УДК 574 - Московский государственный университет

advertisement
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
«РОЛЬ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
(МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)
Москва 2008
УДК 574.24
ЭКОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Ю.А. Прожерина
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства»,
г. Москва, Россия
Экологические факторы, способные оказывать влияние на человека, многочисленны
и разнообразны. Совершенно очевидно, что ведущим фактором риска для здоровья людей
является состояние атмосферного воздуха, воды и пищевых продуктов. Наряду с этим, в
условиях мегаполиса человек подвержен влиянию и других не менее опасных для
здоровья факторов окружающей среды (шум, электромагнитное поле) и среды жилых и
общественных зданий («синдром больных зданий»). С целью сохранения здоровья
человека и создания условий экологического благополучия принята концепция
устойчивого развития как руководство к действию для всех стран мира.
The ecological factors capable to influence at people’s health are various. The conditions
of atmospheric air, water and foodstuff are major factors of risk for person’s health. People’s
health is influenced with dangerous factors (noise, an electromagnetic field) and environmental
factors of the inhabited and public buildings (Sick Building Syndrome) in conditions of a mega
city. The problems are considerate according to world conception of stable development of
society.
В последние годы в связи с ухудшением экологической обстановки экология как
наука активно развивается. Экологические факторы, способные оказывать влияние на
людей, многочисленны и разнообразны. Влияние факторов окружающей среды, которые
по своей природе могут быть физическими и химическими, обозначается термином
«экологическая нагрузка» [1]. В настоящей статье рассматриваются только те основные
экологические нагрузки, которые встречаются в условиях мегаполиса, а следовательно,
постоянно присутствуют в жизни современного человека.
Совершенно очевидно, что ведущим фактором риска для здоровья людей является
состояние атмосферного воздуха, воды и пищевых продуктов. Так, вследствие
хронического действия атмосферных загрязнений на организм (пыль, сернистый
ангидрид, окислы азота, окись углерода, углеводороды и др.) могут развиваться
заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, болезни крови, кожи, эндокринные заболевания, аллергозы, врожденные аномалии
развития и проч. [2]. Воздействие на человека загрязненной среды проявляется не только в
ухудшении его физического здоровья, но и сказывается в расстройстве различных
психических функций, влияя на память, интеллект, мотивационно-эмоциональную сферу
и поведение [3]. Например, чрезвычайно опасными для здоровья являются соли тяжелых
металлов, которые даже в количествах, не превышающих предельно допустимую
концентрацию, способны проникать в нейроны, нарушать их работу и приводить, таким
образом, к снижению общего уровня интеллекта [3].
Вода является не только одним из жизненно важных элементов биосферы, но и
ведущим фактором риска в развитии различных заболеваний инфекционной и химической
этиологии. Значительное число болезней человека связано с нарушением санитарногигиенических норм водоснабжения и неудовлетворительным качеством питьевой воды.
Инфекционные болезни, вызываемые патогенными бактериями, вирусами и простейшими,
представляют наиболее типичный и широко распространенный фактор риска для
здоровья, связанный с питьевой водой. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире около 500 млн человек страдают от
инфекционных заболеваний, связанных с потреблением недоброкачественной по
микробиологическим показателям воды. Важно отметить, что в развитых странах частота
возникновений инфекционной патологии, связанной с водным фактором, в последние
десятилетия имеет тенденцию к снижению. Этому способствует прогресс в разработке
новых систем очистки и обеззараживания питьевой воды, а также снижение частоты
возникновений водных инфекций в связи с повышением общей культуры гигиены [2].
Проблемы, связанные с присутствием в питьевой воде химических веществ,
обусловлены их способностью оказывать неблагоприятный эффект на здоровье при
длительном воздействии. Особое значение при этом приобретают загрязняющие агенты,
обладающие кумулятивным токсическим действием, например, тяжелые металлы и
канцерогенные вещества. По данным ООН, в настоящее время в промышленности
используется до 100 тыс. различных химических соединений, из которых около 15 тыс.
являются потенциальными токсикантами. Считается, что до 80 % химических соединений,
поступающих во внешнюю среду, рано или поздно попадают в природную воду с
промышленными, бытовыми и ливневыми стоками. В результате в питьевой воде
потенциально могут одновременно находиться десятки, и даже сотни, химических
веществ, способных негативно влиять на состояние здоровья [2]. С целью повышения
качества питьевой воды создаются новые технологии водообработки: сорбционная, озоносорбционная очистка, электрохимическая обработка, высоко- и низковольтная разрядка,
мощное импульсивное лазерное излучение, различные методы опреснения. Все они
эффективны для очистки от соединений различных групп. Необходимо вести работы по
предотвращению загрязнения водных источников [4].
Качество пищевых продуктов также напрямую влияет на состояние здоровья людей,
этой проблеме посвящены отдельные исследования [2].
Наряду с этим, в условиях мегаполиса человек подвержен влиянию и других не
менее опасных для здоровья экологических нагрузок, связанных как с факторами
окружающей среды (шум, электромагнитное поле), так и среды жилых и общественных
зданий («синдром больных зданий»).
Типичным компонентом экологической нагрузки в повседневной жизни человека
стал шум. Его интенсивность можно измерить приборами, регистрирующими уровни
громкости (дБ). При оценке шума следует принимать во внимание не только силу, но и
длительность шумового воздействия. Показано, что действие шума сначала ощущается
психологически: в зависимости от характера шума даже его низкие интенсивности (до 30
дБ) могут восприниматься как утомляющие или раздражающие. Кроме того, шум
вызывает различные физиологические реакции, которые могут привести не только к
нарушениям органа слуха, но и к психосоматическим расстройствам. Так, шум с
интенсивностью 65-90 дБ (автомобильные магистрали) помимо психологического
дискомфорта может вызывать повышение частоты сердечных сокращений и уровня
артериального давления, сужение периферических сосудов, рефлекторное повышение
тонуса мышц, нарушение сна. Воздействие звуков в диапазоне 90-120 дБ (рок-концерт,
метропоезд, самолет) может приводить не только к возникновению описанных выше
психологических и физиологических реакций, но и к обратимому оглушению и даже
стабильному снижению слуха при воздействии в течение многих лет. При уровне звука
свыше 120 дБ происходит повреждение нервных клеток. Люди становятся особенно
чувствительными к шуму, когда приходит время ночного отдыха. Желательным верхним
пределом шума в дневное время в жилой зоне считается уровень 50 дБ, в ночное время
суток – 35 дБ [1, 2]. Только соблюдение этих требований позволит очистить город от
шумовых загрязнений и сохранить здоровье человека.
Интенсивное использование электромагнитной и электрической энергии в
современном информационном обществе привело к появлению нового значимого фактора
загрязнения окружающей среды − электромагнитного. Его возникновение обусловлено
развитием современных технологий передачи информации и энергии, дистанционного
контроля и наблюдения, некоторых видов транспорта, а также совершенствование ряда
технологических процессов. В настоящее время установлено, что электромагнитное поле
искусственного происхождения является важным значимым экологическим фактором с
высокой биологической активностью. Анализ результатов экспериментов на животных
(крысы-самцы) позволил установить, что электромагнитное воздействие может вызывать
изменение общего состояния организма, нарушение метаболизма (белкового, углеводного
и энергетического обменов и их регуляции), процессов нейро-гуморальной регуляции и
поведения. Экологическим последствиям возрастающего уровня электромагнитного
воздействия в биосфере еще не дана соответствующая оценка. Меры защиты от
электромагнитного загрязнения находятся на стадии разработки [5].
В последние годы большое внимание стали уделять не только «экологии
окружающей среды», но и «экологии жилища». Изучение совместного воздействия на
организм человека загрязняющих факторов и показателей микроклимата внутри
помещения (квартиры или офиса) сформировало новое научное направление, которое
получило название «синдром больного здания» (Sick Building Syndrome). «Синдром
больного здания» возникает, когда показатели «экологии жилища» не соответствуют
гигиеническим требованиям (вредные строительные материалы, нарушение санитарногигиенических требований хозяевами помещений). У проживающих в экологически
неблагополучных домах людей «синдром больного здания» проявляется в виде проблем с
дыхательной системой, болей в суставах, бессонницы, могут отмечаться заложенность
носа, раздражение глаз, усталость, снижение внимания, головная боль, тошнота,
головокружение, сухость кожи рук и лица, хрипота или сухость во рту, кашель. Состояние
человека может напоминать грипп, который не проходит месяцами и годами. Постепенно
разрушается иммунная система [2, 6]. Еще больше усугубляет экологическую обстановку
внутри помещения мебель из древесно-стружечных плит (ДСП), наличие большого
количества пластиковых материалов и т.д. [6]. Так, многие синтетические материалы,
например, пластиковая посуда, целлофановые пакеты представляют опасность для
здоровья человека. Установлено, что стерин, который используется для изготовления
пластмассовой пищевой посуды, при длительном воздействии даже в низких
концентрациях способствует появлению таких нарушений, как изменение состава крови,
бессонница, хроническое утомление, неврозы, головокружение и ухудшение памяти [3]. К
сожалению, в настоящее время нет возможности объективного измерения экологической
безопасности жилища, но работы в этом направлении активно ведутся [2, 6].
Таким образом, в последние десятилетия в связи с ростом технического прогресса
активная деятельность человека наносит всё больший вред экологии Земли. В связи с
этим, значительно возросло и число экологических нагрузок, оказывающих негативное
влияние на здоровье человека. Согласно определению ВОЗ, «здоровье – это состояние
полного физического, психического, социального», а также экологического благополучия,
а не пр о тсо о тсутствие бо лезни [1]. С целью сохранения здоровья людей и создания
условий экологического благополучия была принята концепция устойчивого развития как
руководство к действию для всех стран мира. В настоящее время общепризнанного
понимания термина «устойчивое развитие» нет. Существует множество трактовок этого
термина, смысл которых сводится к становлению на путь такого развития, которое сможет
обеспечить удовлетворение потребностей человека без ущерба основным параметрам
биосферы. Для достижения устойчивого развития в первую очередь необходимо
объединение усилий всех стран в решении экологической проблемы. Важнейшими
мероприятиями являются – разработка и внедрение новых технологий по очистке воздуха
и воды, борьба с шумовым и электромагнитным загрязнениями, становление на путь
безотходных технологий [7]. При этом необходимо уделять внимание не только экологии
окружающей среды, но и экологии жилища.
Самой масштабной идеей в области экологии является идея управляемой
биотехносферы. Под управляемой биотехносферой понимается такое единство природных
и технических процессов, которое с помощью механизмов прямых и обратных связей
сможет обеспечивать поддержание постоянства важных показателей биосферы на
необходимом для нормальной жизнедеятельности уровне. При этом с использованием
современных устройств физиологические показатели будут поддерживаться на
оптимальном уровне, а показатели вредных факторов – на минимальном. Так, например,
при снижении уровня кислорода в каком-либо регионе ниже нормы, специальные датчики
будут сигнализировать об этом в центр управления, а последний сможет запускать
процессы, ведущие к нормализации уровня кислорода. Управляемая биотехносфера –
гомеостаз в масштабах планеты. Создание такой системы позволит наращивать
материальное производство (которое стало неотъемлемой частью существования
человека) без угрозы экологической катастрофы [8].
В настоящее время человечество находится лишь на начальном пути к устойчивому
развитию, переход к которому обеспечит высокое качество жизни в условиях
экологического благополучия.
Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Физиология человека [Текст]: в 3 т. / Х.-Ф. Ульмер и др . ; по д р ед. Р. Шмидта и Г.
Тевса. – М.: Мир, 1996. 879 с.
Медицинская экология [Текст] : учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. /А.А.
Королев, М.В. Богданов, А.А. Королев и др.; под ред. А.А. Королева. – М.: Изд. Центр
«Академия», 2003. 192 с.
Лучинин, А.С. Психофизиология [Текст]. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. – 320 с.
Рахманин, Ю.А. Экология человека: современные проблемы и пути их решения
[Текст] //Устойчивое развитие. Наука и Практика. 2003. № 3. С. 117-126.
Григорьев, О.А. Определение подходов к нормированию воздействия
антропогенного электромагнитного поля на природные экосистемы [Текст]. /О.А.
Григорьев, Е.П. Бичелдей, А.В. Меркулов, В.С. Степанов, Б.Е. Шенфильд // Ежегодник
Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. – М.:
Изд-во РУДН. 2003. С. 46-74.
Табунщиков, Ю. А. Экологическая безопасность жилища [Текст] //Журнал АВОК.
2007. № 4. С. 4-7.
Щеулин, А. С. Устойчивое инновационное региональное развитие как научноприкладное направление [Текст]. //Устойчивое развитие. Наука и Практика. 2004.
№ 2. С. 13-17.
Царегородцев, Г. И. Философия [Текст]: учебник / Г. И. Царегородцев, Г. Х.
Шингаров, Н. И. Губанов. – М.: Изд-во «Весть», 2003. 368 с.
Download