BPS, un substitut populaire pour le BPA dans les produits de consommation, peut ne pas être plus sûr

Le produit chimique industriel bisphénol A (BPA) est un ingrédient dans des dizaines de produits de tous les jours - biberons et bouteilles d'eau, équipements sportifs, appareils médicaux et dentaires, scellants dentaires, CD et DVD, appareils électroniques ménagers, lentilles de lunettes, moulages de fonderie et doublure Tuyaux d'eau. Les fabricants du monde entier utilisent au moins 3.6 milliards de kilogrammes (8 milliards de livres) de BPA pour faire des plastiques polycarbonate et des résines époxy chaque année.

Au cours de la dernière décennie, des études ont montré que le BPA est largement présent dans l'environnement et dans notre corps. Le BPA peut être mesuré sérum humain, urine, Le sang du cordon ombilical, le liquide amniotique et un tissu placentaire. Certains et le cannabis ont suggéré que le BPA peut affecter la reproduction humaine et d'autres systèmes par se comporter comme des hormones humaines. De nombreux pays, dont les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Japon et ceux de l'Union européenne, ont interdit l'utilisation du BPA dans les biberons et d'autres articles en polycarbonate fabriqués pour les bébés et les tout-petits.

En réponse, les fabricants ont introduit des produits «sans BPA» fabriqués avec des produits chimiques de remplacement. Le bisphénol S (BPS) est l'un des substituts de BPA les plus utilisés. Un 2012 selon une analyse de l’Université de Princeton Des échantillons d'urine prélevés aux États-Unis, au Japon, en Chine et dans cinq autres pays asiatiques ont confirmé que les humains sont largement exposés au BPS en buvant dans des récipients ou des bidons doublés du produit chimique ou en contaminant l'eau.

Cependant, BPS peut ne pas être plus sûr que le BPA. Deux études récentes ont montré que BPS est comme douée d'activité hormonale BPA et, comme le BPA, il interfère avec le système endocrinien (hormonal) d'une manière qui peut produire des effets nocifs, tels que l'obésité, le cancer et les troubles neurologiques. Dans un papier publié le mois dernier, nous avons montré que ces deux produits chimiques perturbant le système endocrinien modifier le développement normal du système reproducteur.

Impacts sur le développement de la reproduction

En tant qu'endocrinologues préoccupés par la sécurité publique, nous avons voulu savoir si le BPS avait des effets similaires à ceux du BPA au cours du développement embryonnaire des cellules cérébrales et des gènes qui contrôlent la puberté et la fertilité plus tard dans la vie. Nous avons choisi d'étudier l'embryon parce que les animaux sont particulièrement sensibles aux toxines à ce stade.


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Comme nos sujets, nous avons utilisé zebrafish parce que leurs embryons sont transparents, ce qui permet de voir leurs cellules et leurs organes se développer en temps réel. Et le génome du poisson zèbre a été séquencé, ce qui nous permet d'étudier les gènes impliqués dans la reproduction

Pour comprendre si le BPA et le BPS affectent le développement normal de nos gènes cibles et des cellules cérébrales, nous avons étudié comment l'exposition à de faibles concentrations de chaque produit chimique affectait la survie des embryons, le taux d'éclosion et le développement des neurones GnRH (Gonadotropin Releasing Hormones). Ce sont les cellules du cerveau qui contrôlent la reproduction. Nous avons également mesuré leurs niveaux de gènes liés à la reproduction au cours du développement embryonnaire et larvaire précoce.

En plus de la recherche de ces effets, nous avons voulu comprendre le processus par lequel le BPA et BPS pourraient être un impact sur le développement des embryons. Des études ont montré que imite BPA les actions de l'œstrogène, mais il y a aussi des preuves que cela interfère avec la signalisation de l'hormone thyroïdienne normale. Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle essentiel dans la régulation du développement du cerveau du fœtus, donc nous avons voulu savoir si le BPA et BPS influent également sur cette voie hormonale d'une manière qui affecte le développement de la reproduction.

Nous savons déjà que le BPA est largement présent dans l'environnement dans le monde entier. C'est libéré de deux façons: directement à partir des déchets de fabrication, ou par lessivage à partir de produits contenant du BPA qui sont enfouis dans les décharges. Actuellement, le BPA peut être trouvé dans l'eau de rivière à des niveaux allant jusqu'à 21 microgrammes par litre. Des concentrations aussi faibles que 0.1 microgrammes par litre peuvent nuire poissons et autres organismes aquatiques au fil du temps.

Dans notre étude, Nous avons constaté que lorsque les embryons de poisson zèbre ont été exposés à des niveaux de BPA qui peuvent être détectés dans l'environnement au cours du développement, ils éclos au début et a eu une augmentation du nombre de neurones à GnRH et les gènes liés à la reproduction exprimés dans leur cerveau et les glandes pituitaires. Cela indique que le BPA a significatif effectué le développement en matière de reproduction. Nous avons également constaté que même de faibles niveaux de BPS ont produit des effets similaires.

Le BPA et le BPS modifient le développement reproducteur d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement. D'autres travaux doivent être effectués pour comprendre comment l'exposition chronique à de faibles niveaux de produits chimiques affecte le développement d'un organisme tout au long de sa vie.

Nous avons ensuite examiné si le BPA et le BPS agissaient comme d’autres hormones en plus des œstrogènes. Les hormones agissent comme des messagers dans le corps, transmettant des instructions aux cellules cibles. Ces cellules cibles ont des récepteurs – des zones qui détectent l’hormone et lui permettent de se lier à la cellule cible et de déclencher certaines réponses ?

Nous voulions comparer les BPA et BPS à l'œstrogène, l'hormone de la thyroïde et l'aromatase, une enzyme qui influence le développement sexuel en convertissant la testostérone en œstrogènes. Nous avons utilisé des inhibiteurs pour chacune de ces substances chimiques - qui bloquent l'action de l'oestrogène et l'hormone thyroïdienne au niveau de leurs récepteurs, et bloquer l'activité enzymatique de l'aromatase, de sorte qu'il ne fonctionne pas.

Si ces inhibiteurs pourraient également empêcher le BPA et BPS de leurs actions dans les cellules, ce serait une preuve supplémentaire que le BPA et BPS se comportent comme des hormones dans le corps. Lorsque nous avons combiné ces traitements avec soit BPA ou BPS, ils ont bloqué les actions stimulatrices ces produits chimiques de sur de nombreux gènes liés à la reproduction. En montrant que les inhibiteurs de l'œstrogène, l'hormone thyroïdienne et aromatase bloqués BPA et BPS d'affecter les cellules cibles, nous avons démontré que le BPA et BPS se comportent comme plusieurs hormones différentes.

Au total, ces données suggèrent que les deux BPA et BPS ont le potentiel d'impact sur le développement du système reproducteur. Et bien que le BPA est souvent considéré comme un produit chimique qui imite l'oestrogène, nos résultats indiquent que les deux BPA et BPS affectent une large gamme plus large de processus cellulaires.

Les neurones GnRH et les gènes liés à la reproduction que nous avons étudiés finalement contrôler le développement des testicules et des ovaires, de la puberté et de la fertilité. Notre travail fournit preuves à l'appui important que le BPA et BPS modifient les caractéristiques fondamentales du système reproducteur de développement d'une manière qui pourrait avoir des répercussions ultérieures sur la santé reproductive. En somme, BPS est pas nécessairement une alternative plus sûre au BPA.

À propos des auteurs

Wenhui Qiu, Ph.D. Candidat dans l'environnement et de génie chimique, Université de Shanghai

Ming Yang, professeur de science et de génie de l'environnement, Université de Shanghai

Nancy Wayne, professeur de physiologie, Université de Californie, Los Angeles

Cet article a paru sur The Conversation

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