Skip to main content
Erschienen in: Wiener Medizinische Wochenschrift 17-18/2015

01.09.2015 | themenschwerpunkt

Auswirkungen von Schadstoffen der Außenluft auf den kindlichen Respirationstrakt

verfasst von: Univ.-Prof. Dr. Thomas Frischer

Erschienen in: Wiener Medizinische Wochenschrift | Ausgabe 17-18/2015

Einloggen, um Zugang zu erhalten

Zusammenfassung

Die Exposition gegenüber konventionellen Schadstoffen in der Außenluft (NO2, PM10, SO2) hat in den vergangenen Jahrzehnten in Westeuropa durch Anstrengungen der Europäischen Union, Industrie- und Verkehrsemissionen zu reduzieren, mit Ausnahme der Ozonbelastung tendenziell abgenommen. Neuere epidemiologische Studien nutzen zunehmend die Technik geografischer EDV basierter Informationssysteme zur genaueren räumlichen und zeitlichen Expositionsabschätzung und zeigen negative Effekte ultrafeiner Partikel und elementarem Carbon auf den kindlichen Respirationstrakt. Kinder, die neben stark befahrenen Verkehrswegen aufwachsen, sind hier besonders betroffen. Die Auswirkungen umfassen sowohl respiratorische Symptome als auch eine Störung des Lungenwachstums. Die pränatale, intrauterine Belastung mit PM10 scheint zu Störungen der Lungenfunktion bei neugeborenen Kindern zu führen. Die Bedeutung von anderen organischen Verbindungen wie Phtalate, die in zahlreichen Kunststoffen vorkommen, oder Bisphenole ist derzeit unklar, erste Studien zeigen Einschränkungen der Lungenfunktion bei Kindern.
Literatur
1.
Zurück zum Zitat Gauderman WJ, Urman R, Avol E, et al. Association of improved air quality with lung development in children. N Engl J Med. 2015;372(10):905–13.PubMedCentralCrossRefPubMed Gauderman WJ, Urman R, Avol E, et al. Association of improved air quality with lung development in children. N Engl J Med. 2015;372(10):905–13.PubMedCentralCrossRefPubMed
2.
Zurück zum Zitat Urman R, McConnell R, Islam T, et al. Associations of children’s lung function with ambient air pollution: joint effects of regional and near-roadway pollutants. Thorax. 2014;69(6):540–7.PubMedCentralCrossRefPubMed Urman R, McConnell R, Islam T, et al. Associations of children’s lung function with ambient air pollution: joint effects of regional and near-roadway pollutants. Thorax. 2014;69(6):540–7.PubMedCentralCrossRefPubMed
3.
Zurück zum Zitat Gauderman WJ, Vora H, McConnell R, et al. Effect of exposure to traffic on lung development from 10 to 18 years of age: a cohort study. Lancet. 2007;369(9561):571–7.CrossRefPubMed Gauderman WJ, Vora H, McConnell R, et al. Effect of exposure to traffic on lung development from 10 to 18 years of age: a cohort study. Lancet. 2007;369(9561):571–7.CrossRefPubMed
4.
Zurück zum Zitat Hoek G, Pattenden S, Willers S, et al. PM10, and children’s respiratory symptoms and lung function in the PATY study. Eur Respir J. 2012;40(3):538–47.CrossRefPubMed Hoek G, Pattenden S, Willers S, et al. PM10, and children’s respiratory symptoms and lung function in the PATY study. Eur Respir J. 2012;40(3):538–47.CrossRefPubMed
5.
Zurück zum Zitat Horak F Jr, Studnicka M, Gartner C, et al. Particulate matter and lung function growth in children: a 3-yr follow-up study in Austrian schoolchildren. Eur Respir J. 2002;19(5):838–45.CrossRefPubMed Horak F Jr, Studnicka M, Gartner C, et al. Particulate matter and lung function growth in children: a 3-yr follow-up study in Austrian schoolchildren. Eur Respir J. 2002;19(5):838–45.CrossRefPubMed
6.
Zurück zum Zitat Ihorst G, Frischer T, Horak F, et al. Long- and medium-term ozone effects on lung growth including a broad spectrum of exposure. Eur Respir J. 2004;23(2):292–9.CrossRefPubMed Ihorst G, Frischer T, Horak F, et al. Long- and medium-term ozone effects on lung growth including a broad spectrum of exposure. Eur Respir J. 2004;23(2):292–9.CrossRefPubMed
7.
Zurück zum Zitat Frischer T, Studnicka M, Gartner C, et al. Lung function growth and ambient ozone: a three-year population study in school children. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160(2):390–6.CrossRefPubMed Frischer T, Studnicka M, Gartner C, et al. Lung function growth and ambient ozone: a three-year population study in school children. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160(2):390–6.CrossRefPubMed
8.
Zurück zum Zitat Brugha RE, Mushtaq N, Round T, et al. Carbon in airway macrophages from children with asthma. Thorax. 2014;69(7):654–9.CrossRefPubMed Brugha RE, Mushtaq N, Round T, et al. Carbon in airway macrophages from children with asthma. Thorax. 2014;69(7):654–9.CrossRefPubMed
9.
Zurück zum Zitat Barraza-Villarreal A, Escamilla-Nuñez MC, Hernández-Cadena L, et al. Elemental carbon exposure and lung function in school children from Mexico City. Eur Respir J. 2011;38(3):548–52.CrossRefPubMed Barraza-Villarreal A, Escamilla-Nuñez MC, Hernández-Cadena L, et al. Elemental carbon exposure and lung function in school children from Mexico City. Eur Respir J. 2011;38(3):548–52.CrossRefPubMed
10.
Zurück zum Zitat Spanier AJ, Kahn RS, Kunselman AR, et al. Bisphenol a exposure and the development of wheeze and lung function in children through age 5 years. JAMA Pediatr. 2014;168(12):1131–7.CrossRefPubMed Spanier AJ, Kahn RS, Kunselman AR, et al. Bisphenol a exposure and the development of wheeze and lung function in children through age 5 years. JAMA Pediatr. 2014;168(12):1131–7.CrossRefPubMed
11.
Zurück zum Zitat Just AC, Whyatt RM, Miller RL, et al. Children’s urinary phthalate metabolites and fractional exhaled nitric oxide in an urban cohort. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186(9):830–7.PubMedCentralCrossRefPubMed Just AC, Whyatt RM, Miller RL, et al. Children’s urinary phthalate metabolites and fractional exhaled nitric oxide in an urban cohort. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186(9):830–7.PubMedCentralCrossRefPubMed
12.
Zurück zum Zitat Gehring U, Beelen R, Eeftens M, et al. Particulate matter composition and respiratory health: the PIAMA birth cohort study. Epidemiology. 2015;26(3):300–9.CrossRefPubMed Gehring U, Beelen R, Eeftens M, et al. Particulate matter composition and respiratory health: the PIAMA birth cohort study. Epidemiology. 2015;26(3):300–9.CrossRefPubMed
13.
Zurück zum Zitat Manners S, Alam R, Schwartz DA, et al. A mouse model links asthma susceptibility to prenatal exposure to diesel exhaust. J Allergy Clin Immunol. 2014;134(1):63–72.PubMedCentralCrossRefPubMed Manners S, Alam R, Schwartz DA, et al. A mouse model links asthma susceptibility to prenatal exposure to diesel exhaust. J Allergy Clin Immunol. 2014;134(1):63–72.PubMedCentralCrossRefPubMed
14.
Zurück zum Zitat Latzin P, Röösli M, Huss A, et al. Air pollution during pregnancy and lung function in newborns: a birth cohort study. Eur Respir J. 2009;33(3):594–603.CrossRefPubMed Latzin P, Röösli M, Huss A, et al. Air pollution during pregnancy and lung function in newborns: a birth cohort study. Eur Respir J. 2009;33(3):594–603.CrossRefPubMed
15.
Zurück zum Zitat Kulkarni N, Pierse N, Rushton L, et al. Carbon in airway macrophages and lung function in children. N Engl J Med. 2006;355(1):21–30.CrossRefPubMed Kulkarni N, Pierse N, Rushton L, et al. Carbon in airway macrophages and lung function in children. N Engl J Med. 2006;355(1):21–30.CrossRefPubMed
16.
Zurück zum Zitat McCreanor J, Cullinan P, Nieuwenhuijsen MJ, et al. Respiratory effects of exposure to diesel traffic in persons with asthma. N Engl J Med. 2007;357(23):2348–58.CrossRefPubMed McCreanor J, Cullinan P, Nieuwenhuijsen MJ, et al. Respiratory effects of exposure to diesel traffic in persons with asthma. N Engl J Med. 2007;357(23):2348–58.CrossRefPubMed
Metadaten
Titel
Auswirkungen von Schadstoffen der Außenluft auf den kindlichen Respirationstrakt
verfasst von
Univ.-Prof. Dr. Thomas Frischer
Publikationsdatum
01.09.2015
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener Medizinische Wochenschrift / Ausgabe 17-18/2015
Print ISSN: 0043-5341
Elektronische ISSN: 1563-258X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10354-015-0380-7

Weitere Artikel der Ausgabe 17-18/2015

Wiener Medizinische Wochenschrift 17-18/2015 Zur Ausgabe