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分娩の重症度を評価する方法。 安全な生活の基本

安全な生活活動の基礎(OBZhD)

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分娩の重症度と強度が特徴付けられます 身体の機能的ストレスの程度。 肉体労働で、仕事の力次第で元気になれる。 精神労働では、感情的になる可能性があります。

分娩の身体的重症度は、分娩中の身体への負荷であり、主に筋肉の努力と適切なエネルギー供給が必要です。 重症度による陣痛の分類 負荷のタイプ(静的または動的)と負荷がかかる筋肉を考慮して、エネルギー消費のレベルに応じて生成されます。

静的作業 これは、工具や労働対象物を静止状態に固定すること、および人が作業姿勢をとることに関連しています。 労働時間の 10 ~ 25% の間、従業員が静止した姿勢でいることを必要とする作業は、中程度の重大度の作業です。

ダイナミックな仕事 - 負荷の動きにつながる筋肉収縮のプロセス、および人体自体または空間内のその部分。 エネルギーは、筋肉の特定の緊張を維持することと機械的効果の両方に費やされます。

労働強度 これは、情報を受信して​​処理するために主に集中的な脳の働きを必要とする仕事中に身体に精神的な負荷がかかるのが特徴です。 緊張の程度を評価する際には、シフト勤務、姿勢、動作回数などの人間工学的指標が考慮されます。

最適な労働条件 人体の最大の生産性と最小の緊張を提供します。 微気候パラメータと労働プロセス要因の最適基準が確立されています。 許容される労働条件 職場の確立された衛生基準を超えないレベルの環境および労働プロセス要因によって特徴付けられます。 最適で許容されるクラスは、安全な作業条件に対応しています。

有害な労働条件 衛生基準を超え、労働者および(または)その子孫に悪影響を与える有害な生産要素のレベルによって特徴付けられます。

過酷な労働条件 そのようなレベルの生産要素が特徴であり、勤務シフト中(またはその一部)の影響が生命に脅威を与え、深刻な形態の急性労働災害のリスクが高くなります。

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呼吸器合胞体ウイルス (RSV) の表面に存在する特定のタンパク質を使用した新しいワクチン接種方法が、ヴァンダービルト大学の研究室で実証されました。 RSV ウイルスは偶然に選択されたものではなく、すべての年齢の人々の下気道感染症の原因です。 しかし、子供や高齢者は特に脆弱です。 今日まで、この感染症に対するワクチンはありません。 呼吸器合胞体ウイルスは、多くの人で軽度の外観を呈し、ほとんどの季節性ウイルス性疾患と違いはありませんが、潜行性であり、合併症や死を引き起こす可能性があります.

RSV ウイルスの一部である F タンパク質は、この疾患の発症の主な原因であり、ウイルスが細胞の細胞質に侵入することを可能にします。 また、細胞同士がくっつき、ウイルスの除去が困難になります。 これまで、科学者たちはこの病気のワクチンを見つけることができませんでした。 しかし、金の粒子を使った実験が成功すれば、体は確実に保護されます。 以下の内容になります。 ウイルス自体を模倣した金粒子は、体内のFタンパク質に関する情報を「記録」し、次にFタンパク質に遭遇したときに、免疫システムがすぐに反応し始めます.

試験的なデモンストレーションでは、科学者は 21 および 57 ナノメートルの金ナノロッド (ウイルスとほぼ同じサイズ) を接続し、それらを F タンパク質でコーティングした. 次に研究者は、金ナノロッドが F タンパク質を特定の免疫細胞に送達する能力をテストした.樹状細胞として知られています。 樹状細胞は通常、ウイルスに関する情報 (この場合は F タンパク質) を「収集」し、それを免疫系に渡します。これにより、私たちの体、より正確には T 細胞が侵入者を撃退できるようになります。 Fタンパク質でコーティングされた金ナノ粒子がワクチンとして最も効果的であることが経験から示されています。 ナノ粒子が樹状細胞に送達されると、私たちの体の保護細胞は、金ナノ粒子のみまたは F タンパク質のみが樹状細胞に加えられた実験の一部と比較して、はるかに活発に増殖します。

このように、金ナノ粒子はウイルスをうまく模倣し、その後の破壊のために私たちの体にタンパク質を「記憶」させます. さらに、金は私たちの細胞に毒性がなく、免疫細胞を活性化させません。

研究者は、幼児の肺炎の原因となる呼吸器合胞体ウイルスに対する効果的なワクチンを最終的に入手することが重要であると述べています。 同時に、新しいワクチン接種法の開発者は、金ナノ粒子が他のウイルスに対するワクチンを作るために使用できることを排除していません. ナノ粒子は、細菌や真菌などのウイルスや大型微生物を植え付けることができる一種のプラットフォームです。 しかし、それは将来のことです。 近い将来、科学者は RSV ウイルスに対するワクチンの in vivo 試験を開始する予定です。 テストが成功した場合は、薬を忘れて合併症を恐れることはありません。

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