<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; бытовая пыль</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/byitovaya-pyil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Воздействие биоаэрозоляции микромицетов жилых комплексов на безопасность жизнедеятельности</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2021/10/96721</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2021/10/96721#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 05:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aygun</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность жизнедеятельности]]></category>
		<category><![CDATA[биоаэрозоляция]]></category>
		<category><![CDATA[бытовая пыль]]></category>
		<category><![CDATA[жилые здания]]></category>
		<category><![CDATA[микромицеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2021/10/96721</guid>
		<description><![CDATA[Уникальные условия микроклимата, формируемые в помещениях разного статуса жилых домов, играют важную роль в расселении микроскопических грибов и считаются одним из основных инструментов управления их численностью [1, 2,]. Следует отметить, что несвоевременные или длительные задержки в уборке приводят к образованию в помещениях пыли, которую еще называют бытовой. Бытовая пыль &#8211; это особый антропогенный субстрат, состоящий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Уникальные условия микроклимата, формируемые в помещениях разного статуса жилых домов, играют важную роль в расселении микроскопических грибов и считаются одним из основных инструментов управления их численностью [1, 2,]. Следует отметить, что несвоевременные или длительные задержки в уборке приводят к образованию в помещениях пыли, которую еще называют бытовой. Бытовая пыль &#8211; это особый антропогенный субстрат, состоящий из частиц песка и почвы, волокон шерсти, хлопка и синтетических материалов, пыльцы растений, волос человека или животных, метаболитов синантропных животных, микро останков эпидермиса человека и животных. Таким образом, бытовая пыль, образующаяся в помещениях разного статуса, например в богатой пищевой среде, считается благодатной почвой для образования различных единиц гетеротрофного блока, в том числе микобиоты [3, 4]. Неправильная эксплуатация жилых домов, нарушение технического режима и в целом антисанитарные условия в помещениях приводят к повышению патогенности микобиоты и возникновению потенциального источника заражения [5, 6].</span></p>
<p><span>Целью исследования было изучение таксономической структуры, видового состава, динамики численности, спектра доминирования некоторых видов и патофизиологических характеристик ряда аллергенных видов биоаэрозольных микромицетов жилых домов, построенных в разные годы в Баку. В результате на человеческом теле могут наблюдаться как внешние, так и внутренние воздействия, что оказывает непосредственное влияние на жизнь человека.</span></p>
<p><strong><span>Полученные результаты и их обсуждение.</span></strong></p>
<p><strong></strong><span>Выяснилось, что помещения разного статуса характеризуются определенной микобиотой. Относительная влажность воздуха в помещениях, резко отличающихся друг от друга в разных условиях микроклимата, особенно при длительной эксплуатации, ненормальная система вентиляции, расположенная на I-II этажах, колеблется в пределах 85-95% и уровень активности воды aw&gt; 0,95. Следовательно, количество микромицетов в воздушном пространстве таких помещений увеличивается, и этот показатель составляет 675- ± 50 кЭВ / м3 на единицу объема воздуха. Следует отметить, что повышение относительной влажности в жилых домах, наряду с активацией потенциальных возбудителей микобиотиков, также приводит к увеличению проницаемости субстратов бытовой пыли с различным содержанием волокна. Это связано с тем, что дипольные активные молекулы воды вызывают достаточное размягчение частиц домашней пыли, что ускоряет процесс сорбции мелких микромицетов. Учитывая относительную стабильность температуры в жилых домах, нет никаких сомнений в существовании аэродисперсной системы в воздушном пространстве помещений [7]. Таким образом, биоаэрозолизация большинства представителей микромицетов, населяющих воздушное пространство помещений, зависит не только от времени воздействия микобиоты, но и от степени опыления помещений. Это ускоряет распространение различных спор микромицетов в воздухе помещения и их поглощение частицами пыли.</span><br />
<span>Следует отметить, что по мере увеличения однородной объемной плотности частиц биоаэрозоля, образующихся в воздухе помещений разного состояния, усиливается их гравитационное осаждение и, как следствие, обостряется броуновское движение [8]. Таким образом, частицы биоаэрозоля с особым удельным весом беспрепятственно оседают на определенных предметах в помещении (таблица 2). Было обнаружено, что если размер частиц биоаэрозоля превышает&gt; 5,3 мкм, то гравитационное осаждение происходит под действием силы тяжести. Нет, если размер частиц биоаэрозоля меньше &lt;5,3 мкм, то в воздушном пространстве помещения будет формироваться фон биоаэрозоля. Коэффициент распространения спор грибов в воздушном пространстве помещений зависит от размера спор конкретного вида грибов и рассчитывается по интервалу Фалька-Беллера:</span></p>
<div align="center"><em><span>q=1.02 -1.20 q/sm</span></em><em><sup><span>2</span></sup></em></div>
<p><span>В наших расчетах плотность спор грибов составила q = 1.05 г / см. Обратите внимание, что этот результат действителен, когда споры имеют круглую форму. Однако, поскольку споры большинства микромицетов имеют эллиптическую форму, следует использовать коэффициент эквивалентного диаметра между большой и малой осями эллипса. В этом случае отношение скорости движения молекул биоаэрозоля (A) к радиусу спор (k) должно быть меньше единицы:</span></p>
<p><img class="aligncenter" src="https://content.snauka.ru/web/96721_files/0.gif" alt="" width="45" height="46" /></p>
<p><span>Установлено, что химический состав бытовой пыли в процессе биоаэрозоля.</span><br />
<span>В помещениях разного статуса под действием силы тяжести споры, оседающие на поверхности того или иного субстрата, сталкиваются с сопротивлением окружающей среды, и эти силы практически равны друг другу. В этом случае уравнение Стокса выражается следующим образом:</span></p>
<div align="center"><img src="https://content.snauka.ru/web/96721_files/0(1).gif" alt="" width="173" height="25" /></div>
<p><span>Здесь: </span><span>η</span><span> - плотность атмосферного воздуха в помещениях; Vs &#8211; скорость опадания спор грибов; d &#8211; эквивалентные диаметры спор сферической или эллиптической формы; q &#8211; плотность спор; q&#8217;- плотность биоаэрозолей; g &#8211; сила тяжести.</span><br />
<span>Подставляя указанные выше константы, можно определить зависимость скорости Стокса от диаметра спор в седиментации:</span></p>
<div align="center"><span>V</span><sub><span>s</span></sub><span> = 3,1· 10</span><sup><span>-3</span></sup><span> · d</span><sup><span>3</span></sup></div>
<p><span>Учитывая, что воздушное пространство помещений разного статуса состоит из аэродисперсной системы, важно определить коэффициент седиментации, характеризующий кинетическую стабильность седиментации частиц биоаэрозоля. Для этого желательно использовать следующую формулу:</span></p>
<p><img class="aligncenter" src="https://content.snauka.ru/web/96721_files/0(2).gif" alt="" width="48" height="49" /></p>
<p><span>В то же время повышение температуры внутри помещения приводит к усилению хаотического теплового движения молекул воздуха, что влияет на осаждение частиц биоаэрозоля. В этом случае кинетика осаждения частиц биоаэрозоля определяется на основе уравнения Эйнштейна:</span></p>
<p><img class="aligncenter" src="https://content.snauka.ru/web/96721_files/0(3).gif" alt="" width="80" height="50" /></p>
<p><span>Здесь: D &#8211; коэффициент диффузии; K &#8211; постоянная Больсмана; T &#8211; абсолютная температура окружающей среды.</span><br />
<span>В то же время было обнаружено, что осаждение биоаэрозольных частиц, образующихся в воздушном пространстве помещений разного статуса, состоящих из аэродисперсной системы, также имеет некоторую зависимость от высоты. В этом случае считается подходящим следующее уравнение:</span></p>
<p><img class="aligncenter" src="https://content.snauka.ru/web/96721_files/0(4).gif" alt="" width="88" height="50" /></p>
<p><span>Установлено, что размер спор микромицетов играет важную роль в процессе биоаэрозолизации, а также химический состав бытовой пыли. Так, размер спор составляет 0,5-3,5 мкм, Aspergillus clavatus, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. terreus, A. ochraceus, P. chrysogenum, P. expansum, P. janthinellum, P. rubrum, Trichoderma viride, T. harzianum, Ulocladium chartarum в первую очередь сорбируются частицами пыли. Даже степень активности воды aw &lt;0,80 даже в присутствии указанные споры микромицета поглощаются частицами пыли [9, 10]. Однако споры Alternaria alternata, A. brassicae, C. herbarum, C. fulvum, Fusarium oxysporium, F. moniliforme, Mucor hiemalis, M. Plumbeus, Rhizomucor pusillus, размер которых варьируется от 5 до 10 микрон, не являются длительное время поглощаются частицами пыли и свободно перемещаются, создавая фон в атмосфере. Было показано, что биоаэрозолизация таких спор происходит, когда активность воды aw&gt;0,95. Таким образом, биоаэрозолизация спор микромицетов прямо пропорциональна их размеру.</span></p>
<p><strong><span>Выводы</span></strong><br />
<span>Таким образом, если размер биоаэрозолизированных частиц спор аллергенных грибов в воздухе помещений жилых домов превышает 5,3 мкм, а также их масса колеблется в пределах 1-12 мкг, то гравитационное осаждение происходит под действием силы тяжести. В результате биоаэроопыляемые микромицеты-аллергены, которые живут на том или ином субстрате или мигрируют в организм человека, вызывают грибковые заболевания, проявляя патогенные свойства.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2021/10/96721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
