043 | 0.0005-0.19 |
Кадмий (из) | 0.003 | НД-0,022 | — |
Никель (из) | 0.019 | 0.011-0.029 | — |
Руководитель(и) | 0.004 | 0.003-0.057 | — |
Сокращения: мкг , микрограмм; нг , нанограмм; Н.Д., не обнаружено. [ 17 ]
∗Для оценки содержания никотина в одной традиционной сигарете было выбрано пятнадцать затяжек. [ 17 ]
Каждый картридж электронной сигареты различается у разных производителей, и каждый картридж производит от 10 до 250 затяжек пара. [ 152 ] Это соответствует от 5 до 30 традиционным сигаретам. [ 152 ] Затяжка обычно длится 3–4 секунды. [ 81 ] Исследование 2014 года показало, что у опытных вейперов существует большая разница в количестве ежедневных затяжек, которая обычно варьируется от 120 до 225 затяжек в день. [ 81 ] Электронные сигареты от затяжки до затяжки не содержат столько никотина, сколько традиционные сигареты. [ 153 ] Обзор 2016 года показал: «Никотин, содержащийся в аэрозоле после 13 затяжек электронной сигареты, в которой концентрация никотина в жидкости составляет 18 мг на миллилитр, по оценкам, аналогичен количеству в дыме обычной табачной сигареты. который содержит примерно 0,5 мг никотина». [ 154 ]
См. также
[ редактировать ]- Химический пневмонит
- Состав выбросов нагретых табачных изделий
- Побочные эффекты электронных сигарет
- Список добавок в сигаретах
- Список канцерогенов сигаретного дыма
- Безопасность электронных сигарет
- Повреждение легких, связанное с вейпингом
Примечания
[ редактировать ]- ^ широком диапазоне уровней содержания химических веществ, таких как специфические для табака нитрозамины, альдегиды, металлы, летучие органические соединения Обзор 2014 года показал: « В электронных документах сообщалось о , фенольные соединения, полициклические ароматические углеводороды, ароматизаторы, носители растворителей, табачные алкалоиды и лекарства. - растворы для заправки сигарет, картриджи, аэрозоли и выбросы в окружающую среду». [ 1 ]
- ^ Обзор 2014 года показал, что «во время затяжки выделяется достаточно тепла, чтобы вызвать разложение жидкости и / или пиролиз компонентов устройства, в результате чего могут образоваться токсичные / канцерогенные вещества». [ 3 ]
- ^ Термин «пар» является неправильным употреблением из-за того, что аэрозоль, образуемый электронными сигаретами, имеет как твердую, так и газовую фазу. [ 6 ]
- ^ Аэрозоль для электронных сигарет состоит из капель жидкостей для электронных сигарет, которые содержат в основном пропиленгликоль, глицерин, никотин, воду, ароматизаторы (если они добавлены в жидкость для электронных сигарет), консерванты, а также небольшое количество побочных продуктов термического разложения некоторых этих составляющих. [ 11 ]
- ^ Обзор 2017 года показал: «Физический состав аэрозоля может быть изменен многими факторами: температура металлической катушки, скорость потока жидкости для электронных сигарет через нагретую катушку, химический состав катушки, подключение катушки к источнику питания. , впитывающий материал, транспортирующий жидкость для электронных сигарет, и контакты горячего аэрозоля». [ 13 ]
- ^ Обзор 2017 года показал: «Поскольку металлические компоненты электронных сигарет подвергаются повторяющимся циклам нагрева и охлаждения, следы этих металлических компонентов могут проникать в жидкость для электронных сигарет, заставляя устройство испускать металлические наночастицы». [ 16 ]
- ^ Процесс вдыхания аэрозольной жидкости и последующего ее выдоха известен как «парение». [ 6 ]
- ^ Хориба заявляет: «Эта мода представляет собой пик частотного распределения, или, возможно, ее проще представить как самый высокий пик, наблюдаемый в распределении. Мода представляет собой размер частиц (или диапазон размеров), наиболее часто встречающийся в распределении. " [ 57 ]
- ^ Пользователя называют «вейпером». [ 6 ]
- ^ Наличие новых химических веществ, образующихся в процессе нагревания и ароматизаторов жидкости для электронных сигарет. [ 124 ]
- ^ Обзор 2017 года показал: «При нагревании до высоких температур, что может произойти при использовании современных EC-устройств, пропиленгликоль может образовывать продукты термической дегидратации, такие как ацетальдегид, формальдегид и оксид пропилена». [ 81 ]
- ^ Обзор 2017 года показал, что «Термическое разложение растворителей электронных сигарет приводит к выделению токсичных металлов и образованию множества органических соединений, таких как акролеин из глицерина и оксид пропилена из пропиленгликоля». [ 95 ]
Библиография
[ редактировать ]- Макнил, А; Брозе, Л.С.; Колдер, Р.; Баулд, Л; Робсон, Д. (февраль 2018 г.). «Обзор фактических данных об электронных сигаретах и нагретых табачных изделиях, 2018 г.» (PDF) . Великобритания: Общественное здравоохранение Англии. стр. 1–243.
- Страттон, Кэтлин; Кван, Лесли Ю.; Итон, Дэвид Л. (январь 2018 г.). Страттон, Кэтлин; Кван, Лесли Ю.; Итон, Дэвид Л. (ред.). Последствия электронных сигарет для общественного здравоохранения (PDF) . Национальные академии наук, техники и медицины ( National Academies Press ). стр. 1–774. дои : 10.17226/24952 . ISBN 978-0-309-46834-3 . ПМИД 29894118 .
- Макнил, А; Брозе, Л.С.; Колдер, Р.; Хитчман, Южная Каролина; Хаек, П; МакРобби, Х. (август 2015 г.). «Электронные сигареты: обновленные данные» (PDF) . Великобритания: Общественное здравоохранение Англии. стр. 1–113.
- «Электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки безникотина (ENDS/ENNDS)» (PDF) . Всемирная организация здравоохранения ВОЗ. Август 2016. стр. 1–11.
- Уайлдер, Натали; Дейли, Клэр; Шугармен, Джейн; Партридж, Джеймс (апрель 2016 г.). «Никотин без дыма: снижение вреда от табака» . Великобритания: Королевский колледж врачей. стр. 1–191.
- «Отчет государственного санитарного врача об электронных сигаретах: угроза здоровью общества» (PDF) . Калифорнийская программа по борьбе против табака . Департамент общественного здравоохранения Калифорнии . Январь 2015 г. стр. 1–21.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т Ченг, Т. (2014). «Химическая оценка электронных сигарет» . Контроль над табаком . 23 (Приложение 2): ii11–ii17. doi : 10.1136/tobaccocontrol-2013-051482 . ISSN 0964-4563 . ПМЦ 3995255 . ПМИД 24732157 .
- ^ «Джонс Хопкинс обнаружил тысячи неизвестных химических веществ в электронных сигаретах» . Джонс Хопкинс . 8 октября 2021 г. . Проверено 13 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с Пизингер, Шарлотта; Дёссинг, Мартин (декабрь 2014 г.). «Систематический обзор воздействия электронных сигарет на здоровье» . Профилактическая медицина . 69 : 248–260. дои : 10.1016/j.ypmed.2014.10.009 . ПМИД 25456810 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Роуэлл, Темперанс Р.; Тарран, Роберт (2015). «Вызывает ли хроническое употребление электронных сигарет заболевание легких?» . Американский журнал физиологии. Клеточная и молекулярная физиология легких . 309 (12): L1398–L1409. дои : 10.1152/ajplung.00272.2015 . ISSN 1040-0605 . ПМЦ 4683316 . ПМИД 26408554 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Бертолон Дж. Ф., Бекмен М. Х., Аннези-Маэсано I, Даутценберг Б (2013). «Электронные сигареты: краткий обзор» . Дыхание . 86 (5): 433–8. дои : 10.1159/000353253 . ISSN 1423-0356 . ПМИД 24080743 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Орельяна-Барриос, Менфил А.; Пейн, Дрю; Малки, Закари; Ньюджент, Кеннет (2015). «Электронные сигареты – повествовательный обзор для врачей» . Американский медицинский журнал . 128 (7): 674–681. дои : 10.1016/j.amjmed.2015.01.033 . ISSN 0002-9343 . ПМИД 25731134 .
- ^ Jump up to: а б с д Эбберт, Джон О.; Агунвамба, Амена А.; Руттен, Лила Дж. (2015). «Консультирование пациентов по вопросам использования электронных сигарет» . Труды клиники Мэйо . 90 (1): 128–134. дои : 10.1016/j.mayocp.2014.11.004 . ISSN 0025-6196 . ПМИД 25572196 .
- ^ Jump up to: а б с д и Капоннетто, Паскуале; Кампанья, Давиде; Папале, Габриэлла; Руссо, Кристина; Полоса, Риккардо (2012). «Новый феномен электронных сигарет». Экспертное обозрение респираторной медицины . 6 (1): 63–74. дои : 10.1586/ers.11.92 . ISSN 1747-6348 . ПМИД 22283580 . S2CID 207223131 .
- ^ Jump up to: а б Петерсон, Лиза А.; Хехт, Стивен С. (2017). «Табак, электронные сигареты и здоровье детей» . Современное мнение в педиатрии . 29 (2): 225–230. дои : 10.1097/MOP.0000000000000456 . ISSN 1040-8703 . ПМЦ 5598780 . ПМИД 28059903 .
- ^ Jump up to: а б «Поддержка регулирования электронных сигарет» . www.apha.org . США: Американская ассоциация общественного здравоохранения. 18 ноября 2014 г.
- ^ Сосновский, Томаш Р.; Одзиомек, Марцин (2018). «Динамика размера частиц: к лучшему пониманию взаимодействия аэрозоля электронных сигарет с дыхательной системой» . Границы в физиологии . 9 : 853. doi : 10.3389/fphys.2018.00853 . ISSN 1664-042X . ПМК 6046408 . ПМИД 30038580 .
В эту статью включен текст Томаша Р. Сосновского и Марцина Одзиомека, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Хаек П., Эттер Дж. Ф., Беновиц Н., Айсенберг Т., МакРобби Х. (31 июля 2014 г.). «Электронные сигареты: обзор использования, содержания, безопасности, воздействия на курильщиков и потенциального вреда и пользы» . Зависимость . 109 (11): 1801–10. дои : 10.1111/add.12659 . ПМЦ 4487785 . ПМИД 25078252 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Шик, Сюзейн Ф.; Блаунт, Бенджамин К.; Джейкоб, Пейтон; Салиба, Наджат А .; Бернерт, Джон Т.; Эль Хеллани, Ахмад; Джатлоу, Питер; Паппас, Р. Стив; Ван, Ланьцин; Фулдс, Джонатан; Гош, Арунава; Хехт, Стивен С.; Гомес, Джон С; Мартин, Джессика Р.; Месарос, Клементина; Шривастава, Санджай; Святая Елена, Гидеон; Тарран, Роберт; Лоркевич, Павел К.; Блэр, Ян А.; Киммел, Хизер Л.; Дорщук, Клэр М.; Беновиц, Нил Л.; Бхатнагар, Аруни (2017). «Биомаркеры воздействия новых и новых средств доставки табака и никотина» . Американский журнал физиологии. Клеточная и молекулярная физиология легких . 313 (3): L425–L452. дои : 10.1152/ajplung.00343.2016 . ISSN 1040-0605 . ПМЦ 5626373 . ПМИД 28522563 .
- ^ Jump up to: а б с д Ким, Ки Хён; Кабир, Эхсанул; Джахан, Шамин Ара (2016). «Обзор электронных сигарет как заменителей табачных сигарет: их потенциальное воздействие на здоровье человека». Журнал экологических наук и здоровья, часть C. 34 (4): 262–275. Бибкод : 2016JESHC..34..262K . дои : 10.1080/10590501.2016.1236604 . ISSN 1059-0501 . ПМИД 27635466 . S2CID 42660975 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Фарсалинос К.Е., Полоса Р. (2014). «Оценка безопасности и оценка риска электронных сигарет как заменителей табачных сигарет: систематический обзор» . Терапевтические достижения в области безопасности лекарств . 5 (2): 67–86. дои : 10.1177/2042098614524430 . ISSN 2042-0986 . ПМК 4110871 . ПМИД 25083263 .
- ^ Jump up to: а б Чун, Лорен Ф.; Моазед, Фарзад; Калфи, Кэролайн С .; Мэттэй, Майкл А.; Готтс, Джеффри Эрл (2017). «Легочная токсичность электронных сигарет» . Американский журнал физиологии. Клеточная и молекулярная физиология легких . 313 (2): L193–L206. дои : 10.1152/ajplung.00071.2017 . ISSN 1040-0605 . ПМК 5582932 . ПМИД 28522559 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Кук, Эндрю; Фергесон, Дженнифер; Булхи, Адиб; Казале, Томас Б. (2015). «Электронная сигарета: хорошая, плохая и уродливая». Журнал аллергии и клинической иммунологии: на практике . 3 (4): 498–505. дои : 10.1016/j.jaip.2015.05.022 . ISSN 2213-2198 . ПМИД 26164573 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Бекки, Канаэ; Утияма, Сигэхиса; Охта, Казуши; Инаба, Ёхей; Накагоме, Хидеки; Кунугита, Наоки (2014). «Карбонильные соединения, образующиеся из электронных сигарет» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 11 (11): 11192–11200. дои : 10.3390/ijerph111111192 . ISSN 1660-4601 . ПМК 4245608 . ПМИД 25353061 .
- ^ Jump up to: а б с О, Энн Ю.; Какер, Ашутош (декабрь 2014 г.). «Приносят ли электронные сигареты меньше потенциального бремени болезней, чем обычные табачные сигареты?: Обзор паров электронных сигарет по сравнению с табачным дымом» . Ларингоскоп . 124 (12): 2702–2706. дои : 10.1002/lary.24750 . ПМИД 25302452 . S2CID 10560264 .
- ^ Jump up to: а б с Макнил 2015 , с. 77.
- ^ Jump up to: а б Саламанка, JC; Михан-Атраш, Дж.; Врик, С.; Эскобедо, Джо; Пейтон, Д.Х.; Стронгин, Р.М. (15 мая 2018 г.). «Электронные сигареты могут выделять формальдегид в больших количествах в условиях, которые, как сообщается, не являются неприятными для пользователей» . Научные отчеты . 8 (1): 7559. Бибкод : 2018НатСР...8.7559С . дои : 10.1038/s41598-018-25907-6 . ПМЦ 5954153 . ПМИД 29765089 .
- ^ Браун, Кристофер Дж; Ченг, Джеймс М. (2014). «Рисунок 2: Основные операции с электронной сигаретой» . Контроль над табаком . 23 (приложение 2): ii4–ii10. doi : 10.1136/tobaccocontrol-2013-051476 . ISSN 0964-4563 . ПМЦ 3995271 . ПМИД 24732162 .
- ^ Тальхаут, Рейнске; Шульц, Томас; Флорек, Ева; Ван Бентем, Ян; Вестер, Пит; Опперхейзен, Антон (2011). «Опасные соединения в табачном дыме» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 8 (12): 613–628. дои : 10.3390/ijerph8020613 . ISSN 1660-4601 . ПМК 3084482 . ПМИД 21556207 .
В эту статью включен текст Рейнске Талхаута, Томаса Шульца, Евы Флорек, Яна ван Бентема, Пита Вестера и Антона Опперхейзена, доступный по лицензии CC BY 3.0 .
- ^ «Джонс Хопкинс обнаружил тысячи неизвестных химических веществ в электронных сигаретах» . Джонс Хопкинс . 8 октября 2021 г. . Проверено 13 апреля 2022 г.
- ^ Периклеус, Эвантия П.; Стейропулос, Пасхалис; Параскакис, Эммануил; Константинидис, Теодорос К.; Нена, Евангелия (2018). «Употребление электронных сигарет подростками: обзор литературы и перспективы на будущее» . Границы общественного здравоохранения . 6 : 86. дои : 10.3389/fpubh.2018.00086 . ISSN 2296-2565 . ПМЦ 5879739 . ПМИД 29632856 .
В эту статью включен текст Эвантии П. Периклеус, Пасхалиса Стейропулоса, Эммануила Параскакиса, Теодороса К. Константинидиса и Евангелии Нены, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Уайлдер 2016 , с. 127.
- ^ Вагенер, Теодор Л.; Мейер, Эллен; Тэкетт, Алайна П.; Мэтени, Джеймс Д.; Пехачек, Терри Ф. (2016). «Предлагаемое сотрудничество против большого табачного производства: точки соприкосновения между сообществом вейпинга и общественным здравоохранением в Соединенных Штатах» . Исследования никотина и табака . 18 (5): 730–736. дои : 10.1093/ntr/ntv241 . ISSN 1462-2203 . ПМК 6959509 . ПМИД 26508399 .
- ^ Макдональд, Марджори; О'Лири, Рене; Стоквелл, Тим; Рейст, Дэн (2016). «Очищение воздуха: протокол систематического метанарративного обзора вреда и пользы электронных сигарет и паровых устройств» . Систематические обзоры . 5 (1): 85. дои : 10.1186/s13643-016-0264-y . ISSN 2046-4053 . ПМЦ 4875675 . ПМИД 27209032 .
В эту статью включен текст Марджори Макдональд, Рене О'Лири, Тима Стоквелла и Дэна Рейста, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Jump up to: а б с д Каур, Гагандип; Пинкстон, Ракейша; Макклемор, Бенатель; Дорси, Ванин К.; Батра, Санджай (2018). «Иммунологическая и токсикологическая оценка риска электронных сигарет» . Европейский респираторный обзор . 27 (147): 170119. doi : 10.1183/16000617.0119-2017 . ISSN 0905-9180 . ПМЦ 9489161 . ПМИД 29491036 .
- ^ Тальхаут, Рейнске; Шульц, Томас; Флорек, Ева; Ван Бентем, Ян; Вестер, Пит; Опперхейзен, Антон (2011). «Таблица 1: Список опасных компонентов табачного дыма с указанием значений риска возникновения рака и нераковых заболеваний при вдыхании» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 8 (12): 613–628. дои : 10.3390/ijerph8020613 . ISSN 1660-4601 . ПМК 3084482 . ПМИД 21556207 .
В эту статью включен текст Рейнске Талхаута, Томаса Шульца, Евы Флорек, Яна ван Бентема, Пита Вестера и Антона Опперхейзена, доступный по лицензии CC BY 3.0 .
- ^ Jump up to: а б Шрауфнагель Д.Е. (2015). «Электронные сигареты: уязвимость молодежи» . Педиатр Аллергия Иммунол Пульмонол . 28 (1): 2–6. дои : 10.1089/пед.2015.0490 . ПМЦ 4359356 . ПМИД 25830075 .
- ^ Jump up to: а б с д и Фамеле М., Ферранти С., Абенаволи С., Паллески Л., Манчинелли Р., Драйши Р. (2014). «Химические компоненты картриджей для электронных сигарет и заправочных жидкостей: обзор аналитических методов» . Исследования никотина и табака . 17 (3): 271–279. дои : 10.1093/ntr/ntu197 . ISSN 1462-2203 . ПМК 5479507 . ПМИД 25257980 .
- ^ Jump up to: а б Коорагайалу, С; Эль-Зариф, С; Джаривала, С (2020). «Легочное повреждение, связанное с вейпингом (VAPI), с наложенной инфекцией Mycoplasma pneumoniae» . Отчеты о случаях респираторной медицины . 29 : 100997. doi : 10.1016/j.rmcr.2020.100997 . ПМК 6997893 . ПМИД 32042584 .
- ^ «Вейпинг меняет микробиом полости рта и повышает риск заражения» . www.medicalnewstoday.com . 14 марта 2020 г.
- ^ Могол, Мохсин Шераз; Далмасион, Дениз Лорен В.; Мирза, Хасан Махмуд; Каур, Иквиндер Прит; Дела Круз, Мария Аманда; Крамер, Вайолет Э. (1 января 2020 г.). «Повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или электронных сигарет (EVALI) — диагноз исключения» . Отчеты о случаях респираторной медицины . 31 : 101174. doi : 10.1016/j.rmcr.2020.101174 . ПМЦ 7394920 . ПМИД 32775191 . S2CID 221007822 .
- ^ Брар, Э; Саксена, А; Дуклер, К; Сюй, Ф; Саксена, Д; Чима Брар, П; Го, Ю; Ли, X (2021). «Вейпинг, SARS-CoV-2 и мультисистемный воспалительный синдром: идеальный шторм» . Границы в педиатрии . 9 : 647925. doi : 10.3389/fped.2021.647925 . ПМК 8149601 . ПМИД 34055688 .
- ^ Хассун, А; Брэди, К; Арефи, Р; Трифонова И; Цирилакис, К. (апрель 2021 г.). «Повреждение легких, связанное с вейпингом, во время вспышки мультисистемного воспалительного синдрома COVID-19» . Журнал неотложной медицины . 60 (4): 524–530. doi : 10.1016/j.jemermed.2020.12.005 . ПМЦ 7732222 . ПМИД 33483200 .
- ^ Питлик, ММ; Ланг, ДК; Михан, AM; Маккой, CP (июнь 2021 г.). «ЭВАЛИ: Подражатель COVID-19» . Труды клиники Мэйо. Инновации, качество и результаты . 5 (3): 682–687. дои : 10.1016/j.mayocpiqo.2021.03.002 . ПМК 8006188 . ПМИД 33817560 .
- ^ «Студенты Университета Пердью, использующие устройства для вейпинга, распространяют COVID-19» . Новости ВЛФИ . Архивировано из оригинала 22 ноября 2021 г. Проверено 21 декабря 2022 г.
- ^ «Пожары и взрывы электронных сигарет в США в 2009–2016 гг.» (PDF) . Управление пожарной охраны США . Июль 2017. стр. 1–56.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т Браун, Кристофер Дж; Ченг, Джеймс М. (2014). «Электронные сигареты: характеристики продукта и соображения дизайна» . Контроль над табаком . 23 (приложение 2): ii4–ii10. doi : 10.1136/tobaccocontrol-2013-051476 . ISSN 0964-4563 . ПМЦ 3995271 . ПМИД 24732162 .
- ^ Барраза, Лейла Ф.; Вайденаар, Ким Э.; Кук, Ливия Т.; Лог, Андреа Р.; Халперн, Майкл Т. (2017). «Правила и политика в отношении электронных сигарет» . Рак . 123 (16): 3007–3014. дои : 10.1002/cncr.30725 . ISSN 0008-543X . ПМИД 28440949 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Бреланд, Элисон; Соул, Эрик; Лопес, Алекса; Рамоа, Каролина; Эль-Хеллани, Ахмад; Айсенберг, Томас (2017). «Электронные сигареты: что это такое и для чего они нужны?» . Анналы Нью-Йоркской академии наук . 1394 (1): 5–30. Бибкод : 2017NYASA1394....5B . дои : 10.1111/nyas.12977 . ISSN 0077-8923 . ПМЦ 4947026 . ПМИД 26774031 .
- ^ Jump up to: а б с Офферманн, Фрэнсис (июнь 2014 г.). «Опасности электронных сигарет» (PDF) . Журнал ASHRAE . 56 (6).
- ^ Jump up to: а б Наик, Пуджа; Кукулло, Лука (2015). «Патобиология табакокурения и нервно-сосудистых заболеваний: развязанные нити и альтернативные продукты» . Жидкости и барьеры ЦНС . 12 (1): 25. дои : 10.1186/s12987-015-0022-x . ISSN 2045-8118 . ПМЦ 4628383 . ПМИД 26520792 .
- ^ Томашефски, Эми (2016). «Влияние электронных сигарет на здоровье взрослых пользователей: научный систематический обзор литературы». Журнал Американской ассоциации практикующих медсестер . 28 (9): 510–515. дои : 10.1002/2327-6924.12358 . ISSN 2327-6886 . ПМИД 26997487 . S2CID 42900184 .
- ^ Jump up to: а б Бияни, С; Деркай, CS (28 апреля 2015 г.). «Электронные сигареты: соображения для отоларинголога». Международный журнал детской оториноларингологии . 79 (8): 1180–1183. дои : 10.1016/j.ijporl.2015.04.032 . ПМИД 25998217 .
- ^ «Заявление WMA об электронных сигаретах и других электронных системах доставки никотина» . Всемирная медицинская ассоциация. Архивировано из оригинала 8 декабря 2015 г. Проверено 11 февраля 2019 г.
- ^ «Электронные сигареты – обзор» (PDF) . Немецкий онкологический исследовательский центр. 2013. с. 4.
- ^ «Заявление о позиции по электронным сигаретам» (PDF) . Раковое общество Новой Зеландии. Архивировано из оригинала (PDF) 7 ноября 2014 года . Проверено 6 ноября 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с Уайлдер 2016 , с. 83.
- ^ Jump up to: а б Буллен, Крис; Найт-Вест, Оливер (2016). «Электронные сигареты для борьбы с никотиновой зависимостью» . Наркомания и реабилитация . 7 : 111–118. дои : 10.2147/SAR.S94264 . ISSN 1179-8467 . ПМЦ 4993405 . ПМИД 27574480 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Грана Р., Беновиц Н., Гланц С.А. (13 мая 2014 г.). «Электронные сигареты: научный обзор» . Тираж . 129 (19): 1972–86. дои : 10.1161/circulationaha.114.007667 . ПМК 4018182 . ПМИД 24821826 .
- ^ Морджария, Джеймин; Мондати, Энрико; Полоса, Риккардо (2017). «Электронные сигареты у пациентов с ХОБЛ: современные перспективы» . Международный журнал хронической обструктивной болезни легких . 12 : 3203–3210. дои : 10.2147/COPD.S135323 . ISSN 1178-2005 . ПМЦ 5677304 . ПМИД 29138548 .
- ^ Jump up to: а б с д Фернандес, Эстев; Балльбе, Монтсе; Суреда, Шиска; Фу, Марсела; Прыгнул, Стивен; Мартинес-Санчес, Хосе М. (2015). «Твердые частицы из электронных сигарет и обычных сигарет: систематический обзор и наблюдательное исследование» . Текущие отчеты о состоянии окружающей среды . 2 (4): 423–429. дои : 10.1007/s40572-015-0072-x . ISSN 2196-5412 . ПМИД 26452675 .
- ^ Каллахан-Лайон, Присцилла (2014). «Электронные сигареты: влияние на здоровье человека» . Контроль над табаком . 23 (приложение 2): ii36–ii40. doi : 10.1136/tobaccocontrol-2013-051470 . ISSN 0964-4563 . ПМК 3995250 . ПМИД 24732161 .
- ^ «Понимание и интерпретация расчетов распределения частиц по размерам» . Хориба. 2016.
- ^ Зборовская Ю. (2017). «Электронные сигареты и отказ от курения: пособие для врачей-онкологов». Клин Дж Онкол Нурс . 21 (1): 54–63. дои : 10.1188/17.CJON.54-63 . ПМИД 28107337 . S2CID 206992720 .
- ^ Jump up to: а б с Клэпп, Филип В.; Ясперс, Илона (2017). «Электронные сигареты: их составляющие и потенциальная связь с астмой» . Текущие отчеты об аллергии и астме . 17 (11): 79. дои : 10.1007/s11882-017-0747-5 . ISSN 1529-7322 . ПМЦ 5995565 . ПМИД 28983782 .
- ^ Константинос Фарсалинос (2015). «Эволюция электронных сигарет от первого до четвертого поколения и далее» (PDF) . gfn.net.co. Глобальный форум по никотину. п. 23. Архивировано из оригинала (PDF) 8 июля 2015 г. Проверено 11 февраля 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Жиру, Кристиан; де Чезаре, Мариангела; Берте, Орели; Варлет, Винсент; Конча-Лозано, Николас; Фаврат, Бернар (2015). «Электронные сигареты: обзор новых тенденций в употреблении каннабиса» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 12 (8): 9988–10008. дои : 10.3390/ijerph120809988 . ISSN 1660-4601 . ПМЦ 4555324 . ПМИД 26308021 .
В эту статью включен текст Кристиана Жиру, Мариангелы де Чезаре, Орели Берте, Винсента Варле, Николя Конча-Лозано и Бернара Фаврата, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Jump up to: а б с д и «Употребление электронных сигарет среди молодежи и молодых людей: отчет главного хирурга» (PDF) . Министерство здравоохранения и социальных служб США . Главный хирург США . 2016. стр. 1–298.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Ингст Дж.М., Вельдхер С., Грабовский С., Николс Т.Т., Уилсон С.Дж., Фулдс Дж. (2015). «Факторы, связанные с предпочтениями пользователей электронных сигарет и переходом от устройств первого поколения к устройствам продвинутого поколения» . Никотин Тоб Рез . 17 (10): 1242–1246. дои : 10.1093/ntr/ntv052 . ISSN 1462-2203 . ПМЦ 4592341 . ПМИД 25744966 .
- ^ Jump up to: а б с Макнил 2015 , с. 71.
- ^ Jump up to: а б Англия, Люсинда (2015). «Важные соображения для поставщиков услуг относительно использования электронных сигарет» . Международный журнал респираторной и легочной медицины . 2 (4). дои : 10.23937/2378-3516/1410035 . ISSN 2378-3516 .
В эту статью включен текст Люсинды Ингланд, Джозефа Г. Лиско и Р. Стивена Паппаса, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Jump up to: а б Фагерстрем, Карл Олов; Бриджмен, Кевин (2014). «Снижение вреда от табака: необходимость в новых продуктах, способных конкурировать с сигаретами» . Аддиктивное поведение . 39 (3): 507–511. дои : 10.1016/j.addbeh.2013.11.002 . ISSN 0306-4603 . ПМИД 24290207 .
- ^ Jump up to: а б с Бреланд, Элисон Б.; Спиндл, Тори; Уивер, Майкл; Айсенберг, Томас (2014). «Наука и электронные сигареты» . Журнал наркологии . 8 (4): 223–233. doi : 10.1097/ADM.0000000000000049 . ISSN 1932-0620 . ПМЦ 4122311 . ПМИД 25089952 .
- ^ Лаутерштейн, Дана; Хосино, Риса; Гордон, Терри; Уоткинс, Беверли-Ксавьера; Вайцман, Майкл; Зеликофф, Джудит (2014). «Меняющееся лицо употребления табака среди молодежи США» . Текущие обзоры злоупотребления наркотиками . 7 (1): 29–43. дои : 10.2174/1874473707666141015220110 . ISSN 1874-4737 . ПМЦ 4469045 . ПМИД 25323124 .
- ^ Хайден МакРобби (2014). «Электронные сигареты» (PDF) . Национальный центр по отказу от курения и обучению. п. 8.
- ^ Jump up to: а б с д и Брэндон Т.Х., Гоневич М.Л., Ханна Н.Х., Хацуками Д.К., Хербст Р.С., Хобин Дж.А., Острофф Дж.С., Шилдс П.Г., Толл Б.А., Тайн К.А., Вишванат К., Уоррен Г.В. (2015). «Электронные системы доставки никотина: политическое заявление Американской ассоциации исследований рака и Американского общества клинической онкологии» . Клинические исследования рака . 21 (3): 514–525. дои : 10.1158/1078-0432.CCR-14-2544 . ISSN 1078-0432 . ПМИД 25573384 .
- ^ Йованович, Мирьяна; Яковлевич, Михаил (2015). «Вопросы регулирования, связанные с проверкой состава заряда электронных сигарет» . Границы в психиатрии . 6 : 133. doi : 10.3389/fpsyt.2015.00133 . ISSN 1664-0640 . ПМЦ 4585293 . ПМИД 26441694 .
- ^ Глассер, Эллисон М.; Коллинз, Лорен; Пирсон, Дженнифер Л.; Абудайе, Ханин; Ниаура, Раймонд С.; Абрамс, Дэвид Б.; Вилланти, Андреа К. (2016). «Обзор электронных систем доставки никотина: систематический обзор» . Американский журнал профилактической медицины . 52 (2): e33–e66. дои : 10.1016/j.amepre.2016.10.036 . ISSN 0749-3797 . ПМЦ 5253272 . ПМИД 27914771 .
- ^ Эванс, Сара Э.; Хоффман, Эллисон К. (2014). «Электронные сигареты: ответственность за злоупотребление, топография и субъективные последствия» . Контроль над табаком . 23 (приложение 2): ii23–ii29. doi : 10.1136/tobaccocontrol-2013-051489 . ISSN 0964-4563 . ПМЦ 3995256 . ПМИД 24732159 .
- ^ Jump up to: а б Макнил 2015 , с. 65.
- ^ Jump up to: а б с ВОЗ 2016 , с. 3.
- ^ Страттон 2018 , с. Резюме, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА; Вывод 3-1.; 4.
- ^ Гаур, Сумит; Агнихотри, Рупали (2018). «Влияние на здоровье следов металлов в аэрозолях электронных сигарет — систематический обзор». Исследование биологических микроэлементов . 188 (2): 295–315. дои : 10.1007/s12011-018-1423-x . ISSN 0163-4984 . ПМИД 29974385 . S2CID 49695221 .
- ^ Jump up to: а б Берстин, Игорь (2014). «Вглядываясь сквозь туман: систематический обзор того, что химический состав примесей в электронных сигаретах говорит нам о рисках для здоровья» . BMC Общественное здравоохранение . 14 (1): 18. дои : 10.1186/1471-2458-14-18 . ISSN 1471-2458 . ПМЦ 3937158 . ПМИД 24406205 .
- ^ Макнил 2018 , с. 150.
- ^ Чепмен 2015 , с. 6.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Беновиц, Нил Л.; Фрайман, Джозеф Б. (2017). «Сердечно-сосудистые эффекты электронных сигарет» . Обзоры природы Кардиология . 14 (8): 447–456. дои : 10.1038/nrcardio.2017.36 . ISSN 1759-5002 . ПМЦ 5519136 . ПМИД 28332500 .
- ^ Jump up to: а б Уивер, Майкл; Бреланд, Элисон; Спиндл, Тори; Айсенберг, Томас (2014). «Электронные сигареты» . Журнал наркологии . 8 (4): 234–240. doi : 10.1097/ADM.0000000000000043 . ISSN 1932-0620 . ПМК 4123220 . ПМИД 25089953 .
- ^ Коллако, Джозеф М.; МакГрат-Морроу, Шэрон А. (2017). «Электронные сигареты: воздействие и использование среди детского населения» . Журнал аэрозольной медицины и доставки легочных лекарств . 31 (2): 71–77. дои : 10.1089/jamp.2017.1418 . ISSN 1941-2711 . ПМЦ 5915214 . ПМИД 29068754 .
- ^ Роуэлл, Темперанс Р.; Тарран, Роберт (2015). «Вызовет ли хроническое употребление электронных сигарет заболевание легких?» . Американский журнал физиологии. Клеточная и молекулярная физиология легких . 309 (12): L1398–L1409. дои : 10.1152/ajplung.00272.2015 . ISSN 1040-0605 . ПМЦ 4683316 . ПМИД 26408554 .
- ^ Jump up to: а б Сулейман, Мохамад; Лог, Дженнифер М.; Монтесинос, В. Науэль; Рассел, Мэрион Л.; Помет, Марта И.; Гундель, Лара А.; Десталья, Хьюго (2016). «Выбросы электронных сигарет: основные параметры, влияющие на выброс вредных химических веществ» . Экологические науки и технологии . 50 (17): 9644–9651. Бибкод : 2016EnST...50.9644S . дои : 10.1021/acs.est.6b01741 . hdl : 11336/105702 . ISSN 0013-936X . ПМИД 27461870 . S2CID 31872198 .
- ^ Лестари, Кусума С.; Умайро, Мика Верниша; Агустина, Укик (11 июля 2018 г.). «Концентрация паров формальдегида в электронных сигаретах и жалобы на здоровье курильщиков электронных сигарет в Индонезии» . Журнал окружающей среды и общественного здравоохранения . 2018 : 1–6. дои : 10.1155/2018/9013430 . ISSN 1687-9805 . ПМК 6076960 . ПМИД 30105059 .
- ^ Мутумалаж, Т; Фридман, MR; МакГроу, доктор медицины; Гинзберг, Г; Фридман, А.Е.; Рахман, я (3 апреля 2020 г.). «Химические компоненты, участвующие в повреждении легких, связанном с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга (EVALI)» . Токсики . 8 (2): 25. doi : 10.3390/toxis8020025 . ПМЦ 7355865 . ПМИД 32260052 .
- ^ Сассано, МФ; Дэвис, ES; Китинг, Дж. Э.; Цорн, БТ; Кочар, ТК; Вольфганг, MC; Глиш, Г.Л.; Тарран, Р. (март 2018 г.). «Оценка токсичности жидкости для электронных сигарет с использованием высокопроизводительного скринингового анализа с открытым исходным кодом» . ПЛОС Биология . 16 (3): e2003904. дои : 10.1371/journal.pbio.2003904 . ПМК 5870948 . ПМИД 29584716 .
- ^ Бедный, З; Надь, Г; Бабинский, Б; Байтел, А; Себастьен, З; Поцелуй, Т; Купур-Лёффлер, Б; Тот, Б; Чупор, Д. (26 апреля 2021 г.). «КБД, предшественник ТГК в электронных сигаретах» . Научные отчеты . 11 (1): 8951. Бибкод : 2021NatSR..11.8951C . дои : 10.1038/s41598-021-88389-z . ПМК 8076212 . ПМИД 33903673 .
- ^ Хаге, Р; Фретц, В; Шурманс, ММ (сентябрь 2020 г.). «Электронные сигареты и легочные заболевания, связанные с вейпингом (VAPI): обзор повествования» . Пульмонология . 26 (5): 291–303. дои : 10.1016/j.pulmoe.2020.02.009 . ПМИД 32553826 . S2CID 219904968 .
- ^ Ангерер В., Моосман Б., Франц Ф., Аувартер В. (2015). «5F-кумил-ПИНАКА в жидкостях для электронных сигарет – новый тип синтетического каннабиноида в модном продукте» (PDF) . Проверено 14 июня 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Каллахан-Лайон П. (2014). «Электронные сигареты: влияние на здоровье человека» . Контроль над табаком . 23 (Приложение 2): ii36–ii40. doi : 10.1136/tobaccocontrol-2013-051470 . ISSN 0964-4563 . ПМК 3995250 . ПМИД 24732161 .
- ^ «Вейпить или не вейпить? Позиция RCGP в отношении электронных сигарет» . Королевский колледж врачей общей практики. 2016.
- ^ Кнорст, Марли Мария; Бенедикт, Игорь Горский; Хоффмайстер, Мариана Коста; Газзана, Марсело Бассо (2014). «Электронная сигарета: новая сигарета 21 века?» . Журнал Brasileiro de Pneumologia . 40 (5): 564–572. дои : 10.1590/S1806-37132014000500013 . ISSN 1806-3713 . ПМЦ 4263338 . ПМИД 25410845 .
- ^ Jump up to: а б Цай, Хуа; Ван, Чен (2017). «Графический обзор: окислительно-восстановительная темная сторона электронных сигарет; воздействие окислителей и проблемы общественного здравоохранения» . Редокс-биология . 13 : 402–406. дои : 10.1016/j.redox.2017.05.013 . ISSN 2213-2317 . ПМК 5493817 . ПМИД 28667909 .
- ^ Вадгаве У, Нагеш Л (2016). «Никотинзаместительная терапия: обзор» . Международный журнал медицинских наук . 10 (3): 425–435. дои : 10.12816/0048737 . ПМЦ 5003586 . ПМИД 27610066 .
- ^ Jump up to: а б с д Макнил 2015 , с. 72.
- ^ Буллен, Кристофер (2014). «Электронные сигареты для отказа от курения» . Текущие кардиологические отчеты . 16 (11): 538. doi : 10.1007/s11886-014-0538-8 . ISSN 1523-3782 . ПМИД 25303892 . S2CID 2550483 .
- ^ Гланц, Стэнтон А.; Бэрхэм, Дэвид В. (январь 2018 г.). «Электронные сигареты: использование, влияние на курение, риски и последствия для политики» . Ежегодный обзор общественного здравоохранения . 39 (1): 215–235. doi : 10.1146/annurev-publhealth-040617-013757 . ISSN 0163-7525 . ПМК 6251310 . ПМИД 29323609 .
В эту статью включен текст Стэнтона А. Гланца и Дэвида В. Бэрэма, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Jump up to: а б Марсо А., Саймон Н. (март 2016 г.). «Уровень никотина и котинина в электронной сигарете: обзор» . Международный журнал токсикологии . 35 (2): 179–185. дои : 10.1177/1091581815618935 . ISSN 1091-5818 . ПМИД 26681385 . S2CID 12969599 .
- ^ Jump up to: а б с Дагаонкар Р.С., Удвади З.Ф. (2014). «Канальные трубки и электронные сигареты: новые лица древнего врага» (PDF) . Журнал Ассоциации врачей Индии . 62 (4): 324–328. ПМИД 25327035 . Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 г. Проверено 14 июля 2015 г.
- ^ Ройтер, Уильям Дж.; Бреннан, Питер А. (2014). «Никотин по-прежнему вреден? Краткое описание влияния курения на пациентов с раком головы и шеи в послеоперационном периоде и применения никотинзаместительной терапии у этих пациентов». Британский журнал челюстно-лицевой хирургии . 52 (2): 102–105. дои : 10.1016/j.bjoms.2013.11.003 . ISSN 0266-4356 . ПМИД 24315200 .
- ^ Крисцителли, Кристен; Авена, Николь М. (2016). «Нейробиологические и поведенческие совпадения никотиновой и пищевой зависимости». Профилактическая медицина . 92 : 82–89. дои : 10.1016/j.ypmed.2016.08.009 . ISSN 0091-7435 . ПМИД 27509870 .
- ^ Jump up to: а б Касим, Ханан; Карим, Зубайр А.; Ривера, Хосе О.; Хасауна, Фади Т.; Альшбул, Фатима З. (2017). «Влияние электронных сигарет на сердечно-сосудистую систему» . Журнал Американской кардиологической ассоциации . 6 (9): e006353. дои : 10.1161/JAHA.117.006353 . ISSN 2047-9980 . ПМЦ 5634286 . ПМИД 28855171 .
- ^ Чжао, Д; Аравиндакшан, А; Хильперт, М; Ольмедо, П; Правило, AM; Навас-Асьен, А; Ахеррера, А. (март 2020 г.). «Уровни металлов/металлоидов в жидкостях, аэрозолях и человеческих биообразцах электронных сигарет: систематический обзор» . Перспективы гигиены окружающей среды . 128 (3): 36001. doi : 10.1289/EHP5686 . ПМЦ 7137911 . ПМИД 32186411 .
- ^ Кайсар, Мохаммад Абул; Прасад, Шикха; Лайлз, Тайлор; Кукулло, Лука (2016). «Десятилетие электронных сигарет: ограниченные исследования и нерешенные проблемы безопасности» . Токсикология . 365 : 67–75. дои : 10.1016/j.tox.2016.07.020 . ISSN 0300-483X . ПМК 4993660 . ПМИД 27477296 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т Фарсалинос, Константинос; Вудрис, Василис; Пулас, Константинос (2015). «Являются ли металлы, выделяемые электронными сигаретами, поводом для беспокойства по поводу здоровья? Анализ оценки риска доступной в настоящее время литературы» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 12 (5): 5215–5232. дои : 10.3390/ijerph120505215 . ISSN 1660-4601 . ПМЦ 4454963 . ПМИД 25988311 .
- ^ Jump up to: а б Макнил 2018 , с. 161.
- ^ Страттон 2018 , с. Краткое приложение; Вывод 5-4.; 18.
- ^ Jump up to: а б с д Бхатнагар А., Уитсел Л.П., Рибисл К.М., Буллен С., Чалупка Ф., Фортепиано М.Р., Робертсон Р.М., Маколи Т., Гофф Д., Беновиц Н. (24 августа 2014 г.). «Электронные сигареты: политическое заявление Американской кардиологической ассоциации» (PDF) . Тираж . 130 (16): 1418–1436. doi : 10.1161/CIR.0000000000000107 . ПМЦ 7643636 . ПМИД 25156991 . S2CID 16075813 .
- ^ Дженссен, Брайан П.; Бойкан, Рэйчел (2019). «Электронные сигареты и молодежь в Соединенных Штатах: призыв к действию (на местном, национальном и глобальном уровнях)» . Дети . 6 (2): 30. дои : 10.3390/детей6020030 . ISSN 2227-9067 . ПМК 6406299 . ПМИД 30791645 .
В эту статью включен текст Брайана П. Дженссена и Рэйчел Бойкан, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Фарсалинос, Константинос; ЛеУэзек, Жак (2015). «Регулирование перед лицом неопределенности: данные об электронных системах доставки никотина (электронные сигареты)» . Политика управления рисками и здравоохранения . 8 : 157–67. дои : 10.2147/RMHP.S62116 . ISSN 1179-1594 . ПМК 4598199 . ПМИД 26457058 .
- ^ Jump up to: а б с д и Страттон 2018 , с. Металлы, 199.
- ^ Jump up to: а б с д и Ром, Орен; Пекорелли, Алессандра; Валакки, Джузеппе; Резник, Авраам З. (2014). «Являются ли электронные сигареты безопасной и хорошей альтернативой курению сигарет?». Анналы Нью-Йоркской академии наук . 1340 (1): 65–74. Бибкод : 2015NYASA1340...65R . дои : 10.1111/nyas.12609 . ISSN 0077-8923 . ПМИД 25557889 . S2CID 26187171 .
- ^ Jump up to: а б Страттон 2018 , с. Обзор доказательств: результаты, 598.
- ^ Дагаонкар Р.С., Удвади З.Ф. (2014). «Канальные трубки и электронные сигареты: новые лица древнего врага» (PDF) . Журнал Ассоциации врачей Индии . 62 (4): 324–328. ПМИД 25327035 . Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 г. Проверено 14 июля 2015 г.
- ^ Константинос Э. Фарсалинос; И. Джин Гиллман; Стивен С. Хехт; Риккардо Полоса; Джонатан Торнбург (16 ноября 2016 г.). Аналитическая оценка электронных сигарет: от содержимого к профилям воздействия химических веществ и частиц . Эльзевир Наука. стр. 25–26. ISBN 978-0-12-811242-7 .
- ^ Jump up to: а б с д Страттон 2018 , с. Металлы, 200.
- ^ Орельяна-Барриос, Менфил А.; Пейн, Дрю; Малки, Закари; Ньюджент, Кеннет (2015). «Электронные сигареты – повествовательный обзор для врачей» . Американский медицинский журнал . 128 (7): 674–81. дои : 10.1016/j.amjmed.2015.01.033 . ISSN 0002-9343 . ПМИД 25731134 .
- ^ Бхатнагар, Аруни (2016). «Сердечно-сосудистая перспектива перспектив и опасностей электронных сигарет» . Исследование кровообращения . 118 (12): 1872–1875. дои : 10.1161/CIRCRESAHA.116.308723 . ISSN 0009-7330 . ПМК 5505630 . ПМИД 27283531 .
- ^ Кляйнстройер, Клемент; Фэн, Ю (2013). «Анализ отложения в легких вдыхаемых токсичных аэрозолей обычного и менее вредного сигаретного дыма: обзор» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 10 (9): 4454–4485. дои : 10.3390/ijerph10094454 . ISSN 1660-4601 . ПМЦ 3799535 . ПМИД 24065038 .
- ^ Jump up to: а б Фарсалинос, Константинос; Вудрис, Василис; Пулас, Константинос (2015). «Таблица 1: Воздействие металлов при использовании электронных сигарет в сравнении с нормативными пределами безопасности, полученными при первичном анализе (при условии, что дыхательный объем составляет 20 м3 и 8,3 м3 за 24 часа и 10 часов соответственно); все значения указаны в мкг» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 12 (5): 5215–5232. дои : 10.3390/ijerph120505215 . ПМЦ 4454963 . ПМИД 25988311 .
В эту статью включен текст Константиноса Э. Фарсалиноса, Василиса Вудриса и Константиноса Пуласа, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Фарсалинос, Константинос; Вудрис, Василис; Пулас, Константинос (2015). «Являются ли металлы, выделяемые электронными сигаретами, поводом для беспокойства по поводу здоровья? Анализ оценки риска доступной в настоящее время литературы – результаты: таблица 1» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 12 (5): 5215–5232. дои : 10.3390/ijerph120505215 . ПМЦ 4454963 . ПМИД 25988311 .
- ^ Заинол Абидин, Наджиха; Зайнал Абидин, Эмилия; Зулкифли, Азима; Каруппиа, Кармегам; Сайед Исмаил, Шарифа Норхадиджа; Амер Нордин, Амер Сиддик (2017). «Электронные сигареты и качество воздуха в помещении: обзор исследований с участием добровольцев» (PDF) . Обзоры на тему Гигиена окружающей среды . 32 (3): 235–244. дои : 10.1515/reveh-2016-0059 . ISSN 2191-0308 . ПМИД 28107173 . S2CID 6885414 .
- ^ Стаал, Ивонн CM; ван де Нобелен, Сюзанна; Хаверманс, Энн; Талхаут, Рейнске (2018). «Новый табак и связанные с ним продукты: раннее выявление разработки продукта, маркетинговые стратегии и интерес потребителей» . JMIR Общественное здравоохранение и надзор . 4 (2): е55. дои : 10.2196/publichealth.7359 . ISSN 2369-2960 . ПМЦ 5996176 . ПМИД 29807884 .
В эту статью включен текст Ивонны К.М. Стаал, Сюзанны ван де Нобелен, Анны Хаверманс и Рейнскье Талхаут, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Страттон 2018 , с. ТАБЛИЦА 5-6. Летучие соединения, обнаруженные в аэрозоле электронных сигарет; 188.
- ^ Шилдс, Питер Г.; Берман, Мика; Браски, Теодор М.; Фройденхайм, Джо Л.; Мате, Эви А.; МакЭлрой, Джозеф; Сон, Мин-Э; Веверс, Марк Д. (2017). «Обзор легочной токсичности электронных сигарет в контексте курения: акцент на воспалении» . Эпидемиология рака, биомаркеры и профилактика . 26 (8): 1175–1191. doi : 10.1158/1055-9965.EPI-17-0358 . ISSN 1055-9965 . ПМК 5614602 . ПМИД 28642230 .
- ^ ВОЗ 2016 , с. 2.
- ^ Рамоа К.П., Айсенберг Т., Сахингур С.Е. (2017). «Растущая популярность курения табака через кальян и использования электронных сигарет: последствия для здоровья полости рта» . Журнал периодонтальных исследований . 52 (5): 813–823. дои : 10.1111/jre.12458 . ISSN 0022-3484 . ПМК 5585021 . ПМИД 28393367 .
- ^ Янковский, Матеуш; Брожек, Гжегож; Лоусон, Джошуа; Скочиньский, Шимон; Зейда, Январь (2017). «Электронное курение: новая проблема общественного здравоохранения?» . Международный журнал профессиональной медицины и гигиены окружающей среды . 30 (3): 329–344. дои : 10.13075/ijomeh.1896.01046 . ISSN 1232-1087 . ПМИД 28481369 .
- ^ Jump up to: а б Страттон 2018 , с. 196, Прочие токсиканты, Фураны.
- ^ Лёдруп Карлсен, Карин К.; Скьервен, Ховард О.; Карлсен, Кай-Хокон (2018). «Токсичность электронных сигарет и здоровье органов дыхания детей». Обзоры детских респираторных заболеваний . 28 : 63–67. дои : 10.1016/j.prrv.2018.01.002 . ISSN 1526-0542 . ПМИД 29580719 . S2CID 4368058 .
- ^ Ван, Гуанхэ; Лю, Вэньцзин; Сун, Вэйминь (2019). «Оценка токсичности электронных сигарет» . Ингаляционная токсикология . 31 (7): 259–273. Бибкод : 2019InhTx..31..259W . дои : 10.1080/08958378.2019.1671558 . ISSN 0895-8378 . ПМИД 31556766 . S2CID 203439670 .
- ^ «Электронные сигареты. Что содержится в аэрозоле для электронных сигарет?» (PDF) . Центры по контролю и профилактике заболеваний. 22 февраля 2018 г.
- ^ Палаццоло, Доминик Л. (ноябрь 2013 г.). «Электронные сигареты и вейпинг: новый вызов в клинической медицине и здравоохранении. Обзор литературы» . Границы общественного здравоохранения . 1 (56): 56. дои : 10.3389/fpubh.2013.00056 . ПМЦ 3859972 . ПМИД 24350225 .
В эту статью включен текст Доминика Л. Палаццоло, доступный по лицензии CC BY 3.0 .
- ^ Борода, Эмма; Шахаб, Лев; Каммингс, Дамиан М.; Мичи, Сьюзен; Уэст, Роберт (2016). «Новые фармакологические средства, помогающие бросить курить и снизить вред от табака: что уже исследовано и что находится в стадии разработки?» . Препараты ЦНС . 30 (10): 951–983. дои : 10.1007/s40263-016-0362-3 . ISSN 1172-7047 . ПМИД 27421270 . S2CID 40411008 .
- ^ Jump up to: а б Драммонд М.Б., Апсон Д. (февраль 2014 г.). «Электронные сигареты. Потенциальный вред и польза» . Анналы Американского торакального общества . 11 (2): 236–242. doi : 10.1513/annalsats.201311-391fr . ПМЦ 5469426 . ПМИД 24575993 .
- ^ Сэнфорд З., Гебель Л. (2014). «Электронные сигареты: современный обзор и обсуждение противоречий». В.В. Мед Дж . 110 (4): 10–15. ПМИД 25322582 .
- ^ Тирион-Ромеро, Ирери; Перес-Падилья, Рохелио; Заберт, Густаво; Барриентос-Гутьеррес, Инти (2019). «Воздействие электронных сигарет и табака низкого риска на органы дыхания» . Журнал клинических исследований . 71 (1): 17–27. дои : 10.24875/RIC.18002616 . ISSN 0034-8376 . ПМИД 30810544 . S2CID 73511138 .
- ^ Jump up to: а б с Страттон 2018 , с. 195, Другие токсиканты.
- ^ Уайлдер 2016 , с. 84.
- ^ Нойбергер, Манфред (2015). «Электронная сигарета: волк в овечьей шкуре». Венский клинический еженедельник . 127 (9–10): 385–387. дои : 10.1007/s00508-015-0753-3 . ISSN 0043-5325 . ПМИД 26230008 . S2CID 10172525 .
- ^ Хуан, Шу-Цзе; Сюй, Янь-Мин; Лау, Энди Тай (2017). «Электронная сигарета: недавнее обновление ее токсического воздействия на человека». Журнал клеточной физиологии . 233 (6): 4466–4478. дои : 10.1002/jcp.26352 . ISSN 0021-9541 . ПМИД 29215738 . S2CID 3556795 .
- ^ Шьямлал, Гириджа; Джамал, Ахмед; Кинг, Брайан А.; Мазурек, Яцек М. (2016). «Употребление электронных сигарет среди работающих взрослых — США, 2014 г.» . ММВР. Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности . 65 (22): 557–561. дои : 10.15585/mmwr.mm6522a1 . ISSN 0149-2195 . ПМИД 27281058 .
- ^ Jump up to: а б Хилдик-Смит, Гордон Дж.; Песко, Майкл Ф.; Ширер, Ли; Хьюз, Дженна М.; Чанг, Джейн; Лафлин, Джеральд М.; Ипп, Лиза С. (2015). «Руководство для практикующих по использованию электронных сигарет среди подростков» . Журнал здоровья подростков . 57 (6): 574–9. дои : 10.1016/j.jadohealth.2015.07.020 . ISSN 1054-139Х . ПМИД 26422289 .
- ^ Макнил 2018 , с. 159.
- ^ Уайлдер 2016 , с. 82.
- ^ «Считать, что табачные изделия подпадают под действие Федерального закона о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах с поправками, внесенными Законом о предотвращении семейного курения и контроле над табаком; ограничения на продажу и распространение табачных изделий и обязательные предупреждающие заявления для табачных изделий» . Федеральный реестр . 81 (90). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США: 28974–29106. 10 мая 2016 г.
- ^ Коллако, Джозеф М. (2015). «Использование и воздействие электроники среди педиатрического населения» . JAMA Педиатрия . 169 (2): 177–182. doi : 10.1001/jamapediatrics.2014.2898 . ПМЦ 5557497 . ПМИД 25546699 .
- ^ Jump up to: а б Палаццоло, Доминик Л. (ноябрь 2013 г.). «Исследования, связанные с химическим анализом картриджей, растворов и тумана для электронных сигарет» . Границы общественного здравоохранения . 1 (56): 56. дои : 10.3389/fpubh.2013.00056 . ПМЦ 3859972 . ПМИД 24350225 .
В эту статью включен текст Доминика Л. Палаццоло, доступный по лицензии CC BY 3.0 .
- ^ Jump up to: а б Ченг Т (2014). «Таблица 2: Альдегиды, обнаруженные в растворах для заправки и аэрозолях электронных сигарет» . Контроль над табаком . 23 (Приложение 2): ii11–ii17. doi : 10.1136/tobaccocontrol-2013-051482 . ISSN 0964-4563 . ПМЦ 3995255 . ПМИД 24732157 .
- ^ Jump up to: а б Ташкин, Дональд (2015). «Отказ от курения при хронической обструктивной болезни легких». Семинары по респираторной медицине и медицине интенсивной терапии . 36 (4): 491–507. дои : 10.1055/s-0035-1555610 . ISSN 1069-3424 . ПМИД 26238637 . S2CID 207870513 .
- ^ Бурк, Лиам; Баулд, Линда; Буллен, Кристофер; Камбербэтч, Маркус; Джовануччи, Эдвард; Ислами, Фархад; МакРобби, Хайден; Сильверман, Дебра Т.; Катто, Джеймс ВФ (2017). «Электронные сигареты и урологическое здоровье: совместный обзор токсикологии, эпидемиологии и потенциальных рисков» (PDF) . Европейская урология . 71 (6): 915–923. дои : 10.1016/j.eururo.2016.12.022 . hdl : 1893/24937 . ISSN 0302-2838 . ПМИД 28073600 .
- ^ Динакар, Читра; Лонго, Дэн Л.; О'Коннор, Джордж Т. (2016). «Влияние электронных сигарет на здоровье». Медицинский журнал Новой Англии . 375 (14): 1372–1381. дои : 10.1056/NEJMra1502466 . ISSN 0028-4793 . ПМИД 27705269 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- База данных электронных жидкостей — проект Центра регулирования табакокурения и здоровья легких, финансируемый NIH/FDA.