<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="review-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Environmental Dynamics and Global Climate Change</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2218-4422</issn><issn publication-format="electronic">2541-9307</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">6331</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/edgcc7285-102</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Review Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Modelling of concentration dynamics of fungal aerosols in the atmospheric boundary layer: I. Basic processes and equations</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Моделирование динамики концентрации грибного аэрозоля в приземном слое атмосферы: I. Основные процессы и уравнения</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Glagolev</surname><given-names>M V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Глаголев</surname><given-names>М В</given-names></name></name-alternatives><email>m_glagolev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sabrekov</surname><given-names>A F</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сабреков</surname><given-names>А Ф</given-names></name></name-alternatives><email>m_glagolev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Faustova</surname><given-names>E V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Фаустова</surname><given-names>Е В</given-names></name></name-alternatives><email>m_glagolev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Marfenina</surname><given-names>O E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Марфенина</surname><given-names>О Е</given-names></name></name-alternatives><email>m_glagolev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт лесоведения РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2016</year></pub-date><volume>7</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 7, NO2 (2016)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 7, №2 (2016)</issue-title><fpage>85</fpage><lpage>102</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-05-18"><day>18</day><month>05</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2016, Glagolev M.V., Sabrekov A.F., Faustova E.V., Marfenina O.E.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2016, Глаголев М.В., Сабреков А.Ф., Фаустова Е.В., Марфенина О.Е.</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Glagolev M.V., Sabrekov A.F., Faustova E.V., Marfenina O.E.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Глаголев М.В., Сабреков А.Ф., Фаустова Е.В., Марфенина О.Е.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/6331">https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/6331</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Fungi are the important allergens, pathogens of plants, animals and humans, as well as they produce toxins and areagents of biodegradation of natural and artificial materials. The publication summarizes the relatively few theoretical andexperimental papers devoted modeling the the dynamics of bioaerosols in the surface layer of the atmosphere. The emphasisis done on processes and quantitative regularities that are important for the calculation of the dynamics of fungal aerosol,which consist of fungal spores and mycelial fragments of various diameters. We describe the key processes determining thedynamics of bioaerosols in the surface layer of the atmosphere, namely: emission, gravitational sedimentation, turbulentdiffusion, washing by precipitations, particle collision, and a number of other processes. We carried out the formulation ofthe problem, introduced a number of equations, describing the dynamics of bioaerosols in the surface layer of theatmosphere, we discussed the boundary conditions, necessary to carry out the calculations.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Грибы - важные аллергены, патогены растений, животных и человека, а также они образуют токсины и являются агентами биодеградации естественных и искусственных материалов. Данная публикация обобщает сравнительно немногочисленные теоретические и экспериментальные работы, посвященные моделированию динамики биоаэрозолей в приземном слое атмосферы. Акцент сделан на тех процессах и количественных закономерностях, которые важны для расчёта динамики грибного аэрозоля, состоящего из спор и вегетативных клеток различного диаметра. Описаны ключевые процессы, определяющие динамику биоаэрозоля в приземном слое атмосферы: эмиссия, гравитационная седиментация, турбулентная диффузия, вымывание осадками, соударение частиц и ряд других процессов. Осуществляется постановка задачи, вводится ряд уравнений, описывающих динамику биоаэрозоля в приземном слое атмосферы, обсуждаются граничные условия, необходимые для проведения расчётов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>биоаэрозоль</kwd><kwd>споры грибов</kwd><kwd>гравитационная седиментация</kwd><kwd>вымывание спор осадками</kwd><kwd>турбулентая коагуляция</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бекорюков В.И., Кароль И.Л. 1962. Теоретическая оценка эффективности улавливания аэрозолей липкими планшетами в приземном слое атмосферы // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 221-248.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Вишневецкий С.Л. 1990. Кнудсена число // Физическая энциклопедия. Т. 2: Добротность - магнитооптика / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Сов. энциклопедия. С. 388-389.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Гендугов В.М., Глазунов Г.П. 2007. Ветровая эрозия почвы и запыление воздуха. М.: ФИЗМАТЛИТ. 240 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Гиляров М.С. 1986. Биологический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Глаголев М.В. 2010. К методу «обратной задачи» для определения поверхностной плотности потока газа из почвы // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 1. № 1. С. 17-36.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Сабреков А.Ф. 2012. Идентификация газообмена на границе экосистема/атмосфера: метод обратной задачи // Математическая биология и биоинформатика. Т. 7. № 1. С. 81-101.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Сабреков А.Ф., Казанцев В.С. 2010. Физикохимия и биология торфа. Методы измерения газообмена на границе почва-атмосфера. Томск: Изд-во ТГПУ. 104 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Глазкова А.А., Кузнецова И.Н., Шалыгина И.Ю., Семутникова Е.Г. 2012. Суточный ход концентрации аэрозоля (РМ10) летом в Московском регионе // Оптика атмосферы и океана. Т. 25. № 6. С. 495-500.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Голицын Г.С. 2013. Статистика и динамика природных процессов и явлений: Методы, инструментарий, результаты. М.: КРАСАНД. 400 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Десятков Б.М., Бородулин А.И., Котлярова С.С. 1997. Определение потока аэрозольных частиц, выделяемых подстилающей поверхностью, путем решения обратной задачи их распространения в атмосфере // Оптика атмосферы и океана. Т. 10. № 6. С. 639-644.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Еланский С.Н., Рыжкин Д.В. 2004. Вариации концентрации грибных спор в приземном воздухе Москвы // Материалы международной научной конференции "Биология, систематика и экология грибов в природных экосистемах и агрофитоценозах", Минск. С. 92-95. Статья также доступна по URL (дата обращения 20.02.2012): http://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4.%D0%B2.%20%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD&amp;source=web&amp;cd=3&amp;sqi=2&amp;ved=0CC4QFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fkartofel.org%2Fdownload%2Fminsk2.doc&amp;ei=attBT6CLFrOP4gTVv9XFCA&amp;usg=AFQjCNEakKvAfBaAmnUiJCW3NrxE8alOtQ&amp;cad=rjt</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Зимин А.Г. 1962. Механизмы захвата и осаждения атмосферных примесей облаками и осадками // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 116-150.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Кароль И.Л. 1962. О роли турбулентного рассеяния по направлению ветра в полуэмпирической теории атмосферной турбулентной диффузии // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 190-203.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Константинов А.Р. 1968. Испарение в природе. Л.: Гидрометеоиздат.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. 1980. Справочник по элементарной физике. М.: Наука. 208 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Малахов С.Г., Солодихина Л.Д. 1962. О вымывании дождем продуктов распада радона из атмосферы // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 151-162.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Мамонова И.В. 1993. Критерии миграционной активности плесневых грибов в помещении // Микология и фитопатология. Т. 27. Вып. 1. С. 23-28.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Матвеев Л.Т. 2000. Физика атмосферы. СПб.: Гидрометеоиздат.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Марфенина О.Е., Колосова Е.Д., Глаголев М.В. 2016. Численность грибных диаспор, оседающих из приземного воздуха на участках с разным растительным покровом в г. Москве // Микология и фитопатология. Т. 50. № 6. С. 379-385.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Махонько К.П. 1962. Суточные изменения запыленности приземного слоя атмосферы // Вопросы ядерной метеорологии / Под ред. И.Л. Кароля и С.Г. Малахова. М.: Госатомиздат. С. 253-258.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Обухов А.М. 1988. Турбулентность и динамика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат. С. 148-149, 154, 156.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Обухов А.М., Монин А.С. 1954. Основные закономерности турбулентного перемешивания в приземном слое амосферы // Труды Геофизического ин-та АН СССР. № 24 (151). С. 163-187.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Пискунов В.Н. 2010. Динамика аэрозолей. М.: ФИЗМАТЛИТ. 296 с.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Прохоров А.М. (ред.). 1983. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия. 1600 с.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Прохоров А.М. (ред.). 1994. Физическая энциклопедия. Т. 4: Пойнтинга-Робертсона - Стримеры. М.: Большая Рос. энциклопедия. 704 с.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Пруппахер Г.Р. 1976. Химические основы изменения климата // Химия нижней атмосферы / Под ред. Расул С. М.: Мир. С. 11-89.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Робинсон Д.Д. 1981. Аэрозоли как один из видов выбросов при производстве энергии // Энергия и климат. Л.: Гидрометеоиздат. С. 98-122.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Романков П.Г., Курочкина М.И. 1974. Гидромеханические процессы химической технологии. Л.: Химия. 288 с.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Рыжкин Д.В., Еланский С.Н., Желтикова Т.М. 2002. Мониторинг концентрации спор грибов Cladosporium и Alternaria в атмосферном воздухе г. Москвы //Атмосфера. Пульманология и аллергология. № 2. С. 30-31. Статья также доступна по URL: http://kartofel.org/download/ryzhkin.pdf (дата обращения 20.02.2012)</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Сеттон О.Г. 1958. Микрометеорология. Л.: Гидрометеоиздат. С. 349-350.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Хайди Г.М. 1976. Процессы удаления газообразных и взвешенных загрязнений из атмосферы // Химия нижней атмосферы / Под ред. Расул С. М.: Мир. С. 155-222.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Arya S.P. 1999. Air pollution meteorology and dispersion (Vol. 6). New York: Oxford University Press. 310 p.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Flesch T.K., Wilson J.D., Yee E. 1995. Backward-time Lagrangian stochastic dispersion models and their application to estimate gaseous emissions // Journal of Applied Meteorology. V. 34. No. 6. P. 1320-1332.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Galperin M.V., Scotnikova O.G., Panin M.P. 1998. A model of transport, deposition and re-suspension of hazard pollution released by point large source and carried by the polydispersional particles // 23rd NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application (September 28 - October 2, 1998; Riviera Holiday Club, Varna, Bulgaria). Preprints. V. II. P. 377-384.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Gillette D.A. 1977. Fine particulate emissions due to wind erosion // Transactions of the American Society of agricultural engeneers. V. 20. No. 5. P. 890-897.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Goyer N., Lavoie J., Lazure L., Marchand G. 2001. Bioaerosols in the Workplace: Evaluation, Control and Prevention Guide. IRSST.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Rannik Ü., Zhou L., Zhou P., Gierens R., Mammarella I., Sogachev A., Boy M. 2016. Aerosol dynamics within and above forest in relation to turbulent transport and dry deposition // Atmos. Chem. Phys. V. 16. P. 3145-3160.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Sesartic A., Lohmann U., Storelvmo T. 2013. Modelling the impact of fungal spore ice nuclei on clouds and precipitation // Environ. Res. Lett. V. 8. 014029. DOI:10.1088/1748-9326/8/1/014029</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Stohl A., Hittenberger M., Wotawa G. 1998. Validation of the Lagrangian particle dispersion model FLEXPART against large-scale tracer experiment data // Atmospheric Environment. V. 32. P. 4245-4264.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
