Физиологична хигиенна стойност на видимия спектър от слънчева радиация. Слънчева радиация


Леа., PED. F-You 2006

Урок 18.

Тема: Микробиологична диагностика на коремните тифове, паразипи А и В, салмонелоза.

Предназначение: Въз основа на познанията за биологията на Salmonelle - причинителите на коремните тифове, паратифицира а, и храната токсикоинфекти, характеристиките на тяхното взаимодействие с макроорганизма могат да обосноват тактиката на микробиологичната диагностика, превенция и терапия на заболяването, причинено от тях.

Зная:

    Характеристики на биологията на салмонела, определяща ролята им в инфекциозната патология на човек.

    Патогенеза на коремните тифове, паратифи А, б, храната токсикоинфекция.

    Материал и методи за микробиологична диагностика на заболявания, причинени от салмонела.

    Специфична превенция и терапия на заболявания, причинени от салмонела.

Може да:

    Да се \u200b\u200bвземат предвид и оценяват резултатите от сеитба кръв върху среда на рапопорт или жлъчен бульон.

    Да се \u200b\u200bвземат предвид и оценяват резултатите от сеитбата на кумулативна култура на бисмут-сулфит агар (BCA).

    Да се \u200b\u200bидентифицира изучаването на хемокултурата, като се вземе предвид морфо-линичният (грам метод), биохимична (първична идентификация на владеенето на нигенера), антигенност (Ra с поливалентен салинелозен серум от групи A, B, C, D, E) Имоти.

    Вземете под внимание и оценяваме резултатите от "Motley Row", RA с Monorceptor Salinelese O- и N-серуми с цел идентифициране и диференциация на Salmonella.

    Вземете под внимание и оценете резултатите от RA Vidal, RNG с еритроцит VI диагностикум.

Контролни въпроси:

    Класификация и морфобиологични свойства на Salmonell.

    Коефициенти на вирулентност на салмонела.

    Характеристики на екологията, епидемиологията и патогенезата на коремните тифове, паратифи А и Б, храната токсикоинфекция на салинелезе етиология.

    Материали и методи за микробиологична диагностика на заболявания, причинени от салмонела.

    Специфична превенция и терапия на заболявания, причинени от салмонеле.

Задачи, изпълнявани по време на класове (UIНАСТОЛЕН КОМПЮТЪР.):

    Да извърши бактериологично проучване на кръвта, за да се установи етиологията на заболяването:

    1. Да се \u200b\u200bвземат предвид и оценяват резултатите от сеитба на кръвта на изследваните с подозрителен корем.

    2. Да се \u200b\u200bвземат предвид и оценяват резултатите от сеитбата на кумулативна култура на бисмут-сулфит агар (BCA).

    3. Разгледайте от изследваната култура върху владеенето на клипборда (демонстрация) и MPA:

    да вземат предвид биохимичната активност на културата върху владеещия клип;

    подгответе фиксирано лекарство от култура на МПА, боя в грам, промишсускоп;

    поставете и вземете под внимание резултатите от RA върху стъклото с културата под изследване на MPA и поливалентния саленлиозен серум на групи А, В, С, D, E;

    оценява получените резултати.

      Да се \u200b\u200bвземат предвид и оценяват резултатите от изследването на биохимичния ("Motley Row"), антигенен (RA с адсорбирани монорецептори салинелазни O- и N-серум) свойства.

      Въз основа на получените резултати, направете заключение, попълнете форма на посока и празен отговор от резервоара. лаборатория.

    Да се \u200b\u200bвземат предвид и да се оценят резултатите от RA, видим със серум, инспектиран с подозрителен коремен тиф и коремна, паратитова и диагностикум.

    Вземете под внимание и оценяваме резултатите от RNG с еритроцит VI-диагностикум и серуми, изследвани от групата на декларацията (работниците на хранително-вкусовата промишленост).

    Да изследват и описват в протокола на биопрепарациите: адсорбирани аглутиниращи поливалентни групи А, В, С, D, Е, монорсетор, О- и Н-серум; Дъх phloa бактериофаг; Салмонелус бактериофаг; Салмонеличният диагностикум, ваксината за Бекин.

Методически инструкции за прилагане на изследователското задание:

    Прекарайте бактериологично изследване на кръвта на изследваните с подозрения коремния сит:

Етап 1. Освобождаването на хемокултурата е най-ранният и надежден метод за диагностициране на коремния бульоид, паразипи А и V. В началото на заболяването се приема, следвайки правилата на асеписа, 5-10 ml кръв от лакътната вена; В по-късни дати - 15-20 мл. Кръвта незабавно пада върху ярка бульон или рапопорт, наблюдавайки съотношението на кръвта и хранителната среда 1:10, за потискане на бактерицидните свойства на кръвта. Флаконите са етикетирани преди транспортирането до лабораторията да съдържат при стайна температура, но не и в хладилника! Sevings се инкубират при 37 ° С в продължение на 7 дни, гледайки през културите всеки ден за откриване на присъствието на растеж.

Правила за ограждане на кръвта: Медицинският персонал в кръвната ограда е необходимо да се спазват индивидуалните мерки за защита (например използването на гумени ръкавици), осигурени при работа с кръв. Кожата върху прободната вена се обработва старателно със 70% етилов алкохол, след това 1-2% от йод 30 ° С (от центъра на бъдещата пункция към периферията). Обработената площ на кожата се оставя да изсъхнеслед това произвеждат venupunction, след което отново се лекува с разрез от 70% етилов алкохол за отстраняване на излишък йод, за да се избегне дразнене на кожата.

Раппопортната среда съдържа жлъчен бульон, глюкоза или манитол, индикатор за андре и плувка. Той е за акумулационна среда на Salmonelle, както и диференциална диагностична среда. Когато коремните бактерии се възпроизвеждат в рапопорт в резултат на разцепване на глюкоза (манитол), цвета на средата с жълт до червени промени и в случай на образуване на не само киселина, но също така и газ, който е характерен за Паратипни бактерии, последният се натрупва в поплавъка, измествайки част от хранителната среда. От средата на натрупване, ако има признаци на растеж, те се засяват на ендолната среда (левин) и паралелно на течността на клипа (MPA), тъй като в положителни случаи, като правило, се расте чиста култура. В случай на замърсяване на средата за натрупване в нарушение на правилата за събиране на кръв, ендолната среда ви позволява да подчертаете чиста култура. Светите се инкубират при 37 ° С 18-24 часа.

3 етап. Оценете резултатите от сеитбата на кумулативната култура на ендооколната среда (левин), извършете първоначалната идентификация на изолираната хемокултура, като се вземат предвид морфо-линията, биохимични (на свободните) и антигенни свойства. За да изучавате морфо-любовни и антигенни свойства, използвайте хемокултурата върху скосеното MPA.

Върху владеещия клип С.. typhi. Ферментира глюкоза (маннит) с образуването на киселина (пожълтяване на графата на агар), не прекъсва лактоза (цветът на скобата на агара не се променя) и образува Н2 s (присвояване на средата). Паратил салмонелите се ферментират с глюкоза (манит) с образуването на киселина и газ, така че не само цветът на колоната се променя, но и пробив.

Salmonella е грам-отрицателни полиморфни пръчки, размера, разположен най-вече поотделно.

С чиста култура на грам-отрицателни пръчки, които са израснали върху обикновен агар, съответстващ на салмонелам биохимия, поставете RA върху стъклото с адсорбирана поливалентна серумна група A, B, C, D, E (виж урока № 10). Положителният резултат показва, че културата принадлежи на r. Salmonella.. За окончателната идентификация, културата сеитва в околната среда "Motley Row" и постави RA на стъкло с подходящ адсорбиран монорецептор O- и N-серум (демонстрация).

4 етап. Помислете за резултатите от "Motley Row". Въз основа на всички получени резултати, определете видовото принадлежност на специалната хемокултура; Резултатите включват до протокола, попълнете посоката на формуляра и се появяват отговор от резервоара. лаборатория.

В случай на серодиагностика на коремната тифодина и паратиф А и в RA, Vidal се поставя едновременно с 4 диагностици: O- и N-абдинетофозични, а- и в паратифоиди. Това се дължи на факта, че клинично тифлоидните тифове, паративифицира А и практически няма разлика. Следователно идентифицирането на специфични антитела ви позволява да установите етиологията на заболяването.

При тълкуването на резултатите от РА, VIDAL трябва да се помни, че реакцията може да бъде положителна не само при пациенти (инфекциозно уплътнение), но и с всяко трескаво състояние, ако пациентът първо има коремна бумфор (анамизален печат) и в присадните (печат за ваксинация). Ra Vidal може също да бъде групов характер, тъй като в серума на пациента има антитела не само със специфични, но и за групови антигени. Критерият за диференциация на инфекциозната форма е откриването на увеличаването на титъра на специфични антитела в 2 или повече пъти по време на изследването на сдвоените серуми.

В допълнение, диференцираното определение на O- и H антитела дава възможност да се създаде период на развитие на заболяването, тъй като антителата се натрупват в рядката на заболяването и Н антитела по време на периода на повторно обновяване.

Критерият за оценка на резултатите от VIDAL с един серум е диагностичен титър, равен на не ваксинираните възрастни 1: 200, и в неваксинирани деца - 1: 100 (виж урок @ 10).

Пръстен с еритроцит VI диагностикум се използва най-често за идентифициране на бактерии С.. typhi.. Диагностичният титър при оценката на резултатите е 1:40 (виж урок @ 10).

    Изследвайте и опишете биопрепарациите в протокола: адсорбирани аглутиниращи поливалентни групи А, В, С, D, Е, монорсетор, О- и Н-серум; Дъх phloa бактериофаг; Салмонелус бактериофаг; Салмонеличният диагностикум, ваксината за Бекин.

Rapoport сряда Rapoport в сряда

среда за обогатяване, използвана за подчертаване на салмомин от кръвта. За своя производител, 2% глюкоза (предварително разредена в 5 ml дестилирана вода) и 1% от андровия индикатор (или 0.1% бром-боренна лилаво (или 0.1%) се добавят към 10% оживен бульон с рН. Сместа се разля 50 ml в бутилки с плувки с размери 60 х 8 mm. Стерилизат 3 дни до 30 минути от ферибота. Има 5-10 мл прясна кръв. Се инкубират при 37 ° С в продължение на няколко дни. С растежа на салмонела, средата е изтънена, боядисана в червено или жълто, в поплавъка може да се появи газ. Те са поставени на ендооколната среда, Ръсел, Олкенец.

(Източник: "Речник на микробиологията")


Гледайте какво е "Rapoport сряда" в други речници:

    - (M. A. Rapoport) твърда селективна диференциална диагностична хранителна среда за селекция на ентеробактерии, съдържащи глицерин, жлъчен жлъчка и кисело фуксин ... Голям медицински речник

    - (М. А. Rapoport; A. Weintraub) течна селективна хранителна среда за подчертаване на причинителите на коремните типове, съдържащи мезоне-бийп бульон, жлъчката, и артродният индикатор, глюкоза или манитол ... Голям медицински речник

    - (и) изкуствен субстрат, който е балансирана смес от хранителни вещества в концентрации и комбинации, необходими за растеж и разделяне на микроорганизми или клетки на по-високи организми. Хранителна среда Adams Виж Адамс ... ... Медицинска енциклопедия

    Вижте Rapoport в сряда ... Голям медицински речник

    Вижте Rapoport Weintrauba сряда ... Голям медицински речник

    - (MA Rapoport; A. Weintraub) течна селективна хранителна среда за осветяване от кръвта на причинителите на коремните тифове, съдържащи месен бульон, жлъчката, индикатор на ирерата, глюкоза или манитол ... Медицинска енциклопедия

    - (MA Rapoport) твърда селективна диференциална диагностична хранителна среда за селекция на ентеробактерии, съдържащи глицерин, жлъчка и кисело фухсинон ... Медицинска енциклопедия

    - (теория на системата) научна и методическа концепция за изследване на обекти на обекти. Тя е тясно свързана със системния подход и е конкретизацията на нейните принципи и методи. Първата версия на общата теория на системите беше ... Wikipedia

    Паратифоид - Парацин. Съдържание: бактериология ♦ ................. 719 епидемиология .................. 727 етиология ....... .............. 728 статистика. ................... 729 патогенеза ..................... 732 патологична анатомия ..... ....... ... ... ... Голяма медицинска енциклопедия

    Бензион (Борис) Zakharovich Milner Benzion Milner Дата на раждане: 10 ноември 1929 г. (1929 11 10) (83 години) Място на раждане: Cherkasy, украински ssr, ussr ... wikipedia \\ t

Нормалната жизнена активност на тялото и нейната работа са тясно свързани с въздуха, нейните физични свойства и химически състав. Въздушната среда е предпоставка за живеене на земята. Тя играе важна роля в човешкото дишане, животни и растения. Без въздух, това е немислимо да се запази жизнеспособността на организма. Ролята на въздуха се състои в снабдяването на кислород, премахване на метаболитни продукти, осигуряващи процеса на обмен на топлина.

Ролята на въздушната среда в производствените дейности е голяма. Той е резервоар от токсични и микробни замърсители (вредни газове, суспендирани частици, различни микроорганизми), които могат да повлияят неблагоприятно на тялото.

По време на еволюцията човек е изготвен по природа, за да възприеме действието на различни фактори на околната среда. Резките промени на физичните свойства и химическия състав се отразяват неблагоприятно върху най-важните функции на тялото и водят до различни заболявания.

Основните фактори на въздушната среда, засягаща човешката дейност, нейното благосъстояние и производителност включват: физико - слънчева радиация, температура, влажност, скорост на въздуха, барометрично налягане, електрическо състояние, радиоактивност; Химически - съдържанието на кислород, азот, въглероден диоксид и други компоненти и примеси; Механични замърсители - прах, дим, както и микроорганизми.

Изброените фактори както в съвкупност, така и всеки индивидуално може да има неблагоприятен ефект върху тялото. Ето защо преди хигиената, задачата е да проучи тяхното положително и отрицателно въздействие и да развиват събития както в използването на положителни свойства (слънчеви бани, процедури за втвърдяване и др.) И да се предотврати вредното влияние (слънчеви изгаряния, прегряване и др.)

Слънчевата радиация е единственият източник на енергия, топлина и светлина на земята. Слънцето се оказва огромно разнообразен ефект върху процесите, протичащи в органичния и неорганичен свят. Благодарение на слънчевата радиация, нагряване на повърхността на земното кълбо, изпаряване на водата, движение на въздушни маси, промяна на времето. Това е основният фактор

Под слънчевото лъчение ние разбираме цялото слънце, излъчвано от слънчевия интегриран радиационен поток, който е електромагнитни трептения с различни дължини на вълните. Основната част от слънчевия спектър е лъчи с изключително малки дължини на вълните, които се измерват в нанометри (пМ). В хигиенни термини оптичната част на слънчевата светлина е от особен интерес, който заема диапазона от 280-2800 nm. Дълги вълни - радиовълни, по-къси лъчи, йонизиращи лъчи, не достигат повърхността на земята, защото при преминаване през въздушната обвивка, тя се забавя, губи до 57% от първоначалната мощност, в конкретния озонов слой . Озонът се разпределя в атмосферата, но на надморска височина около 35 км образува озонов слой.

Интензивността на слънчевата радиация зависи преди всичко от стоящата височина над хоризонта. Ако слънцето е в зенита, тогава пътеката, която минава през слънчевите лъчи, ще бъде много по-къса от пътя си, ако слънцето е на хоризонта. Чрез увеличаване на пътя, интензивността на слънчевите радиация се променя. Интензивността на слънчевата радиация също зависи от слънчевите лъчи върху какъв ъгъл и осветената територия зависи от това (с увеличаване на ъгъла на честотата, площта на осветлението се увеличава). Слънчевите лъчи отслабват значително - разсейват, отразени, абсорбирани. Средно, с чиста атмосфера на повърхността на земята, интензивността на слънчевата радиация е 1, 43 - 1.53 калоризъм 2 на минута.

Слънчевото напрежение на обяд в май в Ялта 1.33, в Москва 1.28, в Irkutsk 1.30, в Ташкент 1.34.

Таблица 1 - съотношението на права и разпръснато слънчева радиация при различна стояща височина над хоризонта (от N.N. Kalitina)

Така, същото слънчево радиация пада върху голяма повърхност, така че интензивността намалява. Интензивността на слънчевата радиация зависи от масата на въздуха, през който преминават слънчевите лъчи. Интензивността на слънчевата радиация в планините ще бъде по-висока от над морското равнище, тъй като въздушният слой, през който слънчевите лъчи преминават по-малко от надморското равнище. От особено значение е ефектът върху интензивността на слънчевата радиация. Състоянието на атмосферата, неговото замърсяване. Ако атмосферата е замърсена, интензивността на слънчевата радиация се намалява (в града интензивността на слънчевата радиация е средно с 12% по-малко, отколкото в селските райони). Слънчевото радиационно напрежение има ежедневно и годишен фон, т.е. променящите се слънчеви радиационни напрежения през деня и също зависи от времето на годината. Най-голямата интензивност на слънчевата радиация е маркирана през лятото, по-малка през зимата. По отношение на биологичното си действие, слънчевата радиация е хетерогенна: тя се оказва, че всяка дължина на вълната има различен ефект върху човешкото тяло. В това отношение слънчевият спектър е условно разделен на 3 секции:

1. ултравиолетови лъчи, от 280 до 400 nm

2. видим спектър от 400 до 760 nm

3. Инфрачервени лъчи от 760 до 2800 nm.

С дневната и годишната година на слънчевата радиация, съставът и интензивността на отделните спектри подлежат на промяна. Лъчите на UV спектъра се подлагат на най-големите промени.

Видима светлина.

Биологичната стойност на видимия спектър. Ежедневното осветление в средната лента на нашата страна през юли е около 65 000 LCS, а през декември - 4000 lcs и по-малко. На нивото на дневната светлина прахът на въздуха има значително влияние. Установено е, че в райони с голяма индустрия интензивността на видимия спектър е 30-40% по-малко в сравнение с зони, където чист атмосферен въздух. Разделът за видим спектър е специфичен дразнител на органа на зрението. Светлината е необходимо условие за работата на окото, най-добрия и най-чувствителния орган на чувствата. Светлината дава около 80% от информацията за външния свят. Това се състои от специфичен ефект от видимата светлина, но все пак очевидният ефект на видимата светлина: стимулира жизнената активност на тялото, увеличава метаболизма, подобрява цялостното благополучие, засяга психо-емоционалната сфера, подобрява производителността. С липсата на естествено осветление, промените възникват от тялото на визията. Бързо идва умора, ефективността намалява, увеличаване на промишлените наранявания. Не само осветлението засяга тялото, но и различна цветова схема има различен ефект върху психо-емоционалното състояние. Жълти - зелени цветове имат успокояващ ефект върху тялото. Това се използва например с естетически дизайн на фармацевтични институции, химически фармацевтични предприятия.

В психофизиологични условия, цветовият акт е противоположен един на друг. В това отношение бяха формирани 2 групи цветове:

1) Топли тонове - жълто, оранжево, червено. 2) Синьо, синьо, лилаво. Студените и топли тонове имат различен физиологичен ефект върху тялото. Топли тонове Увеличаване на мускулното напрежение, повишаване на кръвното налягане, ритъм на дишането. Студените тонове напротив по-ниско кръвно налягане забавят ритъма на сърцето и дишането. Това често се използва на практика: за пациенти с висока температура, камерите, боядисани в цвят лилав, са най-подходящи, тъмните гнезда подобряват благосъстоянието на намалените пациенти с налягане. Червеното повишава апетита. Освен това ефективността на лекарствата може да бъде подобрена чрез промяна на цвета на таблетката. Пациентите, страдащи от депресивни разстройства, са дадени едно и също лекарство в таблетки с различни цветове: червено, жълто, зелено. Най-добри резултати донесе лечение с жълти таблетки.

Цветът се използва като носител на кодирана информация, например, в производството, за да се посочи опасността. Налице е общоприет стандарт за аларма-идентификационен цвят: зелен - вода, червено - пара, жълт - газ, оранжев - киселини, лилаво - алкални, кафяви - горими течности и масла, синьо - въздух, сиво - така нататък.

С позициите на хигиената, оценката на видимия спектър се извършва в следните индикатори: естествената и отделно изкуствена светлина се оценява отделно. Естественото осветление се оценява в 2 групи индикатори: физическо и осветление. Първата група принадлежи:

1. Лекият коефициент - характеризира съотношението на площта на остъклената повърхност на прозорците към площта.

2. Ъгълът на падане - характеризира, при какъв ъгъл попадат лъчите. Обикновено минималният ъгъл на есента трябва да бъде най-малко 270.

3. Ъгълът на дупката - характеризира осветлението с небесната светлина (трябва да има най-малко 50). На първите етажи на ленинградските къщи - кладенци, този ъгъл всъщност липсва.

4. Дълбочината на помещенията е съотношението на разстоянието от горния край на прозореца до пода до дълбочината на помещението (разстоянието от външната до вътрешната стена).

Индикаторите за осветление са индикатори, определени от устройството - LUXMeter.

Да се \u200b\u200bоцени изкуственото осветление на помещенията, яркостта, липсата на пулсации, хроматичност и др.

Инфрачервени лъчи.

Основният биологичен ефект на тези лъчи е термичен и това действие зависи и от дължината на вълната. Късите лъчи (760-1500 nm) носят повече енергия, така че те проникват дълбоко, имат силен термичен ефект. Благодарение на отоплението на мозъчния кабел на големи полукълба, е възможно развитието на слънчева стачка. Жертвите имат силна възбуда, загуба на съзнание, гърчове и редица други промени. Неблагоприятният ефект на инфрачервените лъчи може да доведе до заболявания - катаракта (кърпа за лещи). Причината за катаракта е кратки инфрачервени лъчи.

Дългата вълна (1500-2500 nm) има топлинния си ефект върху повърхността. Използва се при физиотерапия за затопляне на зони, разположени на различни дълбочини.

За да се измери инфрачервените лъчи, има устройство - актинометър. Инфрачервеното излъчване се измерва в калории на SM2мин.

Ултравиолетови лъчи (UV).

Това е най-активната част на слънчевия спектър в биологичния план. Също така е нехомогенно, радиацията с дължина на вълната от 400 до 315 nm и радиация с дължина на вълната от 320 до 280 nm. В това отношение се различават дълги вълни и UV вълни. Биологичният ефект на UV зависи само от количеството, също така е качеството на абсорбираната стая с лъчиста енергия. Установено е, че възбуден слой на кожата не пропуска лъчите, по-къс от 200 nm, и епидермич с номбел слой - лъчи с дължина на вълната по-малка от 313 nm. Следователно, дълбочината на проникване на UV в кожата е около 0.5 nm. При допускане до UV, 2 групи вещества се образуват върху кожата: 1) специфични вещества, те включват витамин D, 2) неспецифични вещества - хистамин, ацетилхолин, аденозин, т.е. това са продуктите на протеини.

С недостатъчни ефекти на UV върху човешкото тяло се появяват различни прояви на D-авитаминоза. На първо място, тропочът на ЦНС е нарушен, което води до отслабване на процесите на намаляване на окислението. В случай на недостатъчност на витамин D, фосфорният обмен се нарушава, което е тясно свързано с процесите на скелетната осификация, кръвосъсирването и т.н. Има спад в работата и намаляването на устойчивостта на организма към настинки.

ИНГРО или еритенното действие се свежда до фотохимичния ефект - хистаминът и други биологично активни вещества допринасят за удължаването на съдовете. Особеността на тази еритема - тя не се случва незабавно. Еритема има ясно ограничени граници. Ултравиолетовата еритема винаги води до тен повече или по-малко изразено, в зависимост от броя на пигмента в кожата. Механизмът за дъбене все още не е достатъчно проучен. В Русия ракът на кожата в южните райони е 20-22% от всички форми на рак, докато в северните региони тя не надвишава 7%.

Най-благоприятният тен се случва под влиянието на UFL с дължина на вълната от около 320 nm, т.е. когато е изложена на дългата дължина на вълната на UV спектъра. На юг те главно доминират - късо вълни, а на север - дълго вълна UFL. Късите вълни са най-изложени на разсейване. И дисперсията е най-добра в нетната атмосфера и в северния регион. Така най-полезният тен на север е по-дълъг, по-тъмен. UFLS са много мощен фактор за предотвратяване на рахит. С липсата на UFL при деца, рахите се развиват, при възрастни - остеопороза или остеомаласия. Обикновено те са изправени пред крайния север или в групи работници, работещи под земята. За предотвратяване на слънчева гладуване се използва изкуствен тен. Леката глад е дълга липса на UV спектър. Под действието на UV във въздуха се случва образуването на озон, над концентрацията, от която е необходим контрол.

UV дефицит се отразява в растителните фотосинтезни процеси. По-специално, в зърнени култури, това води до намаляване на съдържанието на протеин и увеличаване на количеството въглехидратни зърна.

UFL има бактерицидно действие. Използва се за дезинфекция на големи камери, храна, вода.

Интензивността на UV радиацията се определя от фотохимичния метод чрез броя на слюрната киселина, предприета под действието на UV в кварцовите тръби (UFL обикновеното стъкло не преминава). Интензивността на UV лъчението се определя от ултравиолетиметъра на устройството. За медицински цели ултравиолетовата се измерва в Biolated.

7850 0

Слънчева радиация. Слънчевата радиация е най-важният фактор за съществуването на живота на земята. От физическа гледна точка, слънчевата енергия е поток от електромагнитно излъчване с различни дължини на вълните.

Спектралният състав на излъчването на слънцето варира в широк диапазон - от дълги до ултра-винтове.

В хигиенни термини специален интерес е оптичната част на слънчевия спектър, който е разделен на три диапазона: инфрачервени лъчи с дължина на вълната от 28 000 до 760 nm, видима част от спектъра - от 760 до 400 nm и ултравиолетова част - от 400 до 10 nm.

Установено е, че слънчевата радиация има мощен биологичен ефект: стимулира физиологичните процеси в тялото, засяга метаболизма, общия тон, подобрява човешкото благосъстояние, увеличава нейната ефективност

Според биологичната активност инфрачервените луни са разделени на къса вълна - с вълна от 760 до 1400 nm и дълга вълна - с вълна от 1400 до 28,000 nm. Инфрачервеното излъчване има термично въздействие върху тялото, което до голяма степен се определя от абсорбцията на кожени лъчи. За лечение на някои възпалителни заболявания се използва безкрайно инфрачервено излъчване, което осигурява нагряване на дълбоки тъкани без субективно усещане за изгаряне на кожата. Напротив, инфрачервеното излъчване на дълги вълни се абсорбира от повърхностните слоеве на кожата, където се концентрират терморецепторите, изразява се усещането за усещане за парене.

Най-интензивните неблагоприятни ефекти на инфрачервеното лъчение се наблюдават при производствени условия. Работните горещи магазини, стъкло-прах и представители на други професии, които имат контакт с мощни инфрачервени потоци, електрическата чувствителност на окото, повишават скрития период на визуалната реакция, условно реакцията на рефлексната съда е отслабена.

Инфрачервените лъчи могат да преминат през мозъчната обвивка и да повлияят на мозъчните рецептори. Благодарение на отоплението на мозъчния кабел на големи полукълба, е възможно развитието на слънчева стачка. Жертвите отбелязват силната възбуда, загуба на съзнание, гърчове и редица други промени в състоянието. При инфрачервеното инфрачервено радиация е възможно да се победят органите на визията под формата на катаракта, промени в имунологичната реактивност на организма и др.

Интензивността на видимия спектър на слънчевата радиация на повърхността на земята зависи от времето, височината на слънцето над хоризонта, прашен въздух и редица други фактори.

Видимата светлина има цялостно биоразнообразие. Това се проявява не само в специфичния ефект върху функцията на изгледа, но и в известно въздействие върху функционалното състояние на централната нервна система и чрез него - на всички органи и системи. Тялото реагира не само на едно или друго осветление, но и на целия спектър на слънчева светлина (Таблица 1).

Оптималните условия за визуалния апарат създават вълни от зелена и жълта зона на спектъра, лъчите на оранжевата част на спектъра могат да предизвикат възбуждане и да укрепят усещането за топлина. Инхибиторният ефект, подсилващите спирачни процеси в централната нервна система, има синьо-пурпурни лъчи за слънчеви спектър.

Таблица 1. Спектрален състав на видимата част от слънчевата радиация


Абсорбцията на ултравиолетовата радиация чрез тъканни клетки води до отделяне на молекули на протеин и нуклеинова киселина. Формирани продукти (хистамин, витамин Г и др.) Са биологично активни вещества. Атипичните молекулни връзки се образуват в нуклеинови киселини, които нарушават кодиращите свойства на ДНК.

Значителни промени се подлагат на ароматни аминокиселини: фенилаланин, тирозин и триптофан. Цистеинът се изразява в изразено унищожение. Някои клетъчни ензими са инактивирани.

Според окончателното действие UV радиацията е разделена на три области: UV-C - от 200 до 280 nm. UV-B - от 280 до 315 nm и UV - от 315 до 400 nm. Най-голямата биологична дейност има UV-B.

Най-характерният отговор на тялото върху ефектите на UV радиация с дължина на вълната 315-400 nm е развитието на пигментация, която идва без предизболетие на кожата. Специфичната реакция на организма върху действието на UV радиация е развитието на еритема (зачервяване). Ултравиолетовата еритема има редица разлики от инфрачервените.

По този начин ултравиолетовата еритема се характеризира със строго очертани контури, които ограничават зоните на експозиция на ултравиолетови лъчи, това се случва след известно време след облъчване и, като правило, преминава в тен. Инфрачервената еритема незабавно се появява след термична експозиция, има замъглени ръбове и не влиза в тен. Понастоящем има факти, показващи значителната роля на централната нервна система в развитието на ултравиолетова еритема. Така че, в случай на нарушение на проводимостта на периферните нерви или след въвеждането на еритаана новокаин върху този раздел на кожата е слаба или напълно отсъстваща.

Ултравиолетовата радиация във вълната диапазон от 315 до 280 nm има специфичен антиклатичен ефект, който се проявява в фотохимични реакции на ултравиолетовата радиация на този диапазон в синтеза на витамин D. с недостатъчно облъчване на ултравиолетовите лъчи на антиигитичната Спектър, фосфорна калциев обмен, нервна система, паренхимни органи, страдат от кръвообращението, процесите на възстановяване на редукцията са намалени, капилярното съпротивление е нарушено, производителността и устойчивостта на настинки са намалени.

При деца има рахити с определени клинични симптоми, възрастните са нарушени от фосфорен калциев обмен на базата на хиповитаминоза D, която се проявява в лош ефект от костите по време на фрактури, отслабване на лигаментния апарат на ставите, бързото унищожаване на емайла на зъбите.

Ултравиолетовата радиация на анти-крайния спектър се абсорбира лесно и се разсейва в праст атмосферен въздух. В това отношение жителите на индустриалните градове, където атмосферният въздух е замърсен от различни емисии, тестване "ултравиолетова глад". Недостатъчността на естественото ултравиолетова радиация също е опитна жители на далечния север, работници на въглищната и минната индустрия, работещи в тъмни стаи и др. За попълване на естественото слънчево облъчване на тези контингенти, хората са допълнително облъчени с изкуствени източници на ултравиолетова радиация или в специални фотиас, или чрез комбиниране на осветителни лампи с лампи, които дават радиация в спектъра близо до естественото ултравиолетово лъчение.

Бактерицидният ефект на UV лъчението (лъчи с дължина на вълната от 180 до 275 nm) се използва в медицината по време на армировката на въздушните, асептични аптечни блокове, микробиологични блокове и др. Бактерицидни лампи с горния спектър се използват за дезинфекциране на мляко, дрожди, безалкохолни напитки, лекарства и др.

Електрическо състояние на въздушната среда. Под колективния термин "атмосферното електричество" обикновено разбират целия комплекс от явления, включително възобновяване, електрически и магнитни полета на атмосферата.

Под йонизацията на въздуха разбират разпадането на молекулите и атомите с образуването на аерои. В резултат на това електронът е отделен от молекулата и става положително заредена, а счупеният свободен електрон, свързващ се една от неутралните молекули, й казва отрицателен заряд. Ето защо атмосферата образува няколко противоположни заредени частици - отрицателни и позитивни йони.

Физическата същност на въздушната йонизация е в действие върху въздушните молекули на различни йонизиращи фактори (радиоактивни елементи, космически, ултравиолетови лъчи, електрически, гръмотевични разряди, балоелектричен ефект, аероизиденти).

Молекулни комплекси (10-15 молекули) с един елементарен заряд се наричат \u200b\u200bнормални, или светлина, йони. Те имат размер от 10-8 см и имат относително голяма мобилност. Изправени пред по-големи частици, които непрекъснато присъстват в атмосферата, светлините са уредени върху тях и ги информират тяхната такса. Настъпват вторични йони, включително средната (10-6 cm) и тежки (10-5 cm) аероизии.

Съставът на йонната въздух е важна хигиена. Умерено увеличаване на концентрацията на светлинните йони (особено с преобладаването на отрицателен знак) може да се разглежда като положителен феномен. Въздействието върху лицето с леко отрицателни аероии се характеризира с благоприятен биологичен ефект. Напротив, прекомерно високите концентрации на йони на положителния знак, особено тежки, показват ниско качество на хигиената.

Съотношението на броя на тежките йони към броя на светлинните йони се определя от йонизационния режим на въздуха. За да се характеризира въздушната йонизация, се използва коефициентът на еднополечност, показващ съотношението на броя на положителните йони към броя на отрицателните. Колкото повече въздух е мръсно, толкова по-голям е този коефициент.

Количеството на светлинните йони зависи от географските, геоложките условия, времето, нивото на радиоактивност на околната среда, замърсяването на въздуха. С увеличаване на влажността на въздуха, количеството на тежките йони се увеличава поради рекомбинацията на йони с капки влага. Намаляването на атмосферното налягане допринася за добива от почвата на радийното еманация, което води до увеличаване на броя на светлинните йони. Йонизиращият ефект на пръсканата вода се проявява в повишена йонизация на въздуха, която е особено забележима за фонтани, върху бреговете на бурните реки, във водните тела.

В и. Архангелски, v.f. Кириллов

Обща хигиена. Слънчева радиация и нейната хигиенна стойност.

Под слънчевата радиация ние разбираме целия слънчев излъчван поток, който е електромагнитни трептения с различни дължини на вълните. При хигиенни термини частта на слънчевата светлина на ОПрих е от особен интерес, който отнема диапазона от 280-2800 nm. Дълги вълни - радиовълни, по-къси - гама лъчи, йонизиращи лъчи не достигат повърхността на земята, защото те се забавят в горните слоеве на атмосферата, в частност озонов слой. Озонът се разпределя в цялата атмосфера, но на височина около 35 км образува озоновия слой.

Интензивността на слънчевата радиация зависи преди всичко от стоящата височина над хоризонта. Ако слънцето е в зенита, тогава пътеката, която минава през слънчевите лъчи, ще бъде много по-къса от пътя си, ако слънцето е на хоризонта. Чрез увеличаване на пътя, интензивността на слънчевите радиация се променя. Интензивността на слънчевата радиация също зависи от слънчевите лъчи върху какъв ъгъл и осветената територия зависи от това (с увеличаване на ъгъла на честотата, площта на осветлението се увеличава). Така, същото слънчево радиация пада върху голяма повърхност, така че интензивността намалява. Интензивността на слънчевата радиация зависи от масата на въздуха, през който преминават слънчевите лъчи. Интензивността на слънчевата радиация в планините ще бъде по-висока от над морското равнище, тъй като въздухът, през който се случва слънчева светлина, е по-малко от над морското равнище. От особено значение е ефектът върху интензивността на слънчевата радиация. Състоянието на атмосферата, неговото замърсяване. Ако атмосферата е замърсена, интензивността на слънчевата радиация се намалява (в града интензивността на слънчевата радиация е средно с 12% по-малко, отколкото в селските райони). Слънчевото радиационно напрежение има ежедневно и годишен фон, т.е. променящите се слънчеви радиационни напрежения през деня и също зависи от времето на годината. Най-голямата интензивност на слънчевата радиация е маркирана през лятото, по-малка през зимата. По отношение на биологичното си действие, слънчевата радиация е хетерогенна: тя се оказва, че всяка дължина на вълната има различен ефект върху човешкото тяло. В това отношение слънчевият спектър е условно разделен на 3 секции:

    ултравиолетови лъчи, от 280 до 400 nm

    видим спектър от 400 до 760 nm

    инфрачервени лъчи от 760 до 2800 nm.

С дневната и годишната година на слънчевата радиация, съставът и интензивността на отделните спектри подлежат на промяна. Лъчите на UV спектъра се подлагат на най-големите промени.

Интензивността на слънчевата радиация оценяваме въз основа на така наречената слънчева константа. Слънчевата константа е количеството слънчева енергия, влизаща в единица време за единица площ, разположена на горната граница на атмосферата под прав ъгъл до слънчевите лъчи със средна на Земята от Слънцето. Тази слънчева константа се измерва с използване на сателит и равно на 1,94 калории cm 2 на минута. Преминавайки през атмосферата, слънчевите лъчи отслабват значително - разсейват, отразяват, инсулт. Средно, с чиста атмосфера на повърхността на земята, интензивността на слънчевата радиация е 1, 43 - 1,53 калории cm 2 на минута.

Слънчевото напрежение на обяд в май в Ялта 1.33, в Москва 1.28, в Irkutsk 1.30, в Ташкент 1.34.

Биологичната стойност на видимия спектър.

Видимият участък на спектъра е специфичен дразнещ на органа на зрението. Светлината е необходимо условие за работата на окото, най-добрия и най-чувствителния орган на чувствата. Светлината дава около 80% от информацията за външния свят. Това се състои от специфичен ефект на видимата светлина, но все пак общата перфораторна светлина: стимулира живота на тялото, увеличава метаболизма, подобрява общото благополучие, засяга планираната сфера, увеличава операциите. Светлината е лечението на околната среда. С липсата на естествено абсорбция, възникват промени от тялото на визията. Бързо идва умора, ефективността намалява, увеличаване на промишлените наранявания. Не само осветлението засяга тялото, но и различна цветова схема има различен ефект върху психофуционното състояние. Най-добрите показатели за изпълнение бяха получени от лекарството с жълто и бяло осветление. В психофизиологични условия, цветовият акт е противоположен един на друг. В тази връзка бяха оформени две групи цветове: 1) Топли тонове - жълто, оранжево, червено. 2) студени тонове - синьо, синьо, лилаво. Студените и топли тонове имат различен физиологичен ефект върху тялото. Топли тонове увеличават мускулния стрес, повишаване на кръвното налягане, ритъм на дишането. Студените тонове напротив по-ниско кръвно налягане забавят ритъма на сърцето и дишането. Това често се използва на практика: при пациенти с високи температури, камерите, боядисани в лилав цвят, са най-подходящи, тъмните гнезда подобряват сомането на пациенти с понижено налягане. Червеното повишава апетита. Освен това, ефективността на лекарството може да бъде подобрена чрез промяна на цвета на таблетката. Пациентите със страдащи депресивни нарушения са дадени едно и също лекарство в таблетки с различни цветове: червено, жълто, зелено. Най-добри резултати донесе лечение с жълти таблетки.

Цветът се използва като носител на кодирана информация, например в производството за обозначението на опасността. Налице е общоприет стандарт за алармено-късно оцветяване: зелено - вода, червено - пара, жълт - газ, оранжев - киселини, лилаво - алкални, кафяви - ароматизирани и масло, син - въздух, сиво - други.

С позициите на хигиената, оценката на видимия спектър се извършва в следните индикатори: естествената и отделно изкуствена светлина се оценява отделно. Индивидуално осветление се оценява в 2 групи индикатори: физическо и осветление. Първата група принадлежи:

    лекият коефициент - характеризира съотношението на площта на остъклената повърхност на прозорците към площта на пода.

    Ъгълът на падане - характеризира как лъчите падат. Обикновено минималният ъгъл на есента трябва да бъде най-малко 27 0.

    Ъгълът на дупката - характеризира осветлението с небесната светлина (трябва да има най-малко 5 0). На първите етажи на ленинградските къщи - кладенци, този ъгъл всъщност липсва.

    Дълбочината на помещенията е съотношението на разстоянието от горния край на прозореца до пода до дълбочината на помещението (разстоянието от външната до вътрешната стена).

Индикатори за осветление. - Това са показателите, определени от устройството - луксметъра. Измерват се абсолютна и относителна светлина. Абсолютната светлост е светлината на улицата. Лицевността на осветяването (главен изпълнителен директор) се определя като връзка на относителната светлина (измерена като съотношение на относителното осветление (измерено вътрешно) до абсолютно, изразено в%. Вътрешното осветление се измерва на работното място. Принципът на експлоатация на LUXMeter е че устройството има чувствителна фотоклетка (селен - тъй като селен се приближи до чувствителността към окото на човек). Приблизителната лекота на улицата може да бъде намерена с помощта на климат от клас.

Да оцени изкуственото осветление на помещенията, стойността на яркостта, липсата на вълни, хроматичност и др.

Инфрачервени лъчи. Основният биологичен ефект на тези лъчи е термичен и това действие зависи и от дължината на вълната. Късите лъчи носят повече енергия, така че те проникват дълбоко, имат силен термичен ефект. Дългогодишният парцел има термичен ефект върху повърхността. Използва се при физиотерапия за затопляне на зони, разположени на различни дълбочини.

За да се измери инфрачервените лъчи, има устройство - актинометър. Инфрачервеното излъчване се измерва в калории на cm 2 / min. Неблагоприятният ефект на инфрачервените лъчи се наблюдава при горещи семинари, където те могат да доведат до професионални заболявания - катаракта (Lens замъгляване). Причината за катаракта е кратки инфрачервени лъчи. Мярката за превенция е използването на защитни очила, гащеризони.

Характеристики на инфрачервените лъчи на кожата: изгаряне - еритема. Възниква поради термичната експанзия на корабите. Неговата функция е, че има различни граници, незабавно се случва.

Във връзка с действието на инфрачервените лъчи могат да се появят 2 условия на организма: TPLOVA и Sun Blow. Слънчева стачка - резултат от пряко излагане на слънчева светлина върху тялото на човек главно с увреждането на централната нервна система. Sunshine удари тези, които прекарват много часове подред под слънчевите лъчи с непокрита глава. Отопление на мозъчни черупки.

Топлинният удар възниква поради прегряване на тялото. Това може да се случи с тези, които правят трудна физическа работа в гореща стая или с горещо време. Особено характерни бяха термични удари от нашите военнослужещи в Афганистан.

В допълнение към актъните за измерване на инфрачервеното радиация, има пирамет от различни видове. В основата на действието - инсултът на черното тяло на лъчиста енергия. Възприемащият слой се състои от настъргани и бели плочи, които, в зависимост от инфрачервеното лъчение, се нагряват по различни начини. Налице е ток върху терминето и интензивността на инфрачервеното радиация се записва. Тъй като интензивността на инфрачервените радиация има значение в условията на производство, има инфрачервени радиационни норми за горещи магазини, за да се избегнат неблагоприятни ефекти върху човешкото тяло, например, в тръбния подвижен магазин Narma 1.26 - 7.56, чугун 12.25 . Радиационните нива над 3.7 се считат за значителни и изискват превантивни мерки - използването на защитни екрани, водни завеси, гащеризони.

Ултравиолетови лъчи (UV).

Това е най-активната част на слънчевия спектър в биологичния план. Също така е хетерогенно. В това отношение, UV на дългата вълна и къса вълна се различават. UV насърчаване на тен. При допускане до UV, 2 групи вещества се образуват върху кожата: 1) специфични вещества, те включват витамин D, 2) неспецифични вещества - хистамин, ацетилхолин, аденозин, т.е. това са продуктите на протеини. ИНГРО или еритенното действие се свежда до фотохимичния ефект - хистаминът и други биологично активни вещества допринасят за удължаването на съдовете. Особеността на тази еритема - възниква непоследователност. Еритема има ясно ограничени граници. Улбиниолетовата еритема винаги води до тен повече или по-малко изразено, в зависимост от броя на пигмента в кожата. Механизмът за дъбене все още не е достатъчно проучен. Счита се, че еритема се появява първо, се различават неспецифични вещества от вида хистамин, продуктите на разпадането на тъканите на тялото се превръщат в меланин, в резултат на което кожата придобива особен нюанс. Така тенът е тестът на защитните свойства на тялото (болният човек не е слънчев случай, потънал бавно).

Най-благоприятното дъбене под влиянието на UFLS с дължина на вълната от около 320 nm, т.е. когато е изложена на дългата вълна част на UV спектъра. На юг късата е доминирана главно и в северната вълна UFL. Късите вълни са най-подходящи за разсейване. И дисперсията е най-добра в нетната атмосфера и в северния регион. Така най-полезният тен на север е по-дълъг, по-тъмен. UFLS са много мощен фактор за предотвратяване на рахит. С липсата на UFL при деца, рахит се развиват, при възрастни - остепос или остеомаласия. Обикновено те са изправени пред крайния север или в групи работници, работещи под земята. В района на Ленинград, от средата на ноември до средата на февруари, практически няма UV част на спектъра, което допринася за развитието на слънчева гладуване. За предотвратяване на слънчева гладуване се използва изкуствен тен. Лекото глад е дълга липса на UV спектър. Под действието на UV във въздуха се случва образуването на озон, над концентрацията, от която е необходим контрол.

UFL има бактерицидно действие. Използва се за дезинфекция на големи камери, храна, вода.

Интензивността на UV радиацията се определя от фотохимичния метод чрез количеството на слюрната киселина, разложена под действието на UV в кварцовите тръби (UFL обикновеното стъкло не преминава). Интензивността на UV лъчението се определя от ултравиолетиметъра на устройството. За медицински цели ултравиолетовата се измерва в Biolated.