# Lanta ja ympäristö - Kipulääkkeet

> Hyvin toimiva komposti on tutkimuksissa tuhonnut 88-98 % lannan kipulääkejäämistä.

## Kipulääkkeiden ympäristövaikutukset
Hevosten kipua täytyy lääkitä tarpeen ilmetessä, mutta kipulääkkeitä ei tule käyttää turhaan tai liian suuria määriä. Kipulääkejäämiä päätyy lantaan, josta ne voivat kulkeutua ympäristöön. Aihetta selvitettiin *Hevosenlannan kompostointi apevaunulla – Kikkareet kolikoiksi* -hankkeen kirjallisuuskatsauksessa.

Tulehduskipulääkkeet ovat maailmanlaajuisesti yksi yleisimmin havaituista lääkeryhmistä ympäristössä, mukaan lukien jätevedet, pintavedet, kiinteät jätteet, sedimentit, pohjavedet ja juomavesi. Nämä molekyylit ovat usein stabiileja ja niillä on hydrofiilisiä ominaisuuksia.

Kipulääkejäämien on havaittu kertyvän vesieliöihin, kuten äyriäisiin ja selkärankaisiin. Ne voivat vahingoittaa kalojen maksaa, munuaisia, suolistoa ja kiduksia, häiritä lisääntymistä, aiheuttaa hormonaalisia häiriöitä sekä muuttaa lihasten rakennetta ja kalojen ruokailukäyttäytymistä. Lisäksi eräiden kipulääkkeiden, kuten ibuprofeiinin, naprokseenin ja diklofenaakin, on havaittu edistävän antibioottiresistenssin leviämistä ympäristössä.

## Fluniksiinin riskit
Fluniksiini on hevosten ja muiden eläinten hoidossa käytetty tulehduskipulääke, jonka jäämiä on löydetty talliympäristöistä, lietesäiliöistä, lypsylehmien lihaksista, maidosta ja varastoidusta lannasta.

Fluniksiini on luonnossa myrkyllistä. Esimerkiksi Espanjassa on raportoitu haaskalintujen, kuten hanhikorppikotkien, kuolemia fluniksiinimyrkytyksiin, kun ne ovat syöneet lääkittyjen eläinten raatoja. Aasiassa vastaavat tulehduskipulääkemyrkytykset johtivat korppikotkakantojen lähes täydelliseen romahtamiseen.

Tutkimukset osoittavat, että fluniksiini säilyy maaperässä pitkään ja sitä on havaittu laajalti maatalouden valuma-alueiden vesistöissä. Toisin kuin monet muut tulehduskipulääkkeet, meloksikaamin on todettu olevan joillekin korppikotkalajeille turvallisempi sen nopean metabolian vuoksi.

## Kompostointi lääkejäämien poistajana
Kompostointi on tehokas tapa vähentää lääkejäämiä, vaikka se ei poistakaan niitä täysin. Tutkimusten mukaan hyvin toimiva komposti voi hajottaa 88–98 % lannassa olevista kipulääkejäämistä, mikä on huomattavasti tehokkaampaa kuin mädätys.

Hajoamisprosessiin vaikuttavat:
* **Kompostin lämpötila ja toimivuus:** Mikro-organismit ovat keskeisessä roolissa jäämien hajottamisessa.
* **Lääkkeen kemiallinen rakenne:** Vaikuttaa siihen, miten lääkeaine reagoi mikro-organismien kanssa.
* **Hiili-typpi-suhde:** Liian korkea tai matala suhde heikentää hajoamista.
* **Ilmanvaihto:** Huono ilmanvaihto heikentää kompostointiprosessia ja siten lääkejäämien poistumista.

## Lähteet
* Barker, S.A. 2008. Drug contamination of the equine racetrack environment: a preliminary examination. J. Vet. Pharmacol. Ther., 31 (2008), pp. 466-471.
* Chen, X., Peng, S., Liu, C., Zou, X., Ke, Y., Jiang, W. 2019. Development of an indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay for detecting flunixin and 5-hydroxyflunixin residues in bovine muscle and milk. Food Agric. Immunol., 30 (2019), pp. 320-332.
* Cuthbert, Richard, et al. 2007. ”NSAIDs and scavenging birds: potential impacts beyond Asia’s critically endangered vultures.” Biology letters 3.1 (2007): 91-94.
* Gao, P., Ding, Y., Li, H., & Xagoraraki, I. 2012. Occurrence of pharmaceuticals in a municipal wastewater treatment plant: mass balance and removal processes. Chemosphere, 88(1), 17-24.
* Gros, Meritxell, Mas-Pla, Josep, Boy-Roura, Mercè, Geli, Irma, Domingo, Francesc, Petrović, Mira. 2019a. Veterinary pharmaceuticals and antibiotics in manure and slurry and their fate in amended agricultural soils: Findings from an experimental field site (Baix Empordà, NE Catalonia), Science of The Total Environment, Volume 654, 2019, Pages 1337-1349.
* Gros, Meritxell, Marti, Elisabet, Balcázar, José Luis, Boy-Roura, Mercè, Busquets, Anna, Colón, Joan, Sànchez-Melsió, Alexandre, Lekunberri, Itziar, Borrego, Carles M., Ponsá, Sergio, Petrovic, Mira. 2019b. Fate of pharmaceuticals and antibiotic resistance genes in a full-scale on-farm livestock waste treatment plant. Journal of Hazardous Materials. Volume 378, 2019, 120716.
* Hanc, Ales, Dume, Bayu, Hrebeckova, Tereza, Michal, Pavel, Hrcka, Milan, Nemcova, Katerina, Grasserova, Alena, Cajthaml, Tomas. 2024. The fate of pharmaceuticals and personal care products during composting of sewage sludge. Sustainable Chemistry and Pharmacy. Volume 38, 2024, 101498.
* He, Bing-shu, Wang, Jun, Liu, Juan, Hu, Xia-min. 2017. Eco-pharmacovigilance of non-steroidal anti-inflammatory drugs: Necessity and opportunities. Chemosphere, Volume 181, 2017, Pages 178-189.
* Hill, Danika, Morra, Mathew J., Stalder, Thibault, Jechalke, Sven, Top, Eva, Pollard, Anne T., Popova, Inna. 2021. Dairy manure as a potential source of crop nutrients and environmental contaminants, Journal of Environmental Sciences, Volume 100, 2021, Pages 117-130.
* Hoppe-Jones, C., Dickenson, E. R., & Drewes, J. E. 2012. The role of microbial adaptation and biodegradable dissolved organic carbon on the attenuation of trace organic chemicals during groundwater recharge. Science of the total environment, 437, 137-144.
* Jaffrézic, A., Jardé, E., Soulier, A., Carrera, L., Marengue, E., Cailleau, A., Le Bot, B. 2017. Veterinary pharmaceutical contamination in mixed land use watersheds: from agricultural headwater to water monitoring watershed. Science of The Total Environment, Volume 609, 2017, Pages 992-1000.
* Kissell, L.W., Smith, G.W., Leavens, T.L., Baynes, R.E., Wu, H., Riviere, J.E. 2012. Plasma pharmacokinetics and milk residues of flunixin and 5-hydroxy flunixin following different routes of administration in dairy cattle. J. Dairy Sci., 95 (2012), pp. 7151-7157.
* Lü, Huixiong, Chen, Xiao-Hong, Mo, Ce-Hui, Huang, Yu-Hong, He, Min-Ying, Li, Yan-Wen, Feng, Nai-Xian, Katsoyiannis, Athanasios, Cai, Quan-Ying. 2021. Occurrence and dissipation mechanism of organic pollutants during the composting of sewage sludge: A critical review. Bioresource Technology, Volume 328, 2021, 124847.
* Maeng, Sung Kyu, Sharma, Saroj K., Abel, Chol D.T., Magic-Knezev, Aleksandra, Amy, Gary L. 2011. Role of biodegradation in the removal of pharmaceutically active compounds with different bulk organic matter characteristics through managed aquifer recharge: Batch and column studies. Water Research, Volume 45, Issue 16, 2011, Pages 4722-4736.
* Plaza, Pablo I., Wiemeyer, Guillermo M., Lambertucci, Sergio A. 2022. Veterinary pharmaceuticals as a threat to endangered taxa: Mitigation action for vulture conservation. Science of The Total Environment. Volume 817, 2022, 152884.
* Quintana, J. B., Weiss, S., & Reemtsma, T. 2005. Pathways and metabolites of microbial degradation of selected acidic pharmaceutical and their occurrence in municipal wastewater treated by a membrane bioreactor. Water research, 39(12), 2654-2664.
* Shelver, W.L., Schneider, M.J., Smith, D.J. 2016. Distribution of flunixin residues in muscles of dairy cattle dosed with lipopolysaccharide or saline and treated with flunixin by intravenous or intramuscular injection. J. Agric. Food Chem., 64 (2016), pp. 9697-9701.
* Wang, Yue, et al. 2021. ”Non-antibiotic pharmaceuticals promote the transmission of multidrug resistance plasmids through intra-and intergenera conjugation.” The ISME journal 15.9 (2021): 2493-2508.
* Xie, J., Peng, T., Zhu, A., He, J., Chang, Q., HU, X. 2015. Multi-residue analysis of veterinary drugs, pesticides and mycotoxins in dairy products by liquid chromatography–tandem mass spectrometry using low-temperature cleanup and solid phase extraction. J. Chromatogr. B, 1002 (2015), pp. 19-29.
* Zorrilla, I., Martinez, R., Taggart, M.A., Richards, N. 2015. Suspected flunixin poisoning of a wild Eurasian Griffon Vulture from Spain. Conserv. Biol., 29 (2015), pp. 587-592.