Дело не в гигиене: как ваша кожа и уличный воздух создают «запах» в комнате

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Вы когда-нибудь заходили в офис или аудиторию после выходных и ощущали странный, слегка «спёртый» запах, хотя помещение кажется идеально чистым? Интуитивно мы виним в этом недостаток проветривания или забытый мусор. Но что, если источник этого специфического запаха — это мы сами? Вернее, невидимая химическая реакция, которая происходит прямо на нашей коже.

Недавнее исследование китайских учёных проливает свет на удивительный процесс: оказывается, каждый из нас — это, по сути, ходячий химический реактор, постоянно меняющий состав воздуха вокруг. И главный катализатор этого процесса — не наша гигиена, а невидимый газ, о котором мы чаще слышим в контексте далёких стратосферных дыр.

Давайте разберёмся, как наша собственная кожа вступает в союз с озоном и почему закрытая одежда — ваш лучший друг в борьбе за чистый воздух.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Химический «коктейль» прямо на вас

Наша кожа — это не просто барьер. Она вырабатывает кожный жир, или себум, сложную смесь из жиров, кислот и других органических веществ. Один из ключевых компонентов этого «коктейля» — сквален. Это вещество помогает сохранять кожу увлажнённой и эластичной, но у него есть одна интересная особенность: он невероятно активно реагирует с озоном.

Озон (O₃) — это молекула из трёх атомов кислорода. В верхних слоях атмосферы он защищает нас от ультрафиолета, но у поверхности земли он является загрязнителем, который образуется в результате реакции солнечного света с выхлопными газами. Он проникает в наши дома и офисы с улицы.

Когда молекула озона сталкивается со скваленом на вашей коже, происходит мини-взрыв на молекулярном уровне. Эта реакция порождает целый букет летучих органических соединений (ЛОС) — микроскопических частиц, которые легко испаряются и попадают в воздух. Среди них — ацетон (да, тот самый, с запахом жидкости для снятия лака) и деканаль, придающий воздуху характерный жирный, иногда цитрусовый запах. Именно эти ЛОС и создают ту самую «атмосферу» в непроветриваемом помещении.

Концентрация озона, поток эмиссии (EFh) от человеческого тела для четырех ключевых продуктов, получаемых в результате реакции озона с кожным маслом (деканаль, ацетон, 6-MHO и геранилацетон), и суммарный EFh для 11 целевых продуктов при различных температурах (слева) и относительной влажности (справа). Синие, зеленые и красные точки представляют результаты экспериментов на людях A, B и C, соответственно. Заполненные и незаполненные точки представляют результаты в условиях присутствия и отсутствия озона, соответственно. RH составил 53,7 +- 7,3 % для всех экспериментов, посвященных влиянию температуры, и 51,4 +- 3,8 % для экспериментов с температурой ниже 30 °C. Температура составляла 25,0 +- 0,4 °C для экспериментов, посвященных влиянию относительной влажности воздуха. Цитирование: Yuekun Qu et al, Influence of Temperature, Humidity, Personal Hygiene, and Clothing on the Ozonolysis of Skin Oil at the Skin's Surface: Self Regulation, ACS Environmental Au (2025). DOI: 10.1021/acsenvironau.5c00073
Автор: Yuekun Qu et al Источник: pubs.acs.org
Мифы о гигиене и температуре

Долгое время считалось, что на этот процесс влияет множество факторов. Логично было предположить: реже моешься — больше кожного жира — сильнее реакция. Или, может быть, в жару и влажность мы выделяем больше ЛОС? Учёные из Университета Цинхуа решили проверить эти гипотезы в лоб.

Они поместили троих добровольцев в контролируемую среду и начали методично менять условия:

  • Гигиена: Участники не принимали душ и не меняли одежду до трёх дней.
  • Температура и влажность: Условия в помещении варьировались от комфортных до жарких и влажных.
  • Одежда: Добровольцы носили то минимум одежды (шорты и футболка), то полностью закрытые комплекты.

И вот тут исследователей ждал сюрприз. Оказалось, что ни частота принятия душа, ни температура, ни влажность практически не влияли на объём производимых ЛОС. Даже трёхдневный отказ от душа не привёл к значительному росту выбросов. Почему? Организм человека — саморегулирующаяся система. Он вырабатывает кожный жир с постоянной скоростью, и смыть его — лишь временная мера. Кожа быстро восстанавливает свой защитный слой.

(A) Концентрация озона, (B) суммарный поток эмиссии от тела человека (EFh) для 11 целевых продуктов и (C-F) EFh для четырех ключевых продуктов, полученных в результате реакции озона с кожным маслом (деканаль, ацетон, 6-MHO и геранилацетон) в экспериментах, проведенных на одетых людях и только на одежде. Гигиенический статус варьировался: B и U обозначают купающихся и не купающихся людей, соответственно, а L и S — выстиранную и испачканную одежду, соответственно. Желтые и синие столбцы соответствуют экспериментам в условиях присутствия и отсутствия озона, соответственно. Столбики представляют собой одно стандартное отклонение. Цитирование: Yuekun Qu et al, Influence of Temperature, Humidity, Personal Hygiene, and Clothing on the Ozonolysis of Skin Oil at the Skin's Surface: Self Regulation, ACS Environmental Au (2025). DOI: 10.1021/acsenvironau.5c00073
Автор: Yuekun Qu et al Источник: pubs.acs.org
Главный подозреваемый: не вы, а озон

Так кто же главный виновник? Анализ показал, что один-единственный фактор объясняет более 90% всех колебаний в выбросах ЛОС. И это — концентрация озона в воздухе.

Проще говоря, не так важно, насколько «чистая» у вас кожа. Важно, сколько озона находится в комнате. Чем его больше, тем интенсивнее идёт химическая реакция и тем больше летучих соединений попадает в воздух, которым мы дышим. Это полностью меняет наш взгляд на качество воздуха в помещениях. Проблема не столько в людях, сколько во взаимодействии людей с окружающей средой.

Это объясняет, почему предыдущие исследования, проводившиеся на образцах грязной ткани, давали другие результаты. Да, несвежая футболка в условиях высокой влажности действительно выделяет больше ЛОС. Но тело человека — это не кусок ткани. Оно постоянно производит свежий себум, делая фактор «загрязнения» менее значимым по сравнению с постоянным притоком озона.

Неожиданный защитник: ваша одежда

А теперь самое интересное с практической точки зрения. Эксперимент показал, что одежда играет колоссальную роль. Когда участники носили комплекты, максимально закрывающие тело, выбросы ЛОС падали почти на 50% по сравнению с ношением футболки и шорт.

Звучит странно, не так ли? Оказывается, одежда работает как физический барьер и своего рода «фильтр».

  1. Она ограничивает контакт кожного жира с озоном из воздуха.
  2. Она впитывает часть выделяемых ЛОС, не давая им сразу попасть в атмосферу комнаты.

Конечно, если не менять одежду несколько дней, она сама становится источником выбросов (эксперимент показал рост на 25% через три дня), но в краткосрочной перспективе рубашка с длинным рукавом и брюки защищают воздух в комнате лучше, чем шорты.

(A) Суммарные и дробные количества EFh в условиях присутствия и отсутствия озона и (B) поверхностные выходы (молярные выходы) целевых продуктов (ацетон, 4-OPA, 6-MHO, геранилацетон и альдегиды C6-C12), полученные от людей в короткой и длинной одежде, соответственно. На панели В желтые и синие столбцы представляют результаты, полученные от людей в короткой (футболки и шорты) и длинной (футболки с длинными рукавами и длинные брюки) одежде, соответственно. Столбики представляют собой одно стандартное отклонение. Цитирование: Yuekun Qu et al, Influence of Temperature, Humidity, Personal Hygiene, and Clothing on the Ozonolysis of Skin Oil at the Skin's Surface: Self Regulation, ACS Environmental Au (2025). DOI: 10.1021/acsenvironau.5c00073
Автор: Yuekun Qu et al Источник: pubs.acs.org
Что всё это значит?

Это исследование — важный шаг к пониманию сложной экосистемы, которой является любое замкнутое пространство. Оно показывает, что «чистота» воздуха — это нечто большее, чем просто отсутствие пыли и регулярное проветривание.

Конечно, работа имеет свои ограничения: всего трое участников, все мужчины, и лабораторные условия. Но выводы уже заставляют задуматься. Вместо того чтобы винить коллегу в «спёртом» воздухе, возможно, стоит проверить систему вентиляции на предмет фильтрации озона. А в душном офисе длинный рукав может оказаться не только элементом дресс-кода, но и вашим личным вкладом в улучшение микроклимата.

В следующий раз, вдыхая воздух в комнате, полной людей, помните: вы — не просто наблюдатель. Вы — активный участник невидимой, но непрерывной химической симфонии. И теперь вы знаете, кто в ней главный дирижёр.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему сердце слева, а печень справа? Найден клеточный механизм, отвечающий за асимметрию тела

Природа не терпит идеальной симметрии: ваше сердце слева, печень справа, а ДНК закручена в двойную спираль. На макроскопическом уровне это проявляется в расположении внутренних органов: сердце...

Распознавание рисунка вен кисти против дактилоскопии: физические принципы и преимущества ИК-идентификации

Распознавание по внешним признакам — отпечаткам пальцев или чертам лица — постепенно достигает своего технологического предела. Проблема традиционных методов в том, что рельеф...

Огромный скачок вперед: как ВАЗ-2108 изменил советский автопром и удивил мир

«Это огромный скачок вперед для марки Лада» — именно так в конце 1980-х писал британский автомобильный журнал Motor о новом автомобиле из Советского Союза. Тем не менее эта фраза звучала...

Обзор зарядного устройства UGREEN Uno RG 100W (X688): Устройство, способное удивить

UGREEN Uno RG 100W — это не просто зарядное устройство, а небольшой гаджет с характером. Компания решила добавить изюминку в скучный мир адаптеров питания: на фронтальной панели...

Обзор Wi-Fi камеры Ritmix IPC-204-Tuya. Двухстороннее аудио и управление через приложение на смартфоне

Wi-Fi камера Ritmix IPC-204-Tuya. Разрешение камеры 2Мп, поддерживает установку карты памяти microSD карты до 128Гб, есть возможность записи в облако. Управляется через приложение SmartLife

На чем собрать? Беглый обзор игровой материнской платы AsRock Phantom Gaming X870E Nova Wi-Fi

Сегодня посмотрим на действительно интересную железку, которую я приобрел для будущей сборки. Это, пожалуй, лучшая в своем ценовом сегменте материнская плата AsRock Phantom Gaming X870E Nova Wi-Fi....