DYNAMICS OF THE PULMONARY TUBERCULOSIS INCIDENCE OF TOMSK REGION POPULATION AND ITS CORRELATION WITH GEOPHYSICAL AND WEATHER-CLIMATIC FACTORS


Cite item

Full Text

Abstract

Long-term dynamics of the incidence pulmonary tuberculosis in the Tomsk region was studied. It was shown that in all considered cases the dynamics is the unsteady oscillatory process with complex modulation: there are cyclic trends with the period of 20 and more years and fluctuations of a shorter periods. The relation of the incidence of pulmonary tuberculosis with tubercle bacilli in sputum with the air temperature and precipitation has been revealed. The coincidence is found during the cyclical trends of morbidity (26.4 y.) and precipitation (26.7 y.). The dependence of long-term epidemic process from the weather-climate changes is assumed. We have found a link between the seasonal dynamics of the tuberculosis and air temperature as well as the intensity of solar ultraviolet radiation (UV-B) in Tomsk. The high incidence of tuberculosis (above average annual) is noted from November to April, low - in June-September. The vitamin D role in seasonal variations of incidence is discussed.

About the authors

O B Perova

Engineering and Technical Center LLC «Gazprom Transgaz Tomsk»

Email: ob_perova@mail.ru
инженер по охране окружающей среды Инженерно-технического центра Tomsk, Russia

L P Agulova

National Research Tomsk State University

Biological Institute Tomsk, Russia

References

  1. Аптикаева О.И. Динамика ритмической структуры рядов инфекционных заболеваний в России и ее возможная корреляция с индексами солнечной активности // Геофизические процессы и биосфера. 2009. Т. 8. № 4. С. 5-22.
  2. Башкирцев В.С., Машнич Г.П. Солнечная активность и изменения климата Земли // Солнечно-земная физика. 2005. Вып. 8. С. 179-181.
  3. Белан Б.Д., Ивлев Г.А., Скляднева Т.К. Многолетний мониторинг суммарной и ультрафиолетовой (В) радиации в районе г. Томска // Оптика атмосферы и океана. 2012. Т. 25, № 1. С. 61-65.
  4. Беляков В.Д., Голубев Д.Б., Каминский Г.Д., Тец В.В. Саморегуляция паразитарных систем: молекулярно-генетические механизмы. Л.: Медицина, 1987. 240 с.
  5. Болотин Е.И., Федорова С.Ю. Особенности связи изменения климата и инфекционной заболеваемости // Экология человека. 2009. №. 3. С. 44-48.
  6. Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А. Влияние солнечной активности на биосферу-ноосферу. М.: МНЭПУ, 2000. 373 с.
  7. Глумная Т.В. Влияние сезонных и экологических факторов на заболеваемость туберкулезом: автореф. дис.. канд. мед. наук. Москва, 2002. 35 с.
  8. Громова О.А., Торшин И.Ю., Учайкин., В.Ф., Лиманова О.А. Роль витамина D в поддержании противотуберкулезного, антивирусного и общего противоинфекционного иммунитета // Инфекционные болезни. 2014. Т. 12, № 4. С. 65-74.
  9. Европейский министерский форум ВОЗ «Все против туберкулеза». Всемирная организация здравоохранения, 2008. 56 с.
  10. Ефимов В.М. Проблемы многомерного анализа экологических данных: автореф. дис.. д-ра биол. наук. Томск, 2003. 39 с.
  11. Ленский Е.В. Эпидемиологические особенности туберкулеза легких в сельских районах с низкой плотностью населения: автореф. дис.. канд. мед. наук. Иркутск, 2007. 24 с.
  12. Семин С.Г., Волкова Л.В., Моисеев А.Б., Никитина Н.В. Перспективы изучения биологической роли витамина D // Педиатрия. 2012. Т. 91, № 2. С. 122-131.
  13. Сидорин А.Я. О возможных механизмах возникновения 35-летнего цикла Брюкнера // Наука и технологические разработки (НТР). 2012. Т. 91, № 2. С. 43-48.
  14. Троценко А.А., Журавлева Н.Г., Будилова Е.В., Терёхин А.Т. Влияние демографических и природноклиматических факторов на неспецифический иммунитет жителей Республики Карелия и Мурманской области // Народонаселение. 2010. № 1. С.113-119.
  15. Угай Л.Г., Кочеткова Е.А., Невзорова В.А. Витамин D и болезни органов дыхания: молекулярные и клинические аспекты // Дальневосточный медицинский журнал. 2012. № 3. С. 115-119.
  16. Фокина Л.А. Клинико-экспериментальное обоснование новых подходов к оценке поствакцинального иммунитета у детей для оптимизации эпидемиологического надзора и контроля за туберкулезом: автореф. дис.. канд. мед. наук. Пермь, 2007. 25 с.
  17. Чернышёв М. К. Резонансно-поисковые методы анализа скрытых колебательных процессов в живых системах // Теоретические и прикладные аспекты анализа временной организации биосистем. М.: Наука, 1976. С. 11-34.
  18. Шилова М.В., Глумная Т.В. Влияние сезонных и экологических факторов на заболеваемость туберкулезом // Проблемы туберкулеза и заболеваний легких. 2004. № 4. С. 17-22.
  19. Dopico X.C., Evangelou M., Ferreira R.C., Guo H., Pekalski M. L., Smyth D.J., Cooper N., Burren O.S., Fulford A.J., Hennig B.J., Prentice A.M., Ziegler A.G., Bonifacio E., Wallace Ch., Todd J.A. Widespread seasonal gene expression reveals annual differences in human immunity and physiology // Nature communications. 2015. Vol. 6. P. 1-13.
  20. Kasahara A.K., Singh, R.J., Noymer A. Vitamin D (25OHD) serum seasonality in the United States // PloS ONE. 2013. N 8. P. e65785.
  21. Lewis S.J., Baker I., Davey Smith G. Meta-analysis of vitamin D receptor polymorphisms and pulmonary tuberculosis risk // Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2005. N 9. P. 1 174-1177.
  22. Liu P.T, Stenger S., Li H., Wenzel L., Tan B.H., Krutzik S.R., Ochoa M.T., Schauber J., WuK., Meinken C., Kamen D.L., Wagner M., Bals R., Steinmeyer A., Zügel U., Gallo R.L., Eisenberg D., Hewison M., Hollis B.W., Adams J.S., Bloom B.R., Modlin R.L. Toll-like receptor triggering of a vitamin D-mediated human antimicrobial response // Science. 2006. Vol. 311. P. 1770-1773.
  23. Santos L.G., Pires G.N., Bittencourt L.R.A., Tufik S., Levy M., Andersen M.L. Chronobiology: Relevance for tuberculosis // Tuberculosis. 2012. Vol. 92. P. 293-300.
  24. Taylor G.M., Murphy E., Hopkins R., Rutland P., Chistov Y. First report of Mycobacterium bovis DNA in human remains from the Iron Age // Microbiology. 2007. Vol. 153. P. 1243-1249.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2016 Human Ecology


 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».