35 research outputs found

    URBANIZATION IMPACT ON THE RIVERS IN THE ALMATY CITY

    No full text
    The Almaty city was built as a stronghold in the foothills of Alatau mountains (Northern Tien Shan) in 1854. Nowadays more than 1.5 million citizens inhabit here and urbanized area rapidly increases. Hydrochemical analysis as well as analysis of fish diversity and fish population state were provided. Irregular changes in water composition and increase of microbial biomass were revealed in the urban rivers. Drastic alteration in the fish diversity, significant changes in the morphology and biology of naked osman and spotted stone loach were revealed as well as pathologies of fish gills, liver and kidneys

    Predation on fungal and bacterial biomass in a soddy-podzolic soil amended with starch, wheat straw and alfalfa meal

    No full text
    Abstract The variation in bacterial, fungal and total microbial biomass and activity was studied together with the abundance of soil nematodes and microarthropods after the addition of substrates differing in nitrogen availability to a soddy-podzolic soil. The experiments were carried out in microcosms with native and defaunated soil to evaluate stimulatory and suppressive effects of the microfauna on soil micro-organisms. Predation by microfauna (nematodes) and mesofauna (microarthropods) reduced the microbial biomass and microbial respiration by approximately 25% after addition of nitrogen rich alfalfa meal. When starch and wheat straw were supplied, the microbial biomass and activity were stimulated by up to 30% by grazing. Thus, the effect of predation on the microbiota depended on the composition of the available substrates and available nitrogen seems to be an important factor controlling stimulation or suppression of soil micro-organisms by the soil fauna when fresh organic compounds are accessible. The presence of soil fauna stimulated bacteria and, thus, reduced the fungal/bacterial ratio during the course of decomposition. In contrast, the fungal/bacterial ratio declined due to decreasing fungal biomass in defaunated soil

    >

    No full text

    >

    No full text

    Батурация Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ кислородом ΠΈ Π΅Π΅ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° Π² соотвСтствии с элСктромагнитным состояниСм ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ срСды

    No full text
    ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠΊΠ°. Π’Ρ–Π΄ΠΎΠΌΠΎ, Ρ‰ΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ–ΡΡ‚ΡŒ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Ρ€Ρ–Π·ΠΊΠΎ Π·ΠΌΡ–Π½ΡŽΡ”Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΡ–Π΄ час Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΠ½ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΈΡ… Π·Π±ΡƒΡ€Π΅Π½ΡŒ, які Π²ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‡Π°ΡŽΡ‚ΡŒΡΡ як ΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½Ρ– Π±ΡƒΡ€Ρ–. Π¦Π΅ пов’язано Π·Ρ– Π·ΠΌΡ–Π½ΠΎΡŽ сонячної активності, яка Π²ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°Ρ” Π½Π° ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈ сонячного Π²Ρ–Ρ‚Ρ€Ρƒ Ρ– стан магніто­сфСри. Π¦Π΅ΠΉ Π»Π°Π½Ρ†ΡŽΠΆΠΎΠΊ Ρ„Ρ–Π·ΠΈΡ‡Π½ΠΈΡ… процСсів Π· Ρ—Ρ… походТСнням Π½Π° Π‘ΠΎΠ½Ρ†Ρ– ΠΌΠ°Ρ” Π½Π°Π·Π²Ρƒ космічна ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π°. Π’Π°ΠΆΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠΌ Ρ” розуміння Π²ΠΏΠ»ΠΈΠ²Ρƒ космічної ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄ΠΈ Π½Π° Π½Π°Π²ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡˆΠ½Ρ” сСрСдовищС Ρ– біосфСру. Π—ΠΎΠΊΡ€Π΅ΠΌΠ°, Π½ΠΈΠ·ΡŒΠΊΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π½Π° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΡ–ΠΊΠ° Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, яка пов’язана Π· ΡƒΠΌΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ космічної ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄ΠΈ, Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ”Ρ‚ΡŒΡΡ Ρ†Ρ–Π»ΠΊΠΎΠΌ Ρ–ΠΌΠΎΠ²Ρ–Ρ€Π½ΠΈΠΌ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Ρ‰ΠΎ Π²ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°Ρ” Π½Π° стан людини Ρ– Π±Ρ–ΠΎΠ»ΠΎΠ³Ρ–Ρ‡Π½ΠΈΡ… об’єктів ΠΏΡ–Π΄ час ΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΈΡ… Π±ΡƒΡ€. ΠœΠ΅Ρ‚Π°. Π£ Ρ€ΠΎΠ±ΠΎΡ‚Ρ– Π΄ΠΎΡΠ»Ρ–Π΄ΠΆΡƒΡ”Ρ‚ΡŒΡΡ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΡ–ΠΊΠ° Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– киснСм Π· урахуванням Π΅ΠΊΡΡ‚Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— космічної ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π²ΠΈΠ½ΠΈΠΊΠ½Π΅Π½Π½Ρ– ΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΈΡ… Π±ΡƒΡ€. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° Ρ€Π΅Π°Π»Ρ–Π·Π°Ρ†Ρ–Ρ—. Π•ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π° установка для Π²ΠΈΠΌΡ–Ρ€ΡŽΠ²Π°Π½Π½Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ відносної ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†Ρ–Ρ— оксигСмоглобіну Π² Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½Ρ–ΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– (сатурації Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– киснСм) являє собою спСціалізований ΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€-спСктрофотомСтр. Π’ΠΈΠΌΡ–Ρ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π·Π° допомогою ΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠ°, Ρ‰ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡ€ΠΈΠ²Π°Ρ” ΠΏΠ΅Ρ€ΡˆΡƒ Ρ„Π°Π»Π°Π½Π³Ρƒ ΠΏΠ°Π»ΡŒΡ†Ρ, Π° Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½Π΅ Π²ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ–Π½ΡŽΠ²Π°Π½Π½Ρ ΡΠΏΡ€ΡΠΌΠΎΠ²ΡƒΠ²Π°Π»ΠΎΡΡŒ Π½Π° Π΄Ρ€ΡƒΠ³Ρƒ Ρ„Π°Π»Π°Π½Π³Ρƒ. Π―ΠΊ Π΄ΠΆΠ΅Ρ€Π΅Π»ΠΎ Π΅Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ–Π½ΡŽΠ²Π°Π½Π½Ρ використовувався He-Ne-Π»Π°Π·Π΅Ρ€ Ρ–Π· довТиною Ρ…Π²ΠΈΠ»Ρ– 632 Π½ΠΌ. ЗначСння Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Π· високим часовим розділСнням (1 с) ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π½Ρ– Π² Π“ΡƒΡ€Π±Π°Π½Ρ–Π²ΡΡŒΠΊΡ–ΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½Ρ–ΠΉ обсСрваторії (Π‘Π»ΠΎΠ²Π°Ρ†ΡŒΠΊΠ° РСспубліка). ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ·ΡŒΠΊΠΎΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π½Ρ– складові Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля (0,1, 0,5, 0,01, 0,05, 0,001 Ρ– 0,0001 Π“Ρ†) ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½Ρ– Π·Π° допомогою ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π° β€œSeewave-1.7.6”. Π”Π°Π½Ρ– ΠΏΡ€ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½Ρ– Π±ΡƒΡ€Ρ– Π·Π° 2015 Ρ€Ρ–ΠΊ Π±ΡƒΠ»ΠΈ ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π½Ρ– Π· Ρ„Π°ΠΉΠ»Ρƒ ΠšΡ–ΠΎΡ‚ΡΡŒΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Ρƒ, Π² якому Π²ΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ– Π΄Π°Ρ‚ΠΈ ΠΉ Π°ΠΌΠΏΠ»Ρ–Ρ‚ΡƒΠ΄ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΈΡ… Π±ΡƒΡ€ Π½Π° Π—Π΅ΠΌΠ»Ρ–. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΈ. Π‘ΡƒΠ»ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»Ρ–Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΡ– Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ: сСрСдня Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° сатурації Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– киснСм Ρƒ стані спокою, Ρ€ΠΎΠ·ΠΌΠ°Ρ… коливань Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації, Π·ΠΌΡ–Π½ΠΈ ΡΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π½ΡŒΠΎΡ— Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації ΠΏΡ–Π΄ Π΄Ρ–Ρ”ΡŽ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ–Π½ΡŽΠ²Π°Π½Π½Ρ. ΠœΠΎΠ½Ρ–Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ проводився щодня Π· 30 бСрСзня ΠΏΠΎ 25 травня 2015 Ρ€. для Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΈ Π· 33 осіб. Π—Π° наявності Π·Π±ΡƒΡ€Π΅Π½ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Π—Π΅ΠΌΠ»Ρ– сСрСднє значСння Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– киснСм Ρƒ стані спокою Π² 29 осіб Ρ–Π· 33 становило 93,9 Β± 0,9 %, Ρ€ΠΎΠ·ΠΌΠ°Ρ… коливання Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації становив 1,25 Β± 0,24 %, Π° Π·ΠΌΡ–Π½Π° ΡΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π½ΡŒΠΎΡ— Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– киснСм ΠΏΡ–Π΄ Π΄Ρ–Ρ”ΡŽ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ–Π½ΡŽΠ²Π°Π½Π½Ρ Π±ΡƒΠ»Π° 2,34 Β± 0,41 %. Π£ 4 дослідТуваних Ρ€ΠΎΠ·ΠΌΠ°Ρ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΡŒ сатурації Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– Π² спокої Π½Π΅ відрізнявся Π²Ρ–Π΄ Π²ΠΈΠΏΠ°Π΄ΠΊΡƒ Π½Π΅Π·Π±ΡƒΡ€Π΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. Висновки. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΈ дослідТСння ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ–Π² ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ–, Π° самС Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації (Ρ– ΠΎΡ‚ΠΆΠ΅, оксигСнації) Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– Ρ‚Π° Ρ—Ρ— Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΡ–ΠΊΠΈ, ΠΎΠ±ΡƒΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΎΡ— Π²ΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ–Π½ΡŽΠ²Π°Π½Π½Ρ Ρƒ Π²ΠΈΠΏΠ°Π΄ΠΊΡƒ як Π½Π΅Π·Π±ΡƒΡ€Π΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‚Π°ΠΊ Ρ– Π·Π±ΡƒΡ€Π΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° ΡƒΠ·Π°Π³Π°Π»ΡŒΠ½ΠΈΡ‚ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ Ρ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΌ: зниТСння оксигСнації ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– Π² Ρ€Π°Π·Ρ– ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡˆΠ΅Π½Π½Ρ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля (ΡƒΠΌΠΎΠ²ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΡ— Π±ΡƒΡ€Ρ–) Ρ†Ρ–Π»ΠΊΠΎΠΌ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½Π΅, Ρ…ΠΎΡ‡Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…Ρ–Π΄Π½Ρ– Π±Ρ–Π»ΡŒΡˆ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ– статистичні дослідТСння поряд Π· Π±Ρ–ΠΎΡ„Ρ–Π·ΠΈΡ‡Π½ΠΈΠΌΠΈ пояснСннями; ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚Π½Ρ–ΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ–Π»ΡŒΠΊΠΎΡ… людСй Ρƒ спостСрСТуваній Π³Ρ€ΡƒΠΏΡ–, які ΠΌΠ°ΡŽΡ‚ΡŒ постійний Ρ€ΠΎΠ·ΠΌΠ°Ρ… Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– киснСм, Ρ”, Π½Π° Π½Π°ΡˆΡƒ Π΄ΡƒΠΌΠΊΡƒ, ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ Ρ–Π· Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ–Π², Ρ‰ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΡŽΡ” Ρ€Ρ–Π·Π½Ρƒ частоту Π½Π°ΠΏΠ°Π΄Ρƒ ΠΊΠ»Ρ–Ρ‰Ρ–Π² Π½Π° Ρ€Ρ–Π·Π½ΠΈΡ… людСй, Ρ…ΠΎΡ‡Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…Ρ–Π΄Π½Ρ– суворі ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ‡Π½Ρ– Ρ‚Π° Π΅ΠΏΡ–Π΄Π΅ΠΌΡ–ΠΎΠ»ΠΎΠ³Ρ–Ρ‡Π½Ρ– дослідТСння; Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΡ–ΠΊΠ° змСншСння Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈ сатурації Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€Ρ–Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡ— ΠΊΡ€ΠΎΠ²Ρ– киснСм ΠΏΡ–Π΄ Π΄Ρ–Ρ”ΡŽ Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ–Π½ΡŽΠ²Π°Π½Π½Ρ Ρƒ осіб, які ΠΌΠ°ΡŽΡ‚ΡŒ Ρ‡ΡƒΡ‚Π»ΠΈΠ²Ρ–ΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ Π²ΠΈΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ–Π½ΡŽΠ²Π°Π½Π½Ρ, ΠΌΠΎΠΆΠ΅ Π±ΡƒΠ΄ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ступСня Π²ΠΏΠ»ΠΈΠ²Ρƒ Π·Π±ΡƒΡ€Π΅Π½ΡŒ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Ρ–Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля.Background. As widely known, the geomagnetic field intensity does change abruptly during global magnetic disturbances specified as magnetic storms. Those are due to the changing solar activity influencing solar wind parameters and the state of the magnetosphere. This chain of physical processes with their origin in the Sun is described as the space weather. To understand the space weather effects in the environment is most important since those are related to the biosphere as well. Namely, the low-frequency geomagnetic field dyΒ­namics, linked with space weather conditions, seems to be a quite probable factor influencing both the pathological and functional state of a human being and biological objects, in general, during magnetic storms. Objective. In this study, the dynamics of an oxygen saturation parameter in human arterial blood is analyzed with regard to extreme space weather when magnetic storms occur. Methods. Experimental setup for measuring changes of the relative concentration of oxyhemoglobin in arterial blood (saturation of arterial blood with oxygen), is a pulse oximeter-spectrophotometer. Measurements were carried out using pulse-oximetry sensor covering the first phalanx of a finger, and laser radiation was directed to the side of the second phalanx. The He-Ne laser with a wavelength of 632 nm was used as a source of electromagnetic radiation. Observational values of the geomagnetic field with a high-time resolution (1-sec) are obtained from the midlatitude Hurbanovo Geomagnetic Observatory (Slovak Republic). Deviations/oscillation ranges regarding the average value were calculated at all frequencies, and low pass filter was applied from the "Seewave-1.7.6" package (F-filter) for frequencies of 0.1, 0.5, 0.01, 0.05, 0.001, and 0.0001 Hz. The data on magnetic storms for 2015 were derived from the file of Kyoto Geomagnetic Center which indicated the dates and the amplitudes of magnetic storms on the Earth. Results. The following variables were analyzed: the average arterial oxygen saturation at the patient’s rest, peak-to-peak value of saturation, changes in the average oxygen saturation under laser radiation. A group of 33 persons was daily monitored from March 30, 2015, to May 25, 2015. In the presence of Earth's magnetic field disturbances, the average value of arterial oxygen saturation at the state of rest in 29 persons out of 33 was 93.9 Β± 0.9%, peak-to-peak value of oxygen was 1.25 Β± 0.24%, and the change in the average arterial oxygen saturation under laser radiation made up 2.34 Β± 0.41%. In 4 persons under study the peak-to-peak value of saturation at rest did not differ from the case of the undisturbed geomagnetic field. Conclusions. The results of this study of some blood parameters, namely the oxygen saturation (and oxygenetion) value of the arterial blood and its dynamics due to exposed laser radiation in case of both the undisturbed and disturbed GMF, can be summarized as follows: the decrease of the blood oxygenation in case of the disturbed GMF (magnetic storm conditions) is quite apparent although more detailed statistical investigations along with biophysical explanations are needed; the presence of some experimentees in the observed group who have constant sweep of arterial blood oxygen saturation is, in our opinion, an aspect to explain the different frequency of tick attacks on various people although strict medical and epidemiological investigations are needed; the dynamics of the decrease of oxygen saturation in the arterial blood of human beings exposed to laser radiation, in persons with sensitivity to radiation, may be an indicator of the degree of influence of perturbations of the geomagnetic field.ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠΊΠ°. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€ΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Ρ€Π΅Π·ΠΊΠΎ измСняСтся Π²ΠΎ врСмя Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ, опрСдСляСмых ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΡ€ΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ связано с ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ солнСчной Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π½Π° ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ солнСчного Π²Π΅Ρ‚Ρ€Π° ΠΈ состояниС магнитосфСры. Π­Ρ‚Π° Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΠ° физичСских процСссов с ΠΈΡ… происхоТдСниСм Π½Π° Π‘ΠΎΠ»Π½Ρ†Π΅ называСтся космичСской ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ. Π’Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ являСтся ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ влияния космичСской ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Ρ‹ Π½Π° ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ срСду ΠΈ биосфСру. Π’ частности, низкочастотная Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, связанная с условиями космичСской ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Ρ‹, прСдставляСтся Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ вСроятным Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π½Π° состояниС Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° ΠΈ биологичСских ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π²ΠΎ врСмя ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΡ€ΡŒ. ЦСль. Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ исслСдуСтся Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ кислородом с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ ΡΠΊΡΡ‚Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ космичСской ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΡ€ΡŒ. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ установка для измСрСния Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ оксигСмоглобина Π² Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ (сатурации Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ кислородом) прСдставляСт собой спСциализированный ΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€-спСктрофотомСтр. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠ°, ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ Ρ„Π°Π»Π°Π½Π³Ρƒ ΠΏΠ°Π»ΡŒΡ†Π°, Π° Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΠ»ΠΎΡΡŒ Π½Π° Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Ρ„Π°Π»Π°Π½Π³Ρƒ. Π’ качСствС источника элСктромагнитного излучСния использовался He-Ne-Π»Π°Π·Π΅Ρ€ с Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ 632 Π½ΠΌ. ЗначСния Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля с высоким Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ (1 с) ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π² Гурбановской Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ обсСрватории (Бловацкая РСспублика). БвСрхнизкочастотныС ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля (0,1, 0,5, 0,01, 0,05, 0,001 ΠΈ 0,0001 Π“Ρ†) ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π° β€œSeewave-1.7.6”. Π”Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… бурях Π·Π° 2015 Π³ΠΎΠ΄ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΈΠ· Ρ„Π°ΠΉΠ»Π° ΠšΠΈΠΎΡ‚ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ‹ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈ Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρ‹ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΡ€ΡŒ Π½Π° Π—Π΅ΠΌΠ»Π΅. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹. Π‘Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹: срСдняя Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° сатурации Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ кислородом Π² состоянии покоя, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ°Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации, измСнСния срСднСй Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния. ΠœΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ проводился Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ с 30 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° ΠΏΠΎ 25 мая 2015 Π³. для Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΈΠ· 33 Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ срСднСС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ кислородом Π² состоянии покоя Ρƒ 29 Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ ΠΈΠ· 33 составляло 93,9 Β± 0,9 %, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ°Ρ… колСбания Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации составил 1,25 Β± 0,24 %, Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ срСднСй Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ кислородом ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния составило 2,34 Β± 0,41 %. Π£ 4 исслСдуСмых Ρ€Π°Π·ΠΌΠ°Ρ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ сатурации Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ΅ Π½Π΅ отличался ΠΎΡ‚ случая Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдования ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ, Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации (ΠΈ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚, оксигСнации) Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ Π΅Π΅ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ, обусловлСнной воздСйствиСм Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния Π² случаС ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ: сниТСниС оксигСнации ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² случаС Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля (условия ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π±ΡƒΡ€ΠΈ) Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, хотя Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ статистичСскиС исслСдования наряду с биофизичСскими объяснСниями; присутствиС Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… людСй Π² наблюдаСмой Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ΅, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ постоянный Ρ€Π°Π·ΠΌΠ°Ρ… Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ кислородом, являСтся, ΠΏΠΎ Π½Π°ΡˆΠ΅ΠΌΡƒ мнСнию, ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΡƒΡŽ частоту нападСния ΠΊΠ»Π΅Ρ‰Π΅ΠΉ Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… людСй, хотя Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ строгиС мСдицинскиС ΠΈ эпидСмиологичСскиС исслСдования; Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ сатурации Π°Ρ€Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ кислородом ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Π»Π°Π·Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния Ρƒ Π»ΠΈΡ†, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ стСпСни влияния Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля

    >

    No full text

    Basic problems in geotechnology

    No full text
    corecore