Способ микробиологического мониторинга стоячих водоемов

 

Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано при проведении микробиологического мониторинга стоячих водоемов. Способ включает селективное концентрирование микроорганизмов на поверхности магноиммуносорбента. Это достигается путем его омывания в проточном корпусе (ловушке). Жидкость из водоема подают со скоростью потока 0,4-0,7 л/мин в течение заданного времени. Затем переносят магноиммуносорбент в емкость для хранения и транспортируют пробу на идентификацию возбудителя инфекции; способ повышает степень вероятности обнаружения возбудителей инфекции.

Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано при проведении микробиологического мониторинга стоячих водоемов.

Традиционные способы эпидемиологического надзора внешних сред предусматривают взятие пробы из определенных мест в стерильную посуду с непромокаемыми пробками и направление ее в лабораторию для анализа в течение строго ограниченного времени (Инструктивно-методические указания по лабораторной диагностике холеры, М., 1984).

Однако эти способы и приспособления не обеспечивают надежной системы контроля и обнаружения источников инфекции. В стоячих водоемах пробу берут в количестве 1 л (согласно инструкции), и в ней не всегда будет достаточное количество микроорганизмов для последующего обнаружения.

Наиболее близким по назначению к заявляемому способу является способ эпидемиологического мониторинга объектов внешней среды, включающий селективное концентрирование микроорганизмов на поверхности магноиммуносорбентов в магнитном поле путем их омывания в проточном корпусе (ловушке) жидкостью из водоемов в течение заданного времени, перенос магноиммуносорбента в емкость для хранения и транспортировки и направление пробы на идентификацию возбудителя инфекции.

Мониторинг осуществляется с помощью приспособления для забора, хранения и транспортировки проб, содержащее цилиндрический корпус с расположенной на первом торце корпуса съемной магнитной пробкой с примагниченными на его поверхности магноиммуносорбентами. Внутренняя поверхность над пробкой выполнена в виде усеченного конуса, со стороны противоположного торца корпус также выполнен в виде усеченного конуса, снабженного входными отверстиями, на уровне внутренней горизонтальной поверхности пробки корпус снабжен входными отверстиями и с внешней стороны корпуса защитным козырьком (Патент РФ N 2098828, G 01 N 33/553; C 12 M 1/00; 10.12.97, Бюл. N 34).

Однако способ по прототипу функционирует эффективно только при наличии тока исследуемой жидкости, т.е. при контроле объектов с естественным током воды, таких как река, канал, арык, ручей. При контроле стоячих водоемов (пруды, озера и т. п.) надежность обнаружения возбудителей инфекции резко снижается, так как возникает фактор случайности взятия пробы.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности микробиологического мониторинга в стоячих водоемах за счет повышения степени вероятности обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний.

Указанный технический результат достигается тем, что способ микробиологического мониторинга стоячих водоемов включает селективное концентрирование микроорганизмов на поверхности магноиммуносорбентов в магнитном поле путем их омывания в проточном корпусе (ловушке) при подаче жидкости из стоячего водоема со скоростью потока 0,4 - 0,7 л/мин, в течение заданного времени, перенос магноиммуносорбента в емкость для хранения и транспортирования и направление пробы на идентификацию возбудителя инфекции.

Отличительным признаком заявляемого способа является подача жидкости из водоема в проточный корпус ловушки со скоростью потока 0,4 - 0,7 л/мин, что обеспечивает прохождение через ловушку больших объемов воды в достаточно короткие периоды времени и увеличивает степень вероятности селективного концентрирования микроорганизмов на поверхности магноиммуносорбента.

Уменьшение скорости потока ниже заявленного предела снижает интенсивность передвижения водных сред и уменьшает возможность попадания микроорганизмов в ловушку.

Повышение же скорости потока выше 0,7 л/мин нецелесообразно, т.к. при скорости 0,8 л/мин происходит смыв магноиммуносорбентов.

Возможность практического осуществления заявляемого способа иллюстрируется примерами конкретного исполнения.

Пример 1. В сосуд для хранения и транспортировки проб наливают 5-10 мл физиологического раствора. На магнитную пробку наносят с помощью дозатора 0,2 мл 10% суспензии магноиммуносорбента холерного, представляющего собой взвесь магнитных алюмосиликатных гранул с иммобилизованным иммуноглобулином, выделенным из холерной гипериммунной кроличьей сыворотки.

Магнитную пробку помещают в сосуд с физиологическим раствором и транспортируют до места забора проб. Пробку с магноиммуносорбентом достают из сосуда и помещают в корпус ловушки. Ловушку устанавливают с помощью штатива на берегу стоячего водоема и присоединяют к ней входной и выходной шланги. Входной шланг соединяют с насосом, расположенным в водоеме на глубине 5 - 10 см, а через выходной жидкость возвращается в водоем. С помощью блока управления устанавливают скорость потока 0,6 л/мин и продолжают перекачку жидкости в течение нескольких часов.

По окончании перекачки насос отключают, из ловушки вынимают магнитную пробку и переносят ее в контейнер с 1% пептонной водой (или водой из водоема) для доставки проб на идентификацию.

Пример 2. Выполняют аналогично примеру 1, за исключением того, что магносорбент иммобилизуют иммуноглобулином, выделенным из лептоспирозной гипериммунной кроличьей сыворотки, насос опускают на глубину 5 - 20 см, и скорость потока устанавливают равной 0,4 л/мин.

Пример 3. Выполняют аналогично примеру 1, за исключением того, что магносорбент иммобилизуют иммуноглобулином, выделенным из брюшнотифозной кроличьей сыворотки, насос опускают на глубину 10 - 40 см и скорость движения потока устанавливают равной 0,7 л/мин.

Таким образом заявленный способ практически осуществим, его использование в контроле объектов внешней среды обеспечит повышение надежности выявления источников инфекции.

Формула изобретения

Способ микробиологического мониторинга стоячих водоемов, включающий селективное концентрирование микроорганизмов на поверхности магноиммуносорбентов в магнитном поле путем их омывания в проточном корпусе (ловушке) жидкостью из водоемов в течение заданного времени, перенос магноиммуносорбента в емкость для хранения и транспортирования и направление пробы на идентификацию возбудителя инфекции, отличающийся тем, что жидкость из водоема в проточный корпус (ловушку) подают со скоростью потока 0,4 - 0,7 л/мин.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для выделения желаемой и нежелаемой субпопуляций из образца исследуемой жидкости или получения обогащенной субпопуляции с одной или более удаленными из нее нежелаемыми субпопуляциями
Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения противомозговых антител в сыворотке крови больных с глиальными опухолями, менингиомами и невриномами головного мозга
Изобретение относится к иммунохимическим или гибридизационным методам анализа биологических материалов и может быть использовано при выявлении в исследуемых образцах специфических антигенов (АГ), антител (АТ) или специфических последовательностей нуклеиновых кислот в медицине, ветеринарии, биотехнологии, экологических исследованиях и научных экспериментах
Изобретение относится к медицине, ветеринарии, биотехнологии и экспериментальной иммунохимии

Изобретение относится к оборудованию для микробной безреагентной водоподготовки с отделением взвесей фильтрованием, освобождением воды от микрофлоры гидроударным воздействием при заполнении кавитационных пустот, очисткой воды от растворенных примесей на биопленке биофильтра, отделением фрагментов биопленки в центробежном микрофильтре на нежесткой перегородке

Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов в том числе железобактерий в локальных системах водяного отопления зданий и сооружений

Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов в локальных системах водяного отопления зданий

Изобретение относится к области очистки газообразных сред и может быть использовано при очистке отходящих газов в микробиологической, лакокрасочной, химической, пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также при переработке продукции и отходов сельского хозяйства

Изобретение относится к области микробной очистки фекально-бытовых производственных стоков фармхимзавода с комплексной утилизацией их биогенных компонентов и выработки белковой витаминной добавки и товарного водорода

Изобретение относится к микробиологической технологии и может быть использовано, в частности, для стерилизации дрожжерастильных аппаратов

Изобретение относится к устройствам, применяемым для уничтожения микроорганизмов, и может быть использовано при стерилизации, а также при уничтожении микроорганизмов в различных средах, включая биологические объекты

Изобретение относится к микробной безреагентной обработке грунтовой воды от примесей железа, урана, марганца, редкоземельных элементов при их гидродобыче, при микробной безреагентной водоподготовке для питьевых нужд

Изобретение относится к области утилизации жидкого навоза, удаляемого с товарных свиноферм гидросмывом и гидросплавом с выработкой белково-витаминной добавки /БВД/, дейтерия, кислорода воды для технических нужд

Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов, в том числе железобактерий, а также к трансформации скоростных напоров в статические и наоборот с нагревом воды за счет потерь энергии напоров и перехода потерь напоров в тепловую энергию, и может быть применено в системах локального отопления зданий и сооружений

Изобретение относится к микробной безреагентной очистке воды открытых водоемов до ПДК питьевой воды с выработкой тяжелой воды, белково-витаминной добавки /БВД/ и может быть использовано для водоснабжения населенных пунктов

Изобретение относится к технике дезинтеграции сине-зеленых водорослей при очистке мелководий водохранилищ с выработкой дейтерия, биоудобрений и белково-витаминной добавки /БВД/

Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов и может быть использовано для теплогенерации при водяном теплоснабжении зданий и сооружений

Изобретение относится к технике дезинтеграции ассоциатов протиевой воды /H2O/, выработки дейтериевой /D2О/ при производстве кормовой белково-витаминной добавки /БВД/ и очистке воды из открытых водоемов для питьевых нужд

Изобретение относится к разрушению гидратных оболочек вокруг пузырьков углеводородов при очистке пластовых вод с выработкой белково-витаминной добавки /БВД/ в корм скоту и птице на предприятиях агропромышленного комплекса /АПК/
Наверх