インターバルトレーニング中に排出される飛沫・エアロゾル濃度の粒子径による違い
(背景)新型コロナウイルスによる感染拡大は,部活動やプロスポーツなど多くの競技で集団感染を発生させている.スポーツにおける感染リスクは,集団生活や競技特性による密の発生などが考えられているものの,運動負荷による影響は明らかではない.(目的)本研究は運動負荷時に呼気中に排出される飛沫・エアロゾルの濃度を測定することとした.(方法)対象は健常成人39 名とした.飛沫・エアロゾルの計測はパーティクルカウンターを用い,10秒間の採集を1 試行として24 回連続して行った.運動課題はエアロバイクを用いたインターバルトレーニングとし,運動負荷は採集開始30 秒後(試行4)から60 秒後(試行6)と180...
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Published in | 日本臨床スポーツ医学会誌 Vol. 31; no. 1; pp. 39 - 47 |
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Main Authors | , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本臨床スポーツ医学会
31.01.2023
日本臨床スポーツ医学会 |
Subjects | |
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ISSN | 1346-4159 2758-3767 |
DOI | 10.57474/jjcsm.31.1_39 |
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Abstract | (背景)新型コロナウイルスによる感染拡大は,部活動やプロスポーツなど多くの競技で集団感染を発生させている.スポーツにおける感染リスクは,集団生活や競技特性による密の発生などが考えられているものの,運動負荷による影響は明らかではない.(目的)本研究は運動負荷時に呼気中に排出される飛沫・エアロゾルの濃度を測定することとした.(方法)対象は健常成人39 名とした.飛沫・エアロゾルの計測はパーティクルカウンターを用い,10秒間の採集を1 試行として24 回連続して行った.運動課題はエアロバイクを用いたインターバルトレーニングとし,運動負荷は採集開始30 秒後(試行4)から60 秒後(試行6)と180 秒後(試行19)から210秒後(試行21)までとした.運動負荷条件下では全力ペダリングとした.運動負荷条件以外の試行では無負荷としペダリングは快適に行える回転数とした.(結果)粒子径0.3~0.5μm 未満,0.5~1.0μm 未満は運動負荷の有無に関係なく,全試行を通じて粒子濃度が上昇を続けた.粒子径1.0~2.0μm 未満,2.0~5.0μm 未満は運動負荷とともに濃度の上昇が見られ,運動負荷の停止とともに減少に転じた.(結論)粒子径0.3~0.5μm 未満,0.5~1.0μm 未満は被験者周囲に長く滞留し,粒子径1.0~2.0μm 未満,2.0~5.0μm 未満は空気抵抗や重力の影響を受け速やかに落下したものと考えられた.スポーツ時の感染予防策として飛沫対策だけでなく,エアロゾルに焦点を向けた対策も合わせて実施する必要が考えられた. |
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AbstractList | 〔要旨〕(背景)新型コロナウイルスによる感染拡大は, 部活動やプロスポーツなど多くの競技で集団感染を発生させている. スポーツにおける感染リスクは, 集団生活や競技特性による密の発生などが考えられているものの, 運動負荷による影響は明らかではない. (目的)本研究は運動負荷時に呼気中に排出される飛沫・エアロゾルの濃度を測定することとした. (方法)対象は健常成人39名とした. 飛沫・エアロゾルの計測はパーティクルカウンターを用い, 10秒間の採集を1試行として24回連続して行った. 運動課題はエアロバイクを用いたインターバルトレーニングとし, 運動負荷は採集開始30秒後(試行4)から60秒後(試行6)と180秒後(試行19)から210秒後(試行21)までとした. 運動負荷条件下では全力ペダリングとした. 運動負荷条件以外の試行では無負荷としペダリングは快適に行える回転数とした. (結果)粒子径0.3~0.5μm未満, 0.5~1.0μm未満は運動負荷の有無に関係なく, 全試行を通じて粒子濃度が上昇を続けた. 粒子径1.0~2.0μm未満, 2.0~5.0μm未満は運動負荷とともに濃度の上昇が見られ, 運動負荷の停止とともに減少に転じた. (結論)粒子径0.3~0.5μm未満, 0.5~1.0μm未満は被験者周囲に長く滞留し, 粒子径1.0~2.0μm未満, 2.0~5.0μm未満は空気抵抗や重力の影響を受け速やかに落下したものと考えられた. スポーツ時の感染予防策として飛沫対策だけでなく, エアロゾルに焦点を向けた対策も合わせて実施する必要が考えられた. (背景)新型コロナウイルスによる感染拡大は,部活動やプロスポーツなど多くの競技で集団感染を発生させている.スポーツにおける感染リスクは,集団生活や競技特性による密の発生などが考えられているものの,運動負荷による影響は明らかではない.(目的)本研究は運動負荷時に呼気中に排出される飛沫・エアロゾルの濃度を測定することとした.(方法)対象は健常成人39 名とした.飛沫・エアロゾルの計測はパーティクルカウンターを用い,10秒間の採集を1 試行として24 回連続して行った.運動課題はエアロバイクを用いたインターバルトレーニングとし,運動負荷は採集開始30 秒後(試行4)から60 秒後(試行6)と180 秒後(試行19)から210秒後(試行21)までとした.運動負荷条件下では全力ペダリングとした.運動負荷条件以外の試行では無負荷としペダリングは快適に行える回転数とした.(結果)粒子径0.3~0.5μm 未満,0.5~1.0μm 未満は運動負荷の有無に関係なく,全試行を通じて粒子濃度が上昇を続けた.粒子径1.0~2.0μm 未満,2.0~5.0μm 未満は運動負荷とともに濃度の上昇が見られ,運動負荷の停止とともに減少に転じた.(結論)粒子径0.3~0.5μm 未満,0.5~1.0μm 未満は被験者周囲に長く滞留し,粒子径1.0~2.0μm 未満,2.0~5.0μm 未満は空気抵抗や重力の影響を受け速やかに落下したものと考えられた.スポーツ時の感染予防策として飛沫対策だけでなく,エアロゾルに焦点を向けた対策も合わせて実施する必要が考えられた. |
Author | 高平, 尚伸 渡邊, 裕之 河端, 将司 |
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CorporateAuthor | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 |
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References | 9) Bin-Reza F, Lopez Chavarrias V, Nicoll A, et al. The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence. Influenza Other Respir Viruses. 2012; 6: 257-267 doi: 10.1111/j.1750-2659.2011.00307. x. 3) Morawska L, Tang JW, Bahnfleth W, et al. How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised? Environ Int. 2020; 142: 105832 doi: 10.10 16/j.envint.2020.105832. 14) 能瀬さやか.ジュニアブロック・シンガポール遠征 医事帯同報告.水と健康医学研究会誌.2015; 18: 41- 44. 7) Anderson EL, Turnham P, Griffin JR, et al. Consideration of the Aerosol Transmission for COVID-19 and Public Health. Risk Anal. 2020; 40: 902-907 doi: 10.1111/risa.13500. 1) 野田衛.新型コロナウイルスの予防対策一人ひ とりの心がけで流行をおさえよう!バムサジャーナル.2020; 32: 72-82. 6) 川名明.Current Knowledge for ICT インフルエ ンザは空気感染するのか? INFECTION CON TROL.2019; 28: 374-377. 5) Infection Prevention and Control of Epidemic- and Pandemic-prone Acute Respiratory Infections in Health Care. World Health Organization. Geneva.2014. Available at: https://apps.who.int/iris/b itstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf;jsessionid=41AA684FB64571CE8D8A453C4F 2B2096?sequence=1. [Accessed 20 April, 2021]. 10) Liu X, Zhang S. COVID-19 : Face masks and human-to-human transmission. Influenza Other Respir Viruses. 2020; 14: 472-473 doi: 10.1111/irv.12 740. 13) 白石稔.【サッカー日本代表チームに対する医学 サポートの実際】代表チーム海外遠征時の健康管理の実際.臨床スポーツ医学.2006; 23: 513-520. 12) Johnson GR, Morawska L. The mechanism of breath aerosol formation. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2009; 22: 229-237 doi: 10.1089/jamp.200 8.0720. 2) Morawska L, Cao J. Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality. Environ Int. 2020; 139: 105730 doi: 10.1016/j.envint.202 0.105730. 4) 薬のチェック編集委員会.緊急提言新型コロナウ イルス感染症にどう対処するか.薬のチェック: The Informed Prescriber.2020; 20: 55-60. 11) Yan J, Grantham M, Pantelic J, et al. Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal in fluenza cases from a college community. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018; 115: 1081-1086 doi: 10.1073/p nas.1716561115. 8) Nishimura H, Sakata S, Kaga A. A new methodol ogy for studying dynamics of aerosol particles in sneeze and cough using a digital high-vision, highspeed video system and vector analyses. PLoS One. 2013; 8: e80244 doi: 10.1371/journal.pone.0080244. |
References_xml | – reference: 4) 薬のチェック編集委員会.緊急提言新型コロナウ イルス感染症にどう対処するか.薬のチェック: The Informed Prescriber.2020; 20: 55-60. – reference: 7) Anderson EL, Turnham P, Griffin JR, et al. Consideration of the Aerosol Transmission for COVID-19 and Public Health. Risk Anal. 2020; 40: 902-907 doi: 10.1111/risa.13500. – reference: 2) Morawska L, Cao J. Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality. Environ Int. 2020; 139: 105730 doi: 10.1016/j.envint.202 0.105730. – reference: 3) Morawska L, Tang JW, Bahnfleth W, et al. How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised? Environ Int. 2020; 142: 105832 doi: 10.10 16/j.envint.2020.105832. – reference: 14) 能瀬さやか.ジュニアブロック・シンガポール遠征 医事帯同報告.水と健康医学研究会誌.2015; 18: 41- 44. – reference: 9) Bin-Reza F, Lopez Chavarrias V, Nicoll A, et al. The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence. Influenza Other Respir Viruses. 2012; 6: 257-267 doi: 10.1111/j.1750-2659.2011.00307. x. – reference: 12) Johnson GR, Morawska L. The mechanism of breath aerosol formation. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2009; 22: 229-237 doi: 10.1089/jamp.200 8.0720. – reference: 11) Yan J, Grantham M, Pantelic J, et al. Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal in fluenza cases from a college community. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018; 115: 1081-1086 doi: 10.1073/p nas.1716561115. – reference: 1) 野田衛.新型コロナウイルスの予防対策一人ひ とりの心がけで流行をおさえよう!バムサジャーナル.2020; 32: 72-82. – reference: 13) 白石稔.【サッカー日本代表チームに対する医学 サポートの実際】代表チーム海外遠征時の健康管理の実際.臨床スポーツ医学.2006; 23: 513-520. – reference: 5) Infection Prevention and Control of Epidemic- and Pandemic-prone Acute Respiratory Infections in Health Care. World Health Organization. Geneva.2014. Available at: https://apps.who.int/iris/b itstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf;jsessionid=41AA684FB64571CE8D8A453C4F 2B2096?sequence=1. [Accessed 20 April, 2021]. – reference: 8) Nishimura H, Sakata S, Kaga A. A new methodol ogy for studying dynamics of aerosol particles in sneeze and cough using a digital high-vision, highspeed video system and vector analyses. PLoS One. 2013; 8: e80244 doi: 10.1371/journal.pone.0080244. – reference: 10) Liu X, Zhang S. COVID-19 : Face masks and human-to-human transmission. Influenza Other Respir Viruses. 2020; 14: 472-473 doi: 10.1111/irv.12 740. – reference: 6) 川名明.Current Knowledge for ICT インフルエ ンザは空気感染するのか? INFECTION CON TROL.2019; 28: 374-377. |
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SourceID | medicalonline jstage |
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SubjectTerms | COVID-19 インターバルトレーニング 飛沫・エアロゾル |
Title | インターバルトレーニング中に排出される飛沫・エアロゾル濃度の粒子径による違い |
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