방부 화학 물질
Embalming chemicals방부제(방부제)는 다양한 방부제, 소독제, 현대 방부제에 사용되는 첨가제 등으로 일시적으로 부패를 방지하고 사후에 사체를 볼 수 있는 자연스러운 모습을 회복하기 위해 사용된다.이 화학물질들의 혼합물은 방부액으로 알려져 있으며, 장례 목적과 해부학적 실험실에서 의학 연구에 사용되는 시체들을 보존하는데 사용된다.신체를 방부처리하는 기간은 시간, 방부제의 전문성, 체류기간 및 목적에 관한 요인에 따라 달라진다.
전형적으로 방부제는 포름알데히드, 글루타알데히드, 메탄올, 그리고 다른 용제의 혼합물을 함유하고 있다.포름알데히드 함량은 일반적으로 5~37%이며 메탄올 함량은 9~56%이다.
미국에서만 매년 약 2천만 리터(약 530만 갤런)의 방부액이 사용된다.[1]
작동 방식
방부액은 세포 단백질을 고치는 작용을 하는데, 이는 세포 단백질이 박테리아의 영양소 역할을 할 수 없다는 것을 의미한다. 방부제는 또한 박테리아 자체를 죽인다.포름알데히드 또는 글루타알데히드는 쉬프 베이스라 불리는 -CH-연결을2 통해 단백질 분자 또는 DNA 분자에 있는 단백질 분자의 1차 아민 그룹과 단백질 또는 DNA 분자의 1차 아민 그룹을 불가역적으로 연결시켜 조직이나 세포를 고정시킨다.최종 결과는 또한 피부 아래 흐르는 피의 외관에 대한 색 변화를 통해 시뮬레이션을 생성한다.
현대적인 방부제는 하나의 고정제로 이루어지는 것이 아니다.대신, 동맥 용액이라 불리는 혼합물을 만들기 위해 다양한 화학물질이 사용되는데, 이것은 각각의 케이스의 필요에 따라 독특하게 생성된다.예를 들어 해외 송환이 필요한 기관은 화장 또는 매장 전 장례식장에서 단순히 보기 위한 지표(미국과 캐나다에서 장례 방문으로 알려져 있음)보다 높은 지수(희석 보존제 화학성분의 백분율)가 필요하다.
프로세스
방부제는 고인의 동맥계에 주입된다.많은 다른 체액도 동맥계통을 사용하여 체내에서 배출되고 제거될 수 있으며, 체내에서 흡인된 충치 치료의 경우 충치액이라고 알려진 특수 액체로 대체될 수 있다.
화학물질 및 첨가제
일반적으로 원래 성분에서 산물로 섭취되는 동맥 화학물질(또는 유체)과 희석된 화학물질을 혼합하여 각 몸에 주문하도록 만든 동맥 용액을 구별하는 것이 중요하다.동맥 용액의 비보존 화학물질은 일반적으로 이용 시간에 따라 "액세서리 화학물질" 또는 공동/사전주사제라고 불린다.
동맥 용액의 잠재적 성분은 다음과 같다.
- 방부제(arterial)화학적이다.이는 일반적으로 포름알데히드, 글루타알데히드 또는 어떤 경우에는 페놀을 희석하여 동맥 용액의 최종 지수를 얻는 비율(보통 18~37%)이다.메탄올은 포름알데히드를 용액에 담기 위해 사용된다.포르말린은 특별히 37% 수성 포름알데히드를 가리키며, 장례 방부제에는 흔히 사용되지 않고 오히려 해부학적 표본을 보존하는 데 사용된다.
- 워터 컨디셔너.이들은 물의 '강성'(물의 pH나 중립성을 바꾸는 다른 미량 화학물질의 존재)의 균형을 맞추고, 포름알데히드가 알칼리성 환경에서 가장 잘 작용하기 때문에 분해의 부산물인 고인의 산도를 줄이는 데 도움을 주기 위해 고안된 것이다.또한, 화학요법 약물과 항생제를 비활성화하는 것을 돕기 위해 물 컨디셔너를 사용할 수 있으며, 이것은 방부제 화학 약품에 결합하여 유효하지 않게 만들 수 있다.
- 셀 컨디셔너.이 화학물질들은 동맥액의 흡수를 위해 세포를 준비하고 혈류의 응고를 분해하는 것을 돕는다.
- 염료. 활성 염료는 동맥액의 분포를 나타낼 뿐만 아니라 황달과 같은 조건에 대항하여 신체의 자연적인 착색을 회복하고 대항하기 위해 사용된다.비활성염료는 동맥액 제조업체가 병 속의 액체에 기분 좋은 색을 주기 위해 사용하지만 방부 처리된 몸의 외관에는 아무런 작용도 하지 않는다.
- 인류학.이것들은 탈수되고 수척해진 몸에 첨가되어 조직을 보다 자연스럽고 수분이 많은 외관으로 복원하는데 도움을 준다.
- 항독성 화학물질.이것은 인체에서 과도한 유체(에데마)를 끌어내기 위해 고안된 것이다.
- 추가 소독제.조직가스와 같은 특정한 경우, 조직가스를 죽이기 위해 오메가 디컴팩터, 트리톤-28, STOP 또는 디스프레이(토픽)와 같은 특수 화학물질을 동맥으로 주입할 수 있다.
- 물. 대부분의 동맥 용액은 이전의 몇몇 화학 물질과 미지근한 물의 혼합물이다.물을 추가하지 않고 행한 경우를 "무수"라고 한다.무수 방부제는 사망과 최종 처분 사이에 장기간 지연이 발생하는 경우처럼 어려운 경우나 매우 높은 수준의 보존이 필요한 경우에 더 흔하다.
- 캐비티 오일.이것은 일반적으로 매우 높은 지수의 포름알데히드 또는 글루타알데히드 용액으로 트로카 절개를 통해 직접 체내 캐비티에 주입하여 내장을 치료하는 것이다.조직 가스의 경우 페놀 기반 제품을 대신 사용하는 경우가 많다.
역사
이전에 대체 첨가물의 다양한 방부 처리 담당 사용되어 왔다 시체 방부 보호 화학 물질의 jaundice,[표창 필요한]의 경우에 부종 경우와 우유 때문에 epsom 염류지만 이러한 효율성이 제한하며 사용의 타당성은 결코 demonstra"embalmer 속임수"로, 때문이라고 볼 수 있을 포함 현대 범위의 출현으로.직업이 테드방부제 또는 빈소 과학 프로그램.
남북전쟁 동안, 연합군은 전쟁터에서 살해된 병사들을 집으로 옮겨 매장시키기를 원했고, 박사와 상의했다.토머스 홈즈는 보존을 위해 비소로 만든 액체로 시체의 피를 빼내고 방부처리하는 기술을 개발했다.[1]
방부제는 일반적으로 전문 제조업체에서 생산한다.가장 오래된 방부 유체 회사는 1878년 힐 유체 회사로 설립되었고, 그 후 1880년 A.A. Bakker 박사에 의해 챔피온 회사로 편입되어 The Champion Company가 143세로 되었다.챔피언은 1970년대 후반, 박커 박사의 손녀가 사망할 때까지 여전히 박커 패밀리가 소유하고 운영했다.챔피언은 오늘날에도 여전히 운영되며 여전히 지앙코풀러스 패밀리가 소유한 가족이다.에도 계속 하고 있다.해 있다 그들은 스프링패일에 위치해있다.OH The Frigid Fluid Company was founded in 1892, followed by the Dodge Company in 1893, with other companies including Egyptian, now U.S. Chemical, as well as Kelco Supply Company (formerly L H Kellogg), Pierce Chemical Company (now owned by The Wilbert Company), Bondol Chemical Company, and Hydrol Chemical Company.더 작고 지역적인 생산자들도 많이 있다.일부 장례식장에서는 자체 방부제를 생산하기도 하지만, 상업적으로 구할 수 있는 제품들이 더 좋은 품질과 더 쉽게 구할 수 있게 되면서 최근 몇 십 년 동안 이러한 관행이 줄어들었다.
EU 바이오시데스 법안에 따라 포름알데히드 사용을 줄여야 한다는 압력이 있었다.IARC는 포름알데히드를 1급 발암물질로 분류한다.포름알데히드나 페놀에 기반한 액체에 대한 대안이 있지만, 이것들은 기술적으로 방부제가 아니라 오히려 소독제로서 널리 받아들여지지 않는다.그러나 챔피온 컴퍼니는 방부제의 안전성을 항상 알고 있었으며 HCHO가 적은 저노출 액체를 만들어 유통시켰으며 1990년대까지 챔피온이 HCHO Free Fluids를 만들어 보급한 최초의 기업이 되었다.오직 챔피언과 닷지 컴퍼니만이 그 액체를 판다.
환향향향
진정한 우려에도 불구하고 포름알데히드는 자연적으로 발생하는 물질이며, 그 중 인간은 건강한 신진대사의 정상적인 부분으로 하루에 약 1.5온스를 생산한다.포름알데히드는 바나나, 사과, 당근과 같은 많은 과일에서도 자연적으로 발생하며, 식물이나 동물에서도 생물학적으로 축적되지 않는다.[2]
포름알데히드는 고인의 조직을 고정시키는 작용을 한다.이는 또한 적절한 개인 보호 장비를 사용하여 취급하지 않을 경우 농축 포름알데히드를 위험하게 만드는 특성이다.포름알데히드 CHO의2 탄소 원자는 탄소와 이중 결합한 산소의 높은 전기적응성으로 인해 약간의 양의 전하를 가진다.전기 탄소는 음전하 분자와 다른 전자 부종과 반응할 것이다.그 결과 포름알데히드 분자결합에서 아민이라는 전자가 풍부한 질소그룹과 결합한 탄소는 식물과 동물 조직에서 발견된다.이것은 포름알데히드 교차연결을 유도하고, 단백질을 다른 단백질과 DNA와 결합시켜 기능장애를 일으키거나 더 이상 쓸모 없게 만든다.[3]포름알데히드를 방부제로 사용하는 이유는 세포 부패를 방지하고 조직을 박테리아의 영양소 공급원으로 사용하기 부적합하게 만들기 때문이다.
포름알데히드는 교차연결을 통해 세포가 복제과정을 중단하지 못하도록 DNA를 유발할 수 있기 때문에 인간과[4][5] 동물에서 발암성이 지나치게 높다.이 부당한 세포 복제는 암을 유발할 수 있다.[3]토양과 지하수에서 발견되는 단세포 유기체도 교차연결에 상당히 민감해 리터당 0.3~22mg의 농도로 손상을 입는다.[4]포름알데히드는 또한 수생 무척추동물에도 영향을 미치는데, 갑각류는 가장 민감한 유형이다.이들을 손상시키는 농도 범위는 리터당 0.4mg~20mg이다.[4]다시 말하지만 챔피온 회사는 1960년대 이후 다른 유체 회사들보다 훨씬 적은 HCO로 낮은 노출도를 사용하고 있으며, HCHO는 매우 낮지만 글루타알데히드는 더 많은 2세대 저노출 유체를 사용하고 있다.1990년대 Champion은 100% HCHO FREE Fluid를 만든 최초의 방부 유체 회사였다.
방부처리된 시신 화장에서 배출된 포름알데히드가 대기 중으로 유입돼 최대 250시간 동안 정지가 가능하다.[4]그것은 물에 쉽게 녹기[5] 때문에 대기 중의 습기와 결합하고 아래의 식물, 동물, 물 공급원에 비가 내린다.그 결과 강수량의 포름알데히드 함량은 ℓ당 110μg에서 1380μg까지 다양할 수 있다.[4]이러한 우려에도 불구하고, 포름알데히드에도 불구하고, 생명체가 생산한 유비쿼터스 화학 물질로서, 공기 중의 햇빛과 토양과 물 속의 박테리아에 의해 상당히 생분해된다.[6]
환경운동의 성장으로 인해 일부 사람들은 알데히드 기반 화학물질이 방부처리 과정에 사용되지 않거나 방부처리 과정이 전혀 없는 곳에 녹색매장을 고려하게 되었다.[7]이러한 매장량에 대한 구체적인 기준을 충족하는 방부액은 상업적으로 사용할 수 있으며, 알데히드 기반 용액만큼 효과적이지는 않지만 미국녹색매장협회의 승인을 받는다.오직 챔피언 컴퍼니만이 2000년대 초에 만들어진 "에니그마"라고 불리는 4세대 액체를 만들어 유통시켰다.챔피온의 모든 수수께끼 제품들은 녹색 매장 위원회의 승인을 받았다.
참고 항목
- Glass House (British Columbia)—빈 방부 처리 유체 병으로 건설된 British Columbia의 한 건물
참조
- ^ a b 세희, 조 (2007)녹색 매장: Only Natural, PERC Reports, Winter 2007.2013-11-06년에 검색됨
- ^ "Formaldehyde" (PDF).
- ^ a b "Molecular Level Answers: The Real Reason Why Formaldehyde is Toxic--and how to avoid it". drholly.typepad.com. Retrieved 2015-11-28.
- ^ a b c d e "Formaldehyde (HSG 57, 1991)". www.inchem.org. Retrieved 2015-11-28.
- ^ a b Division, US EPA, ORD, Integrated Risk Information System. "Formaldehyde CASRN 50-00-0 IRIS US EPA, ORD". cfpub.epa.gov. Retrieved 2015-11-28.
- ^ "News & Trends".
- ^ Shea, Neil (July 2008). "Dying to Be Green". magazine – via National Geographic.
추가 읽기
- 에이브럼스, J.L. 엠벌밍2008.
- 프레데릭, L.G.; 스트럽, 클라렌스 G. [1959] (1989)Embalming의 원칙과 실천, 달라스, TX: 프로페셔널 트레이닝 스쿨 Inc & Robertine Frederick.OCLC 20723376.
- 메이어, 로버트 G(2000-01-27)엠벌밍: 역사, 이론과 실천, 3차 에드, 맥그로우 힐/애플톤 & 랭지.ISBN 978-0-8385-2187-8.
- Schmitz-Esser, Romedio (2013). "Embalming and Dissecting the Corpse between East and West: From ar-Razi to Henry de Mondeville". In Classen, Albrecht (ed.). East Meets West in the Middle Ages and Early Modern Times: Transcultural Experiences in the Premodern World. Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture. Vol. 14. Berlin and Boston: De Gruyter. pp. 611–624. doi:10.1515/9783110321517.611. ISBN 9783110328783. ISSN 1864-3396.