Оценка уровня биотического и абиотического загрязнения поверхностей с использованием принципа абсорбции света с целью санитарно-микробиологического контроля
https://doi.org/10.31631/2073-3046-2022-21-2-66-73
Аннотация
Актуальность. Окружающая среда, представленная многими компонентами, может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Один из компонентов загрязнения воздуха – твердофазный аэрозоль при взаимодействии с капельным аэрозолем, выделяющимся со слизистой верхних дыхательных путей больного человека, образует дисперсные структуры с содержанием различных видов микроорганизмов. Пылевые фракции, являясь источником микроорганизмов с разнообразным фенотипом, могут стать полезным объектом мониторинга окружающей среды, проводимого с профилактическими целями.
Цель. Определить возможность использования физического явления абсорбции света для обнаружения загрязнений и их количественной оценки на поверхностях из различных материалов и на объектах окружающей среды с неодинаковыми условиями использования.
Материалы и методы. Проведено исследование поверхностей из различных материалов с естественной и искусственной контаминацией в закрытых помещениях образовательного учреждения с целью классификации уровня их биотического и абиотического загрязнения на основе анализа спектра поглощенного и отраженного излучений, регистрируемых фотодиодами опытного образца прибора. Внутренний контроль уровней биотического загрязнения исследуемых поверхностей проведен с использованием АТФ-люминометра и культурального метода.
Результаты и обсуждение. На основе результатов экспериментальных исследований с использованием тест-системы «PROBER» предложена трехуровневая классификация загрязнений поверхностей в общественных местах: чистая, сомнительная и грязная с учетом показаний тест-системы, выраженных в единицах. Выявлены статистически достоверные различия показателей опытного образца при тестировании поверхностей с разным уровнем загрязнений (p < 0.01) и корреляция показаний тест-системы с контрольными измерениями уровней загрязнения поверхностей АТФ-люминометром (φ*эмп = 1.281).
Выводы. Физические параметры, такие как спектры поглощенного и отраженного света и их различия, могут быть использованы для определения уровней пылевого загрязнения поверхностей с целью оценки безопасности окружающей среды для здоровья человека.
Об авторах
О. В. ЕвдокимоваРоссия
Ольга Валерьевна Евдокимова – к. м. н., доцент, заведующая кафедрой микробиологии
г. Рязань
+7 (4912) 97-19-22
В. В. Бирюков
Россия
Владимир Валентинович Бирюков – доцент кафедры микробиологии
г. Рязань
+7 (4912) 97-19-22
Д. А. Рыбаков
Россия
Дмитрий Алексеевич Рыбаков – руководитель отдела научных и клинических исследований Филиала Научно-технического центра
Рязанская область
+7 (920) 965 17 40
Ю. А. Калинова
Россия
Юлия Александровна Калинова – ведущий специалист по клиническим исследованиям Филиала Научно-технического центра
Рязанская область
+ 7 (920) 981 11 89
SPIN: 3961-5593
Список литературы
1. Borchers A., Chang C., Keen C., et al. Airborne environmental injuries and human health. Clinical Reviews in Allergy and Immunology. 2006;31(1):1–10. doi: 10.1385/CRIAI:31:1:1
2. Rohr A., Donald J. Health effects of carbon-containing particulate matter: Focus on sources and recent research program results. Critical Reviews in Toxicology. 2016;46(2):97–1377.
3. Beard S. Rhinitis Primary Care //Clinics in Office Practice. 2014;41(1);33–46. doi: org/10.1016/j.pop.2013.10.005.
4. Zhou Z.-C., Feng W., Zheng Y., et al. Prevalence and transmission of antibiotic resistance and microbiota between humans and water environments. Environ. Int. 2018;121:1155–1161.
5. Zhou Z.-C., Yang L., Shuai Z.-J., et al. Spread of antibiotic resistance genes and microbiota in airborne particulate matter, dust, and human airways in the urban hospital. Environment International. 2021;153. doi: org/10.1016/j.envint.2021.106501
6. Barberan A., Dunn R., Reich B., et al. The ecology of microscopic life in household dust. Proc. R. Soc. B 282: 20151139. 2022:1–9. doi: org/10.1098/rspb.2015.1139
7. Yilbas B., Hassan G., Yilbas A., et al. On the Mechanism of Human Saliva Interaction with Environmental Dust in Relation to Spreading of Viruses. Langmuir. 2021;37(15):4714– 4726. doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c00583
8. Aleksandrova A., Timofeeva S. The Study of Dust Nanoparticles and Their Impact on the Health of Mining Workers // IOP. Conf. Series: Earth Environ. Sci. 2021;666(3):1–5. doi:10.1088/1755-1315/666/3/032030.
9. Renninger N., Nastasi N., Bope A., et al. Indoor dust as a matrix for surveillance of COVID-19 outbreaks //medRxiv preprint 2021 Apr 13;6(2):e01350-20. doi: 10.1128/mSystems.01350-20
10. Методические указания МУ-287-113 «По дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».
11. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
Рецензия
Для цитирования:
Евдокимова О.В., Бирюков В.В., Рыбаков Д.А., Калинова Ю.А. Оценка уровня биотического и абиотического загрязнения поверхностей с использованием принципа абсорбции света с целью санитарно-микробиологического контроля. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2022;21(2):66-73. https://doi.org/10.31631/2073-3046-2022-21-2-66-73
For citation:
Evdokimova O.V., Biryukov V.V., Rybakov D.A., Kalinova Yu.A. Evaluation of the Level of Biotic and Abiotic Contamination of Surfaces Using the Principle of Light Absorption for the Purpose of Sanitary and Microbiological Control. Epidemiology and Vaccinal Prevention. 2022;21(2):66-73. (In Russ.) https://doi.org/10.31631/2073-3046-2022-21-2-66-73