Формирование оптимальной световой среды — актуальная гигиеническая проблема
https://doi.org/10.47470/0016-9900-2017-96-10-933-940
Аннотация
Показано, что световая среда с учётом времени воздействия влияет на формирование миопии у молодого поколения ряда стран, в которых максимально эффективно внедряются энергосберегающие лампы. Рассмотрены механизмы негативного воздействия искусственного света на глаза человека и сформированы требования к оптимальной световой среде, которая будет способствовать снижению рисков развития миопии. Спектральный состав такой световой среды должен быть адекватен спектру солнечного света с цветовой температурой ниже 4000 К, а уровни освещенности следует выбирать по принципу комфортного освещения.
Об авторах
Валерий Александрович КапцовРоссия
Доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН, заведующий отделом ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора, 125438, Москва.
e-mail: kapcovva@rambler.ru
В. Н. Дейнего
Россия
Список литературы
1. Ellwein L. Personal Communication. Bethesda, MD: 1998
2. Ху Т. Экономические издержки нарушения зрения и инвалидов. Специальный доклад Национального института глаза (ЯЭУ). Бетесда, США; 1981.
3. Журавлева Е.В. Адаптационные особенности зрительного анализатора у студентов различных этнических групп в процессе обучения: Автореф. дисс.. канд. мед. наук. Нижний Новгород; 2011.
4. Jung S.K., Lee J.H., Kakizaki H., Jee D. Prevalence of Myopia and its Association with Body Stature and Educational Level in 19-Year-Old Male Conscripts in Seoul, South Korea. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2012; 53(9): 5579-83
5. Дейнего В.Н., Капцов В.А., Балашевич Л.И., Светлова О.В., Макаров Ф.Н., Гусева М.Г. и др. Профилактика глазных заболеваний у детей и подростков в учебных помещениях со светодиодными источниками света первого поколения. Российская детская офтальмология. 2016; (2): 57-73.
6. Светлова О.В., Кошиц И.Н. Взаимодействие основных путей оттока внутриглазной жидкости с механизмом аккомодации: Учебное пособие. СПб.; 2002.
7. Strasburger H., Bach M., Heinrich S. Blur Unblurred - A Mini-Tutorial (ECVP 2016). Available at: http://hans-strasburger.userweb.mwn.de/reprints_b.html
8. Ravikumar A., Sarver E.J., Applegate R.A. Change in visual acuity is highly correlated with change in six image quality metrics independent of wavefront error and/or pupil diameter. J. Vis. 2012; 12(10): 11.
9. Smith G. Angular diameter of defocus blur discs. Am. J. Optom. Physiol. Opt. 1982; 59(11): 885-9.
10. Зак П.П. Основания ограничения цветовой температуры светодиодного освещения в образовательных, дошкольных и лечебных учреждениях. М.; 2015.
11. Юрьева С.Л., Обрубов С.А., Иванова А.О. Способ моделирования осевой близорукости. Патент РФ № 2541743; 2015.
12. Обрубов С.А., Хамнагдаева Н.В., Семенова Л.Ю., Порядин Г.В., Салмаси Ж.М. Экспериментальные модели осевой близорукости: подходы к изучению механизмов развития. Российская детская офтальмология. 2015; (2): 58.
13. Strauss O. Retinal Pigment Epithelium in Visual Function. Physiol. Rev. 2005; 85(3): 845-81
14. Капцов В.А., Дейнего В.Н. Q-закон как методическая основа гигиенических требований к световой среде. Гигиена и санитария. 2017; 96(8): 747-751
Рецензия
Для цитирования:
Капцов В.А., Дейнего В.Н. Формирование оптимальной световой среды — актуальная гигиеническая проблема. Гигиена и санитария. 2017;96(10):933-940. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2017-96-10-933-940
For citation:
Kaptsov V.A., Deynego V.N. The formation of the optimal light environment is the actual hygienic problem. Hygiene and Sanitation. 2017;96(10):933-940. (In Russ.) https://doi.org/10.47470/0016-9900-2017-96-10-933-940