Микрочастицы
Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. |
Микрочастицы природного и антропогенного происхождения постоянно присутствуют в атмосферном воздухе и водоёмах. Их концентрация варьирует от нескольких тысяч микрочастиц на кубический сантиметр воздуха в природных ландшафтах до более чем 40 тысяч микрочастиц на кубический сантиметр воздуха в центрах некоторых городов[1].
Классификация микрочастиц по размеру окончательно не устоялась, чаще всего верхняя граница проводится в пределах 5-10 мкм, нижняя в пределах 0,1-1 мкм. Микрочастицы очень разнообразны по своему составу, форме и механизму образования. Природные микрочастицы образуются в результате ветровой эрозии, лесных пожаров, извержений вулканов, деятельности живых организмов, антропогенные микрочастицы – вследствие сжигания твердого и жидкого топлива, промышленных выбросов, строительных работ и т.п.
Микрочастицы являются одним из важных факторов загрязнения атмосферы и возникновения, при высоких концентрациях, ряда серьезных заболеваний.
Отмечается, что частицы различного состава и происхождения отличаются по своему воздействию на человека, наибольшую опасность представляют микрочастицы, образующиеся при сжигании жидкого топлива, угля и биомассы, а также содержащие тяжелые металлы. Широко распространены аллергические реакции, вызванные воздействием природных органических микрочастиц (пыльца растений, споры грибов и т.п.). Опасность минеральных микрочастиц, частиц морской соли и микропластика оценивается либо как малозначительная, либо как не имеющая уверенной доказательной базы.

Классификация[править]
Находящиеся в атмосфере и водной среде микрочастицы классифицируются по размеру, составу, происхождению[2].
Четкие верхние и нижние границы классификации микрочастиц по размеру не установлены. Стандартом ISO 14644-1:2015 рассматриваются находящиеся в воздухе микрочастицы размерами от 0,1 мкм до 5 мкм, при этом более мелкие частицы классифицируются как наночастицы, а более крупные – как макрочастицы[3]. ВОЗ и Агентство по окружающей среде США акцентируют внимание на частицах 2,5 - 10 мкм (обозначаются как PM10) и менее 2,5 мкм (PM2,5) [4], в научных исследованиях встречаются и другие градации, в частности выделяются крупные микрочастицы PM2.5 – 10 , мелкие PM1 и интермодальные PM 1 – 2.5[5], также используется следующая градация - крупные частицы (PM10), мелкодисперсная пыль (PM2,5) и ультрадисперсная пыль (PM0,1). Исследователи микрочастиц в городской пыли выделяют фракции ˂20 мкм, 20–50 мкм, 50–100 мкм, 100–1000 мкм[6]. В водной среде верхняя граница определяется способностью частиц находится во взвешенном состоянии, такой способностью обладают частицы размерами до нескольких миллиметров, нижняя граница определяется как 0,45 мкм[7]. Согласно другой классификации, выделяют суспензии с размером частиц более 1 мкм, коллоиды с размером частиц от 1 нм до 1 мкм и растворённые вещества с размером частиц меньше 1 нм[8].
По происхождению выделяют первичные микрочастицы, непосредственно выбрасываемые в атмосферу из природных или антропогенных источников, и вторичные микрочастицы, образующиеся в атмосфере из газообразных веществ (таких как окислы серы и азота, аммиак и летучие органические вещества)[9] .
По своему агрегатному состоянию, выделяются твёрдые и жидкие микрочастицы[10].
Состав и форма[править]
Микрочастицы чрезвычайно разнообразны по своему составу, поскольку являются производными от многих природных и техногенных объектов.
Природные минеральные микрочастицы, образующиеся в процессах выветривания почвогрунтов, состоят из различных минералов – кварца, полевых шпатов, кальцита, магнетита, гематита, мусковита и т.п.[6][11]. Исследование образцов пыли в Астрахани показало, что в основном она состоит из кварца, единично встречались полевые шпаты и органические остатки[11].
Сильное влияние на состав микрочастиц оказывает характер деятельности расположенных вблизи промышленных предприятий и других объектов. Так, в местах добычи и транспортировки угля могут преобладать частицы угольной пыли[12]. Исследование пылевых частиц в г.Юрге (где расположено производство ферросплавова) показало, что природные микрочастицы составляют 65%, а антропогенные – 35%. В числе последних алюмосиликатные микросферы составляли 4%, угольные частицы 14%, металлические микросферы 6%, шлаковые частицы 8% и микропластик 1%[6]. Исследование микрочастиц вблизи предприятия по производству алюминия показало, что 85% из них состоят из оксида алюминия[13]. Строительная пыль в основном состоит из микрочастиц цемента[14]. Исследование атмосферных микрочастиц в Астрахани и Ростове-на-Дону показало содержание тяжёлых металлов (свинца и цинка), превышающие ПДК, что связывается с влиянием автотранспорта[11].
Исследование частиц в атмосферной пыли и осадках, собранных в 2017 - 2019 годах в одиннадцати отдалённых национальных парках западной части США, показало, что около 96 % из них приходится на минеральную пыль и органические включения (пыльца, фрагменты насекомых и другие природные частицы), а 4% - на микропластик[15]. В пробах воды, взятых в Индийском океане, доля пластика от всех микрочастиц составила 2,6 %, остальные были идентифицированы как частицы целлюлозы, угля, хитина и т. п.[16].
Форма микрочастиц чрезвычайно разнообразна и связана с механизмом их образования. В частности, угольные микрочастицы имеют вытянутую форму[12] , металлические микрочастицы, образующиеся в результате деятельности металлургического производства, имеют сферическую форму[6], микрочастицы асбеста представляют собой волокна[11]. Микрочастицы цемента, лёсса, вулканического пепла, пустынного песка имеют неправильную форму[14] .
В воде микрочастицы представлены глинистыми и илистыми материалами, соединениями марганца и железа, органическими веществами[17].
Источники[править]
Источники микрочастиц разделяются на природные и антропогенные. К природным источникам относятся:
- Пыльные бури[9];
- Природные лесные пожары[18];
- Пыльца растений и споры грибов[19][20];
- Бактерии, мелкие частицы растений, насекомых и других живых организмов[21][22];
- Морские брызги (и образующиеся при их высыхании микрочастицы соли)[19][23];
- Извержения вулканов[23].
Антропогенными источниками микрочастиц являются[9][10]:
- Выбросы, образующиеся при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания (особенно дизельных), в электростанциях и котельных, в бытовом секторе (например, в системах печного отопления и очагах для приготовления пищи) и промышленности, в факелах для дожигания попутного газа, при сжигании отходов и выжигании полей в сельском хозяйстве. В частности, в 2015 году более 60% выбросов частиц PM2,5 в Северной Европе было вызвано сжиганием древесины в жилых домах[18];
- Различные отрасли промышленности, в частности металлургия, производство цемента и строительных материалов;
- Строительство и снос зданий;
- Истирание шин автомобильного транспорта;
- Добыча и транспортировка угля[12];
- Антропогенные лесные пожары[18].
Источниками образования микрочастиц являются как механические, так и химические процессы. В ходе механических процессов происходит отделение микрочастиц от более крупных объектов, примерами таких процессов являются пыльные бури, износ шин, образование микрочастиц при строительстве и т.п. Химический состав микрочастиц при этом соответствует таковому у исходного материала. При химических процессах выделение микрочастиц происходит в ходе реакции горения, а также в ходе различных реакций в воздухе (так, окислы азота и серы реагируют с кислородом и водяным паром, образуя частицы нитратов и сульфатов)[10].
Источником большинства микрочастиц в атмосфере является горение органического топлива и биомассы (включая лесные пожары, выжигание полей и т.п.)[10]. В некоторых районах важным, а иногда и основным источником микрочастиц в атмосфере являются пыльные бури[24]. По другим источникам, 90% (по массе) всех микрочастиц в атмосфере имеют естественное происхождение, но антропогенные частицы могут доминировать в городских и промышленных районах[23].
Отмечается, что источниками частицы размером 2,5-10 мкм в основном являются пыльца растений, а также пыль от разных источников (морские брызги, ветровая эрозия, строительство и т.п.), образование частиц размером менее 2,5 мкм связано с сжиганием топлива и вторичными реакциями в атмосфере[25].
- Источники микрочастиц
-
Извержения вулканов
-
Лесные пожары
-
Пыльца
-
Сжигание твёрдого топлива
-
Строительство и снос
-
Выбросы автотранспорта и истирание шин
Распространение в воздушной среде[править]
Микрочастицы, образующиеся естественным путём, широко распространены в природе. Над океанами постоянно присутствует завеса микрочастиц из кристаллов соли, образующихся из морских брызг, а также сульфатов, источником которых являются микроскопические водоросли. В местах с повышенной вероятностью штормов (такие как “ревущие сороковые”) концентрация микрочастиц соли существенно выше. Над пустынями присутствует большое количество минеральных микрочастиц, поднимаемых ветром[23].

Повышенные концентрации антропогенных микрочастиц фиксируются вблизи городов, промышленных районов, сельскохозяйственных регионов (особенно расположенных в засушливых зонах, а также там, где практикуется выжигание растительности), а также в местах с масштабными лесными пожарами. В некоторых районах, в частности на территории Индо-Гангской равнины, наблюдается смешанный характер загрязнения микрочастицами – от переносимой из пустыни пыли и от антропогенных источников. Высокие концентрации микрочастиц регулярно отмечаются в крупных городах Китая, в частности в Пекине[23].
Регулярно фиксируется загрязнение атмосферы микрочастицами в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации. Так, по данным Росгидромета измерения содержания частиц PM10 показывают превышения ПДК в Москве, Сочи, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и многих других городах. В г.Байкальске в 2021 году была зафиксирована концентрация PM10, составляющая 23,3 ПДК[13].
Большинство микрочастиц задерживается в атмосфере на короткие сроки (от четырёх дней до недели), но за это время они могут переноситься ветром на тысячи километров. Так, частицы пыли из Сахары неоднократно преодолевали Атлантический океан и достигали Карибских островов, а поднятые пыльными бурями в пустыне Гоби микрочастицы долетают до Японии. Отмечается, что за последние десятилетия выбросы микрочастиц в Северной Америке и Европе значительно сократились, а в Азии существенно выросли, что объясняется переносом промышленности в развивающиеся страны и реализацией в развитых странах комплекса мер по борьбе с загрязнением воздуха[23].
По состоянию на 2023 год, только в семи странах мира среднегодовые концентрации частиц PM2,5 соответствовали нормативам ВОЗ. Наибольшие уровни загрязнения воздуха частицами PM2,5 наблюдаются на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Азии. В частности, а Бангладеш загрязнение этими частицами превышает рекомендации ВОЗ в 15 раз, в Пакистане - в 14 раз, в Индии - в 10 раз[26].
Распространение в водной среде[править]
Вода перемещает большое количество взвешенных микрочастиц, при этом содержание микрочастиц, визуально определяемое по изменению степени мутности воды, часто зависит от скорости потока. Количество переносимых частиц в реках резко увеличивается в период паводков; на участках с низкой скоростью течения (поймы, дельты рек, озёра и водохранилища) микрочастицы выпадают на дно, образуя илистые осадочные отложения. В определённых условиях такие отложения могут вновь размываться и переноситься водой[27].
Концентрация микрочастиц в океанах также имеет большую вариабельность, достигая минимальных значений 5–12 мкг/л на глубине более 100-200 м. В открытом океане основной объем микрочастиц связан своим происхождением с фитопланктоном, они медленно оседают в толще воды, образуя в итоге донные отложения[28].
Влияние на здоровье человека[править]

Всемирная организация здравоохранения выделяет микрочастицы в воздухе как особенно важный источник риска для здоровья, обращая внимание на их способность проникать глубоко в лёгкие и попадать в кровь, вызывая системные поражения органов и тканей[24].
Неблагоприятное воздействие находящихся в атмосфере микрочастиц на здоровье является доказанным, при этом наибольшую опасность представляют частицы PM2,5, как обладающие более высокой способностью проникать в лёгкие. При увеличении концентрации PM10 на 10 мкг/м3 суточная смертность от всех причин увеличивается на 0,2–0,6%, а каждое повышение концентрации PM2,5 на 10 мкг/м3 ведёт к росту кардиопульмональной смертности на 6–13%. Особенно уязвимыми являются люди с заболеваниями лёгких и сердца, лица пожилого возраста и дети[9].
По оценкам, микрочастицы в воздухе ответственны за 3% случаев смерти от кардиопульмонарной патологии и 5% случаев смерти от рака легкого в мире. В 2010 году на долю микрочастиц PM2,5 пришлось 3,1 млн случаев смерти и около 3,1% числа утраченных лет здоровой жизни в мире[9]. По данным инициативы «Глобальное бремя болезней» (GBD) в 2019 году микрочастицы PM2,5 стали причиной 4,1 миллиона преждевременных смертей, причём 2,3 миллиона из них связаны с микрочастицами, образующимися при сжигании твердого топлива с целью приготовления пищи[18]. Атмосферные микрочастицы занимают шестое место среди факторов риска преждевременной смерти в мире[29].
Отдельно изучается воздействие наночастиц (к которым относят частицы размером от 1 до 100 нм), которые вызывают токсические эффекты, такие как возникновение воспаления окислительного стресса в месте воздействия, повреждение ДНК и гибель клеток[30].
Пыльца растений и споры грибов являются распространённой причиной аллергических реакций, при этом другие микрочастицы могут усиливать аллергенность пыльцы и спор[31][32].
Согласно уточнённым в 2021 году рекомендациям ВОЗ, в части частиц PM2,5 их среднегодовая концентрация не должна превышать 5 мкг/м, а среднесуточная концентрация (такие значения не должны наблюдаться более 3-4 дней в году) - 15 мкг/м3; в части частиц PM2,5 среднегодовая концентрация не должна превышать 15 мкг/м3, среднесуточная концентрация 45 мкг/м3[9]. Согласно российским нормативам, предельно допустимая концентрация в воздухе частиц PM2,5 не должна превышать 0,16 мг/м3 при разовом воздействии и 0,035 мг/м3 при среднесуточном воздействии, а частиц PM10 – 0,3 и 0,06 мг/м3 соответственно[33].
Атмосферные микрочастицы различного происхождения существенно отличаются по своей опасности. Отмечается высокая опасность частиц, образующихся при сжигании нефтепродуктов, в частности в автомобильных двигателях, а также при сжигании угля (в том числе частиц, состоящих из “чёрного углерода”). Отмечаются положительные корреляции между смертностью и микрочастицами, образующимися в результате сельскохозяйственной деятельности и сжигания биомассы. Указывается на опасность микрочастиц, содержащих тяжёлые металлы, источником которых являются промышленные выбросы и износ тормозов автомобилей[34][35]. Микрочастицы сульфатных и нитратных аэрозолей считаются менее опасными ввиду высокой растворимости, низкой токсичности и высокой естественной концентрации сульфатов и нитратов в организме человека[35]. В то же время опасность минеральных микрочастиц, образующихся при эрозии почвы, а также частиц морской соли оценивается как значительно меньшая, поскольку их связь со смертностью не так значительна либо вообще отсутствует[34][35]. В части микропластика, Всемирной организацией здравоохранения отмечается недостаток доказательной базы для выводов о каком-либо негативном его влиянии на здоровье человека[36], а корректность исследований, обнаруживающих значительные концентрации микропластика в организме человека, подвергается критике[37].
Исследованиями отмечается, что микрочастицы размером 1-100 мкм, обнаруживаемые в водопроводной воде, заселяются бактериями, которые поступают в организм человека вместе с частицами[38]. Всемирная организация здравоохранения также указывает на способность патогенных микроорганизмов прикрепляться к микрочастицам в питьевой воде[39]. Отмечается вероятная связь между увеличением мутности воды и заболеваниями желудочно-кишечного тракта[40].
Влияние на окружающую среду[править]
Воздействие микрочастиц на климатические процессы двояко и зависит от их состава. Так, микрочастицы соли отражают весь попадающий на них свет, это же относится и к сульфатным микрочастицам. Так, после извержения в 1991 году вулкана Пинатубо на Филиппинах в атмосферу было выброшено более 20 миллионов тонн диоксда серы. Эти выбросы поднялись вс стратосферу на высоту до 60 км, где образовали сульфатные микрочастицы, что вызвало понижение глобальной температуры на Земле на 0,6 градуса в течение двух лет[23].
В то же время, микрочастицы углерода (сажи) вносят существенный вклад в процесс глобального потепления. В воздухе частицы сажи поглощают солнечную энергию и переизлучают тепловую энергию, а после выпадения на землю увеличивают поглощающую способность поверхности, способствуя её нагреву, что особенно критично в зонах, покрытых снегом и льдом. По оценкам, от 15 до 30 % глобального потепления связано с выбросами микрочастиц сажи .
Отмечается, что микрочастицы как природного, так и антропогенного происхождения оказывают сложное влияние на образование облаков. Микрочастицы являются центрами конденсации капель воды в облаках, однако размеры этих капель сильно зависят от концентрации и состава микрочастиц[18]. При большой концентрации микрочастиц образуется много мелких капель, в результате облака становятся более яркими и лучше отражают свет, способствуя охлаждению атмосферы. Однако эти эффекты сложны, недостаточно изучены и являются крупным источником неопределённости в прогнозах изменения климата[23].
Меры по защите от вредного воздействия микрочастиц[править]

Меры по борьбе с вредным воздействием микрочастиц включают в себя мероприятия по предотвращению образования частиц и их попаданию в окружающую среду, а также по предотвращению их попадания из окружающей среды в организм человека.
Отказ от сжигания твёрдого или жидкого топлива в промышленности, транспорте, в быту и в других областях с заменой на газовое топливо или электроэнергию является эффективным способом борьбы с образованием микрочастиц[18]. Исторически, толчком для реализации таких мер стал “Великий смог” в Лондоне в декабре 1952 года, когда из-за безветрия город на несколько дней погрузился в жёлтый туман из выбросов заводов и печей отопления. В результате погибли 12 тысяч человек, ещё 100 тысяч заболели. После этого власти стали стимулировать отказ от сжигания угля[26][34]. В тех случаях, когда отказ от такого топлива невозможен, необходимо использование эффективных устройств (например, современных печей), обеспечивающих значительное сокращение выбросов. Отказ от индивидуального отопления, использующего твёрдое топливо, в пользу централизованного теплоснабжения также является эффективным способом сокращения выбросов микрочастиц[41]. В промышленности эффективной мерой является переход на современные технологии, обеспечивающие снижение выбросов, в электроэнергетике – отказ от сжигания угля в пользу атомной, газовой и возобновляемой генерации, в транспорте – переход на электротранспорт, развитие общественного транспорта с одновременными стимулированием отказа от личного автотранспорта, повышение качества топлива, использование современных двигателей внутреннего сгорания с катализаторами, снижение использования грунтовых дорог и уменьшение скорости при движении на них. Другие меры включают запрет на выжигание растительности и сжигание бытовых отходов, запрет на курение, особенно в помещениях[42][43].
Мероприятия по предотвращению попадания микрочастиц в окружающую среду включают в себя герметизацию пылящего оборудования, увлажнение измельчённых материалов, использование в производственном оборудовании различных систем очистки и фильтров (таких как HEPA-фильтры и электрофильтры)[44][41].
Мероприятия по предотвращению попадания микрочастиц в организм человека включают в себя использование эффективных вентиляционных систем, фильтров очистки воздуха (как отдельно используемых, так и интегрированных в системы кондиционирования и вентиляции), а также средств индивидуальной защиты[43].
Борьба с микрочастицами в питьевой воде производится путём предотвращения их попадания в воду (борьба с эрозией, использование технологий, предотвращающих или минимизирующих образование сточных вод, использование очистных сооружений для промышленного, коммунально-бытового и ливневого стока), а также очистки питьевой воды при помощи отстаивания, коагуляции и использования фильтров различных конструкций[45][8].
Примечания[править]
- ↑ Pantelis Georgiades, Matthias Kohl, Mihalis A. Nicolaou, Theodoros Christoudias, Andrea Pozzer, Constantine Dovrolis, Jos Lelieveld. Global high-resolution ultrafine particle number concentrations through data fusion with machine learning (англ.) // Scientific Data. — 2025-11-14. — Vol. 12, iss. 1. — P. 1790. — ISSN 2052-4463. — doi:10.1038/s41597-025-06055-9.
- ↑ Mauricio A. Correa-Ochoa, Roxana Bedoya, Luisa M. Gómez, David Aguiar, Carlos A. Palacio-Tobón, Henry A. Colorado. A Review on the Characterization and Measurement of the Carbonaceous Fraction of Particulate Matter (англ.) // Sustainability. — 2023-05-28. — Vol. 15, iss. 11. — P. 8717. — ISSN 2071-1050. — doi:10.3390/su15118717.
- ↑ ISO 14644-1:2015 (англ.). ISO. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ Anna Goshua, Cezmi A. Akdis, Kari C. Nadeau. World Health Organization global air quality guideline recommendations: Executive summary // Allergy. — 2022-07. — Т. 77, вып. 7. — С. 1955–1960. — ISSN 1398-9995. — doi:10.1111/all.15224.
- ↑ Jahan Zeb Khan, Long Sun, Yingze Tian, Qili Dai, Tongxin Hu, Yinchang Feng. Size Distribution of Ambient Particulate Matter and Its Constituent Chemical Species Involving Saccharides During Early Summer in a Chinese Megacity (англ.) // Frontiers in Environmental Science. — 2021-04-29. — Т. 9. — ISSN 2296-665X. — doi:10.3389/fenvs.2021.659329.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Будаева Ю.С., Таловская А.В. Минерально-вещественный состав микрочастиц уличной пыли на территории монопрофильного промышленного города // ГЕОЛОГИЯ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ Материалы XXV Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. — 2023. — 13–17 11 (т. IV). — ISBN 978-5-6051054-3-5 (PDF)
- ↑ МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 52 .24 .468 - 2019 МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И СУХОГО ОСТАТКА В ВОДАХ Методика измерений гравиметрическим методом Ростов-на-Дону 2020 (PDF)
- ↑ 8,0 8,1 Štěpán Zezulka, Blahoslav Maršálek, Eliška Maršálková, Klára Odehnalová, Marcela Pavlíková, Adéla Lamaczová. Suspended Particles in Water and Energetically Sustainable Solutions of Their Removal—A Review (англ.) // Processes. — 2024-11-22. — Vol. 12, iss. 12. — P. 2627. — ISSN 2227-9717. — doi:10.3390/pr12122627.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 Воздействие взвешенных частиц на здоровье Значение для разработки политики в странах Восточной Европы, Кавказа. Всемирная организация здравоохранения Европейское региональное бюро.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 Association, American Lung. What Is Particle Pollution? (англ.). www.lung.org. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 САЛИМГАРЕЕВА О.А., КОЛЕСНИКОВА В.М. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕНОСОМ АТМОСФЕРНЫХ МИКРОЧАСТИЦ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ЮГА РОССИИ // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ : Сборник докладов XX Международной научно-практической конференции Курского отделения МОО "Общество почвоведов имени В.В. Докучаева".. — Курск, 2025.
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Кириченко К.Ю. Холодов А.С. Вахнюк И.А. Гусев Д.С. Кирьянов А.В. Дрозд В.А. Голохваст К.С. Исследование загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсной угольной пылью (г. Находка, Приморский край). Вестник КамчатГТУ, N50 (декабрь 2019). Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ 13,0 13,1 КОКОУЛИН А.Н., МАЙ И.В., ЗАГОРОДНОВ С.Ю., ЮЖАКОВ А.А. К НОВЫМ МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ МИКРОЧАСТИЦ ПЫЛЕЙ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ (2023) // АНАЛИЗ РИСКА ЗДОРОВЬЮ : Журнал. — № 1. — С. 36-45. — ISSN 2308-1155.
- ↑ 14,0 14,1 Jia Liu, Yongming Zhang, Qixing Zhang, Jinjun Wang. Scattering Matrix for Typical Urban Anthropogenic Origin Cement Dust and Discrimination of Representative Atmospheric Particulates (англ.) // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. — 2018-03-26. — Vol. 123, iss. 6. — P. 3159–3174. — ISSN 2169-897X. — doi:10.1002/2018JD028288.
- ↑ Janice Brahney, Margaret Hallerud, Eric Heim, Maura Hahnenberger, Suja Sukumaran. Plastic rain in protected areas of the United States (англ.). Science Vol. 368, No. 6496 (12 июня 2020). doi:10.1126/science.aaz5819. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ М.И.Мельник. Анализ микрочастиц пластиков с помощью лазерной системы визуализации химического состава Agilent 8700 LDIR // Аналитика. — 2022. — Т. 12, № 1.
- ↑ WATER QUALITY AND HEALTH - REVIEW OF TURBIDITY: Information for regulators and water suppliers. World Health Organization 2017
- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 МАСЛОБОЕВ В.А, КЛЮЧНИКОВА Е.М. ВЛИЯНИЕ МИКРОЧАСТИЦ ЧЁРНОГО УГЛЕРОДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И КЛИМАТ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ // АРКТИКА 2035: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ. — 2022. — Т. 2(10. — С. 32-45. — ISSN 2949-6195.
- ↑ 19,0 19,1 Air pollution is responsible for 6.7 million premature deaths every year (англ.). www.who.int. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ Zhaowen Wang, Houfeng Liu, Pengju Xu, Changliang Nie, Xueyun Geng, Jianmin Chen, Siyu Liu, Min Wei. Inhalable Fungi and Opportunistic Pathogens During Haze and Haze-Dust Events From Winter to Springtime in One Typical Inland City of Northern China // JGR Atmospheres. — 2024. — 16 июня (т. 129, № 11).
- ↑ Wenwen Xie, Yanpeng Li, Wenyan Bai, Junli Hou, Tianfeng Ma, Xuelin Zeng, Liyuan Zhang & Taicheng An. The source and transport of bioaerosols in the air: A review // Frontiers of Environmental Science & Engineering. — 2020. — 17 декабря.
- ↑ Polymenakou PN, Mandalakis M, Stephanou EG, Tselepides A. Particle size distribution of airborne microorganisms and pathogens during an Intense African dust event in the eastern Mediterranean. Environ Health Perspect. 2008 Mar;116(3):292-6. doi: 10.1289/ehp.10684. PMID: 18335093; PMCID: PMC2265054.
- ↑ 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 Aerosols: Tiny Particles, Big Impact. NASA Earth Observatory
- ↑ 24,0 24,1 Air quality, energy and health. Health impacts (англ.). www.who.int. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ Types of pollutants (англ.). www.who.int. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ 26,0 26,1 От Новой Зеландии до Бангладеш: в каких странах самый чистый и самый грязный воздух. Forbes.ru. Дата обращения: 17 марта 2026. Архивировано 6 декабря 2025 года.
- ↑ Sediment and Suspended Sediment | U.S. Geological Survey (англ.). www.usgs.gov. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ Wilford D. Gardner, Mary Jo Richardson, Alexey V. Mishonov, Pierre E. Biscaye. Global comparison of benthic nepheloid layers based on 52 years of nephelometer and transmissometer measurements // Progress in Oceanography. — 2018-11-01. — Т. 168. — С. 100–111. — ISSN 0079-6611. — doi:10.1016/j.pocean.2018.09.008.
- ↑ The Weight of Numbers: Air Pollution and PM2.5 (англ.). Undark Magazine. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ Vidyasri Khadanga, Purna Chandra Mishra. A review on toxicity mechanism and risk factors of nanoparticles in respiratory tract // Toxicology. — 2024-05-01. — Т. 504. — С. 153781. — ISSN 0300-483X. — doi:10.1016/j.tox.2024.153781.
- ↑ World Health Organization. Climate change, air pollution, pollen and health: technical brief (англ.). — 2025-07-15. — doi:10.2471/B09412.
- ↑ C.I.Ortega-Rosas, D.Meza-Figueroa, J.R.Vidal-Solano, B.González-Grijalva, B.Schiavo. Association of airborne particulate matter with pollen, fungal spores, and allergic symptoms in an arid urbanized area // Environmental Geochemistry and Health. — 2021-05. — Т. 43, вып. 5. — С. 1761–1782. — ISSN 1573-2983. — doi:10.1007/s10653-020-00752-7.
- ↑ Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений Гигиенический норматив ГН 2.1.6.3492— 17 с изменениями Издание официальное Москва • 2019 (PDF)
- ↑ 34,0 34,1 34,2 Jie Chen, Gerard Hoek, Kees de Hoogh, Sophia Rodopoulou, Zorana J. Andersen, Tom Bellander, Jørgen Brandt, Daniela Fecht, Francesco Forastiere, John Gulliver, Ole Hertel, Barbara Hoffmann, Ulla Arthur Hvidtfeldt, W. M. Monique Verschuren, Karl-Heinz Jöckel, Jeanette T. Jørgensen, Klea Katsouyanni, Matthias Ketzel, Diego Yacamán Méndez, Karin Leander, Shuo Liu, Petter Ljungman, Elodie Faure, Patrik K. E. Magnusson, Gabriele Nagel, Göran Pershagen, Annette Peters, Ole Raaschou-Nielsen, Debora Rizzuto, Evangelia Samoli, Yvonne T. van der Schouw, Sara Schramm, Gianluca Severi, Massimo Stafoggia, Maciej Strak, Mette Sørensen, Anne Tjønneland, Gudrun Weinmayr, Kathrin Wolf, Emanuel Zitt, Bert Brunekreef, George D. Thurston. Long-Term Exposure to Source-Specific Fine Particles and Mortality─A Pooled Analysis of 14 European Cohorts within the ELAPSE Project // Environmental Science & Technology. — 2022-07-05. — Т. 56, вып. 13. — С. 9277–9290. — ISSN 0013-936X. — doi:10.1021/acs.est.2c01912.
- ↑ 35,0 35,1 35,2 Ecaterina Matei, Maria Râpă, Ileana Mariana Mateș, Anca-Florentina Popescu, Alexandra Bădiceanu, Alexandru Ioan Balint, Cristina Ileana Covaliu-Mierlă. Heavy Metals in Particulate Matter—Trends and Impacts on Environment (англ.) // Molecules. — 2025-03-25. — Vol. 30, iss. 7. — ISSN 1420-3049. — doi:10.3390/molecule.
- ↑ Dietary and inhalation exposure to nano- and microplastic particles and potential implications for human health (англ.). www.who.int. Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ Carrington, Damian. ‘A bombshell’: doubt cast on discovery of microplastics throughout human body (англ.), The Guardian (13 января 2026).
- ↑ G.Liu, F.Q.Ling, E.J. van der Mark, X.D.Zhang, A.Knezev, J.Q.J.C. Verberk, W.G.J. van der Meer, G.J. Medema, W.T. Liu, J.C. van Dijk. Comparison of Particle-Associated Bacteria from a Drinking Water Treatment Plant and Distribution Reservoirs with Different Water Sources (англ.) // Scientific Reports. — 2016-02-02. — Vol. 6, iss. 1. — P. 20367. — ISSN 2045-2322. — doi:10.1038/srep20367.
- ↑ WATER QUALITY AND HEALTH - REVIEW OF TURBIDITY: Information for regulators and water suppliers. World Health Organization 2017
- ↑ Andrea G. Mann, Clarence C. Tam, Craig D. Higgins, Laura C. Rodrigues. The association between drinking water turbidity and gastrointestinal illness: a systematic review (англ.) // BMC Public Health. — 2007-09-21. — Vol. 7, iss. 1. — P. 256. — ISSN 1471-2458. — doi:10.1186/1471-2458-7-256.
- ↑ 41,0 41,1 Отопление жилищ древесиной и углем Влияние на здоровье и варианты политики в Европе и и Северной Америке. Всемирная организация здравоохранения Европейское региональное бюро ВОЗ. (PDF)
- ↑ Ahmad Jonidi Jafari, Esmail Charkhloo, Hasan Pasalari. Urban air pollution control policies and strategies: a systematic review // Journal of Environmental Health Science & Engineering. — 2021-12. — Т. 19, вып. 2. — С. 1911–1940. — ISSN 2052-336X. — doi:10.1007/s40201-021-00744-4.
- ↑ 43,0 43,1 Engineering National Academies of Sciences, National Academy of Engineering, Program Office, Committee on Health Risks of Indoor Exposures to Fine Particulate Matter and Practical Mitigation Solutions. Practical Mitigation Solutions for Indoor PM (англ.) // Health Risks of Indoor Exposure to Fine Particulate Matter and Practical Mitigation Solutions. — National Academies Press (US), 2024-01-19.
- ↑ Альмухаметова С.Г. Бусыгин А.Н. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЗВЕШЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КиберЛенинка. Вестник магистратуры 12(63) (2016). Дата обращения: 17 марта 2026.
- ↑ Water Pollution Control - A Guide to the Use of Water Quality Management Principles. Edited by Richard Helmer and Ivanildo Hespanhol. 1997 WHO/UNEP Printed in Great Britain by St Edmundsbury Press, Bury St Edmunds, Suffolk ISBN 0 419 22910 8