Кожа рук и лица – в чем отличие? Эксперты «Бархатные ручки»
Кожа рук и лица – в чем отличие? Эксперты «Бархатные ручки»Главная / Советы экспертов /
Кожа рук и кожа лица – в чем отличие?
Содержание
- Чем чаще вы используете крем для рук, тем лучше!
- Наносить крем рекомендуется даже после обычного мытья рук!
- Чем раньше вы начнете ухаживать за руками, тем дольше сохраните их молодость!
- Наносите питательные и защитные крема днем, чтобы насытить кожу полезными веществами!
- Перед сном используйте ночной восстанавливающий крем, чтобы замедлить процессы старения кожи.
- Он зарождается в утробе матери : Согласно нескольким исследованиям, инстинкт прикасаться к лицу зарождается в утробе матери. Некоторые исследования показывают, что это признак здорового развития.
Это также первый признак развития чувствительных нервов на лице.
- Непроизвольная реакция : Прикосновение к лицу — это рефлекс. Когда у нас зуд, он запускает реакцию в мозгу, которая говорит нам почесаться. Зуд — это защитная реакция, направленная на облегчение того, что мозг считает временной формой боли.
- Бессознательная привычка : Как и грызть ногти, прикосновение к лицу может стать привычкой. Делайте это достаточно часто, и часть вашего мозга, называемая базальными ганглиями, может научиться этому. Считается, что он контролирует и сохраняет желаемые движения.
- Форма общения : Мы выражаем себя, касаясь лица. Когда мы удивлены или напуганы, мы можем закрыть рот руками. Когда мы концентрируемся или внимательно слушаем, рука может оказаться у нас под подбородком.
- Практический механизм выживания : Прикосновение к лицу — это успокаивающий механизм, который задействует чувства. Лицо очень чувствительно к прикосновениям, как и руки и пальцы.
В отличие от многих других частей тела, прикосновение к лицу и пальцам в близких, но отдельных областях (например, к щеке и носу) ощущается по-разному, потому что каждая из них затрагивает определенную область коры головного мозга, вызывая уникальное ощущение.
- Сядьте
- Положите руки под ноги
- Плотно закройте глаза
- Представьте себя в идеальная, спокойная обстановка: прогулка по пляжу, прогулка по любимому маршруту или чаепитие на крыльце
- Боб Хейли, доктор медицины
- Стивен Вернино, доктор медицины, доктор философии.
- К. Манро Каллум, доктор философии.
- Нияз Дидехбани, доктор философии.
- Джон Зунига, доктор медицинских наук
- Надер Пуратян, доктор медицины, доктор философии.
- Брэд Марпл, доктор медицины
- Кала Бейли, доктор медицины
- Ннека Ифехика, доктор медицины, магистр здравоохранения
- Список журналов
- Коллекция Elsevier для чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения
- PMC7481347
Кожа – это главный защитник нашего организма. Помимо того, что это самый большой орган, кожа является также сильнейшим барьером между агрессивной внешней средой и организмом человека, выполняя сразу несколько функций: регулирует температуру тела, защищает внутренние органы от любых физических воздействий извне, не дает, наконец, коварным бактериям проникнуть в наш организм.
Исследования показали, что кожа рук стареет быстрее лица. В большинстве случаев первые морщины формируются задолго до того, как кожа рук израсходует свой жизненный потенциал.
Главным отличием кожи рук от кожи лица является то, что кожа рук более уязвима, она быстрее стареет и требует более тщательного ухода, поскольку от природы является очень тонкой и сухой.
В коже рук, в отличие от лица, содержится минимальное количество сальных желёз, создающих естественный защитный слой. Стирка, уборка, мытье посуды, солнце и ветер нарушают водно-липидный барьер кожи рук, она начинает сохнуть и шелушиться, это приводит к ее преждевременному старению и образованию пигментных пятен. Чтобы остановить этот процесс, не требуется много времени и сил!
Вот несколько полезных советов по уходу за руками:
Поделиться
Продукты из статьи
Крем для рук питательный
Купить
Крем для рук Защитный
Купить
Комплексный крем для рук и ногтей
Купить
Крем для рук Ночной Питательный
Купить
Крем для рук основной уход, мини-формат
Другие полезные советы
Как правильно ухаживать за кожей рук в межсезонье
Узнать больше
Правила ухода: как часто нужно мыть руки
Узнать больше
Зачем коже ночной крем для рук?
Узнать больше
Подписаться на новости
Скоро вы получите первое электронное письмо
Подпишитесь на новости, чтобы узнать об акциях первой!
Фамилия *
Телефон
Подтверждаю согласие на получение рекламной информации от ООО «Юнилевер Русь» и брендов группы компаний «Unilever»
Свяжитесь с нами
Ваше сообщение отпавлено.

Фамилия
Телефон
Сообщение
Подтверждаю согласие на получение рекламной информации от ООО «Юнилевер Русь» и брендов группы компаний «Unilever»
Исследование: сколько раз люди прикасаются руками к лицу
Один из главных постулатов антикоронавирусной профилактики — не давать волю рукам. То есть, взявшись руками за тележку в супермаркете, не касаться потом своего носа. Не потирать щеки и не гладить подбородок — именно в этот момент, по версии медиков, коварный вирус попадает через наиболее уязвимые части лица в человеческий организм. Но, как выяснилось, человек делает массу движений руками бессознательно, и постоянно, оказывается, ощупывает свое лицо, что-то потирает или поглаживает. Причину такой суетности рук решили разгадать ученые из Израиля.
Нейробиологи из Института Вейцмана по результатам своих исследований пришли к неожиданному выводу, что движение рук к лицу — это рефлекс, человек, подобно другим животным, обнюхивает себя.
Исследование отличается своей основательностью, проведены десятки экспериментов, замеров потока воздуха, составлена даже тепловая карта касаний лица руками.
Оказалось, что люди касаются лица руками так же часто, как орангутаны — а именно 13,3 раза в каждые 20 минут, или 40 раз в час. Правда, если человек чувствует, что за ним наблюдают, он производит эти действия в два, а то и в три раза реже. А стоит ему пожать руку своего собеседника, то он начнет трогать свое лицо, наоборот, чаще.
Один из экспериментов был проведен в группе студентов-медиков из 26 человек. Их лица записали на видео во время двух 2-х часовых лекций. Их предупредили, что снимается видео, но не стали говорить о цели исследования. Результат был таков: прикосновения к лицу зафиксированы примерно 23 раза в час, из них семь прикосновений были направлены именно на ноздри.
Примерно такая же картина предстала и при исследовании 79 врачей и сотрудников клиники семейной медицины. Несмотря на то, что в учреждении соблюдалась правильная контактная гигиена, люди все же прикасались к собственным глазам, носу и рту примерно 10 раз в час.
Ученые отмечают, что при касании лица может передаваться около 25 процентов респираторных заболеваний.
А также ученые получили данные опросов. Из 400 человек 94 процента сообщили, что обнюхивают себя, своих близких и свою одежду, более половины — незнакомых людей, а многие родители признались, что и за детьми, особенно маленькими, замечали привычку нюхать свои пальцы.
Таким образом исследователи делают вывод, что люди приближают руки к лицу именно в целях обнюхивания. Они замерили силу потока воздуха к носу в момент, когда рука приближается к лицу, — сила потока усиливается вдвое. Это говорит о том, что человек втягивает в себя воздух — то есть нюхает!
Следующим этапом опыта была попытка узнать, зачем это нужно людям. Ученые предположили, что обоняние через самовнушение является в значительной степени бессознательным актом. Все приматы, в том числе и люди, занимаются самосохранением на очень высокой частоте импульсов подсознания. И выдвинули гипотезу, что само прикосновение к лицу подчиняет себе обоняние, и это путь к получению обонятельной информации о себе и о других.
«Люди делают это, чтобы подтвердить свою самость, то есть образец той личности, которой предначертано стать с самого рождения, так же, как они смотрятся для этого в зеркало», пишут ученые. Даже столь невинный жест, когда человек закрывает лицо руками, когда ему стыдно, он делает это для того, чтобы вдохнув свой запах получить сигнал, позволяющий справиться с угрожающими целостности его личности эмоциями.
Почему мы так часто прикасаемся к лицу – и как избавиться от этой привычки | Мозг | COVID | Психическое здоровье
×
Что мы можем вам помочь найти? Уточните поиск: Найти доктора Условия поиска и процедуры Найти местоположение Деловое свидание, встреча
Назначение нового пациента
или позвоните по номеру 214-645-8300
МедБлог
Мозг; COVID-19; Душевное здоровье
26 марта 2020 г.
Мозг; COVID-19; Душевное здоровье
Нияз Дидехбани, доктор философии. Психиатрия
Почему мы так часто прикасаемся к лицу? Это инстинктивно и может быть успокаивающим механизмом. Это также затрудняет сопротивление во время COVID-19.пандемия. «Не трогай свое лицо». Мантра стала обычным рефреном во время пандемии COVID-19. Чиновники Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), телеврачи и эксперты по инфекционным заболеваниям повторяют этот совет в надежде замедлить распространение нового коронавируса.
COVID-19 передается главным образом воздушно-капельным путем, но вы также можете заразиться, прикоснувшись к поверхностям, на которые он попал. Сообщается, что вирус может жить несколько часов в воздухе и примерно два-три дня на пластиковых и стальных поверхностях.
Глаза, нос и рот являются непосредственными отверстиями, через которые могут проходить вирусы. Каждый раз, когда вы к чему-то прикасаетесь, вы рискуете повторно загрязнить руки. И каждый раз, когда вы прикасаетесь руками к лицу, вы увеличиваете риск заражения.
Но держать руки подальше от лица легче сказать, чем сделать. На самом деле, недавнее исследование показало, что мы прикасаемся к глазам, носу и рту более 20 раз в час. Это естественная тенденция – то, что мы начинаем делать еще до рождения.
Почему мы не можем разжать лицо?
Во время пандемии COVID-19 нам, вероятно, нужно больше успокаивающих средств, чем обычно, поэтому нам особенно трудно сопротивляться прикосновению к лицу. Кроме того, люди автоматически склонны хотеть сделать то, что нам говорят, что мы не можем. Постоянные предупреждения «избегайте прикосновений к лицу» могут подпитывать желание делать это чаще.
Так как же остановить или хотя бы ограничить такое поведение? Начните с гиперсознания проблемы, а затем помните об определенных сенсорных стратегиях, которые помогут вам держать руки подальше от глаз, носа и рта.
Креативные способы отвлечь руки
Зрительные и звуковые напоминания
Наденьте на него кольцо (или резинку) : Вирус – хороший повод вырвать любимое украшение или подобрать новое недорогое кусок шика. Увидев блестящее кольцо или услышав звон браслета, вы станете более внимательны к своим рукам. Это может даже побудить вас мыть их чаще. Если вы предпочитаете более простой подход, найдите пару резинок и наденьте их на запястье в качестве быстрого напоминания: «Руки прочь!»
Расклейка напоминаний: Надежные неоновые стикеры для заметок могут стать отличным способом держать руки в чистоте и держать их подальше от лица. Попробуйте сочетание изображений и слов, чтобы ваше сообщение выделялось. Повесьте заметки в своей комнате, детских комнатах и местах общего пользования в доме. Подумайте о том, чтобы регулярно менять цвета и перемещать места, чтобы не привыкнуть к ним.
У вас есть внешний вид и прикосновение
Снимите перчатки: Подумайте о том, чтобы надеть нарядные или одноразовые перчатки, особенно если вы выходите из дома. Визуальное и сенсорное напоминание не позволит вам так же легко перемещать руки с поверхности на лицо.
Приложение для прикосновения к лицу: Новое приложение Fitbit Ionic, JalepeNO!, напоминает вам не трогать глаза, губы и нос. Ким Бинстед, профессор Гавайского университета, разработала его таким образом, чтобы вы чувствовали вибрацию, когда подносите устройство к лицу. Она хочет, чтобы пользователи «обращались с вашими руками так, как если бы вы резали перец халапеньо для семьи из семи миллиардов человек. Просто скажите: Халап НЕТ!»
(Не)обычные запахи и движения
Занятие рук может помочь держать их подальше от лица.Попробуйте новый аромат : Неожиданный запах другого лосьона, дезинфицирующего средства для рук или шариковых духов рядом с вашим лицом может напомнить вам опустить руки.
Бездействующие руки делают людей здоровыми : Вы умеете жестикулировать? Держите руки занятыми и подальше от лица, складывая или скручивая их на коленях. Вы также можете попробовать поиграть с таким предметом, как мячик для снятия стресса или спиннер. Только не забывайте регулярно его дезинфицировать.
Дайте волю своему воображению : Если вы склонны закрывать лицо руками, когда испытываете стресс, приучите себя вместо этого делать следующее:
Этот момент осознанности без помощи рук может помочь снизить стресс и сосредоточиться на текущей задаче.
Связанное чтение : Как справиться со стрессом и беспокойством, связанным с COVID-19
Несколько заключительных мыслей
Пока вы читали это, вы, вероятно, касались своего лица как минимум два или три раза. Не будем судить – это естественное поведение. Но это привычка, от которой можно избавиться. И это может помочь снизить риск и распространение COVID-19.
12 января 2023 г.
Мозг; Ортопедия и реабилитация
14 декабря 2022 г.
Мозг
5 октября 2022 г.
1 сентября 2022 г.
Мозг
10 августа 2022 г.
Мозг; ЛОР
25 мая 2022 г.
Мозг; Открытие; Душевное здоровье
11 мая 2022 г.
Мозг
4 апреля 2022 г.
Мозг; Истории пациентов
31 марта 2022 г.
Еще статьи
Мытье рук и лица может уменьшить заражение COVID-19
Мед Гипотезы. 2020 ноябрь; 144: 110261.
Опубликовано в Интернете 10 сентября 2020 г. doi: 10.1016/j.mehy.2020.110261
Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности стал предметом недавних интенсивных дискуссий. Преобладающий путь передачи вируса – через выдыхаемые капли разного размера, которые могут вдыхаться находящимися поблизости людьми или оседать на людях и поверхностях. Прикосновение к зараженным поверхностям с последующим переносом с рук на лицо было определено как потенциальный путь заражения. Поскольку люди невольно прикасаются к своему лицу более 20 раз в час, рекомендуется мыть руки водой с мылом, чтобы избежать передачи инфекции от рук к лицу. Однако на сегодняшний день нет четкого объяснения того, как вирусы попадают с лица в нос и легкие. Наша гипотеза состоит в том, что при физиологическом вдохе через нос частицы вириона, прикрепленные к лицу близко к носу, ресуспендируются в воздухе, а затем вдыхаются через нос. Наше предварительное гидродинамическое моделирование подтверждает нашу гипотезу. Необходимы дальнейшие экспериментальные и вычислительные исследования.
Ключевые слова: COVID-19, Респираторная вирусная инфекция, Биоаэрозоль, Передача вируса, Вычислительная гидродинамика пандемия в 216 округах с общим количеством подтвержденных случаев 17 миллионов и 668 910 смертей (по состоянию на 30 июля 2020 г.) [1]. Как и в случае с предыдущими эпидемиями коронавируса SARS и MERS, SARS-CoV-2 вызывает инфекции дыхательных путей с различными симптомами, варьирующимися от легких гриппоподобных симптомов у детей до тяжелой пневмонии и даже смерти для пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, сердце, заболевания легких или почек [2]. Несмотря на ограниченное в настоящее время понимание механизмов передачи респираторных вирусов, общепризнано, что выдыхаемые биоаэрозольные частицы являются важным вектором передачи [3], [4]. Респираторные пути передачи вируса включают: крупные капли, образующиеся при кашле инфицированного человека и воздействующие на восприимчивых людей и фомиты, мелкодисперсные аэрозоли, образующиеся при физиологическом дыхании и выдохе, прикосновение к загрязненным поверхностям с последующим контактом рук со слизистой оболочкой лица и, возможно, фекально-оральным или назальным путем. [2], [3], [4]. Хотя относительная важность между этими способами заражения сильно различается, и многие из них неизвестны, мы можем предположить, что последний этап инокуляции респираторного вируса происходит через носовое вдыхание вирионов из окружающего воздуха или с зараженного лица. Каким образом вирионы передаются с зараженного лица на слизистую оболочку дыхательных путей, остается неизвестным. Более того, неизвестно, с какой области лица вирус может попасть в нос при обычном дыхании. В этой заметке делается попытка количественно объяснить процесс передачи вируса от лица к носу с использованием принципов фундаментальной физики.
При нормальном дыхании ртом или носом постоянно выделяется большое количество мелких капель в воздухе (размером менее 1 мкм), которые из-за плавучести и условности могут плавать в окружающем воздухе в течение длительных периодов времени и перемещаться на большие расстояния [5] . С другой стороны, кашель и чихание длятся доли секунды, но создают высокоскоростные аэрозольные струи (~20 м/с и 60 м/с соответственно), несущие огромное количество капель размером от субмикронных до нескольких миллиметров. [6]. Выбрасываемые капли могут поражать других людей или оседать на фомитах на расстоянии от 1 до 2 м от испускающего человека. Выдыхаемые дыхательные капли содержат различные биомолекулы, муцины, а также захваченные вирусы. Учитывая размер коронавируса ~ 120 нм, каждая капля при кашле или чихании может сбрасывать огромное количество вирусных частиц на окружающие объекты, включая участки лица восприимчивых людей. Поскольку вирусы могут сохраняться на фомитах в течение длительного периода времени [7], [8], [9].] восприимчивые люди также могут загрязнить свои руки, а затем нанести вирусные частицы на лицо. Фактически, руки считаются основным переносчиком инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи [10], [11]. Если в воздухе, окружающем восприимчивого человека, нет вирусных аэрозолей, то единственный источник вируса находится на лице субъекта, предварительно контаминированном руками.
Недавние исследования поведения людей показали, что в среднем участники касались своего лица от 17,8 до 23 раз в час [12], [13]. Из всех прикосновений к лицу примерно 42–44% касались контакта со слизистой оболочкой. Относительный процент прикосновений к слизистой оболочке лица составляет: 36 % рта, 31 % носа, 27 % глаз и 6 % касаний лица, включающих комбинацию вышеперечисленных [12].
показывает пространственное распределение частоты прикосновений к лицу.
Открыть в отдельном окне
Анатомическое распределение количества прикосновений к лицу и временной диапазон продолжительности, наблюдаемых в течение одного часа [12], [13].
Вирусы с оболочкой, такие как грипп и коронавирус, могут считать области лица человека благоприятной средой для выживания, вероятно, лучше, чем на других частях тела, включая руки, из-за более жирных, теплых и влажных условий на лице вокруг носа. В то же время вирусные частицы вблизи ноздрей также будут испытывать периодические реципрокные инспираторно-выдыхательные конвективные потоки, генерируемые физиологическим процессом дыхания.
Целью нашего моделирования является определение пространственного распределения касательных напряжений стенки на лице человека вокруг носа. Высокое напряжение сдвига может быть причиной ресуспендирования вирусных частиц с лица в воздух и последующего их вдыхания. Мы провели трехмерное (3D) вычислительное гидродинамическое моделирование (CFD) воздушного потока в ноздри человека в период вдоха. Используется трехмерная анатомическая геометрия человеческого лица с двумя ноздрями, идентифицированными как области граничных условий вдыхаемого потока. Остальная часть лица обрабатывается как нескользящая поверхность. Трехмерный прямоугольный ящик воздуха, окружающий человеческое лицо, используется в качестве области моделирования.
Сетка октодерева из ~150 000 контрольных объемов была построена вокруг человеческого лица, носа и ноздрей. Все свободные границы ящика описывались с помощью экстраполированных граничных условий по давлению. Переходный ламинарный поток воздуха моделируется путем решения трехмерных уравнений Навье-Стокса и неразрывности массы с использованием инструментов CoBi [14], [15]. Цель состоит в том, чтобы определить пространственное распределение касательных напряжений стенки на лице человека вокруг носа. Хорошо задокументировано, что напряжение сдвига стенки напрямую связано с ресуспендированием частиц с поверхности в поток [16], [17].
показаны скорости потока вблизи ноздрей и контурные карты напряжения сдвига стенки на лице при физиологическом дыхании со скоростью потока 0,4 л/мин. Характер скорости потока типичен для потенциального потока, втягивающего воздух из застойной среды в ноздри. показаны цветные карты напряжения сдвига стенки, τ w , на лице человека, определяемого как τW=-μ∂v→t/∂n произведение вязкости воздуха и градиента тангенциальной скорости по нормали к поверхности лица, безразмерное максимум т ш, максимальное значение при входе в ноздрю. Для лучшей наглядности безразмерные касательные напряжения стенки на лице человека показаны в двух уровнях величины: высшем уровне (0,01–1,0, а) и нижнем (0,001–0,01, б). Обратите внимание, что самые высокие напряжения сдвига на поверхности лица расположены непосредственно под ноздрями и внутри них. Более низкий уровень напряжения сдвига распространяется на значительную часть человеческого лица. Напряжение сдвига стенки является движущей силой, влияющей на повторное взвешивание частиц.
Открыть в отдельном окне
Расчетные контуры безразмерного напряжения сдвига стенки, τ w , на лице человека при физиологическом вдохе воздухом.
Область лица, из которой может ресуспендироваться вирусная частица, зависит от вирионной частицы и физического состояния кожи лица. После ресуспендирования с кожи в воздухе в области носа небольшая частица вириона почти наверняка попадет через ноздри в легкие. Наночастицы размером с вирус, некоторые из которых содержат агломераты вирионов, могут проникать глубоко в легкие и откладываться в альвеолярных мешочках. Количественное предсказание области ресуспендирования вирусных частиц теоретически возможно, но для калибровки модели потребуются экспериментальные данные.
Представленные здесь результаты показывают, что часть человеческого лица, расположенная рядом с ноздрями, может быть источником самозаражения вирусом. Величина вдыхаемой вирусной нагрузки зависит от накопленного покрытия поверхности лица частицами и от скорости дыхательного потока. Мы считаем, что периодическая очистка области лица, как и мытье рук, может предотвратить самозаражение вирусом. Вполне вероятно, что ядра вирионов, взвешенные в каплях на лице, не могут повторно взвеситься. Следовательно, другой более практичный метод защиты может включать периодическое обливание лица водой. Для проверки этих гипотез необходимы дальнейшие экспериментальные и вычислительные исследования.
Авторы не получали финансовой поддержки для исследования, авторства и/или публикации этой статьи.
Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в этой статье.
Приложение A Дополнительные данные к этой статье можно найти в Интернете по адресу https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.110261.
Дополнительные данные к этой статье:
Дополнительные данные 1:
Щелкните здесь для просмотра. (222 байта, xml)
1. ВОЗ. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19). ВОЗ; 2020 г. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
2. Ван К., Хорби П.В., Хейден Ф.Г., Гао Г.Ф. Новая вспышка коронавируса, вызывающая глобальную озабоченность в области здравоохранения. Ланцет. 2020;395(10223):470–473. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
3. Li J.-Y., You Z., Wang Q. Эпидемия нового коронавируса 2019 г. (2019 г.)-nCoV) пневмония и понимание новых инфекционных заболеваний в будущем. микробы заражают. 2020;22(2):80–85. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
4. Никас М., Джонс Р.М. Относительный вклад четырех путей воздействия в риск заражения гриппом. Анальный риск. 2009; 29:1292–1303. [PubMed] [Google Scholar]
5. Милтон Д.К., Фабиан М.П., Каулинг Б.Дж., Грэнтэм М.Л., Макдевитт Дж.Дж. Аэрозоли вируса гриппа в выдыхаемом воздухе человека: размер частиц, культивируемость и эффект хирургических масок. PLoS Патог. 2013;9(3) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
6. Тан Дж. В., Либнер Т. Дж., Крейвен Б. А., Сеттлс Г. С. Шлирен-оптическое исследование кашля человека с использованием и без ношения масок для контроля аэрозольной инфекции. Интерфейс JR Soc. 2009;6:S727–S736. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
7. Кампф Г., Тодт Д., Пфендер С., Штайнманн Э. Стойкость коронавирусов на неодушевленных поверхностях и их инактивация биоцидными агентами. Дж. Хосп Инф. 2020; 104: 246–251. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
8. Сизун Дж., Ю М. В. Н., Талбот П. Дж. Выживаемость коронавирусов человека 229E и OC43 во взвешенном состоянии и после высыхания на поверхностях: возможный источник внутрибольничных инфекций. Джей Хосп заражает. 2000;46:55–60. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
9. Томпсон К.-А., Беннетт А.М. Стойкость гриппа на поверхностях. Джей Хосп заражает. 2017;95:194–199. [PubMed] [Google Scholar]
10. Казанова Л.М., Уивер С.Р. Оценка элюентов для извлечения оболочечного вируса с рук путем взятия проб с рук. J Appl Microbiol. 2015; 118:1210–1216. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
11. Масиас А., Торре А., Морено-Эспиноса С., Леал П., Бурлон М., Паласиос Г. Борьба с новым вирусом гриппа A (h2N1): не трогайте лицо! Джей Хосп заражает. 2009; 73: 280–291. [PubMed] [Google Scholar]
12. Kwok Y.L.A., Gralton J., McLaws M.-L. Прикосновение к лицу: частая привычка, которая влияет на гигиену рук. Am J Infect Control. 2015;43:112–114. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
13. Морита К., Хашимото К., Огата М. Измерение частоты касания лица в смоделированном поезде. Веб-конференция E3S. 2019;111:02027. [Google Scholar]
14. Chen Z.J., Przekwas A.J. Связанный метод расчета давления для потоков несжимаемой/сжимаемой жидкости. J Вычислительная физика. 2010;229(24):9150–9165. [Google Scholar]
15. Kannan R., Guo P., Przekwas A. Транспорт частиц в дыхательных путях человека: формулировка узлового транспорта Эйлера-Лагранжа, взвешенного по обратному расстоянию, и реализация алгоритма Винда-Кесселя для пероральной доставки .