Generally, the presence of microorganisms in urban air occurs as a result of anthropogenic activities, with main sources being agricultural production (Dungan and Leytem, 2009), biological wastewater treatment, and composting, reuse of solid waste, and landfills (Karra and Katsivella, 2007 and Flores-Tena et al., 2007). Bioaerosols are particles suspended in the air with sizes ranging from 0.1 μm to 100 μm in diameter which contain bacteria, viruses, fungi and their metabolic products, as well as pollen, and even small insects and their waste (Urbano, 2011). Microorganism viability is influenced by factors such as water content, relative humidity temperature, oxygen levels and solar radiation (Dimmick and Wolochow, 1979 andPyankov Oleg et al., 2007). However, environmental factors (atmospheric turbulence, humidity and temperature) together with the physical properties of bioaerosols (size, shape and density) determine their aerodynamic performance which in turn dictates the time that the microorganisms remain suspended in the air before sedimentation (Griffin, 2007). Brodie et al. (2007) have reported a relationship between environmental conditions and bacterial dispersion, and climate change could potentially alter the microbial composition of the area, increasing the presence of certain pathogenic or allergenic components. The routes of human exposure to bioaerosols that have greatest relevance are inhalation, ingestion and skin contact, with inhalation thought to lead to the biggest health problems (Cardona, 2003). Risks to health not only directly affect the community exposed to bioaerosols at the point of origin but can affect other sectors of population further away through air transport, making it a potentially a serious public health problem (Gavidia et al., 2009 and Montoya et al., 2004). The purpose of this study was to characterize the spatial distribution of viable microorganisms present in the air in various sites of the city of Tijuana over the course of more than a year. Some data collection coincided with the CAL-MEX air quality campaign of 2010 (Molina 2013).
โดยทั่วไปแล้วการปรากฏตัวของจุลินทรีย์ในอากาศในเมืองเกิดขึ้นเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีแหล่งที่มาหลักที่ถูกผลิตทางการเกษตร (งกันส์และ Leytem 2009), ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพและปุ๋ยหมักนำมาใช้ใหม่ของเสียที่เป็นของแข็งและหลุมฝังกลบ (Karra และ Katsivella, ปี 2007 และฟลอเรส-Tena et al., 2007) bioaerosols เป็นอนุภาคแขวนลอยในอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1 ไมครอน 100 ไมครอนในเส้นผ่าศูนย์กลางที่มีเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราและผลิตภัณฑ์การเผาผลาญอาหารของพวกเขาเช่นเดียวกับละอองเกสรดอกไม้และแมลงขนาดเล็กและแม้กระทั่งเสียของพวกเขา (Urbano 2011) จุลินทรีย์มีชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นปริมาณน้ำอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ระดับออกซิเจนและการฉายรังสีแสงอาทิตย์ (Dimmick และ Wolochow 1979 andPyankov Oleg et al., 2007) อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (บรรยากาศความวุ่นวายความชื้นและอุณหภูมิ) ร่วมกับคุณสมบัติทางกายภาพของ bioaerosols (ขนาดรูปร่างและความหนาแน่น) ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามหลักอากาศพลศาสตร์ของพวกเขาซึ่งจะสั่งการเวลาที่จุลินทรีย์ที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศก่อนที่จะตกตะกอน (กริฟฟิ 2007 ) โบรดี้, et al (2007) ได้มีการรายงานความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและการกระจายของเชื้อแบคทีเรียและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางจุลินทรีย์ของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นการปรากฏตัวขององค์ประกอบที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือบางอย่าง เส้นทางของการสัมผัสของมนุษย์ที่จะ bioaerosols ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดมีการสูดดมการกลืนกินและสัมผัสกับผิวหนังด้วยการสูดดมความคิดที่จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด (โดนา, 2003) ความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่เพียง แต่ส่งผลโดยตรงต่อชุมชนสัมผัสกับ bioaerosols ที่จุดเริ่มต้น แต่สามารถส่งผลกระทบต่อภาคอื่น ๆ ของประชากรที่อยู่ไกลออกไปผ่านการขนส่งทางอากาศทำให้มันเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่อาจร้ายแรง (Gavidia et al., 2009 และมอนโตยะ, et al ., 2004) วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มีลักษณะการกระจายของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำงานอยู่ในอากาศในเว็บไซต์ต่างๆของเมืองติฮัวนาในช่วงที่มากขึ้นกว่าปี การเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนใกล้เคียงกับแคมเปญคุณภาพอากาศ Cal-MEX ของปี 2010 (Molina 2013)
การแปล กรุณารอสักครู่..

โดยทั่วไปแล้ว การแสดงตนของจุลินทรีย์ในอากาศเขตเมืองเกิดขึ้นเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ กับแหล่งที่มาหลักการ เกษตร ( ดังเกิ้น และ leytem , 2009 ) , การรักษา , น้ำหมักชีวภาพ และการนำมาใช้ใหม่ของขยะและหลุมฝังกลบ ( karra และ katsivella 2007 และฟลอเรสตะนะ et al . , 2007 ) ละอองลอยชีวภาพมีอนุภาคแขวนลอยในอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1 ถึง 100 μμเมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งประกอบด้วย แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และผลิตภัณฑ์การเผาผลาญอาหารของพวกเขา รวมทั้งเกสรดอกไม้ และแมลงเล็ก ๆและของเสียของพวกเขา ( Urbano , 2011 ) จุลินทรีย์และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ระดับออกซิเจน และรังสี ( ดีมิก และ wolochow 1979 andpyankov Oleg et al . , 2007 ) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ( บรรยากาศ อากาศ ความชื้น และ อุณหภูมิ ) พร้อมกับคุณสมบัติทางกายภาพของละอองลอยชีวภาพ ( ขนาด , รูปร่างและความหนาแน่น ) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอากาศพลศาสตร์ซึ่งเปิดไว้เวลาที่จุลินทรีย์ที่ติดอยู่ในอากาศก่อนการตกตะกอน ( Griffin , 2007 ) Brodie et al . ( 2007 ) มีรายงานว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อม และ แบคทีเรีย การกระจาย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในพื้นที่ การเพิ่มสถานะของคอมโพเนนต์ เชื้อโรค หรือข้อมูลบางอย่าง เส้นทางของการสัมผัสที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นละอองลอยชีวภาพและการสูดดม รับประทานติดต่อผิวด้วยการสูดดมความคิด ที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่สุดสุขภาพ ( Cardona , 2003 ) ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนตากละอองลอยชีวภาพที่จุดเริ่มต้น แต่สามารถส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของประชากรที่ห่างไกลผ่านการขนส่งทางอากาศ ทำให้มันอาจเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรง ( gavidia et al . , 2009 และวิชา et al . , 2004 ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่ของการใช้จุลินทรีย์ ที่มีอยู่ในอากาศในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเมือง ติฮัวน่า ผ่านหลักสูตรของมากกว่าหนึ่งปี มีการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับ cal-mex คุณภาพอากาศแคมเปญของ 2010 ( โมลินา 2013 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
