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11.
沈阳市室内空气细菌与真菌粒子的关系   总被引:3,自引:0,他引:3  
用ANDERSEN生物粒子采样器和平皿沉降法观测了室内空气细菌和真菌粒子浓度、浓度分布、粒度分布、粒数中值直径和沉降量.结果表明,室内空气细菌粒子浓度为真菌粒子浓度的2.5倍,细菌粒数中值直径为真菌粒数中值直径的1.4倍,细菌粒子沉降量为真菌粒子沉降量的5,3倍。<8.2μm的空气细菌和真菌粒子浓度差别不大,而>8.2μm的空气细苗比真苗粒子浓度高4.1倍.<8.2μm的可吸入真菌粒数百分比大于<8.2μm的细菌粒数百分比.在一天的7:00时~22:00时,室内空气细菌和真菌粒子的浓度、沉降量均呈双峰变化;细苗和真菌粒子浓度的相关系数为0.822,细菌和真菌粒子沉降量的相关系数为0.896,均呈明显的正相关关系;细菌和真菌粒数中值直径的相关系数为-0.096,相关关系不大。  相似文献   
12.
空气微生物采样方法的比较   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
对3种空气微生物采样方法进行了比较。结果表明,在室外自然条件下,大气细菌粒子的沉降量与大气细菌粒子的浓度、大气真菌粒子的沉降量与大气真菌粒子的浓度均呈显著的正相关关系。对大气细菌粒子,用平皿沉降法分别与A·S采样器法、THK-201采样器法测定的结果相比,有非常显著的差异。平皿沉降法测定结果比后二者方法高出2.9倍和4.0倍;A·S采样器和THK-201采样器测定结果之间没有显著性差异。对大气真菌粒子,A·S采样器法和平皿沉降法与THK-201采样器法均有非常显著性差异;平皿沉降法与A·S采样器法测定结果之间没有显著性差异。进一步用直线回归分析的方法,得出了大气细菌粒子浓度与大气细菌粒子沉降量及大气真菌粒子浓度与大气真菌粒子沉降量之间的关系式。  相似文献   
13.
为探讨稀土元素是否有毒性作用,本工作仍以原生动物上海四膜虫为材料,侧重研究稀土元素对其细胞核和有性生殖的影响。选择了镧、铈、钕和镱等4种稀土元素,分别在它们对四膜虫繁殖的促进浓度(2~40rag/L)和抑制浓度(20~300mg/L)时,观察诱发微核产生以及四膜虫接合生殖的情形。结果表明,这4种稀土元素不仅能诱发上海四膜虫产生微核,而且对它的生殖过程也有一定的影响。  相似文献   
14.
用不同级数的FA-I型、FA-Ⅱ型和由FA-I型6级简化为2级型的3种类型的ANDERSEN生物粒子采样器,在室内外对空气微生物粒子浓度、粒子大小分布的采样效果进行了比较,同时对FA-Ⅱ型生物粒子采样器的性能进行了检测。结果表明,5台FA-I型生物粒子采样器的第1级、第2级采集的空气微生物粒子数和所占粒数百分比均无明显差别;逃失率为3.3%。FA-I型和FA-I型采样器对空气微生物粒子浓度的采样效果也没有明显差别;由FA-I型6级简化为2级型的采样器与FA-I型采样器对空气微生物粒子浓度和粒子大小分布的采样效果有明显差别,FA-I型采样器不宜简化为2级型采样器使用。  相似文献   
15.
用 ANDERSEN生物粒子采样器观测了北京市传染病院病区室内外空气微生物粒子浓度及浓度分布。结果表明 ,北京市传染病院病区空气微生物粒子浓度室内高于室外 ,室内清洁区高于半污染区和污染区 ,室内春、秋季高于夏、冬季 ,室外秋、冬季高于春、夏季。病区室内空气微生物粒子浓度分布的高峰在第 3级 (3.3~ 4 .7μm)和第 5级 (1.1~ 2 .1μm) ,病区室外空气微生物粒子浓度分布的高峰在第1级 (>7.0μm)和第 5级  相似文献   
16.
大气微生物粒子与飘尘粒子的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
用ANDERSEN生物粒子采样器和光散射气溶胶粒子计数器,在北京西单对大气细菌、真菌和飘尘粒子的浓度、粒度分布及它们之间的关系进行了观测和研究。结果表明,大气细菌的粒度是负偏态分布,大气真菌是对数正态分布,飘尘是正偏态分布。大气细菌浓度与飘尘浓度的比值冬季大,为119538;夏季小,为24217;年平均比值为67517,>2.0μm的菌尘比值为1525387,2.0μm~8.2μm的菌尘比值为3318,>8.2μm的菌尘比值为394。大气真菌浓度与飘尘浓度的比值冬季大,为212770;夏季小,为65585;年平均比值为135344,<2.0μm的菌尘比值为952698,2.0μm~8.2μm的菌尘比值为5343,>8.2μm的菌尘比值为2632。  相似文献   
17.
三种空气微生物采样方法的比较   总被引:2,自引:0,他引:2  
在室内自然条件下,对三种空气微生物采样方法进行比较。结果表明,ANDERSEN采样器法,LWC-1笄样器法和平皿沉降法测定的室内空气微生物粒子浓度分别为2634个/m^%3,2395个/m^3和1380个/m^3,LWC-1型和ANDERSEN二种采样器的采样结果之间没有明显差异,二种采样器的采样结果均明显高于平皿沉降法的采样结果。ANDERSEN采样器的采样效率高,且可同时测定空气微生物粒子的浓  相似文献   
18.
在室内用ANDERSEN生物粒子采样器进行了不同采样时间对采集空气细菌和真菌粒子浓度,粒数中值直径效果的研究,结果表明,在1-12min内,采集的空气细菌和真菌粒子浓度随采样时间的增加而减少,呈明显的负相关关系,相关系数分别为-0.903和-0.688,P值均大于0.05,另外,在采样过程中,空气真菌比细菌耐受采样空气冲击力的能力强,采样时间对空气细菌和真菌粒子的粒度分布和粒数中值直径的影响不明显。  相似文献   
19.
北京地区大气细菌粒子浓度及其分布   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
用ANDERSEN生物粒子采样器在北京西单和怀柔观测了大气细菌粒子浓度及浓度分布。结果表明,大气细菌粒子年平均浓度,西单为3103个/m3,怀柔为623个/m3。不同粒度的大气细菌粒子浓度在一天内西单有7:OO、19:00二个高峰时和13:00、夜间1:00二个低谷时;而怀柔有19:00~22:00一个高峰时和13:00一个低谷时。大气细菌粒子的浓度分布是从1~6级逐级减小。小于8.2μm的可吸入细菌粒子:西单为82.4%,怀柔为64.0%。   相似文献   
20.
用ANDERSEN生物料子采样器在室内采集空气样品,计测24,48和72h扔培养结果。结果表明,培养48h的菌落数明显高于24h的菌落数,t=2.401,P〈0.05;72h的菌落数与48h的菌落数差别不明显,t=0.674,P〉0.05,培养48h的人浮游菌浓度为24h的1.5倍,有显著的差别,t=2.108,P〈0.05,培养72h和48h的室内浮游菌浓度没有明显差别,t=0.671,P〉0.  相似文献   
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