Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 31 октября 2007 г. N 79
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА, МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ
В соответствии
с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч.1), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч.1),
ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006,
N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (1 ч.), ст. 29;
2007, N 27, ст. 3213, 2007, N 46, ст. 5554) постановляю:
1. Утвердить
Концепцию токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов
идентификации и количественного определения наноматериалов (Приложение).
2.
Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации,
главным врачам ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской
Федерации":
2.1. При
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и государственной
регистрации продукции, полученной с использованием нанотехнологии или
содержащей наноматериалы и организации государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в организациях использующих
нанотехнологии и наноматериалы использовать основные положения Концепции;
2.2. С учетом
положений Концепции усилить работу с руководителями хозяйствующих субъектов,
направленную на разъяснение необходимости размещения в информации для
потребителей сведений об использовании при изготовлении продукции
нанотехнологий или наноматериалов.
3. Управлению
организации службы государственной регистрации и лицензирования организовать
ведение регистра наночастиц и наноматериалов в рамках федерального регистра
потенциально опасных химических и биологических веществ.
4.
Руководителям хозяйствующих субъектов при направлении продукции с
использованием наноматериалов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу
руководствоваться требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 N 224 "О санитарно-эпидемиологических
экспертизах, обследованиях исследованиях, испытаниях и токсикологических
гигиенических и иных видах оценок" (зарегистрирован Минюстом России
20.07.2007 N 9866).
5. Контроль за
исполнением постановления возложить на заместителя руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Л.П.
Гульченко.
Г.Г. Онищенко
Зарегистрировано
в Минюсте РФ 22 ноября 2007 г.
Регистрационный
N 10528
Приложение
Концепция токсикологических
исследований, методологии оценки риска, методов идентификации и количественного
определения наноматериалов
I. Введение II.
Нормативные ссылки III.
Определение, классификация и область применения наноматериалов IV.
Характеристика новых свойств и поведения наноматериалов в окружающей среде и
биологических объектах V. Особенность
оценки риска производства и использования наноматериалов VI. Анализ
сведений о безопасности производства и использования наноматериалов VII. Порядок
организации надзора и проведения токсикологических исследований
наноматериалов |
Разработана:
Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Г.Г. Онищенко, Б.Г. Бокитько),
Научно-исследовательским
институтом питания РАМН (В.А. Тутельян, В.В. Бессонов, М.М. Гаппаров, И.В.
Гмошинский, С.А. Хотимченко, С.А. Шевелева),
Научно-исследовательским
институтом эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи РАМН
(А.Л. Гинцбург, Б.С. Народицкий),
Научно-исследовательским
институтом биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН (А.И. Арчаков),
Научно-исследовательским
институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН
(Ю.А. Рахманин),
Научно-исследовательским
институтом медицины труда РАМН (Н.Ф. Измеров),
Государственным
научным центром Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем
РАН (А.И. Григорьев),
Московским
государственным университетом Минобрнауки России (М.П. Кирпичников, К.В.
Шайтан),
Центральным
научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора (В.И.
Покровский),
Федеральным
научным центром гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора (А.И. Потапов).
I.
Введение
В настоящее
время все возрастающее внимание во всем мире уделяется перспективам развития
нанотехнологий, то есть технологий направленного получения и использования
веществ и материалов в диапазоне размеров до 100 нанометров. Особенности
поведения вещества в виде частиц таких размеров, свойства которых во многом
определяются законами квантовой физики, открывают широкие перспективы в
целенаправленном получении материалов с новыми свойствами, такими как
уникальная механическая прочность, особые спектральные, электрические, магнитные,
химические, биологические характеристики. Такие материалы могут найти и уже
находят применение в микроэлектронике, энергетике, строительстве, химической
промышленности, научных исследованиях. Уникальные свойства наноматериалов и их
биологическая активность могут быть использованы, в частности, для адресной
доставки лекарственных препаратов, для борьбы с онкологическими заболеваниями и
инфекциями, для целей генной и молекулярной инженерии, для улучшения качества
окружающей среды, в парфюмерно-косметической и пищевой промышленности и многих
других областях применения. Использование нанотехнологий и наноматериалов
бесспорно является одним из самых перспективных направлений науки и техники в
XXI веке. Учитывая, что в перспективе ожидается тесный контакт человека и
других биологических объектов с наноматериалами изучение вопросов потенциальных
рисков их использования представляется первостепенной задачей. За рубежом
проблема безопасности наноматериалов в настоящее время выдвигается на первый
план. Такие исследования проводятся в США (FDA), Евросоюзе, а также в ряде
международных организаций (ВОЗ, ФАО, ILSI).
На
приоритетное развитие нанотехнологий указал Президент Российской Федерации В.В.
Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007
года*(1). В
Федеральном законе от 19.07.2007 N 139-ФЗ "О Российской корпорации
нанотехнологий"*(2)
предусмотрено создание правовой основы для регулирования деятельности Российской
корпорации нанотехнологий, целью которой является содействие реализации
государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной
инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания
перспективных нанотехнологий и наноиндустрии.
II.
Нормативные ссылки
1. Федеральный
закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (с изменениями и дополнениями)*(3).
2. Федеральный
закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов" (с изменениями и дополнениями)*(4).
3. Федеральный
закон от 19.07.2007 N 139-ФЗ "О Российской корпорации
нанотехнологий".
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 N 988 "О
государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий"*(5).
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
N 54 от 23.07.2007 "О надзоре за продукцией, полученной с использованием
нанотехнологий и содержащей наноматериалы"*(6).
III.
Определение, классификация и область применения наноматериалов
6. В настоящее
время в мире зарегистрировано и выпускается промышленностью более 1800
наименований наноматериалов. Согласно данным о форме и химическом составе можно
выделить следующие основные виды наноматериалов:
- углеродные
наночастицы (фуллерены, нанотрубки, графен, углеродные нанопены),
- наночастицы
простых веществ (не углерода),
- наночастицы
бинарных соединений,
- препараты
наночастиц сложных веществ.
7. В настоящее
время основными областями применения наночастиц в технике, определяемыми их
уникальными свойствами, отличными от свойств веществ в обычной
(макродисперсной) форме, становятся создание высокопрочных, в том числе
композитных, конструкционных материалов, микроэлектроника и оптика (микросхемы,
компьютеры, оптические затворы и т.д.), энергетика (аккумуляторы, топливные
элементы, высокотемпературная сверхпроводимость и др.), химическая технология,
военное дело, научные исследования (метки и индикаторы), охрана окружающей
среды (наночипы и наносенсоры). В медицине наноматериалы находят применение для
целей транспорта лекарственных средств, в шовных и перевязочных материалах, для
создания биосовместимых имплантантов и др. В парфюмерно-косметической
промышленности наночастицы используются как составная часть солнцезащитных
кремов; в сельском хозяйстве - для более эффективной доставки средств защиты
растений и удобрений, для нанокапсулирования вакцин; предполагается
использование наночастиц для доставки ДНК в растения в целях генной инженерии.
В пищевой промышленности наноматериалы находят применение в фильтрах для
очистки воды, при получении более легких, прочных, более термически устойчивых
и обладающих антимикробным действием упаковочных материалов, при обогащении
пищевых продуктов микронутриентами. Использование наночипов предполагается для
идентификации условий и сроков хранения пищевой продукции и обнаружения
патогенных микроорганизмов.
Число
известных наноматериалов, их производимые количества и область их использования
постоянно расширяются.
IV.
Характеристика новых свойств и поведения наноматериалов в окружающей среде и
биологических объектах
8. Наночастицы
и наноматериалы обладают комплексом физических, химических свойств и
биологическим действием, которые часто радикально отличаются от свойств этого
же вещества в форме сплошных фаз или макроскопических дисперсий. Эта специфика
наноматериалов определяется известными законами квантовой физики. В
наноразмерном состоянии можно выделить следующие физико-химические особенности
поведения веществ:
- увеличение
химического потенциала веществ на межфазной границе высокой кривизны. Для
макрочастиц (размерами порядка микрона и более) данный эффект незначителен (не
более долей процента). Большая кривизна поверхности наночастиц и изменение
топологии связи атомов на поверхности приводит к изменению их химических
потенциалов. Вследствие этого существенно изменяется растворимость, реакционная
и каталитическая способность наночастиц и их компонентов;
- большая
удельная поверхность наноматериалов. Очень высокая удельная поверхность (в
расчете на единицу массы) наноматериалов увеличивает их адсорбционную емкость,
химическую реакционную способность и каталитические свойства. Это может
приводить, в частности, к увеличению продукции свободных радикалов и активных
форм кислорода, и далее к повреждению биологических структур (липиды, белки,
нуклеиновые кислоты, в частности, ДНК);
- небольшие
размеры и разнообразие форм наночастиц. Наночастицы, вследствие своих небольших
размеров, могут связываться с нуклеиновыми кислотами (вызывая, в частности,
образование аддуктов ДНК), белками, встраиваться в мембраны, проникать в
клеточные органеллы и, тем самым, изменять функции биоструктур. Следует
обратить внимание на то, что наночастицы могут не вызывать иммунный ответ.
Процессы переноса наночастиц в окружающей среде с воздушными и водными
потоками, их накопление в почве, донных отложениях могут также значительно
отличаться от поведения частиц веществ более крупного размера;
- высокая
адсорбционная активность. Из-за своей высокоразвитой поверхности наночастицы
обладают свойствами высокоэффективных адсорбентов, то есть, способны поглощать
на единицу своей массы во много раз больше адсорбируемых веществ, чем
макроскопические дисперсии. Возможна, в частности, адсорбция на наночастицах
различных контаминантов и облегчение их транспорта внутрь клетки, что резко
увеличивает токсичность последних. Многие наноматериалы обладают гидрофобными
свойствами или являются электрически заряженными, что усиливает как процессы
адсорбции на них различных токсикантов, так и их способность проникать через
барьеры организма;
- высокая
способность к аккумуляции. Возможно, что из-за малого размера наночастицы могут
не распознаваться защитными системами организма, не подвергаются
биотрансформации и не выводятся из организма. Это ведет к накоплению наноматериалов
в растительных, животных организмах, а также микроорганизмах, передаче по
пищевой цепи, что, тем самым, увеличивает их поступление в организм человека.
9.
Совокупность изложенных факторов свидетельствует о том, что наноматериалы могут
обладать совершенно иными физико-химическими свойствами и биологическим (в том
числе токсическим) действием, чем вещества в обычном физико-химическом
состоянии, в связи с чем, они относятся к новым видам материалов и продукции,
характеристика потенциального риска которых для здоровья человека и состояния
среды обитания во всех случаях является обязательной.
V.
Особенность оценки риска производства и использования наноматериалов