210 likes | 492 Views
«Влияние на здоровье населения изменений погоды и климата " Голицын Г.С. (1), Гречко Е.И. (1), Ефименко Н.В. (2), Мохов И.И. (1), Сеник И.А.(1), Артамонова М.С.(1) (1). Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН; (2). ФГУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России.
E N D
«Влияние на здоровье населения изменений погоды и климата " Голицын Г.С. (1), Гречко Е.И. (1), Ефименко Н.В. (2), Мохов И.И. (1), Сеник И.А.(1), Артамонова М.С.(1) (1). Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН; (2). ФГУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России.
В июле-августе 2010 года в Москве наблюдались аномально высокие температуры.Средняя температура августа составила 21.8 C, что на 5.4C выше нормы. В течение 22 дней температуры были рекордно высоки и был зафиксирован абсолютный рекорд температуры 38.2C. [ http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2010july/]
Общее количество СО над центральной Россией в разные годы по данным измерений со спутников (приборы AIRS и MOPITT) Error < 10%
7 августа 2010 года Концентрация CO ~12 ppm (фоновое значение ~0.1ppm) Август Июль 7 августа 2010 года Концентрация NO2 ~100 ppb (фон ~10 ppb) Концентрация NO ~40 ppb (фон ~1 ppb)
Приземные концентрации СО в Москве и Звенигороде во время пожаров Звенигород, среднеминутная конц. Звенигород, среднедневная конц. Москва, среднедневная конц. 7 августа
Траектории движения воздушных масс для 4, 5, и 6 августа 2010 года
Временное поведениеаэрозольной оптической толщи на Звенигородской научной станции в июле и августе 2010 г. Максимальное AOT в 2010 примерно в 1.5 раза больше, чем при пожарах летом в 2002
Распределение аэрозольных частиц по размерам в толще атмосферы и у поверхности август 2010 г.
Система медицинского прогноза погоды и Индекс патогенности погоды На основании проводимого сотрудниками Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН мониторинга аэрозольного и газового загрязнения приземной атмосферы и интерпретации этих сведений для участвующих в исследованиях специалистов ФГУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России изучено влияние загрязнений воздуха (аэрозоля, приземного озона, окислов азота, диоксида серы, угарного газа и др.) на больных с сердечно-сосудистой патологией, в частности: на клиническое состояние, липидный обмен, свертывающую систему крови, динамику пульса, артериальное давление, электрокардиограммы. В ходе исследований учеными ПГНИИК и ИФА РАН уточнена типизация биотропных состояний атмосферы и формула для расчёта индекса патогенности погоды, разработанная в рамках проекта “Усовершенствование исследований этиологии и патогенеза основных социально значимых заболеваний на основе изучения их связи с экологическими и метеорологическими факторами в ряде типичных индустриальных и рекреационных регионов России”.
Индекс патогенности погоды для медицинского прогноза погоды ИПП = МЕТЕО + ГЕО + ЗА, МЕТЕО – метеорологические параметры; ГЕО – геомагнитные параметры; ЗА – параметры загрязнения атмосферы;
ИПП для медицинского прогноза погоды ИПП = [k1(ЭЭT) + k2(ΔTмс) + k3(ΔTкн) + k4(ΔТвс) + k5(Δ Pмс) + k6(Δ Pкн) + k7(V) + k8(N) + + k9(UVI) + k10(e+ЭЭT) + k11( f ) + k12(O2) + k13(осад) + k14(ИЗА) + k15(Ар)] / n, где ki(ai) – индексы биотропности, зависящие от величин соответствующих параметров состояния атмосферы (медико-метеорологических модулей) ai (i=1, 2, 3, …, n) : ЭЭТ – эквивалентно-эффективная температура для нормально одетого человека (условная температура), которая вычисляется по формуле: ЭЭТ = 37 – (37–Т)/0,68-0.0014f+(1/1.76 + 1.4 V0,75) – 0.29Т (1 – f/100) ,где Т – температура воздуха, f – относительная влажность воздуха, V – скорость ветра; ΔTмс – межсуточная изменчивость температуры воздуха; ΔTкн – отклонение температуры воздуха от средней климатической нормы для данного дня года; ΔТвс – внутрисуточная амплитуда температуры воздуха; Δ Pмс – межсуточная изменчивость давления воздуха; Δ Pкн – отклонение давления воздуха от средней климатической нормы; V – скорость ветра; N – площадь покрытия небосвода нижней облачностью; UVI – ультрафиолетовый индекс эритемогенной ультрафиолетовой солнечной радиации; (e + ЭЭТ)– комплекс упругости водяного пара и ЭЭТ, лимитирующего физиологические нагрузки на метеочувствительных больных (явления атмосферной «духоты», перегрева, переохлаждения); f – относительная влажность воздуха; O2 – весовое содержание кислорода в приземной атмосфере; Осад. – количество осадков; ИЗА – индекс загрязнения атмосферы; Ар – индекс гелиогеомагнитной активности. Величина n=15 соответствует числу рассмотренных медико-метеорологических модулей.
При ИПП – до 2,0 – слабое биотропное влияние погодных факторов (благоприятный тип погоды); при ИПП – 2,0-4,0 – умеренное биотропное влияние погодных факторов (относительно благоприятный тип погоды); при ИПП – 4,0-6,0 – сильное биотропное влияние погодных факторов (неблагоприятный тип погоды); при ИПП – выше 6,0 – чрезмерное биотропное влияние погодных факторов (крайне неблагоприятный тип погоды). Коэффициенты индекса патогенности для различных метеорологических комплексов - k1, k2, и т.д. находятся в зависимости от синоптико-метеорологической специфики соответствующего региона, особенностей распределения аэрозольного и газового загрязнения приземной атмосферы и требуют уточнения (в настоящее время они в первом варианте определены для низкогорных курортов и сейчас уточняются для Московского региона).
Результаты суточного мониторирования АД пациентки с артериальной гипертонией. • первое мониторирование неблагоприятный (3Б-3В) день, • второе- благоприятный день (2Б-2В).
Результаты суточного мониторирования АД пациентки с гипотонией. • Первое мониторирование - неблагоприятный (3Б-3В) день,
Результаты суточного мониторирования АД пациентки с гипотонией. • Второе мониторирование - благоприятный день 2Б-2В.