Солнечные вспышки | SpaceWeatherLive.com
Солнечные вспышки
Эта страница содержит рентгеновские солнечные данные за последние сутки с основного спутника GOES. Есть возможность увеличить этот график, указав необходимый вам период времени, а также экспортировать его в формате JPG, PDF, SVG или PNG. Ниже вы увидите живые изображения, которые также можно использовать для определения местоположения солнечной вспышки и посмотреть, был ли выброс корональной массы. И последнее, но не менее важное, у нас имеется список всех солнечных вспышк за текущие сутки. Время указано в UTC.
Текущее значение
C = Малая вспышка
M = Сильная вспышка
X = Основная вспышка»>
24 часовой максимум
C = Малая вспышка
M = Сильная вспышка
X = Основная вспышка»>
72 часовой максимум
C = Малая вспышка
M = Сильная вспышка
X = Основная вспышка»>
C-class solar flare | 65% |
Вероятность возникновения солнечной вспышки M-класса | 15% |
Вероятность возникновения солнечной вспышки X-класса | 1% |
Больше событий в архиве
Солнечные вспышки | Выбросы корональной массы |
---|---|
SDO | SOHO |
GOES | STEREO |
Радиопомехи
Вернуться к началу
понедельник, 7 ноября 2022
M5.
2 solar flare, Active geomagnetic conditionsпятница, 28 октября 2022
Active geomagnetic conditions, Coronal hole faces Earth
понедельник, 3 октября 2022
X1.0 solar flare
Больше новостей
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Check out our merchandise
Tweets by @_SpaceWeather_
Follow @_SpaceWeather_
Получить текущие сообщения!
Последняя X-вспышка | 2022/10/02 | X1.0 |
Последняя M-вспышка | 2022/11/19 | M1.6 |
Последняя геомагнитная буря | 2022/11/07 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Last 365 days | 5 days |
2022 | 1 day (0%) |
Последний безупречный день | 2022/06/08 |
Этот день в истории (TOP5 рейтинг самых активных дней)*
Солнечные вспышки | ||
---|---|---|
1 | 2003 | M9. 6 |
2 | 2003 | M5.8 |
3 | 1999 | M3.2 |
4 | 2012 | M1.7 |
5 | 2012 | M1.6 |
Ар-индекс | G | ||
---|---|---|---|
1 | 2003 | 150 | G4 |
2 | 2002 | 25 | G2 |
3 | 2007 | 24 | G1 |
4 | 1994 | 24 | G1 |
5 | 2012 | 15 |
*с 1994 года
SpaceWeatherLive
«Самая мощная за пять лет». Можно ли защититься от вспышки на Солнце
За последний месяц ученые зафиксировали несколько сильнейших вспышек на Солнце. Связанные с ними геомагнитные возмущения в атмосфере Земли привели к сбоям в работе систем радиосвязи и породили яркие полярные сияния — их наблюдали даже в средних широтах. О физике необычных явлений и о том, как Солнце влияет на нашу жизнь, рассказала специалист по космической погоде, доцент Сколтеха, кандидат технических наук Татьяна Подладчикова. Беседовал Владислав Стрекопытов.
Татьяна Подладчикова
© Фото : Из личного архива Татьяны Подладчиковой
— Татьяна Владимировна, сегодня отмечается Всемирный день Солнца. Что сейчас происходит на нашей звезде? Какие-то экстраординарные явления?
— С точки зрения жизни Солнца это абсолютно естественный процесс. В декабре 2019-го начался очередной 11-летний цикл солнечной активности. По прогнозам, он достигнет пика в 2025-м или 2026-м. Сейчас Солнце в стадии пробуждения — на нем больше пятен и солнечных вспышек. Двадцатого апреля была самая мощная за последние пять лет, а с 17 апреля на поверхности звезды появилась группа пятен в несколько раз больше Земли, которые были видны практически невооруженным глазом. Я сфотографировала их камерой обычного смартфона, защитив ее специальным фильтром, его используют для наблюдения солнечных затмений. Без этого нельзя — чтобы не повредить электронику.
С развитием солнечного цикла будет увеличиваться количество пятен и выбросов массы из атмосферы Солнца. А также вспышек — за день до двадцати небольших. Для Солнца это абсолютно нормально, ничего экстраординарного тут нет. Но само по себе явление, конечно, удивительное. В течение одной вспышки, за две минуты, может высвободиться больше энергии, чем производит вся земная энергетика за год.
Пятна на поверхности Солнца, снятые камерой мобильного телефона через специальный фильтр, 20 апреля 2022
© Фото : Из личного архива Татьяны Подладчиковой
— Что такое солнечные пятна, как они образуются?
— Это визуальные маркеры мощного магнитного поля, поднявшегося из недр звезды. Когда активность Солнца на минимуме, оно, подобно Земле, работает как классический магнит с вертикальными круговыми линиями, которые направлены вдоль меридианов и связывают север с югом. Но поскольку плазма на экваторе звезды вращается примерно на 30 процентов быстрее, чем на полюсах, она, как крючок, тянет магнитные линии вперед и разворачивает их горизонтально вдоль параллелей. С каждым оборотом Солнца вокруг оси линии наматываются и сжимаются все сильнее. В конце концов они закручиваются, словно клубок ниток, а затем вырываются наверх, пронзая солнечную поверхность. Так появляются пятна.
В области пятна магнитное поле тормозит перенос энергии и тепла, поэтому вещество в нем немного холоднее остальной поверхности Солнца. Вот почему возникает ощущение, что пятна темные, хотя они на самом деле тоже светятся, пусть и в меньшей степени, чем сияющая и более горячая окружающая фотосфера. В конце цикла Солнце успокаивается и опять превращается в классический магнит с двумя полюсами, но при этом юг и север меняются местами. Так происходит каждые 11 лет.
Скопление солнечных пятен, появившееся 20 апреля 2022 года, после мощной вспышки X-класса
© NASA/SDO
— Солнечные вспышки связаны с пятнами?
— Магнитная трубка с солнечным веществом выходит из одного пятна и, образуя огромную арку, входит в другое. Поэтому обычно пятна наблюдаются парами, у которых, как у магнита, одна сторона положительная, а другая — отрицательная. В этих арках накапливается огромная энергия. Она может внезапно высвободиться в космическое пространство в виде вспышки или коронального выброса массы. Это самые мощные энергетические события в Солнечной системе. Свет от вспышки долетает до Земли всего за восемь минут, а выбросы массы — гигантские магнитные пузыри плазмы массой в миллиарды тонн, которые выдуваются из Солнца, — за несколько дней.
Корональные арки над поверхностью Солнца
© TRACE
С корональными выбросами связаны полярные сияния. Подлетая к нашей планете, облако плазмы может разорвать геомагнитное поле и инициировать пересоединение магнитных линий Солнца и Земли. По ним заряженные частицы перемещаются в полярные области и возбуждают кислород и азот. А излучение возбужденных атомов раскрашивает небо разными цветами. Так настроение Солнца передается Земле.
Во время особо сильных бурь зона полярного сияния доходит до средних широт. Подобное явление мы наблюдали совсем недавно. За мощной вспышкой 11 апреля последовал выброс огромного солнечного протуберанца — более холодного и плотного газа. Связанный с ним корональный выброс прибыл на Землю 14 апреля, и по всему миру были яркие полярные сияния. В России их видели в Ленинградской области и даже под Нижним Новгородом.
Северное сияние в Нижегородской области, в ночь с 14 на 15 апреля
© Фото : со страницы в социальной сети «ВКонтакте» Нижегородский планетарий
— Насколько опасны для человека и приборов эти солнечные события?
— Приведу пару свежих примеров. Третьего февраля 2022-го компания SpaceX запустила в космос 49 спутников в рамках интернет-проекта Илона Маска Starlink. Но из-за коронального выброса на Солнце 40 из них не вышли на орбиту и сгорели в атмосфере Земли. Финансовые потери составили более 50 миллионов долларов. А 30 марта произошла вспышка самого мощного класса X. Излучение от нее вызвало ионизацию верхних слоев атмосферы Земли и нарушение радиосвязи над Северной и Южной Америкой. Сбои в передаче и необычные эффекты распространения сигналов отмечали радиолюбители, моряки и авиадиспетчеры.
© SDO/HMI ContinuumАктивные события на Солнце 30 марта 2022 года. Группа пятен на фотосфере Солнца
Активные события на Солнце 30 марта 2022 года. Группа пятен на фотосфере Солнца
© SDO/HMI Continuum
Активные события на Солнце 30 марта 2022 года. Вспышка в солнечной короне, температура — один миллион К, экстремальный ультрафиолет
© SDO/AIA 193Å
© SDO/AIA+SOHO/LASCO C2+C3Активные события на Солнце 30 марта 2022 года. Корональный выброс массы в космическом пространстве
Активные события на Солнце 30 марта 2022 года. Корональный выброс массы в космическом пространстве
© SDO/AIA+SOHO/LASCO C2+C3
1.
Активные события на Солнце 30 марта 2022 года. Группа пятен на фотосфере Солнца
© SDO/HMI Continuum
2.
Активные события на Солнце 30 марта 2022 года. Вспышка в солнечной короне, температура — один миллион К, экстремальный ультрафиолет
© SDO/AIA 193Å
3.
Активные события на Солнце 30 марта 2022 года. Корональный выброс массы в космическом пространстве
© SDO/AIA+SOHO/LASCO C2+C3
Когда происходит корональный выброс, от Солнца распространяется облако плазмы массой в миллиарды тонн, перед которым идет ударная волна. Она на огромной скорости врезается в атмосферу Земли, от чего защитный пузырь магнитосферы нашей планеты с солнечной стороны может очень сильно сжаться, оставляя спутники на геостационарной орбите и космонавтов в открытом космосе без естественной защиты. Атмосфера Земли нагревается и разбухает, в итоге спутники тормозятся, сходят с орбиты и могут неконтролируемо упасть на Землю. На максимуме солнечной активности их нужно корректировать раз в две-три недели.
Во время вспышки в космос выбрасываются энергичные солнечные частицы, которые представляют серьезную угрозу для электроники спутников и космонавтов. Они выбивают электроны из атомов, разрушают структуру ДНК. Жесткое рентгеновское излучение уничтожило бы все живое на Земле, если бы не было атмосферы. Но нам повезло, она защищает нас. При этом в атмосфере возникает целый ряд эффектов, нарушается радиосвязь и GPS.
Развитие эруптивного протуберанца, 31 августа 2012
© SDO/AIA
Развитие эруптивного протуберанца, 31 августа 2012
© SDO/AIA
Развитие эруптивного протуберанца, 31 августа 2012
© SDO/AIA
1.
Развитие эруптивного протуберанца, 31 августа 2012
© SDO/AIA
2.
Развитие эруптивного протуберанца, 31 августа 2012
© SDO/AIA
3.
Развитие эруптивного протуберанца, 31 августа 2012
© SDO/AIA
— Все это — проявления солнечной активности?
— Под солнечной активностью мы понимаем комплекс явлений, происходящих на Солнце. Они все между собой связаны. Как правило, самые сильные вспышки сопровождаются корональными выбросами массы, которые наблюдаются над крупными пятнами. Есть еще корональные дыры. Это области, где магнитные линии открыты, частицы, которые наматываются на эти линии, на огромной скорости выбрасываются в космос. Их поток мы называем быстрым солнечным ветром. Как и выбросы массы, он может вызывать магнитные бури. Его частицы достигают нашей планеты за пару дней и попадают в ловушку ее магнитного поля, наматываются вокруг его линий и движутся от одного полюса к другому, одновременно оборачиваясь вокруг земного шара. В итоге образуется огромное кольцо электрического тока, которое ослабляет магнитное поле Земли. По сути, магнитная буря — это ослабление геомагнитного поля.
В Канаде 30 лет назад мощная геомагнитная буря оставила на сутки без электричества, отопления и коммуникаций почти шесть миллионов человек. А 50 лет назад морские мины у побережья Вьетнама сработали сами по себе. На сильные возмущения магнитного поля Земли, связанные с корональным выбросом, они среагировали, как среагировали бы на проплывающие рядом корабли. На железной дороге во время бурь красный свет светофора может спонтанно переключиться на зеленый, перестают работать навигационные и другие приборы.
— Можно ли защититься от активного Солнца?
— Мощная бомбардировка энергичными солнечными частицами разрушает электронные приборы. Поэтому единственный способ защиты — выключать чувствительное оборудование, переводить приборы в резервный режим. Во время солнечных бурь прекращают любые спутниковые маневры и полеты самолетов над полюсами — там пропадает радиосвязь. И доза радиации, которую получает экипаж, становится существенной. А космонавты на МКС переходят в помещение с более толстыми стенками.
Разрушительным может оказаться влияние активного Солнца и на нашу повседневную жизнь, ведь она очень сильно зависит от технологий. При супербуре отключится радиосвязь, GPS, перестанут работать мобильные телефоны, интернет, остановится транспорт, банковские платежи и многое другое.
Художественное представление солнечного ветра
© NASA / GSFC
— Существуют ли службы контроля за солнечной активностью и прогнозирования опасных событий?
— Конечно, сейчас Солнце под контролем 24 часа в сутки. Во многих странах есть службы космической погоды. Где-то они централизованные, где-то нет. Во многих странах космическая погода внесена в Национальный план управления стихийными бедствиями. В России одна из главных организаций по исследованию космического пространства — Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Москве. Мне посчастливилось работать с коллегами из ИКИ на протяжении многих лет. Под руководством Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) в Иркутске сейчас разрабатывается национальный гелиофизический комплекс. В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) в Троицке установлен нейтронный монитор для регистрации галактических космических лучей — мощных энергичных частиц, которые прилетают к нам из нашей и других галактик. Также космическую погоду изучают в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН, Научно-исследовательском институте ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ и у нас в Сколтехе. Ни один запуск в космос не происходит без проверки состояния Солнца. Кроме того, существует огромное количество прикладных сервисов.
— В создании которых вы тоже принимали участие.
— Да. Еще когда я работала в ИКИ, мы запустили сервис прогнозирования геомагнитных бурь. Он обновляется каждый час и дает прогноз амплитуды бури на ближайшие несколько часов. Расчеты строят на открытых данных со спутников, которые находятся в точке либрации L1, расположенной на прямой, соединяющей Солнце и Землю. Данные о силе магнитного поля и солнечном ветре передают нам по радиоканалу. За несколько часов мы уже знаем, произойдет магнитное пересоединение или нет и когда ожидать пик бури.
Там же, в ИКИ, мы сделали сервис по прогнозу полярных сияний. Еще один — по прогнозированию количества пятен на Солнце на ближайший год — работает в Королевской обсерватории Бельгии. Недавно в рамках совместного проекта Сколтеха, Университета Граца (Австрия) и Европейского космического агентства мы создали сервис по прогнозу высокоскоростного потока солнечного ветра из корональных дыр. А сейчас работаем над прогнозом радиопотока от Солнца на два года вперед. Это очень важный инструмент, необходимый для корректной работы моделей атмосферы, которые используют для расчета возвращения космических объектов на Землю. Надеюсь, запустим его в этом году или в следующем.
Какие бы не бушевали бури, желаю вам хорошей космической погоды.
Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.
Из-за того, что плазма на экваторе Солнца вращается быстрее, чем на полюсах, магнитные линии постепенно разворачиваются и запутываются.
© NASA Scientific Visualization Studio
Прогнозирование воздействия вспышек эпидемий на глобальные цепочки поставок: основанный на моделировании анализ случая вспышки коронавируса (COVID-19/SARS-CoV-2)
. 2020 Апр; 136:101922.
doi: 10.1016/j.tre.2020.101922. Epub 2020 24 марта.
Дмитрий Иванов 1
принадлежность
- 1 Берлинская школа экономики и права, факультет делового администрирования, профессор управления цепочками поставок и операциями, 10825 Берлин, Германия.
- PMID: 32288597
- PMCID: PMC7147532
- DOI: 10.1016/j.tre.2020.101922
Бесплатная статья ЧВК
Дмитрий Иванов. Transp Res E Logist Transp Rev. 2020 Апрель
Бесплатная статья ЧВК
. 2020 Апр; 136:101922.
doi: 10.1016/j.tre.2020.101922. Epub 2020 24 марта.
Автор
Дмитрий Иванов 1
принадлежность
- 1 Берлинская школа экономики и права, факультет делового администрирования, профессор управления цепочками поставок и операциями, 10825 Берлин, Германия.
- PMID: 32288597
- PMCID: PMC7147532
- DOI: 10.1016/j.tre.2020.101922
Абстрактный
Вспышки эпидемий представляют собой особый случай рисков цепочки поставок (SC), который отчетливо характеризуется длительным существованием сбоев, распространением сбоев (то есть волновым эффектом) и высокой степенью неопределенности. Мы представляем результаты симуляционного исследования, которое раскрывает некоторые новые научные противоречия в отношении воздействия COVID-19.(SARS-CoV-2) на глобальных СК. Во-первых, мы сформулируем специфические особенности, которые определяют эпидемические вспышки как уникальный тип риска разрушения SC.
© 2020 Elsevier Ltd. Все права защищены.
Цифры
Рис. 1
Схема цепочки поставок (скриншот из…
Рис. 1
Проект цепочки поставок (скриншот из anyLogistix™).
рисунок 1Схема цепочки поставок (скриншот из anyLogistix™).
Рис. 2
Примеры сценариев для моделирования.
Рис. 2
Примеры сценариев для моделирования.
Рис. 2Примеры сценариев для моделирования.
Рис. 3
Материальные и информационные потоки…
Рис. 3
Материальные и информационные потоки в КА.
Рис. 3Материальные и информационные потоки в СК.
Рис. 4
Производительность SC в сценарии без сбоев…
Рис. 4
Работа ЦП в безаварийном сценарии без эпидемических вспышек.
Рис. 4 ПроизводительностьSC в безотказном сценарии без эпидемических вспышек.
Рис. 5
Производительность SC в сценарии III…
Рис. 5
Выполнение КЦ в сценарии III с синхронизацией времени возобновления операций…
Рис. 5 Выполнение КА по сценарию III с синхронизированными сроками возобновления операций на разных эшелонах.См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
Отключение и цепочки поставок: кросс-структурный волновой эффект, анализ воздействия на производительность, устойчивость и жизнеспособность.
Иванов Д. Иванов Д. Энн Опер Рез. 2022 июнь 3:1-17. doi: 10.1007/s10479-022-04754-9. Онлайн перед печатью. Энн Опер Рез. 2022. PMID: 35677065 Бесплатная статья ЧВК.
Воздействие эпидемических вспышек на цепочки поставок: составление плана исследований в условиях пандемии COVID-19 с помощью структурированного обзора литературы.
Кейрос М.
OR-методы преодоления волнового эффекта в цепочках поставок во время пандемии COVID-19: управленческие идеи и результаты исследований.
Иванов Д., Долгуй А. Иванов Д, и др. Int J Prod Econ. 2021 фев; 232:107921. doi: 10.1016/j.ijpe.2020.107921. Epub 2020 15 сентября. Int J Prod Econ. 2021. PMID: 32952301 Бесплатная статья ЧВК.
Устойчивость цепочки поставок продуктов питания и COVID-19пандемия: анализ воздействия на основе цифровых двойников и направления улучшений.
Бургос Д, Иванов Д. Бургос Д. и др. Transp Res E Logist Transp Rev. 2021 Aug; 152:102412. doi: 10.1016/j.tre.2021.102412. Epub 2021 30 июня. Transp Res E Logist Transp Ред. 2021. PMID: 34934397 Бесплатная статья ЧВК.
Система поддержки принятия решений для управления спросом в цепочках поставок в сфере здравоохранения с учетом эпидемических вспышек: тематическое исследование коронавирусной болезни 2019 г.(COVID-19).
Говиндан К., Мина Х., Алави Б. Говиндан К. и др. Transp Res E Logist Transp Rev. 2020 Jun;138:101967. doi: 10.1016/j.tre.2020.101967. Эпаб 2020 7 мая. Transp Res E Logist Transp Rev. 2020. PMID: 32382249 Бесплатная статья ЧВК.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Распределение электронных медицинских принадлежностей в экстренном порядке в связи с разрушительными событиями кризиса в области здравоохранения.
Кумар Мангла С., Чаухан А., Кунду Т., Мардани А. Кумар Мангла С. и др. J Автобус Рез. 2023 Январь; 155:113398. doi: 10.1016/j.jbusres.2022.113398. Epub 2022 4 ноября. J Автобус Рез. 2023. PMID: 36349347 Бесплатная статья ЧВК.
Моделирование политики ценообразования розничных товаров в соответствии с уровнем обслуживания и рекламными мероприятиями во время COVID-19.
Приямвада, Кумар А. Приямвада и др. J Чистый Продукт. 2022 ноябрь 4:134784. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.134784. Онлайн перед печатью. J Чистый Продукт. 2022. PMID: 36348963 Бесплатная статья ЧВК.
Разработка распределительных сетей на основе социальной справедливости для вакцины против COVID-19.
Дастгошаде С. , Шафии М., Клиби В., Шишебори Д. Дастгошейд С. и соавт. Int J Prod Econ. 2022 Окт 22:108684. doi: 10.1016/j.ijpe.2022.108684. Онлайн перед печатью. Int J Prod Econ. 2022. PMID: 36337682 Бесплатная статья ЧВК.
Влияние COVID-19 на порты, мультимодальную логистику и транспортный сектор в Индии: ответные меры и политические императивы.
Бандйопадхьяй А., Бхатнагар С. Bandyopadhyay A, et al. Транспортная политика (Oxf). 2023 янв; 130:15-25. doi: 10.1016/j.tranpol.2022.10.014. Epub 2022 23 октября. Транспортная политика (Oxf). 2023. PMID: 36310585 Бесплатная статья ЧВК.
Последствия COVID-19о предполагаемой способности врачей оказывать помощь пациентам с сахарным диабетом II типа.
Абиди А., Демирай Ф. , Бердичевский Г., Гупта К., Эпштейн Д., Курьян С., Араньос А., Герстенфельд А., Ассади Н., Пеналес Х. Абиди А. и др. Куреус. 2022 13 сентября; 14 (9): e29135. doi: 10.7759/cureus.29135. электронная коллекция 2022 сент. Куреус. 2022. PMID: 36258937 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
использованная литература
- Абоа Дж., Уилсон М.М.Дж., Бикнелл К., Рич К.М. Выявление предвестников уязвимости в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках: подход системной динамики. Междунар. Дж. прод. Рез. 2019 г.: 10.1080/00207543.2019.1704592. — DOI
- Олдригетти Р. , Зеннаро И., Финко С., Баттини Д. Моделирование цепочки поставок в сфере здравоохранения с учетом сбоев: тематическое исследование из северной Италии. Global J. Гибкая система. Управлять. 2019;20:81–102.
- Алтай Н., Пал Р. Распространение информации между агентами: значение для гуманитарных операций. Произв. Опер. Управлять. 2014;23(6):1015–1027.
- Алтай Н., Гунасекаран А., Дубей Р., Чайлд С.Дж. Гибкость и устойчивость как предпосылки эффективности цепочки поставок при сдерживающем воздействии организационной культуры в гуманитарных условиях: взгляд на динамические возможности. Произв. Контроль планирования. 2018;29(14):1158–1174.
- Анпарасан А. А., Лежен М.А. Лаборатория данных для моделей реагирования цепочки поставок во время эпидемических вспышек. Анна. Опер. Рез. 2018;270(1-2):53–64.
вспышек болезней пищевого происхождения | FDA
- Поиск
- Дом
- Еда
- Отзывы, вспышки и чрезвычайные ситуации
- Вспышки болезней пищевого происхождения
- Отзывы, вспышки и чрезвычайные ситуации
Когда два или более человека заболевают одним и тем же заболеванием от одной и той же зараженной пищи или напитка, это событие называется вспышкой болезни пищевого происхождения .
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов расследует вспышки, чтобы контролировать их, чтобы больше людей не заболело во время вспышки, и чтобы узнать, как предотвратить подобные вспышки в будущем.
Сеть FDA Coordinated Outbreak Response and Evaluation (CORE) была создана для управления не только реагированием на вспышки, но и надзором и действиями по реагированию, связанными с инцидентами, связанными с многочисленными заболеваниями, связанными с регулируемыми FDA продуктами питания для человека, диетическими добавками и косметическими продуктами. . Узнайте, как расследуются вспышки.
Примечание. Не все отзывы, предупреждения и рекомендации приводят к вспышкам болезней пищевого происхождения. Ознакомьтесь с последними отзывами продуктов питания и предупреждениями о безопасности.
Расследования
Расследования вспышек находятся в ведении групп реагирования CORE FDA. Расследования находятся на разных стадиях, а это означает, что по некоторым вспышкам имеется ограниченная информация, а другие могут быть близки к завершению.
Информационные бюллетени
Информационные бюллетени общественного здравоохранения выпускаются для расследований вспышек, в результате которых потребители принимают конкретные действенные меры для своей защиты.
Защитите себя от болезней пищевого происхождения
Найдите информацию о покупке, хранении и подаче безопасных продуктов питания. Узнайте больше о профилактике болезней пищевого происхождения у лиц с повышенным риском, включая пожилых людей, беременных женщин, диабетиков и других.
- Организмы, вызывающие заболевания пищевого происхождения в США
- Безопасность пищевых продуктов особенно важна для групп риска
- Холодильные термометры: холод Факты о безопасности пищевых продуктов
- Безопасное обращение с пищевыми продуктами
- Безопасность пищевых продуктов и воды во время ураганов, отключений электроэнергии и наводнений
- Профилактика листерии
- Патогены пищевого происхождения
- Подробнее о том, как покупать, хранить и подавать безопасные продукты питания
К кому обращаться
Потребители, у которых есть симптомы пищевого отравления , должны связаться со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы сообщить о своих симптомах и получить помощь.
Чтобы сообщить о жалобе или о нежелательном явлении (заболевание или серьезная аллергическая реакция), у вас есть три варианта:
- Позвоните координатору по жалобам потребителей FDA, если вы хотите напрямую поговорить с человеком о своей проблеме.
- Заполните электронную форму Добровольного медицинского наблюдения онлайн.
- Заполните бумажную форму добровольного медицинского наблюдения, которую можно отправить по почте в FDA.
Посетите веб-сайт www.fda.gov/fcic для получения дополнительной помощи потребителям и представителям отрасли.
Следите за нами в Твиттере
Получайте обновления по электронной почте
Пункты подтем
Центр
17 ноя
Fudgeamentals отзывает укусы шоколадной помадки из-за незадекларированных грецких орехов
17 ноя
Phil’s Power Pancake выпускает предупреждение об аллергии на необъявленную пшеницу в Phil’s Power Pancake
17 ноя