Свечение идентификация ботулизма в ультрафиолете уф фото

Обновлено: 23.04.2024

Работники текстильной компания в Денизли (Турция) заметили интересную закономерность при работе с ультрафиолетовыми лампами: у переболевших ковидом нижняя часть ногтевых пластин побелела.

Вскоре выяснилась причина появления блеска на ногтях. Причина такой белизны не в вирусе короны, как полагают, а в лекарстве под названием Фавипиравир, которое используется для лечения вируса.

Менеджер компании Исмаил Черчи:

"Один из наших работников, у которого на прошлой неделе была корона, заметил, что его ноготь блестит, когда он проверял ткань на устройстве. Когда он заметил, что ноготь не светится у людей, у которых не было коронавируса, он сообщил мне.

В нашей компании из 350 человек 110 человек заразились вирусом. Мы провели здесь оценку и обнаружили блеск на ногтях у всех, кто болел этим заболеванием. Мы сняли и опубликовали об этом видео, которое привлекло большое внимание.
Позже мы узнали, что это могло быть вызвано наркотиками и что ногти у тех, кто употребляет наркотики, могут светиться, а у других - нет."

Метка ковида Коронавирус, Люминесценция, Ультрафиолет, Флуоресценция, Длиннопост

Спустя месяц после этого в журнале Dermatologic Therapy были опубликованы результаты исследования данного эффекта.

В эксперименте приняло участие 5 человек: четверо из них получали только пероральное лечение фавипиравиром, а последнего лечили парацетамолом. Во всех четырёх случаях была выявлена бело-желто-зеленая флуоресценция (в зависимости от длительности принятия лекарства) ногтевых пластин. Зеленая флуоресценция также наблюдалась на волосах четырех пациентов. У пациента, принимавшего парацетамол, флуоресценции выявлено не было.

Метка ковида Коронавирус, Люминесценция, Ультрафиолет, Флуоресценция, Длиннопост

О появлении флуоресценции, наблюдаемой в человеческих волосах и ногтях из-за использования фавипиравира, ранее не сообщалось. Фактически, остается загадкой, вызывается ли флуоресцентное вещество в основном метаболитами лекарства или такими ингредиентами, как диоксид титана или оксид железа. Активный фосфорилированный метаболит препарата был обнаружен в плазме человека, а его концентрация и интенсивность флуоресценции показали линейную зависимость. Системно принимаемые металлы, такие как титан, создают временные концентрации в крови / биологических жидкостях, но сохраняют целостность в придатках кожи, таких как ногти и волосы, что может указывать на воздействие в прошлом. Фосфорилированный метаболит может объяснить наличие флуоресценции только в проксимальной части ногтевой пластины у пациентов, недавно принимавших наркотики, и сохранение флуоресценции ½ части ногтевой пластины у пациентов, которые принимали лекарство месяц назад.

Еще один подобный случай был зафиксирован пользователем Хабра aragont.

Пару недель назад я купил в киоске ультрафиолетовый светодиодный фонарик, чтоб подарить его другу на день рождения. Когда я проверял его на работоспособность, то неожиданно обнаружил, что у меня светятся ногти на руке. Осмотр второй руки и ног показал, что светятся свежие половинки ногтей на всех двадцати пальцах.

При опросе было выявлено, что флуоресценция наблюдается и у переболевших ковидом, которые не принимали специфические лекарства.

Из тех, кто болел, ковидом или чем-то похожим набралась минимальная статистика.

1) Я. Мужчина 59 лет. На пальцах рук светящаяся полоса на расстоянии 10-12 мм от корня. Болел с 24 декабря 2020 по 15 января 2021 (отрицательный ПЦР). С 28.12.2020 по 07.01.2021 ел "Коронавир". В первых числах января получил четыре укола гормонов. С 15 января и по сей день ем "Ксарелто" . Фотография 09.03.2021.
2) Мужчина 66 лет. 10.03.2021 на ногтях пальцев рук слабое свечение с усилением у самого внешнего края. Ногти на ногах посмотреть не мог по социальным причинам. Болел в первых числах декабря 2020 года . "Ксарелто" не принимал.
3) Мужчина 34 года. Болел в марте 2020 тогда ещё ОРВИ, а потому ничего специфического не принимал. На 12.03.2021 ногти на руках не светятся. На больших пальцах ног по краю отчётливая яркая полоска.

Расследование преступлений различного характера нередко предполагает необходимость обнаружения, фиксации и изъятия биологических жидкостей (или их следов) на местах совершения преступлений, что дает возможность решить несколько важных задач, а именно установить:

  • факт совершения самого преступления;
  • круг потерпевших лиц;
  • личность преступника.

Все дело в том, что различные биологические жидкости, среди которых кровь, моча, слюна и сперма, обладают рядом уникальных особенностей, позволяющих в конечном итоге выявить лицо, которому они принадлежат.

С целью поиска как самих жидкостей, так и их следов, в том числе замытых или затертых, на местах происшествий могут применять различные методы и приемы, среди которых и использование ультрафиолетового света.

Ультрафиолет для поиска биологических следов

УФ излучение отличается высокой эффективностью при поиске следов различных биологических жидкостей, обеспечивая возможность выявлять и изымать с целью дальнейших исследований самые незначительные по размеру пятна.

При этом для поиска различных веществ используются разные способы. Например, кровь, которая полностью погашает UV излучение во всем спектре не может быть обнаружена только лишь с помощью УФ фонаря. Однако после обработки специальным веществом, который вступает в реакцию с гемоглобином, ее следы становятся отчетливо заметны в ультрафиолетовом спектре – светятся ярким голубым оттенком.

Что же касается слюны, мочи или семенной жидкости, то эти жидкости проявляют эффект флуоресценции без какой-либо дополнительной обработки, также светясь голубым цветом. При этом, если говорить о сперме, то в УФ излучении светятся даже несколько раз замытые или обработанные химическими средствами ее следы.



Кстати, в ультрафиолете светятся биологические жидкости не только человека, но и многих животных, что позволяет использовать UV фонарики для поиска меток домашних питомцев, а также решения прочих задач.

Для выявления следов жидкостей биологического происхождения могут использоваться световые приборы с различной длиной волны, среди которых:

  • светодиодные фонари с длиной волны 365 нанометров и лампы с более коротким излучением, которые практически не имеют видимой засветки, что и позволяет увидеть четкие очертания обнаруженных пятен;
  • 395-400 нм фонарики, на фоне яркой фиолетовой засветки которых также отлично видна голубая флуоресценция.

Также могут применяться фонари с длиной волны 375-385 нанометров. Но их, как правило, используют совместно с фильтрами черного цвета, поскольку таким световым приборам свойствена хорошо заметная синяя паразитарная засветка.

Кроме всего прочего, стоит отметить, что при обнаружении следов органики в криминалистике допускается их подсветка на протяжении лишь незначительного промежутка времени, поскольку ультрафиолет может привести к распаду определенных входящих в них веществ, что делает невозможным их дальнейшую экспертизу.

Обнаружение биологических жидкостей, которые светятся при воздействии ультрафиолетового света – это одна из основных задач, с которыми сталкиваются сотрудники криминалистических отделов. Все дело в том, что различные жидкости биологического происхождения имеют некоторые уникальные характеристики, что в конечном итоге позволяет идентифицировать личность преступника.

Ультрафиолет применяется для обнаружения различных биологических жидкостей, а также их затертых или замытых следов, среди которых:

Также УФ излучение может использоваться для идентификации и фиксации отпечатков пальцев, поскольку потожировые следы рук также содержат различные флуоресцентные вещества, являющиеся продуктом жизнедеятельности человека.

Кроме того, фонарики с ультрафиолетовыми светодиодами нередко применяются сотрудниками зоопарков, ферм и питомников, а также владельцами домашних питомцев с целью поиска следов мочи животных для их последующего обеззараживания.

Обнаружение фиксация и изъятие биологических следов

Фиксация биологических следов посредством ультрафиолетового света требует различного подхода в зависимости от вида жидкости:

  • Кровь. Эта биожидкость полностью поглощает ультрафиолет, поэтому выглядит всего лишь темным пятном на светлых облучаемых UV светом поверхностях. Поэтому с целью идентификации замытой крови используют специальные реагенты – люминолы. Предполагаемые пятна крови или же поверхности, где они должны быть, но были замыты, вскрываются таким составом. Он вступает в реакцию с гемоглобином, что и приводит к флуоресценции под УФ излучением.
  • Кровь, сперма и моча. Поиск следов всех этих жидкостей не требует использования дополнительных химических составов, поскольку содержащиеся в них вещества, в частности, птиалин и креатин, флуоресцируют в ультрафиолете бледно-голубым цветом без какой-либо обработки.


При всем этом обнаружение биологических жидкостей на местах происшествий, как правило, предполагает их краткосрочное облучение, поскольку ультрафиолет способен разрушать различные органические соединения, в частности молекулы ДНК, что делает невозможным их дальнейшее лабораторное изучение.

Также в силу того, что все биожидкости флуоресцируют бледно-голубым светом, после идентификации, проводится их обязательная фиксация на фотокамеры, а затем изъятие с целью лабораторного исследования, которое и дает возможность точно определить тип жидкости, а также ее свойства.

УФ фонарик для подсвечивания следов органики

Среди прочих способов идентификации следов органических жидкостей использование УФ фонарей является наиболее удобным и эффективным, поскольку не требует проведения каких-либо предварительных мероприятий, за исключением поиска старой крови. Кроме того, световые приборы обеспечивают возможность подсветки даже труднодоступных поверхностей.

С целью поиска продуктов жизнедеятельности человека могут применяться световые приборы с различной длиной волны, в частности:

Думаю многие из вас думают что УФ фонарик подсвечивает всякие биологические следы вроде мочи, спермы и прочего такого. Я вот например – так и думал, затем и купил уф фонарик Utorch UV 365 nm. Название малоговорящее, но это полная копия более известного и популярного Convoy s2+ uv с такой же длиной волны – 365 nm. Купил в общем, и думал что буду подсвечивать все и видно будет все типа вот так


Как выглядит фонарик:


Начинаем искать следы. Сначала тупо просто светил в унитаз и кошачий сортир:





Хрен там. Вообще ничего. Ничего. Никаких биологических следов вообще. Но тут замечаем унитаз снаружи. Но и тут разочарую – это не биологические следы. Откуда я так уверен? Да потому что проверял непосредственно светя на мочу, например. Никакого свечения, по крайней мере фонарями с данной волной, нет.


Я засветил свое спальное ложе – и ничего, ровно ноль, и это при том что люди тут спят голышом и предаются плотским утехам также голышом.


Ни единого пятнышка, когда наверное должно быть так


В общем – разочарование. поэтому пришлось довольствоваться банальными фотками кухни




На этом пока все. В пути у меня к этому фонарику едет стекло Вуда – черное такое стеклышко, которое практически не пропускает видимого излучения. А пропускает только УФ, скрывая паразитные засветки. Может это прояснит ситуацию – посмотрим. Так что не верьте всяким мемам типа этого)


Найдены дубликаты

Купил бы уже сразу красную плёнку для фотика

типа люминол или вт001 зря продают? в фильмах даже показывают.

а лампа вуда выявит скорее следы отбеливателя – они с флюорисцирующими присадками

в том числе на постиранных деньгах


*делаю умный вид, но нихрена не понял

Люминол — органическое соединение с формулой C8H7N3O2. Представляет собой белые или светло-жёлтые кристаллы.Люминол используется судебными экспертами для выявления следов крови, оставленных на месте преступления, так как он реагирует с железом, содержащимся в гемоглобине крови.

кароче, сначала пшикают спреем, а потом уже светят лампой вуда.

на снимке "страшная чорная лампа" – лампа вуда.

ну и "Набор для обнаружения скрытых пятен крови "BT001"

Извините, а Вы на жидкую мочу светили или вы высохшую? Жидкая светиться не будет. А кухню мыть надо.

Светил на сухую и на жидкую. Сухая светилась бы на постели – спим голышом, так что пятна были бы всяко – после ночного туалета ложишься спать – всяко что-то было бы. Не говоря уже о следах секса. А кровать чистейшая. Что светится на ура – так это пыль.

Кухню жена отдраила после засветов, но фонарик все равно кажет, хотя вживую при обычном свете ничего не увидишь, будешь тереть мыть – и не получится. Вот фотки прям после ваще генеральной уборки.

Обнаружение биологических жидкостей, которые светятся при воздействии ультрафиолетового света – это одна из основных задач, с которыми сталкиваются сотрудники криминалистических отделов. Все дело в том, что различные жидкости биологического происхождения имеют некоторые уникальные характеристики, что в конечном итоге позволяет идентифицировать личность преступника.

Ультрафиолет применяется для обнаружения различных биологических жидкостей, а также их затертых или замытых следов, среди которых:

Также УФ излучение может использоваться для идентификации и фиксации отпечатков пальцев, поскольку потожировые следы рук также содержат различные флуоресцентные вещества, являющиеся продуктом жизнедеятельности человека.

Кроме того, фонарики с ультрафиолетовыми светодиодами нередко применяются сотрудниками зоопарков, ферм и питомников, а также владельцами домашних питомцев с целью поиска следов мочи животных для их последующего обеззараживания.

Обнаружение фиксация и изъятие биологических следов

Фиксация биологических следов посредством ультрафиолетового света требует различного подхода в зависимости от вида жидкости:

  • Кровь. Эта биожидкость полностью поглощает ультрафиолет, поэтому выглядит всего лишь темным пятном на светлых облучаемых UV светом поверхностях. Поэтому с целью идентификации замытой крови используют специальные реагенты – люминолы. Предполагаемые пятна крови или же поверхности, где они должны быть, но были замыты, вскрываются таким составом. Он вступает в реакцию с гемоглобином, что и приводит к флуоресценции под УФ излучением.
  • Кровь, сперма и моча. Поиск следов всех этих жидкостей не требует использования дополнительных химических составов, поскольку содержащиеся в них вещества, в частности, птиалин и креатин, флуоресцируют в ультрафиолете бледно-голубым цветом без какой-либо обработки.


При всем этом обнаружение биологических жидкостей на местах происшествий, как правило, предполагает их краткосрочное облучение, поскольку ультрафиолет способен разрушать различные органические соединения, в частности молекулы ДНК, что делает невозможным их дальнейшее лабораторное изучение.

Также в силу того, что все биожидкости флуоресцируют бледно-голубым светом, после идентификации, проводится их обязательная фиксация на фотокамеры, а затем изъятие с целью лабораторного исследования, которое и дает возможность точно определить тип жидкости, а также ее свойства.

УФ фонарик для подсвечивания следов органики

Среди прочих способов идентификации следов органических жидкостей использование УФ фонарей является наиболее удобным и эффективным, поскольку не требует проведения каких-либо предварительных мероприятий, за исключением поиска старой крови. Кроме того, световые приборы обеспечивают возможность подсветки даже труднодоступных поверхностей.

С целью поиска продуктов жизнедеятельности человека могут применяться световые приборы с различной длиной волны, в частности:

  • 365-нанометровые фонарики, кототые практически не имеют видимой человеку засветки, за счет чего флуоресцирующие в их свете пятна хорошо заметны;
  • 395-400 нм фонари, в ярко-фиолетовом свете которых также отлично заметны бледно-голубые светящиеся вещества.

Обнаружение биологических жидкостей, которые светятся при воздействии ультрафиолетового света – это одна из основных задач, с которыми сталкиваются сотрудники криминалистических отделов. Все дело в том, что различные жидкости биологического происхождения имеют некоторые уникальные характеристики, что в конечном итоге позволяет идентифицировать личность преступника.

Ультрафиолет применяется для обнаружения различных биологических жидкостей, а также их затертых или замытых следов, среди которых:

Также УФ излучение может использоваться для идентификации и фиксации отпечатков пальцев, поскольку потожировые следы рук также содержат различные флуоресцентные вещества, являющиеся продуктом жизнедеятельности человека.

Кроме того, фонарики с ультрафиолетовыми светодиодами нередко применяются сотрудниками зоопарков, ферм и питомников, а также владельцами домашних питомцев с целью поиска следов мочи животных для их последующего обеззараживания.

Обнаружение фиксация и изъятие биологических следов

Фиксация биологических следов посредством ультрафиолетового света требует различного подхода в зависимости от вида жидкости:

  • Кровь. Эта биожидкость полностью поглощает ультрафиолет, поэтому выглядит всего лишь темным пятном на светлых облучаемых UV светом поверхностях. Поэтому с целью идентификации замытой крови используют специальные реагенты – люминолы. Предполагаемые пятна крови или же поверхности, где они должны быть, но были замыты, вскрываются таким составом. Он вступает в реакцию с гемоглобином, что и приводит к флуоресценции под УФ излучением.
  • Кровь, сперма и моча. Поиск следов всех этих жидкостей не требует использования дополнительных химических составов, поскольку содержащиеся в них вещества, в частности, птиалин и креатин, флуоресцируют в ультрафиолете бледно-голубым цветом без какой-либо обработки.


При всем этом обнаружение биологических жидкостей на местах происшествий, как правило, предполагает их краткосрочное облучение, поскольку ультрафиолет способен разрушать различные органические соединения, в частности молекулы ДНК, что делает невозможным их дальнейшее лабораторное изучение.

Также в силу того, что все биожидкости флуоресцируют бледно-голубым светом, после идентификации, проводится их обязательная фиксация на фотокамеры, а затем изъятие с целью лабораторного исследования, которое и дает возможность точно определить тип жидкости, а также ее свойства.

УФ фонарик для подсвечивания следов органики

Среди прочих способов идентификации следов органических жидкостей использование УФ фонарей является наиболее удобным и эффективным, поскольку не требует проведения каких-либо предварительных мероприятий, за исключением поиска старой крови. Кроме того, световые приборы обеспечивают возможность подсветки даже труднодоступных поверхностей.

С целью поиска продуктов жизнедеятельности человека могут применяться световые приборы с различной длиной волны, в частности:

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Если вы хотите сфотографировать истинную ультрафиолето-индуцированную видимую флуоресценцию (по определению UVIVF - ultraviolet-induced visible florescence ) используя любой фотик, вам понадобится следовать каждому из этих шагов:

1. Устранить все видимые источники рассеянного фонового освещения, что могут светить на фотографируемый объект.

Это значит, что вам нужно фоткать в темной комнате без света (кроме источника УФ-света, конечно). Если съемка на улице, производите ее в ночное время, в идеале без лунного света, который может отображаться на фотографиях, если ваши настройки камеры устанавливаются на высокую чувствительность.

2. Убедитесь, что источник света излучает только УФ свет.

Большинство дешевых УФ-ламп испускают немного УФ-А света и видимый фиолетовый свет. Вам нужно исключить любой видимый свет, чтобы получить истинную UVIVF фотографию.

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

3. Устранить попадание УФ или ИК-света на матрицу камеры.

Помните, что ваши глаза не могут видеть УФ или ИК-свет, только видимый свет, и нам нужно, чтобы именно видимый свет записался на матрицу фотоаппарата. Матрица, однако, может обнаружить/увидеть/записать УФ, видимый и ИК-свет. Многие камеры уже имеют прямоугольный фильтр УФ / ИК непосредственно перед датчиком камеры, который существенно снижает попадание УФ / ИК света на матрицу, однако эффективность фильтра варьируется от камеры к камеры, поэтому, чтобы гарантированно получить фотографию только в видимом спектре , вам потребуется установить УФ / ИК-фильтр непосредственно на объектив.

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Я лично не следую этим правилам строго.

Я могу нарушить правило 1, если мой УФ-фонарик достаточно мощный чтобы перебить лунный свет; в этом случае я фотографирую в лунном свете, предварительно сделав пробный снимок без УФ-света, чтобы посмотреть, сколько лунного света наблюдается в экспозиции. Если на пробном снимке я могу увидеть что-нибудь, освещенное лунным светом, то я сокращаю выдержку, прикрываю диафрагму, и / или уменьшаю ISO, и делаю еще пробные снимки, пока я не перестану видеть любые проявления лунного света в экспозиции.

Я могу нарушить правило 2 , когда я хочу добавить другие формы света (обычно видимый свет) для создания более интересной картинки. Вы можете делать фотографии и с доступными дешевыми УФ-лампами, которые испускают как ультрафиолет, так и видимый фиолетовый свет, это не лучше и не хуже, просто такие фотографии не могут быть истинными UVIVF фотографиями по определению. Вы все еще можете увидеть интересные флуоресцентные эффекты даже в присутствии фиолетового света и иногда это может выглядеть еще более эстетично, чем чисто UVIVF фото, это просто зависит от того, что вы хотите сделать. Источник света с чистым УФ, однако, как правило, даст вам наиболее контрастные насколько это возможно флуоресцентные эффекты.

Я могу нарушить правило 3, поскольку УФ / ИК-фильтр, который предварительно установлен в передней части сенсора моей камеры, кажется, итак неплохо справляется с блокированием УФ / ИК-частот, и я лично доволен результатами. Я также могу нарушить это правило, если хочу поэкспериментировать с записью УФ и ИК света на сенсор. Также, например, УФ-светодиоды Nichia, не излучают ИК свет, так что не придется беспокоиться об ИК- фильтре на объектив.

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Вы можете использовать любую камеру для UVIVF фотографии.

Мобильный телефон, SLR (мыльница), DSLR (зеркалка), GoPro, карманные камеры, что угодно. Я использую зеркалку, потому что можно менять объективы, изменять значения диафрагмы, выдержки, ISO, фокуса и баланса белого, что угодно. Использование ручного режима, разумеется – оптимальный вариант для UVIVF фотографии. Что до баланса белого, зависит от ваших предпочтений. Я лично ставлю его на Daylight/5,000k (это даст вам фотографии с синим оттенком, что обычно стандартно используется) или наиболее теплую из возможных настроек, 10,000K на моем Nikon D810 DSLR (это удалит большую часть синего света и увеличит цветовое разнообразие, обычно я использую эту настройку).

Я рекомендую снимать в RAW формате, так что вы сможете быстро делать постобработку изображения без ухудшения качества и без потери цветовой информации, и будете иметь возможность изменения баланса белого на какой угодно (вы можете даже выставить его выше 10,000K). Также идеально было бы иметь камеру с хорошей чувствительностью при низкой освещенности, потому что источники УФ света, как правило, весьма не яркие, и обычно приходится выставлять большое ISO; Nikon D5, вероятно, будет лучшим вариантом, который будет производить очень высокое качество изображения при увеличении ISO до высоких значений.

Вот две фотографии, показывающие два разных стандарта баланса белого. Верхнее изображение имеет более теплый баланс белого (~ 10,000K), в то время как нижнее изображение имеет баланс белого, установленный на дневной свет (~ 5,000K).

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Я полагаю, что эта фотография была сделана со вспышкой SB-140 с встроенным в нее хреноватым УФ-фильтром, который пропускает часть фиолетового света.

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Некоторые рецептурные очки (медицинские по показаниям) и контактные линзы, которые вы, возможно, уже носите, могут рекламироваться как блокирующие УФ-А и УФ-В, но я обнаружил, что у слишком многих очков и контактных линз процент блокируемого УФ обычно недостаточно велик, свет может проникать с краев очков, а если носить контактные линзы, свет все еще может попадать через белок глаза.

Лучшим решением для защиты глаз будут УФ-блокирующие защитные очки , гогглы, или лицевой щит, который блокирует 99% + от UVA, UVB и UVC лучей. Я люблю гогглы потому что вам буквально не придется беспокоиться о том, что они спадут, они одеваются поверх на рецептурные очки, и свет не может войти через бока, так что вы полностью защищены. Я использую лицевой щит UVP при работе с UVB или UVC лучами.

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Вы можете также достать дешевую пару оранжевых защитных очков, которые блокируют синий + фиолетовый видимый свет (который также может быть потенциально вредным для глаз, а также, хотите верьте, хотите – нет) в дополнение к UVA/B/C, и я рекомендую всем носить их после захода солнца, что облегчает отход ко сну, однако при фотографировании вы можете предпочесть видеть вещи в полном цвете при съемке в ночное время, и в этом случае гогглы UVP будут наилучшим решением. Оранжевые очки флуоресцируют/светятся ярко-оранжевым при работе с ультрафиолетом (при прямом падающем).

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Если вы хотите протестировать любые защитные очки, которые у вас уже имеются, чтобы понять, блокируют ли они ультрафиолетовые лучи, вы можете взять УФ-светодиодный источник света (или любой другой источник света, испускающий ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ультрафиолет и никакого видимого света) и поместить непосредственно перед очками и включите его. Если через очки какой-либо материал будет флуоресцировать – ультрафиолетовый свет проходит через очки. Если же освещаемый материал, флуоресцирует очень слабо, то очки блокируют большую часть ультрафиолетовых лучей, и вам уже решать хотите ли использовать их или нет. Если ничего не флуоресцирует – очки делают очень хорошую работу на блокирование ультрафиолетовых света/излучения/фотонов/лучей/волн/энергии.

ЗАЩИТА КОЖИ

Брюки и длинные рукава идеально подходят при использовании УФ-фонариков или вспышек. Для дополнительной защиты, вы можете использовать солнцезащитную одежду. Вы можете использовать балаклаву с перчатками для еще большей защиты.

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Солнцезащитный лосьон с оксидом цинка – лучший вид защиты от УФ-А и УФ-В лучей, и я бы применял его к любой модели, если вы будете светить УФ-А светом прямо на них неоднократно или в течение длительного периода времени (я никогда бы не использовал УФ-B или УФ-C на модели). Любые открытые участки кожи (включая веки и губы) должны быть смазаны солнцезащитным кремом. Применение солнцезащитного крема на верхние и нижние веки и края глаз – непростая задача, ибо нужно избежать случайного втирания его в глаза, так что вы можете предпочесть, чтобы модели надевали защитные очки или просто ограничить количество снимков. Вы можете использовать порошкообразный солнцезащитный крем на кожу головы, а не лосьон, если вы хотите более чистый внешний вид, так как лосьон не очень хорошо смешивается с волосами. Делайте снимки моделей с закрытыми глазами или с защитой поверх глаз.

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Если используются UV-B или UV-C источники света, все открытые участки кожи необходимо, полностью покрыть плотным/толстым материалом, включая руки, шею, ноги, лицо, кисти, ступни и т.д. - всё. Я лично ношу обувь, перчатки, балаклаву, шапочку и брюки/рубашку/шарф (в основном два слоя одежды для верхней и нижней частей тела) и UVP Face Shield, который блокирует UVA, UVB и UVC лучи При работе с UVB или UVC лучи. Не используйте UVB или UVC среди домашних животных или других людей, которые могут смотреть на свет или находятся рядом с ним без надлежащей защиты глаз и кожи.

Фотография в ультрафиолете (UVIVF) [2] Blacklight, Ультрафиолет, Uvivf, Photoextremist, Uv, Фотография, Флуоресценция, Длиннопост

Общая устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Астаксантин является дополнением, принимаемым перорально и увеличивает иммунитет от негативных эффектов, связанных с воздействием ультрафиолета (старение кожи, и т.д.). Если вам нужна такая дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей, то принимать надо одну ежедневно в течение 2-х недель для того, чтобы препарат встроился в имунную систему. Я бы не рекомендовал юзать астаксантин в качестве замены других видов защиты, только в качестве дополнительной формы защиты. Бывают и иные добавки/препараты.

Читайте также: