<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">rmjournal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Эталоны. Стандартные  образцы</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Measurement Standards. Reference Materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-0886</issn><publisher><publisher-name>D. I. Mendeleyev Institute for Metrology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.20915/2077-1177-2024-20-3-41-52</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">rmjournal-503</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Стандартные образцы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Reference materials</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Новые типы стандартных образцов в области измерений ионизирующих излучений</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>New Types of Reference Materials in the Field of Ionizing Radiation Measurements</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шильникова</surname><given-names>Т. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shilnikova</surname><given-names>T. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Татьяна Ивановна Шильникова, заместитель руководителя отдела</p><p>отдел измерений ионизирующих излучений</p><p>190005; Московский пр., 19; Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tatyana I. Shilnikova,  Deputy Head of the Department</p><p>Ionizing Radiation Measurement Department</p><p>190005; 19 Moskovsky ave..; St. Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">shti@vniim.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Жуков</surname><given-names>Г. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zhukov</surname><given-names>G. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Григорий Васильевич Жуков, и. о. руководителя отдела</p><p>отдел измерений ионизирующих излучений</p><p>190005; Московский пр., 19; Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Grigory V. Zhukov, Acting Head of the Department</p><p>Ionizing Radiation Measurements Department</p><p>190005; 19 Moskovsky ave..; St. Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">zgv@vniim.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Эпов</surname><given-names>М. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Epov</surname><given-names>M. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Михаил Сергеевич Эпов, инженер</p><p>190005; Московский пр., 19; Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Mikhail S. Epov, Engineer</p><p>190005; 19 Moskovsky ave.; St. Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">m.s.epov@vniim.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">D. I. Mendeleyev Institute for Metrology<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>13</day><month>10</month><year>2024</year></pub-date><volume>20</volume><issue>3</issue><fpage>41</fpage><lpage>51</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шильникова Т.И., Жуков Г.В., Эпов М.С., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шильникова Т.И., Жуков Г.В., Эпов М.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shilnikova T.I., Zhukov G.V., Epov M.S.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/503">https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/503</self-uri><abstract><p>   В Российской Федерации обязательства соблюдения радиационной безопасности распространяются на всех юридических и физических лиц, в результате деятельности которых возможно облучение людей и окружающей среды. Защита от опасных ионизирующих излучений представляет собой совокупность законодательных, экономических и инженерно-технических мер. Частью этой системы является метрологическое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников претерпела ряд изменений. В частности, в ней закреплена роль стандартных образцов как одного из основных средств передачи единиц удельной активности и активности радионуклидов от Государственного первичного эталона единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников ГЭТ 6–2016 рабочим эталонам и средствам измерений. Внесенные в Государственную поверочную схему изменения требуют разработки новых типов стандартных образцов в области ионизирующих излучений. В настоящей статье подняты основные вопросы разработки и утверждения типа стандартных образцов активности радионуклидов на основе смеси растворов радионуклидов и жидкого сцинтиллятора. Представлено подробное объяснение выбора радионуклидов, дано краткое описание метода характеризации, приведены метрологические характеристики разработанных стандартных образцов. Разработанные и описанные в данной статье стандартные образцы выступают в качестве нового вида рабочих эталонов в соответствии с ГОСТ 8.033-2023. Авторы в общих чертах изложили концепцию дальнейшего развития разработки и применения новых типов стандартных образцов в области измерений активности и удельной активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов. Описанные в статье новые типы стандартных образцов полностью покроют потребность в средствах поверки приборов, принцип работы которых основан на детектировании ионизирующего излучения с помощью жидкого сцинтиллятора.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   In the Russian Federation, obligations to comply with radiation safety apply to all legal entities and individuals whose activities may result in the irradiation of people and the environment. Protection from dangerous ionizing radiation is a combination of legislative, economic and engineering measures. Part of this system is metrological support for the activities of economic entities. The State Verification Schedule for means measuring radionuclide activity flux and flux density of alfa-, beta-particles and photons of radionuclide source has undergone a number of changes. In particular, it establishes the role of reference materials as one of the main means of transferring units of specific activity and activity of radionuclides from the State Primary Standard for the units of radionuclide activity, specific activity of radionuclides, flux of alpha, beta particles and photons of radionuclide sources GET 6–2016 to working standards and measuring instruments. The changes introduced into the State Verification Schedule require the development of new types of reference materials in the field of ionizing radiation. This article raises the main issues of development and approval of reference materials of radionuclide activity based on a mixture of radionuclide solutions and a liquid scintillator. A detailed explanation of the choice of radionuclides is presented, a brief description of the characterization method is given, and metrological characteristics of the developed reference materials are described. The reference materials developed and described in this article act as a new type of working standards in accordance with GOST 8.033-2023. The authors outlined a concept for the further development and application of new types of reference materials in the field of measuring the activity and specific activity of alpha- and beta-emitting radionuclides. The new types of reference materials described in the article will fully cover the need for means of verifying devices whose operating principle is based on detecting ionizing radiation using a liquid scintillator.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Государственная поверочная схема</kwd><kwd>стандартные образцы</kwd><kwd>обеспечение единства измерений</kwd><kwd>эталоны</kwd><kwd>радионуклид</kwd><kwd>радиационная безопасность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>State Verification Schedule</kwd><kwd>reference materials</kwd><kwd>ensuring the uniformity of measurements</kwd><kwd>standards</kwd><kwd>radionuclide</kwd><kwd>radiation safety</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Работы выполнены в рамках НИР «Разработка и создание набора государственных стандартных образцов на основе смеси радионуклидных растворов и жидкого сцинтиллятора», организованной ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»</funding-statement></funding-group><funding-group xml:lang="en"><funding-statement>The work was carried out within the research work «Development and creation of a set of CRMs based on a mixture of radionuclide solutions and a liquid scintillator» organized by the D. I. Mendeleyev Institute for Metrology (VNIIM)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">(3)H activity comparison between FTMC, VNIIM and LNE-LNHB / P. Cassette [et al.] // Applied Radiation and Isotopes. 2016. Vol. 109. P. 41–43. doi: 10.1016/j.apradiso.2015.11.063</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cassette P., Butkus P., Gudelis A., Shilnikova T. (3)H activity comparison between FTMC, VNIIM and LNE-LNHB. Applied Radiation and Isotopes. 2016;109:41–43. doi: 10.1016/j.apradiso.2015.11.063</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Results of the CCRI(II)-K2. H-3 key comparison 2018: measurement of the activity concentration of a tritiated-water source / P. Cassette [et al.] // Metrologia. 2020. Vol. 57(1A). P. 06004. doi: 10.1088/0026–1394/57/1A/06004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cassette P., Arinc A., Capogni M. C., De Felice P., Dutsov C., Galea R. et al. Results of the CCRI(II)-K2. H-3 key comparison 2018: measurement of the activity concentration of a tritiated-water source. Metrologia. 2020;57(1A):06004. doi: 10.1088/0026–1394/57/1A/06004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Results of the CCRI(II)-S12.H-3 supplementary comparison: comparison of methods for the calculation of the activity and standard uncertainty of a tritiated-water source measured using the LSC-TDCR method / P. Cassette [et al.] // Applied Radiation and Isotopes. 2018. Vol. 134. P. 257–262. doi: 10.1016/j.apradiso.2017.07.007</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cassette P., Altzitzogloub T., Antohec A., Rossid M., Arince A., Capognif M. et al. Results of the CCRI(II)-S12.H-3 supplementary comparison: comparison of methods for the calculation of the activity and standard uncertainty of a tritiated-water source measured using the LSC-TDCR method. Applied Radiation and Isotopes. 2018. Vol. 134. P. 257–262. doi: 10.1016/j.apradiso.2017.07.007</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Broda R., Pochwalski K. The enhanced triple to double coincidence ratio (ETDCR) method for standardization of radionuclides by liquid-scintillation counting // Nuclear Instruments &amp; Methods in Physics Research Section A-accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment. 1992. А312. P. 85–89.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Broda R., Pochwalski K. The enhanced triple to double coincidence ratio (ETDCR) method for standardization of radionuclides by liquid-scintillation counting. Nuclear Instruments &amp; Methods in Physics Research Section A-accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment. 1992; А312:85–89.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ ISO Guide 35 Стандартные образцы. Общие и статистические принципы сертификации (аттестации) = Reference materials – General and statistical principles for certification. М. : Стандартинформ, 2017. 65 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ ISO Guide 35 Стандартные образцы. Общие и статистические принципы сертификации (аттестации) = Reference materials – General and statistical principles for certification. М. : Стандартинформ, 2017. 65 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 8.033-2023 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников = State system for the uniformity of measurements. State verification schedule for means measuring radionuclide activity, specific radioactivity, flux and flux density of a-, (3-particles and photons of radionuclide sources. М.: Российский институт стандартизации. 2023. 7 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ 8.033-2023 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников = State system for the uniformity of measurements. State verification schedule for means measuring radionuclide activity, specific radioactivity, flux and flux density of a-, (3-particles and photons of radionuclide sources. М.: Российский институт стандартизации. 2023. 7 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГЭТ 6–2016 Государственный первичный эталон единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников / Институт-хранитель ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» // Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений : официальный сайт. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/12/items/397939 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГЭТ 6–2016 Государственный первичный эталон единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников / Институт-хранитель ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» // Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений : официальный сайт. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/12/items/397939 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">МР 2.6.1.0064–2012 Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа: Методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2013. 74 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">МР 2.6.1.0064–2012 Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа: Методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2013. 74 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СанПиН 2.6.1.2523–09 Санитарные правила и нормативы. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 47 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902170553?ysclid=lzich1bbhn439678756 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">СанПиН 2.6.1.2523–09 Санитарные правила и нормативы. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 47 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902170553?ysclid=lzich1bbhn439678756 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СП 2.6.1.2612–10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) : Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 40 : С изменениями и дополнениями от 16 сентября 2013 г. // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. https://base.garant.ru/12177986/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid =lz6xr14kv4304096501 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">СП 2.6.1.2612–10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) : Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 40 : С изменениями и дополнениями от 16 сентября 2013 г. // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. https://base.garant.ru/12177986/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid =lz6xr14kv4304096501 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ФИФ ОЕИ – Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений : официальный сайт. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ФИФ ОЕИ – Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений : официальный сайт. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Координация всемирной системы измерений для обеспечения сопоставимых и признанных на международном уровне результатов измерений // Международное бюро мер и весов (МБМВ; франц. Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) : официальный сайт. URL: https://www.bipm.org/en/committees/cc/ccri/publications (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Координация всемирной системы измерений для обеспечения сопоставимых и признанных на международном уровне результатов измерений // Международное бюро мер и весов (МБМВ; франц. Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) : официальный сайт. URL: https://www.bipm.org/en/committees/cc/ccri/publications (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">О введении в действие межгосударственного стандарта : Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 6 сентября 2023 г. № 814-ст. // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. URL: https://base.garant.ru/407724396/?ysclid=lzkznwmhd2432930303 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">О введении в действие межгосударственного стандарта : Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 6 сентября 2023 г. № 814-ст. // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. URL: https://base.garant.ru/407724396/?ysclid=lzkznwmhd2432930303 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">О радиационной безопасности населения : Федер. закон Рос. Федерации 9 января 1996 года № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собрания Рос. Федерации 5 декабря 1995 года (в редакции от 18. 03. 2023 № 67-ФЗ) // Росс. газета. 1996. 17 января. Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собрания Рос. Федерации 29 июня 2011 года: одобрен Советом Федерации 6 июля 2011 года: С изменениями и дополнениями от 21 декабря 2021 г. // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. URL: https://base.garant.ru/12187848/?ysclid=lzie4kyx2i355844983 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">О радиационной безопасности населения : Федер. закон Рос. Федерации 9 января 1996 года № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собрания Рос. Федерации 5 декабря 1995 года (в редакции от 18. 03. 2023 № 67-ФЗ) // Росс. газета. 1996. 17 января. Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собрания Рос. Федерации 29 июня 2011 года: одобрен Советом Федерации 6 июля 2011 года: С изменениями и дополнениями от 21 декабря 2021 г. // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. URL: https://base.garant.ru/12187848/?ysclid=lzie4kyx2i355844983 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа : Методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2013. 74 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа : Методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2013. 74 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612–10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010): Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 40 // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. URL: https://base.garant.ru/12177986/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lzicqjoodv114893884 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612–10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010): Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 40 // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. URL: https://base.garant.ru/12177986/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lzicqjoodv114893884 (дата обращения: 15. 09. 2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
