
- •Методика виконання самостійної роботи
- •Спектральний склад сонячного випромінювання.
- •Фізичні властивості та біологічна дія ультрафіолетового випромінювання
- •Методика розрахунку необхідної кількості бактерицидних ламп для санації повітря стоматологічних кабінетів
- •Методика оцінки ефективності санації повітря в умовах використання ультрафіолетового випромінювання
- •Фізичні властивості та біологічна дія інфрачервоного випромінювання
- •Фізичні властивості та біологічна дія видимого випромінювання
- •Ситуацiйhі задачі
- •Вихідний контроль рівня знань студентів:
- •13. Назвіть основні ефекти впливу ультрафіолетового випромінювання зони в:
- •14. Назвіть основні ефекти впливу ультрафіолетового випромінювання зони с:
- •Проміжний контроль рівня знань студентів:
- •15. Укажіть, які основні процеси виділяють в механізмі впливу ультрафіолетового випромінювання на організм людини:
- •16. Назвіть основні методи вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання:
- •17. Перерахуйте прилади для визначення інтенсивності ультрафіолетового випромінювання:
- •18. Назвіть одиниці вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання:
- •19. Укажіть, яка кількість розкладеної щавлевої кислоти на 1 см 2 поверхні опроміненого розчину відповідає одній еритемній дозі:
- •20. Дайте визначення поняття “біологічна доза”:
- •21. Назвіть, який прилад необхідно застосувати для визначення інтенсивності ультрафіолетового випромінювання біологічним методом:
- •26. Назвіть біохімічні та гуморальні зрушення в організмі людини, що пов’язані з надлишковим впливом ультрафіолетового випромінювання:
- •27. Назвіть довжину хвилі діапазону інфрачервоного випромінювання:
- •31. Назвіть джерела ультрафіолетового випромінювання, які використовуються для знезаражування повітря закритих приміщень:
- •37. Укажіть, в який період року рекомендується проводити ультрафіолетове опромінювання у північних районах країни:
Методика розрахунку необхідної кількості бактерицидних ламп для санації повітря стоматологічних кабінетів
Оптимальна потужність бактерицидних ламп має складати 3 Вт/м3.
Приклад розрахунку: необхідно провести знезараження повітря в кабінеті хірургічної стоматології за допомогою відкритих бактерицидних ламп БУВ–30. Площа приміщення становить 30 м2, висота – 3 м.
В даному випадку об’єм приміщення, що підлягає знезараженню 30 х 3 = 90 м3. Відповідно загальна потужність всіх бактерицидних ламп має бути: 90 м3 х 3 Вт = 270 Вт/м3 . Так як кожна лампа БУВ–30 має потужність 30 Вт, то необхідна кількість ламп складає 270 : 30 = 9 штук.
Методика оцінки ефективності санації повітря в умовах використання ультрафіолетового випромінювання
Для оцінки ефективності санації повітря необхідно провести посів повітря на чашки з поживним середовищем аспіраційно-седиментаційним методом Ю.Кротова до і після опромінення (мал.1).
Мал. 1. Прилад Кротова для бактеріологічного дослідження повітря
(1 – клиновидна щілина; 2 – обертальний диск; 3 - реометр)
Опромінення виконують за допомогою бактерицидних ламп ЛБ-30 чи ртутно-кварцевих типу ПРК з урахуванням розрахованої експозиції. Після опромінення проводять повторний посів повітря на чашки Петрі. Після інкубації чашок в термостаті на протязі 24 годин при температурі 37°С підраховують кількість колоній, які виросли на обох чашках, засіяних повітрям до та після опромінення.
Оцінка мікробного забруднення повітря проводиться шляхом визначення показника мікробного забруднення повітря або мікробного числа, характеризує загальну кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря та кількістю гемолітичного стафілокока в 1 м3.
Мікробне число розраховується за формулою (2):
1000
М.ч. = А –——––; (2)
Т V
де, М.ч. – кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря;
А – кількість колоній на чашці Петрі;
Т – час забору повітря, хв;
V – швидкість пропускання повітря, л/хв.
Бактерицидна дія ультрафіолетової радіації характеризується ступенем ефективності, який показує, на скільки процентів зменшилось число мікроорганізмів в 1 м3 повітря після санації, або коефіцієнтом ефективності, який показує, у скільки разів зменшилась кількість мікроорганізмів у цьому об’ємі.
Санація вважається ефективною, якщо ступінь ефективності становить 80%, а коефіцієнт ефективності – не менше ніж 5.
Мікробне число, що отримане після санації повітря у стоматологічному кабінеті, не повинно перевищувати 1000. Гемолітичного стафілококу не повинно бути.
Фізичні властивості та біологічна дія інфрачервоного випромінювання
Інфрачервоне випромінювання поділяється на коротко- та довгохвильове, проникає на глибину 5 см у шкіру. Довжина хвилі від 760 до 10000 нм.
Біологічна дія – теплова, загальностимулююча
Недостатність інфрачервоного випромінювання викликає:
переохолодження організму
зниження резистенції організму → підвищення захворюваності та загострення хронічної патології
простудні захворювання
відмороження
Профілактика: застосування відповідного одягу, головних уборів, взуття, нагріваючих пристроїв, опалення приміщення.
Надлишок інфрачервоного випромінювання викликає:
еритему, опіки
дерматити, дерматози, алергічні реакції
катаракту
гіповітаміноз водорозчинних вітамінів (які виділяються з потом, наприклад, у сталеварів)
сонячний удар (асептичний менінгіт, розширення судин головного мозку)
Профілактика: застосування відповідного одягу, головних уборів, кондиціювання повітря робочої зони, вентилятори, використання спеціальних заслонок.
Штучні джерела інфрачервоного випромінювання: лампи солюкс і инфраруж, електрокамін, полум'я вогню, тепловипромінюючі поверхні.
Прилади для вимірювання: піранометр Янішевського, актинометр Калітіна, актинометр ЛІОТ, пергеліограф. Одиниці вимірювання: кал/см2 за хвилину, Дж/м2 за годину.