По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 628.1.033:578.8 (470+571) DOI:10.33920/med-08-2508-05

Многолетняя динамика контаминации вирусами воды нецентрализованного водоснабжения в Российской Федерации

Бадамшина Гульнара Галимяновна д-р мед. наук, заведующая отделом микробиологических исследований, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», доцент кафедры гигиены, медицины труда, ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, 420061, г. Казань, ул. Сеченова, 13а, e-mail: ggbadamshina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-0088-6422
Попцова Елена Анатольевна главный врач, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Марий Эл», г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, e-mail: e-poptsova@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9955-7447
Трухина Галина Михайловна д-р мед. наук, профессор, зав. отделом микробиологических методов исследования факторов окружающей среды, ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, 141014, Мытищи, Московская область, улица Семашко, дом 2, e-mail: trukhina@list.ru
Гончарова Анна Валерьевна заведующая лабораторией диагностики особо опасных и вирусных инфекций отдела микробиологических исследований, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», 420061, г. Казань, ул. Сеченова, 13а, e-mail: goncharova.av@rambler.ru, https://orcid.org/0009-0005-4368-8495
Волостнова Елена Сергеевна и.о. заведующего отделением диагностики особо опасных инфекций отдела микробиологических исследований, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», 420061, г. Казань, ул. Сеченова, 13а, e-mail: e.s.volostnova@mail.ru, https://orcid.org/0009-0009-6718-504X
Ярославцева Марина Анатольевна заведующая лабораторией, врач-бактериолог, ФБУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 19A, e-mail: m-yaroslavceva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6719-4848

Микробиологическая контаминация источников нецентрализованного водоснабжения может обуславливать высокие риски распространения отдельных инфекционных заболеваний. Источники нецентрализованного водоснабжения, как правило, характеризуются отсутствием зон санитарной охраны водоисточников, отсутствием предварительной подготовки воды, способствующими контаминации воды микроорганизмами и заражению вирусами человека. Цель — изучение спектра вирусов, содержащихся в воде нецентрализованного водоснабжения, методами лабораторной диагностики, регламентированными для определения нормируемых показателей. В течение 2014–2023 гг. ежегодно были отобраны пробы воды системы нецентрализованного водоснабжения (n = 8279). С использованием молекулярно-генетического метода описана динамика и структура контаминации воды системы нецентрализованного водоснабжения вирусами гепатита А (HAV), ротавируса группы А (Rotavirus А), энтеровируса (Enterovirus), норовируса 2 геногруппы (Norovirus GII), астровируса (Astrovirus) и аденовируса группы F (Adenovirus F). По данным проведенных исследований установлено, что за период 2014–2023 гг. средний удельный вес проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам в РФ за период с 2014 по 2023 гг. по наличию вирусов составил — 1,3 % (95 % ДИ 1,03–1,52). Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения по содержанию Rotavirus A составила 1,78 проб (95 % ДИ 1,36–2,29), Enterovirus — 0,70 % проб (95 % ДИ 0,47–0,99), Adenovirus F — 0,30 % проб (95 % ДИ 0,01–1,67), HAV — по 0,30 % проб (95 % ДИ 0,10–0,69), Norovirus GII — 0,29 % проб (95 % ДИ 0,09–0,67), Astrovirus — 0,13 % проб (95 % ДИ 0,02–0,47)). Структура контаминации вирусами воды системы централизованного водоснабжения за 2018-2023 гг. была представлена Rotavirus A (52,6±1,1 %), Adenovirus F (30,2±2,5 %), Norovirus GII (28,6±1,1 %), HAV (26,0±1,3 %), Astrovirus (12,9±0,9 %), Enterovirus (12,0±0,5 %). Проведенными исследованиями установлено, что на сегодняшний день сохраняется необходимость мониторинга контаминации вирусами и применения методов дезинфекции при водоподготовке воды нецентрализованного водоснабжения.

Литература:

1. Попова А.Ю., Кузьмин С.В., Механтьев И.И. Оценка эффективности реализации системного подхода к обеспечению гигиенической безопасности питьевого и рекреационного водопользования населения на примере Воронежской области. Здоровье населения и среда обитания — ЗНиСО. 2021;8: 7–14.

2. Капранов С.В., Кулиш С.И., Косьмина О.А., Капранова Г.В., Маслов М.С. Гигиеническая и экологическая оценка состояния нецентрализованных источников питьевого водоснабжения в промышленном городе. Экологический вестник Донбасса. 2022; 7: 53–63.

3. Колубаева Ю.В., Иванова И.С. Проблемы использования источников нецентрализованного водоснабжения на территории юга Томской области. Вода и экология: проблемы и решения. 2020; 4 (84): 3–15.

4. Рахманин Ю.А., Онищенко Г.Г. Гигиеническая оценка питьевого водообеспечения населения Российской Федерации: проблемы и пути рационального их решения. Гигиена и санитария. 2022; 10: 1158–1166.

5. Соломай Т.В., Игнатова О.А., Каира А.Н. Роль водного фактора в передаче инфекций вирусной этиологии на территории Московской области. Санитарный врач. 2010;9: 14–17.

6. Бобун И.И., Бузинов Р.В., Шишко Л.А., Болтенков В.П., Моргунов Б.А., Гудков А.Б. Особенности вирусного загрязнения питьевой воды в Архангельской области. Экология человека. 2016;2: 3–7.

7. Pang X, Gao T, Qiu Y, Caffrey N, Popadynetz J, Younger J, Lee BE, Neumann N, Checkley S. The prevalence and levels of enteric viruses in groundwater of private wells in rural Alberta, Canada. Water Res. 2021;202:117425. doi: 10.1016/j.watres.2021.117425.

8. Sorensen JPR, Aldous P, Bunting SY, McNally S, Townsend BR, Barnett MJ, Harding T, La Ragione RM, Stuart ME, Tipper HJ, Pedley S. Seasonality of enteric viruses in groundwater-derived public water sources. Water Res. 2021;207:117813. doi: 10.1016/j.watres.2021.117813.

9. Fongaro G, Nascimento MA, Rigotto C, Ritterbusch G, da Silva AD, Esteves PA, Barardi CR. Evaluation and molecular characterization of human adenovirus in drinking water supplies: viral integrity and viability assays. Virol J. 2013; 10: 166. doi: 10.1186/1743-422X-10–166.

10. Mejías-Molina C, Estarlich-Landajo I, Martínez-Puchol S, Bofill-Mas S, Rusiñol M. Exploring waterborne viruses in groundwater: Quantification and Virome characterization via passive sampling and targeted enrichment sequencing. Water Res. 2024; 266: 122305. doi: 10.1016/j.watres.2024.122305.

11. Itarte M, Forés E, Martínez-Puchol S, Scheiber L, Vázquez-Suñé E, Bofill-Mas S, Rusiñol M. Exploring viral contamination in urban groundwater and runoff. Sci Total Environ. 2024;946:174238. doi: 10.1016/j. scitotenv.2024.174238.

12. Lee JE, Kim J, Kang J, Bae KS, Park ER, Yoon JK. Surveillance of Norovirus in Nationwide Groundwater Sources in South Korea: A Comprehensive Five-Year Study. Viruses. 2024;16 (12):1814. doi: 10.3390/v16121814.

13. Rusiñol M. Waterborne viruses in urban groundwater environments. PLoS Water. 2023; 2 (8): e0000168.

14. Takuissu GR, Kenmoe S, Ebogo-Belobo JT, Kengne-Ndé C, Mbaga DS, Bowo-Ngandji A, Ondigui Ndzie JL, Kenfack-Momo R, Tchatchouang S, Kenfack-Zanguim J, Lontuo Fogang R, Zeuko’o Menkem E, Kame-Ngasse GI, Magoudjou-Pekam JN, Suffredini E, Veneri C, Mancini P, Bonanno Ferraro G, Iaconelli M, Verani M, Federigi I, Carducci A, La Rosa G. Exploring adenovirus in water environments: a systematic review and meta-analysis. Int J Environ Health Res. 2024;34 (6):2504–2516. doi: 10.1080/09603123.2023.2255559.

15. Lutterodt G, van de Vossenberg J, Hoiting Y, Kamara AK, Oduro-Kwarteng S, Foppen JWA. Microbial Groundwater Quality Status of Hand-Dug Wells and Boreholes in the Dodowa Area of Ghana. Int J Environ Res Public Health. 2018;15 (4):730. doi: 10.3390/ijerph15040730.

16. Pang X, Gao T, Qiu Y, Caffrey N, Popadynetz J, Younger J, Lee BE, Neumann N, Checkley S. The prevalence and levels of enteric viruses in groundwater of private wells in rural Alberta, Canada. Water Res. 2021;202:117425. doi: 10.1016/j.watres.2021.117425.

17. Awere-Duodu A, Donkor ES. Rotavirus in Water Environments: A Systematic Review and Meta-Analysis. Environ Health Insights. 2024;18:11786302241276667. doi: 10.1177/11786302241276667.

18. Upfold NS, Luke GA, Knox C. Occurrence of Human Enteric Viruses in Water Sources and Shellfish: A Focus on Africa. Food Environ Virol. 2021;13 (1):1–31. doi: 10.1007/s12560‑020‑09456‑8.

1. Popova A.Yu., Kuzmin S.V., Mekhantyev I.I. Evaluation of the effectiveness of the implementation of a systematic approach to ensuring the hygienic safety of drinking and recreational water use of the population on the example of the Voronezh region. Zdorov'e naselenija i sreda obitanija — ZNiSO. (Public health and habitat — ZniSO). 2021;8: 7–14. (in Russian)

2. Kapranov S.V., Kulish S.I., Kosmina O.A., Kapranova G.V., Maslov M.S. Hygienic and ecological assessment of the state of non-centralized sources of drinking water supply in an industrial city. Jekologicheskij vestnik Donbassa (Ecological Bulletin of Donbass). 2022; 7: 53–63. (in Russian)

3. Kolubaeva Yu.V., Ivanova I.S. Problems of using sources of non-centralized water supply in the south of the Tomsk region. Voda i jekologija: problemy i reshenija (Water and ecology: problems and solutions). 2020; 4 (84): 3–15. (in Russian)

4. Rakhmanin Yu.A., Onishchenko G.G. Hygienic assessment of drinking water supply to the population of the Russian Federation: problems and ways of their rational solution. Gigiena i sanitarija (Hygiene and sanitation). 2022; 10: 1158–1166. (in Russian)

5. Solomay T.V., Ignatova O.A., Kaira A.N. The role of the water factor in the transmission of viral etiology infections in the Moscow region. Sanitarnyj vrach (Sanitary doctor). 2010;9: 14–17. (in Russian)

6. Bobun I.I., Buzinov R.V., Shishko L.A., Boltenkov V.P., Morgunov B.A., Gudkov A.B. Features of viral contamination of drinking water in the Arkhangelsk region. Jekologija cheloveka (Human ecology). 2016;2: 3–7. (in Russian)

7. Pang X, Gao T, Qiu Y, Caffrey N, Popadynetz J, Younger J, Lee BE, Neumann N, Checkley S. The prevalence and levels of enteric viruses in groundwater of private wells in rural Alberta, Canada. Water Res. 2021;202:117425. doi: 10.1016/j.watres.2021.117425.

8. Sorensen JPR, Aldous P, Bunting SY, McNally S, Townsend BR, Barnett MJ, Harding T, La Ragione RM, Stuart ME, Tipper HJ, Pedley S. Seasonality of enteric viruses in groundwater-derived public water sources. Water Res. 2021;207:117813. doi: 10.1016/j.watres.2021.117813.

9. Fongaro G, Nascimento MA, Rigotto C, Ritterbusch G, da Silva AD, Esteves PA, Barardi CR. Evaluation and molecular characterization of human adenovirus in drinking water supplies: viral integrity and viability assays. Virol J. 2013; 10: 166. doi: 10.1186/1743-422X-10–166.

10. Mejías-Molina C, Estarlich-Landajo I, Martínez-Puchol S, Bofill-Mas S, Rusiñol M. Exploring waterborne viruses in groundwater: Quantification and Virome characterization via passive sampling and targeted enrichment sequencing. Water Res. 2024; 266: 122305. doi: 10.1016/j.watres.2024.122305.

11. Itarte M, Forés E, Martínez-Puchol S, Scheiber L, Vázquez-Suñé E, Bofill-Mas S, Rusiñol M. Exploring viral contamination in urban groundwater and runoff. Sci Total Environ. 2024;946:174238. doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.174238.

12. Lee JE, Kim J, Kang J, Bae KS, Park ER, Yoon JK. Surveillance of Norovirus in Nationwide Groundwater Sources in South Korea: A Comprehensive Five-Year Study. Viruses. 2024;16 (12):1814. doi: 10.3390/v16121814.

13. Rusiñol M. Waterborne viruses in urban groundwater environments. PLoS Water. 2023; 2 (8): e0000168.

14. Takuissu GR, Kenmoe S, Ebogo-Belobo JT, Kengne-Ndé C, Mbaga DS, Bowo-Ngandji A, Ondigui Ndzie JL, Kenfack-Momo R, Tchatchouang S, Kenfack-Zanguim J, Lontuo Fogang R, Zeuko'o Menkem E, Kame-Ngasse GI, Magoudjou-Pekam JN, Suffredini E, Veneri C, Mancini P, Bonanno Ferraro G, Iaconelli M, Verani M, Federigi I, Carducci A, La Rosa G. Exploring adenovirus in water environments: a systematic review and meta-analysis. Int J Environ Health Res. 2024;34 (6):2504–2516. doi: 10.1080/09603123.2023.2255559.

15. Lutterodt G, van de Vossenberg J, Hoiting Y, Kamara AK, Oduro-Kwarteng S, Foppen JWA. Microbial Groundwater Quality Status of Hand-Dug Wells and Boreholes in the Dodowa Area of Ghana. Int J Environ Res Public Health. 2018;15 (4):730. doi: 10.3390/ijerph15040730.

16. Pang X, Gao T, Qiu Y, Caffrey N, Popadynetz J, Younger J, Lee BE, Neumann N, Checkley S. The prevalence and levels of enteric viruses in groundwater of private wells in rural Alberta, Canada. Water Res. 2021;202:117425. doi: 10.1016/j.watres.2021.117425.

17. Awere-Duodu A, Donkor ES. Rotavirus in Water Environments: A Systematic Review and Meta-Analysis. Environ Health Insights. 2024;18:11786302241276667. doi: 10.1177/11786302241276667.

18. Upfold NS, Luke GA, Knox C. Occurrence of Human Enteric Viruses in Water Sources and Shellfish: A Focus on Africa. Food Environ Virol. 2021;13 (1):1–31. doi: 10.1007/s12560‑020‑09456‑8.

Реализация мероприятий федерального проекта «Чистая вода», выполняемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 2041, позволила решить часть проблем в области обеспечения гигиенической безопасности хозяйственно-питьевого водопользования населения [1]. Однако несмотря на то, что на сегодняшний в Российской Федерации, все чаще используется вода централизованного водоснабжения, около 6,6 млн жителей сельской местности, по‑прежнему, для питья применяют воду нецентрализованных источников водоснабжения (родников, колодцев, одиночных скважин). Водоснабжение на садово-огороднических товариществах, посёлках коттеджного типа осуществляется в основном за счет подземных источников питьевого нецентрализованного водоснабжения [2].

Особенностями нецентрализованного водоснабжения, как правило, является отсутствие зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие предварительной подготовки воды, использование минеральных и органических удобрений вблизи со скважинами, колодцами и т. п. [2-4]. Указанное наряду с наличием условий для массивной антропогенной нагрузки на территориях доступных для организации нецентрализованного водоснабжения, обуславливает наличие микробиологической контаминации водоисточников [2, 4].

Микробиологическая контаминация водоисточников может обуславливать высокие риски распространения отдельных инфекционных заболеваний. Водным путём могут распространяться некоторые вирусные инфекции (ротавирусная, норовирусная, энтеровирусные инфекции, гепатит А и другие) [5], заболеваемость которыми в последние годы неуклонно растёт или сохраняется на уровне среднемноголетних показателей. Так, в 2023 г. заболеваемость энтеровирусной инфекцией в РФ в целом превысила средний многолетний показатель в 1,5 раза (12,56 против 8,56 на 100 тысяч населения); норовирусной инфекции — в 2 раза (34,51 против 17,39 на 100 тысяч населения; заболеваемость ротавирусной инфекцией в отдельных регионах страны сохранялась на уровне среднемноголетнего показателя (Свердловская, Амурская, Иркутская области и др.).

Для Цитирования:
Бадамшина Гульнара Галимяновна, Попцова Елена Анатольевна, Трухина Галина Михайловна, Гончарова Анна Валерьевна, Волостнова Елена Сергеевна, Ярославцева Марина Анатольевна, Многолетняя динамика контаминации вирусами воды нецентрализованного водоснабжения в Российской Федерации. Санитарный врач. 2025;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: