ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศกับการเกิดโรคไตเรื้อรัง

The Association between Air Pollution and Chronic Kidney Disease Incidence

ผู้แต่ง

  • นิธิศ สมานทอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี
  • อัยสราญ แก้วเกต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • ชร จารุพงศ์โสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • ธัชพงศ์ จงสืบธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • รณกร จินดารัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  • อิงค์ฟ้า รองเรืองกุล โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ภูเก็ต
  • ธนิศราภาณิ์ สิริอาริยะรังษี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
  • พิชัยภัทร์ ดิฐสถาพรเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

คำสำคัญ:

มลพิษทางอากาศ, โรคไตเรื้อรัง, บุหรี่, โลหะหนัก

บทคัดย่อ

         มลพิษทางอากาศเกิดจากความแปรผันอย่างซับซ้อนของก๊าซอันตรายและอนุภาคแขวนลอยในอากาศ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างมีนัยสำคัญ เช่น โรคไตเรื้อรัง อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์และบทบาทการเกิดโรคไตเรื้อรังจากมลพิษทางอากาศยังเป็นอุบัติการณ์ที่ยังคงไม่ชัดถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง จากการค้นคว้าข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องระหว่างมลพิษทางอากาศและโรคไตเรื้อรัง ในฐานข้อมูล PubMed ระหว่างปี ค.ศ. 2019 - 2024 ด้วยคำค้น “Air pollution” “Kidney” และ “Urinary” การทบทวนข้อมูลการศึกษาจำนวน 37 บทความ พบว่า มลพิษทางอากาศที่เกิดจาก PM, NOx, PAHs, CO, O3, BC และ SO2 ตลอดจนการสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพความเป็นพิษต่อไต และมีผลต่อการทำงานของไตที่เป็นปัจจัยให้เกิดโรคไตเรื้อรัง จากการบาดเจ็บ การอักเสบ การตายของเซลล์ นำไปสู่ความสามารถในการกรองที่ลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Jadoul M, Aoun M, Imani MM. The major global burden of chronic kidney disease. Lancet Glob Health. 2024 Mar;12(3):e342-3. doi:10.1016/S2214-109X(24)00050-0

Ammirati AL. Chronic kidney disease. Rev Assoc Médica Bras (1992). 2020 Jan 13;66(Suppl 1):s03-9. doi:10.1590/1806-9282.66.S1.3

WHO. Ambient (outdoor) air pollution 2022 [Internet]. [Cited 2024 Sep 8]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

Wathanavasin W, Banjongjit A, Phannajit J, Eiam-Ong S, Susantitaphong P. Association of fine particulate matter (PM2.5) exposure and chronic kidney disease outcomes: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2024 Jan 10;14(1):1048. doi: 10.1038/s41598-024-51554-1

Tunsaringkarn T, Prueksasit T, Morknoy D, Semathong S, Rungsiyothin A, Zapaung K. Seasonal and spatial variation of ambient air volatile organic compounds in Pathumwan district, Bangkok, Thailand. J Health Res. 2015 Jan;29(2):135-142.

Keswani A, Akselrod H, Anenberg SC. Health and clinical impacts of air pollution and linkages with climate change. NEJM Evid. 2022 Jun 15;1(7):EVIDra2200068. doi:10.1056/EVIDra2200068

Popoola LT, Adebanjo SA, Adeoye BK. Assessment of atmospheric particulate matter and heavy metals: a critical review. Int J Environ Sci Technol. 2018 May;15:935-48. doi:10.1007/s13762-017-1454-4

Li S, Meng Q, Laba C, Guan H, Wang Z, Pan Y, et al. Associations between long-term exposure to ambient air pollution and renal function in Southwest China: The China Multi-Ethnic Cohort (CMEC) study. Ecotoxicol Environ Saf 2022 Sep 1;242:113851. doi:10.1016/j.ecoenv.2022.113851

Mallamaci F, Tripepi G. Risk factors of chronic kidney disease progression: between old and new concepts. J Clin Med. 2024 Jan 24;13(3):678.doi:10.3390/jcm 13030678

Ministry of Public Health. The number of chronic kidney disease patients in hospital: Stage: Financial year 2024 [Internet]. [Cited 2024 Nov 4]. Available from: https://udn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=5d523ced4c9569123109fa6f4071d35f

Kilbo Edlund K, Xu Y, Andersson EM, Christensson A, Dehlin M, Forsblad-d’Elia H, et al. Long-term ambient air pollution exposure and renal function and biomarkers of renal disease. Environ Health. 2024 Aug 9;23(1):67. doi:10.1186/s12940-024-01108-9

Rasking L, Van Pee T, Vangeneugden M, Renaers E, Wang C, Penders J, et al. Newborn glomerular function and gestational particulate air pollution. EBioMedicine. 2024 Sep;107:105253. doi:10.1016/j.ebiom.2024.105253

Rasking L, Koshy P, Bongaerts E, Bové H, Ameloot M, Plusquin M, et al. Ambient black carbon reaches the kidneys. Environ Int. 2023 Jul;177:107997. doi:10.1016/ j.envint.2023.107997.

Wen F, Xie Y, Li B, Li P, Qi H, Zhang F, et al. Combined effects of ambient air pollution and PM2.5 components on renal function and the potential mediation effects of metabolic risk factors in China. Ecotoxicol Environ Saf. 2023 Jul 1;259:115039. doi:10.1016/j.ecoenv.2023.115039

Mao P, Zhang X, Qian M, Wang Q, Yang Y, Gao Y, et al. Transcriptomics-based analysis reveals hexafluoropropylene oxide trimer acid (HFPO-TA) induced kidney damage and lipid metabolism disorders in SD rats. Ecotoxicol Environ Saf. 2024 Sep 15;283:116951. doi:10.1016/j.ecoenv.2024.116951

Jiang Y, Peng Y, Yang X, Yu J, Yu F, Yuan J, et al. PM2.5 exposure aggravates kidney damage by facilitating the lipid metabolism disorder in diabetic mice. PeerJ 2023 Sep 1;11:e15856. doi:10.7717/peerj.15856

Kadry AM, Lin Y-S, Caffrey JL, Sonawane B. Vitamin D status in relation to inflammatory risk and albuminuria associated with polycyclic aromatic hydrocarbon exposure in the US population. Arch Environ Occup Health. 2023;78(2):88-97. doi:10.1080/19338244.2022.2090890

Owusu BA, Lim A, Pongsiri N, Intawong C, Rheanpumikankit S, Suksri S, et al. Latent trajectories of haematological, hepatic, and renal profiles after oil spill exposure: A longitudinal analysis. Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb 6;20(4):2871. doi:10.3390/ijerph20042871.

Moubarz G, Mohammed AMF, Saleh IA, Shahy EM, Helmy MA. Nephrotoxic effect of heavy metals and the role of DNA repair gene among secondary aluminum smelter workers. Environ Sci Pollut Res. 2022 Mar;30(1):29814-23. doi:10.1007/ s11356-022-24270-4

Butler-Dawson J, Barnoya J, Brindley S, Krisher L, Fan W, Asensio C, et al. Cross-sectional study examining the accuracy of self-reported smoking status as compared to urinary cotinine levels among workers at risk for chronic kidney disease of unknown origin in Guatemala. BMJ Open. 2021 Oct 25;11(10):e050374. doi:10.1136/bmjopen-2021-050374

Moraes CA de, Thal BVN, Bannwart JV, Jacomini RA, Breda-Stella M, Carvalho CAF. Impact of passive smoking on renal vascular morphology. Einstein (São Paulo). 2022 Jul 25;20:eAO0011. doi:10.31744/einstein_journal/2022AO0011

Alberto de Moraes C, Breda-Stella M, Fabrega Carvalho CA. Morphofunctional study on the effects of passive smoking in kidneys of rats. Einstein (Sao Paulo). 2021 Nov 3;19: eAO6000. doi:10.31744/einstein_journal/2021AO6000

Kaplan A, Abidi E, Habeichi NJ, Ghali R, Alawasi H, Fakih C, et al. Gender-biased kidney damage in mice following exposure to tobacco cigarette smoke: More protection in premenopausal females. Physiol Rep. 2020 Jan;8(2):e14339. doi:10.14814/phy2.14339..

Thetkathuek A, Kongsombatsuk M, Nakyai T, Polyong CP. Urinary level of 1, 2-dichloroethane and its effects on blood biochemical markers among outdoor workers exposed to air pollution in Thailand. Narra J. 2024 Dec;4(3):e1055. doi:10.52225/narra.v4i3.1055

Shubham S, Kumar M, Sarma DK, Kumawat M, Verma V, Samartha RM, et al. Role of air pollution in chronic kidney disease: an update on evidence, mechanisms and mitigation strategies. Int Arch Occup Environ Health. 2022 Jul;95(5):897-908. doi:10.1007/s00420-021-01808-6.

Chen Y, Cao F, Xiao JP, Fang XY, Wang XR, Ding LH, et al. Emerging role of air pollution in chronic kidney disease. Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Oct;28(38):52610-24. doi:10.1007/s11356-021-16031-6

Yi J, Kim SH, Lee H, Chin HJ, Park JY, Jung J, et al. Air quality and kidney health: Assessing the effects of PM10, PM2.5, CO, and NO2 on renal function in primary glomerulonephritis. Ecotoxicol Environ 2024 Aug;281:116593. doi:10.1016/ j.ecoenv.2024.116593

Zeng Y, Pang K, Cao S, Lin G, Tang J. Causal relationship between particulate matter 2.5 and infectious diseases: A two-sample mendelian randomization study. Heliyon . 2023 Dec 8;10(1):e23412. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e23412

Peng S, Chen B, Li Z, Sun J, Liu F, Yin X, et al. Ambient ozone pollution impairs glucose homeostasis and contributes to renal function decline: Population-based evidence. Ecotoxicol Environ Saf. 2024 Jan 1;269:115803. doi:10.1016/j.ecoenv. 2023.115803.

Kanagasabai T, Carter E, Yan L, Chan Q, Elliott P, Ezzati M, et al. Cross-sectional study of household solid fuel use and renal function in older adults in China. Environ Res . 2023 Feb 15;219:115117. doi:10.1016/j.envres.2022.115117

Xie G, Wang R, Yang W, Sun L, Xu M, Zhang B, et al. Associations among prenatal PM2.5, birth weight, and renal function. Chemosphere. 2022 Aug;301:134668. doi:10.1016/j.chemosphere.2022.134668

Jacobson MH, Wu Y, Liu M, Kannan K, Lee S, Ma J, et al. Urinary polycyclic aromatic hydrocarbons in a longitudinal cohort of children with CKD: a case of reverse causation? Kidney360. 2022 Mar 29;3(6):1011-20. doi:10.34067/KID.0000892022

Lee W, Wu X, Heo S, Fong KC, Son J-Y, Sabath MB, et al. Associations between long term air pollution exposure and first hospital admission for kidney and total urinary system diseases in the US Medicare population: nationwide longitudinal cohort study. BMJ Med. 2022 Apr 12;1(1):e000009. doi:10.1136/bmjmed-2021-000009. PMID: 36936557; PMCID: PMC10012859

Peng S, Lu T, Liu Y, Li Z, Liu F, Sun J, et al. Short-term exposure to fine particulate matter and its constituents may affect renal function via oxidative stress: A longitudinal panel study. Chemosphere. 2022 Apr;293:133570. doi:10.1016/ j.chemosphere.2022.133570.

Li A, Zhao J, Liu L, Mei Y, Zhou Q, Zhao M, et al. Association of metals and metalloids with urinary albumin/creatinine ratio: evidence from a cross-sectional study among elderly in Beijing. Front Public Health. 2022 Mar 31;10:832079. doi:10.3389/fpubh.2022.832079.

Rosa MJ, Politis MD, Tamayo-Ortiz M, Colicino E, Pantic I, Estrada-Gutierrez G, et al. Critical windows of perinatal particulate matter (PM2. 5) exposure and preadolescent kidney function. Environ Res. 2022 Mar;204(Pt B):112062. doi:10.1016/j.envres.2021.112062

He P, Chen R, Zhou L, Li Y, Su L, Dong J, et al. Higher ambient nitrogen dioxide is associated with an elevated risk of hospital-acquired acute kidney injury. Clin Kidney J . 2021 Sep 7;15(1):95-100. doi:10.1093/ckj/sfab164

Feng YM, Thijs L, Zhang ZY, Bijnens EM, Yang WY, Wei FF, et al. Glomerular function in relation to fine airborne particulate matter in a representative population sample. Sci Rep. 2021 Jul 19;11(1):14646. doi:10.1038/s41598-021-94136-1

Idavain J, Lang K, Tomasova J, Lang A, Orru H. Cancer incidence trends in the oil shale industrial region in Estonia. Int J Environ Res Public Health. 2020 May 28;17(11):3833. doi:10.3390/ijerph17113833

Blum MF, Surapaneni A, Stewart JD, Liao D, Yanosky JD, Whitsel EA, et al. Particulate matter and albuminuria, glomerular filtration rate, and incident CKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2020 Mar 6;15(3):311-9. doi:10.2215/CJN.08350719

Yuan C-S, Lai C-S, Chang-Chien G-P, Tseng Y-L, Cheng F-J. Kidney damage induced by repeated fine particulate matter exposure: Effects of different components. Sci Total Environ. 2022 Nov 15;847:157528. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.157528

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2026-01-01

รูปแบบการอ้างอิง

1.
สมานทอง น, แก้วเกต อ, จารุพงศ์โสภณ ช, จงสืบธรรม ธ, จินดารัตน์ ร, รองเรืองกุล อ, สิริอาริยะรังษี ธ, ดิฐสถาพรเจริญ พ. ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศกับการเกิดโรคไตเรื้อรัง: The Association between Air Pollution and Chronic Kidney Disease Incidence. AdvSciJ [อินเทอร์เน็ต]. 1 มกราคม 2026 [อ้างถึง 14 มกราคม 2026];26(1):22-53. available at: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij/article/view/1040

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิชาการ