この規格 プレビューページの目次
※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
3 用語と定義
このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。
3.1
既存のカビ状態
乾燥した「古い」カビの成長。追加のバイオマスの成長はもはや発生せず、室内空気のカビ胞子濃度は時間とともに徐々に減少します。
3.2
生物保存効率
採集中に空中浮遊微生物の生存能力を維持し、微生物生成物を無傷に保つためのサンプラーの能力。
[出典: EN 13098:2000 [6] ]
注記 1:生物学的収集効率は、物理的収集効率に加えて、サンプリングおよび分析中に発生するサンプリング ストレスを考慮します。
3.3
金型の識別
定義された特性 (形態学的、生化学的、分子生物学的特性など) に基づく胞子の種類またはグループへのカビの割り当て
注記1: 「識別」という用語は、識別の代わりに頻繁に使用されます。しかし、「分化」という用語は、単にカビを区別するのではなく、それらを識別すること、すなわちそれらを属または種に割り当てることを意図しているため、誤解を招くものです。
3.4
糸状菌
菌糸として知られる細胞のフィラメントの形で成長する真菌
注記1束状に集まった菌糸は菌糸体と呼ばれる。
注記2 「糸状菌」という用語は,酵母と菌糸の成長を伴う菌類を区別する。
3.5
濾過
多孔質媒体を通る流れによって気体または液体に浮遊する粒子の集まり
[出典: EN 13098:2000 [6] ]
注記 1 ISO 16000 のこの部分では、ろ過は、フィルターを使用して定義された体積の空気から微生物またはカビを分離することと理解されています。
3.6
総胞子数
収集され、顕微鏡下で列挙される (培養可能および非培養可能) 胞子の数
注記1 「胞子」という用語については,3.19 の注 2 を参照。
3.7
酵母
胞子形成によって繁殖するカビに対して、通常は菌糸体を生成せず、出芽によって繁殖する単細胞菌類 (出芽菌類)
3.8
衝突
固体表面(培地または接着剤でコーティングされたスライド)での慣性分離による、空気中に浮遊する粒子のサンプリング
グレード 1 から入学まで: 16000-18 を参照してください。
注記2:サンプリングは、例えば、丸穴またはスリットインパクタを使用して実行されます。空気がオリフィスを通過すると、空気は加速され、粒子は慣性の結果としてノズルのすぐ後ろにある培地に衝突し、空気は培地の周りを流れてサンプラーを出ます。インパクションサンプルは、サンプルをさらに再懸濁することなく、直接分析にのみ適しています。
3.9
コロニー形成ユニット
cfu
微生物の培養可能数を表す単位。
[出典: EN 13098:2000 [6] ]
注記 1つのコロニーは,1 つの単一の微生物,多数の微生物の集合体,および粒子に付着した 1 つまたは多数の微生物に由来することがある。
注記2コロニー数は培養条件によって異なります。
3.10
コロニー形態タイプ
コロニー:その形態学的外観のために特定の種に属しているように見えるコロニーのグループ
3.11
コロニー数
選択した培養条件下で培養した後、培地上に見えるすべての微生物コロニーの数
3.12
培養可能なカビ
選択した培養条件で培養できるカビ
注記1培養可能性を支配するパラメータは,例えば,培地の種類及び培養温度である。
3.13
栽培
培地上での微生物の増殖
3.14
マイコトキシン
人間や動物に有毒なカビの二次代謝産物
3.15
菌糸体
真菌の菌糸の合計
3.16
非培養型
選択した培養条件では培養できないカビ
3.17
物理サンプリング効率
空気中に浮遊する特定の空気力学的直径を持つ粒子を収集するサンプラーの能力。
[出典: EN 13098:2000 [6]修正 — 「空気力学的直径」が「サイズ」に置き換わった.]
3.18
サンプリング応力
サンプリング中に微生物が被った損傷(例:機械的および化学的影響または水分不足による)
3.19
型
いくつかの分類学的グループ、すなわち子嚢菌、接合菌、および以前は不完全菌または不完全菌として知られていたそれらのアナモルフィック状態からの糸状菌
注記1分類学的には,カビは一様なグループを代表するものではない。
注記2:カビは、それらが属する分類群、すなわち分生子胞子(分生子)、胞子嚢胞子または子嚢胞子に応じて、異なるタイプの胞子を形成します。実際には、これらすべての生殖段階は「胞子」という用語にまとめられています。
3.20
金型損傷
カビの増殖による建材や表面の損傷
注記 1:カビの損傷は、価値の損失、健康上のリスクをもたらし、影響を受けた場所の占有を制限する可能性があります。
3.21
二次コロニー
浮遊胞子の「一次」サンプリングに由来するのではなく、寒天プレート上で成長しているコロニーから放出された胞子に由来するコロニー
3.22
二次汚染
カビの成長によって引き起こされたのではなく、空中拡散後の(汚染された)一次発生源に起因する表面のカビ汚染
3.23
カットオフ値
サンプリング効率が50%となる粒子サイズ(空気力学的直径)
3.24
総サンプリング効率
物理的サンプリング効率と生物学的保存効率の積
[出典: EN 13098:2000 [6] ]
参考文献
| [1] | ISO 10211-2, 建物建設における熱橋 — 熱流と表面温度の計算 — Part 2: 線形熱橋 |
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| [31] | ガブリオ、 T. 、ディル、私。 、フィッシャー、G . 、緑、L . 、レイヴン、R 、サムソン、R 、ザイドル、 H. 、 Szewzyk 、R 、トラウトマン、C 、ワルシャイト、T 、 Weidner 、U 、研究所間比較 — 室内カビの鑑別。アレルギー学2003, 26 , pp. 95-102 |
| [32] | ガブリオ、 T. 、ディル、私。 、フィッシャー、G . 、緑、L . 、レイヴン、R 、サムソン、R 、ザイドル、 H. 、 Szewzyk 、R 、トラウトマン、C 、ワルシャイト、T 、 Weidner 、U 、研究所間試験の確立の戦略と目的「室内カビ菌の鑑別。Mycoses 2003, 46 、 pp.95-102」 |
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
3.1
pre-existing mouldy condition
desiccated “old” mould growth, where additional biomass growth no longer occurs and the indoor air mould spore concentration gradually decreases with time
3.2
biological preservation efficiency
capacity of the sampler to maintain the viability of the airborne microorganisms during collection and also to keep the microbial products intact
[SOURCE: EN 13098:2000 [6] ]
Note 1 to entry: The biological collection efficiency considers the sampling stress occurring during sampling and analysis in addition to the physical collection efficiency.
3.3
identification of moulds
assignment of moulds to spore types or groups on the basis of defined properties (e.g. morphological, biochemical, molecular-biological properties)
Note 1 to entry: The term “differentiation” is frequently used instead of identification. The term “differentiation” is, however, misleading because the intention is not to merely differentiate the moulds but to identify them, i.e. to assign them, e.g. to genera or species.
3.4
filamentous fungus
fungus growing in the form of filaments of cells known as hyphae
Note 1 to entry: Hyphae aggregated in bundles are called mycelia.
Note 2 to entry: The term “filamentous fungi” differentiates fungi with hyphal growth from yeasts.
3.5
filtration
collection of particles suspended in a gas or liquid by flow through a porous medium
[SOURCE: EN 13098:2000 [6] ]
Note 1 to entry: In this part of ISO 16000, filtration is understood as the separation of microorganisms or moulds from a defined volume of air by means of filters.
3.6
total spore count
number of (culturable and non-culturable) spores that are collected and enumerated under the microscope
Note 1 to entry: For the term “spores”, see 3.19, Note 2.
3.7
yeast
unicellular fungus that does not normally produce a mycelium and reproduce by budding (budding fungi) as against moulds, which reproduce by sporulation
3.8
impaction
sampling of particles suspended in air by inertial separation on a solid surface (culture medium or adhesive-coated slides)
Note 1 to entry: See 16000-18.
Note 2 to entry: Sampling is carried out using either round-hole or slit impactors, for instance. As the air passes through the orifices, it is accelerated and the particles are impacted on the medium located directly behind the nozzles as a result of their inertia, while the air flows around the culture medium and exits the sampler. Impaction samples are only suitable for direct analysis without further resuspension of the sample.
3.9
colony forming unit
cfu
unit by which the culturable number of microorganisms is expressed
[SOURCE: EN 13098:2000 [6] ]
Note 1 to entry: One colony can originate from one single microorganism, from aggregates of many microorganisms as well as from one or many microorganisms attached to a particle.
Note 2 to entry: The number of colonies can depend on the cultivation conditions.
3.10
colony morphology type
group of colonies which due to their morphological appearance seem to belong to a specific species
3.11
colony count
number of all microorganism colonies visible on a culture medium after incubation under the selected cultivation conditions
3.12
culturable mould
mould that can be cultured under the selected cultivation conditions
Note 1 to entry: Parameters governing the culturability are, for instance, the type of culture medium and the incubation temperature.
3.13
cultivation
growing of microorganisms on culture media
3.14
mycotoxin
secondary metabolites of moulds which are toxic to humans and animals
3.15
mycelium
total of fungal hyphae
3.16
non-culturable mould
mould that cannot be cultured under the selected cultivation conditions
3.17
physical sampling efficiency
capacity of the sampler to collect particles with specific aerodynamic diameters suspended in air
[SOURCE: EN 13098:2000 [6] modified —"aerodynamic diameters" has replaced"sizes".]
3.18
sampling stress
damage suffered by the microorganisms during sampling (e.g. through mechanical and chemical effects or through water deprivation)
3.19
mould
filamentous fungi from several taxonomic groups, namely Ascomycetes, Zygomycetes, and their anamorphic states formerly known as Deuteromycetes or fungi imperfecti
Note 1 to entry: Taxonomically, moulds do not represent a uniform group.
Note 2 to entry: Moulds form different types of spores depending on the taxonomic group they belong to, namely conidiospores (conidia), sporangiospores or ascospores. In practice, all these reproductive stages are summarized under the term “spores”.
3.20
mould damage
damage caused to building materials and surfaces by mould growth
Note 1 to entry: Mould damage can result in loss in value, health risks and restrict the occupancy of the affected sites.
3.21
secondary colony
colony that does not originate from the “primary” sampling of airborne spores but from a spore released from a colony growing on the agar plates
3.22
secondary contamination
mould contamination of surfaces not caused by mould growth but originating from a (contaminated) primary source after aerial dispersion
3.23
cut-off value
particle size (aerodynamic diameter) for which the sampling efficiency is 50 %
3.24
total sampling efficiency
product of the physical sampling efficiency and the biological preservation efficiency
[SOURCE: EN 13098:2000 [6] ]
Bibliography
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| [2] | BGIA method 9420, Method for the measurement of the mould fungi concentration in workplace atmospheres |
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| [4] | DIN 4108-2, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden — Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz |
| [5] | DIN V 4108-7, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden — Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele |
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| [7] | EN 13829, Thermal performance of buildings — Determination of air permeability of buildings — Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified) |
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