Подробное руководство по вейпингу. Часть 8
Это восьмая публикация Роберто Сассмана из серии постов, посвящённой аэрозолям вейпинга, их свойствам, оптимальному режиму использования и сравнению с табачным дымом и другими аэрозолями.
Вейперы выдыхают аэрозоль, который вдыхают (точно так же, как курильщики выдыхают вдыхаемый дым). В обоих случаях выдыхаемое вещество (видимые облака) также является аэрозолем, но оно имеет существенно отличающиеся физические и химические свойства от вдыхаемого. Поскольку окружающие подвергаются воздействию этих аэрозолей, важно понимать их свойства, чтобы оценить потенциальные риски.
*Примечание: Не будем использовать прилагательное «пассивный» для обозначения аэрозолей, образующихся в результате выдоха пользователей (например, «пассивный дым» или «пассивный аэрозоль»). Вместо этого будем называть их табачным дымом окружающей среды (ТДО) и выдыхаемым аэрозолем от электронных сигарет (АЭС).
**Мотивация: Существует широкий консенсус в отношении того, что некурящие, окружающие курильщиков, подвергаются риску воздействия табачного дыма в окружающей среде. Электронные сигареты (вейпы) появились как средства снижения вреда, заменяющие продукт (табачную сигарету), доставляющий никотин через токсичный носитель (табачный дым), продуктом (вейпом), доставляющим никотин через гораздо более безопасный носитель (аэрозоль вейпа). Пользователь (вейпер) не вдыхает дым, а вдыхает аэрозоль, образующийся не в результате сгорания, а в результате конденсации пара жидкой смеси (см. основы аэрозолей в первой публикации). Однако вейпинг также подвергает некурящих воздействию выдыхаемого аэрозоля. Это поднимает важный вопрос, представляющий интерес для общественного здравоохранения: следует ли также опасаться воздействия выдыхаемого аэрозоля вейпа (АЭС) наравне с воздействием табачного дыма в окружающей среде или других загрязняющих веществ? В этом и последующих постах рассмотрим эти вопросы.
Введение: Воздействие табачного дыма на окружающую среду
Табачный дым представляет собой сложную смесь из трех аэрозолей (обычно называемых «выбросами»):
- Вдыхаемый основной дым: дым, который вдыхает курильщик.
- Выдыхаемый основной дым: дым, который выдыхает курильщик.
- Побочный дым: дым, выходящий из тлеющего кончика сигареты.
- Воздействие табачного дыма на окружающую среду (ТДО): свежая смесь выдыхаемого и побочного дыма, которая стареет в результате взаимодействия с загрязняющими веществами окружающей среды.
Табачный дым образуется в результате сгорания, но сгорание включает в себя несколько процессов. Вдыхаемый основной поток дыма образуется в результате двух процессов: (1) зажигание сигареты (воспламенение) при температуре 700-800 °C. Воспламенение — это экзотермический термический процесс: энергия в виде тепла выделяется из внешнего источника энергии (пламени) в присутствии кислорода (реагента) в табачную биомассу (топливо), вызывая очень энергичные, самоподдерживающиеся химические реакции окисления, которые генерируют сотни новых органических соединений. (2) По мере вдыхания пользователем поступает больше кислорода, что дополнительно активирует эти экзотермические реакции и повышает температуру кончика сигареты до 950 °C.
Огромное количество энергии (тепла) при температуре 950 °C, выделяемое в кончик сигареты, должно быть поглощено и перенесено самой сигаретой — цилиндрическим стержнем длиной 10 см и шириной 1,5 см, изготовленным из табачных листьев, бумаги и фильтра. В результате этого переноса и поглощения энергии образуется конечный дым, включающий очень сложные эндотермические (т.е. поглощающие энергию) химические реакции, которые генерируют большинство из 7000 обнаруженных соединений и снижают температуру (охлаждают) до 40 °C, чтобы избежать вреда для полости рта курильщика.
Основные физико-химические процессы, происходящие в сигаретном стержне, включают: дистилляцию (разделение газа и частиц), пиролиз (расщепление крупных молекул на более мелкие), пиросинтез (реакция продуктов пиролиза с образованием новых молекул), конденсацию (образование жидких частиц из газов), испарение (образование газов из жидких частиц).
Между затяжками образуется побочный дым от тления сигареты на кончике при температуре 450 °C. Внешний источник энергии отсутствует (нет пламени), нет большого количества кислорода (нет вдыхания), но кислород доступен из окружающего воздуха, и экзотермические реакции на кончике сигареты достаточно самоподдерживающиеся (тление), чтобы для их затухания требовалось достаточно много времени (больше, чем обычно между затяжками). Побочный дым представляет собой другой аэрозоль (другой дым) по сравнению с ТДО, поскольку он не подвергался воздействию эндотермических реакций в сигаретном стержне, поэтому он имеет другую (более низкую) плотность, температуру и химический состав, а также большую долю твердых частиц и летучих газов (CO и оксидов азота).
Описанные выше процессы объясняют сложность выдыхаемого основного дыма, которую можно приблизительно описать двумя способами:
- Свежее пассивное курение. Это разбавленная смесь (1) дыма, который непрерывно выделяется (даже когда курильщик не вдыхает), составляющего около 80% свежего дыма, выбрасываемого в окружающую среду, и (2) выдыхаемого основного дыма, продукта взаимодействия его с дыхательными путями (своего рода биологическая лаборатория в условиях высокой влажности), поэтому это другой, более разбавленный аэрозоль.
- Старение табачного дыма. Смесь выдыхаемого и побочного дыма еще больше разбавляется по мере диффузии и взаимодействия с загрязняющими веществами в воздухе посредством различных типов реакций (окисление, фотохимические), которые дополнительно изменяют ее химический состав (это «вторичный» аэрозоль).
В этих аэрозолях есть важные общие характеристики (признаки): большая часть газов свежих и старых продуктов сгорания поступает из основного вдыхаемого дыма, тогда как большая часть частиц — из побочного дыма. Твердая фаза всех этих аэрозолей состоит из ультрадисперсных частиц очень малого диаметра (<300 нм), состав которых в основном состоит из нелетучих и полулетучих соединений (сложные углеводороды с некоторыми неорганическими соединениями), тогда как газовые фазы представляют собой смеси летучих газов. Это общие черты аэрозолей, образующихся при сжигании (загрязнение воздуха, дымоходы и т. д.).
Основные свойства пассивного курения: очень малый размер частиц и их нелетучий и полулетучий состав обуславливают очень длительное пребывание в воздухе. Средний период полураспада составляет 20-40 минут (для каждого выдыхаемого воздуха), но время пребывания может достигать нескольких дней (в зависимости от вентиляции), пока они не осядут на поверхностях (стенах, мебели, одежде), не впитаются в землю или не будут удалены принудительной вентиляцией. Летучие газы с низкой молекулярной массой (CO, CO2) быстро распространяются и взаимодействуют с загрязнителями окружающей среды, а также долгое время остаются в окружающей среде.
Воздействие пассивного курения НЕ является прерывистым. Физико-химические свойства табачного дыма объясняют широко распространенное ощущение и запах табачного дыма, сохраняющиеся в помещениях еще долго после курения. Эти свойства также показывают, что воздействие пассивного курения в помещениях не является прерывистым, то есть оно длится не только в течение секунд или минут, пока курит человек, а гораздо дольше и распространяется на большие расстояния во всех направлениях. Очевидно, что дозы воздействия могут достигать высоких уровней, особенно при длительном воздействии в плохо вентилируемых помещениях. Политика запрета курения в общественных местах в помещениях вполне оправдана.
Сравнение с аэрозолями для электронных сигарет
Аэрозоли в электронных сигаретах значительно уступают по физико-химической сложности табачному дыму. Первое важное отличие заключается в отсутствии побочного выброса: нет тлеющего кончика, выпускающего что-либо в окружающую среду. В отличие от табачного дыма, у нас, по сути, всего два вида аэрозолей.
- Вдыхаемый основной аэрозоль (АЭС): аэрозоль, который вдыхает вейпер.
- Выдыхаемый основной поток аэрозоля (АЭС): аэрозоль, который выдыхает вейпер, и который, по сути, является «окружающим» аэрозолем для вейпинга (АЭС).
На самом деле, это не старение. Вот и все: у нас есть только вдыхаемый и выдыхаемый аэрозоль, тот, который вейпер втягивает в дыхательную систему, и тот, который выбрасывается в окружающую среду (АЭС). Но разве АЭС не стареет, как табачный дым? Существует ли «состаренный» АЭС? Это зависит от того, что мы подразумеваем под «старением», о чем я расскажу в конце поста.
Аэрозоль вейпа совершенно отличается от табачного дыма. Аэрозоли вейпа образуются путем конденсации (см. первую публикацию) пара, образующегося при нагревании до температуры кипения (188-288 °C) жидкой смеси, состоящей из пропиленгликоля (PG), глицерина или растительного глицерина (VG), никотина, ароматизаторов и воды (плюс незначительное количество примесей). В то время как образование табачного дыма включает в себя чрезвычайно энергетически насыщенные реакции окисления, процесс нагревания для образования аэрозоля вейпа представляет собой, по сути, лишь изменение фазы (жидкость → пар → аэрозоль), сопровождаемое низкоэнергетическими реакциями пиролиза (термическая деградация, см. подробности в статьях 1, 2, 6).
Фазовое разделение. «Частицы» представляют собой жидкие капли, состоящие почти на 100% из пропиленгликоля (ПГ), глицерина (ГГ), никотина и воды, с незначительным вкладом органических побочных продуктов термической деградации (статья 6) и крайне незначительным (один на 10 миллионов) вкладом наночастиц, состоящих из оксидов металлов (статья 5). Газовая фаза состоит из тех же соединений (ПГ, ГГ, никотин, вода), но содержит наиболее распространенные (или менее незначительные) органические побочные продукты (альдегиды), которые очень летучи. Ароматизаторы также, как правило, находятся в газовой фазе. Поскольку ПГ гораздо более летуч, чем ВГ, он имеет тенденцию испаряться в газовую фазу, в то время как ВГ, как правило, остается в каплях (это было изучено Парментье и др.).
Аэрозоли от электронных сигарет вдыхаются
Вдыхание происходит во влажной среде. Первоначально, поскольку капли образуются в результате конденсации пара в фитиле и вдыхания, они очень малы (обычно средний размер ~ 200 нм). Однако, по мере того как аэрозоль втягивается при вдыхании (принудительная конвекция) ко рту пользователя, происходит несколько конкурирующих явлений аэрозольной физики: капли продолжают конденсироваться/испаряться, они также сталкиваются (сами с собой и со стенками), сливаются, агломерируются и гигроскопически коагулируют (поглощают воду), образуя более крупные капли. При попадании во влажную среду рта гигроскопическая коагуляция может препятствовать испарению.
Диаметр капель и распределение их массы изменяются, при этом пики распределения массы смещаются в сторону больших диаметров, поскольку меньшее количество крупных капель может иметь массу в тысячи раз большую, чем гораздо большее количество мелких. Однако сохраняется широкое распределение диаметров в диапазоне от 0 до 1000 нм, с возможными пиками диаметра около 200 нм, но распределения массы могут показывать пики на уровне 5 или даже 20 микрометров. Состав газовой фазы зависит от этих явлений, особенно от испарения/конденсации капель. Явления, которые испытывают аэрозоли электронных сигарет при попадании в рот пользователя, были смоделированы Флойдом и др.
Попав в дыхательные пути, содержание пропиленгликоля/глицерина и никотина в каплях и газовой фазе изменяется, поскольку распределение по фазам (какие соединения находятся в каплях или в газе) и состав каждой фазы чувствительны к скорости конденсации/испарения и гигроскопической коагуляции, оседанию на стенках дыхательных путей и проводящих путях, что по-разному влияет на соединения: очень летучий пропиленгликоль гораздо чаще, чем глицерин, абсорбируется и удерживается, тогда как в случае никотина это зависит от pH аэрозоля.
Модели осаждения в дыхательных путях. Моделирование эволюции аэрозоля при его перемещении из полости рта в глотку, трахею и альвеолы — очень сложная задача. Она изучалась с помощью моделей осаждения терапевтических аэрозолей и ингаляционных лекарственных препаратов [см. Hickey, AJ, & Mansour, HM (Eds.). (2019). Inhalation aerosols: physical and biological basis for therapy. CRC press.]. Существуют также модели осаждения для табачного дыма, для биоаэрозолей и для фармацевтических аэрозолей. Как правило, эти модели показывают U-образную зависимость осаждения капель от их размера:

Рисунок 1. Общее осаждение в зависимости от размера частиц фармацевтического аэрозоля. Источник: Heyder et al J Aerosol Sci, 17, 811, (1986)
Это взято из одного из новаторских исследований. Обратите внимание, что более крупные капли (d = 10-15 микрометров) и самые мелкие (d = 0,01-0,05 микрометров) имеют высокую скорость осаждения: первые, как правило, оседают на стенках рта, глотки и трахеи, в то время как вторые достигают верхних отделов желудочно-кишечного тракта и диффундируют через альвеолы, а капли средней массы (нижняя часть «U») демонстрируют меньшую скорость осаждения. Наиболее полная из таких моделей для вейпинга была разработана Асгарианом и др., которая показала непрерывный рост диаметра частиц.
В этом исследовании отслеживалась только эволюция (гигроскопический рост) одной капли диаметром d = 500 нм. Рост более выражен для изначально более крупных капель, но происходит при всех размерах. Асгариан и др. также построили графики доли поглощения (удержания) никотина, G и VG в ротовой полости, трахеобронхиальной и легочной областях.
Обратите внимание на наименьшее удержание в трахеобронхиальной области и более высокое в ротовой полости (крупные капли) и легких (мелкие капли). Кроме того, их модель предсказывает общее удержание никотина и пропиленгликоля более 90%, а вискоэластоксида — около 80%. Эти показатели удержания основных компонентов аэрозоля (пропиленгликоля, вискоэластоксида, никотина) согласуются с результатами наблюдательного исследования Сент-Хелен и др. Альдегиды также демонстрируют очень высокие показатели удержания (см. работы Самбуровой и др. и Хопсток и др.).
Вдыхаемый аэрозоль от электронных сигарет претерпевает преимущественно физические изменения внутри дыхательных путей (своего рода биологическая лаборатория). Внутри дыхательных путей капли можно рассматривать как погруженные в паровую среду, образованную газовой фазой, в которой преобладает пропиленгликоль, разбавленный циркулирующим воздухом. Поскольку испарение/конденсация имеют второстепенное значение по сравнению с гигроскопической коагуляцией и другими явлениями, связанными с аэрозолем, существует приблизительное тепловое равновесие, при котором давление жидкости в каплях приблизительно уравновешивает атмосферное давление газа.
Тепловое равновесие, при котором испарение и конденсация взаимно компенсируются, называется «насыщением» и оценивается коэффициентом насыщения S = Pa/Pd = 1, где Pa — атмосферное давление воздуха в газовой среде (газовая фаза аэрозоля, разбавленная воздухом), а Pd — парциальное давление жидкой капли («парциальное» означает давление, которое она имела бы, если бы в ней не было газа). Понятие относительной влажности (ОВ) определяется путем сопоставления RH = 100 с S = 1, так что RH = 110 соответствует S = 1,1 (пересыщенность, преобладает испарение), а RH = 70 — S = 0,7 (ненасыщенность, преобладает конденсация).
Аэрозоли от электронных сигарет выдыхаются
Разбавление и фазовое распределение. Как показали исследования на моделях легких и наблюдения, более 90% пропиленгликоля, более 90% никотина и более 80% глицерина задерживаются. Следовательно, выдыхаемый аэрозоль от вейпа сильно разбавлен, его масса составляет около 10% от массы вдыхаемого вещества (~90% задерживается). Из него удалена большая часть альдегидов (также более 90% задерживается). Поскольку ПГ является доминирующим соединением в газовой фазе, а ВГ— в каплях, их высокая доля задерживаемых соединений подразумевает аналогичную задержку в обеих фазах, и, таким образом, фазовое распределение выдыхаемого аэрозоля должно оставаться приблизительно таким же, как и у вдыхаемого аэрозоля.
Условия выдоха способствуют испарению капель. Выдыхаемый аэрозоль переходит из очень влажной насыщенной среды (почти 100% относительной влажности) при практически постоянной температуре ок. 37 °C в гораздо более холодный и сухой окружающий воздух (в обычных условиях вейперы не используют электронные сигареты при относительной влажности ~100% и температуре 37 °C). В такой более холодной среде давление жидкости в капле уменьшается, в то время как газовая среда остается при постоянном атмосферном давлении. Коэффициент насыщения увеличивается до пересыщения S > 1, что является распространенным явлением при охлаждении насыщенного пара адиабатическим расширением (без теплообмена с окружающим воздухом). Охлажденные пересыщенные пары с адиабатическим расширением могут быть получены в лаборатории путем выхода газа из сопла (см. Hinds WC Aerosol Technoloy), поэтому это хорошее приближение для выдыхаемого аэрозоля электронных сигарет. Эти условия способствуют испарению, поскольку пониженное давление жидкости в капле способствует миграции большего количества молекул из капли в газовую среду.
Капли испаряются. Экспериментально подтверждено, что физические условия выдыхаемого аэрозоля электронных сигарет способствуют испарению капель в газовой среде (газовой фазе аэрозоля, разбавленной окружающим воздухом). Фактически, это общая характеристика жидких капель аэрозолей на основе гликолей (см. Wright et al.). Однако пропиленгликоль, будучи более летучим веществом, испаряется быстрее и эффективнее, чем глицерин, при этом испарение никотина зависит от его pH (или кислотности).
Скорость испарения ПГ и ВГ была количественно определена в экспериментах Парментье и др. с использованием рамановского рассеяния, основные результаты которых представлены на рисунке 4 ниже.

Рисунок 4. Испарение пропиленгликоля, глицерина и воды. Графики показывают процентное содержание от общей массы капель.
Капля теряет 50% своей массы за 20 секунд (рисунок 4 работы Парментье и др., не показан), при этом наблюдается быстрое снижение содержания пропиленгликоля (ПГ) в массе капли, в то время как содержание глицерина (ВГ) увеличивается, составляя более 65% массы (изменение содержания никотина показано на рисунке 5). Однако авторы рассматривали одну каплю диаметром 4 микрограмма в лабораторных условиях, что нереалистично даже для вдыхаемого аэрозоля. Капли в выдыхаемом аэрозоле от электронных сигарет имеют меньший начальный диаметр и развиваются в разрушительной турбулентной и динамичной воздушной среде, поэтому они испаряются быстрее и приводят к меньшему конечному диаметру.
Временная эволюция никотина также была проанализирована Парментье и др., как показано на рисунке 5: процентное содержание по отношению к массе капли увеличивается в протонированном (кислом) никотине и уменьшается в никотиновом основании.
Обе группы использовали жидкость для электронных сигарет с 5% никотина: левая с pH 9,9 (никотиновая основа), правая с pH 6,5 (никотиновая соль).
Временные и пространственные изменения распределения капель
Исследования в камерах. Испарение капель в выдыхаемом аэрозоле электронных сигарет отчетливо видно в нескольких хорошо проведенных исследованиях в камерах, анализирующих аэрозоль, выдыхаемый одним или несколькими добровольными пользователями электронных сигарет. Исследования в камерах проводятся в (как правило) закрытом небольшом помещении (<200 кубических метров) с различными режимами вентиляции; авторы часто просят пользователя электронной сигареты сделать затяжку по заранее разработанному плану. Приборы (как правило, каскадные счетчики частиц) размещаются на различном расстоянии от пользователя, которому чаще всего дается указание делать затяжку в их направлении. Часто в эксперименте для сравнения используется курильщик, делающий затяжку обычной сигаретой.
Хотя это идеализированные и нереалистичные эксперименты, они могут предоставить полезную информацию, если доброволец, использующий электронную сигарету, не является новичком в этом деле и если план затяжек не является нереалистичным (он имеет хоть какое-то минимальное отношение к реальной частоте использования электронных сигарет).
Воспроизвести выдыхаемые аэрозоли электронных сигарет с помощью электронных сигарет невозможно, поскольку это делает невозможным учет изменения их физических свойств в результате эволюции вдыхаемых аэрозолей в дыхательных путях (особенно высоких показателей задержки в обеих фазах). Исследования, в которых электронные сигареты использовались для имитации выдыхаемых аэрозолей, либо бесполезны, либо имеют крайне ограниченную ценность.
Использование электронных сигарет носит прерывистый характер. Временная эволюция и пространственная (расстояние) зависимость аэрозолей, выделяемых при вейпинге, очень важны для полного понимания их свойств и потенциальных рисков воздействия на окружающих. К сожалению, временные и пространственные изменения аэрозолей, выделяемых при вейпинге, были изучены лишь в очень немногих исследованиях.
Тот факт, что вейпинг (в отличие от курения) носит прерывистый характер, основан на быстром испарении капель в выдыхаемом аэрозоле. Это отражается в пилообразном профиле плотности числа частиц: резком увеличении в цикле вдоха/выдоха и быстром снижении почти до фонового уровня до следующей затяжки. См. рисунок 7 ниже, взятый из работы Мартузевичуса и др.

Рисунок 7. Усредненный временной профиль плотности числа частиц на расстоянии 0,5, 1,0 и 2,0 м от испарителя в направлении струи
Обратите внимание, как пики уменьшаются с расстоянием до источника излучения аэрозоля (рта вейпера); на расстоянии 2 метров аэрозоль практически незаметен. Аналогичный пилообразный профиль был получен Чжао и др. для плотности массы (микрограммов на кубический метр).
Обратите внимание на исчезающую серую кривую внизу (указана красной стрелкой), показывающую, что на расстоянии 1,5 метра от источника плотность аэрозоля практически неотличима от фоновой. Чжао и др. также показывают уменьшение плотности частиц с расстоянием, достигающее почти фонового уровня на расстоянии 2 метров.
Сравнение с пассивным курением. Олдхэм и др. измерили динамику изменения плотности числа частиц в течение 4 часов ad libitum при курении и использовании электронных сигарет.

Рисунок 10. Изменение плотности числа частиц во времени за 4 часа курения и использования электронных сигарет в домашних условиях
Обратите внимание, что при курении также наблюдается пилообразный профиль при гораздо большем количестве частиц, но он колеблется вокруг большого значения 10^8 частиц/см3 в течение 4 часов, в то время как при вейпинге пилообразный профиль после каждой затяжки достигает почти фонового уровня. Этот график показывает, что табачный дым остается в окружающей среде, в то время как выдыхаемый аэрозоль от вейпа почти исчезает после затяжки.
Аэрозоли для электронных сигарет не «стареют»
Аэрозоль «стареет», когда вступает в химическое взаимодействие с внешними загрязнителями после достаточно длительного пребывания в окружающей среде. В результате этого взаимодействия из исходного («первичного») образуется «вторичный» аэрозоль. Вторичный аэрозоль может демонстрировать значительные различия в размерах частиц, химическом составе и даже оптических свойствах. Типичным примером химического взаимодействия являются вторичные органические аэрозоли (SOA), которые образуются в результате окислительных химических реакций с летучими органическими соединениями (ЛОС) атмосферы (это имеет важное значение для моделирования изменения климата, см. Srivatsava et al. ). SOA также может образовываться из дыма, образующегося при сжигании биомассы, включая табак (см. Ahern et al.). Аэрозоли, образующиеся при приготовлении пищи, также образуют SOA (см. Abdullahi et al.).
Хотя старение в результате пассивного курения действительно происходит, нет никакой связи между тем, что понимается под «старением», и выдыхаемыми аэрозолями от электронных сигарет. Конечно, можно провести эксперимент, организовав сеанс вейпинга в небольшой закрытой кабине и оставив ее там надолго после того, как никого не останется, но, судя по описанию физических свойств и данным лабораторных и камерных исследований, очевидно, что этот «оставленный» аэрозоль от электронных сигарет не может генерировать необходимую химическую активность для реакций окисления (или фотохимических реакций) с образованием вторичного аэрозоля.
В гипотетическом эксперименте по изучению длительного состояния выдыхаемого аэрозоля от электронных сигарет, скажем, в «обычном» помещении, 10 вейперов парят без ограничений в течение (скажем) 4 часов, а затем уходят. Каким может быть «сигнатура» аэрозоля от электронных сигарет после длительного пребывания при закрытых дверях/окнах и отсутствии вентиляции? Мы можем предположить: практически весь пропиленгликоль (ПГ) и значительная часть остатков глицерина (ВГ) и никотина должны были испариться из капель в газовую фазу, которая, в свою очередь, должна была быть сильно разбавлена воздухом, в то время как остаточные капли должны были плавать с ничтожно малой долей своей первоначальной массы и диаметра и, безусловно, рассеяться повсюду, став совершенно необнаружимыми и неотличимыми от фоновых твердых частиц, существовавших до использования электронных сигарет. Другими словами, «старый» аэрозоль от электронных сигарет — это, по сути, необнаружимый призрак.
Первая часть
Вторая часть
Третья часть
Четвёртая часть
Пятая часть
Шестая часть
Седьмая часть
Источник | robertosussman.substack.com
Фото | Image by freepik















