သုတေသီများ- Vapes တွင် လေးလံသောသတ္တုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

vape ထဲတွင် သတ္တုများ

လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုတွင် လေးလံသောသတ္တုများ အလွန်အကျွံတွေ့ရှိခဲ့သည်။ vapes ပြည်သူလူထုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်စေရန် အစိုးရအနေဖြင့် နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများနှင့် တံဆိပ်ကပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။

Health Canada ၏ Cannabis Science and Surveillance နှင့် National Research Council's Metrology Research Centre တို့ ပူးပေါင်း၍ သုတေသနပြုခဲ့ရာတွင် အချို့သော သတ္တုအမြောက်အမြားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ cannabinoid vape အရည်များ ကနေဒါရှိ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နှင့် တရားမဝင်စျေးကွက်နှစ်ခုလုံးမှ။

အချို့သောနမူနာများ—20 နှင့် 21 တရားမဝင်—“ရှူသွင်းထားသောကုန်ပစ္စည်းများတွင်ဒြပ်စင်အဆိပ်များအတွက်လက်ခံထားသောဥရောပဆေးဝါးကော်ဖိုးအို၏သည်းခံမှုအဆင့်” သည် “အလွန်ကျော်လွန်သွားသည်”။

ဆေးခြောက် vape အရည် နမူနာများ (တရားမ၀င်ဘက်ခြမ်းရှိ Ontario ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှနှင့် တရားဝင်ဘက်မှ OCS) သည် ခဲ၊ ပြဒါး၊ ကက်မီယမ်နှင့် အာဆင်းနစ်ကဲ့သို့သော ဆေးခြောက်များတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော သတ္တုများကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အခြားအချက်များကြောင့် ဤဒြပ်စင်များကို ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။

သံ၊ ကြေးနီ၊ ခရိုမီယမ်၊ ကိုဘော့နှင့် အခြား vape pens များ၏ သတ္တုပစ္စည်းများမှ စွန့်ထုတ်ခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သည့် သတ္တုများကို နမူနာများတွင်လည်း အကဲဖြတ်ပါသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဆေးခြောက်၏ မြင့်မားသော အချဉ်ဓာတ် ဖြစ်နိုင်သည်။ vape အရည် သတ္တုများကို ဆေးခြောက်ဆီအဖြစ်သို့ ကွဲသွားစေနိုင်သည်။

ကက်မီယမ်၊ ပြဒါးနှင့် အာဆင်းနစ်အဆင့်များအားလုံးသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောနမူနာများအားလုံးတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လက်ခံနိုင်သော သည်းခံနိုင်မှုအဆင့်များအတွင်းတွင် ရှိသော်လည်း လေးလံသောသတ္တုပါဝင်မှုမှာ တရားဝင်နှင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ vape pen ခြောက်ခုတွင် ခွင့်ပြုနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သွားပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ နမူနာများစွာတွင် နီကယ်ပါဝင်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များထက် အဆ ၉၀၀ အထိ မြင့်မားသည်။

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော နမူနာအရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ဗန်နေဒီယမ်နှင့် ကိုဘော့ပြင်းအားကို ကျော်လွန်သွားပြီး စျေးကွက်အနှံ့မှ နမူနာအမျိုးမျိုးသည် ခဲ၊ နီကယ်၊ ကြေးနီနှင့် ခရိုမီယမ်အဆင့်များကို ကျော်လွန်သွားပါသည်။ အခြားတရားမ၀င် စျေးကွက်နမူနာများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာထက် အဆ 100 အထိ ခဲအဆင့်များရှိသည်။

သုတေသီများသည် တူညီသော ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်မှ ဝယ်ယူသည့် အလားတူထုတ်ကုန်နမူနာများမှ လေးလံသောသတ္တုပမာဏ ကွာခြားချက်များကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

ထုပ်ပိုးမှု၏ရရှိနိုင်သည့်ရက်စွဲများကိုပေး၍ အကဲဖြတ်ထားသည့် vaping စက်အားလုံးသည် ရှစ်လထက်မပိုပါ။ အချို့သောလေ့လာမှုများသည် စတိုးဆိုင်များတွင် နှစ်နှစ်ကျော်ကြာရှိနေသည့် နီကိုတင်းအငွေ့များမှ စိမ့်ထွက်မှုပမာဏ မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အလားတူဖြစ်စဉ်သည် ဆေးခြောက်အခိုးအငွေ့ထွက်ကုန်များအထိလည်း တိုးလာနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

အခြားလေ့လာမှုများစွာတွင် နီကိုတင်းအငွေ့ထုတ်ဆေးများမှ ထုတ်လုပ်သော atomizers များတွင် သတ္တုအမှုန်များကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသုတေသနတွင် ပါရှိသော vape ကိရိယာများသည် သတ္တု၏တိုက်စားမှုကို ထိရောက်စွာ တုပနိုင်ရန် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အပူပေးပြီး အအေးခံကာ၊ vape အရည်.

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤစစ်တမ်းတွင်အသုံးပြုသည့်အရာများသည် ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သုတေသီများအဆိုအရ၊ ၎င်းသည် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော အမှုန်အမွှားများ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေအရင်းအမြစ်အဖြစ် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်သော အူတိုင်နှင့် Stainless-steel aerosol tube အပါအဝင် အခြားညစ်ညမ်းသည့်အရင်းအမြစ်များကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။

အထူးသဖြင့် မကြာခဏ အလွန်ကောင်းမွန်သော aerosolized granules များတွင် ဤလေးလံသောသတ္တုများကို ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များသည် ကြီးမားပါသည်။

ရှူသွင်းလိုက်သော သတ္တုများသည် အလွယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်ပြီး အခြားခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများသို့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ အဆုတ်သည် အထူးသဖြင့် နီကယ်အဆိပ်သင့်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း သုတေသီများ အဆိုအရ အဆုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းမှ အဆုတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးသော ထိပ်ကပ်နာနှင့် လည်ချောင်းနာများအပြင် ဓာတ်မတည့်သော အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းအထိ ကွဲပြားသည့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများရှိသည်။

စားသုံးမိသောခဲပမာဏအနည်းငယ်သည်ပင် ကျောက်ကပ်နှင့် နှလုံးရောဂါများဖြစ်နိုင်ချေကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ကြေးနီနှင့် ခရိုမီယမ်ကို ရှူရှိုက်မိပါက အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေကာ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ယားယံခြင်းနှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများသည်။

ထို့အပြင် vape aerosol တွင် နာနိုအမှုန်အမွှားများ တည်ရှိနေခြင်းသည် သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်စိုးရိမ်စရာ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီသေးငယ်တဲ့ အမှုန်အမွှားတွေက အဆုတ်ထဲကို ပိုမြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပိုပြင်းထန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့ အဆုတ်ထဲကို စိမ့်ဝင်နိုင်ပါတယ်။

ဆေးခြောက်ငွေ့သုံးကိရိယာအများစု၏ ပုံမှန်မဟုတ်သောအပူပေးနိုင်စွမ်းသည် တိုးမြင့်လာသောအပူပမာဏတွင် အန္တရာယ်ရှိသောဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် စိုးရိမ်စရာအရင်းအမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

တရားဝင် vaping စက်များတွင်ပင် လေးလံသောသတ္တုပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းကြောင့် သုတေသနအဖွဲ့များသည် Health Canada နှင့် အခြားသော လေးလံသောသတ္တုဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများ လိုအပ်သည့် ဥပဒေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အကြံပြုထားသည်။ ဆောင်းပါးအရ၊ Health Canada သည် လက်ရှိလိုအပ်နေသောကြောင့် ဆေးခြောက်ကို vape အရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်ပါသည်။

တစ်ဖန်၊ Health Canada သည် စားသုံးသူများအတွက် ပိုမိုထက်မြက်သောရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်၊ vaping ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် စံနှုန်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် သတ္တုဓာတ်ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများအပြင် အငွေ့ပြန်ဆေးဖြည့်သည့်နေ့စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်ကို Health Canada မှ ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုလည်း ပြသနိုင်သည် အသုံးပြုခံ့။

ယခင်က၊ အမျိုးသား သုတေသနကောင်စီနှင့် OPP သည် ခွင့်မပြုထားသော ပိုးသတ်ဆေးများ သိသိသာသာပါဝင်မှုနှင့် လွဲမှားသော THC စာရင်းများပါရှိသော တရားမ၀င် vaping စက်များတွင် စမ်းသပ်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးခဲ့ပါသည်။

ထိုပြည်နယ်များတွင် သိမ်းဆည်းရမိသော လျှို့ဝှက်ကုန်ပစ္စည်းများမှ အလားတူတွေ့ရှိချက်များကို New Brunswick နှင့် British Columbia တို့က ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

Health Canada သည် မကြာမီတွင် ဆေးခြောက် vape pen အနံ့အရသာအချို့အတွက် စည်းမျဉ်းများကို ကြေညာရန် စီစဉ်ထားသည်။ အဆိုပြုချက်အသစ်များသည် 2022 ခုနှစ်တွင် အသက်ဝင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

ဤအဆိုပြုထားသောပြောင်းလဲမှုများသည် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် အညွှန်းတပ်ခြင်းတွင် စားသုံးမိသောဆေးခြောက်အဆီအနှစ်များကို စားသုံးမိပါက စားသုံးမိသောဆေးခြောက်အရည်ကို တားမြစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပြင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သော စားသုံးမိသောဆေးခြောက်များကိုပါ သက်ဆိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်များ။

လများ
Author: လများ

ဤဆောင်းပါးကို သင်နှစ်သက်ဖူးပါသလား။

0 0

တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave

0 မှတ်ချက်များ
Inline တုံ့ပြန်ချက်များ
မှတ်ချက်များအားလုံးကိုကြည့်သည်