- •Лекция № 3
- •1. Солнечная активность и гигиеническая характеристика солнечной радиации
- •Видимая радиация
- •2. Электрическое состояние воздушной среды
- •Ионизирующая радиация естественного и искусственного происхождения, ее влияние на здоровье.
- •4. Климат, погода и здоровье
- •Акклиматизация
- •Вопросы к тестовому контролю по лекции № 3
Тесты в конце лекции
Лекция № 3
Гигиеническая оценка воздушной среды (продолжение)
Солнечная активность и гигиеническая характеристика солнечной радиации
Электрическое состояние воздушной среды.
Ионизирующая радиация естественного и искусственного происхождения, ее влияние на здоровье.
Климат, погода и здоровье.
1. Солнечная активность и гигиеническая характеристика солнечной радиации
Всё живое на Земле обязано своим существованием солнечной радиации, которая является единственным источником тепла и света.
Вследствие поглощения, отражения и рассеивания лучистой энергии она подвергается при прохождении через воздушную оболочку земного шара как количественным, так и качественным изменениям. Лишь 43% от первоначальной мощности солнечной радиации достигает поверхности Земли. Вместе с тем интенсивность во многом зависит от высоты стояния Солнца над горизонтом, угла падения лучей и прозрачности атмосферы.
В весьма широком диапазоне колеблется и спектральный состав лучистой энергии. При этом если на границе атмосферы ультрафиолетовая часть солнечного спектра составляет 5%, видимая — 52% и инфракрасная — 43%, то у земной поверхности соответствующие цифры равняются 1%, 40% и 59%.
Максимальное значение интенсивности солнечной радиации и спектрального состава приходится на май, июнь, июль и август. Необходимо отметить, что в течение года наибольшие значения прямой солнечной радиации наблюдаются не летом, когда солнце достигает в полдень наибольших высот, а весной, т.к. летом происходит снижение прозрачности воздуха вследствие большой запыленности атмосферы и повышенной влажности.
Видимая радиация
Видимая часть спектра (390 — 760 нм), обеспечивает функцию наиболее тонкого дистанционного анализатора, каким является наш орган зрения. При этом зрительно воспринимаемая радиация служит одним из обязательных условий для оптимальной жизнедеятельности организма.
Видимые лучи повышают активность коры головного мозга, оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние, воздействуют на фотохимические процессы, обмен веществ, сердечно-сосудистую систему. Важно отметить, что различные участки видимого спектра отличаются друг от друга по характеру своего физиологического влияния, в частности, на состояние нервно-психической сферы. Так, красные лучи обладают возбуждающим действием, а фиолетовые способны вызывать угнетение.
Дневная освещенность (на открытой площадке) колеблется в средней полосе в очень широких пределах — от 65.000 лк в июле до 4.000 лк и менее в декабре. При этом минимальная ее величина, при которой глаз человека способен различать предметы, равняется 0,7—0,810 (в 4 степени) лк.
Наряду с неблагоприятными последствиями, связанными с недостаточностью освещения, существует определенная опасность отрицательного влияния на органы зрения слишком большой яркости источников света. Последствием этого может явиться не только временное нарушение зрительных функций глаза, но даже разрушение его светочувствительных элементов, а также развитие ретинита (воспаление сетчатки).
Инфракрасная радиация
Значительная часть излучения Солнца приходится на долю инфракрасной радиации, которая по своей биологической активности разделяется на длинноволновую (1500—25000 нм) и коротковолновую (760—1400 нм). Первая поглощается поверхностными слоями кожи и лишь в последующем вызывает прогревание подлежащих тканей и крови. Наряду с этим при их воздействии наблюдаются сосудистая гиперемия, повышение газообмена, усиление выделительной функции почек и изменение функционального состояния центральной нервной системы.
Специфической реакцией организма при большой интенсивности данной радиации может быть возникновение солнечного удара, вызываемого нагревом мозговых оболочек коры больших полушарий. В результате у пострадавших развиваются сильное возбуждение, помрачение сознания, судороги и ряд других патологических проявлений, иногда приводящих к летальному исходу.
Из других вредных последствий влияния инфракрасной радиации, особенно коротковолновой ее части, следует указать на возможность поражения органов зрения в виде возникновения катаракты, а также других менее значительных изменений хрусталика и роговицы.
Однако, эта радиация, имея большую проникающую способность, обладает хорошим болеутоляющим действием, способствуя рассасыванию воспалительных очагов.
Ультрафиолетовая радиация
Наибольшим биологическим действием, бесспорно, обладает ультрафиолетовая часть спектра солнечной радиации, наиболее коротковолновые лучи которой (губительные для всего живого) поглощаются слоем атмосферного озона и не доходят до земной поверхности.
Непосредственным результатом влияния этой части спектра на белковую молекулу служит денатурация и последующая коагуляция белка, что снижает его стойкость по отношению к ферментам. Последнее обусловливает значительное усиление процессов протеолиза (процесс ферментативного расщепления белков) в коже, в результате чего образуется ряд высокоактивных продуктов, к числу которых относятся гистамин и гистаминоподобные вещества. Поступая в кровь, эти продукты вызывают раздражение нервной системы и рефлекторным путем могут воздействовать на весь организм.
Не исключена возможность и первичного действия радиации на нервные окончания в кожных покровах.
В результате общего влияния ультрафиолетовых лучей на организм может иметь место ряд функциональных изменений, положительно сказывающихся на общем состоянии здоровья и работоспособности. Так, при воздействии этой радиации происходит усиление деятельности надпочечников, щитовидной и других эндокринных желез. Известно также, что ультрафиолетовое облучение в состоянии повышать обмен веществ, причем, активируя соответствующие ферменты, оно может в какой-то мере увеличивать распад излишних жировых отложений. Определенное значение имеет его действие на функции кроветворения и на иммунобиологические, защитные силы организма. Важно подчеркнуть, что ультрафиолетовая радиация оказывает не только общебиологическое влияние, но и обладает специфическим действием, свойственным определенному диапазону электромагнитных колебаний. В этом отношении обычно различают четыре ее области: область А (в пределах от 400 до 320 нм), обладающая флуоресцентным влиянием, область В (320-280 нм), характеризующаяся эритемным действием, область С (280—20 нм), вызывающая бактерицидный эффект, и антирахитическая область D (285—265 нм), участвующая в синтезе соответствующего витамина.
Из всех указанных диапазонов у поверхности земли наибольшее значение имеет радиация эритемно-загарного действия. При этом ультрафиолетовая эритема обладает рядом особенностей по сравнению с тепловой эритемой. Так, первая из них имеет строго очерченные контуры и возникает по истечении определенного периода времени и, как правило, переходит в загар.
Следствием фотохимического действия ультрафиолетовых лучей является также образование витамина D из провитамина эргостерона, причем эта реакция осуществляется как на поверхности кожи, так и в клетках рогового и мальпигиевого слоя.
Наконец, большое общебиологическое значение, бесспорно, имеет бактерицидный эффект ультрафиолетовой радиации, под влиянием которой происходит обеззараживание воздуха, воды и почвы, причем различные виды бактерий обладают неодинаковой чувствительностью к данному воздействию.
В заключение необходимо особо подчеркнуть, что передозировка ультрафиолетовых лучей чревата довольно серьезными последствиями. Даже не слишком обширная солнечная эритема может сопровождаться общими явлениями недомогания в виде плохого самочувствия, головных болей и повышения температуры. Более же значительное воздействие в состоянии вызвать развитие дерматитов, сопровождающихся иногда экссудацией и отечностью, ожогами рук и лица.
