Ermittlung der inhalativen Belastungen durch Biostoffe im Garten- und Landschaftsbau sowie Anwendung des Risikokonzeptes nach TRBA 400/Determination of inhalation exposure to biological agents in horticulture and landscaping and application of the risk concept according to the TRBA 400

Inhaltsverzeichnis

Bibliographische Infos


Cover der Ausgabe: Gefahrstoffe Jahrgang 85 (2025), Heft 09-10
Kein Zugriff

Reinhaltung der Luft

Jahrgang 85 (2025), Heft 09-10


Autor:innen:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Erscheinungsjahr
2025
ISSN-Online
0949-8036
ISSN-Print
0949-8036

Kapitelinformationen


Kein Zugriff

Jahrgang 85 (2025), Heft 09-10

Ermittlung der inhalativen Belastungen durch Biostoffe im Garten- und Landschaftsbau sowie Anwendung des Risikokonzeptes nach TRBA 400/Determination of inhalation exposure to biological agents in horticulture and landscaping and application of the risk concept according to the TRBA 400


Autor:innen:
, ,
ISSN-Print
0949-8036
ISSN-Online
0949-8036


Kapitelvorschau:

In Deutschland sind etwa 130 000 Beschäftigte in rund 19 600 Betrieben des gewerblichen Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) tätig. Tätigkeiten mit Pflanzen und Erde führen aufgrund der natürlichen mikrobiologischen Besiedlung unumgänglich zur Exposition der Beschäftigten gegenüber Bakterien oder Schimmelpilzen oder deren Metaboliten. Qualitative und quantitative Expositionsdaten gegenüber Bioaerosolen liegen bislang jedoch kaum vor, sodass eine Gefährdungsbeurteilung für Biostoffe kaum durchgeführt werden kann. Die Messungen konzentrierten sich daher auf Tätigkeiten mit Geräten wie Rasenmähern, Freischneidern, Laubbläsern und Kettensägen, um entsprechende Daten für die Branche zu erheben. Als Messparameter wurden die Gesamtzellzahl, die Anzahl kultivierbarer Bakterien und mesophiler Schimmelpilze sowie die LAL-reaktiven Endotoxine quantitativ und – wo möglich – qualitativ nach stationärer und/oder personengetragener Sammlung erfasst. Die inhalative Belastung gegenüber dem Parameter Gesamtzellzahl war beim Rasenmähen, Freischneiden und Laubbeseitigung moderat und lag durchschnittlich zehnfach über der natürlichen Hintergrundkonzentration von 5 x 104 Zellen pro m3 Luft. Die Betrachtung der spezielleren Parameter zeigte eine deutlichere Belastung gegenüber Biostoffen. Unter Anwendung der Konventionen der Technische Regel für biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 400 lässt sich aufgrund der ermittelten Expositionshöhen und für die Branche typischen Tätigkeitshäufigkeiten und -zeiten Gefährdungen gegenüber Biostoffen ableiten. Beim Rasenmähen und Freischneiden ist auf Basis der Konventionen für die Beschäftigten eine “erhöhte Gefährdung” gegenüber toxisch wirkenden Biostoffen sowie eine “hohe Gefährdung” gegenüber sensibilisierend wirkenden Biostoffen festzustellen. Bei den Tätigkeiten der Laubbeseitigung und der Baumpflege liegt die durchschnittliche Exposition gegenüber toxisch wirkenden Biostoffen unterhalb der in der TRBA 400 definierten Messwerte für eine erhöhte Gefährdung, demgegenüber ist die Zuordnung zu “erhöhte Gefährdung“ gegenüber sensibilisierend wirkenden Biostoffen gegeben. Unter Anwendung der in der TRBA 400 festgelegten Konvention für die Bewertung der Infektionsgefährdung kann die Aussage „keine oder eine vernachlässigbare Infektionsgefährdung“ abgeleitet werden. Dies kann mit dem geringen Vorkommen an Biostoffen, die in die Risikogruppe 2 eingestuft sind und den fehlenden arbeitsmedizinischen Erkenntnissen zum Infektionsgeschehen im GaLaBau im Zusammenhang mit den inhalativen Expositionen begründet werden. Eine abschließende Aussage zum Gesundheitsrisiko mit Bezug zur Infektionsgefährdung, zum sensibilisierenden und toxischen Risiko aufgrund der höheren Atemwegsbelastung ist jedoch grundsätzlich nur bedingt möglich, da hierzu bislang keine arbeitsmedizinischen Daten für diese Tätigkeiten erhoben wurden.

Literaturverzeichnis


  1. [1] Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz), zuletzt geändert durch Artikel 293 des Gesetzes vom 16. Juni 2020. 1996, Bundesgesetzblatt. Google Scholar öffnen
  2. [2] GaLaBau-Statistik. Hrsg.: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. https://www.galabau.de/galabau_statistik Google Scholar öffnen
  3. [3] Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung - BioStoffV) vom 15.07.2013 (BGBl 2013, 2514), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 384) geändert worden ist. Google Scholar öffnen
  4. [4] Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 230: Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft und vergleichbaren Tätigkeiten. 2019, GMBl Nr. 64 vom 04.12.2019, S. 1294, 1. Änderung: GMBl. Nr. 19 vom 05. Juni 2020. Google Scholar öffnen
  5. [5] Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 400: Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen. 2017, GMBl. Nr. 10-11 vom 31. März 2017, S. 158-182, 1. Änderung: GMBl. Nr. 30 vom 03. Juli 2018, S. 589. Google Scholar öffnen
  6. [6] Klug, K.; Jäckel, U.: Erfassung der Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen über die Arbeitsschicht mithilfe der Gesamtzellzahlbestimmung. Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft. (2012) 72(9), S. 373-378. Google Scholar öffnen
  7. [7] DIN EN 481: Arbeitsplatzatmosphäre; Festlegung der Teilchengrößenverteilung zur Messung luftgetragener Partikel. Berlin Beuth (1993). Google Scholar öffnen
  8. [8] VDI 4253 Blatt 4: Erfassen luftgetragener Mikroorganismen und Viren in der Außenluft; Bestimmung der Gesamtzellzahl mittels Fluoreszensanalyse nach Anfärbung mit DAPI. Berlin:Beuth 2013. Google Scholar öffnen
  9. [9] IFA-Arbeitsmappe 9450. Hrsg.: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Sankt Augustin. https://www.ifa-arbeitsmappedigital.de/IFA-AM_9450 Google Scholar öffnen
  10. [10] VDI 4253 Blatt 2: Verfahren zum kulturellen Nachweis der Schimmelpilz-Konzentrationen in der Luft. Berlin: Beuth 2004. Google Scholar öffnen
  11. [11] VDI 4253 Blatt 3: Verfahren zum quantitativen kulturellen Nachweis von Bakterien in der Luft. Berlin: Beuth 2019. Google Scholar öffnen
  12. [12] Martin, E; Kämpfer, P.; Jäckel, U.: Erfassung der bakteriellen Diversität in der Innenraumluft. Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft (2009) 69(3), S. 97-101. Google Scholar öffnen
  13. [13] Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 466: Einstufung von Prokaryonten (Bacteria und Archaea) in Risikogruppen. 2015, GMBl. Nr. 46-50 vom 25. August 2015, 10. Änderung: GMBl. Nr. 16-24 vom 20. März 2023, S. 330. Google Scholar öffnen
  14. [14] Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 460: Einstufung von Pilzen in Risikogruppen. 2016, GMBl. 2016, Nr. 29/30 vom 22. Juli 2016, S. 562, 6. Änderung: GMBl. Nr. 50 vom 11.12.2023, S. 1092. Google Scholar öffnen
  15. [15] VDI 4252 Blatt 2: Erfassen luftgetragener Mikroorganismen und Viren in der Außenluft - Aktive Probenahme von Bioaerosolen - Abscheidung von luftgetragenen Schimmelpilzen auf Gelatine/Polycarbonat-Filtern. Berlin Beuth 2004. Google Scholar öffnen
  16. [16] Weisburg, W.G.; Barns, S.M.; Pelletier, P.A.; Lane, D.J.: 16S Ribosomal DNA Amplification for Phylogenetic Study. J Of Bacteriol. (1991) 173(2) S. 697-703. Google Scholar öffnen
  17. [17] Martin, E.; Schäfer, J.; Jäckel, U.: Mikrobiologische Methoden zur Gewinnung von Expositionsdaten bei berufsbedingtem Kontakt mit biologischen Arbeitsstoffen an hoch belasteten Arbeitsplätzen. Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft (2013) 73(9), S. 361-366. Google Scholar öffnen
  18. [18] Bashira, I.; War, A.F.; Rafiq, I.; Reshi, Z.A.; Shouche, Y.S.: Phyllosphere microbiome: Diversity and functions. Microbiological Research (2022) 254, 126888. Google Scholar öffnen
  19. [19] Moriske, H.-J.: Luftkeim-Messungen beim Betrieb von tragbaren Laubblasgeräten. Umweltmedizinischer Informationsdienst (2002) 2, S. 12-15. Google Scholar öffnen
  20. [20] Neumann, H.-D.; Buxtrup, M.; Balfanz, J.; Lohmeyer, M.: Belastungen durch biologische Arbeitsstoffe und Maschinenabgase im Bereich der kommunalen Straßenreinigung und beim Laubblasen. Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft (2005) 65(5), S. 195-203. Google Scholar öffnen
  21. [21] Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 900: Arbeitsplatzgrenzwerte. 2006, BArbBl. Heft 1/2006, S.41-55, zuletzt geändert und ergänzt: GMBl 2023, S. 755-756 Nr. 35] (vom 12.06.2023). Google Scholar öffnen
  22. [22] Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 907: Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen. 2011, GMBl. Nr. 49-51 vom 19.12.2011, S.1019. Google Scholar öffnen
  23. [23] Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe und Gefahrstoffe (TRBA/TRGS) 406: Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege. 2008, GMBl. Nr. 40/41 vom 19.08.2008, S. 845-855, korrigiert 2009, GMBl. Nr. 12-14 vom 27.03.2009, S. 254. Google Scholar öffnen

Zitation


Download RIS Download BibTex
Kein Zugriff
Sie haben keinen Zugriff auf diesen Inhalt.