
屋内カビ(アメリカ英語)または屋内カビ(イギリス英語)は、時には白かびとも呼ばれ、屋内空間の湿った材料に発生する真菌の成長です。カビは環境の自然な一部であり、落ち葉や枯れ木などの死んだ有機物を分解することで自然界で重要な役割を果たしています。屋内では、カビの成長を避ける必要があります。カビは小さな胞子によって繁殖します。胞子は種子のようなものですが、肉眼では見えず、空気中を浮遊して表面に付着します。温度、湿度、利用可能な栄養条件が適切であれば、胞子は新しいカビのコロニーを形成し、そこに付着します。[1]カビには多くの種類がありますが、すべて成長するために水分と栄養源が必要です。
健康への影響
カビはどこにでも存在し、カビの胞子は家庭や職場のほこりの一般的な成分です。カビの胞子が大量に発生すると、アレルギー反応や呼吸器疾患を引き起こすなど、人体への健康被害を引き起こす可能性があります。
症状
カビにさらされた場合の症状としては、鼻づまり、副鼻腔炎、鼻水、目の炎症、喘鳴、胸痛、咳、持続的なくしゃみなどの呼吸困難、喉の炎症、発疹などの皮膚の炎症、頭痛などがあります。[2]免疫不全の人や閉塞性肺疾患などの慢性肺疾患の人は、カビにさらされると肺に重篤な感染症を起こす可能性があります。これらの人は、堆肥の山、刈り取られた草、樹木が茂った地域など、カビが発生しやすい場所を避ける必要があります。 [3]カビが生えた/湿気の多い建物で働く成人の半数以上が、カビにさらされたために鼻や副鼻腔の症状に苦しんでいます。[4]
喘息
カビのある家にいる乳児は、喘息やアレルギー性鼻炎を発症するリスクが非常に高くなります。[5] [4]乳児は、真菌属であるペニシリウムにさらされた結果、呼吸器症状を発症する場合があります。乳児におけるカビ関連の呼吸器疾患の兆候には、持続的な咳や喘鳴などがあります。
カビへの曝露はさまざまな健康影響を及ぼし、カビに対する感受性は人によって異なります。カビへの曝露は、喉の炎症、鼻づまり、目の炎症、咳、喘鳴、場合によっては皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。カビへの曝露は、曝露の時間と性質に応じて、感受性を高める可能性があります。慢性肺疾患の人はカビアレルギーのリスクが高く、カビに曝露するとより重篤な反応を経験します。湿気の多い屋内環境は、喘息患者の咳や喘鳴など、上気道症状と相関しています。[6]
マイコトキシン
カビの中には、細胞壁の化学成分であるマイコトキシンを生成するものがあり、人間や動物に深刻な健康被害をもたらす可能性があります。「有毒カビ」とは、スタキボトリス・チャータラムなどのマイコトキシンを生成するカビを指します。[7] [疑わしい–議論が必要]高レベルのマイコトキシンにさらされると、神経障害や死につながる可能性があります[要出典]。長期間の曝露(たとえば、毎日)は特に有害です。マイコトキシンは、菌類が死んだ後でも屋内環境に残留する可能性があります。マイコトキシンはほこりの粒子に付着し、これらのほこりの粒子や胞子に付着した空気中に拡散する可能性があります。[8]菌類がマイコトキシンを生成するには、非常に特殊な温度と湿度の条件が必要です。 [8]
原因と生育条件
カビはどこにでも存在し、湿気があればほとんどどんな物質にも生える。カビは胞子によって繁殖し、胞子は気流によって運ばれる。胞子が、生息に適した湿った表面に着地すると、成長し始める。カビは通常、健康な人に影響を及ぼさないレベルで屋内に生息する。[要出典]

一般的な建築材料はカビの成長を持続させる可能性があり、カビの胞子は至る所にあるため、屋内環境でのカビの成長は、通常、水または湿気への曝露に関連しており、床材(コンクリートなど)の不完全な乾燥によって引き起こされる場合があります。浸水、屋根の雨漏り、建物のメンテナンス不足、または屋内配管の問題により、屋内でのカビの成長が発生する可能性があります。[9] 水蒸気は通常、湿気を含んだ空気よりも冷たい表面に凝縮し、カビの繁殖を可能にします。 [要出典]この水蒸気は壁や天井を通過し、通常、暖房シーズンが長い気候では冬の間に凝縮します。床下や地下室の上の床は、防湿層がないか、土の床になっているため、カビが発生しやすいです。「ドアマットテスト」では、スラブの下に防湿層のないコンクリートスラブから湿気を検出します。[要出典]金属や磨きコンクリートなどの無機材料はカビの成長を促進しませんが、表面でのカビの成長は依然として可能です。
カビが著しく成長するには、湿気と栄養源、そして成長を維持できる基質が必要です。合板、乾式壁、下地材、仕上げ大工、キャビネット、木製フレーム、複合木材フローリング、カーペット、カーペットパッドなどの一般的なセルロースベースの建築材料は、カビの栄養源となります。カーペットでは、目に見えないほこりやセルロースなどの有機負荷が栄養源となります。建物が水害を受けた後、カビは壁の中で成長し、その後湿度が高くなるまで休眠状態になりますが、適切な条件が整うとカビが再活性化します。水害を受けた建物では、マイコトキシン濃度が高くなります。

隠れたカビ
カビは臭いや壁や天井の水害の跡で発見でき、人間の目には見えない場所でも繁殖することがあります。壁紙や羽目板の裏、吊り天井の内側、石膏ボードの裏、カーペットやカーペットパッドの裏側などで見つかることがあります。壁の配管も漏れる可能性があり(湿気や結露の原因となる)、カビの発生源となることがあります。[10]
胞子がカビに成長するには、次の 3 つの要素が必要です。栄養素(セルロース (緑の植物の細胞壁) は屋内の胞子の一般的な栄養源)、湿気 (カビによる腐敗プロセスを開始するために)、そして時間 (カビの成長は、生育条件が整ってから 24 時間から 10 日後に始まります)。
建物内にカビのコロニーが繁殖する可能性があり、主な危険はマイコトキシンの吸入です。洪水や大規模な漏水の後、建物が乾燥した後でもマイコトキシン濃度は高くなります。 [要出典]
建物内のカビの餌となるものには、木材、段ボール、乾式壁の表面紙などのセルロース系材料や、石鹸、繊維、皮膚細胞を含むほこりなどの有機物があります。家にカビが生えている場合、その湿気は地下室や床下、屋根の雨漏り、配管パイプの漏れなどから発生している可能性があります。[11]換気が不十分だと湿気が蓄積しやすくなります。目に見えるカビのコロニーは、換気が最も悪い場所や周囲の壁(露点に最も近いため)に形成されることがあります。
家の中でカビの問題が一年のうちの特定の時期にだけ発生する場合、その家の気密性が高すぎるか、隙間風が強すぎる可能性があります。気密性の高い家では暖かい季節(家の中の湿度が高く、湿気が閉じ込められる)にカビの問題がより頻繁に発生し、隙間風の入る家では寒い季節(暖かい空気が居住エリアから逃げて結露する)にカビの問題がより頻繁に発生します。冬の間に加湿器を使用して家を人工的に加湿すると、カビが生えやすい条件が作られる可能性があります。空気の流れは湿度が低い場合と同じ乾燥効果を持つため、カビの繁殖を防ぐことができます。カビは暖かい気温、25~30 °C(77~86 °F)で最もよく繁殖しますが、0~35 °C(32~95 °F)でも繁殖する可能性があります。[引用が必要]
カビの 3 つの条件のうち 1 つを除去すると、新たなカビの繁殖が減少 (または排除) します。その条件とは、湿気、カビ胞子の餌 (ほこりやフケなど)、そして暖かさです。カビは一般的に寒い環境では繁殖しないためです。
暖房、換気、空調(HVAC) システムは、カビの繁殖に必要な 3 つの条件をすべて満たします。空調システムによって温度差が生じ、結露が促進されます。HVAC システムを通る埃っぽい空気の高速移動は、カビに十分な栄養を与える可能性があります。空調システムは常に稼働しているわけではないため、暖かい環境はカビの繁殖の最終的な要因となります。
防止
カビの繁殖は、表面を結露から遠ざけ、相対湿度を 75% 未満に保つことで抑制できます。これは通常、相対湿度を40 ~ 60 % にすることを推奨する温熱快適性のガイドラインと一致し、室内空気の相対湿度を 60% 未満にすることに相当します。建物内の湿気の蓄積は、建物の外壁や構造物に水が浸透したり、配管の漏れ、雨水や地下水の浸入、不適切な換気、不十分な暖房、建物の外壁の熱品質の悪さによる結露によって発生することがあります。 [12]発生した湿気が換気によって建物から逃げることができない場合、室内のラジエーターで衣類を乾かすという単純なことでもカビ繁殖のリスクが高まります。[13]
住宅のカビは、雨どいを掃除して修理し、湿気が家の中に浸入するのを防ぐ、エアコンの受け皿を清潔に保ち、排水管をきれいに保つ、室内の湿度を監視する、湿気や結露のある場所を乾燥させ、その発生源を取り除く、浴室に換気扇を設置して十分な換気を確保する、事前清掃後に露出した構造用木材または木製フレームに殺菌カプセル化コーティングを施す(特に床下空間、未完成の地下室、換気の悪い屋根裏部屋がある住宅)ことで予防および制御できます。[10]
評価
サンプリングを行う前に、屋内環境の観察を行う必要があります。カビや細菌の繁殖を示唆する臭い、よどんだ水やパイプの水漏れなどの湿気源、水害を受けた建材がないか、エリアを調査する必要があります。[14]これには、家具の移動、カーペットの持ち上げ(または取り外し)、壁紙や羽目板の裏側の確認、換気ダクトの確認、壁の空洞の露出が含まれます。通常、取り組みは、液体の湿気や水蒸気(湿度)の兆候がある場所、または湿気の問題が疑われる場所に重点が置かれます。多くの場合、疑われる水害から数日経っても材料が乾かない場合は、すぐには目に見えなくてもカビの繁殖が疑われます。多くの場合、サンプリングが必要になる前にこれらの観察を行うことで、環境の当面の安全と健康について迅速な判断を行うことができます。[8]米国環境保護庁(EPA)は、空間の居住者に症状がない限り、一般的にサンプリングを推奨していません。ほとんどの場合、目に見えるカビの繁殖がある場合は、サンプリングは不要です。[15]サンプリングは、カビのサンプリング手順、サンプリング方法、および結果の解釈に関する特別な経験を持つ訓練を受けた専門家によって実行される必要があります。サンプリングは、空気中の胞子濃度や特定の種の特定など、特定の決定を行うためにのみ行う必要があります。
サンプリング
サンプリングを行う前に、その後の行動方針を決定する必要があります。
米国では、サンプリングと分析は労働安全衛生局(OSHA)、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)、EPA、米国産業衛生協会(AIHA)の推奨に従う必要があります。サンプルの種類には、空気、表面、バルク、粉塵、スワブなどがあります。[8] AIHAは、それぞれに限界があるため、複数の種類のサンプリングを推奨しています。[16]
空気サンプル採取
空気は、カビのレベルを評価するための最も一般的なサンプリング形式です。ただし、環境保護庁 (EPA) には、現在のテストプロトコルはありません。空気のサンプリングは、カビへの呼吸器曝露を評価するための最も代表的な方法であると考えられています。[17]屋内と屋外の空気をサンプリングし、カビ胞子の濃度を比較します。屋内のカビの濃度は、同様の種の分布を持つ屋外の濃度以下である必要があります。種の主な違いまたは屋内の濃度が高い場合は、屋内の空気の質が悪く、健康被害の可能性があることを示している可能性があります。[8]空気のサンプリングは、隠れたカビを特定するために使用でき、修復後の制御対策の有効性を評価するためによく使用されます。屋内のカビの空気サンプリングキャンペーンは、環境条件によって日々のカビ濃度が変化する可能性があるため、少なくとも数日間にわたって実行する必要があります。固定サンプラーは、部屋や建物などの特定の環境を評価しますが、個人用サンプラーは、サンプリング中に1人が入るすべての環境で受けるカビ曝露を評価します。個人用サンプラーを作業員に装着して、作業中の呼吸によるカビへの曝露を評価することができます。個人用サンプラーは、通常、人の活動によって沈降した粒子が再浮遊する「パーソナルクラウド」効果により、静止サンプルよりも高いレベルの曝露を示します。[17]屋内のカビの空気サンプルを採取する方法はいくつかあります。
綿棒と表面サンプル採取

表面サンプリングは、屋内の表面に付着したカビ胞子の数を測定します。スワブでは、綿棒をサンプリングする領域(多くの場合、測定領域)全体にこすりつけ、その後カビ検査室に送ります。スワブを寒天培地にこすりつけると、成長培地上でカビを増殖させることができます。最終結果には、疑わしい領域に存在するカビのレベルと種が示されます。表面サンプリングは、カビへの曝露源を特定するために使用できます。qPCRなどの分子分析も、種の特定と定量化に使用できます。スワブと表面サンプリングは、カビに関する詳細な情報を提供しますが、エアロゾル化されていないため、実際のカビへの曝露を測定することはできません。[17]
バルクおよびダストのサンプリング
汚染されたエリアから大量の物質を除去することで、サンプル中のカビを特定し、定量化します。この方法は、汚染の確認や汚染源の特定によく使用されます。集塵フィルターを取り付けた掃除機を使用して、ダストサンプルを収集できます。床、ベッド、家具などの表面からダストを収集し、疫学研究で曝露による健康影響を評価することがよくあります。屋内のカビの研究者は、長期間の沈殿ダスト収集システムも使用します。このシステムでは、ダストクロスまたはペトリ皿を一定期間、場合によっては数週間、環境に放置します。[17]ダストサンプルは、培養ベースまたは培養非依存の方法を使用して分析できます。定量PCRは、真菌種を特定して定量化できるDNAベースの分子法です。環境相対カビ指数(ERMI)は、米国の家屋のカビ負荷を評価するために疫学研究で使用できる数値です。ERMIは、qPCRを使用して測定できる、湿気の多い家によく関連する36種の真菌種のリストで構成されています。[18] [17]綿棒や表面サンプル採取と同様に、バルクサンプル採取や粉塵サンプル採取でもカビの発生源に関する詳細な情報を得ることができますが、発生源への曝露レベルを正確に判断することはできません。[17]
修復

目に見えるカビがあり、室内の空気の質が損なわれている可能性がある状況では、カビの除去が必要になる場合があります。室内のカビの問題を解決する最初のステップは、湿気の原因を取り除くことです。 [19] 24〜48時間以内に、湿った多孔質の表面で新しいカビが生え始めます。カビの繁殖を防ぐ方法はいくつかあります。一部のクリーニング会社は、衣類からカビ(およびカビの胞子)を取り除き、臭いを除去して衣類へのさらなる損傷を防ぐ、布地の修復を専門としています。
カビを効果的に除去する方法は、物理的にカビを除去する洗剤溶液を使用することです。市販されているカビ除去用洗剤の多くには抗真菌剤が含まれています。[20] [21]
カビは湿気と有機物が混ざると繁殖し始めます。これは浴室、壁、ガレージ、寝室、キッチンなど、建物のあらゆる場所で発生する可能性があります。臭いは、すぐに対処が必要なカビが発生していることを示す良い指標です。対処しないと、カビは建物全体に広がり、健康に悪影響を与え、建物とその内容物に二次的な損傷を与える可能性があります。カビが著しく繁殖した場合は、影響を受けた建材を取り除き、過剰な湿気の原因を根絶するために、専門家によるカビ除去が必要になる場合があります。建物内でカビが繁殖しすぎる場合は、カビを安全なレベルまで減らすよりも、建物を廃棄する方が費用対効果が高い場合があります。[要出典]
浄化の目的は、汚染された物質を除去(または洗浄)し、菌類(および菌類に汚染された粉塵)が居住区域(または非汚染区域)に侵入するのを防ぎ、同時に除去作業に従事する労働者を保護することです。[22]
清掃と除去の方法
浄化の目的は、カビの除去と汚染物質の除去です。カビの死骸には人体に反応を起こす化学物質やタンパク質が残っているため、殺菌剤でカビを殺すだけでは不十分です。次のような方法が用いられます。
- 評価: 修復前に、安全性を確保し、カビの生えたエリア全体を清掃し、カビに適切に近づくためにエリアを評価します。EPAは以下の指示を出しています: [10]
- HVAC清掃:訓練を受けた専門家が行う必要があります。[23]
- 防護服:半面または全面マスクが含まれます。半面マスク付きゴーグルは、カビの胞子が目の粘膜に到達するのを防ぎます。使い捨ての防護服は1マイクロメートルまでの粒子を遮断し、個人用保護具はカビの胞子が皮膚の切り傷に侵入するのを防ぎます。手袋はゴム、ニトリル、ポリウレタン、またはネオプレンで作られています。[10] [22]
- ドライブラッシングまたは撹拌装置: フレームや下地材 (床下) などの堅い木材の表面に微生物の増殖が見られる場合は、ワイヤーブラッシングまたはサンディングを使用します。
- ドライアイス ブラスト: 木材やセメントからカビを取り除きます。ただし、このプロセスにより、カビとその副産物が周囲の空気中に飛散する可能性があります。
- 湿式掃除機: 湿式掃除機は濡れた素材に使用され、この方法は EPA によって承認されている方法の 1 つです。[引用が必要]
- 湿らせた拭き取り:水と洗剤で拭いたりこすったりして、非多孔質の表面からカビを取り除き、素早く乾燥させます。
- HEPA(高効率粒子状空気)掃除機:材料を乾燥させ、汚染された材料を取り除いた後の修復エリアで使用します。収集された破片やほこりは、破片の放出を防ぐために保管されます。
- 残骸の処分: 残骸は修復エリア内に密閉され、通常は通常の建設廃棄物とともに処分されます。
装置
カビ除去に使用される機器には以下のものがあります。
- 損傷した材料の乾燥を測定するための水分計。
- 湿度計。温度計と組み合わせて使用されることが多い。
- ボアスコープは、先端にカメラが付いた柔軟なチューブで、壁、天井、床下の空間内のカビの問題の可能性を明らかにします。
- 評価中に調査結果を記録するためのデジタルカメラ。
- 個人用保護具(PPE):呼吸器、手袋、不浸透性スーツ、および目の保護具。
- 二次的な水分源を特定するためのサーモグラフィーカメラ、赤外線熱画像カメラ。
- HEPA 掃除機は、高効率微粒子フィルターとも呼ばれ、カビの胞子を表面や建築材料から安全に除去し、これらの胞子が空気中に浮遊するのを防ぐために、カビ除去によく使用されます。
保護レベル
米国におけるカビ除去作業では、汚染レベルに応じて除去作業員の保護レベルが決定されます。[24]汚染レベルはI、II、III、IVに分類されています。[要出典]
- レベル I : 小規模で隔離されたエリア (10 平方フィート (0.93 m 2 ) 以下)。修復は訓練を受けた建築スタッフによって実施される場合があります。
- レベル II : 中規模の隔離されたエリア (10~30 平方フィート (0.93~2.79 m2 ) )。訓練を受けた保護された建築スタッフによって修復される場合もあります。
- レベル III : 大規模で隔離された区域 (30~100 平方フィート (2.8~9.3 m2 ) ): 微生物調査またはカビ除去の経験がある専門家に相談し、人員は危険物質の取り扱いについて訓練を受け、呼吸保護具、手袋、および目の保護具を装備する必要があります。
- レベルIV : 広範囲の汚染(100平方フィート( 9.3m2 )以上); 訓練を受けた装備のある専門家が必要
修復後、成功を確実にするために施設を再評価する必要があります。
参照
注記
- ^ 「屋内環境品質:建物内の湿気とカビ - NIOSH職場の安全衛生トピック」。米国疾病予防管理センター。2015年9月1日。2020年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月17日閲覧。
- ^ 「住宅のカビと湿気」ミネソタ州保健局。2019年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月17日閲覧。
- ^ 「カビ – 一般情報 – カビと湿気に関する事実」。米国疾病予防管理センター。2017年9月5日。2019年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月17日閲覧。
- ^ ab Park J, Cox-Ganser JM (2011). 「湿気の多い屋内環境におけるメタカビへの曝露と呼吸器の健康」Frontiers in Bioscience . 3 (2): 757–771. doi : 10.2741/e284 . PMID 21196349.
- ^ Clark, Sierra N.; Lam, Holly CY; Goode, Emma-Jane; Marczylo, Emma L.; Exley, Karen S.; Dimitroulopoulou, Sani (2023-08-02). 「イギリスの住宅におけるホルムアルデヒド、湿気、カビによる呼吸器疾患の負担」. Environments . 10 (8): 136. doi : 10.3390/environments10080136 . ISSN 2076-3298.
- ^ WHO 室内空気質ガイドライン: 湿気とカビ(PDF)。ジュネーブ:世界保健機関。2009 年。ISBN 9789289041898. OCLC 609855936. 2021年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年5月17日閲覧。
- ^ 「屋内環境品質:建物内の湿気とカビ - NIOSH職場の安全衛生トピック」。米国疾病予防管理センター。2013年5月17日。2020年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月17日閲覧。
- ^ abcde サリバン、ジョン B.、クリーガー、ゲイリー R.、編 (2001)。臨床環境衛生と毒性暴露 (第 2 版)。フィラデルフィア:リッピンコット ウィリアムズ & ウィルキンス。p. 41606485。ISBN 9780683080278. OCLC 41606485.
- ^ Perryman, Oliver (2021年5月5日). 「カビ対策に最適な空気清浄機(2021年レビュー更新)」.除湿機評論家. 2021年5月17日閲覧。
- ^ abcd 「カビ、湿気、そしてあなたの家に関する簡単なガイド」。米国環境保護庁。2014年8月13日。2020年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月17日閲覧。
- ^ 建物の設計、建設、メンテナンスのための湿気制御ガイドライン。2013年12月。
- ^ BS 5250:2021 - 建物内の湿気の管理。実践規範。英国規格協会(BSI)。2021年10月31日。ISBN 978-0-539-18975-9。
- ^ Madgwick, Della; Wood, Hannah (2016年8月8日). 「英国の新築住宅における衣類乾燥の問題」. Structural Survey . 34 (4/5): 320–330. doi :10.1108/SS-10-2015-0048. ISSN 0263-080X. 2021年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月11日閲覧。
- ^ サリバン、ジョン B. ジュニア; クリーガー、ゲイリー R. (2001)。臨床環境衛生と毒性暴露(第 2 版)。フィラデルフィア: リピンコット ウィリアムズ & ウィルキンス。ISBN 0-683-08027-X. OCLC 41606485.
- ^ 「カビ検査またはサンプリング」。米国環境保護庁。2015年5月13日。2021年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月17日閲覧。
- ^ ニーマイヤー、R. トッド;シヴァスブラマーニ、サシーシュ K.レポネン、ティナ。グリンシュプン、セルゲイ A. (2006)。 「カビの生えた住宅における真菌汚染の評価: さまざまな方法の比較」。労働環境衛生ジャーナル。3 (5)。テイラーとフランシス: 262–273。土井:10.1080/15459620600637333。PMC 2233946。PMID 16595378。
- ^ abcdef ビエガス、カルラ・ソフィア・コスタ;ビエガス、スザナ。ゴメス、アニタ。タウベル、マーティン。サビーノ、ラケル(2017)。屋内および職場環境における微生物因子への曝露。ビエガス、カルラ・ソフィア・コスタ、、ビエガス、スザーナ、、ゴメス、アニタ、、タウベル、マルティン、、サビーノ、ラケル。スイス、チャム:Springer Publishing。ISBN 978-3-319-61688-9. OCLC 1005921897.
- ^ Vesper, Stephen; McKinstry, Craig; Haugland, Richard; Wymer, Larry; Bradham, Karen; Ashley, Peter; Cox, David; Dewalt, Gary; Friedman, Warren (2007 年 8 月)。「米国住宅向け環境相対カビ指数の開発」。Journal of Occupational and Environmental Medicine。49 ( 8 ) : 829–833。doi : 10.1097 /JOM.0b013e3181255e98。ISSN 1076-2752。PMID 17693779。S2CID 43568045 。
- ^ 「カビとは何か?」。米国環境保護庁。2015年10月7日。2021年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月17日閲覧。
- ^ 「選択されたEPA登録消毒剤」。米国環境保護庁。2015年9月28日。2021年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月17日閲覧。
- ^ 「リストA:EPAに殺菌剤として登録されている抗菌製品」(PDF)。米国環境保護庁。2016年8月15日。2021年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年5月17日閲覧。
- ^ ab 「屋内環境における真菌の評価と修復に関するガイドライン」(PDF)。ニューヨーク市保健精神衛生局。2008年11月。2021年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年5月17日閲覧。
- ^ NIOSH (2018年9月19日). 「洪水で汚染されたHVACシステムの清掃と修復に関する推奨事項:建物所有者と管理者向けガイド」。米国疾病予防管理センター。2021年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月17日閲覧。
- ^ 「第6章 封じ込めと個人用保護具(PPE)」。米国環境保護庁。2014年7月31日。2021年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月17日閲覧。
外部リンク
- 環境保護庁カビホームページ
- ダニング、ブライアン(2015 年 11 月 24 日)。「Skeptoid #494: 黒カビ: 危険か平凡か?」。Skeptoid。
