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Local exhaust ventilation systems for the gross anatomy laboratory - 03/12/20

Systèmes de ventilation par aspiration locale pour un laboratoire d’anatomie générale

Doi : 10.1016/j.morpho.2020.11.002 
Matthew J. Zdilla a, b, c,
a Department of Pathology, Anatomy, and Laboratory Medicine (PALM), West Virginia University School of Medicine, Robert C. Byrd Health Sciences Center, 26506 Morgantown, WV, USA 
b Department of Biology, West Liberty University, West Liberty, WV, USA 
c Department of Graduate Health Sciences, West Liberty University, West Liberty, WV, USA 

Correspondance.Department of Pathology, Anatomy, and Laboratory Medicine (PALM), West Virginia University School of Medicine, Robert C. Byrd Health Sciences Center, 26506 Morgantown, West Virginia, USA.Department of Pathology, Anatomy, and Laboratory Medicine (PALM), West Virginia University School of Medicine, Robert C. Byrd Health Sciences CenterMorgantown, West Virginia26506USA
Sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur. Disponible en ligne depuis le Thursday 03 December 2020
Cet article a été publié dans un numéro de la revue, cliquez ici pour y accéder

Highlights

Explains how to build local exhaust ventilation systems from a gross anatomy laboratory.
Details local exhaust ventilation systems that are effective, easy-to-build, and inexpensive.
Results mark improvements in laboratory safety and improves access to gross anatomy education.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Summary

The inability to exhaust airborne formaldehyde and other volatile organic compounds from a gross anatomy laboratory is an impediment to gross anatomical education. Despite the importance of removing harmful airborne chemicals, there is scant information regarding how to build effective local exhaust ventilation systems. In this study, various exhaust systems were built and assessed for exhaust flow, airborne formaldehyde removal, and noise production with the aim of identifying inexpensive and simple exhaust systems that can create a healthy and quiet exhaust flow from a downdraft dissection table. The results of the study include details regarding 11 local exhaust ventilation systems, including an exhaust system that produces an exhaust flow of 777cfm, allows no detectable airborne formaldehyde (0ppm) despite a 1000mL pool of formalin (composed of 37% formaldehyde) positioned directly beneath a formaldehyde-meter, and operates at a very low noise level (maximum of 69.2dBA with coexisting baseline room noise of 38.6dBA). Furthermore, the aforementioned local exhaust ventilation system costs less than $400 (USD) to build and can be assembled in a matter of minutes with minimal know-how. The local ventilation systems assessed in this study were capable of down-drafting air away from the breathing zone; therefore, the utilization of such local ventilation systems may have the additional benefit of decreasing the person-to-person transmission of aerosolized pathogens. This information marks an improvement in laboratory health and safety measures, facilitates the creation of gross anatomy laboratories, and improves access to gross anatomical education.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

L’incapacité à évacuer le formaldéhyde et d’autres composés organiques volatils en suspension dans l’air dans un laboratoire d’anatomie générale est un obstacle à l’enseignement de l’anatomie de base. Malgré la nécessité d’éliminer les produits chimiques nocifs en suspension dans l’air, il existe peu d’informations sur la manière de construire des systèmes efficaces de ventilation par aspiration locale. Dans cette étude, divers systèmes d’extraction ont été construits et évalués pour le débit d’extraction, l’élimination du formaldéhyde en suspension dans l’air et leur nuisance sonore, afin but d’identifier des systèmes d’extraction simples et peu coûteux qui peuvent créer un débit sain et silencieux à partir d’une table de dissection à flux vertical. Les résultats de l’étude comprennent des détails concernant 11 systèmes locaux de ventilation par aspiration, dont un système d’aspiration qui produit un débit d’échappement de 777cfm, ne permettant pas de détecter le formaldéhyde en suspension dans l’air (0ppm) (malgré la présence d’un volume de 1000mL de formol (composé de 37 % de formaldéhyde) placé directement sous un formaldéhymètre), et fonctionnant à un niveau sonore très faible (maximum de 69,2 dBA avec un bruit ambiant de base coexistant de 38,6 dBA). En outre, la construction de ce système de ventilation locale par aspiration coûte moins de 400 US$ et peut être assemblé en quelques minutes avec un minimum de savoir-faire. Les systèmes de ventilation locale évalués dans cette étude étaient capables d’évacuer l’air vers le bas, loin de la zone de respiration ; par conséquent, l’utilisation de tels systèmes de ventilation locale peut avoir l’avantage supplémentaire de diminuer la transmission de personne à personne des agents pathogènes en aérosol. Ces informations marquent une amélioration des mesures de santé et de sécurité en laboratoire, facilitent la création de laboratoires d’anatomie générale et améliorent l’accès à l’enseignement de l’anatomie de base.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Anatomy, Cadaver, Formalin, Formaldehyde, Ventilation


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