ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Медицина



Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Медицина
Статистика

P.S.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России обеспечивает санитарно-гигиеническое и медицинское сопровождение пилотируемых полётов и подготовки к ним, но не ограничивается этим. Оно разрабатывает наземный комплекс для подготовки космонавтов к лунным миссиям: полигон воспроизведёт условия, близкие к поверхности Луны, где будут отрабатываться выход из модуля, шлюзование, обслуживание и ремонт техники. В числе других разработок — компактные автономные диагностические системы для мониторинга здоровья прямо на борту, технологии отбора космонавтов с повышенной радиорезистентностью, снижающие риск лучевой болезни и лейкозов в межпланетных полётах, тренажёры для подготовки сенсорных и вестибулярных систем, а также проект медико-биологического модуля Российской орбитальной станции — целостной орбитальной лаборатории. Так космическая гигиена из свода правил превращается в систему, где каждая деталь — от отбора экипажа до устройства станции — работает на сохранение здоровья человека за пределами Земли.


📌#СтраницыКалендаря

Отрываясь от Земли: гигиена в невесомости

4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там стартовала ракета Р-7, отправив на орбиту первый искусственный спутник Земли. Это событие открыло не только эру освоения внеземного пространства, но и поставило вопрос о том, как сохранить здоровье человека за пределами родной планеты. Именно тогда космонавтика перестала быть чисто технической задачей: переход от техники к человеку превратил её в медико-биологическую дисциплину, где гигиена стала определяющей для выживания экипажа.
 
Сегодня мы знаем многое о том, как космонавты принимают душ с помощью влажных салфеток или чистят зубы без воды. Но есть аспект жизни за пределами земной атмосферы, который обсуждается гораздо реже, хотя его значение трудно переоценить. Это радиационная безопасность экипажа. На Земле нас защищает магнитное поле планеты и атмосфера толщиной около ста километров. В космосе экипаж подвергается воздействию нескольких типов излучения: галактические космические лучи — высокоэнергетичные частицы из глубокого космоса; солнечные протонные события — потоки частиц во время вспышек на Солнце; излучение ядерно-энергетических установок; а также вторичное излучение, возникающее при взаимодействии первичных частиц с материалами корабля. Обеспечение радиационной безопасности — сложная многофункциональная проблема, включающая разработку защиты, контроль обстановки и медицинскую поддержку. Космонавтам дают рацион, обогащённый антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы, а после возвращения на Землю проводится углублённое обследование.
 
Но радиационная защита и антиоксиданты — лишь часть задачи. Когда речь заходит о длительном пребывании человека на Луне и других небесных телах, на первый план выходит ещё одно направление космической гигиены — создание космических оранжерей. Ещё Константин Циолковский в начале прошлого столетия сформулировал эту задачу, заложив теоретический фундамент для будущих экспериментов в области космического растениеводства. Сегодня ведущие космические агентства включают оранжереи в регенерационные системы жизнеобеспечения: растения дают свежие овощи, возвращают в оборот выделяемую влагу и служат психофизиологической опорой как фрагмент земной биосферы на борту. Однако многие агротехнологии — от автоматизации посадки до переработки растительных отходов в питательные растворы — всё ещё отрабатываются на Земле.
 
Не менее важно то, что окружает космонавта внутри корабля ежесекундно: температура, влажность, газовый состав воздуха и уровень шума. На Земле эти параметры регулируются природой, в космосе — инженерными решениями. В невесомости теплоотдача организма меняется, а без принудительной вентиляции вокруг спящего космонавта образуются застойные зоны с дефицитом кислорода. Шум от вентиляторов и насосов становится непрерывным фоном, ухудшающим сон и раздражающим нервную систему. Космонавты спасаются берушами и шумоподавляющими наушниками, но постоянное ношение средств защиты вызывает дискомфорт. Поэтому инженеры борются с шумом на уровне источника — виброизоляция агрегатов, глушители в вентиляционных трактах, акустически изолированные спальные кабины.
 
Всё это — радиация, растения, воздух, тепло и шум — звенья одной цепи, имя которой космическая гигиена. Сегодня она стоит на стыке медицины, биологии, химии и инженерии, и от того, насколько успешно человечество решит её задачи, зависит возможность нашего выхода за пределы низкой орбиты. Запуск первого спутника ознаменовал начало эпохи, когда вопрос «как выжить» в космосе встал так же остро, как и вопрос «как долететь», а здоровье человека стало главным приоритетом космических исследований.


Что дало человечеству открытие направленной эволюции ферментов?
Проблема, которую решала Арнольд
Природные ферменты — результат миллиардов лет эволюции, и они прекрасно работают в условиях живой клетки: при температуре тела, в водной среде, при определённом pH. Но человечеству нужны катализаторы для задач, которых в природе не существует: проводить реакции в органических растворителях, при высоких температурах, с субстратами, которые никогда не встречались в живых организмах.
Традиционная химия для таких задач опирается на мощные растворители, тяжёлые и драгоценные металлы, токсичные кислоты. Арнольд мечтала заменить их инструментами, созданными самой природой, — только «перенастроенными» под нужды человека.
Что изменила направленная эволюция
Метод Арнольд — это, по сути, искусственный отбор для молекул, аналог того, как фермеры тысячелетиями выводили породы животных и сорта растений. Только вместо поколений скота — поколения ферментов в пробирке, и вместо десятилетий — недели.
Главное отличие от рационального конструирования белков: направленная эволюция не требует понимания каждого шага. Она работает как «чёрный ящик», который даёт результат. Вносишь случайные мутации, отбираешь лучшие, повторяешь — и через несколько циклов получаешь фермент с нужными свойствами, которые невозможно было предсказать заранее.
Конкретные результаты
1. Ферменты, работающие в органических растворителях. Первый эксперимент Арнольд (1993) — субтилизин E, активность которого в диметилформамиде выросла в 256 раз. Это открыло дорогу к проведению реакций химического синтеза в неводных средах, что часто необходимо в промышленности.
2. Реакции, не существующие в природе. Лаборатория Арнольд создала ферменты, образующие связи углерод–кремний и углерод–бор, которые никогда не встречались в живых организмах. Для связи C–Si хватило трёх аминокислотных замен в цитохроме c бактерии из исландских гейзеров — эффективность 99%, в 15 раз выше и чище, чем у синтетических катализаторов.
3. Биотопливо. Эволюционированные ферменты заставили кишечную палочку производить изобутанол — перспективное биотопливо.
4. Зелёная химия. Эволюционированные ферменты заменяют токсичные катализаторы на основе тяжёлых и драгоценных металлов (рутений, родий, иридий). Реакции идут быстрее, с меньшим количеством побочных продуктов и минимальным воздействием на окружающую среду.
5. Фармацевтика. Эволюционированный фермент синтезирует циклопропановый фрагмент тикагрелора (препарат от тромбозов) почти эксклюзивно из четырёх возможных стереоизомеров — то есть лекарство получается чище и безопаснее.
Масштаб влияния
Сегодня направленную эволюцию ферментов используют сотни исследовательских групп по всему миру — и в фундаментальной науке, и в промышленности. Метод стал стандартным инструментом биоинженерии: позволяет создавать ферменты с улучшенной специфичностью, активностью, стабильностью, растворимостью и устойчивостью к производственным условиям.
Фрэнсис Арнольд взяла дарвиновскую эволюцию, «посадила её в пробирку» и заставила создавать ферменты, которые природа за миллиарды лет так и не придумала — за недели, а не за эпохи, — и эти ферменты сегодня производят лекарства, биотопливо и экологичные материалы, заменяя токсичную химию.


📌#СтраницыКалендаря

Зачем нужны ферменты в природе и в жизни человека?!
3 октября 2018 года состоялась Нобелевская премия в области химии. Премия была присуждена Френсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания) за то, что им удалось «взять под контроль эволюцию и использовать ее на благо человечества». Речь идет о направленной эволюции ферментов, ускоряющих химические реакции.
Ферменты — двигатели жизни
Ферменты (энзимы) — это белковые молекулы, которые работают как биологические катализаторы: ускоряют химические реакции в живых организмах. Без них все биохимические реакции в клетке шли бы так медленно, что жизнь была бы невозможна.
Что ферменты делают в организме человека
Ферменты участвуют буквально во всех процессах жизнедеятельности — от пищеварения до мышечного сокращения и работы иммунной системы:
• Пищеварение. В ротовой полости амилаза слюны расщепляет крахмал — поэтому при долгом пережёвывании риса или картофеля во рту появляется сладковатый вкус. В желудке пепсин расщепляет белки до пептидов. В поджелудочной железе работают трипсин, химотрипсин, липаза, амилаза. В тонкой кишке пептидазы доводят расщепление до аминокислот, сахараза — до простых сахаров, лактаза — до глюкозы и галактозы.
• Энергетический обмен. В митохондриях ферменты отвечают за накопление энергии в виде АТФ — универсального «топлива» клетки.
• Синтез ДНК и РНК. ДНК-полимеразы проводят репликацию — копирование генетического материала перед делением клетки. РНК-полимеразы обеспечивают транскрипцию — перенос информации с ДНК на РНК.
• Защита. Фермент каталаза расщепляет пероксид водорода — токсичный побочный продукт клеточного метаболизма — на воду и кислород.
• Свёртывание крови. Печень вырабатывает предшественники ферментов свёртывающей системы — без них любая царапина была бы опасна.
• Выведение токсинов. Ферменты помогают печени, почкам, лёгким и кишечнику удалять из организма продукты жизнедеятельности и ядовитые вещества.
Когда ферменты не работают
Связь между ферментами и болезнями установил ещё в 1910-х годах архиат А. Гэррод, назвав такие нарушения «врождёнными ошибками метаболизма». Если мутация в гене снижает или полностью отключает активность фермента — реакция, которую он катализировал, перестаёт идти.
Примеры:
• Фенилкетонурия — потеря фермента фенилаланин-4-гидроксилазы в печени. Аминокислота фенилаланин не превращается в тирозин и накапливается в токсичных количествах. Без диеты ребёнок к полугоду теряет интерес к миру, а к году развивается тяжёлая умственная отсталость. При ранней диагностике и ограничении фенилаланина в пище до полового созревания патологии можно избежать.
• Альбинизм — прекращение выработки тирозиназы, фермента одной из стадий синтеза пигмента меланина.
В диагностике ферменты — важнейший индикатор: при повреждении клеток (например, при инфаркте миокарда или гепатите) внутриклеточные ферменты попадают в кровь, и по их активности врачи определяют масштаб и локализацию поражения.
Ферменты в промышленности и быту
Ферменты сохраняют свои свойства вне живых клеток и находят свое применение от пищевой промышленности и медицины, до бытовой химии и косметики.
Пищевая промышленность. Амилаза в муке обеспечивает «разбухание» теста при выпечке; протеиназа смягчает мясо; липаза используется в производстве сыра; ферменты дрожжей обеспечивают спиртовое брожение в пивоварении и виноделии
Медицина. Фестал, панзинорм — комбинированные ферментные препараты при заболеваниях ЖКТ; плазмин и стрептокиназа растворяют тромбы; коллагеназа рассасывает рубцы; лизоцим лечит конъюнктивиты.
Бытовая химия. В стиральные порошки добавляют амилазу (расщепляет крахмал), протеазы (белковые пятна) и липазы (жир). Комбинация ферментов усиливает действие каждого.
Текстиль и бумага. Ферменты изменяют свойства поверхности тканей; в целлюлозно-бумажной промышленности удаляют чернила и тонеры при вторичной переработке бумаги.


🚨 СРОЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Трагедия в Иркутске. Что нужно знать о легочной чуме прямо сейчас?

Вчера и сегодня все ленты новостей облетела трагическая весть. В Иркутской области от опаснейшей инфекции скончалась молодая сотрудница научно-исследовательского противочумного института. Медицинские службы и Роспотребнадзор сообщают, что причиной гибели стало подозрение на легочную форму чумы. Несколько отделений Шелеховской районной больницы, куда была госпитализирована пациентка, экстренно закрыты на строгий карантин, а все лица, контактировавшие с ней, оперативно изолированы и находятся под наблюдением врачей. На данный момент их тесты отрицательны, признаков болезни нет.
Коллектив нашего Центра выражает глубокие соболезнования близким и коллегам погибшей.

В связи со шквалом тревожных новостей в сети, мы, как просветительское учреждение, обязаны дать четкую и научно обоснованную картину происходящего. Что представляет собой легочная чума и почему прямо сейчас система биологической защиты делает всё, чтобы не допустить угрозы?
1. Самая агрессивная форма древней болезни. Чума известна человечеству тысячи лет. Но если классическая бубонная форма передается через укусы блох, то легочная-поражает дыхательную систему и передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Она развивается стремительно и без немедленного лечения специфическими антибиотиками приводит к летальному исходу. Именно из-за молниеносного течения болезни спасти девушку не удалось, несмотря на усилия реаниматологов и подключение к аппарату ИВЛ.
2. Кто находится под ударом?
Сотрудники противочумных институтов-это специалисты на передовой биологической безопасности. Они ведут постоянный мониторинг природных очагов (которые до сих пор существуют в дикой природе у грызунов) и работают с опасными патогенами, чтобы защитить остальное население. Точные причины произошедшего-будь то лабораторный инцидент или заражение во время исследования природного очага-сейчас устанавливают правоохранительные органы и специальная комиссия.
3. Жёсткий протокол: панике места нет. Многих пугает новость о «сотнях людей на карантине». Но с точки зрения эпидемиологии-это идеально работающий регламент локализации.
• На место экстренно прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, созвана санитарно-противоэпидемическая комиссия.
• Все потенциальные контакты изолируются моментально, превентивно.
• Современная медицина способна полностью купировать чуму на ранних стадиях с помощью антибиотиков. Угроза для жителей Шелехова и Иркутска полностью локализована.

В проектах нашего музея мы часто показываем костюмы «чумных докторов» и рассказываем, как человечество веками было бессильно перед «Черной смертью». Сегодня мир изменился. Противочумная система России-одна из сильнейших в мире, и её протоколы разворачиваются в первые же часы.

По данным ВОЗ ежегодно в мире фиксируется от 300 до 600 случаев чумы. Около 80% из них приходятся на Мадагаскар и ДР Конго. Единичные случаи бывают в США, Китае и Монголии.
В России до трагического случая в Иркутске заболеваемость среди людей отсутствовала с 2017 года. Последний факт заражения человека (бубонной формой от сурка) был купирован на Алтае в 2016 году.
Природные очаги чумы в РФ (на Алтае, в Туве, на Кавказе) постоянно контролируются противочумной службой, которая ежегодно вакцинирует группы риска и не дает заболеванию распространиться.

Трагедия под Иркутском-скорбное напоминание о том, какой ценой дается наша с вами биологическая безопасность. Подвиг врачей и ученых-эпидемиологов продолжается и в XXI веке.
Берегите себя, доверяйте только официальным фактам и соблюдайте правила гигиены.


📌 #КнижнаяПолка

«Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, или Невыносимая хрупкость бытия
 
Писатель Рэй Брэдбери в двенадцатилетнем возрасте зачитывался знаменитой марсианской серией Эдгара Райса Берроуза о приключениях Джона Картера. Однажды мальчик не смог купить себе очередную книгу и тогда написал собственное продолжение на рулоне обёрточной бумаги. Из этого детского порыва через восемнадцать лет выросли «Марсианские хроники» — цикл связанных новелл о колонизации Марса землянами, во многом списанных с американской истории. Книга стала классикой научной фантастики и одним из самых известных произведений Брэдбери.
 
Действие новеллы «И по-прежнему лучами серебрит простор луна» (And the Moon Be Still as Bright) происходит во время четвёртой марсианской экспедиции. Астронавты под командованием капитана Уайлдера прибывают на Марс и обнаруживают, что всё марсианское население мертво. Причина гибели — ветряная оспа, случайно занесённая одной из предыдущих экспедиций.
 
Трагическая ирония: целая цивилизация, возможно, существовавшая тысячи лет, погибла от детской болезни, которая на Земле редко приводит к летальному исходу.
 
В довакцинную эпоху в США ветряной оспой заболевало около 4 000 000 человек в год, но лишь 11 000 – 13 000 госпитализаций и около 100–150 смертей — при таком масштабе распространения это очень немного.
 
Возбудитель ветряной оспы (или ветрянки, как обычно говорят) вирус Varicella zoster относится к семейству герпесвирусов. Эти вирусы поражают только людей (ну и марсиан, как теперь мы знаем благодаря Брэдбери).
 
Ветрянка проявляется повышением температуры и характерной зудящей сыпью, которая последовательно проходит стадии пятна (макулы), узелка (папулы), пузырька (везикулы) и подсыхающей корочки.
 
Переболев, человек не «вылечивается» окончательно: вирус прячется в наших нервных узлах и затихает там надолго, но при стрессе, простуде и ослаблении иммунитета может проснуться. Тогда ветрянка возвращается опоясывающим лишаем — болезненной сыпью по ходу нерва.
 
Почему марсиане умерли? В книге нет прямого объяснения, но можно предположить несколько причин.
 
Первое, о чём мы должны подумать, — это фундаментальные различия в клеточной биологии человека и марсианина. Вирус ветряной оспы эволюционировал вместе с людьми, научился обходить нашу иммунную защиту, но не убивать нас. Если предположить, что биохимия марсианских клеток была принципиально иной — например, их рецепторы к вирусу были более чувствительными, или их иммунные клетки не могли распознавать вирусные белки, — ветрянка могла вызвать неконтролируемую репликацию вируса и тотальное поражение тканей.
 
А второе, о чём мы думаем, — отсутствие у марсиан иммунной памяти. Что, если марсианская иммунная система никогда не встречалась с подобными вирусами? Первая встреча с вирусом всегда самая тяжёлая. В таких обстоятельствах действует механизм, который историк Альфред Кросби в 1976 году назвал «эпидемиями на девственной почве» (virgin soil epidemics): вспышка обрушивается на популяцию, никогда прежде не встречавшуюся с возбудителем, и все её члены оказываются иммунологически почти беззащитны. Прямой исторический прообраз — американский континент после 1492 года: оспа, корь, грипп, тиф и другие занесённые болезни выкашивали целые племена, не имевшие ни иммунной памяти, ни унаследованной устойчивости, ни привычки к самой ситуации массовой болезни.
Суммарная убыль коренного населения Америки за полтора века от встречи с новыми инфекциями по разным данным составила от 50 до 90 %.
 
Глава «И по-прежнему лучами серебрит простор луна» — одна из самых пронзительных в «Марсианских хрониках». Величие цивилизации не гарантирует её выживания. Давайте не забывать об этом.


Что с инфекцией сегодня и как защититься?
Сегодня, благодаря контролю за овощехранилищами, крупных армейских эпидемий больше нет. Псевдотуберкулез перешел в разряд спорадических (единичных) случаев, изредка давая локальные вспышки в школах или детских садах при заносе некачественных партий овощей. Сезонность осталась прежней-графики ползут вверх весной (с пиком в апреле-мае), когда складские запасы подгнивают, а в основной группе риска находятся дети от 3 до 14 лет.
Заражение происходит исключительно через пищу и воду, загрязненные грызунами. Больной человек для окружающих абсолютно не опасен.

Меры профилактики просты:
• Весенняя термообработка: с марта-апреля все прошлогодние овощи (капусту, морковь, свеклу) перед едой нужно обязательно варить, тушить или запекать.
• Тщательное мытье: свежие плоды и зелень необходимо промывать проточной водой, очищать от гнили, а для салатов-обдавать кипятком.
• Чистота мест хранения: регулярно дезинфицируйте домашний холодильник и погреб, вовремя выбрасывайте испорченные продукты и не допускайте грызунов.
• Товарное соседство: храните готовые блюда в закрытых контейнерах отдельно от немытых корнеплодов.
Век экспресс-тестов не отменил законов природы. «Болезнь холодильников» просто заняла свою тихую нишу, напоминая нам каждую весну о важности простых гигиенических правил.

Как говорится: «Вот такая вот капустка-закуска: и на стол поставить не стыдно, и съедят-не жалко». Главное, чтобы капуста эта была чистой и безопасной 😉

#история_медицины #эпидемиология


📌#СтраницыКалендаря

Дальневосточная загадка 1959 года: как обычный погреб стал очагом эпидемии

Сегодня, 1 октября, мы подготовили для вас очередную захватывающую историю, которая по уровню интриги легко обойдет любой классический детектив. Проекты нашего онлайн-музея часто доказывают, что реальные эпидемиологические расследования бывают куда увлекательнее художественных романов.

Эта публикация приурочена к особенной дате - сегодня исполняется очередная годовщина со дня рождения выдающегося военного микробиолога и эпидемиолога Георгия Павловича Сомова. Именно он смог разгадать тайну, которая в середине прошлого века поставила в тупик всю медицинскую службу страны.

Осенью 1959 года военные госпитали Владивостока столкнулись с необъяснимым наплывом пациентов. Матросы и солдаты гарнизона один за другим ложились на койки с одинаковыми симптомами: температура под сорок, малиновый язык и сплошная ярко-красная сыпь. Клинически всё выглядело как классическая скарлатина, но болели взрослые люди, причем многие из них уже перенесли эту инфекцию в детстве. Загадочную болезнь временно назвали дальневосточной скарлатиноподобной лихорадкой. В штабах всерьез обсуждали версию применения неизвестного биологического оружия, а медицинские лаборатории безуспешно пытались высеять из крови заболевших хоть какой-нибудь микроорганизм. Вступивший в расследование Георгий Павлович Сомов сразу отказался от идеи искать «секретный микроорганизм» и сосредоточился на странном поведении самой инфекции. Вспышки имели четкий сезонный характер-они начинались ранней весной и полностью прекращались к лету. При этом болезнь категорически не передавалась от человека к человеку. В лазаретах заболевшие солдаты лежали бок о бок со здоровыми, но ни один врач или медсестра не заразились. Было очевидно, что источник общего заражения скрывается где-то в рутинном армейском быту. Вместо изучения медицинских карт Сомов отправился инспектировать гарнизонные склады и закрытые овощехранилища. Именно там, среди деревянных стеллажей и бочек с квашеной капустой, он обнаружил причину массовых госпитализаций. Из смывов с подгнивших прошлогодних овощей Георгий Павлович выделил бактерию Yersinia pseudotuberculosis.

Здесь стоит сделать небольшую терминологическую расшифровку. Род этих бактерий назван «иерсиниями» в честь первооткрывателя Александра Иерсена, а все болезни, которые они вызывают, объединяют в семейство иерсиниозов. Конкретно этот микроб получил имя псевдотуберкулёзный лишь потому, что под микроскопом вызванные им изменения в органах животных напоминали туберкулёзные узелки. К настоящему туберкулёзу и палочке Коха эта бактерия не имеет абсолютно никакого отношения-это совершенно разные патогены.

Сам по себе этот микроб был давно известен науке, но в учебниках того времени он значился как абсолютно безобидный для человека. Сомов доказал, что это не так, и открыл ключевую особенность бактерии-её холодолюбивость. В отличие от большинства других микроорганизмов, которые при низких температурах засыпают или погибают, эта иерсиния при +4…+8 °C чувствует себя идеально. Темный, влажный и холодный погреб оказался для нее идеальным инкубатором. Бактерию в хранилища на своих лапках и шерсти заносили обычные мыши, а на старых овощах она размножалась в геометрической прогрессии, превращая весенние салаты и заготовки на камбузе в источник тяжелого отравления.

До исследований Сомова считалось, что опасные болезни могут передаваться либо от человека (антропонозы), либо от животных (зоонозы). Георгий Павлович доказал, что почва, вода и гниющие овощи в холодном подвале-это не просто временные переносчики, а полноценная среда обитания для патогенов. Так родилось фундаментальное учение о сапронозах. Чтобы навсегда остановить дальневосточную лихорадку, не потребовалось создавать новые антибиотики. Потребовалось лишь изменить санитарные инструкции по обработке складов и ввести запрет на подачу сырых овощей без термической обработки в весенний период.

Продолжение 👇


📌 #ЛистаяСтарыеГазеты

Гигиена инноваций, или чему нас учит забытый педоскоп

Идея этой статьи родилась случайно: при перелистывании подшивки «Вечерней Москвы» за 1937 год внимание привлекло странное рекламное объявление обувного магазина. В нем сообщалось о педоскопе — новейшем аппарате, который позволял правильно подобрать обувь с помощью рентгеновских лучей. С точки зрения сегодняшней гигиенической науки такая реклама не просто странная — она откровенно опасна и абсурдна. Но…

Когда появляется нечто новое, человечество хватается за него с детским восторгом, не задумываясь о последствиях. Так было с радием, который добавляли в кремы и часы, так было и с педоскопом (он же флюороскоп) — деревянным шкафчиком высотой около полутора метров, в который покупатель вставлял ногу и через смотровое окошко видел собственные кости на экране. Казалось замечательной идеей: подбирать обувь не по ощущениям, а с помощью прогрессивных технологий. Особенно это привлекало родителей, ведь ребёнок не всегда скажет жмёт ли ему ботинок.

История педоскопа началась в 1920 году, когда американский врач Джейкоб Лоу продемонстрировал флюороскоп для примерки обуви на съезде продавцов в Бостоне. В 1924 году в английском Сент Олбансе компания Pedoscope Company запатентовала собственную версию, и аппараты начали распространяться по всему миру: в США, Канаде, Великобритании, Германии, Швейцарии и даже в ГУМе в Москве.

Между тем последствия не заставили себя ждать. В 1958 году к ортопеду попала восьмилетняя девочка: за четыре месяца каждая её нога ломалась дважды. Анализы были в норме, а врач был в тупике. Когда мать вышла из кабинета, девочка призналась: она с подругами бегала в обувной магазин, опускала монетку в автомат педоскопа и любовалась своими косточками на экране — снова и снова. Врачу больше ничего не нужно было объяснять.

Страдали и продавцы. Их руки по двадцать раз в день попадали под прямое рентгеновское излучение, когда они ощупывали обувь на ноге клиента. Результат — лучевые дерматиты, поражения кожи. В одном случае потребовалась ампутация ноги у обувной модели. К концу 1940 х годов учёные заговорили о вреде аппаратов, но обувная индустрия сильно сопротивлялась. В США педоскопы исчезли только к 1960-му году, в Великобритании и Канаде — к 1970-му, последний аппарат демонтировали в Англии в 1981 году. В 1999 году журнал Time внёс педоскоп в список ста худших идей XX века.

Сегодня рентгеновское излучение окружает нас повсюду, но в строго контролируемых условиях. В медицине оно спасает жизни: рентгенография, компьютерная томография, флюорография — всё это проводится с минимальными дозами и под контролем строгих нормативов. Рентгеновские сканеры для досмотра людей, установки для контроля багажа: каждый аппарат сертифицирован и проверен. В России использование ионизирующего излучения регулируется жёсткими требованиями СанПиН. Установлены предельные дозы для персонала и населения, регламентирована защита кабин, обязательна дозиметрия. Безопасность — не пожелание, а закон.

Педоскопы — уже история, экспонат музея технологических курьёзов. Но сама схема никуда не делась: человечество по прежнему хватается за новшества, видя в них только пользу и не задумываясь о последствиях. Искусственный интеллект, генетическое редактирование, наноматериалы — каждый из этих инструментов обещает чудеса, и каждый несёт риски, которые мы осознаем лишь спустя годы. Вопрос не в том, чтобы отказаться от нового, а в том, чтобы гигиена прогресса стала такой же привычкой, как гигиена тела: не дожидаться симптомов, а заранее спрашивать, безопасно ли то, что мы так беззаботно впускаем в свою жизнь.


📌#СтраницыКалендаря

29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40 произошла первая в СССР тяжелая радиационная авария. Взрыв емкости с высокорадиоактивными отходами привел к образованию Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), охватившего площадь более 20 тысяч квадратных километров.
Эта катастрофа стала не только тяжелым испытанием, но и точкой отсчета для зарождения мировой радиационной медицины. В условиях строжайшей секретности и полного отсутствия международных аналогов, весь удар по ликвидации санитарных последствий приняли на себя специалисты Третьего главного управления при Минздраве СССР (из которого позже выросло современное ФМБА России).
Как медики-первопроходцы справлялись с последствиями катастрофы:
• Создание протоколов «с колес»: В 1957 году в мире еще не существовало готовых алгоритмов лечения лучевой болезни. Советские врачи и ученые разрабатывали их прямо на месте, спасая ликвидаторов и жителей ближайших районов.
• Радиологический контроль: Санитарные службы оперативно развернули беспрецедентные меры контроля. Они первыми в мире научились отслеживать внутреннее облучение (в частности, стронций-90) в цепочке «почва — трава — корова — молоко», остановив дальнейшее заражение людей через продукты.
• Уникальный научный регистр: Уже через несколько месяцев после аварии на Урале был создан Филиал института биофизики (ныне ЮУРИБФ ФМБА России). Медики ведомства организовали долговременный мониторинг здоровья населения, создав единственный в мире масштабный регистр по радиационной безопасности, признанный ВОЗ.
Кыштымская авария — это трагическая страница истории, которая показала беспримерное мужество врачей. Протоколы и стандарты безопасности, которые сегодня защищают всю мировую атомную отрасль, были написаны тогда на Урале ценой колоссальных усилий советских медицинских специалистов. Сегодня ФМБА России продолжает непрерывный мониторинг территорий, обеспечивая надежный санитарный щит страны.
💡 Историческая справка: почему авария называется «Кыштымской»?
Сам секретный город Челябинск-40 (ныне Озерск) и комбинат «Маяк» в советские годы были строго засекречены и отсутствовали на географических картах. Чтобы обозначить место ЧП в закрытых медицинских отчетах и ведомственных документах, использовали название ближайшего гражданского города — Кыштым. Интересно, что сам Кыштым от радиационного выброса практически не пострадал: в день аварии ветер унес опасное облако в противоположную, северо-восточную сторону.


Чтобы понять, почему Всемирная организация здравоохранения относит бешенство к числу приоритетных угроз, достаточно взглянуть на сухую, но пугающую статистику:
59 000 смертей ежегодно. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус уносит десятки тысяч жизней по всему миру. Это значит, что на планете каждые 9 минут от бешенства погибает один человек.
Дети в зоне главного риска. Около 40% всех жертв вируса - это дети в возрасте до 15 лет. Они чаще контактируют с животными и реже сообщают взрослым о незначительных укусах или царапинах.
Главный источник. В глобальных масштабах до 99% случаев заражения людей происходит после укусов инфицированных собак. При этом 95% смертей приходится на беднейшие регионы Азии и Африки, где хромает ветеринарный контроль и затруднен доступ к вакцинам.
А что в России?
Благодаря развитой системе антирабической помощи и санитарному контролю, в нашей стране фиксируются лишь единичные случаи болезни у людей.
По данным Роспотребнадзора, за весь 2025 год в РФ было зарегистрировано всего 6 случаев бешенства среди людей.
Однако природные очаги никуда не исчезли. Каждый месяц ветеринарные лаборатории Россельхознадзора выявляют от 80 до 200 зараженных животных по всей стране.
Главным «локомотивом» инфекции в дикой природе России остаются дикие лисицы. А среди домашних питомцев чаще всего заболевают не привитые хозяевами кошки и собаки.
Статистика доказывает: низкая смертность среди людей в нашей стране - это не случайность, а результат работы вакцин. И безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплины.

В последние годы эпидемиологи бьют тревогу из-за популярного тренда на кормление белок с рук в городских садах и парках. Для многих это безобидная забава, но с точки зрения эпидемиологии - огромный риск.
Белки - это дикие грызуны, которые прекрасно переносят зоонозные инфекции. В отличие от крупных хищников, больная белка не всегда проявляет явную агрессию. Из-за поражения нервной системы она может стать неестественно доверчивой, без страха идти на контакт и прыгать на плечи. Острые зубы зверька могут легко прокусить даже плотную куртку или перчатку. Любой такой укус или глубокая царапина при кормлении - это прямой повод для немедленного обращения в травмпункт и запуска курса антирабической вакцинации. Кормление диких животных с рук не должно быть развлечением!!!


📌#СтраницыКалендаря

В истории медицины мало найдется патогенов, вызывающих столь же первобытный ужас, как вирус бешенства (Rabies virus). Этот древний враг человечества обладает уникальным и страшным свойством: проникая в организм, он ведет себя скрытно и изощренно, а при появлении первых клинических симптомов оставляет врачам ровно ноль шансов на спасение пациента.
28 сентября, во Всемирный день борьбы с бешенством, наш онлайн-музей предлагает заглянуть под микроскоп истории и эпидемиологии, чтобы понять, как работает этот вирус и почему человечеству потребовался гений Луи Пастера, чтобы обуздать его.

Бешенство - это классический зооноз. Вирус, имеющий характерную форму пули, передается со слюной зараженного животного при укусе или ослюнении поврежденных тканей. Попадая в мышцу, он не стремится сразу в кровоток - там его быстро уничтожил бы иммунитет. Вместо этого он находит окончания двигательных нервов и начинает свое восхождение к головному мозгу. Скорость этого продвижения составляет всего от 15 до 100 мм в сутки. Именно поэтому инкубационный период так вариативен: от нескольких недель до нескольких месяцев, а в редких случаях - до года. Все зависит от близости укуса к голове. Достигнув центральной нервной системы, вирус вызывает тотальный энцефаломиелит. Он буквально подчиняет себе поведение хозяина. Разрушая структуры мозга, вирус провоцирует знаменитую водобоязнь (гидрофобию) - мучительные спазмы глотательной мускулатуры при виде воды, и одновременно с этим - гиперсаливацию (обильное слюноотделение). Так вирус максимизирует концентрацию патогена во рту и не дает хозяину смыть его водой, превращая его в идеальное орудие дальнейшего распространения.

До конца XIX века диагноз «бешенство» был абсолютным приговором. Всё изменилось благодаря Луи Пастеру. Пастер совершил революцию: он понял, что долгий инкубационный период вируса - это наше главное преимущество. Если ввести вакцину (ослабленный вирус) сразу после укуса, иммунная система успеет выработать защитные антитела быстрее, чем дикий вирус доберется до мозга. В 1885 году Пастер успешно применил эту логику, спасши жизнь 9-летнему Джозефу Мейстеру, искусанному бешеной собакой. Это было триумфом эпидемиологии, мы об этом вам рассказывали ранее.

Сегодня, несмотря на доступность медицины, бешенство уносит десятки тысяч жизней ежегодно - преимущественно в регионах, где недоступна экстренная профилактика. Вектор инфекции поддерживается за счет диких плотоядных (лис, енотовидных собак, летучих мышей) и бродячих городских животных. Эпидемиологическая бдительность требует от нас понимания трех фундаментальных догм:
1. Изменение паттернов поведения - маркер болезни
. Здоровое дикое животное никогда не пойдет к человеку. Если лиса заходит на дачный участок, проявляет «дружелюбие» или, напротив, немотивированную агрессию - она больна. Контакт с ней смертельно опасен.
2. Экстренная санация
. В случае малейшего риска (даже если это просто царапина от зубов неизвестной кошки) рану необходимо немедленно, в течение 15 минут, промывать проточной водой с мылом. Щелочная среда мыла частично инактивирует липидную оболочку вируса.
3. Фактор времени
. Не существует методов экспресс-диагностики, способных в первые часы показать, заразился ли человек. Поэтому антирабическая помощь (курс из 6 инъекций очищенного инактивированного вируса, а в тяжелых случаях - и антирабического иммуноглобулина) должна быть начата в первые сутки. Современные протоколы ВОЗ не имеют ничего общего со старыми «40 уколами в живот» - инъекции делаются в дельтовидную мышцу плеча и переносятся легко.
Бешенство - редкий пример заболевания, терапия которого не разработана до сих пор, но которое при этом на 100% предотвратимо с помощью своевременной иммунопрофилактики.

Продолжение 👇


20 марта 1995 года, Токио. Члены секты «Аум Синрикё» распылили нервно-паралитический зарин в токийском метро. В результате 13 человек погибли, около 6 тысяч получили отравления различной степени тяжести.
21 августа 2013 года, Восточная Гута (пригород Дамаска, Сирия). Произошла крупная атака с использованием зарина. По разным данным, погибли от 280 до 1700 человек, значительное число жертв — дети. Инспекторы ООН подтвердили использование ракет с зарином.

Какая роль в уничтожении химического оружия была отведена ФМБА России?
ФМБА не занималось ни производством, ни непосредственной химической нейтрализацией веществ. Роль агентства была другой — медико-санитарное и медико-биологическое обеспечение. Специалисты ФМБА России контролировали безопасность на объектах:
- следили за состоянием производственной и окружающей среды;
- проводили санитарно-эпидемиологический надзор:
- организовывали медицинское обслуживание работников и жителей прилегающих зон защитных мероприятий;
- обеспечивали безопасность международных инспекторов.
Для этого действовала единая система медицинского мониторинга, которая фиксировала данные на всех этапах — от хранения и транспортировки до уничтожения. Благодаря такому подходу удалось избежать чрезвычайных ситуаций.

Благодаря ответственности, профессионализму и слаженной работе процесс уничтожения химического оружия прошел без инцидентов и серьезных аварий. ФМБА России в очередной раз доказала, что готова выполнять любые задачи в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России!


📌#СтраницыКалендаря

27 сентября 2017 года была поставлена точка в вопросе уничтожения химического оружия в России.
Что такое химическое оружие? Зачем нужно его уничтожать? И при чем тут вообще ФМБА России?! Давайте разбираться.
В этот день на объекте «Кизнер» в Удмуртии ликвидировали последний килограмм боевых отравляющих веществ, оставшихся у России с советских времён. Процесс уничтожения шёл в автоматическом режиме и заключался в дегазации (химической нейтрализации) химического вещества и термической нейтрализации боеприпасов. Президент Владимир Путин, участвовавший в телемосте, назвал событие историческим: доставшийся России арсенал был настолько велик, что, по его словам, мог
«уничтожить несколько раз всё живое на земле».

Россия выполнила обязательство по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) — международному договору, который запрещает разработку, производство, накопление и применение такого оружия и требует уничтожить все запасы.

Что такое химическое оружие?
Химическое оружие — это оружие, поражающее действие которого основано на токсичных свойствах химических веществ. Согласно определению КЗХО о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении к нему относят:
- токсичные химикаты и вещества-прекурсоры, если их цель — смертельное поражение или иной вред;
- боеприпасы и устройства, специально созданные для высвобождения этих токсинов;
- оборудование, предназначенное для применения таких боеприпасов.
Речь именно о целенаправленном применении для поражения людей, животных или растений. Многие химикаты сами по себе опасны (например, промышленные реагенты), но становятся оружием, только когда их используют для атаки.

Зачем уничтожать?
Главная цель — исключить саму возможность применения оружия массового поражения, которое за счёт токсичных свойств способно причинить массовый вред людям, животным и окружающей среде. Уничтожение запасов снижает глобальные риски и укрепляет международную безопасность. Насколько серьёзна угроза — показывают исторические примеры:
22 апреля 1915 года, близ Ипра (Бельгия). Немецкие войска распылили около 168 тонн хлора против англо-французских войск. Жертвами стали тысячи человек: по разным оценкам, около 5 тысяч погибли сразу, многие из оставшихся в живых получили тяжёлые поражения лёгких и стали инвалидами. Всего за годы Первой мировой войны от химического оружия, по оценочным данным, погибли около 100 тысяч человек, и примерно 1,3 миллиона пострадали.
1935–1936 годы, итало-эфиопская война. По приказу Бенито Муссолини итальянские войска применяли иприт против эфиопских сил и мирного населения, нарушая Женевский протокол. Только за 16–17 февраля 1936 года итальянская авиация сбросила около 120 тонн бомб с отравляющими веществами: около 6 тысяч человек погибли, 18 тысяч получили ранения. В целом за конфликт от применения химического оружия, по данным правительственных источников Эфиопии, погибли 273 тысячи жителей.
Сентябрь 1941 года, концлагерь Освенцим. Нацисты впервые применили против людей «Циклон Б» — пестицид на основе синильной кислоты. В первый раз погибли около 600 советских военнопленных и 250 поляков, во второй — около 900 человек. В дальнейшем газ массово использовали в газовых камерах. По данным исследователей, с помощью «Циклона Б» нацисты убили приблизительно 1,1 миллиона человек.
1962–1971 годы, война во Вьетнаме. Американские войска распыляли Agent Orange — смесь дефолиантов и гербицидов, которая содержала диоксин. Вещество использовали, чтобы уничтожить растительность в джунглях и облегчить поиск противника. Диоксин обладает мощным мутагенным, иммунодепрессантным и канцерогенным действием. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от его применения пострадали около 3 миллионов человек, в том числе около 150 тысяч детей, родившихся с серьёзными врождёнными пороками.


📌#СтраницыКалендаря

Когда говорят о химических катастрофах Италии, все сразу вспоминают городок Севезо и диоксин. Но за два месяца до него, в сентябре 1976 года, произошла авария куда более странная и не менее страшная — с участием чистого мышьяка.

Завод ANIC в Манфредонии. Это гигантская стройка по-итальянски: огромный комплекс Eni, где из газа делали удобрения и аммиак. Утром 26 сентября там взорвалась промывная колонна — огромная башня, которая чистила газ от углекислоты.
Взрыв был такой силы, что его услышали во всей округе. Но самое интересное было не в грохоте. Взорвавшаяся установка работала с соединениями мышьяка. В результате около 10 тонн этого тяжелого металла просто высыпались из трубы прямо на головы ничего не подозревающим жителям.

Мышьяк — это не просто яд из детективов Агаты Кристи. На самом деле он ведет себя в организме как идеальный шпион-диверсант:
• По химическому строению ион мышьяка очень похож на фосфор. А фосфор нужен нам везде: для костей, ДНК и главной батарейки организма — молекулы АТФ. Мышьяк подменяет собой фосфор, встраивается в энергетические цепочки, но... электричество по ним больше не идет. Клетка буквально задыхается изнутри.
• Он не убивает мгновенно. Он годами копится в волосах и ногтях, вызывая поломки в генах. Итог работы такого «крота» внутри клеток — рак спустя десятилетия после отравления.

Самая жуткая часть истории началась после взрыва. Руководство завода знало, что произошло, но городу сказали: «Не волнуйтесь, это просто лопнул паровой котел, вылетело немного водяного пара».
Целых четыре дня люди жили на тоннах рассыпанного мышьяка, пили воду, дышали пылью и даже не догадывались, что их превратили в подопытных мышей. Правда начала всплывать наружу только тогда, когда скрыть массовое загрязнение стало физически невозможно.
В отличие от киношных взрывов, здесь не было горы трупов на следующий день. Последствия оказались медленными и мучительными:
• Завод закрыли еще в 90-х, но земля вокруг осталась отравленной. Чтобы мышьяк не ушел в море, итальянцы построили грандиозную систему очистки: десятки скважин круглосуточно качают подземные воды, вымывают из них яд и закачивают обратно. Этот «промывной душ» работает уже 20 лет и будет работать еще столько же.
• Спустя годы врачи начали замечать аномалию. У мужчин региона резко поползла вверх статистика рака желудка и мочевого пузыря. У женщин — онкология гортани и крови (лейкемия). ВОЗ официально связала эти вспышки именно с тем сентябрьским утром 1976 года.

Сегодня эта история почти забыта. Если Севезо стал именем нарицательным и дал название целой европейской директиве по безопасности, то Манфредония так и осталась локальной трагедией. Горькое напоминание о том, что иногда самая опасная химия выглядит не как огненный гриб, а как обычная пыль, которую забыли вовремя заметить.


📌 #НевыдуманныеИстории

Тунгиоз, или песчаная блоха наносит по завоевателям ответный удар.
В рождественскую ночь 1492 года флагманский корабль Христофора Колумба каракка «Санта-Мария» напоролась на коралловый риф у берегов острова Гаити.
Из обломков корабля построили первый европейский форт в Америке — Ла-Навидад («Рождество»), а 39 конкистадоров остались на берегу ждать спасения.
Там, европейцы впервые столкнулись с мучительной напастью размером чуть меньше макового зерна, что скрывалась в прибрежных песчаных почвах.
Спустя несколько десятилетий первый историограф Нового Света Гонсало Фернандес де Овьедо-и-Вальдес упомянул эту напасть в книге «Краткое изложение естественной истории Индий» под названием «нигуа».
Он описывал, как крошечные песчаные твари внедрялись прямо под кожу ног испанцев. Солдаты пытались вырезать этих тварей грубыми абордажными ножами и наконечниками шпаг, раны нагнаивались, люди теряли пальцы и стопы. Местные индейцы справлялись с бедой куда изящнее, вылущивая этих тварей тонкими рыбьими костями.
Сейчас мы знаем, что под названием «нигуа» скрывалась песчаная блоха — Tunga penetrans, самый мелкий представитель своего отряда размером около 1 мм.
Все блохи питаются кровью теплокровных животных, но, если самец и неоплодотворенная самка тунги присасываются лишь на время, то оплодотворенная самка ввинчивается в кожу хозяина, чаще всего выбирая ступни, складки между пальцами и нежную ткань под ногтями. На поверхности остается лишь задняя часть брюшка, через которое блоха дышит, испражняется и откладывает яйца. За неделю непрерывного питания кровью она увеличивается до 1 см. Самка остается в коже около 4–6 недель, а затем погибает, выполнив свою миссию по распространению потомства.
Изначально родиной песчаной блохи были Карибы и тропики Центральной и Южной Америки. Однако в 1872 году британское судно «Томас Митчелл», шедшее из Бразилии в Анголу, взяло на борт балласт из местного песка. Этот песок сбросили в африканском порту Амбриз, и паразит попал на новый континент. Благодаря активной торговле, миграции людей и отсутствию естественных сдерживающих факторов тунга за пару десятилетий распространилась по тропической Африке. На сегодняшний день она обнаружена в 89 странах мира.
Заболевание, вызываемое внедрением самки Tunga penetrans в кожу, называется тунгиоз.
На месте внедрения блохи появляется зудящая красная точка. Затем формируется беловатый узелок с чёрной центральной точкой. Чёрная точка — это задняя часть брюшка блохи. Блоха растет, растет узелок, навязчивый зуд перерастает в пульсирующую, выматывающую боль, и человек теряет способность наступать на ногу. Рана быстро заселяется бактериями - без своевременной помощи тунгиоз нередко заканчивается сепсисом и гангреной.
Физические страдания — лишь часть проблемы. Люди с тунгиозом сталкиваются с социальной изоляцией - их сторонятся окружающие. В ряде сообществ Восточной Африки тунгиоз объясняют проклятием или колдовством, и утверждают, что у больных тунгиозом «кровь, привлекающая блох» (jigger-attracting blood). Такие представления усиливают стигму, мешают обращаться за помощью и способствуют дальнейшей изоляции больных.
Сегодня тунгиоз свирепствует в беднейших сельских районах Африки и латиноамериканских фавелах, поражая тех, кто не может позволить себе обувь: детей и стариков.
Профилактика тунгиоза включает несколько достаточно простых мер: ношение закрытой обуви и герметизация пола. Традиционно в жарком климате в жилищах бедняков пол представляет собой открытый земляной грунт — рыхлая почва и трещины создают благоприятную среду для развития личинок песчаных блох. Замена такого пола на герметичное бетонное покрытие лишает паразитов условий для размножения и, по разным оценкам, позволяет предотвратить до 70% случаев заболевания.
А мы, читая о завоевании Америки, давайте вспоминать, как крошечная песчаная блоха, переплыв Атлантику в трюме с балластом, завоевала Африку, доказав, что для сокрушения человека природе не нужны ни пушки, ни армады.


📌#СтраницыКалендаря

Сегодня, 24 сентября, внимание научного сообщества приковано к открытию Международного конгресса «Ядерная медицина и радиационная безопасность». Это событие, проходящее под эгидой ФМБА России, приурочено к знаковому юбилею в истории отечественной науки — созданию флагмана радиационной гигиены, ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна. Конгресс объединяет врачей, радиобиологов, физиков, химиков, напоминая нам, что безопасность человечества в атомный век куется прямо сейчас — на стыке медицины и высоких технологий.
А начиналась эта грандиозная история летом 1946 года (29 июня), когда в системе Академии наук СССР была учреждена секретная Радиационная лаборатория. В разгар советского «атомного проекта» руководство страны осознало: создание ядерного щита невозможно без создания щита медицинского. Лаборатория, позже переросшая в знаменитый Институт биофизики, стала первым в мире учреждением, призванным комплексно изучать влияние радиации на живые организмы и защищать здоровье человека в условиях новой эры.
Центр по праву носит имя Аветика Игнатьевича Бурназяна - легендарного генерал-лейтенанта медицинской службы, фронтового врача Великой Отечественной войны и выдающегося организатора здравоохранения. Именно он возглавил специально созданное сверхсекретное Третье главное управление при Минздраве СССР. Бурназяну была поручена задача планетарного масштаба: с нуля построить систему медицинского обеспечения и радиационной безопасности для работников атомной промышленности.
Открытие Центра и работа команды Бурназяна имели фундаментальное значение для мировой науки по трем ключевым причинам:
Рождение радиационной гигиены: Ученые центра первыми в мире разработали гигиенические нормативы, правила работы с радиоактивными веществами, требования к защитной одежде и системам вентиляции на секретных предприятиях. Они заложили стандарты, которые легли в основу современной международной системы контроля.
Создание протоколов лечения лучевой болезни: В 1951 году на базе института открылся Клинический отдел радиационной медицины. Его врачи стали первопроходцами, которые системно изучили острую и хроническую лучевую болезнь, разработали уникальные схемы терапии и спасли жизни сотен специалистов, ковавших ядерный паритет.
Проверка Чернобылем: Когда в 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, именно специалисты Института биофизики под руководством академика Л. А. Ильина первыми прибыли на место аварии. Они проводили экстренную дозиметрию, организовывали эвакуацию, внедряли меры по защите щитовидной железы радиопротекторами и руководили лечением пострадавших пожарных и ликвидаторов.
Современный ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, образованный в 2007 году в результате слияния клинического и научно-исследовательского потенциала, остается мировым лидером в области радиобиологии, трансплантологии и экстремальной медицины. Опыт центра доказывает: гигиена и эпидемиология способны развиваться опережающими темпами, отвечая на самые грозные, невидимые глазу вызовы научно-технического прогресса.
Обсуждая сегодня на дискуссионных площадках конгресса передовые медицинские технологии будущего, мы отчетливо понимаем, насколько хрупок наш мир перед лицом невидимых сил.
Именно поэтому в этот торжественный день мы от всей души поздравляем руководство, ученых, врачей и весь многотысячный коллектив ФМБЦ им. А. И. Бурназяна с праздником!
Этот конгресс и сам юбилей — важнейшее напоминание для каждого из нас о коварстве грозной стихии: радиацию невозможно почувствовать на вкус, обнаружить по запаху или увидеть невооруженным глазом. Человек абсолютно беззащитен перед ней без специальных приборов и жестких стандартов контроля. Именно в этом кроется величайшая ценность вашей работы. Целая плеяда блестящих специалистов — радиобиологов, физиков, врачей - гигиенистов — непрерывно, день за днем, начиная с далекого 1946 года, трудится на благо нашего Отечества, выступая надежным щитом между человеком и опасным излучением.


📌#СтраницыКалендаря

Урок Mars Climate Orbiter: когда единицы измерения стоят миллионы

В истории космонавтики есть эпизод, который специалисты по управлению рисками и сегодня приводят как классический пример системной ошибки. Речь о гибели американского аппарата Mars Climate Orbiter в 1999 году. Формально причиной катастрофы стала путаница в единицах измерения — но за этой простой формулировкой скрывается куда более поучительная история о том, как хрупка бывает надёжность сложных технических систем.

Аппарат стоимостью около 125 миллионов долларов был запущен в декабре 1998 года. Его задача — изучение атмосферы, погоды и климата Марса, а также ретрансляция данных для посадочного модуля Mars Polar Lander. 23 сентября 1999 года при подлёте к планете связь прервалась: Mars Climate Orbiter вошёл в атмосферу на слишком малой высоте и разрушился.

Причина этой катастрофы была почти неправдоподобно будничной. Компания Lockheed Martin, строившая аппарат, передавала данные о работе двигателей в фунт-силах в секунду — английских единицах. Лаборатория реактивного движения NASA, отвечавшая за навигацию, была уверена, что получила значения в ньютон-секундах, как того требовало техническое задание. Один фунт силы примерно равен 4,45 ньютона, поэтому программное обеспечение постоянно недооценивало эффект от включения двигателей. Ошибка накапливалась месяцами, и к моменту прибытия аппарат отклонился от расчётной траектории примерно на 170 километров — этого оказалось достаточно для гибели.

Однако комиссия по расследованию установила: единицы измерения были лишь спусковым крючком. Настоящие причины лежали глубже. Навигационная «команда» состояла всего из двух человек, которые одновременно вели ещё две марсианские миссии. Коммуникация между подрядчиком и NASA шла по неформальным каналам. Система независимых проверок не сработала. От корректировки траектории, которая могла бы спасти аппарат, отказались, опасаясь нарушить график и связь с предстоящей посадкой Polar Lander.

Показательны и комментарии учёных. Заместитель администратора NASA Эдвард Вейлер подчёркивал: «Проблема не в ошибке. Это провал системной инженерии и наших проверок, которые должны были её обнаружить». Глава комиссии по расследованию Артур Стивенсон отмечал, что навигаторы просто не осознавали масштаба отклонения. А вице-президент Lockheed Martin Нил Хиннерс прямо связал катастрофу с философией «быстрее, лучше, дешевле», господствовавшей тогда в NASA: экономия на персонале и проверках обошлась слишком дорого.

Это не единственная катастрофа, вызванная путаницей с единицами измерения.
▪️Одна из известнейших — «планер Гимли». В 1983 году экипаж Air Canada Flight 143 при ручной заправке Boeing 767 использовал коэффициент 1,77 фунта на литр вместо метрического 0,8 килограмма на литр, из-за чего самолёт получил лишь половину необходимого топлива и на высоте 12 500 метров превратился в гигантский планер.
▪️Похожий инцидент произошёл в 1999 году с грузовым MD-11 Korean Air под Шанхаем: диспетчер дал разрешение на высоту в метрах, а пилоты, привыкшие к футам, неправильно интерпретировали команду, что привело к потере контроля и крушению.
▪️В российской практике также зафиксированы подобные случаи — крушение Ан-24 под Тындой в 2025 году произошло из-за путаницы между системами QFE и QNH, когда экипаж считал высоту в метрах, а настраивал приборы по давлению, приведённому к уровню моря, в результате чего самолёт оказался на 616 метров ниже безопасной траектории.

Все эти случаи — напоминание о том, что единство измерений не бюрократическая формальность, а фундамент надёжности любой сложной системы. Когда участники процесса говорят на разных «языках» единиц, даже малая нестыковка накапливается и приводит к необратимым последствиям. Именно поэтому метрология остаётся одной из базовых наук, необходимых для безопасности и качества.


📌#СтраницыКалендаря

Можем ли мы представить мир без машин?

22 сентября — Международный день без автомобиля. Это не просто символическая акция, а реальный эксперимент над качеством среды, в которой мы живем.

По оценкам Международного энергетического агентства, на начало 2026 года в мире зарегистрировано около 1,1 миллиарда легковых автомобилей. Если выстроить их бампер к бамперу, этой лентой можно обернуть экватор почти 120 раз.

Автомобиль подарил нам свободу передвижения, доступность расстояний, скорость, но его оборотная сторона обходится человечеству слишком дорого:
• Воздух. По данным Росприроднадзора за 2025 год, транспорт обеспечивает 22% всех выбросов в России. Доля по оксиду углерода достигает 38%, по оксиду азота — 29%. Всемирная организация здравоохранения связывает с загрязненным воздухом около 3 миллионов смертей ежегодно.
• Тишина. Постоянный гул магистралей провоцирует бессонницу, сердечно-сосудистые заболевания и когнитивные нарушения. Шум истощает нервную систему незаметно, но неотвратимо.
• Почва. Вибрации уплотняют грунт, разрушают корневые системы растений и засоряют территории микрочастицами шин и пластика.
• Движение. Машина заменяет пешую прогулку, ведя нас к гиподинамии — одной из главных проблем современного горожанина.

Идея хотя бы на сутки убрать машины с улиц родилась не от хорошей жизни. В 1973 году во время мирового нефтяного кризиса Швейцария призвала граждан оставить автомобили дома на четыре дня. Эксперимент показал: города могут дышать иначе. В 1990-е урбанист Эрик Бриттон предложил сделать такие дни регулярными, и уже в 2000 году 22 сентября впервые отметили, как Всемирный день без автомобиля. Россия подключилась чуть позже: первая акция прошла в Белгороде в 2005 году, а с 2008-го движение охватило Москву. Сегодня, по приблизительным оценкам, инициатива объединяет более 100 миллионов человек в двух тысячах городов мира.

Для экологии это возможность увидеть, как очищается воздух, когда стихает гул моторов. Для здоровья — наглядная иллюстрация связи среды и самочувствия. Например, в 2010 году в Республике Татарстан зафиксировали впечатляющие цифры сокращения выбросов только за одни сутки: оксида углерода — на 89,78 тонны, оксидов азота — на 24,77 тонны, углеводородов — на 21,67 тонны. Общий объем составил 136,2 тонны при участии всего 7% местных автовладельцев (около 63 тысяч человек).

Однодневная акция не решит проблему глобально. Главный результат, не мгновенное изменение среды обитания, а убеждение общества в необходимости перемен. Она заставляет искать альтернативы: развивать общественный транспорт, внедрять электромобили и гибриды, строить велодорожки, использовать интеллектуальные транспортные системы и пересматривать городское планирование.

Мы не откажемся от автомобилей — они стали важной частью нашей жизни. Но 22 сентября напоминает: здоровье города и его жителей зависит и от наших повседневных решений. Сегодняшний отказ от короткой поездки за рулем, выбор общественного транспорта или велосипеда — это не просто минус одна машина в пробке. Это чистый воздух для детей по пути в школу, тишина вместо гула под окном и дополнительная порция движения для собственного сердца. Пусть этот день поможет найти баланс между скоростью прогресса и комфортом для здоровья.


Часть 2.

В 1921 году системного государственного санитарно-эпидемиологического надзора (в современном понимании еще не существовало). Оценка ущерба проводилась заводской медико-санитарной службой BASF и местными врачами.

Если бы на место происшествия сегодня прибыла комиссия санитарно-эпидемиологического надзора по химическим авариям, их акт проверки состоял бы из следующих пунктов:

1. Химическое загрязнение земель
Кратер заполнился водой, образовав высокотоксичный раствор нитратов. Современная СЭС классифицировала бы это как экстремальное загрязнение почв I класса опасности.
Вердикт: Полный запрет на ведение сельского хозяйства в радиусе минимум 500 метров вокруг эпицентра. Обязательная выемка и утилизация зараженного грунта на глубину залегания грунтовых вод. Сегодня восточная часть Оппау, оставшаяся после взрыва пустошью, получила бы статус официального полигона поднадзорных химических отходов. Пробы почвы показали бы запредельное превышение ПДК по аммонийному азоту, провоцирующее метгемоглобинемию у детей при употреблении местной сельхозпродукции.

2. Качество атмосферного воздуха
Взрыв поднял облако, состоящее из аммиачной селитры, строительной пыли и вероятных продуктов неполного сгорания (оксиды азота).
Вердикт: Введение режима «чрезвычайной ситуации» для органов здравоохранения. Превышение разовых ПДК по взвешенным веществам и аммиаку в десятки раз. Риск массовых токсических пневмоний и химических ожогов слизистых. Приказ об обязательном ношении респираторов для всех спасателей и о герметизации систем вентиляции в уцелевших зданиях.
Дождь, прошедший во второй половине дня, был бы признан фактором двойственного действия: он прибил опасную пыль, предотвратив ингаляционные травмы, но сформировал концентрированные потоки промышленных стоков.

3. Санитарно-гигиеническая катастрофа и питьевая вода
Около 7500 человек потеряли жилье и оказались в антисанитарных условиях временных лагерей. Главный водозабор региона находится на Рейне, куда смыло тонны азотных удобрений и обломки завода красителей.
Вердикт: Немедленный перевод всего населения на бутилированную воду. Тотальный запрет на использование воды из Рейна, колодцев и местных каналов для питья и приготовления пищи без кипячения не менее 15 минут. Огромное количество трупов людей и животных, смешанных с мусором в руинах, создало критическую угрозу эпидемий брюшного тифа, дизентерии и холеры. Служба потребовала бы немедленной организации мобильных лабораторий для ежедневного бакконтроля воды и хлорирования всех выживших водопроводных узлов.

4. Обращение с отходами
Более 3750 разрушенных зданий дали десятки тысяч тонн битого кирпича и штукатурки, перемешанных с промышленными ядами.
Вердикт: Запрет на захоронение строительного мусора на обычных полигонах ТБО. Весь бетонный бой подлежит классификации как отходы III–IV класса опасности из-за пропитки нитратами. Обязательное формирование отдельного участка для складирования с гидроизоляцией дна.


С точки зрения современного управления рисками, главная опасность Оппау заключалась не только в самом взрыве, но и в «нормализации отклонений». Тысячи успешных подрывов создали ложное чувство безопасности там, где изменился физический профиль риска. Для медиков же главным уроком стало то, что план реагирования должен учитывать не только прямые травмы от ударной волны, но и отложенную вторичную волну смертности от инфекционных заболеваний и химического отравления водоснабжения, которая часто оказывается масштабнее самого техногенного инцидента.

Показано 20 последних публикаций.