Научная статья на тему 'СДВИГИ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО АНАЛИЗАТОРА У РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОЙ РАДИАЦИИ '

СДВИГИ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО АНАЛИЗАТОРА У РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОЙ РАДИАЦИИ Текст научной статьи по специальности «Биотехнологии в медицине»

CC BY
13
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

SHIFTS IN THE FUNCTIONAL STATE OF THERMAL ANALYZER IN WORKERS EXPOSED TO INFRARED RADIATION

The finding was that due to a comparably low air temperature (19—23°) and ventilation of working sites at the forge-stamping shop, the skin temperature of different areas (chest, forearm) of the body of persons working at ovens was slightly lower than that of persons performing "cold” work. However, the perspiration intensity, the decrease of the latent period in reaction to thermal stimulation and a rise of sensitivity to thermal stimulation were much more pronounced than in workers, who were not exposed to the action of infrared radiation during work.

Текст научной работы на тему «СДВИГИ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО АНАЛИЗАТОРА У РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОЙ РАДИАЦИИ »

tive experiment) were used. A mercury-quartz lamp I1PK-2 was the source of radiation. The radiation time was dosed. The radiation intensity was measured by means of y<t>M-5

mcvt in—^/min.

mcvt

Multiple ultraviolet irradiations with l'/2 biodose (237.9-^r/min) produced an

improvement in the functioning of the second signal system; this could be traced by the intensification of the closing function (absence of negative reaction, improvement of responses) and increase of the mobility of nervous processes (shortening of latent period).

УДК 613.645-07:612.882

СДВИГИ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО АНАЛИЗАТОРА У РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОЙ РАДИАЦИИ

Н. А. Коханова

Московский научно-исследовательский институт гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана

При изменении температуры окружающей среды у людей обнаруживаются сдвиги как в показателях физической терморегуляции, так и в функциональном состоянии температурного анализатора. Так, исследованиями П. Г. Снякина, Л. М. Куриловой и др. установлено, что при повышении степени обогрева внешней среды или тепловом облучении человека уровень мобильности тепловых рецепторных элементов увеличивается, а холодовых элементов уменьшается. Имеются также сообщения о том, что в условиях жаркого микроклимата повышается возбудимость температурного анализатора, о чем свидетельствует уменьшение времени различения одной и той же интенсивности температурного раздражения (Н. П. Савенко; Г. А. Гончарук и Н. П. Савенко). В работе П. И. Гуменера, а также в наших экспериментальных исследованиях показано, что при повышении температуры окружающей среды уменьшается скрытое время сенсомоторной реакции на тепловое лороговое раздражение.

Мы поставили цель изучить функциональное состояние температурного анализатора по изменению скрытого времени сенсомоторной реакции на тепловое раздражение у рабочих кузнечно-штамповочного цеха. Оценивали состояние теплочувствительной части температурного анализатора, т. е. той части, куда поступают импульсы от тепловых терморецепторов. Следует отметить, что, по мнению многих авторов, существуют 2 раздельные функциональные структуры, воспринимающие температурные раздражения: тепло- и холодочувствительная (Г1. Н. Веселкин; А. Бартон и О. Эдхолм; Birzis и Hemingway; Landgren, и др.).

Скрытое время реакции мы определяли по методике С. И. Горшкова, П. И. Гуменера и С. А. Полторака в модификации С. И. Горшкова и В. Е. Митрофанова, позволявшей дозировать тепловое раздражение по силе и длительности. Изучали также изменение чувствительности к тепловому раздражению, для чего датчик теплового раздражения располагали в области запястья. Кроме того, измеряли температуру тела (в подмышечной впадине), кожи лба, груди и предплечья, интенсивность потоотделения и частоту пульса.

Под нашим наблюдением находилось 13 кузнецов-штамповщиков литейно-механического завода, работавших у печей. Обязанности этих

людей заключались в загрузке печи некрупными заготовками, выгрузке и штамповке их на прессе. Контрольную группу составляли 8 человек, работавших в том же цехе, но на «холодных» работах (токари, слесари и др.)- Каждый человек находился под наблюдением в течение 3—5 дней. Исследования проводили 4 раза в день: до работы, до обеденного перерыва и после него и к концу рабочего дня.

В той части цеха, где не было нагревательных печей, температура воздуха колебалась от 16,4 до 20,4°, а на рабочем месте кузнецов-штамповщиков достигала 19—23°. В отдельных случаях температура воздуха у пресса равнялась 17°, а у печи при недостаточной вентиляции иногда повышалась до 27,6°. Относительная влажность воздуха составляла 20—45%- Рабочие места подвергались воздушному душированию с температурой воздуха 15—18°, при скорости движения воздуха 2—5 м/сек. Интенсивность инфракрасной радиации от открытой печи была равна 3—8 кал/см2, мин на расстоянии 0,5 м и 0,5—2 кал/см2, мин на расстоянии 1,5—2 м. Излучение от раскаленных заготовок составляло 1—5 кал/см2, мин.

Изучение динамики температуры тела и кожи на протяжении рабочего дня не выявило существенной разницы в этих показателях. Так, температура тела в середине рабочего дня у кузнецов составляла в среднем 36,6°, а у лиц, занятых на «холодных» работах,— в среднем 36,4°. Температура кожи лба у кузнецов понижалась по сравнению с исходной в среднем на 0,3° (с 31,6 до 31,3°), а кожи груди (ворот рубашки у рабочих обычно был расстегнут) — на 0,6° (с 32,3 до 31,7°). Такое понижение было связано с интенсивным потоотделением (на лбу в среднем 80 г/м2. час 1 и на груди 60 г/м2. час), а также с тем, что на рабочих местах была включена обдувающая вентиляция. У лиц, занятых на «холодных» работах, температура кожи лба была такая же, как и у кузнецов, а температура кожи груди (закрытый участок тела) по сравнению с исходным уровнем (32,4°) повышалась особенно за время обеденного перерыва (до 33,6°). Потоотделение на лбу составляло 53 г/м2. час, на груди — 42 г/м2. час. Температура дистального отдела предплечья у рабочих обеих групп повышалась. У кузнецов к концу рабочего дня она была несколько ниже (32,7°), чем в контрольной группе (32,2°); это объяснялось, вероятно, более интенсивным потоотделением у них.

Изменение частоты пульса в обследованных группах имело некоторые различия. У кузнецов-штамповщиков пульс учащался в большей степени; наиболее выраженное повышение его отмечалось к концу первой половины рабочего дня (в среднем на 11 ударов в минуту — с 73 до 84 ударов в минуту), в дальнейшем изменения пульса были незначительными. У рабочих, занятых на «холодных» работах, пульс учащался в основном после обеденного перерыва — в среднем до 83 ударов в минуту (исходный уровень 77 ударов в минуту). Поскольку физическая нагрузка у рабочих обеих групп была приблизительно одинакова (обработка некрупных деталей), повышение частоты пульса у кузнецов, по-видимому, было обусловлено главным образом воздействием инфракрасной радиации.

Различия в микроклиматических условиях на рабочих местах заметно сказались на динамике скрытого времени реакции на тепловое раздражение, а также на температурной чувствительности у обеих обследованных групп (см. рисунок). У кузнецов-штамповщиков эти показатели наиболее значительно уменьшались в процессе работы у печей. Так, в первую половину смены величина скрытого времени уменьшалась в среднем на 15% (с 927 до 787 мсек; Я = 0,999), а дозы теплового раз-

1 Количественную характеристику потоотделения получали путем перевода вели-

чин электрического сопротивления кожи (в г/м2/час), измеряемого прибором Мищука, при помощи графика Г. А. Антропова и Н. С. Смирницкого.

дражения — на 23% (с 0,57 до 0,44 дж/см2; Я = 0,999). У рабочих, занятых на «холодных» работах, уменьшение латентного периода реакции и пороговых доз происходило в обеденный перерыв (в среднем соответственно на 12 и 19% по сравнению с исходным уровнем; Я = 0,99). У кузнецов же в это время изучаемые показатели, наоборот, несколько увеличивались (см. рисунок).

Различный характер изменения этих показателей можно объяснить тем, что к обеденному перерыву, когда рабочие обеих групп находятся в одинаковых микроклиматических условиях, функциональное состояние их организма далеко не сходно. В частности, для кузнецов-штамповщиков из-за отсутствия в данный момент источников излучения эти условия оказываются более прохладными. Для токарей, слесарей и других рабочих они, наоборот, представляются более теплыми (на 3— 4°), так как в столовой и красном уголке температура воздуха гораздо

выше, чем на их рабочих местах. Следует учитывать также принятие ими горячей пищи. Все это влечет за собой повышение функционального состояния температурного анализатора у рабочих контрольной группы. Это выражается в ускорении реакции на тепловое раздражение и повышении температурной чувствительности.

Напротив, в группе кузнецов снятие тепловой нагрузки приводит к частичному восстановлению функционального состояния изучаемого анализатора, в результате чего отмечается изменение величины скрытого времени и тепловой чувствительности в сторону исходного уровня. В этот период различия в физиологических показателях между двумя обследованными группами уменьшаются (см. рисунок); между тем разница в изменениях скрытого времени, дозах теплового раздражения и потоотделения, наблюдаемых в середине рабочего дня, статистически достоверна (Р = 0,95—0,98).

Таким образом, исследование показало, что из-за невысокой температуры и обдувания воздухом рабочих мест в куз-нечно-штамповочном цехе, а также интенсивного потоотделения температура кожи на отдельных участках (грудь, предплечье) у лиц, работающих у печей, может быть несколько ниже, чем у лиц, занятых на «холодных» работах. Однако выявленное у кузнецов-штамповщиков значительное уменьшение величины скрытого времени реакции на тепловое раздражение, а также повышение чувствительности к температурному раздражению, о чем свидетельствовало уменьшение пороговых доз, указывали на выраженное повышение возбудимости теплочувствительной части температурного анализатора. Это повышение было существенно больше, чем у рабочих, не подвергавшихся в процессе работы воздействию инфракрасной радиации.

Следовательно, скрытое время сенсомоторной реакции на тепловое раздражение и температурная чувствительность являются адекватными показателями функционального состояния температурного анализатора.

Изменение скрытого времени реакции на тепловое раздражение (1 и 3) и пороговой дозы (2 и 4) у кузнецов-штамповщиков (/ и 2) и у лиц, занятых на «холодных» работах (3 и 4)

а — до работы; б — перед обеденным перерывом; в — после обеденного перерыва; г —в конце рабочего дня.

ЛИТЕРАТУРА

Веселкин П. Н. Лихорадка. М., 1963. — Гон ча рук Г. А., С а вен ко Н. П. В кн.: Материалы Научной конференции по физиологии труда, посвящ. памяти А. А. Ухтомского. Л., 1963, с. 92. — Горшков С. И. и др. В кн.: Новые физиологические методики в гигиене. М., 1960, с. 8. — Горшков С. И. В кн.: О современных методах гигиенических исследований. М., 1964, с. 9. — Г у м е н е р Г1. И. Изучение терморегуляции в гигиене и физиологии труда. М., 1962. — Кох а но в а Н. А. В кн.: Материалы Научной конференции по физиологии труда, посвящ. памяти А. А. Ухтомского. Л., 1963, с. 185. — Кури лова Л. М. Бюлл. экспер. биол., 1960, № 3, с. 3. — С а вен ко Н. П. В кн.: Вопросы физиологии труда. Киев, 1955, с. 75. — Снякин П. Г. Метод функциональной мобильности в эксперименте и клинике. М., 1959. — Бартон А., Э д х о л м О. Человек в условиях холода. М., 1957. — Birzis Z., Hemingway А., J. Neurophysiol., 1957, v. 20, p. 91. — Land gr en S., Acta physiol. scand., 1960, v. 48, p. 255.

Поступила 26/11 1965 г.

SHIFTS IN THE FUNCTIONAL STATE OF THERMAL ANALYZER IN WORKERS EXPOSED TO INFRARED RADIATION

N. A. Kokhanova

The finding was that due to a comparably low air temperature (19—23°) and ventilation of working sites at the forge-stamping shop, the skin temperature of different areas (chest, forearm) of the body of persons working at ovens was slightly lower than that of persons performing "cold" work. However, the perspiration intensity, the decrease of the latent period in reaction to thermal stimulation and a rise of sensitivity to thermal stimulation were much more pronounced than in workers, who were not exposed to the action of infrared radiation during work.

УДК 616.24-003.662-057:622.343]-084(470.5)

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ БОРЬБЫ С СИЛИКОЗОМ НА МЕДНЫХ РУДНИКАХ СРЕДНЕГО УРАЛА1

Л. И. Якшина, Ю. В. Макаров

Институт гигиены труда и профпатологии, Свердловск

Нами была проведена разработка данных рудничных лабораторий и лабораторий военизированных горноспасательных частей о запыленности воздуха в шахтах с 1953 по 1963 г. Все показатели, общее число которых достигает 18 000, были разбиты на 3 группы: запыленность до 2 мг/м3 (1-я группа), от 2 до 10 мг/м3 (2-я группа) и свыше 10 мг/м3 (3-я группа). Таким же образом разработаны данные наших контрольных исследований, проведенных в 1958—1959 гг. (около 400 проб) и в 1963—1964 гг. (свыше 600 проб).

Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли уральских медных рудников, в большинстве случаев содержавшей 10—30% двуокиси кремния, должна быть принята равной 2 мг/м3. Однако было бы неверным ориентироваться в оценке силикозоопасности шахт только на сред-нерудничные показатели (даже при вычислении средних взвешенных), сопоставляя их с уровнем ПДК- Есть достаточно серьезные основания полагать, что в происхождении известной части свежих случаев сили-

1 В проведении медицинских осмотров горнорабочих и анализе их результатов, использованных в данной статье, принимали участие Т. Д. Андреева, И. Д. Бахирева, А. С. Блох, Г. И. Бунимович, Н. Н. Буравлева, Ю. И. Валов, А. Г. Гольдельман,

3. А. Дубровина. Н. И. Зеленева, Н. В. Тюшнякова и 3. П. Ярош (научный руководитель— проф. Д. М. Зислин).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.