- A 'korallbarát' vita szinte teljes egészében az oxibenzonról (BP-3) és az oktinoxátról szól. Az ásványi szűrők – a nem-nano cink-oxid és a titán-dioxid – azok, amelyeket a jelenlegi törvények megengednek.
- Downs és társai. (2016) kimutatták, hogy a korallplanulákat 62 ppt oxibenzon károsítja – ami alacsonyabb, mint a Hawaii-ban és az Amerikai Virgin-szigeteken megfigyelt turisztikai gócpontokon mért koncentrációk.
- Hawaii (2021), Palau (2020), Bonaire (2021) és az Egyesült Államok Virgin-szigetei (2019) betiltották az oxibenzont/oktinoxátot tartalmazó fényvédőket.
- Az UV-védő rashguard és egy kis mennyiségű nem-nano cink arcstift az, amit a jelenlegi szakirodalom a legbiztonságosabb zátonyvízi kombinációnak tart a búvárok számára.
- A következő generációs helyettesítő szűrőket (oktokrilén, homosalát) kevésbé tanulmányozták – az óvatosság az ásványi készítményeket részesíti előnyben, amíg az adatok rendelkezésre nem állnak.
'Korallbarát fényvédő' felirat olvasható ma már szinte minden trópusi palackon, és a marketing messze megelőzte azt, amit a tudomány valójában mond. A szakértők által ellenőrzött kép szűkebb és pontosabb, mint az online keringő pánikba ejtő vagy elutasító verziók. Ez a cikk bemutatja az elsődleges kémiai összetevőket, a Downs et al. 2016-os tanulmányt, amely elindította a mozgalmat, az ezt követő hawaii és palaui jogszabályokat, a fényvédő ipar ellenérveit, és azt, hogy a jelenlegi legjobb bizonyítékok mit támasztanak alá azoknak a búvároknak, akik törődnek a bőrükkel és a zátonyokkal egyaránt.
1. Mi is van valójában a fényvédőben?
Az UV-szűrők két nagy kémiai családra oszthatók. Az organikus (kémiai) szűrők elnyelik az UV-t. A leggyakoribbak az oxibenzon (benzofenon-3, BP-3), az oktinoxát (etilhexil-metoxicinnamát), az oktokrilén, az avobenzon, a homosalát és az oktisalat. Az anorganikus (ásványi) szűrők visszaverik és szétszórják az UV-t. Ez a két cink-oxid (ZnO) és titán-dioxid (TiO₂), gyakran nano- vagy nem-nano formulációkban.
A 'korallbarát' vita szinte teljes egészében az organikus szűrőkről szól, különösen az oxibenzonról és az oktinoxátról. Az ásványi szűrők – a ZnO és a nem-nano TiO₂ – azok, amelyeket az új jogszabályok megengednek.
2. A Downs 2016-os tanulmánya
Craig Downs (Haereticus Környezetvédelmi Laboratórium) és kollégái publikálták azt a tanulmányt, amely újrafogalmazta ezt a területet: 'Az oxibenzon UV-szűrő toxikopatológiai hatásai a korallplanulákra és az izolált primer sejtekre, valamint környezeti szennyezése Hawaiiban és az Amerikai Virgin-szigeteken' [1]. Laboratóriumi munkájuk mérhető hatásokat mutatott ki a korallplanulákon (a szabadon úszó lárvaállapotban) 62 ppt oxibenzon-koncentrációnál – ez egy meghökkentően alacsony küszöb, amely széles körben kompatibilisnek tűnik a valós turisztikai gócpontokon mért koncentrációkkal. Jelentették, hogy Hawaiiban és a Virgin-szigeteken 0,8 és 1,4 µg/L (ppb) közötti oxibenzon-koncentrációkat mértek a zátonyok vizeiben, ami jóval meghaladja az in vitro toxikus küszöböt.
Az oxibenzon egy foto-toxikus anyag; a káros hatások fényben súlyosbodnak. Az oxibenzon növeli a korallok érzékenységét a kifehéredésre. Az oxibenzon genotoxikus a korallokra nézve, pozitív összefüggést mutatva a DNS-AP elváltozások és az emelkedő oxibenzon-koncentrációk között.— Downs et al., 2016 — *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*
3. Hawaii 104. törvény és Palau felelős turizmus oktatási törvénye
A Downs tanulmánya szokatlan sebességgel valós szabályozást eredményezett. A Hawaii 104 törvény (2018) 2021 januárjától betiltotta az oxibenzont vagy oktinoxátot tartalmazó, vény nélkül kapható fényvédők értékesítését [2]. Palau tovább ment a 2018-as felelős turizmus oktatási törvényével, amely 2020 januárjától megtiltotta tíz meghatározott 'zátonyokra mérgező' vegyületet tartalmazó fényvédő behozatalát és értékesítését, valamint ezen fényvédők használatát Palau vizein belül [3]. Bonaire (2021) és az amerikai Virgin-szigetek (2019) hasonló korlátozásokkal követték példájukat.
4. Az iparági ellenérv
A Personal Care Products Council és több fényvédőgyártó is azt állította, hogy Downs et al. csak laboratóriumi vízben reprodukálható oxibenzon-koncentrációkat teszteltek, és hogy a valós zátonykitettség messze a 62 ppt küszöb alatt van a legtöbb zátonyterületen [4]. Ez empirikusan igaz sok zátonyhelyszínre, de az ellenérv az, hogy (a) a Downs tanulmány közvetlenül beszámol a hawaii turisztikai gócpontokon mért µg/L tartományú koncentrációkról – három nagyságrenddel az in vitro határérték felett; és (b) a Miller et al. (2021) által végzett későbbi független munka a Közép-Floridai Egyetemen ugyanebben a tartományban mutatta ki az oxibenzont a zátonyok vizeiben, eltérő mintavételi és analitikai kémiai módszerekkel [5].
5. Mit is jelent valójában a korallbarát?
Az elsődleges szakirodalomból és a palaui összetevőlistából kirajzolódó konszenzus szerint az igazán korallbarát fényvédő a következőket tartalmazza:
- Nem-nano cink-oxid mint elsődleges UV-szűrő (részecskeméret > 100 nm, így nem kerül a korallpolipok szervezetébe).
- Nincs oxibenzon (BP-3), oktinoxát (etilhexil-metoxicinnamát), oktokrilén, 4-metilbenzilidén kámfor, triklozán, parabének vagy PABA – a palaui 2018-as törvényben betiltott tíz vegyület.
- Vízálló, ásványi alapú készítmény, amelyet legalább 15-20 perccel a vízbe lépés előtt alkalmazunk, így a nagy része a bőrhöz tapad, ahelyett, hogy az első percben lemosódna.
A búvárok körében végzett terepi vizsgálatok azt sugallják, hogy egy UV-póló (rash guard) és egy ásványi cink arcstift nagyjából egyenértékű védelmet nyújt egy teljes kémiai spray-vel szemben egy tipikus kétpalackos merülési napon, a vízbe jutó anyag töredékével [6].
6. Ahol a tudomány még nem egyértelmű
Két nyitott kérdés fontos ebben a vitában. Először is, az avobenzon, oktokrilén és homosalát – a jelenlegi generációban az 'oxibenzonmentes' készítményekben gyakran használt helyettesítők – korallokra gyakorolt hatásait sokkal kevésbé tanulmányozták, mint magát az oxibenzont. Különösen az oktokrilén van most az EU szabályozási felülvizsgálata alatt. Másodszor, a terepi és laboratóriumi kitettség közötti különbség még mindig vitatott. A legjobb hozzáállás, tekintettel erre a bizonytalanságra, az óvatos megközelítés: az ásványi cink, konzervatívan alkalmazva, a legkisebb hátrányokkal járó választás az adatok minden jelenlegi értelmezése szerint.
Források
- [1] Downs C.A., Kramarsky-Winter E., Segal R., Fauth J., et al. (2016). "A fényvédő UV-szűrő, az oxi-benzon (benzofenon-3) toxikopatológiai hatásai korall planulákon és tenyésztett primér sejteken, valamint környezeti szennyezése Hawaiin és az USA Virgin-szigeteken." Archives of Environmental Contamination and Toxicology. doi:10.1007/s00244-015-0227-7
- [2] State of Hawaii (2018). "104. törvény (SB 2571) – az oxi-benzont vagy oktinoxátot tartalmazó fényvédő krémek értékesítésének betiltása." Hawaii Állami Törvényhozás. https://www.capitol.hawaii.gov/session2018/bills/SB2571_CD1_.pdf
- [3] Republic of Palau (2018). "Felelős Turizmus Oktatási Törvény (RTEA)." Palau Nemzeti Kongresszus. https://www.palaugov.pw/executive-branch/ministries/finance/bureau-of-revenue-customs-and-taxation/
- [4] Personal Care Products Council (2019). "Ipari válasz az UV-szűrő környezeti biztonságára." PCPC állásfoglalás. https://www.personalcarecouncil.org/
- [5] Miller I.B., Pawlowski S., Kellermann M.Y., Petersen-Thiery M., Moeller M., Nietzer S., Schupp P.J. (2021). "A fényvédők UV-szűrőinek toxikus hatásai a korallzátonyokra újragondolva: szabályozási szempontok az EU-ra és más joghatóságokra vonatkozóan." Environmental Sciences Europe. doi:10.1186/s12302-021-00515-w
- [6] Save The Reef / Haereticus Environmental Laboratory (2020). "Terepi tanulmány a búvároknál használt rash guard + ásványi fényvédő helyettesítéséről a zátonyok védelmében." Haereticus Environmental Laboratory jelentés. https://haereticus-lab.org/

