Динамика остаточных концентраций диоксинов в воздухе и риски для здоровья жителей в посткритический период

Автор: Ч.К. Шау

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 2 (53), 2026 года.

Бесплатный доступ

Исследование отражает результаты мониторинга уровней полихлордибензо-п-диоксинов/полихлордибензофуранов (PCDD/Fs) и диоксиноподобных полихлорбифенилов (dl-PCBs) в воздухе пяти жилых районов центра г. Дананга в период с 2021 по 2024 г. Произведена оценка рисков для здоровья и сравнение рисков воздействия диоксинов при вдыхании воздуха между исследуемой группой, находящейся в Тханькхе (ТK), расположенной рядом с бывшей горячей точкой с диоксинами внутри аэропорта Дананга (DNA), и контрольной группой в Шонча (SТ). Уровни и риск воздействия в жилых районах коррелировали с направлением ветра и расстоянием от DNA. Общие уровни токсичности (ΣTEQs) в исследуемой группе ТK (59,3–1235 фг TEQ/PUF/день) были в среднем в 2,2 раза выше, чем в контрольной (59,9–151 фг TEQ/PUF/день). Средняя суточная доза ингаляционного воздействия в группе TK (4,84–400 фг TEQ/кг массы тела/день) оставалась в пределах и достигала максимальных экстраполированных 10 % от допустимой суточной дозы, однако риски для здоровья, связанные с проживанием рядом с горячей точкой, были выше, чем в группе ST (4,88–48,9 фг TEQ/кг массы тела/день). Необходимо разработать решения для управления рисками для здоровья, предотвращения и смягчения рисков, связанных с воздействием остатков диоксинов после войны. Крайне важно поддерживать контроль за загрязнением в сочетании с информационными мероприятиями и повышением осведомленности населения о путях воздействия и профилактических мерах.

Горячая точка, полихлорированные дибензофураны (PCDD/Fs), диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (dl-PCBs), воздух, воздействие диоксина, риски для здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/142248000

IDR: 142248000   |   УДК: 614.7:504.064.4   |   DOI: 10.21668/health.risk/2026.2.02

Assessment of airborne PCDD/FS and DL-PCBS pollution and health risks through inhalation

This study monitored concentrations of polychlorodibenzo-p-dioxins and polychlorodibenzofurans (PCDD/Fs), and dioxin- like polychlorobiphenyls (dl-PCBs) in ambient air in five urban residential areas of Da Nang City from 2021 to 2024. Health risks were assessed and risks of dioxin exposure by inhalation were compared between the Thanh Khe (TK) study area – adjacent to the former dioxin hotspot inside Da Nang Airport (DNA) – and the Son Tra (ST) control area. Pollution levels and exposure risks in the residential areas correlated with wind direction and distance from DNA. The total toxic equivalents (ΣTEQs) in the TK study group (59.3–1235 fg TEQ/PUF/day) were 2.2 times higher on average than in the ST control group (59.9–151 fg TEQ/PUF/day). The average daily doses through inhalation in the TK group (4.84–400 fg TEQ/kg BW/day) remained within and reached the maximum extrapolated 10 % of the tolerable daily intake, but health risks from residing near hotspots were higher than in the ST group (4.88–48.9 fg TEQ/kg BW/day). It is necessary to establish solutions to manage environmental health risks and to prevent and mitigate exposure to dioxin remnants from the war. It is extremey important to maintain pollution control combined with communication activities and raising public awareness about exposure routes and preventive measures.

Текст научной статьи Динамика остаточных концентраций диоксинов в воздухе и риски для здоровья жителей в посткритический период

В ходе операции Ranch Hand (1961–1971) американские военные распылили над Южным Вьетнамом около 80 млн л гербицидов, из которых примерно 61 % составлял «Агент Оранж», содержащий, по оценкам экспертов, около 366 кг диоксина [1, 2]. На территории бывшего военного аэропорта Дананг хранилось 52 700 баррелей «Агента Оранж», 29 000 баррелей «Агента Уайт» и 5000 баррелей «Агента Блю». Позже, в ходе операции Pacer Ivy, было изъято 8200 баррелей «Агента Оранж». Максимальное содержание диоксинов в почве достигало 365 000 пг TEQ/г1 [3]. В период с 2013 по 2018 г. около 94 600 м³ почвы и осадка с содержанием диоксинов более 1000 пг TEQ/г в зоне горячей точки аэропорта Дананг были обработаны с использованием технологии термической десорбции в яме [4]. Наряду с источниками распространения диоксинов из горячей точки, существуют также источники выбросов PCDD/Fs и дихлорбензолов от промышленной производственной деятельности, сжигания опасных отходов, сжигания мусора и биомассы, лесных пожаров, транспортной деятельности, строительства и т.д. [5].

Город Дананг с пригородами расположен в Центральном Вьетнаме, его площадь составляет около 11 860 км2, климат тропический муссонный, жаркий и влажный. Население, с учетом пригородных территорий, в 2025 г. составляло 2856,4 тыс. человек, из которых 57,0 % проживает в городе. Женщины составляют 50,6 %. Трудоспособное население и пенсионеры (лица в возрасте от 15 лет и старше) составляют 53,9 %. На чувствительные группы населения, в том числе детей до 15 лет, приходится высокий процент – 46,1 % [6]. Примерно 90 % горожан из домохозяйств, расположенных в районе аэропорта Дананг и вблизи бывшей горячей точки по уровню диоксинов, живут и работают здесь очень долго – от 15 до 45 лет и более [7].

Мониторинг полихлордибензо-п-диоксинов/ полихлордибензофуранов (PCDD/Fs) и диоксиноподобных полихлорбифенилов (dl-PCBs) в воздухе

Чинь Кхак Шау – кандидат химических наук, директор (e-mail: ; тел.: +84 912-206-942; ORCID: .

[8–10] реализуется во всем мире с применением пассивного отбора проб воздуха (PAS). Результаты измерений применяются для оценки ингаляционных рисков [11, 12].

В ходе предыдущих исследований во Вьетнаме (2013–2020) выполнялась оценка динамики загрязнения воздуха PCDD/Fs и dl-PCBs с использованием PAS и рисков для здоровья, связанных с воздействием диоксинов во время их дезактивации в горячей точкe, а также в трех местах вокруг зон дезактивации в аэропорту Дананга [13, 14]. На основе дизайна и результатов анализа структуры заболеваний [7] в данном исследовании, проведенном с 2021 по 2024 г., были обоснованы пять новых мест отбора проб PAS для оценки риска воздействия диоксинов в жилых районах центра города Дананг.

Цель исследования – мониторинг изменений концентраций PCDD/Fs и dl-PCBs в воздухе с 2021 по 2024 г. в пяти жилых районах центра города Дананг в качестве основы для оценки рисков здоровью и сравнения риска воздействия вдыхаемых диоксинов между исследуемой и контрольной группами.

Дизайн исследования включал исследуемую и контрольную группы, структуру заболеваний в жи- лых районах центра города Дананг, основанную на нашем предыдущем исследовании [7] (рис. 1).

Исследуемая группа Тхань Кхе (ТK) расположена к северу от аэропорта Дананг (DNA) в радиусе 0–2 км вокруг бывшей горячей точки в DNA. Пассивный отбор проб воздуха (PAS) проводился в трех жилых районах, включая Чинджиан, прилегающий к горячей точкe в месте отбора проб S10 (CG/DNA), медицинский пункт Хоа Кхе (HK) в месте S6 и медицинский пункт Чинджиан (CG) в месте S9. Контрольная группа, Шонча (ST), расположена примерно в 4–6 км к востоку от аэропорта и граничит с морем, отделенная рекой Хан; PAS проводился в двух жилых районах: медицинский пункт Ан Хай Тай (AHT) в месте S7 и медицинский пункт Фуок Ми (PM) в месте S8. Названия мест взяты из периода до объединения двух уровней местного самоуправления (1 июля 2025 г.).

Материалы и методы. Использовалось устройство пассивного отбора проб воздуха TE-200 с полиуретановыми (PUF) дисками (компания Tisch Environmental Inc.), подвешенное на открытом воздухе на высоте 3 м. PCDD/Fs и dl-PCBs в воздухе хранились на PUF-дисках в течение трех месяцев.

Рис. 1. Карта расположения устройств PAS в пяти городских жилых районах г. Дананга (источник: Google Earth, апрель 2025 г.): ТК – зона проживания лиц исследуемой группы; ST – зона проживания лиц контрольной группы

В начале цикла пассивного отбора проб на PUF-диски добавляли изотопные меченые стандарты 13C-PCDD/Fs для определения содержания PCDD/Fs в каждом цикле пассивного отбора проб и расчета среднесуточного содержания (фг/PUF/день) [13, 14]. Все материалы, химикаты, природные стандарты и маркированные стандарты 13C- и 37Cl-, используемые на протяжении всего процесса, начиная от сбора образцов PAS, подготовки образцов, экстракции, очистки, разделения и заканчивая анализом PCDD/Fs и dl-PCBs, соответствовали требованиям методов US EPA 16132, US EPA 1668B3 и проводились в лаборатории, аккредитованной в соответствии с ISO/IEC 17025: 20174.

PCDD/Fs и dl-PCBs анализировались с использованием высокоразрешающей газовой хроматографии Trace 1310 в сочетании с высокоразрешающей масс-спектрометрией DFS (ThermoFisher Scientific)4. Оценка содержания диоксинов в воздухе включала измерение концентраций PCDD/Fs и dl-PCBs, их общую эквивалентную токсичность (∑TEQs) и компонентные TEQ для ∑PCDDs (TEQ_D), ∑PCDFs (TEQ_F) и для ∑dl-PCBs (TEQ_PCB) [15].

Оценку риска для здоровья от воздействия диоксинов на детей и взрослых выполняли на основе расчета средней суточной дозы вдыхания (ADD A ) в каждом населенном пункте с помощью значений

∑TEQs, используя формулу, аналогичную предыдущим исследованиям [8]. Данные обрабатывались с помощью Excel 2022. Результаты представлены в виде диапазонов (min – max значения) и средних значений. Статистический анализ проводился с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с последующими Tukey post hoc tests в программах IBM SPSS Statistics 20 и Stata v4. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Колебания концентраций PCDD/Fs и dl-PCBs в воздухе городских жилых районов Дананга в период 2021–2024 гг., как показано на рис. 2, указывают на следующее. Самые высокие значения ∑TEQs были обнаружены в точке S10 в жилом районе CG/DNA, где они колебались от 97,7 до 1235 фг TEQ/PUF/день со средним значением 273 фг TEQ/PUF/день. За ней следует точка S6 в жилом районе HK: 81,4–325 фг TEQ/PUF/день со средним значением 162 фг TEQ/PUF/день. Еще ниже значения были в точке S9 в жилом районе CG: 59,3–208 фг TEQ/PUF/день со средним значением 113 фг TEQ/PUF/день. Далее следует точка S7 в жилом районе AHT: 64,9–151 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 98,8 фг TEQ/PUF/день. В точке S8 в жилом районе PM зафиксированы самые низкие значения ∑TEQs (59,9–92,3 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 72,0 фг TEQ/PUF/день).

Рис. 2. Колебания концентраций PCDD/Fs и dl-PCBs в воздухе жилых районов г. Дананга в период с 2021 по 2024 г.

Концентрации PCDD/Fs и dl-PCBs в воздухе снижались с расстоянием и зависели от направления ветра относительно источника диоксинового загрязнения. В точке S10 (CG/DNA), расположенной непосредственно рядом с горячей точкой, зафиксированы самые высокие средние значения ∑TEQs (273 фг TEQ/PUF/день). В точке S6 (HK), расположенной в 750 м к западу от DNA и выше направления обоих преобладающих ветров, среднее значение ∑TEQs было в 1,7 раза ниже (162 фг TEQ/PUF/день). В точке S9 (CG), расположенной в 550 м к северо-востоку, но не выше направления преобладающих ветров, среднее значение ∑TEQs было в 2,4 раза ниже (113 фг TEQ/PUF/день). В точке S7 (AHT), расположенной в 3500 м к востоку от DNA, среднее значение ∑TEQs было в 2,8 раза ниже (98,8 фг TEQ/PUF/день). В точке S8 (PM), расположенной выше того же направления ветра, что и S7, но на большем расстоянии (4600 м к востоку), среднее значение ∑TEQs было самым низким (72 фг TEQ/PUF/день) – в 3,8 раза ниже, чем в точке S10 (CG/DNA).

Ежегодные колебания концентраций PCDD/Fs и dl-PCBs в воздухе в период 2021–2024 гг. на рис. 3 представлены годовые колебания ∑TEQs в период 2021–2024 гг. в жилых районах центра Дананга. ∑TEQs в контрольной группе ST (AHT и PM) анализировались в объединенном виде в двух местах: S7 (AHT) и S8 (PM), поскольку между этими двумя местами не было существенных различий ( p > 0,05).

На рис. 3 показано, что в жилом районе CG/DNA (S10), расположенном рядом с горячей точкой, в 2021 г. наблюдались самые высокие и наиболее изменчивые значения ∑TEQs (203–1235 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 438 фг TEQ/PUF/день). Причина – строительные, земляные работы и транспортировка материалов к северу от DNA. После завершения строительных работ значения ∑TEQs значительно снизились, а диапазон колебаний сузился.

По сравнению с 2021 г., значения ∑TEQs в 2022 г. (194–358 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 246 фг TEQ/PUF/день) снизились в 1,8 раза. В 2023 г. (97,7–259 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 187 фг TEQ/PUF/день) наблюдалось снижение в 2,3 раза; в 2024 г. (199–272 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 238 фг TEQ/PUF/день) – в 1,8 раза.

В 2021 г. самые высокие значения ∑TEQs были зафиксированы в жилом районе HK (S6) (127–325 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 219 фг TEQ/PUF/день). За ним следует 2023 г. (92,4–190 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 145 фг TEQ/PUF/день), где эти значения были в 1,5 раза ниже. Затем в 2022 г. (126–162 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 138 фг TEQ/PUF/день) и 2024 гг. (81,4–205 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 136 фг TEQ/PUF/день) – в 1,6 раза ниже. В районе CG (S9) ∑TEQs существенно не различались между годами (2023 г.: 59,3–208 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 119 фг TEQ/PUF/день; 2022 г.: 92,2–122 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 110 фг TEQ/PUF/день; 2024 г.: 69,3–145 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 110 фг TEQ/PUF/день).

В контрольной группе населения, изучавшей ST (включая AHT и PM), ∑TEQs в 2021 г. варьировалось от 59,9 до 126 фг TEQ/PUF/день, среднее значение – 80,2 фг TEQ/PUF/день. ∑TEQs увеличивалось из года в год. По сравнению с 2021 г., ∑TEQs в 2022 г. (73,7–108 фг TEQ/PUF/день, среднее значение – 93,5 фг TEQ/PUF/день) увеличилось в 1,2 раза; в 2023 г. (84,6–151 фг TEQ/PUF/день, среднее значение – 110 фг TEQ/PUF/день) возросло в 1,4 раза. В 2024 г. (85–135 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 104 фг TEQ/PUF/день) этот показатель увеличился в 1,3 раза.

Сезонные колебания загрязнения воздуха PCDD/Fs и dl-PCBs в период 2021–2024 гг. Сухой сезон в Дананге длится с начала января до середины сентября, а сезон дождей – с конца сентября до декабря каждого года. Сезонные изменения ∑TEQs показаны на рис. 4.

Рис. 3. Годовые колебания ∑TEQs в воздухе жилых районов г. Дананга в период 2021–2024 гг.

Рис. 4. Сезонные колебания ∑TEQs в воздухе в городских жилых районах г. Дананга в период 2021–2024 гг.

В сухой сезон ∑TEQs в районе CG/DNA (97,7–1235 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 285 фг TEQ/PUF/день) были в 1,2 раза выше, чем в сезон дождей (203–276 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 242 фг TEQ/PUF/день). В районе HK наблюдались более значительные колебания ∑TEQs в сухой сезон (81,4–325 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 162 фг TEQ/PUF/день), однако среднее значение существенно не отличалось от такового в сезон дождей (127–205 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 161 фг TEQ/PUF/день).

Сравнение вариабельности ∑TEQs в период 2021–2024 гг. в двух группах (рис. 5) показывает, что в целом ∑TEQs в группе исследования TK (59,3–1235 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 208 фг TEQ/PUF/день) был в 2,23 раза выше, чем в контроль-

Рис. 5. Сравнение колебаний ∑TEQs в воздухе в исследовательской группе ТK и контрольной группе SТ в период 2021–2024 гг.

ной группе ST (59,9–151 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 93,4 фг TEQ/PUF/день). В течение сухого сезона ∑TEQs в группе исследования TK (59,3–1235 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 209 фг TEQ/PUF/день) было в 2,30 раза выше, чем в контрольной группе ST (59,9–126 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 90,7 фг TEQ/PUF/день). В течение сезона дождей ∑TEQs в группе исследования TK (108–311 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 210 фг TEQ/PUF/день) было в 2,20 раза выше, чем в контрольной группе ST (60,4–151 фг TEQ/PUF/день, в среднем – 95,4 фг TEQ/PUF/день).

Оценка риска воздействия диоксинов через дыхательные пути . Допустимая суточная доза (TDI) для PCDD/Fs и dl-PCBs оценивается в диапазоне от 1000 до 10 000 фг TEQ/кг массы тела/день5 [16]. ВОЗ (1998) установила значения TDI от 1000 до 4000 фг TEQ/кг массы тела/день. Существует три пути воздействия диоксинов, из которых 90 % воздействия происходит в основном через потребление пищи, около 10 % – через дыхательные пути и менее 1 % – через контакт5.

В данном исследовании средняя суточная доза ингаляционного воздействия (ADD A , фг TEQ/кг массы тела/день) была рассчитана на основе значений ∑TEQs в каждом населенном пункте, аналогично уравнению расчета ADDA в наших предыдущих исследованиях [13, 14]. Для оценки рисков для здоровья мы экстраполировали значение ADD A до 10 % от рекомендованной ВОЗ дозы TDI, т.е. значения

ADD A , эквивалентное уровням от 100 до 400 фг TEQ/кг массы тела/день.

На рис. 6 показана ADD A в пяти населенных пунктах (CG/DNA, HK, CG, AHT, PM) и сравнивается риск воздействия диоксинов между исследуемой группой TK и контрольной группой ST.

Из данных рис. 6 следует, что для контрольной группы ST жители района PM, расположенного дальше всего от горячей точки DNA (4600 м), имели самый низкий показатель ADD A в городском Дананге, варьирующийся от 4,88 до 29,9 фг TEQ/кг массы тела/день (в среднем – 11,3 фг TEQ/кг массы те-ла/день). У людей в группе AHT, находящихся ближе к DNA (3500 м), наблюдался более высокий уровень ADD A (5,29–48,9 фг TEQ/кг массы тела/день, в среднем – 15,9 фг TEQ/кг массы тела/день). Риск воздействия диоксинов для всей контрольной группы ST (4,88–48,9 фг TEQ/кг массы тела/день, в среднем – 15,3 фг TEQ/кг массы тела/день) оставался значительно ниже нижнего порогового значения 10 % от рекомендуемой суточной дозы (100 фг TEQ/кг массы тела/день).

Для исследуемой группы TK: у людей в группе CG/DNA, находящихся очень близко к бывшей горячей точкe DNA, наблюдался самый высокий уровень ADD A , варьирующийся от 7,97 до 400 фг TEQ/кг массы тела/день, в среднем – 80,9 фг TEQ/кг массы тела/день, но все еще ниже и в пределах порогового значения 10 % от рекомендуемой

Рис. 6. Показатель ADDA в городских жилых районах г. Дананга за период 2021–2024 гг. и сравнение с экстраполированным пороговым значением, рассчитанным на основе 10 % от рекомендуемой ВОЗ дозы (жирная красная пунктирная линия представляет верхний порог, соответствующий 400 фг TEQ/кг массы тела/день, жирная зеленая пунктирная линия – нижний порог, соответствующий 100 фг TEQ/кг массы тела/день)

суточной дозы. Однако самый высокий уровень ADD A в CG/DNA был эквивалентен максимальному рекомендуемому уровню ВОЗ (400 фг TEQ/кг массы тела/день). Риск воздействия диоксинов в HK и CG значительно снижался с изменением направления и расстояния преобладающего ветра. У жителей HK, пребывающих в 750 м к западу от DNA и постоянно находящихся в направлении преобладающего ветра (ЮЗ, СЗ), уровень ADD A был выше (6,64–105 фг TEQ/кг массы тела/день, в среднем – 28,6 фг TEQ/кг массы тела/день), по сравнению с жителями CG (4,84–67,2 фг TEQ/кг массы тела/день, в среднем – 19,1 фг TEQ/кг массы тела/день), находящимися в 550 м к северо-востоку, но не в направлении преобладающего ветра.

В целом риск воздействия диоксинов для исследуемой группы TK (4,84–400 фг TEQ/кг массы тела/день, среднее значение – 75,7 фг TEQ/кг массы тела/день) оставался ниже и в пределах максимальных 10 % от рекомендуемой суточной дозы (100–400 фг TEQ/кг массы тела/день). Вместе с тем средний уровень ADDA в группе исследования был в 4,9 раза выше по сравнению с соответствующими данными контрольной группы ST. Люди, проживающие ближе к бывшей горячей точкe, особенно те, кто находился с подветренной стороны, подвергались более высоким рискам для здоровья по сравнению с контрольной группой ST: средний уровень ADD A в CG/DNA (80,9 фг TEQ/кг массы тела/день) был в 5,3 раза выше; в HK (28,6 фг TEQ/кг массы тела/день) – в 1,9 раза выше; и в CG (19,1 фг TEQ/кг массы тела/день) – всего в 1,2 раза выше.

По сравнению с нашими исследованиями, проведенными до начала пандемии COVID-19, риск для здоровья от воздействия диоксинов, содержащихся в воздухе, для группы исследования TK в период с 2021 по 2024 гг. в этом исследовании (7,97–400 фг TEQ/кг массы тела/день, среднее значение – 80,9 фг TEQ/кг массы тела/день) был снижен в 7,4 раза по сравнению с периодом 2017–2020 гг. (10,9–3434 фг TEQ/кг массы тела/день, среднее значение – 597 фг TEQ/кг массы тела/день) [8] и также был в 2 раза ниже, чем в 2013–2017 гг. (11,3–780 фг TEQ/кг массы тела/день, среднее значение – 164 фг TEQ/кг массы тела/день [9]). Риск воздействия диоксинов для двух жилых районов HK и CG в северной части DNA в период исследования 2021–2024 гг. (4,84–105 фг TEQ/кг массы те-ла/день, среднее значение – 23,9 фг TEQ/кг массы те-ла/день) также был в 1,4 раза ниже, чем для жителей западной и южной частей DNA в период 2017–2020 гг. (6,2–123 фг TEQ/кг массы тела/день, среднее значение – 33,5 фг TEQ/кг массы тела/день) [8].

Видно, что внедрение мер социального дистанцирования и изоляции снизило риски для здоровья от воздействия диоксинов. Для дальнейшей минимизации рисков воздействия необходимо разработать решения по управлению рисками для здоровья окружающей среды, предотвратить и смягчить риски воздействия диоксинов из диоксиновых горячих точeк, оставшихся после войны. К числу дальнейших мер относятся изоляция материалов, загрязненных диоксинами, тщательная обработка окружающей среды и контроль загрязнения воздуха для снижения воздействия диоксинов. Это следует сочетать с информационными мероприятиями по повышению осведомленности населения в районах с повышенным риском загрязнения, предоставлению актуальной информации о текущем состоянии загрязнения диоксинами, путях воздействия и профилактических мерах.

Выводы. В данном исследовании оценивались изменения концентраций PCDD/Fs и dl-PCBs в воздухе, а также риск воздействия диоксинов при вдыхании в пяти городских жилых районах Дананга. Уровень загрязнения и воздействия диоксинов в каждом районе зависел от направления ветра и расстояния от горячей точки. ∑TEQ в исследуемой группе TK (59,3–1235 фг TEQ/PUF/день) в среднем были в 2,2 раза выше, а максимальный уровень – в 8,2 раза выше, чем в контрольной группе ST (59,9–151 фг TEQ/PUF/день). Риск воздействия диоксинов для исследовательской группы TK (4,84–400 фг TEQ/кг массы тела/день) оставался в пределах нормы и был эквивалентен максимальному значению в 10 % от рекомендуемой суточной дозы, однако риск для здоровья, связанный с проживанием вблизи бывшей горячей точки, был до 8 раз выше и в среднем примерно в 5 раз выше, чем в контрольной группе ST (4,88–48,9 фг TEQ/кг массы тела/день). Хотя риск воздействия диоксинов в период 2021–2024 гг. оставался минимальным, все же необходимо разработать решения для управления рисками для здоровья и окружающей среды, предотвращения и смягчения рисков воздействия остаточных диоксинов, оставшихся после войны.

Финансирование. Данное исследование было профинансировано Совместным Российско-Вьетнамским тропическим научно-исследовательским и технологическим центром в рамках проекта уровня Тропцентра.