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Les nanomatériaux manufacturés dans l’environnement professionnel : un aperçu de l’état de l’art - 07/02/21

Engineered nanomaterials at workplace: An overview of the state of the art

Doi : 10.1016/j.admp.2020.07.003 
K. Chami a, , N. Feltin b, E. Gaffet c, S. Lacour d, M. Lassus e, O. Le Bihan f, A. Niaudet g, M. Ricaud h, F. Nesslany i
a Direction santé environnement travail (DSET), santé publique France, Agence nationale de santé publique, 12, rue du Val-d’Osne, 94410 Saint-Maurice cedex, France 
b Laboratoire national de métrologie et d’essais, 29, avenue Roger-Hennequin, 78197 Trappes cedex, France 
c Institut Jean-Lamour, UMR 7198 CNRS, université de Lorraine, Campus Artem, 2, allée André-Guinier, BP 50840, 54011 Nancy cedex, France 
d Institut des sciences sociales du politique, UMR 7220 CNRS, ENS Paris-Saclay, 94235 Cachan, France 
e Ministère du Travail, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris, France 
f Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), parc technologique ALATA, 60550 Verneuil-en-Halatte, France 
g Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), Maisons-Alfort, France 
h Institut national de recherche et de sécurité (INRS), département expertise et conseil technique, pôle risques chimiques, 65, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris, France 
i Laboratoire de toxicologie génétique, Institut Pasteur de Lille, 1, rue du Professeur-Calmette, 59019 Lille cedex, France 

Auteur correspondant.

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Résumé

Points essentiels

La coexistence, en Europe, de multiples définitions et réglementations des nanomatériaux manufacturés (NM) ouvre des possibilités de contestations qui nuisent à la gestion des risques. Elle n’exclue pour autant pas la référence systématique à une échelle nanométrique étroite (1 à 100nm) fondée sur un consensus politique international faute de l’être sur le plan scientifique.
Des difficultés techniques persistent pour le développement d’une métrologie adaptée à la caractérisation des paramètres physicochimiques et à l’identification d’un nano-objet.
Le registre R-nano de déclaration annuelle obligatoire des substances à l’état nanoparticulaire fait état de plus de 400 000 tonnes de NM déployées sur le territoire national dans des secteurs très variés mais dont certains concentrent les quatre NM les plus fortement produits et importés : carbonate de calcium (CaCO3) ; noir de carbone ; dioxyde de silice (SiO2) et dioxyde de titane (TiO2).
Il est nécessaire de modifier et/ou d’adapter les méthodologies de caractérisation des dangers (éco)toxicologiques afin d’améliorer leur applicabilité et leur fiabilité à des fins d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à ces substances.
Des méthodes permettent désormais d’identifier des sources d’exposition et d’évaluer l’exposition potentielle d’un opérateur. Il reste à développer une mesure quantitative pour l’exposition aux NM.
Le cadre juridique existant impose une maîtrise des risques liés aux NM. Toutefois, l’effectivité et l’interprétation des dispositions réglementaires appellent des clarifications sur les définitions utilisables ainsi que des développements techniques.
La limitation des expositions professionnelles s’impose face aux incertitudes relatives aux effets sur la santé humaine des NM, avec instauration de procédures de prévention tout au long du cycle de vie des produits.
Des recommandations ont été énoncées en juin 2018 par le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) pour la protection des travailleurs exposés au TiO2 nanométrique.
Le dispositif national EpiNano seul système national de surveillance et d’alerte sanitaire dédié à la surveillance épidémiologique des travailleurs potentiellement exposés aux NM, unique en France, présente une démarche anticipatrice de veille sanitaire.

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Résumé

Le passage de la matière à des dimensions nanométriques fait apparaître des propriétés inattendues et souvent totalement différentes de celles des mêmes matériaux à l’échelle micro- ou macroscopique. Les expositions professionnelles aux nanomatériaux manufacturés (NM) concernent des travailleurs dans les laboratoires de recherche, les usines de fabrication ou les sites d’utilisation de NM, dont le nombre reste à ce jour non déterminé. Par ailleurs, des quantités importantes de NM sont déployées annuellement en France dans des secteurs très variés selon le registre national de déclaration annuelle obligatoire des substances à l’état nanoparticulaire R-Nano. En parallèle, plusieurs études expérimentales, quoiqu’éparses, lacunaires, voire même contradictoires, suggèrent des effets biologiques délétères pour certaines familles de NM. Des incertitudes demeurent donc sur les risques engendrés par certains NM. De plus, des limites métrologiques persistent pour l’évaluation des expositions. Néanmoins, en dépit de ce contexte d’incertitudes, la prévention des risques professionnels chez les travailleurs exposés aux NM s’impose, et la réglementation existante en matière de prévention des risques professionnels reste applicable sous la responsabilité des employeurs. Des recommandations professionnelles sont mises à disposition des employeurs et des services de santé au travail par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ainsi que le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP). En complément, la veille sanitaire (Dispositif national EpiNano) est incontournable pour fournir des données probantes concernant les risques pour la santé des travailleurs exposés aux NM. Ce manuscrit, rédigé par un groupe pluridisciplinaire, présente un aperçu de l’état de l’art relatif aux NM.

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Summary

The nanometric scale reveals unexpected properties of materials, and often completely different from those of the same materials at the micro- or macro-scales. Occupational exposures to engineered nanomaterials (ENMs) concern workers in research laboratories, manufacturing plants or sites of use of ENMs, the number of which remains unknown to date. Besides, significant quantities of ENMs are deployed yearly nationwide in a wide variety of sectors, according to R-Nano mandatory annual reporting register for ENMs (R-Nano Report). In parallel, several experimental studies, although scattered and still incomplete, sometimes even contradictory, suggest deleterious biological effects for certain families of ENMs. Uncertainties therefore remain on the risks potentially generated by some ENMs. Furthermore, metrological challenges persist for the assessment of exposures. However, despite this context of uncertainties, the prevention of occupational risks in workers exposed to ENMs is essential, and the existing regulations in terms of prevention of occupational risks remain applicable under the responsibility of employers. Professional national guidelines are made available to employers and occupational health services by the French National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases (INRS) as well as the High Council for Public Health (HCSP). In addition, health monitoring (national EpiNano epidemiological surveillance system) is essential to provide convincing data concerning the health risks of workers potentially exposed to ENMs. This manuscript, written by a multidisciplinary group, provides an overview of the state of the art related to ENMs.

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Mots clés : Nanomatériaux manufacturés (NM), Travailleurs, Expositions professionnelles, Toxicologie, Épidémiologie, Réglementation, Métrologie

Keywords : Engineered nanomaterials (ENMs), Workers, Occupational exposures, Toxicology, Epidemiological studies, Regulation, Metrology


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Vol 82 - N° 1

P. 51-68 - janvier 2021 Retour au numéro
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