Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "absorbtion" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Chemical composition of surgical smoke formed in the abdominal cavity during laparoscopic cholecystectomy – Assessment of the risk to the patient
Autorzy:
Dobrogowski, Miłosz
Wesołowski, Wiktor
Kucharska, Małgorzata
Sapota, Andrzej
Pomorski, Lech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2178841.pdf
Data publikacji:
2014-05-17
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
risk factor
surgical smoke
xenobiotics
absorbtion
urine analysis
laparoscopy
Opis:
Objectives: The aim of this study was to assess the exposure of patients to organic substances produced and identified in surgical smoke formed in the abdominal cavity during laparoscopic cholecystectomy. Material and Methods: Identification of these substances in surgical smoke was performed by the use of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) with selective ion monitoring (SIM). The selected biomarkers of exposure to surgical smoke included benzene, toluene, ethylbenzene and xylene. Their concentrations in the urine samples collected from each patient before and after the surgery were determined by SPME-GC/MS. Results: Qualitative analysis of the smoke produced during laparoscopic procedures revealed the presence of a wide variety of potentially toxic chemicals such as benzene, toluene, xylene, dioxins and other substances. The average concentrations of benzene and toluene in the urine of the patients who underwent laparoscopic cholecystectomy, in contrast to the other determined compounds, were significantly higher after the surgery than before it, which indicates that they were absorbed. Conclusions: The source of the compounds produced in the abdominal cavity during the surgery is tissue pyrolysis in the presence of carbon dioxide atmosphere. All patients undergoing laparoscopic procedures are at risk of absorbing and excreting smoke by-products. Exposure of the patient to emerging chemical compounds is usually a one-time and short-term incident, yet concentrations of benzene and toluene found in the urine were significantly higher after the surgery than before it.
Źródło:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 2014, 27, 2; 314-325
1232-1087
1896-494X
Pojawia się w:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Measurement of the intensity of the electric field of the radio wave emitted by selected mobile phones
Pomiar natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego sygnału fal radiowych emitowanych przez wybrane telefony komórkowe
Autorzy:
Malicka, M.
Malicki, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/129539.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
electromagnetic fields
mobile telephony
base station
Specific Absorbtion Rate (SAR)
pole magnetyczne
telefonia komórkowa
stacje bazowe
SAR
Opis:
We are constantly watching the growth of mobile phone users around the world. This causes interest in the issue of the influence of electromagnetic radiation on the human body. The sources of electromagnetic fields are among others mobile telephony. Mobile telephony consists of two basic elements: telephones (terminals) and base stations. Specific Absorption Rate (SAR) means the unit of amount of radiofrequency energy absorbed by the human body when using a mobile phone. The aim of the study was to measure the intensity of the electric field of the radio wave emitted by selected mobile phones. The measurements were carried out in the Radiation Measurement Laboratory at the Provincial Sanitary-Epidemiological Station in Rzeszów. Measurements were made for devices operating in different data transmission systems operating in certain frequency bands. The electric field of the electromagnetic field was measured using an wide field electromagnetic field measuring device type NBM-550 No. B-0240 with EF-1891 type probe. Measurements were made for devices with switched on and off data transmission at the time of receipt and during signaling. In the following sections describe mobile telephony and the basic characteristics of the mobile phone technology. The last part presents the way of making measurements and presentation of results.
Obecnie stale obserwuje się wzrost liczby użytkowników telefonów komórkowych na całym świecie. Powoduje to zainteresowanie zagadnieniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki. Źródłem pola elektromagnetycznego jest m.in. telefonia komórkowa, która składa się z dwóch podstawowych elementów: telefonów (terminali) i stacji bazowych. Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) oznacza jednostkę energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ludzkie ciało podczas korzystania z telefonu komórkowego. Celem pracy było zmierzenie natężenia pola elektrycznego sygnału fal radiowych emitowanych przez wybrane telefony komórkowe. Pomiary przeprowadzono w Laboratorium Pomiarów Promieniowania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Pomiary przeprowadzono dla urządzeń pracujących w różnych systemach transmisji danych, działających w określonych pasmach częstotliwości. Pomiary wykonano za pomocą wywzorcowanego, uniwersalnego, szerokopasmowego miernika natężenia pola elektromagnetycznego typu NBM-550 nr B-0240 z sondą pomiarową typu EF-1891. Wskazania urządzeń sprawdzano dla włączonej i wyłączonej transmisji danych podczas odebrania i w trakcie łączenia sygnału. Opisano telefonię komórkową i podstawowe cechy tej technologii. W ostatniej części artykułu przedstawiono sposób wykonania pomiarów i wyniki.
Źródło:
Physics for Economy; 2017, 1, 1; 21-33
2544-7742
2544-7750
Pojawia się w:
Physics for Economy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kontrola ruchu ciała pasażera w pojeździe poddanym działaniu fali uderzeniowej
Control of motion of a passengers body in the vehicle subjected to blast load
Autorzy:
Iluk, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/209584.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
mechanika
obciążenie udarowe
układy energochłonne
fotel przeciwwybuchowy
symulacja numeryczna
mechanics
shock absorbtion
blast-attenuating seat
numerical simulation
Opis:
W pierwszej części za pomocą prostych modeli przeanalizowane zostały skutki zastosowania w fotelu przeciwwybuchowym czterech typów układu kontroli ruchu ciała pasażera w pojeździe poddanym działaniu wybuchu. W drugim etapie wyznaczono optymalny przebieg siły działającej na pasażera ze względu na kryterium biomechaniczne DRIz. W celu pełniejszej analizy tego typu układu wykonany został pełny model numeryczny fotela przeciwwybuchowego z układem tłumiącym opartym na pianie aluminiowej, pięciopunktowymi pasami bezpieczeństwa oraz podatnym modelem pasażera. Symulacja numeryczna ruchu pozwoliła sformułować wnioski dotyczące konstrukcji foteli przeciwwybuchowych wykorzystane przy opracowaniu nowego typu fotela przeciwwybuchowego.
In the first part, the effects of applying, in blast-attenuating seat, four types of control system of the motion of a passenger in the vehicle subjected to explosion were analysed. In the second stage, the profile of force acting on the passenger's was optimised due to the biomechanical criterion DRIz. In order to better analyse this type of structure, a full model of the blast attenuating seat with attenuating element based on the aluminium foam, five-point seat belts and passenger were prepared. Numerical simulation of the body motion allowed us to formulate proposals regarding the structure of the blast-attenuation seats used to develop a new type of such a device.
Źródło:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2012, 61, 3; 97-115
1234-5865
Pojawia się w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyjanamid
Cyanamide
Autorzy:
Palus, J.
Wąsowicz, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/138441.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Tematy:
uszkodzenie wątroby
działanie na ośrodkowy układ nerwowy i pokarmowy
wchłanianie przez skórę
liver damage
action on the central nervous and digestive systems
absorbtion through the skin
Opis:
Cyjanamid jest łatwo palnym ciałem stałym stosowanym jako półprodukt w produkcji pestycydów, detergentów i takich leków, jak: antyhistaminowe, obniżające ciśnienie krwi, uspokajające, antykoncepcyjne, a także leków w terapii odwykowej alkoholików. Stosowany jest również w przemyśle fotograficznym oraz jako dodatek do paliw i smarów, środek zabezpieczający papier i jako dodatek do cementu. W Europie cyjanamid jest stosowany jako sztuczny nawóz, środek chwastobójczy i grzybobójczy. W Północnej Ameryce stosuje się go do produkcji cyjanamidu wapnia (azotniaku), dicyjanodiamidu i melaminy. Narażenie zawodowe na cyjanamid występuje głównie w zakładach chemicznych przy jego produkcji i przetwarzaniu oraz w rolnictwie podczas rozsiewania nawozów sztucznych. Cyjanamid działa silnie drażniąco na błony śluzowe oczu, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego oraz skórę, przez którą wchłania się do organizmu. Cyjanamid przyjmowany drogą pokarmową wykazuje działanie hepatotoksyczne. Narażenie na cyjanamid może prowadzić do uszkodzenia materiału genetycznego, a więc może być substancją działającą mutagennie na człowieka oraz prowadzącą do upośledzenia funkcji rozrodczych człowieka. W celu ustalenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) cyjanamidu uwzględniono wyniki badania przeprowadzonego na szczurach obu płci rasy Sprague-Dawley i Wistar, którym podawano cyjanamid dożołądkowo w dawkach: 2; 7 lub 25 mg/kg/dzień przez 6 miesięcy. Po sześciu miesiącach nie zaobserwowano zmian histologicznych w wątrobie zwierząt po małej (2 mg/kg) i średniej (7 mg/kg) dawce związku, a tylko w grupie zwierząt, które otrzymały największą dawkę cyjanamidu (25 mg/kg), histologicznie ujawniono tworzenie wodniczek w hepatocytach, prawdopodobnie typu glikogenotwórczego lub stłuszczającego. Cyjanamid podawany dożołądkowo w dawce 25 mg/kg przez 6 miesięcy powodował istotne zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi zwierząt obu płci. Ta sama dawka substancji indukowała również wzrost poziomu aminotransferazy alaninowej w surowicy krwi samic szczura. U samic i samców, którym podawano cyjanamid w dawce 7 mg/kg, obserwowano tylko zwiększone wartości bilirubiny. Cyjanamid po dawce 2 mg/kg/dzień indukował wzrost zawartości cholesterolu tylko u samców szczura i tę wartość przyjęto za wartość NOAEL. Zaobserwowano również znacznie mniejszy przyrost masy ciała szczurów, którym podawano związek w dawkach 7 lub 25 mg/kg/dzień w porównaniu do zwierząt kontrolnych. Na podstawie dziennej dawki cyjanamidu dla szczura odpowiadającej wartości NOAEL, obliczono dla człowieka równoważne stężenie tego związku w powietrzu, które wynosi 14 mg/m3 oraz wartość NDS – 0,87 mg/m3. Wartość NDS cyjanamidu ustalono na poziomie 0,9 mg/m3, co jest zgodne z normatywem tego związku ustalonym w Unii Europejskiej. Taka wartość NDS cyjanamidu zapobiegnie uszkodzeniu wątroby oraz skutkom związanym z działaniem cyjanamidu na ośrodkowy układ nerwowy (bóle głowy, znużenie), układ pokarmowy (nudności, wymioty, biegunka), które obserwowano u alkoholików podczas terapii odwykowej cyjanamidem. Wartość NDSCh cyjanamidu ustalono na poziomie 1,8 mg/m3. Przyjęto również oznaczenie związku literami ’’I’’ – substancja o działaniu drażniącym oraz ’’Sk’’ – substancja wchłania się przez skórę.
Cyanamide is a combustible, solid substance; it is used as a raw material in the production of pesticides, detergents and some medicines such as antihistamines, antihypertensives, sedatives, contraceptives and also in the treatment of alcoholics. It is also used in the photography industry and as an additive for fuels and lubricants, a paper preservative and as a cement additive. In Europe it is used as a fertilizer, weed killer and defoliant. Occupational exposure to cyanamide occurs mainly during its production and processing in chemical factories and in agriculture when using fertilizers. Cyanamide strongly irritates the mucous membrane of the eye, the respiratory tract, the digestive tract. It is absorbed through the skin. Cyanamide is hepatotoxic as determined by oral ingestion. Exposure to cyanamide can damage the genetic material, so it may be a mutagenic substance for human and lead to an impairment of the reproductive function in human. The proposed maximum exposure limit (MAC) for cyanamide in the air (0.9 mg/m3) is based on the value of NOAEL (2 mg/kg/day) derived from long-term oral administration (6 months) studies on rats. This value is in step with that determined in the EU Directive 2006/15/EU. This level of MAC for cyanamide prevents liver damage, and its effects on the central nervous system (headache, fatigue), and the digestive system (nausea, vomiting, diarrhea) induced by cyanamide in alcoholics during detox treatment. Considering its irritative effects on the eyes and the respiratory system, the Expert Group for Chemical Agents recommended the value of MAC-STEL of 1.8 mg/m3. The skin notation (“Sk”) is recommended.
Źródło:
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy; 2007, 2 (52); 47-64
1231-868X
Pojawia się w:
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies