Sisäilmatutkimuksen tuloksia: mitä löytyy luokkatiloista joissa opettaja sairastuu?
|
|
- Minna Mikkonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Sisäilmatutkimuksen tuloksia: mitä löytyy luokkatiloista joissa opettaja sairastuu? Esitys tutkimustuloksista v Tilaisuuden järjestäjä: Kanta-Hämeen Hengitys r.y. Koulutuskeskus Tavastian auditoriossa (Hämeenlinna) Mirja Salkinoja-Salonen, mikrobiologian professori (Helsingin Yliopisto, täysinpalvellut), PhD (Chemistry, Amsterdam), Tekn tri HC (rakennusfysiikka Aalto Yliopisto) Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos Aalto 1
2 Työsuojelurahaston ja Helsingin kaupungin kiinteistö viraston tuella toteutetussa työssä verrattiin opetus tilan pintapyyhintä- ja laskeumanäytteistä mitatun toksisuuden yhteyttä siinä toimineen opettajan (n=232) terveyshaitta selvityksen tuloksiin. Tulokset osoittivat erittäin vahvan tilastollisen yhteyden, P arvo <0,001, näytteistä mitatun toksisuuden ja opettajien raportoimien terveyshaittaoireiden kesken. Näytteet oli kerätty toukokuun aikana luokista joissa vastaajat olivat toimineet koko kyseisen lukuvuoden. Yhteys (P< 0,001) havaittiin sekä suoranäytteestä, että mikrobiviljelyn tuloksista. 2
3 Sairastaminen kouluissa ja päiväkodeissa: Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat erityisen tärkeitä siksi, että siellä ei altistu vain yksi ammattikunta, vaan koko seuraava sukupolvi, joka pitäisi päästä terveenä työelämään. Opettajien ammattiliitto OAJ:n taustaselvitys. OAJ: v kyselytutkimus jäsenistönsä keskuudessa (OAJ julkaisu 1/2014) kertoo: - kahden viime vuoden aikana 4% opettajista oli jouduttu siirtämään toisiin tiloihin sisäilman aiheuttamien terveyshaittojen takia; - viime kahden vuoden aikana rehtorien mukaan 5 % sisäilmaongelmien johdosta sairastuneista opettajista, työsuojeluvaltuutettujen mukaan 9%, ei pystynyt työskentelemään tiloissa korjausten jälkeenkään. - Valtakunnan tasolla kyse on tuhansista sisäilman takia vammautuneista opettajista. MITEN TÄMÄ TUTKIMUS TEHTIIN? Se tehtiin, Työsuojelurahaston (Tsr111126) ja Helsingin kaupungin tuella, kolmikanta tutkimusyhteistyönä: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto valitsi koulut, 15 eri ikäistä, eri tyyppistä koulurakennusta eri puolilta Helsinkiä (peruskouluja ja lukioita), teki sopimukset yhteistyöstä rehtorien ja kouluisäntien kanssa; Helsingin Yliopisto (näytteiden keruun ja toksisuuden tutkimisen suunnittelu, tieteellinen johtaminen ja toteuttaminen yhteistyössä InspectorSec Oy:n(käytännön toteutus) kanssa; Terveyshaittaselvitysten suunnittelu, toteuttaminen ja tulosten biostatistinen käsittely: Oulun Yliopiston ja Pohjoispohjanmaan Sair.hoitopiirin tutkijoita (usealta erikoisalalta). Jokaisen koulun jokaisesta opetustilasta kerättiin sekä pyyhintä- että laskeumamikrobinäytteet, joiden toksisuus tutkittiin solutestein (Andersson ym., 2010; Bencsik ym. 2014). 3
4 Ympäristönäytteen toksisuuden mittaaminen: EU:ssa elävien koe-eläinten käyttö ympäristönäytteiden toksisuuden tutkimiseen ei ole luvallista. Lääketutkimukseen elävien koe-eläinten käyttöön voi saada luvat ennen kliinisten kokeiden aloitusta. Ympäristönäytteiden toksisia ominaisuuksia kartoitetaan solutoksikologisin tutkimuksin (in vitro toxicology). Kohdesoluja altistetaan ympäristönäytteestä valmistetulle preparaatille laboratoriooloissa. Mikroskooppisin ja solubiologisin menetelmin tutkitaan, aiheutuiko altistuksesta solulle vaurio tai toimintahäiriö. 4
5 Kuvat: Maria Andersson, Helsingin Yliopisto Siittiö voi hyvin ja ui aktiivisesti: valokuvassa näyttää kuin sillä olisi kaksi häntää Helsingin koulututkimuksessa käytettiin aiemmin kehitettyä menetelmää, jossa keinosiemennysasemalta on kaupallisesti saatavilla oleva karjun siemenneste osoitettiin luotettavaksi työkaluksi toksisuuden mittauksiin: toksisessa ympäristössä siittiö lopettaa uimisen Julkaistu: Toxicology in Vitro (2010) Vol 24, Siittiö lakkasi uimasta: häntä ei liiku. Ympäristössä oli ainetta joka vammautti siittiön tai pysäytti hännän liikkeen. 5
6 Simulointikammion tunnusluvut: Tilavuus: 12,5 l (teräs), korkeus 240 mm; koneellinen poisto 0,8m 3 m -3 h -1 arkipäivinä 8 h d -1, 14 d keskiarvo 0.23 m 3 m -3 h -1, tuloilma oli steriiliksi suodatettua, kosteus säädetty RH 80 90% aamuisin (n. 0,5 h), muuna aikana RH %. Kammio-ilman poisto oli imulla kannen yläpuolelle sijoitetun steriilisuodattimen (lasikuitu) kautta. Laitteisto oli vetokaapissa. Kaikki läpiviennit tiivistettiin O-renkailla. Ajoaika 14d, ilmavirta 92m 3. Kammioissa tehdyillä pilottikokeilla simuloitiin mikrobin tuottaman toksiinin ilmalevintää koneellisesti tuuletetussa sisätilassa (julkaistu: Andersson ym. 2010, Toxicol in Vitro 24: ) PILOTTI I: Kammion pohjalla olevalle telineelle sijoitettiin sellofaanille kasvatettuja viljelmiä Streptomyces griseus ppi (DSMZ ) bakteeria. S. griseus kanta ppi eristettiin sisätilasta, joka liittyi työntekijän sairastumiseen toimitilassa, josta myös löytyi valinomysiini (Andersson ym., 1998, Appl. Envi. Microbiol. 64(12) ).ppi kannalla tuotettiin valinomysiiniä sisältäviä kasvustoja sellofaani-liuskoille (Ө75mm) jotka sijoitettiin päästölähteiksi tutkimuskammioon. Mitattu valinomysiini, μg ennen ajoa ajon jälkeen Kammion sisäpinnan huuhde 0,1 52 O-renkaat (2 g/kpl) <0,005 <0,005 Kannen tiivistyskumi (10 g) <0,02 <0,02 Sellofaanit (S. griseus ppi) 3260 (400mg biomassaa) Sellofaanit (ster.,) 5,32 (ei biomassaa) Poistoilman suodatin, 4 cm 2 0,002 (paino 25mg) 0,40 (paino 26mg) Johtopäätös: kammion sisällä olleesta kasvustosta emittoitunuttta valinomysiiniä tarttui n. 100-kertaa suurempi määrä (52 mikrogrammaa) (teräs)kammion sisäseinille kuin poistoilman suodattimeen, 0,4 mikrogrammaa. Poistoilmasuodattimeen kertyneestä biomassasta (itiöitä, rihmastoa), vain 0,04 % oli valinomysiiniä. 6
7 Pilotti 2: Verrattiin sisätilapyyhintä näytteiden toksisuutta siittiötestillä 6 toimistosta, 7 päiväkodista, 4 koulusta, 8 asunnosta ja 2 maatilalta (n= 27). Näistä 18 oli tiloja, joiden käyttäjä(t) raportoivat tilan käyttöön liittyvää sairastumista. 15 näytteen mitattu EC 50 oli 12 μg/ml (3 d altistus), nämä kaikki olivat sisäilmaongelmatapauksista. 16 pyyhintänäytettä viljeltiin sekaviljelmäksi mallas-agarilla (pääasiassa homeet) ja TSA:lla (pääosin bakteerit). Maljoilta kerättiin biomassa (koko malja) d kasvatuksen (umpeen teipattuna) jälkeen, ja mitattiin sen toksisuus. 11 kasvustoa osoittautui toksisiksi, eli viljelmäuutteen EC 50 oli 12 μg/ml (3 d altistus), kaikki olivat rakennuksista joihin liittyi käyttäjän sairastuminen. Kahdesta rakennuksesta, joihin liittyi sairastumista, näytteestä kasvanut viljelmä ei ollut merkittävän toksinen. Lähde: Andersson ym. 2010, Toxicol in Vitro 24: Lähde: Stiina Rasimus-Saharin väitöskirja ( Effects of Microbial Mitochondriotoxins from Food and Indoor Air on Mammalian Cells Dissert. Schola doctoralis scientiae circumiectalis, alimentariae, Biologicae, Universitatis Helsingiensis 3/2016 7
8 Sisätilaongelman dokumentointia varten viljelmät kuvattiin päivänvalon lisäksi, myös fluoresoivassa valossa. Kuvaus mustavalo-lampulla on yksinkertainen mutta käyttökelpoinen menetelmä toksiineja tuottavien sisätila-homekantojen morfotyypin dokumentointiin. Helsingin Yliopiston tutkimuksissa käytettiin 360nm valoa tuottavaa, akkukäyttöistä lamppua (UVA Finland). trs Maria Andersson & Mirja Salkinoja-Salonen 8
9 Koneluettava kuoppalevytesti toksisuuden mittauksiin: Kuoppalevyn kuoppiin annostellaan eläviä soluja (ihmisen tai lämminverisen eläimen) ravintoliemessä. Elävien testisolujen aineenvaihdunta tuotteet pelkistävät sinisen resatsuriinin punaiseksi. Kuolleet solut (=rivillä 5 kuopat 1-7) jäävät sinisiksi. Testi mahdollistaa suuren näytemäärän, ja sopii myös soluille jotka eivät luontaisesti liiku. Testin kehittäjä: Tsr Maria Andersson 9
10 Toksisten homeuutteiden fluoresenssi on ominaisuus, joka voi mahdollistaa toksiinien jäljittämisen: sisäilman vesihöyrytiivisteestä rakennus materiaaleista konenäköön perustuvilla optisilla menetelmillä Useimpien vakavasti sisäilmahaittaisten työ-, opetus tai asuntotilojen näytteistä löydettyjen homeiden myrkylliset eritteet fluoresoivat kun niitä valaisee 360 nm valolla (mustavalo). tsr Maria Andersson & Mirja Salkinoja-Salonen 10
11 Haitallisia aineita löytyy muualtakin kuin mikrobeista: Saneerausja siivoustuotteet sisältävät usein biosidejä Sisältö- ja vaaralauseketiedot kuntien ja sopimussiivousliikkeiden käyttämien tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista (KTT): Biosidiset desinfiointiaineet : vaaralausekkeet R41, H314, H315, H318 Alkyyli-dimetyyli bentsyyli ammonium kloridi C12-C18 alkyyli-bentsyyli-dimetyyli ammonium kloridi Metyyli-isotiatsolin-3-oni, bentsyyli-isotiatsolin-oni 2-fenoksietanoli, etanoli-1-amiini Lähde: Mirja Salkinoja-Salonen, Diagnostisia työkaluja rakennusten patologiaan. Mikrobiologian Julkaisuja 50/Helsingin Yliopisto 2016, 134 s. Verkosta saatavissa Helsingin yliopiston TUHAT tietokanta; Työsuojelurahaston Loppuraportti, hanke , ISBN (nid), ISBN (pdf) Kostutinkemikaalit/dispergointiaineet : vaaralausekkeet R41, H302, H315, H318, H319 Etoksiloitu iso-dekanoli, iso-tridekanoli etoksilaatti Alkoholi etoksilaatti, Alkyyli-alkoholi-etoksilaatti, Jonittomat tensidit, etoksyloitu-propoksyloitu terpeeni Lähde: Työterveyslaitoksen selvitys (2016, ISBN , PDF) rakennusten saneeraukseen käytetyt homeenestoaineet ja homeenestotuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. Näihin sisältyi yllä mainittujen kemikaalien lisäksi: orgaanisia peroksideja, PHMBtä, kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä. 11
12 Siivoustuotteisiin sisältyvien aineosien vaaralausekkeita (EUkemikaalidirektiivit): R36/37/38 ärsyttää silmiä; hengityselimiä ja ihoa R41 vakavan silmävaurion vaara; H302 haitallista nieltynä; H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava; H315, Ärsyttää ihoa H318 vaurioittaa vakavasti silmiä H319 ärsyttää voimakkaasti silmiä; H335 hengityshaitallinen STOT RE, hengitysmyrkky (jo kertaaltistuksessa) Siivouksen kemikaalikuorma sisätiloissa on suuri Lähes kaikki julkisten tilojen (koulut, päiväkodit, liikuntatilat, virastot, toimistot, terveyskeskukset) siivouksessa käytetyt tuotteet sisältävät: biosideja (antimikrobisia kemikaaleja) kostutinkemikaaleja (dispergointiaineita) veden pintajännitystä voimakkaasti alentavia kemikaaleja, wetting agents Siivous-tekniikka on leave-on : aine levitetään tai suihkutetaan sisätilapinnoille (m.l. tekstiilit ja sisusteet) mutta ei huuhdota pois. 12
13 Kostutinkemikaali genapol x080 vaurioittaa nisäkässoluja veden pintaenergiaa alentavalla vaikutuksellaan: jokaisen elävän solun ympärillä on vesiverho, joka on välttämätön veteen liuenneiden ravinteiden otossa, kuten glukoosi, ja jonikanavien toiminnalle (erityisesti kalsium ja kalium kanavat), joiden varassa on solukalvojen sähköinen potentiaali. Laboratoriokokeissa kostutinkemikaali genapol-x-080 (puhdas-aine) tappoi siittiösolut yhtä tehokkaasti kuin myrkyllisimmät mykotoksiinit. Tämä voi tarkoittaa sitä, että sisäänhengitetty kostutinkemikaali häiritsee keuhkoputkien limakalvojen biologista toimintaa ohentamalla jokaista solua peittävää vesikalvoa, josta voi olla seurauksena mm. elintärkeiden jonikanavien toiminnan dysfunktio. Hengitysilman kautta keuhkorakkuloihin (alveoleihin) asti päässeenä tehokas pintaenergian alentaja kuten genapol x080, voi alentaa elimistön oman voiteluaineen, DPPC (dipalmitoyl-fosfatiodylkoliini), viskositeettia, siten heikentäen DPPC:n elintärkeää kykyä huolehtia alveolien pysymisestä auki jokaisen hengityskerran välillä. 13
14 Vakavasti sisäilmavaurioituneiden tilojen toksiineja tuottaville homeille löytyy yhteisiä ominaisuuksia, ne Ovat resistenttejä nykyisin tai aiempina vuosi(kymmeni)nä käytössä olleille antimikrobisille rakennuskemikaaleille: boorihappo ja booraksi, PHMG, PHMB, arseenipentoksidi ( mg/l) - 2. Tuottavat silmillä havaittavia eritepisaroita, jotka sisältävät ihmisen ja muiden lämminveristen soluja tappavia toksiineja - 3. Useimmat toksiset homepesäkkeet ja niiden eritepisarat fluoresoivat (herätevalo: 360 nm) - 4. Toksiinien supertuottajakannat ovat hidaskasvuisia: viljelyalustalla niiden pesäkkeitä joutuu odottelemaan 2 5 viikkoa - 5. Kuivuudenkestäviä (sietävät osmoottista stressiä, kuivumista ja suolapitoisuutta) - 6. Mielenkiintoinen tunnusmerkki: sietävät suuria pitoisuuksia syanidia (kaliumsyanidia mg /l) kasvatusalustassa (selitys tähän: alternatiivinen oksidaasi) 14
15 Vas.:Mikroskooppitarkastelu näyttää tämän myrkyllisen Aspergillushomeen värittömät toksiinipisarat. Ne ovat suunnilleen konidiofoorin (keltaisia) kokoisia. Oik: homeen rihmakasvuston seassa suuria myrkkypisaroita. 15
16 Syaniditolerantteja homeita kahdesta pääkaupunkiseudun koulusta. Vasemmalla : Punaisia toksiinipisaroita tuottava syanidiresistentti home (1000 mg KCN/L) kasvaa luokanopettajan ilmanpuhdistimen suodattimesta. Oikealla malja: toisen koulun (SK) opettajan pöydälle oppitunnin aikana ilmalaskeumasta kasvoi toksiinipisaroita tuottava syaniditolerantti home 16
17 Haitta-aineille altistumisen reitit: kulkeutuminen sisäilmasta elimistöön Ihmisen ja sisäilman kontaktipinnat: 1. Nenäontelo: muutamia cm 2 2. Keuhkojen sisäpinta: SUURI, m 2. Sinne kulkee päivittäin m 3 ilmaa. Keuhkojen puolustus on heikko: limakalvojen kiliat ja makrofagit (syöjäsolut) 3. Iho: 1 2 m 2. Ihoa peittää elävien bakteerien tiheä ketto, joka on panssari haitta-aineita ja mikrobeja vastaan. (paitsi jos se tapetaan antimikrobisilla shampoilla, suihkeilla, voiteilla) 4. Ruuansulatuskanava: Suu ruokatorvi mahalaukku suolisto: > 1 m 2 Suolisto on täynnä mikrobimassaa, > elävää bakteeria antaa vahvan puolustuksen ulkopuolisia tunkeutujia vastaan. 5. Silmien kontaktipinta: alle 0,001 m 2, haavoittuva: sarveiskalvoa peittää vain yhden solun paksuinen elävien solujen kerros. The lung: a magnificent organ that needs lifelong attention The Lancet, Vol 387 (10030),
18 Sisäilman ja ihmiskehon kontaktit: nenäontelo Hajuaistinsolut: nenäontelon limakalvon (olfactory mucosa) pinnalla, pinta-ala on yhteensä muutama cm 2 Hajujen tunnistamista varten siellä on reseptoreja joista viesti kulkee hajuhermoon Hajuhermo poikkeaa kaikista muista hermoista siinä, että siltä puuttuu myeliinituppi (muut nopeasti johtavat hermosyyt ovat myeliinitupellisia). Hajurata koostuu perättäisistä hajuhermosoluista. Se kuljettaa hajuimpulssit reseptorista suoraan isoaivoihin: hajukäämiin, joka on kummankin isoaivopuoliskon alapuolella sijaitseva hermokudossukkula Opetus: hengitysilmassa olleet epäpuhtaudet pääsevät hajuradan kautta HETI ja SUORAAN aivoihin, ohittaen aivojen veri-aivo-esteen (blood-brain barrier) joka muualla suojaa aivoja esim. verenkiertoon imeytyneiltä haitta-aineilta. Kuvan lähdetiedot: MH Ross & W Pawlina (2004) Histology, a text and atlas, s
19 Keuhkoputken karvaista pintaa: Pintakarvat eli kiliat tekevät koko ajan soutavaa liikettä keuhkoputken pinnalle tarttuvien pöly ym hiukkasten siirtämiseksi ylöspäin, nieluun. Kuvan lähdetiedot: MH Ross & W Pawlina (2004) Histology, a text and atlas, kuvat Henkitorvesta haarautuvat keuhkoputket päättyvät keuhkorakkuloihin (alveolit). Kaasunvaihto (hiilidioksidi ulos, happi sisään) tapahtuu keuhkorakkuloissa. Niiden solukalvo on ohut, kaasuja läpäisevä Smith DJ, Gaffney EA, Blake JR Resp Physiol & Neurobiol 163 (2008) Modelling mucociliary clearance (Review) 19
20 Keuhkoissa elimistön puolustusjärjestelmä on heikoimmillaan. Kuvan lähde: Wikipedia, Pienet keuhkoputket (bronkiolit) haaroittuvat isoista keuhkoputkista ja johtavat sisäänhengitetyn ilman keuhkorakkulaan (alveoli). Keuhkovaltimon (pulmonary artery) verisuonet ottavat keuhkorakkulan tuomaa hapetettua verta kuljettaakseen sen sydämeen pumpattavaksi elimistön hapentarpeisiin. Vesihöyryn mukana kulkeutuvat kemikaalit, kuten desinfiointiaineet, pääsevät keuhkorakkuloihin asti. Sieltä ei ole muuta ulospääsyä kuin verenkiertoon imeytyminen tai keuhkorakkulan soluihin tarttuminen. Kaikki teknisessä käytössä olevat desinfiointiaineet ovat myrkyllisiä ihmisen keuhkosoluille. Elimistön luontaisen puolustuksen solut tunnistavat vaurioituneen solun ja käynnistävät tulehdusreaktion. Kaasut (haihtuvat kemikaalit, H 2 S, VOC) imeytyvät verenkiertoon suoraan keuhkoputkista tai kulkea keuhkorakkulaan, jossa ne imeytyvät verenkiertoon tai poistuvat uloshengityn ilman mukana ulos. 20
21 Tässä on esimerkki biosidin (PHMG) markkinoinnista tiloihin, joissa on pieniä lapsia nimenomaisesti vastoin asetusta EU528/2012, annettu , biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä EU Virallinen lehti L167, , s Alla kuvakaappaus suomalaisen yrityksen biosidimarkkinoinnista internetissä (vuodelta 2013): 21
22 Tässä toinen kuvakaappaus: rakennusta yritetään kestosuojata hometta vastaan kyllästämällä eristevillat ym. ruiskuttamalla ulko- ja sisäseinän väliin PHMGtä. Näin menetellen lopputulema saattaa ollakin se, että Penicillium expansum (joka on resistentti sekä boorille että polyguanideille (PHMG, PHMB) valtaa rakennuksen. Kuvakaappaus rakennussaneerausyrityksen mainoksesta (verkossa) 22
23 Etelä-Koreassa vuosina kymmeniä vauvoja ja heidän äitejään tappanutta polyguanididesinfiointiainetta, PHMG, käytettiin Suomessa 1990-luvulta vuoteen 2012 sisätilojen desinfiointipyyhintään, irtaimiston puhdistukseen ja käsidesisuihkeena. PHMG:n tultua kielletyksi, markkoijat Suomessa siirtyivät PHMG:n sisaraineeseen, PHMB, jonka toksikologiset vaikutuksen ovat samat kuin PHMG:n. Samaan aikaan Suomessa PHMGtä mainostettiin perusteellisesti tutkituksi ja turvalliseksi aineeksi että sillä käsitellylle lattialle voi vauvan laittaa pyyhkimään käsiään. Koreassa tehoainetta pantiin sisäilman kostuttimiin, jotta kostutinlaite ei limottuisi eikä tarvitse säännöllistä puhdistamista. Koreassa fataaliksi osoittautunut sisäilman PHMG pitoisuus oli 0,8 mg tehoainetta /m 3. Vuosittain tuhansia rakennuksia käsitellään Suomessa antimikrobisilla aineilla luvulta 2000-luvulle puutavara käsiteltiin kloorifenoleilla (sahatavara), kreosootilla, diarseenipentoksidilla ja kupari/kromisuoloilla (pyöreä tavara). Rakennusmateriaaleja (lämpöeristeet, puutavara) käsitellään boorikemikaaleilla (noin 1kg per asukas per vuosi). Arseeni kiellettiin EU:ssa v
24 Rakennusmateriaaleissa ja rakennusten ylläpidossa käytetyt biosidit Poly(heksametyleeni)biguanidi, CAS Käyttö: homesiivous, desinfiointi Vuoteen 2006 saakka rakennusmateriaaleissa käytettiin arseenipentoksidia puunsuojalaineena. Jos rakenne on tuulettumaton, ja kostea, on hapettomia, mikrobitoiminta pelkistää arseenipentoksidin arseenitrioksidiksi joka on n. 100 kertaa myrkyllisempää (ihmisen soluille) kuin arseenipentoksidi. Siitä voi myös vapautua myrkyllisiä kaasuja (metyyliarsiinia). Polyguanidisiset biosidit ovat bakteerien tuhoamiseen tarkoitettuja biosidisia desinfiointiaineita. Niiden teho homeisiin on vähäinen. Sisäilmaongelmaisten rakennusten Aspergillus- ja Penicillium- ja Paecilomyces eivät reagoi PHMB:hen lainkaan. Paradoksaalisesti kuitenkin Suomessa käytettiin viime 2 vuosikymmenen aikana homesaneeraukseen juuri polyguanideja, aluksi PHMG sittemmin sisaraine PHMB. PHMG:n käyttökielto EU:ssa tuli v PHMB:n käyttöluvat EU:ssa ovat nyt katkolla: kielletty valmisteryhmissä 1 (ihmiskontaktissa),6 (tuotteiden varastoinnissa käytettävät säilytysaineet),9 (kuitujen, nahan, kumin ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet), lupaa valmisteryhmälle 2(sisätilat) oli haettava mennessä Lähdeviitteitä ECHA, Riskin arviointi raportti PHMB:lle: syyskuu 2011,Committee for Risk Assessment RAC. Annex 1. Background document to the Opinion proposing harmonised classification and labeling at Community evel of polyhexamehylene biguanide hydrochloride or PHMB ECHA/RAC/CLH-O /A1 Komission Asetus E No 944/2013, annettu aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen EY No1272/2008 muuttamisesta ja sen mukauttamisesta tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen. Euroopan Unionin virallinen lehti L261/5 kk24
25 Suomi on Euroopan kuivin maa Vuotuinen sadanta (lumi+vesi) 688 mm (Helsinki) 405 mm (Inari). Euroopan maissa sadanta on 1000mm, jopa 2000 mm. Sisäilman suhteellinen kosteus (RH%) on Suomessa talviaikaan 15 25%, kesälläkään RH harvoin ylittää 50%. Hollannissa sisäilman kosteuden vuosikeskiarvo on 80%, vuodenaikaisvaihtelu 73 89%. Sisätilat ovat Suomessa kuivia, suhteellinen kosteus (RH) on koneellisesti tuuletetuissa ja lämmitetyissä (keskuslämmitys) yleensä alle 50%., talvella jopa alle 15%. Kosteissakin paikoissa on kuivia jaksoja. Lähde: Jason Toivanen. Esineiden Internet-pohjainen sisäilmaston laadun mittausjärjestelmä. Diplomityö, Sähkötekniikan korkeakoulu, Aalto Yliopisto, koodi AS-84, julkinen: Kuivuudesta seuraa, että sisätiloihin pesiytyy Suomessa EKSTREMOFIILEJÄ HOMEITA JA BAKTEEREJA: sellaisia mikrobeja, jotka tulevat toimeen niukalla vedellä, ja sietävät pitkiä kuivia jaksoja, matalissa veden aktiivisuusarvoissa, jopa a w < 0.8 : Penicillium lajit, Aspergillus versicolor, A. westerdijkiae, A. niger, A. fumigatus, A. insuetus, A. sydowii, A. calidoustus, Paecilomyces variotii, Acrostalagmus calidoustus, Bacillus cereus, Bacillus amyloliquefaciens, Streptomyces griseus. Monet näistäkin pärjäävät paremmin kosteammassa, jolloin niiden määrä nousee. 25
26 Lue lisää tästä julkaisusta Sienet ja Terveys 18/3 (Suomen Lääketieteellisen Mykologian Seuran julkaisu). Helsingin Yliopiston TUHAT tietokannasta. Se löytyy myös Helsingin Yliopiston TUHAT tietokannasta kirjoittajan nimellä: Mirja Salkinoja-Salonen) 26
27 Entä homeet ja kosteus? Vesi on kaiken elämän edellytys, kaikki eliöt, ihminen mukaan lukien, tarvitsevat vettä elintoimintojen pyörittämiseen. EU:ssa toteutettiin suurin, koskaan tehty, koulujen sisäilmatutkimus HITEA, vertailumaat olivat Suomi- Hollanti-Espanja (valmistui v. 2014). Siinä tutkittiin 29 vauriokoulun ja 27 verrokkikoulun pölyn mikrobit, hiukkaset, pölymikrobien sisältämä endotoksiini, glukaani, mykotoksiinit ja immunologiset vasteet (hiiren makrofageilla), mikrobitoksiinit (laskeutuneesta pölystä, massaspektrometrillä), mikrobilajistoa (DNA:n perusteella), pienhiukkaset, yht oppilaan (peruskoulu) terveys kaikissa kouluissa samoilta ajanjaksoilta ( 3 x 8 viikkoa) ja samoin menetelmin. Tuloksista on julkaistu tähän mennessä ainakin 15 korkeatasoista tieteellistä julkaisua, joissa kaikissa on kunkin kolmen maan tutkijat mukana kirjoittajina. HITEA hankkeen tulokset osoittivat, että suomalaiset koulut olivat puhtaimmat : vähiten mikrobeja, vähiten toksiineja, vähiten homeita, vähiten bakteereja, vähiten kosteusvaurioita, löydökset Hollannista ja Espanjasta olivat kertaisia Suomeen verrattuna. PAITSI: lasten terveys: Suomessa oli eniten astmaa, nenäoireita, näihin liittyviä koulusta poissaoloja : Suomalaiset koulut oli (toisin kuin Hollannissa ja Espanjassa) varustettu koneellisella ilmanvaihdolla (tulo- ja poisto). MITEN TULOS PITÄISI TULKITA? 27
28 Kipsilevyn lainerin pintaa: täynnä homeiden konidiofooreja, itiöitä, rihmasto.a Kuva: Simo Lehtinen; näyte Maria A Andersson & Johanna Salo 28
29 TANSKAssa rakennuskipsilevyjen havaittiin tuliaisena tuovan myrkky-homeiden kasvu-kykyisiä itiöitä, jotka lähtevät kasvamaan kun levy kostuu Kahden valmistajan useat eri kipsilevytyypit sisälsivät samoja homeita: 29
30 Terveen henkilön verestä eristetyt monosyytit (PBMC) alkoivat vuotaa kaliumia heti kun amylosiinia oli läsnä. Amylosiini on itiöllisen sisäilmahaittaisissa rakennuksissa usein esiintyvän bakteerin, Bacillus amyloliquefaciens, tuottama rasvaliukoinen (log Kow = 3 4) peptidi, jonka vaikutus perustuu sen kykyyn tuottaa uhrisolun solukalvoon kalium- ja natriumjoneja läpäisevä kanava. Amylosiini pysäyttää siittiöt ultrapienellä annoksella: 0,1 femtogramma (=10 exp -16 grammaa) amylosiinia per siittiö riittää. Amylosiini vaikuttaa salamannopeasti: kaliumia alkaa vuotaa ihmisen monosyyteistä (=tuoreen veren PBMC) sekunneissa senjälkeen kun ne saivat amylosiinikosketuksen, sama tapahtuu ihon keratinosyyteille (=luontaisen immuunijärjestelmän laajin toimija) ja siittiöille. Lähde: Stiina Rasimus-Sahari, väitöskirja Effects of Microbial Mitochondriotoxins from Food and Indoor Air on mammalian cells, Helsingin Yliopisto, 2016, 30
31 Terveyshaitan ilmeneminen edellyttää kontaktia mikrobin tai sen tuotteen kontaktia ihmisen elimistön johon osaan. Miten rakennuksessa esiintyvien mikrobikasvustojen toksiinit kulkeutuvat ihmiseen? Tutkimme yli 300 sisätilasta tai rakennusmateriaalista eristetyn mikrobin kykyjä tuottaa myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita. Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos ; Aalto Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts 31
32 Kun home sai toimia rauhassa, sen tuottamien toksisten nestepisaroiden volyymi ylitti rihmaston biomassan volyymin! 400 µm 200 µm 200 µm Rauhallisia kasvupaikkoja muodostuu kun rakenteissa on kosteuden ja hiilidioksidin poiskulkeutumista (tuulettumista) estäviä kerroksia. Homeiden aineenvaihdunta tuottaa vesihöyryä ja hiilidioksidia kuten ihmisenkin. 32
33 Biosidiresistentin Penicillium expansum homeen epidemiat: Kaikki näille maljoille kasvaneiden laskeumanäytteiden homepesäkkeet tuottivat toksiseen nesteen täyttämiä mikropisaroita (vesikkelejä). Penicillium expansum. Lähde: Salo J, Andersson M. A., Mikkola R., Kredics L., Viljanen M., Salkinoja- Salonen, M Proceedings of: Healthy Buildings 2015 Europe (ISIAQ International), Eindhoven, The Netherlands, May 18-20, 2015, Paper ID526, 8 pp E.1 Sources & Exposure, Source control Yllä: Lahtelaisen koulun opettajien pöydiltä kerättyjä laskeumamalja viljelmiä koululuokista joita oli moneen otteeseen home-saneerattu. Henkilöstön ja lasten oireilu jatkui saneerauksista huolimatta. Viljelytulos oli melko sama maljoilla joissa oli tai ei ollut 2000 ppm booraksia tai boorihappoa (b,d); 500 ppm arseeni pentoksidia (a), tai PHMB (c) tai PHMG (e). Samantyyppinen epidemia löytyi myöhemmin eräästä aikuisoppilaitoksesta Helsingissä. 33
34 Päätelmät: Mitä selvisi? Sisäilmaongelma johtuu useammasta kuin yhdestä tekijästä: 1. Toksiineja tuottavia mikrobeja oli useita lajeja per tutkittu (ongelma-) tila, kullakin ovat toksiininsa: kereulidi, valinomysiini, amylosiini, akreboli, trilongiinit, ketoglobosiinit ja lisäksi rakennus/siivous kemikaalien vaikutuksia. 2. Toksiinien vaikutukset kasaantuvat ketjureaktiolla, kuten : Chaetomium- kantojen sytokalasiinit estävät glut-1 entsyymin eli glukoositransportterin toimintaa. Ihmisen useilla kudoksilla glukoositransporttereita on useita erilaisia, mutta punasoluilla on vain tämä yksi: glut-1. Punasoluissa alkaa energiapula, jos glut-1 entsyymin toiminta takkuaa. 3. Yksin punasolujen vastuulla on hapen kuljettaminen keuhkoista kaikkiin elimistön kudoksiin. Punasolujen energiapulasta seuraa siis hapenkuljetuksen hidastelu koko elimistöön, ja selittäisi happisaturaation vajauksen, jota useilla sisäilmapotilailla on havaittu (ilman muuta tiedossa olevaa syytä). 4. Happisaturaation vajaus haittaa kaikkia niitä kudoksia, joilla ei ole kykyä tuottaa ATPtä hapettomasti: keskushermoston neuronit, haiman insuliinia tuottavat betasolut, siittiöiden ja karvasolujen liikuntaelimet 5. Chaetomium sp toksiineista on jo kokeellisesti huomattu: Chaetomium toksiini pysäytti siittiöt ja karvasolut: keuhkoihin päässyt pöly ym hiukkaset jäivät siivoamatta pois. 34
35 6. Chaetomium toksiinien lisäksi monet muutkin toksiinit pysäyttävät siittiöt ja kilioidut solut: Streptomyces anulatuksen tuottama valinomysiini, Bacillus cereuksen emeettisten kantojen tuottama kereulidi, Acremonium kantojen acrebolit sekä genapol-tyyppiset kostutinkemikaalit. Näille kaikille on yhteistä se, että ne aiheuttavat kalium vuodon, joka lamauttaa solujen liikuntaelimet (kiliat, flagellit). 7. Hengityselinten pienenkin (mutta toistuvan) solukalvovaurion seurauksena solun ulkopuolelle vapautuu solunsisäisiä komponentteja kuten ATP, seurauksena immuunisolujen aktivoituminen joka voi johtaa pienten keuhkoputkien arpeutumiseen. 8. Varoittava esimerkki on kationisen desinfiointiaineen (polyguanidi PHMG) aiheuttamaksi v osoitettu katastrofi, joka aiheutti Koreassa satoja vakavia vammautumisia (alle 4 vuotiailla lapsilla kuolleisuus oli >60%). Lopputulema oli vammauttava keuhkofibroosi. 35
36 9. Mikrobiologiset tekijät oli Koreassa poissuljettu perusteellisella tutkimuksella. Lähteitä: Lee ym (2012) Env Sci Technol 46: ; Kim ym (2014) Am J Resp Crit Care Med189:48-56; Kim ym. (2014) Thorax 69: ; Paek ym (2015) Ann Am Thorac Soc 12: Suomessa käytettiin PHMG:tä sisätilojen ja ulkokuoren taloudellisesti edulliseen saneeraukseen 1990luvulta alkaen. Kuluttajamyynnissä tekstiilien ja huonekalujen raikasteena PHMG oli ainakin v saakka. Nyt (2017) käytössä on samalla tavalla vaikuttava sisar-aine PHMB. 36
37 Suomen tuotiin 1990 luvulta alkaen n. vuoteen 2013 asti PHMGtä jolloin PHMG tuli kielletyksi EU:ssa ja se korvattiin sisaraineella PHMB, jolla on samat biologiset vaikutukset kuin PHMB:llä. PHMB:tä sisältävien tuotteiden (EU) luvallinen käyttö päättyy heinäk ellei markkinoija hae jatkolupaa. 37
38 Sisäilman rikkivetypitoisuudet vaikka mataliakin, ovat terveyshaitta Ulkoilman rikkivetypitoisuus on yleensä 0, , ppm, kaupungeissa alle 0,001 ppm. Eri ihmisillä rikkivedyn haistamiskynnys vaihtelee: 0,0005 0,3 ppm Yhdyskunta-tasolla on todettu, että MRL tason ylittävä rikkivetypitoisuus liittyy hengitystieoireisiin, aineenvaihduntaoireisiin ja silmä- ja (lakrimaatio) nenäoireisiin (muu kuin flunssa). Viranomaisraportti rikkivedyn haittavaikutuksista: TOXICOLOGICAL PROFILE FOR HYDROGEN SULFIDE U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry; October
39 Rikkivedyn (vetysulfidin), rikkihiilen ja merkaptaanien muodostumis-paikkoja rakennuksissa: Viemärikaivot ja kuivumaan päässeet hajulukot, viemärivuodot Kipsiä sisältävät, tuulettumattomat rakenteet: kipsilevyt, ruiskukipsi, kipsiä sisältävä tasote, betoni, josta kosteus ei pääse poistumaan (esim. höyrysulkumuovi, vinyylimatto, epoksi, hengittämättömät pinnotteet ja maalit). Maalla tai muovilla peitetyt jätekipsikasat rakennuksen vieressä tai alla. ULKOILMAN KAUTTA: Maatiloilla: liete- ja lantakaivoissa muodostuu rikkivetyä. Sitä voi ilmavirtausten mukana kulkeutua sisälle asuntoihin tai lähistön julkisiin tiloihin (koulut, päiväkodit) Täyttömaana käytetty kipsijäte tuottaa rikkivetyä jos se peitetään tiiviisti, esim. keinonurmella (Mänttä!) Kaatopaikkakaasut Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos ; Aalto 39
40 Properties of Hydrogen sulfide Ominaisuus lukuarvo CAS numero Olomuoto huoneen lämmössä kaasu Molekyylikaava H2S Moolipaino, g/mol 34,08 Tiheys ilmaan verrattuna 1,2 (ilma = 1) Tiheys g/ dm 3 1,363 biologisen kalvon läpäisevyys 0,5 cm s -1 (H2S) Ulkoilman pitoisuus, µg/m 3 < 7 3 Liukoisuus veteen, mg/l 3980 Höyrynpaine, kpa (21 C) 1740 Kiehumispiste, C -60 Sulamispiste, C -82 Vetysulfidi anionin, HS -, pka 6,9 Sulfidi anionin, S 2-, pka >14 Haitallisia altistumisoireita pienillä pitoisuuksilla 2 Muuntokertoimet 20 C (höyry): 1 mg m -3 = 0,7 ppm Krooninen sisätilaaltistuminen, nenäoireet, ylähengitysteiden oireet Silmien verestys, sarveiskalvon punotus, tulehdus kaasusilmä, pitkäaikaisesta altistuksesta johtuva krooninen sidekalvon tulehdus 1 ppm = 1,4 mg m -3 1 ppm = 1400 µg m -3 0,92 µg m -3 (ka) 3,11 µg m -3 (max) ppm oireita jopa 1 ppm Hajukynnys 0,008 ppm Hajukynnys 0,011 mg m -3 Mädän kananmunan haju 0,02 0,13 ppm Kosteus ja rikkivety: Kipsin mikrobiologinen konversio rikkivedyksi käynnistyy hapettomissa, kosteissa oloissa. Käynnistyttyään sulfaatinpelkistäjä-bakteerit tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Rikkivedyn tuotto voi jatkua ilman ulkoista kosteuden-lähdettä. Rikkivety on ilmaa raskaampaa. Se voi jäädä leijumaan kuoppiin, kellareihin ym tai nousta ylös diffusiivisesti kylmemmistä tiloista lämpimiin. Rikkivety on lämminveristen eliöiden, myös ihmisen solutoimintoja säätelevä välittäjäaine (gasotransmitteri), joka säätelee mm. hermojen toimintaa ja mitokondrioiden hapenkulutusta. Ulkoinen vetysulfidi häiritsee elimistön normaalia toimintaa. Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts 40
41 Rikkivedyn pitoisuuksien arvoja ja raja-arvoja Ulkoilman 0,11 0,33 ppb * Kaupunki-ilmassakin alle 1 ppb * Pitkäaikaisaltistuksessa ihmisen terveydelle haitalliseksi on raportoitu ,03ppm * Yhdysvaltain terveysviran-omainen on asettanut MRL arvoksi (minimal risk level) akuutissa altistumisessa 0,07 ppm ja pitkäaikaiselle tai toistuvalle altistukselle (asunnot, julkiset rakennukset) 0,02 ppm Rikkivedyn hajukynnys 0,008ppm, mutta hajuaisti turtuu altistumisen jatkuessa Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP) 5000 ppb/8h Lypsylehmien jatkuvan altistumisen maksimiarvo eläinsuojissa 0,5 ppm ** Suomessa ei ole asetettu raja-arvoja asunnoille tai julkisille tiloille *) US Department of Health and Human Services. Public Health Service, Agency for toxic Substances and Disease (ATSDR) **) Finlex: 41
42 Suomessa on hengitysilman rikkivetypitoisuudelle viitearvo: lypsykarjalle (Maa- ja metsätalous talousministeriö): Lehmiä suojellaan rikkivedyn terveyshaitoilta: viitearvo toistuvalle altistukseen on 0,5 ppm Ihmisen asunnolle ei Suomessa ole asetettu rikkivety-viitearvoa. Ei myöskään päiväkodeille, kouluille, toimistoille vaikka tiedetään, että terveydelle haitallisia pitoisuuksia niissäkin voi esiintyä (viemärivuodot, kuivuneet vesilukot, kipsilevyt kostuvissa tiloissa): koulut, päiväkodit, toimistot.. 42
43 Rikkivety ja muut sulfidit sisätilojen haitta-aineena? Työryhmä matalien sulfidipitoisuuksien (<0,03 ppm) Mittaamiseksi sisäilmasta Panu Harmo 1, Janne Puusa 1,2, Simo Lehtinen 3, Jorma Selkäinaho 1, Elisa Aattela 4, Arto Visala 1 ja Mirja Salkinoja- Salonen 1,5 1 Aalto Yliopisto, Sähkötekniikan ja automaation lts, PL 15500, Aalto 2 Kelloseppäkoulu, Vanha Maantie 11, Espoo; 3 Mikrofokus Oy, Viikinkaari 4, Helsinki, 4 Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela OY, Tampere; 5 Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts, PL56, Helsingin Yliopisto 43
44 Matalien sulfidipitoisuuksien haitallisuus Imeytyy suoraan nenäontelosta hajuhermoa myöten hajukäämiin aivoissa Sisäänhengitetty rikkivety imeytyy salamannopeasti keuhkoista verenkiertoon ja kudoksiin(0,5 cm/s ) Rikkivety on neurologinen myrkky, joka estää mitokondrioiden soluhengitystä ** Edistää alternatiivisen oksidaasin avulla toimivien toksiinia tuottavien homeiden kasvuedellytyksiä *** Rikkivety on immunologinen myrkky, koska se häiritsee ihmisen makrofagien (syöjäsolu) toimintaa. *** Rikkivety vaimentaa NO (typpioksidi) biosaatavuutta, muuttaa NO syntaasientsyymin aktiivisuutta ja indusoi enos entsyymin fosforyloitumista (Kolluru ym Meth Enzymol 554) 44
45 Kaasumaisten sulfidien mahdolliset päästölähteet sisätiloihin Viemärit (putkivuodot, kuivuneet vesilukot) Kostuneet kipsilevyt hajoavat bakteeritoiminnan seurauksena kalsiumsulfidiksi, hiilidioksidiksi, kalsiumkarbonaatiksi, vedeksi, rikkivedyksi, rikkihiileksi ja muiksi sulfideiksi (FA Tomel Torres, 2017 Microb. Ecol. ) (CaSO 4 + orgaaninen aines CaS + CO 2 + CaCO 3 + H 2 O + H 2 S + CS 2 ) Märkä betoni tuulettumattomassa tilassa (betoni sis. kipsiä), Ulkoilma, jonka rikkivetylähteitä ovat mm. kaivostoiminta, prosessiteollisuus ja lietelantalat, kaatopaikat, maahan haudattu tai muovilla peitetty kipsijäte Kaasumaiset sulfidit läpäisevät muovimatot ja höyrynsulkumuovit, ja liikkuvat alipaineen ja korkeamman lämpötilan suuntaan Matalien sulfidipitoisuuksien tunkkaista hajua erehdytään usein pitämään homeen hajuna *) Andersen B. et al, Pre-contamination of new gypsum wallboard with potentially Salkinoja-Salonen harmful fungal species, Helsingin Indoor Yliopiston Air 2017; Kemian 27: 6 12 laitos ; Aalto 45
46 Passiivikeräin tekniikka: Kaasumaiset sulfidit reagoivat hopean kanssa hopeasulfidiksi, joka voidaan mitata EDS:llä tai optisesti. Laboratoriohuoneeseen laitettiin kolmeen kohtaan (lattiakaivon ritilälle, pesualtaaseen ja pöytätasolle) hopealevykkeet viiden päivän ajaksi. Vesilukon päälle asetettu tummui voimakkaasti. Hopean tummuminen osoittaa, että ilmassa on epäpuhtautta. Hopean tummuminen sulfidien ansiosta on tunnettu ja mittauksissa käytetty reaktio. 46
47 Kaasumaisten sulfidien havainnointi pyyhkäisy-elektronimikroskoopilla: Simo Lehtinen, Mikrofokus OY yhteistyössä AALTO Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation laitoksen kanssa: Ongelmattomassa sisäilmassa altistettu sensori. Sensorin pinta koostuu metallisesta hopeasta, mikä näkyy siinä, että EDS antaa vahvan hopeaspektrin (Ag). Sisäilma-ongelmaisessa tilassa altistettu sensori: kahden Ag-huipun lisäksi näkyy rikkihuippu (S) 2,3 kev:n kohdalla. 47
48 Mittausjärjestelmän käytännön toteutus Hopean tummuusasteen mittaus tapahtuu valaisemalla valkoisella LED-valolla mitattavaa hopeapintaa ja lukemalla heijastuneen valon määrää RGB-värianturilla. Kumulatiivinen menetelmä, hopea-anturit analysoidaan tutkimusjakson lopussa. Usean välipisteen kumulatiivinen menetelmä, hopea-anturit analysoidaan tasaisin välien, esim. kerran viikossa. Lukijalaite, jossa on hopea-anturi, voidaan sijoittaa mitattavaan tilaan ja on-line mittauksia tehdään tasaisin välein tallentaen tiedot muistiin tai lähettäen ne mittauspalvelimelle internetin kautta reaaliajassa. 48
49 Hopealevy muuttaa väriä sulfidikaasujen läsnäollessa Sulfidisensori ripustettiin lasikammioon, jossa oli metallikansi. Kammioon sijoitettiin sulfidin päästölähde ja kammio suljettiin alumiinitarrateipillä ilmastointiteipillä vahvistettuna. Sensorin hopeapinnan reaktiot rikkivedyn kanssa skannattiin optisesti määräajoin. Signaalin additiivisuutta tutkittiin perättäisillä rikkivetyinjektioilla 2 5 päivän välein. 49
50 Laboratoriotiloissa tehdyt mittaukset Koululuokissa tehdyt mittaukset color lux R G B C Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka lattiakaivo allas pöytä 50
51 color lux R G B Koululuokissa tehdyt mittaukset 2 Edellisen kalvon koulumittauksista saa paremman kuvan, kun laskee altistamattoman ja altistetun sensorin antamien tummuuslukemien erotuksen: Mitä suurempi erotus, sen enemmän levy on tummunut Yllä olevan taulukon neljännen rivin levyssä on tapahtunut selvästi paljon enemmän tummumista kuin muissa levyissä. Asian varmistamiseksi palat vietiin tämän jälkeen samoihin luokkiin vielä kuukaudeksi. 51
52 Johtopäätöksiä: mittaustulokset osoittavat, että kaasumaiset sulfidit ovat sisäilman haitta-aine, sekä asunnoissa että julkisissa tiloissa: Aalto-sensorilla havaittiin sulfidipäästöjä opetustilassa, jossa opettaja oireili. Samanaikaisesti asennettu sensori antoi negatiivisia tuloksia (=kaasumaisia sulfideja ei havaittu) koulun toisissa tiloissa, joiden opettajat eivät ilmoittaneet sisäilmaan liittyvästä oireilusta. Aaltosensorit soveltuvat pitkäaikaisseurantaan, jossa niitä voidaan lukea halutuin välein Kun saman tilan eri paikkoihin sijoitettiin useita sensoreita, sulfidin päästölähde, jota ei aiemmissa, kannettavilla mittareilla (kaupallisia) havaittu: lattia-avaus paljasti vuotavan viemäriputken. Aalto Yliopistolla kehitetty laitteisto on pienikokoinen, kevyt, äänetön ja edullinen 52
53 Jatkotutkimuksia ja kehitystyötä Mittausjärjestelmään kehitetään reaaliaikainen pilvipalvelu Lukulaitteen kehittäminen Hopea-anturin kotelointi ja käsittelyn helpottaminen Parannetaan järjestelmän tarkkuutta Anturin antaman raakadatan analysoinnin kehittämistä Laitteen kaupallistaminen sisäilmahaittojen havainnointiin Tutkimustyötä on tukenut TEKES, ja SISÄILMAPOLIISI hankkeeseen osallistuvat yritykset. Kiitämme yhteistyöstä pääkaupunkiseudun kuntien tilapalveluyksiköitä. 53
54 Kiitos mielenkiinnosta! Mirja Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos ; Aalto 54
Mikrobien tuottamat haitalliset rikkiyhdisteet sisäilmassa: uusi on-line sovellettava mittaustekniikka - Sisäilmapoliisi-projekti
Mikrobien tuottamat haitalliset rikkiyhdisteet sisäilmassa: uusi on-line sovellettava mittaustekniikka - Sisäilmapoliisi-projekti Panu Harmo 1, Janne Puusa 1,2, Simo Lehtinen 3, Jorma Selkäinaho 1, Elisa
BIOSIDISET BOORI- JA PHMG/B YHDISTEET EDISTÄVÄT TOKSISTEN SISÄTILAHOMEIDEN LEVIÄMISTÄ RAKENNUKSISSA
BIOSIDISET BOORI- JA PHMG/B YHDISTEET EDISTÄVÄT TOKSISTEN SISÄTILAHOMEIDEN LEVIÄMISTÄ RAKENNUKSISSA Maria A. Andersson, Raimo Mikkola Mirja Salkinoja-Salonen Elintarvike ja Ympäristötieteiden laitos, Biokeskus
Kuka tai mikä pilaa sisäilman maassa, jossa ulkoilman laatu on maailman paras?
Kuka tai mikä pilaa sisäilman maassa, jossa ulkoilman laatu on maailman paras?.sisäilman raaka-aine on ulkoilma..miten se pilataan ja miksi? EKPY, Sellon kirjasto, 2019 0325 Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin
Uusi sisäilman laadun tutkimusmenetelmä
Uusi sisäilman laadun tutkimusmenetelmä Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy SEA Terveellinen Turvallinen Rakennus-klinikka OYS-TTR-projekti Tulevaisuuden sairaala 2030 Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa
Harmful indoor air indicators do they exist? Sisäilmahaittaisen tilan tunnusluvut- onko niitä?
Harmful indoor air indicators do they exist? Sisäilmahaittaisen tilan tunnusluvut- onko niitä? Emmanuelle Castagnoli 1, Raimo Mikkola 1 Johanna Salo 1 Maria A. Andersson 2 Esko Sistonen 1, Camilla Vornanen-Winqvist
Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017
Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Johdantoa Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset
RAKENNUSTEN KEMIKAALIEN JOUKOSSA ON IHMISELLE MYRKYLLISIÄ JA HERKISTÄVIÄ SEKÄ HAITTAMIKROBEJA SUOSIVIA YHDISTEITÄ
RAKENNUSTEN KEMIKAALIEN JOUKOSSA ON IHMISELLE MYRKYLLISIÄ JA HERKISTÄVIÄ SEKÄ HAITTAMIKROBEJA SUOSIVIA YHDISTEITÄ Penicillium expansum Sisäilmastoseminaari 2014 Yhteishanke hyvinvointirakentamiseen Aalto-yliopisto
SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT TAMPEREELLA
SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT TAMPEREELLA 5.-6.2.2019 Uudet mittausmenetelmät ja Internet of Things rakennusten sisäilmaongelmien selvittämisessä Sisäilmapoliisi-projekti Arto Visala, Sähkötekniikan ja automaation
Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija
Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,
SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa
Sivu 1/7 SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa Lyyra-rakennus, Lyyranpolku 2, Vantaa Vega-rakennus, Venuksentie 2, Vantaa Tutkimukset kohteessa, näytteenottopäivä oli 20.6.2017 Tilaaja: Toimeksianto:
Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä
Sisäilmastoseminaari 2014 Helsingin Messukeskus 13.3.2014 Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Salmela A, Moisa J, Reponen T, Pasanen P Ympäristötieteen
Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi
Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus
Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan asiantuntijakuuleminen
Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan asiantuntijakuuleminen Kuultavana 2012 11 21: Mirja Salkinoja Salonen Tutkimusjohtaja,prof. (emer), PhD 1 1. Valiokunnan tilaaman tutkimuksen Rakennusten kosteus ja homeongelmat
BI4 IHMISEN BIOLOGIA
BI4 IHMISEN BIOLOGIA HENGITYSTÄ TAPAHTUU KAIKKIALLA ELIMISTÖSSÄ 7 Avainsanat hengitys hengityskeskus hengitystiet kaasujenvaihto keuhkorakkula keuhkotuuletus soluhengitys HAPPEA SAADAAN VERENKIERTOON HENGITYSELIMISTÖN
SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS
Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,
1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:
Asuntojen kosteusvauriot, mikrobitoksiinit ja astma
Asuntojen kosteusvauriot, mikrobitoksiinit ja astma Juha Pekkanen, Pirkka V. Kirjavainen, Michael Sulyok, Martin Täubel, Anne K. Karvonen, Rudolf Krska, Anne Hyvärinen 2.4.2014 Asunnon mikrobitoksiinit
Hangon kaupunki Hagapuiston koulu
26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu
Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta
Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon
SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi 2.11.2016 Sisäilman määritelmä Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri lähteistä peräisin olevia kaasumaisia ja hiukkasmaisia
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,
1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:
Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi
Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa
Mirja Salkinoja-Salonen, professori Ph.D (Vrije Universiteit, Amsterdam), Tekniikan tohtori H.C (Aalto Yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu)
Siivouksen kemikaalit ja sisäilma? Mitkä rakennusmateriaalien ja kiinteistön ylläpidon aineet pilaavat sisäilman? Miten ja mille ihminen altistuu? Miten rakennuksesta tulee sisäilmahaitta-aineiden päästölähde?
Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus
Puhtaamman ilman puolesta Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus Titaanidioksidi Titaanidioksidi (TiO 2 ) on laajasti käytetty kemikaali, jota käytetään yleisesti valkoisena väripigmenttinä
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖKSIÄ VALMISTELEVA NEUVOTTELUKUNTA Luonnos 2/HTP2012
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖKSIÄ VALMISTELEVA NEUVOTTELUKUNTA Luonnos 2/HTP2012 5.5.2011 1 (6) Propyleeni HTP-ARVON PERUSTELUMUISTIO Yksilöinti ja ominaisuudet CAS No: 115-07-1 EINECS No: 204-062-1 EEC No: 601-011-00-9
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,
, 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,
SISÄILMATUTKIMUS Kartanonkosken Koulu, Vantaa
Sivu 1/7 SISÄILMATUTKIMUS Kartanonkosken Koulu, Vantaa Tilkuntie 5, Vantaa Tutkimukset kohteessa, näytteenottopäivä oli 21.6.2017 Tilaaja: Toimeksianto: Vantaan kaupungin tilakeskus, Ulla Lignell Tarjouskilpailutuksen
Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin
Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta
Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun
Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä
Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3
Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Tutkimusasetelma ja tutkimukset A. Kirjallisuusosio B. Kenttätutkimukset tutkimuskohteessa=t, vertailukohteessa=v 1. Kosteusmittaukset
Pienhiukkasten ulko-sisä-siirtymän mittaaminen. Anni-Mari Pulkkinen, Ympäristöterveyden yksikkö
Pienhiukkasten ulko-sisä-siirtymän mittaaminen Anni-Mari Pulkkinen, Ympäristöterveyden yksikkö 11.9.2017 Anni-Mari Pulkkinen 1 Intro: Lisääntyvää näyttöä siitä, että pienhiukkasten lähilähteillä (liikenne,
BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely
BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden
Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa
Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita
Asumisterveys - olosuhteet kuntoon
Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
Terveydelle haitallinen mikrobivaurio rakennuksessa
Terveydelle haitallinen mikrobivaurio rakennuksessa Esitelmä Erityistoimihenkilöt ET r.y. Koulutuspäivä Seinäjoki 2015 02 07 Mirja Salkinoja-Salonen Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts, Helsingin Yliopisto
Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909
Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Mikä on ilmansaasteiden merkitys? Ilmansaasteiden tiedetään lisäävän astman ja
BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla
BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston
TOKSISUUSTESTI SISÄILMALLE?
TOKSISUUSTESTI SISÄILMALLE? TOXTEST-TUTKIMUKSEN TULOKSIA Kati Huttunen Toksisuustestin tarve Kosteusvauriokohteita on enemmän kuin varoja niiden korjaamiseen Korjauskohteiden priorisointi pitäisi tehdä
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon
miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun
miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto
Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen
Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti
Lukuisat epidemiologiset tutkimukset
FM, tutkija Kaisa Jalkanen FT, dosentti, johtava tutkija Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys -yksikkö, Kuopio Mikrobiologiset menetelmät homevaurion toteamisessa Homekasvua
BI4 IHMISEN BIOLOGIA
BI4 IHMISEN BIOLOGIA MITÄ ROKOTUKSIA? Muistatko mitä rokotuksia olet saanut ja minkä viimeiseksi? Miten huolehdit koulun jälkeen rokotuksistasi? Mikrobit uhkaavat elimistöä Mikrobit voivat olla bakteereita,
TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset
TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,
Sisäilman epäpuhtauksien havainnointi ja vähentäminen vesiaerosolien avulla
https://helda.helsinki.fi Sisäilman epäpuhtauksien havainnointi ja vähentäminen vesiaerosolien avulla Harmo, Panu 2018-03-15 Harmo, P, Selkäinaho, J, Salkinoja-Salonen, M, Siren, H M, Riekkola, M-L & Visala,
Kansanedustajille tulee paljon kansalaispalautetta sisäilmaongelmista. Satu Hassi , eduskunnan ympäristövaliokunnan pj
Kansanedustajille tulee paljon kansalaispalautetta sisäilmaongelmista Satu Hassi 28.2.2019, eduskunnan ympäristövaliokunnan pj Sisäilmasta tulee paljon hätähuutoja Järjestöjä ja ryhmiä syntyy jatkuvasti:
DIAGNOSTISIA TYÖKALUJA RAKENNUSTEN PATOLOGIAAN. Mirja Salkinoja-Salonen
DIAGNOSTISIA TYÖKALUJA RAKENNUSTEN PATOLOGIAAN Mirja Salkinoja-Salonen Mikrobiologian julkaisuja 50 Helsingin yliopisto 2016 DIAGNOSTISIA TYÖKALUJA RAKENNUSTEN PATOLOGIAAN Mirja Salkinoja-Salonen Elintarvike-
Mikrobeja ja sisäilmaa? Microbes adapted to Finnish indoors?
Mikrobeja ja sisäilmaa? Microbes adapted to Finnish indoors? Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulu, Aalto Yliopisto, Ympäristötaiteen miniseminaari 2016 08 17 Miestentie 3, Espoo Mirja Salkinoja-Salonen,
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute
RAKENNUSTEN MIKROBISTO JA NIIDEN ROOLI RAKENNUSTEN TUTKIMISESSA
RAKENNUSTEN MIKROBISTO JA NIIDEN ROOLI RAKENNUSTEN TUTKIMISESSA Anne Hyvärinen tutkimusprofessori, yksikön päällikkö Ympäristöterveyden yksikkö 23.3.2018 SIS 2018 Hyvärinem 1 Sisäilmaongelmien ratkaiseminen
Siivouskemikaalien ja menetelmien vaikutukset sisäympäristön mikrobistoon ja sisäilman laatuun
Siivouskemikaalien ja menetelmien vaikutukset sisäympäristön mikrobistoon ja sisäilman laatuun Sisäilmastoseminaari 2019 Tuomas Alapieti, Martin Täubel, Raimo Mikkola, Maria Valkonen, Hanna Leppänen, Anne
Sairaan talon ruumiin avauksia
Esittäjän tarkastama versio Sairaan talon ruumiin avauksia Mirja Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopisto, Elintarvike- ja Ympäristötieteiden lts / Mikrobiologia Rakennustekniikan lts, Aalto Yliopisto Rakenusperintö
Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki
Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään
Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus
Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta
Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toiminta dataseurannan perusteella
Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toiminta dataseurannan perusteella Marianna Tuomainen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu Helsingin kohteet Kohde Rakennusvuosi Peruskorjaus
TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS
TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 Kotka Työ nro T15026 Kotka 26.8.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen
Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013
Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon
MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet
Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!
Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 8. Solut tarvitsevat energiaa
Solun toiminta II Solun toiminta 8. Solut tarvitsevat energiaa 1. Avainsanat 2. Solut tarvitsevat jatkuvasti energiaa 3. Soluhengitys 4. Käymisreaktiot 5. Auringosta ATP:ksi 6. Tehtävät 7. Kuvat Avainsanat:
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius
TOXTEST-HANKE POIMINTOJA III-VAIHEEN TULOKSISTA, TULOKSIEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
TOXTEST-HANKE POIMINTOJA III-VAIHEEN TULOKSISTA, TULOKSIEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Harri Alenius, Tutkimusprofessori Systeemitoksikologiayksikkö, Työterveyslaitos Hankkeen tavoite Kehittää kenttäkäyttöön
TESTAUSSELOSTE. E. coli-lux kokonaistoksisuusmittaus huonepölystä TURUN YLIOPISTO BIOKEMIAN LAITOS IMMUNOKEMIAN LABORATORIO
TESTAUSSELOSTE E. coli-lux kokonaistoksisuusmittaus huonepölystä TURUN YLIOPISTO BIOKEMIAN LAITOS IMMUNOKEMIAN LABORATORIO 1 (4) 1. Yleistiedot 1.1 Tutkimuskohde ja tunnistetiedot Loviisa / koulu / hk-tilat
ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ
Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä
Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna
ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu
Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:
Auran kunnantalon tutkimukset
Auran kunnantalon tutkimukset Jouni Vuohijoki 11.6.2018 Tehdyt tutkimukset Tutkimukset rajattiin ulkoseinien ja kantavien väliseinien alaosiin. Ulkoseinien rakenneavaukset ja mikrobinäytteet Kantavien
Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa
Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön
Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis
Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan
ILMANPUHDISTIMIEN VAIKUTUKSET PIENHIUKKAS-, MIKROBI- JA VOC- ALTISTUMISEEN SEKÄ OPPILAIDEN OIREISIIN KOULULUOKISSA
ILMANPUHDISTIMIEN VAIKUTUKSET PIENHIUKKAS-, MIKROBI- JA VOC- ALTISTUMISEEN SEKÄ OPPILAIDEN OIREISIIN KOULULUOKISSA Arto Pennanen, Martin Táubel, Anni-Mari Pulkkinen, Hanna Leppänen, Maria Valkonen, Asko
4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne
Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711
Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri
Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri 24.3.2017 -- Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut. -- Liian alhainen tai korkea lämpötila (21-22C). Veto. -- Kuiva ilma (lämmityskaudella 25-45%). -- Ilman
SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat
ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen
ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen
Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne
Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Yhteenveto 28.6.2017 Pekka Wallenius Viimeisimmät tutkimukset Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco Oy, 2.2.2017 Kosteusmittaus ja mikrobitutkimus,
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖKSIÄ VALMISTELEVA NEUVOTTELUKUNTA Luonnos 4/HTP2012
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖKSIÄ VALMISTELEVA NEUVOTTELUKUNTA Luonnos 4/HTP2012 4.9.2010 1 (6) Vinyyliasetaatti HTP-ARVON PERUSTELUMUISTIO Yksilöinti ja ominaisuudet CAS No: 108-05-4 EINECS No: 203-545-4 EEC
Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa
Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,
Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen
Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit
TUTKIMUSRAPORTTI
TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN
SAIRAALAYMPÄRISTÖN KEMIALLISISTA YHDISTEISTÄ
ppb ppm SAIRAALAYMPÄRISTÖN KEMIALLISISTA YHDISTEISTÄ - TAPAUSTUTKIMUS LEIF WIRTANEN 1, MIIKA KOLJONEN 1, HARRI LYLY 1, TONY LAPPETELÄINEN 1, KIIA MIETTUNEN 1, KIRSI TORIKKA-JALKANEN 2, PAULI TARNA 3 1
Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen
Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus 14.5.2018 Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui 1.1.2018 Taustalla
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja
Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen
Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa
Sisäilmastoseminaari Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset
Sisäilmastoseminaari 2013 03 13 Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset havainnot korjauskohteissa. Kennolevyn vaikutus rakenteiden
11. Elimistö puolustautuu
11. Elimistö puolustautuu Taudinaiheuttajat Tautimikrobit (= patogeenit): Bakteerit (esim. kolera), virukset (esim. influenssa), alkueliöt (esim. malaria), eräät sienet (esim. silsa) Aiheuttavat infektiotaudin
Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia
Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä
Kun koulun sisäilma sairastuttaa
Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset
TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely
pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen
Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014
X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste
Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven
Ilmanvaihto kerrostalo /rivitalo
Ilmanvaihto kerrostalo /rivitalo Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja
PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS
PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti
TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely
TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,
TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA
HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi