Транспирирующие, фитонцидные и газопоглотительные свойства комнатных растений и их роль в улучшении качества воздушной среды в дошкольных организациях
- Авторы: Чуенко Н.Ф.1,2, Новикова И.И.1, Лобкис М.А.1, Новиков Е.А.1,2, Савченко О.А.1
-
Учреждения:
- Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены
- Новосибирский государственный аграрный университет
- Выпуск: Том 30, № 10 (2023)
- Страницы: 759-769
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- URL: https://journal-vniispk.ru/1728-0869/article/view/263353
- DOI: https://doi.org/10.17816/humeco609574
- ID: 263353
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обоснование. В связи с высокой распространённостью респираторных заболеваний у детей, посещающих дошкольные образовательные организации, остро стоит вопрос профилактики воспаления дыхательных путей. С учётом того что дети проводят в стенах образовательных организаций в среднем до 10 часов в сутки, одним из факторов риска возникновения респираторных заболеваний является качество воздушной среды (микробная обсеменённость и низкая относительная влажность воздуха) закрытых помещений. Результаты настоящего исследования подтверждают, что рациональное размещение определённого ассортимента растений в организованных детских коллективах может стать перспективным и экономичным направлением в структуре здоровьесберегающего подхода в современной системе дошкольного образования.
Цель исследования ― подбор комнатных растений с учётом их видового и количественного состава с целью улучшения воздушной среды в организованных детских коллективах и разработка рекомендаций по их установке и использованию.
Материалы и методы. Среди более 820 видов комнатных растений были выделены наиболее подходящие для детских дошкольных учреждений. У данного ассортимента растений метрическим методом были определены размеры, а также площадь листового аппарата. Отбор проб воздуха проводили в течение рабочей недели 1 раз в час аспирационным методом с помощью пробоотборного устройства ПУ-1Б. Замеры параметров микроклимата выполняли параллельно во всех изучаемых групповых ячейках. Газопоглотительную способность комнатных растений изучали в лабораторных условиях в ингаляционных затравочных камерах объёмом 200 л.
Результаты. В группах, где присутствовали растения, показатели общего количества микроорганизмов имели разные диапазоны. Средние значения показателей относительной влажности воздуха (в %) во всех групповых помещениях за весь период наблюдения, за исключением 8:00, 9:00, 10:00 и 18:00 (15–35%), были ниже нижнего предела гигиенического норматива (40–60%), регламентированного СанПиН 1.2.3685-21. При концентрации формальдегида, равной 3 ПДК (предельно допустимым концентрациям), одному растению Chlorophytum comosum (хлорофитум хохлатый) потребуется 38 часов, чтобы снизить её до регламентируемого значения 0,01 ПДК, 1,6 ПДК — Sansevieria trifasciata (сансевиерия трёхполосая) ― 24 часа, 1,3 ПДК — Cyperus alternifolius (циперус зонтичный) ― 27 часов.
Заключение. Размещение ассортимента комнатных растений в дошкольной образовательной организации с выраженными фитонцидными, транспирирующими и газопоглотительными свойствами приводит к устойчивому снижению показателей общего количества микроорганизмов, снижению химической нагрузки и повышению влажности воздуха. Анализ состава воздуха в ингаляционных затравочных камерах показал, что в присутствии комнатных растений концентрация формальдегида снижается до регламентированного уровня и ниже.
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Наталья Федоровна Чуенко
Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены; Новосибирский государственный аграрный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: natali26.01.1983@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1961-3486
SPIN-код: 9709-3447
Россия, Новосибирск; Новосибирск
Ирина Игоревна Новикова
Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены
Email: novikova_ii@nig.su
ORCID iD: 0000-0003-1105-471X
SPIN-код: 3773-2898
Россия, Новосибирск
Мария Александровна Лобкис
Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены
Email: lobkis_ma@niig.su
ORCID iD: 0000-0002-8483-5229
SPIN-код: 4387-9425
Россия, Новосибирск
Евгений Анатольевич Новиков
Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены; Новосибирский государственный аграрный университет
Email: eug_nov@ngs.ru
ORCID iD: 0000-0002-0944-5394
SPIN-код: 2122-8605
д-р биол. наук, доцент
Россия, Новосибирск; НовосибирскОлег Андреевич Савченко
Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены
Email: savchenkooa1969@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7110-7871
SPIN-код: 1029-6168
Россия, Новосибирск
Список литературы
- Леонович А.А., Иванов Д.В. К вопросу минимизации содержания формальдегида в древесных плитах. В кн.: Древесные плиты: теория и практика: Материалы 20-й Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 15–16 марта 2017 года / Под редакцией А.А. Леоновича. Санкт-Петербург: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2017. С. 27–31. EDN: YMBOXF
- Михайличенко К.Ю., Назаров В.А., Кондрашова А.С., Чижов А.Я. Параметры школьной среды как фактор, негативно влияющий на здоровье учащихся // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2010. №4. С. 342–347. EDN: MWEGHN
- Bezold K.P., Banay R.F., Coull B.A., et al. The relationship between surrounding greenness in childhood and adolescence and depressive symptoms in adolescence and early adulthood // Ann Epidemiol. 2018. Vol. 28, N 4. P. 213–219. doi: 10.1016/j.annepidem.2018.01.009
- Mennis J., Mason M., Ambrus A. Urban greenspace is associated with reduced psychological stress among adolescents: A Geographic Ecological Momentary Assessment (GEMA) analysis of activity space // Landsc Urban Plan. 2018. Vol. 174. P. 1–9. EDN: YEYZTF doi: 10.1016/j.landurbplan.2018.02.008
- Мелихова Е.П., Васильева М.В., Скребнева А.В. Исследование воздушной среды закрытых помещений // III Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы природопользования и природообустройства»; ноябрь 30. Пенза, 2020. С. 96–98. EDN: WFEXPT
- Чуенко Н.Ф., Лобкис М.А., Цыбуля Н.В., и др. Оценка эффективности использования фитонцидных свойств растений для снижения микробной обсемененности воздуха с целью минимизации риска заболеваемости детей в условиях детских организованных коллективов // Science Education Today. 2022. Т. 12, № 2. С. 152–171. EDN: ICQIPW doi: 10.15293/2658-6762.2202.08
- Li J., Zhong J., Liu Q., et al. Indoor formaldehyde removal by three species of Chlorophytum comosum under dynamic fumigation system: Part 2-plant recovery // Environ Sci Pollut Res Int. 2021. Vol. 28, N 7. P. 8453–8465. EDN: CDWJOI doi: 10.1007/s11356-020-11167-3
- Дульцева Г.Г., Цыбуля Н.В., Серая А.С. Научные и практические аспекты газопоглотительной активности растений. Фитофильтры для очистки воздушной среды помещений: монография. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. 132 c.
- Чуенко Н.Ф., Новикова И.И., Цыбуля Н.В., и др. Экологические аспекты улучшения воздушной среды помещений с использованием Chlorophytum comosum (на примере детских дошкольных образовательных учреждений) // Самарский научный вестник. 2023. Т. 12, № 1. С. 130–134. EDN: GWXCIX doi: 10.55355/snv2023121120
- Torpy F., Clements N., Pollinger M., et al. Testing the single-pass VOC removal efficiency of an active green wall using methyl ethyl ketone (MEK) // Air Qual Atmos Health. 2018. Vol. 11, N 2. P. 163–170. EDN: XGAGRC doi: 10.1007/s11869-017-0518-4
- Федулов Ю.П., Подушин Ю.В. Фотосинтез и дыхание растений: учебное пособие. Краснодар: КубГАУ, 2019. 101 с.
- Широкова Н.П. Использование фитонцидных свойств растений для улучшения микроклимата помещений // II Международная научная конференция «Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства» по направлению «Метаболомика и качество жизни»; июнь 06–07. Москва, 2019. С. 598–602. EDN: ZMGRZZ
- Чуенко Н.Ф., Новикова И.И., Дульцева Г.Г., и др. Влияние хлорофитума хохлатого (Chlorophytum comosum) на качество воздуха в закрытых помещениях // Самарский научный вестник. 2023. Т. 12, № 2. С. 102–105. EDN: EUUNTI doi: 10.55355/snv2023122116
- Чуенко Н.Ф., Савченко О.А., Новиков Е.А., Говоруха А.С. Экологически безопасный способ очистки воздушной среды в закрытых помещениях // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2023. № 3. С. 32–36. EDN: ISDELT doi: 10.37882/2223-2966.2023.03.41
- Sharma P., Singh V., Maurya S.K., et al. Antimicrobial and antifungal properties of leaves to root extracts and saponin fractions of Chlorophytum borivilianum // Current Bioactive Compounds. 2021. Vol. 17, N 6. P. 9–18. doi: 10.2174/1573407216999201006124428
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»» (с изменениями на 27 октября 2020 года). Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902217205?marker=6560IO
- Шешко Н.Б., Логачева Н.И. Энциклопедия комнатных растений. Минск: Современная школа, 2006. 305 с.
- Фролова О.О., Компанцева Е.В., Дементьева Т.М. Биологически активные вещества растений рода ива (Salix L.) //Фармация и фармакология. 2016. Т. 4, № 2. С. 41–59. doi: 10.19163/2307-9266-2016-4-2(15)-41-59
- Кузьмичева К.П., Малинина Е.И., Рычкова О.А. Современный взгляд на проблему распространенности аллергических заболеваний у детей // Аллергология и иммунология в педиатрии. 2021. № 2. С. 4–10. doi: 10.24412/2500-1175-2021-2-4-10
- Заславская, А.А., Дмитрук В.И., Злобинец А.С. Использование ароматерапии для лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у детей // Актуальная инфектология. 2017. Т. 5, № 2. С. 101–111. EDN: YUDDCR doi: 10.22141/2312-413x.5.2.2017.105323
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2. Санитарные правила и нормы зарегистрированы Министерством юстиции РФ и вступают в силу с 1 марта 2021 года. Срок действия определен до 1 марта 2027 года.
- Wolverton B.C., Johnson A., Bounds K. Interior landscape plants for indoor air pollution abatement. NASA-TM-101766. Technical memorandum, 1989. NASA STI Services will no longer have an embargo for accepted manuscripts, October 27, 2023.
- Liang H., Zhao S., Su Y. Self-enhancement effect and mechanism of potted Chlorophytum comosum on formaldehyde removal from air // Int J Environmental Res. 2018. Vol. 12. P. 337–346. doi: 10.1007/s41742-018-0096-9
- Brilli F., Fares S., Ghirardo A., et al. Plants for sustainable improvement of indoor air quality // Trends Plant Sci. 2018. Vol. 23, N 6. P. 507–512. doi: 10.1016/j.tplants.2018.03.004
- Kim K.J., Khalekuzzaman M., Suh J.N., et al. Phytoremediation of volatile organic compounds by indoor plants: A review // Horticulture, Environment, Biotechnol. 2018. Vol. 59. P. 143–157. doi: 10.1007/s13580-018-0032-0
- Su Y., Liang Y. Foliar uptake and translocation of formaldehyde with Bracket plants (Chlorophytum comosum) // J Hazard Mater. 2015. Vol. 291. P. 120–128. doi: 10.1016/j.jhazmat.2015.03.001
- Liang H., Zhao S., Su Y. Self-Enhancement Effect and Mechanism of Potted Chlorophytum comosum on Formaldehyde Removal from Air // Int J Environ Res. 2018. Vol. 12. P. 337–346. doi: 10.1007/s41742-018-0096-9
Дополнительные файлы
