Взаимосвязь индекса массы тела с показателями теплового состояния человека
https://doi.org/10.31089/1026-9428-2025-65-10-644-650
EDN: tzvfgu
Аннотация
Введение. Физиологические и антропометрические особенности организма часто находят отражение в процессах терморегуляции и показателях теплового состояния. Индекс массы тела является доступным критерием для выявления заболеваний и может способствовать пониманию причин в индивидуальных различиях терморегуляторных реакций.
Цель исследования — определить взаимосвязь индекса массы тела с терморегуляторными реакциями и показателями теплового состояния организма.
Материалы и методы. Исследование проводилось с участием медицинских работников инфекционных отделений и добровольцев при моделировании рабочей деятельности различных профессий. Медицинские работники и добровольцы во время исследований использовали средства индивидуальной защиты, выполняли задачи физического и умственного труда в допустимых или нагревающих микроклиматических условиях. Проводилась оценка корреляции по Пирсону между индексом массы тела и показателями теплового состояния участников исследования.
Результаты. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о наличии средней (от 0,48 до 0,67) или сильной (0,94) корреляционной связи между индексом массы тела и среднечасовыми влагопотерями с потом и наличии отрицательной корреляции (–0,39) между индексом массы тела и изменением теплосодержания, что указывает на значимость антропометрического критерия в формировании теплового состояния. Данная связь также подтверждается литературными данными отечественных и зарубежных учёных.
Заключение. Выявленная корреляционная связь может свидетельствовать о наличии физиологической основы в формировании теплового состояния и способствовать пониманию причин в создании индивидуальных различий терморегуляторных реакций организма человека.
Этика. Исследование проведено с соблюдением этических принципов и норм, получены выписки из протоколов заседаний локального этического комитета ФГБНУ «НИИ МТ» № 4 от 29.05.2020 г., № 3 от 10.03.2021 г., № 2 от 23.03.2022 г., № 9 от 23.11.2022.
Участие авторов:
Конюхов А.В. — концепция и дизайн исследования, сбор и обработка данных, написание текста;
Бурмистрова О.В. — написание текста, редактирование;
Шупорин Е.С. — концепция и дизайн исследования, сбор и обработка данных.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Дата поступления: 07.10.2025 / Дата принятия к печати: 27.10.2025 / Дата публикации: 21.11.2025
Об авторах
Алексей Владимирович КонюховРоссия
Врач-эпидемиолог клиники профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, младший научный сотрудник лаборатории средств индивидуальной защиты и промышленных экзоскелетов.
e-mail: poiuytyui@yandex.ru
Ольга Владимировна Бурмистрова
Россия
Вед. науч. сотр. лаб. средств индивидуальной защиты и промышленных экзоскелетов.
e-mail: ppe-lab@irioh.ru
Евгений Сергеевич Шупорин
Россия
И. о. зав. лаб., науч. сотр. лаб. средств индивидуальной защиты и промышленных экзоскелетов
Список литературы
1. Афанасьева Р.Ф., Константинов Е.И., Бессонова Н.А. Тепловой стресс. Физиолого-гигиенические аспекты профилактики: Монография. М.: «Издательский дом «Книжник»; 2012.
2. Бурмистрова О.В., Герегей А.М., Сажина М.В. и др. Оценка средств индивидуальной защиты по показателям теплового состояния работающих в нагревающей среде. Медицина труда и промышленная экология. 2023; 63, 2: 129–134. https://elibrary.ru/tojspl
3. Ростовцева Е.В., Бондарева Э.А., Агапов И.И. Молекулярно-генетические аспекты индивидуальных различий в болеощущении и терморегуляции. Физиология человека. 2009; 35(1): 130–140. https://elibrary.ru/jviniz
4. Кляус Б.В., Выборнов Д.В., Плужник А.В. Влияние изменений параметров микроклимата рабочей зоны помещений на организм человека. Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2018; 133(5): 26–31. https://elibrary.ru/roimtq
5. Федорович А.А., Родненков О.В., Агеева Н.В. и др. Параметры микроциркуляторного кровотока в коже человека в условиях длительного теплового стресса (модельный эксперимент). Кардиологический вестник. 2013; 8(1(20)): 7–17. https://elibrary.ru/rniwat
6. Havenith G., Bröde P., den Hartog E. et al. Evaporative cooling: effective latent heat of evaporation in relation to evaporation distance from the skin. Journal of Applied Physiology. 2013; 114: 778–785.
7. Афанасьева Р.Ф., Антонов А.Г., Лосик Т.К., Бессонова Н.А. Оценка влияния средств индивидуальной защиты на тепловое состояние работающих в нагревающем микроклимате. Медицина труда и промышленная экология. 2005; 5: 13–18.
8. Конюхов А.В., Герегей А.М., Лемешко В.И. Особенности теплового состояния медицинских работников при использовании средств индивидуальной защиты от биологических факторов. Медицина труда и промышленная экология. 2020; 60(11): 801–803.
9. Черноруцкий М.В. Учение о конституции. Частная патология и терапия внутренних болезней. Т. 4. М., Л., Госиздат; 1928.
10. Eknoyan G. Adolphe Quetelet (1796–1874) – the average man and indices of obesity. Nephrology Dialysis Transplantation. 2008; 23(1): 47–51. https://doi.org/10.1093/ndt/gfm517
11. Keys A., Fidanza F., Karvonen M.J., Kimura N., Taylor H.L. Indices of relative weight and obesity. International Journal of Epidemiology. 2014; 43(3): 655–665. https://doi.org/10.1093/ije/dyu058
12. Kvist H., Chowdhury B., Grangard U. Total and visceral adipose-tissue volumes derived from measurements with computed tomography in adult men and women: predictive equations. Am. J. Clin. Nutr. 1988; 48: 1351–1361. https://doi.org/10.1093/ajcn/48.6.1351
13. Чанчаева Е.А., Сидоров С.С., Козлов А.В. и др. Взаимосвязь индекса Кетле с компонентным составом тела (мышечным, жировым, костным) студентов различного уровня физической подготовки. Сибирский научный медицинский журнал. 2020; 40(2): 86–90. https://elibrary.ru/orjyok https://doi.org/10.15372/SSMJ20200212
14. Шейх-Заде Ю.Р. Морфометрическая оценка относительного содержания жировой ткани в организме человека. Морфология. 2012; 142(6): 077–081. https://elibrary.ru/nvfxaa
15. Peer R.P., Burli A., Maibach H.I. Unbearable transepidermal water loss (TEWL) experimental variability: why? Archives of Dermatological Research. 2021; 314: 99–119. https://doi.org/10.1007/s00403-021-02198-y
16. Löffler H., Aramaki J.U.N., Effendy I. The influence of body mass index on skin susceptibility to sodium lauryl sulphate. Skin Research and Technology. 2002; 8(1): 19–22. https://doi.org/10.1046/j.0909-752x
17. Nino M., Franzese A., Perrino N.R., Balato N. The Effect of Obesity on Skin Disease and Epidermal Permeability Barrier Status in Children. Pediatric Dermatology. 2012; 29(5): 567–570. https://doi.org/10.1111/j.1525-1470.2012.01738.x
18. Yew Y.W., Mina T., Ng H.K. et al. Investigating causal relationships between obesity and skin barrier function in a multi-ethnic Asian general population cohort. Int. J. Obes. 2023; 47: 963–969. https://doi.org/10.1038/s41366-023-01343-z
19. Yudhistira M.Y., Muhammad Y.Y., Kusumawardani A., Widhiati S. The relationship between increased body mass index with transepidermal water loss: a comparative study. J. Gen. Proced. Dermatol. Venereol. Indones. 2022; 6(1): 25–30. https://inlnk.ru/agJJB6
20. Андреев Р.С., Каленов Ю.Н., Якушкин А.В. и др Возможности инфракрасной термографии по выявлению морфофункциональных характеристик человека (детей и взрослых). Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. 2016; 3: 49–58. https://elibrary.ru/wybugl
21. Бурмистрова О.В., Перов С.Ю., Коньшина Т.А. Сравнительная физиолого-гигиеническая оценка средств индивидуальной защиты различной комплектации от электрических полей промышленной частоты. Медицина труда и промышленная экология. 2020; 60(9): 600–604. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-9-600-604 https://elibrary.ru/hpqmyy
22. Бурмистрова О.В., Перов С.Ю., Сажина М.В. Физиологические сдвиги в организме при работе в нагревающей среде в шунтирующих экранирующих средствах индивидуальной защиты. Гигиена и санитария. 2023; 102(9): 921–927. https://elibrary.ru/zdjzzg https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-9-921-927
23. Конюхов А.В., Шупорин Е.С., Иванов И.В., Бурмистрова О.В. Тепловое и функциональное состояние работников микробиологических лабораторий при использовании средств индивидуальной защиты от биологических факторов. Медицина труда и промышленная экология. 2024; 64(4): 237–244. https://elibrary.ru/kvsxes https://doi.org/10.31089/1026-9428-2024-64-4-237-244
24. Бухтияров И.В., Герегей А.М., Краснова С.В. и др. Тепловое состояние организма при использовании средств индивидуальной защиты от биологических факторов. Гигиена и санитария. 2022; 101(11): 1321–1327. https://elibrary.ru/nvvqpu https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-11-1321-1327
Рецензия
Для цитирования:
Конюхов А.В., Бурмистрова О.В., Шупорин Е.С. Взаимосвязь индекса массы тела с показателями теплового состояния человека. Медицина труда и промышленная экология. 2025;65(10):644-650. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2025-65-10-644-650. EDN: tzvfgu
For citation:
Konyukhov A.V., Burmistrova O.V., Shuporin E.S. The relationship of body mass index with indicators of a person's thermal condition. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2025;65(10):644-650. (In Russ.) https://doi.org/10.31089/1026-9428-2025-65-10-644-650. EDN: tzvfgu






































