Jump to content

Состав аэрозоля для электронных сигарет

Аэрозоль (пар), выдыхаемый пользователем электронной сигареты.
Аэрозоль ( пар ), выдыхаемый пользователем сигареты электронной

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 ]
Блок-схема, на которой показаны основные действия и функции для создания аэрозоля для электронных сигарет.
На этой блок-схеме показаны основные действия и функции для создания аэрозоля для электронных сигарет. [ 22 ]

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 ]

Список опасных компонентов табачного дыма с указанием значений риска возникновения рака и нераковых заболеваний при вдыхании. [ 30 ]
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
  1. ^ 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).
  2. ^ 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.
  3. ^ Единичный риск в риске/pCi = 1,08E-08.

Твердые частицы

[ редактировать ]
Инженерный дизайн электронной сигареты
Электронная сигарета с прозрачным клиромайзером и сменной головкой с двойной катушкой в ​​разобранном виде. Эта модель допускает широкий спектр настроек.

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 ]

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 ]

Мундштук электронной сигареты с частицами нерастворимого, по-видимому, термически разложившегося табачного экстракта из аэрозоля [ 65 ]
Наличие термически разложившегося материала на фитиле (электронной сигареты) вблизи нагревательного элемента. [ 65 ]

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).

Ароматизатор
[ редактировать ]
После расследования FDA относительно молодежного вейпинга Юул сократил продвижение некоторых сладких ароматов.

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 ]

Изображение молекулы никотина.
Молекула никотина

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 ]
для восстановления электронных сигарет Исправный атомайзер
Компоненты атомайзера для восстановления электронных сигарет в разобранном виде

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 ]

металлические змеевики с покрытием из микропористой керамики Для защиты металлов от окисления разработаны .

Сравнение содержания металлов в аэрозоле электронных сигарет
[ редактировать ]
Количество металлов, образующихся при использовании электронных сигарет, по сравнению с нормативными пределами безопасности* [ 122 ]
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 ]
Молекула нитрозамина кетона (NNK), производная никотина.
. производная никотина Молекула нитрозамина кетона (NNK),

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 ]

Общая информация о том, что содержится в аэрозоле для электронных сигарет.
Общая информация о том, что содержится в аэрозоле для электронных сигарет [ 134 ]

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 ]
Электронная сигарета второго поколения в форме ручки.

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 ]
Исследования, связанные с химическим анализом картриджей, растворов и аэрозолей электронных сигарет. [ 150 ]
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 ]
Альдегиды в аэрозолях электронных сигарет∗ [ 151 ]
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 ]
Специфические для табака нитрозамины в различных никотинсодержащих продуктах* [ 8 ]
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 ]
Количество токсикантов в аэрозоле электронных сигарет по сравнению с никотиновым ингалятором и сигаретным дымом [ 17 ]
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 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ 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 ]
  2. ^ 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 ]
  3. ^ Термин «пар» является неправильным употреблением из-за того, что аэрозоль, образуемый электронными сигаретами, имеет как твердую, так и газовую фазу. [ 6 ]
  4. ^ 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 ]
  5. ^ 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 ]
  6. ^ 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 ]
  7. ^ Процесс вдыхания аэрозольной жидкости и последующего ее выдоха известен как «парение». [ 6 ]
  8. ^ 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 ]
  9. ^ Пользователя называют «вейпером». [ 6 ]
  10. ^ Наличие новых химических веществ, образующихся в процессе нагревания и ароматизаторов жидкости для электронных сигарет. [ 124 ]
  11. ^ 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 ]
  12. ^ 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 ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ «Джонс Хопкинс обнаружил тысячи неизвестных химических веществ в электронных сигаретах» . Джонс Хопкинс . 8 октября 2021 г. . Проверено 13 апреля 2022 г.
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ Jump up to: а б «Поддержка регулирования электронных сигарет» . www.apha.org . США: Американская ассоциация общественного здравоохранения. 18 ноября 2014 г.
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ Jump up to: а б с Макнил 2015 , с. 77.
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ «Джонс Хопкинс обнаружил тысячи неизвестных химических веществ в электронных сигаретах» . Джонс Хопкинс . 8 октября 2021 г. . Проверено 13 апреля 2022 г.
  25. ^ 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 .
  26. ^ Уайлдер 2016 , с. 127.
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 .
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ «Вейпинг меняет микробиом полости рта и повышает риск заражения» . www.medicalnewstoday.com . 14 марта 2020 г.
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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 .
  38. ^ 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 .
  39. ^ «Студенты Университета Пердью, использующие устройства для вейпинга, распространяют COVID-19» . Новости ВЛФИ . Архивировано из оригинала 22 ноября 2021 г. Проверено 21 декабря 2022 г.
  40. ^ «Пожары и взрывы электронных сигарет в США в 2009–2016 гг.» (PDF) . Управление пожарной охраны США . Июль 2017. стр. 1–56. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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 .
  43. ^ 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 .
  44. ^ Jump up to: а б с Офферманн, Фрэнсис (июнь 2014 г.). «Опасности электронных сигарет» (PDF) . Журнал ASHRAE . 56 (6).
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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 .
  48. ^ «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.
  49. ^ «Электронные сигареты – обзор» (PDF) . Немецкий онкологический исследовательский центр. 2013. с. 4.
  50. ^ «Заявление о позиции по электронным сигаретам» (PDF) . Раковое общество Новой Зеландии. Архивировано из оригинала (PDF) 7 ноября 2014 года . Проверено 6 ноября 2014 г.
  51. ^ Jump up to: а б с Уайлдер 2016 , с. 83.
  52. ^ 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 .
  53. ^ 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 .
  54. ^ 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 .
  55. ^ 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 .
  56. ^ 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 .
  57. ^ «Понимание и интерпретация расчетов распределения частиц по размерам» . Хориба. 2016.
  58. ^ 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 .
  59. ^ 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 .
  60. ^ 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.
  61. ^ 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 .
  62. ^ 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. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  63. ^ 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 .
  64. ^ Jump up to: а б с Макнил 2015 , с. 71.
  65. ^ 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 .
  66. ^ 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 .
  67. ^ 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 .
  68. ^ 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 .
  69. ^ Хайден МакРобби (2014). «Электронные сигареты» (PDF) . Национальный центр по отказу от курения и обучению. п. 8.
  70. ^ 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 .
  71. ^ 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 .
  72. ^ 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 .
  73. ^ 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 .
  74. ^ Jump up to: а б Макнил 2015 , с. 65.
  75. ^ Jump up to: а б с ВОЗ 2016 , с. 3.
  76. ^ Страттон 2018 , с. Резюме, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА; Вывод 3-1.; 4.
  77. ^ 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 .
  78. ^ 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 .
  79. ^ Макнил 2018 , с. 150.
  80. ^ Чепмен 2015 , с. 6.
  81. ^ 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 .
  82. ^ 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 .
  83. ^ 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 .
  84. ^ 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 .
  85. ^ 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 .
  86. ^ 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 .
  87. ^ 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 .
  88. ^ 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 .
  89. ^ 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 .
  90. ^ 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 .
  91. ^ 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.
  92. ^ 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 .
  93. ^ «Вейпить или не вейпить? Позиция RCGP в отношении электронных сигарет» . Королевский колледж врачей общей практики. 2016.
  94. ^ 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 .
  95. ^ 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 .
  96. ^ Вадгаве У, Нагеш Л (2016). «Никотинзаместительная терапия: обзор» . Международный журнал медицинских наук . 10 (3): 425–435. дои : 10.12816/0048737 . ПМЦ   5003586 . ПМИД   27610066 .
  97. ^ Jump up to: а б с д Макнил 2015 , с. 72.
  98. ^ 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 .
  99. ^ 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 .
  100. ^ 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 .
  101. ^ 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.
  102. ^ 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 .
  103. ^ 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 .
  104. ^ 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 .
  105. ^ 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 .
  106. ^ 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 .
  107. ^ 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 .
  108. ^ Jump up to: а б Макнил 2018 , с. 161.
  109. ^ Страттон 2018 , с. Краткое приложение; Вывод 5-4.; 18.
  110. ^ 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 .
  111. ^ 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 .
  112. ^ 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 .
  113. ^ Jump up to: а б с д и Страттон 2018 , с. Металлы, 199.
  114. ^ 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 .
  115. ^ Jump up to: а б Страттон 2018 , с. Обзор доказательств: результаты, 598.
  116. ^ 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.
  117. ^ 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 .
  118. ^ Jump up to: а б с д Страттон 2018 , с. Металлы, 200.
  119. ^ 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 .
  120. ^ 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 .
  121. ^ 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 .
  122. ^ 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 .
  123. ^ 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 .
  124. ^ 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 .
  125. ^ 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 .
  126. ^ Страттон 2018 , с. ТАБЛИЦА 5-6. Летучие соединения, обнаруженные в аэрозоле электронных сигарет; 188.
  127. ^ 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 .
  128. ^ ВОЗ 2016 , с. 2.
  129. ^ 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 .
  130. ^ 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 .
  131. ^ Jump up to: а б Страттон 2018 , с. 196, Прочие токсиканты, Фураны.
  132. ^ 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 .
  133. ^ 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 .
  134. ^ «Электронные сигареты. Что содержится в аэрозоле для электронных сигарет?» (PDF) . Центры по контролю и профилактике заболеваний. 22 февраля 2018 г.
  135. ^ 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 .
  136. ^ 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 .
  137. ^ 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 .
  138. ^ Сэнфорд З., Гебель Л. (2014). «Электронные сигареты: современный обзор и обсуждение противоречий». В.В. Мед Дж . 110 (4): 10–15. ПМИД   25322582 .
  139. ^ 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 .
  140. ^ Jump up to: а б с Страттон 2018 , с. 195, Другие токсиканты.
  141. ^ Уайлдер 2016 , с. 84.
  142. ^ 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 .
  143. ^ 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 .
  144. ^ 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 .
  145. ^ 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 .
  146. ^ Макнил 2018 , с. 159.
  147. ^ Уайлдер 2016 , с. 82.
  148. ^ «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.
  149. ^ 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 .
  150. ^ 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 .
  151. ^ 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 .
  152. ^ 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 .
  153. ^ 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 .
  154. ^ 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 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 12242efd829351fd322fb88e8673f95f__1721611500
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/12/5f/12242efd829351fd322fb88e8673f95f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Composition of electronic cigarette aerosol - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)