Проведенные исследования показали эффективность генератора для обеззараживания воздуха в зоне дыхания человека и позволили рекомендовать его для профилактики воздушно-капельных инфекций. — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Проведенные исследования показали эффективность генератора для обеззараживания воздуха в зоне дыхания человека и позволили рекомендовать его для профилактики воздушно-капельных инфекций.

2017-11-22 343
Проведенные исследования показали эффективность генератора для обеззараживания воздуха в зоне дыхания человека и позволили рекомендовать его для профилактики воздушно-капельных инфекций. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

* * *

Экспериментальная часть исследования поддержана грантами РФФИ 17-04-00356 и РФФИ 17-04-500371.

Конфликтинтересов/ Conflict of interest.

Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
The authors declare no possible conflicts of interest.

Литература

  1. Карпова Л.С., Пелих М.Ю., Еропкин М.Ю., Поповцева Н.М., Столярова Т.П., Столяров К.А., Соминина А.А., Киселев О.И. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в мире и России в сезон 2014–2015 годов. Эпидемиология и вакцинопрофилактика 2015; (4): 8–17.
  2. Бурцева Е.И., Федякина И.Т., Кириллова Е.С., Трушакова С.В., Феодоритова Е.Л., Беляев А. Л., Краснослободцев К. Г., Мукашева Е.А., Гарин Е.О., Оскерко Т.А., Аристова В.А., Львов Д.К. Заболеваемость гриппом в январе–марте 2016 г. в РФ. Эпидемический и пандемический потенциал вируса гриппа А(Н1N1)PDM09. Пульмонология 2016; (4): 436–43.
  3. Зарубаев В.В., Штро А.А., Светницкий Е.Н. Изучение эффективности обеззараживателя воздуха нового типа – генератора диоксида хлора на примере вируса гриппа A (H1N1)pdm09 в составе аэрозоля. Лечащий врач 2016; (11): 1–3. medi.ru/info/12755
  4. Kuroyama I., Osato S., Nakajima S., Kumota R., Ogawa T. Environmental monitoring and bactericidal efficacy of chlorine dioxide gas in a dental office. Biocontrol. Sci. 2010; 15: 103–9.
  5. Rastogi V.K., Ryan S.P., Wallace L., Smith L.S., Shah S.S., Martin G.B. Systematic valuation of the efficacy of chlorine dioxide in decontamination of building interior surfaces contaminated with anthrax spores. Appl. EnvironMicrobiol. 2010; (76): 3345–51.
  6. Cиpота Т.В., Cафpонова В.Г., Амелина А.Г., Мальцева В.Н., Авxачева Н.В., Cофин А.Д., Янин В.А., Мубаpакшина Э.К., Pоманова Л.К., Новоcелов В.И. Дейcтвиеотpицательныx ионов воздуxа на оpганыдыxания и кpовь. Биофизика 2008; (53): 886–93.
  7. Новоселов В.И. Роль пероксиредоксинов при окислительном стрессе в органах дыхания. Пульмонология 2012; (10): 80–8.
  8. Новоселов В.И., Мубаракшина Э.К., Янин В.А., Амелина С.Е., Фесенко Е.Е. Роль ангиоксидантпых систем в регенерации эпителия трахеи после термического ожога верхних дыхательных путей. Пульмонология 2008; (6): 80–3.
  9. Paulet G., Desbrousses S. On the toxicology of chlorine dioxide. Arch. Mal. Prof. 1972; (33): 59–61.
  10. Paulet G., Desbrousses S. Actions of discontinuous exposure to chlorine dioxide (ClO2) on the rat. Arch. Mal. Prof. 1974; (35): 797–804.
  11. Chuchalin A.G., Novoselov V.I., Shifrina O.N., Soodaeva S.K., Yanin V.A., Barishnikova L.M. Peroxiredoxin VI in human respiratory system. Respir. Med. 2003; (97): 147–51. Поступила 26.06.2017

References

  1. Karpova L.S., PelikhM.Yu., EropkinM.Yu., Popovtseva N.M., Stolyarova T.P., Stolyarov K.A., Sominina A.A., Kiselev O.I. [The Epidemiological Situation of Influenza in the World and Russia in the Season 2014–2015]. Epidemiologiya i Vaktsinoprofilaktika 2015; (4): 8–17. (InRuss.).
  2. Burtseva E.I., Fedyakina I.T., Kirillova E.S., Trushakova S.V., Feodoritova E.L., Belyaev A.L., Krasnoslobodtsev K.G., Mukasheva E. A., Garina E O., Oskerko T.A., Aristova V.A., L’vov D. K. [FlumorbidityinJanuary–March, 2016, inRussianFederation.Epidemic and pandemic potential of A (H1N1) pdm09 influenza virus]. Pul’monologiya 2016; (4): 436–43. (InRuss.).
  3. Zarubaev V.V., Shtro A.A., Svetnitcky E.N. [A study of the effectiveness of a new type of air disinfector – a chlorine dioxide generator on the example of the influenza virus A (H1N1) pdm09 as an aerosol]. Lechashchiyvrach 2016; (11): 1–3. (InRuss.). medi.ru/info/12755
  4. Kuroyama I., Osato S., Nakajima S., Kumota R., Ogawa T. Environmental monitoring and bactericidal efficacy of chlorine dioxide gas in a dental office. Biocontrol. Sci. 2010; 15: 103–9.
  5. Rastogi V.K., Ryan S.P., Wallace L., Smith L.S., Shah S.S., Martin G.B. Systematic valuation of the efficacy of chlorine dioxide in decontamination of building interior surfaces contaminated with anthrax spores. Appl. EnvironMicrobiol. 2010; (76): 3345–51.
  6. Sirota T.V., Safronova V.G., Amelina A.G., Mal’tseva V.N., Avkhacheeva N.V., Sofin A.D., Ianin V.A., Mubarakshina E.K., Romanova L.K., Novoselov V.I. [Effect of negative air ions on respiratory organs and blood]. Biofizika 2008; 53(5): 886–93. (InRuss.).
  7. Novoselov V.I. [The role of peroxiredoxins during oxidative stress in the respiratory organs]. Pulmonologiya 2012; (10): 80–8. (InRuss.).
  8. Novoselov V.I., Mubarakshina E.K., Yanin V.A., Amelina S.E., Fesenko E.E. [Contribution of antioxidant systems to regeneration of trachea epithelium after the burn of upper airways]. Pulmonologiya 2012; (10): 80–8. (InRuss.).
  9. Paulet G., Desbrousses S. On the toxicology of chlorine dioxide. Arch. Mal. Prof. 1972; (33): 59–61.
  10. Paulet G., Desbrousses S. Actions of discontinuous exposure to chlorine dioxide (ClO2) on the rat. Arch. Mal. Prof. 1974; (35): 797–804.
  11. Chuchalin A.G., Novoselov V.I., Shifrina O.N., Soodaeva S.K., Yanin V.A., Barishnikova L.M. Peroxiredoxin VI in human respiratory system. Respir. Med. 2003; (97): 147–51.

Сведения об авторах:

Скопин Антон Юрьевич – к.м.н., ведущий научный сотрудник ФБУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора; доцент кафедры гигиены ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)
Федорова Людмила Самуиловна – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией проблем дезинфекции ФБУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора; профессор кафедры дезинфектологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)
Виноградов Дмитрий Леонидович – к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии № 2 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)
Карадулева Елена Валерьевна – к.б.н., научный сотрудник ФГБУН «Институт биофизики клетки» РАН
Гончаров Руслан Георгиевич – аспирант ФГБУН «Институт биофизики клетки» РАН
Кочкина Ангелина Владимировна – аспирант ФГБУН «Институт биофизики клетки» РАН
Гордеева Алина Евгеньевна – к.б.н., научный сотрудник ФГБУН «Институт биофизики клетки» РАН
Евдокимов Вячеслав Александрович – к.б.н.,, научный сотрудник ФГБУН «Институт биофизики клетки» РАН
Разживин Роман Вячеславович – к.фарм.н., научный консультант ФГБУН «Институт биофизики клетки» РАН

Informationabouttheauthors:

Anton Yu. Scopin, Cand. Med. Sci.; Leading Researcher, Research Institute of Disinfectology, Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare; Teacher, Department of Hygiene, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia (Sechenov University), Moscow, Russia
Prof. Lyudmila S. Fedorova, MD; Head, Laboratory of Disinfection Problems, Research Institute of Disinfectology, Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare; Professor, Department of Disinfectology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia (Sechenov University), Moscow, Russia
Dmitry L. Vinogradov, Cand. Med. Sci.; Associate Professor, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia (Sechenov University), Moscow, Russia
Elena V. Karaduleva, Cand. Biol. Sci.; Researcher, Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
Ruslan G. Goncharov, Postgraduate Student, Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
Angelina V. Kochkina, Postgraduate Student, Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
Alina E. Gordeeva, Cand. Biol. Sci.; Researcher, Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
Vyacheslav A. Evdokimov, Cand. Biol. Sci.; Researcher, Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
Roman V. Razzhavin, Cand. Pharm. Sci.; Scientific Consultant, Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia

30 апреля 2017 г.

 


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.