بررسی اثر مواجهه توأم سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوایی در رت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 نشکده علوم پزشکی شوشتر

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 گروه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مواد اتوتوکسیک مانند سوخت جت JP-4 از طریق تشدید اثرات صدا می‌توانند روی شنوایی تأثیر منفی بگذارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مواجهه توام سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوایی در رت است، تا از این طریق اثرات تداخلی احتمالی این دو ریسک فاکتور بر سیستم شنوایی رت مشخص گردد.
روش‌ها: بدین منظور 24 رت نر سفید سالم بالغ آلبینو ویستار 6-4 ماهه با میانگین وزنی 25±230 گرم انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه شش‌تایی تقسیم گردیدند. یک گروه از آنها صرفاً در معرض صدای مرکب با پهنای باند 500-8000 هرتز با تراز شدت صوتdBA  2±95 و گروه دیگر در معرض مواجهه با سوخت جت  JP-4با تراکمmg/m3  10±1100 به مدت 8 ساعت در روز طی 14 روز متوالی قرار گرفتند. گروه سوم نیز مواجهه توام صدا و سوخت جت با همان شرایطرا تجربه کردند و گروه چهارم نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. در این مطالعه به منظور بررسی شنوایی رت­های نر از آزمون گسیل­های صوتی حاصل اعوجاج گوش (DPOAE) استفاده شد. تغییرات تراز موقت و دائم گسیل‌های صوتی اعوجاجی گوش (TTSdp < /span> و PTSdp < /span>) در محدوده فرکانسیkHz  8/5-0 بین گروه‌ها مقایسه شد.
یافته‌ها: در گروه مواجهه‌یافته با صدا مقدار افت شنوایی موقت و دائم به ترتیب 6/24و 5/35 دسی‌بل مشاهده شد. افت شنوایی موقت و دائم در رت‌هایی که در مواجهه با سوخت جتJP-4  قرار داشتند به ترتیب 3/02 و 2/85دسی بل اندازه گیری شد. در گروه مواجهه همزمان با صدا و سوخت جت افت شنوایی دائم و موقت به ترتیب 13/43 و 12/02 دسی بل گزارش شد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه مستقل و توام صدا و سوخت جت JP-4 باعث ایجاد افت شنوایی موقت و دائم می‌گردد که این اثرات در مواجهه توام شدت بیشتری دارد. سوخت جت توانست باعث تقویت اثر صدا در ایجاد افت شنوایی شود. با این حال تحقیقات وسیع‌تر برای آشکارسازی وجوه بیشتری از  اثر تداخلی مواجهه توام "صدا" با مشخصه‌های متفاوت مانند تراز و فرکانس و "سوخت جت" با انواع و تراکم‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


1. Tak S, Davis RR, Calvert GM. Exposure to hazardous workplace noise and use of hearing protection devices among US workers-NHANES, 1999-2004. American journal of industrial medicine. 2009;52(5):358-71. doi:10.1002/ajim.20690 2. Campo P, Morata TC, Hong O. Chemical exposure and hearing loss. Disease-a-month: DM. 2013;59(4):119. doi:10.1016/j.disamonth.2013.01.003 3. Kaufman LR, LeMasters GK, Olsen DM, Succop P. Effects of concurrent noise and jet fuel exposure on hearing loss. Journal of occupational and environmental medicine. 2005;47(3):212-8. doi:10.1097/01.jom.0000155710.28289.0e 4. Ritchie G, Still K, Rossi Iii J, Bekkedal M, Bobb A, Arfsten D. Biological and health effects of exposure to kerosene-based jet fuels and performance additives. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B. 2003;6(4):357-451. doi:10.1080/10937400306473 5. Sliwinska-Kowalska M, Zamyslowska-Szmytke E, Szymczak W, Kotylo P, Fiszer M, Wesolowski W, et al. Exacerbation of noise-induced hearing loss by co-exposure to workplace chemicals. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2005;19(3):547-53. doi:10.1016/j.etap.2004.12.018 6. Kim J, Park H, Ha E, Jung T, Paik N, Yang S. Combined effects of noise and mixed solvents exposure on the hearing function among workers in the aviation industry. Industrial health. 2005;43(3):567-73. doi:10.2486/indhealth.43.567 7. Mohammadi H, Dehghan S, Abdollahi M, Kalantar M, Kaydany M. Effect of High Light Level on Sperm parameters in Mice. Iran Occupational Health (in Press). 2020. 8. PhoCheck Tiger Portable PID VOC Detector. 2010 [Available from: http://www.ionscience.com 9. Jafarzadeh S. Comparison of Signal to Noise Ratio in Distortion Product Otoacoustic Emission between Human and Rat. Iran South Medical Journal. 2018;21(4): 297-303. 10. Doosti A, Lotfi Y, Moosavi A, Bakhshi E, Talasaz AH. Distortion product otoacoustic emission (DPOAE) as an appropriate tool in assessment of otoprotective effects of antioxidants in noise-induced hearing loss (NIHL). Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. 2014;66(3):325-9. doi:10.1007/s12070-014-0721-7 11. Müller J, Janssen T. Impact of occupational noise on pure-tone threshold and distortion product otoacoustic emissions after one workday. Hearing research. 2008;246(1-2):9-22. doi:10.1016/j.heares.2008.09.005 12. Emmerich E, Richter F, Reinhold U, Linss V, Linss W. Effects of industrial noise exposure on distortion product otoacoustic emissions (DPOAEs) and hair cell loss of the cochlea-long term experiments in awake guinea pigs. Hearing research. 2000;148(1-2):9-17. doi:10.1016/S0378-5955(00)00101-5 13. Heinrich U-R, Feltens R. Mechanisms underlying noise-induced hearing loss. Drug Discovery today: disease mechanisms. 2006;3(1):131-5. doi:10.1016/j.ddmec.2006.02.003 14. Motalebi Kashani M, Khavanin A, Alameh A, Mirzaei R, Akbari M. Effect of simultaneous noise and carbon monoxide exposure on rabbits' auditory brain stem response. KAUMS Journal (FEYZ). 2010;13(4):261-70. 15. Moussavi-Najarkola S, Khavanin A, Mirzaei R, Salehnia M, Muhammadnejad A, Akbari M. Temporary and permanent level shifts in distortion product otoacoustic emissions following noise exposure in an animal model. Int J Occup Environ Med (The IJOEM). 2012;3(3 July). 16. Fechter LD, Gearhart C, Fulton S, Campbell J, Fisher J, Na K, et al. JP-8 jet fuel can promote auditory impairment resulting from subsequent noise exposure in rats. Toxicological Sciences. 2007;98(2):510-25. doi:10.1093/toxsci/kfm101 17. Sataloff RT, Sataloff J. Occupational hearing loss: CRC Press; 2006. doi:10.1201/9781420015478 18. Rees T, Duckert L. Hearing loss and other otic disorders. Textbook of clinical occupational and environmental medicine 1st ed Toronto: WB Saunders. 1994:117-23. 19. Wagstaff AS, Årva P. Hearing loss in civilian airline and helicopter pilots compared to air traffic control personnel. Aviation, space, and environmental medicine. 2009;80(10):857-61. doi:10.3357/ASEM.1991.2009 20. Fechter LD, Gearhart CA, Fulton S. Ototoxic potential of JP-8 and a Fischer-Tropsch synthetic jet fuel following subacute inhalation exposure in rats. Toxicological sciences. 2010;116(1):239-48. doi:10.1093/toxsci/kfq110 21. Juntunen J, Hupli V, Hernberg S, Luisto M. Neurological picture of organic solvent poisoning in industry. International archives of occupational and environmental health. 1980;46(3):219-31. doi:10.1007/BF00380012 22. Crofton K, Zhao X. Mid-frequency hearing loss in rats following inhalation exposure to trichloroethylene: evidence from reflex modification audiometry. Neurotoxicology and teratology. 1993;15(6):413-23. doi:10.1016/0892-0362(93)90059-W 23. Crofton K, Zhao X. The ototoxicity of trichloroethylene: extrapolation and relevance of high-concentration, short-duration animal exposure data. Toxicological Sciences. 1997;38(1):101-6. doi:10.1093/toxsci/38.1.101 24. Fechter LD, Liu Y, Herr DW, Crofton KM. Trichloroethylene ototoxicity: evidence for a cochlear origin. Toxicological sciences. 1998;42(1):28-35. doi:10.1006/toxs.1997.2413 25. Cappaert NL KS, Muijser H, de Groot JC, Kulig BM, Smoorenburg GF. The ototoxic effects of ethyl benzene in rats. Hearing research. 1999;137(1):91-102. doi:10.1016/S0378-5955(99)00141-0 26. Guest M, Boggess M, D'Este C, Attia J, Brown A. An observed relationship between vestibular function and auditory thresholds in aircraft-maintenance workers. Journal of occupational and environmental medicine. 2011;53(2):146-52. doi:10.1097/JOM.0b013e318204fa7f 27. Fuente A, Hickson L, Morata TC, Williams W, Khan A, Fuentes-Lopez E. Jet fuel exposure and auditory outcomes in Australian air force personnel. BMC public health. 2019;19(1):675. doi:10.1186/s12889-019-7038-0 28. Franks J, Morata TC. Ototoxic effects of chemicals alone or in concert with noise: a review of human studies. Scientific basis of noise-induced hearing loss. 1996:437-46. 29. Cary R, Clarke S, Delic J. Effects of combined exposure to noise and toxic substances-critical review of the literature. The Annals of occupational hygiene. 1997;41(4):455-65. doi:10.1016/S0003-4878(97)00006-9 30. Gagnaire F, Langlais C. Relative ototoxicity of 21 aromatic solvents. Archives of Toxicology. 2005;79(6):346-54. doi:10.1007/s00204-004-0636-2 31. Morata TC, Johnson A-C, Nylen P, Svensson EB, Cheng J, Krieg EF, et al. Audiometric findings in workers exposed to low levels of styrene and noise. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2002;44(9):806-14. doi:10.1097/00043764-200209000-00002