Научная статья на тему 'ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЫХАНИИ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫМ КИСЛОРОДОМ, ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ'

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЫХАНИИ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫМ КИСЛОРОДОМ, ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ Текст научной статьи по специальности «Биологические науки»

CC BY
9
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
Область наук
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЫХАНИИ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫМ КИСЛОРОДОМ, ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ»

лил сделать предположение о нарушении синтеза ДНК при воздействии изучаемого пестицида. Нарушение количества ДНК может привести к генным мутациям, что и было обнаружено в опытах на мышах |1].

С этими данными согласуются выявленные изменения ми-тотической активности клеток Нер-2, свидетельствующие о возможном повреждении ядерных структур.

Зона действующих доз ромуцида, установленных по разным показателям цитотоксичности, находится в пределах от 50 до 150 мкг/мл. Пороговые величины укладываются в еще более узкий интервал — от 1 до 75 мкг/мл.

По результатам исследований наиболее чувствительными являются методы цитогенетических исследований: определение включения 3Н-тимидина, содержания ДНК и мито-тической активности.

Литература

1. Рязанова Р. А., Гафурова Т. В. // Гиг. и сан.— 1986.— № 9. — С. 82—83.

Поступила 08.02.88

УДК 613.632:546.21 ] :574.&35

И. П. Козярин

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЫХАНИИ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫМ КИСЛОРОДОМ, ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ воды

Киевский медицинский институт

В последние годы в различных отраслях народного хозяйства все шире используются герметично замкнутые помещения, где для дыхания людей применяют искусственную газовую атмосферу (ИГА), в которой содержание и качество кислорода должно приближаться к атмосферному [1, 2). Обеспечение условий жизни, профессиональной деятельности и сохранение высокого уровня работоспособности людей в таких помещениях связано с поиском новых источников получения кислорода, что невозможно без детальных физиолого-гигиенических исследований [3].

Целью настоящей работы явилась токсиколого-гигиенн-ческая оценка электролизного газообразного кислорода (ЭГК), полученного из дистиллированной воды методом электролитического разложения в установке на твердом полимерном электролите. Качество дистиллированной воды соответствовало требованиям ГОСТа 6709—72 «Вода дистиллированная».

В задачи исследований входило изучить качество ЭГК, соответствие его ГОСТу 5583—78 «Кислород технический и медицинский», а также оценить влияние данного кислорода на организм теплокровных животных при вдыхании газовоздушной смеси, содержащей ЭГК и газообразный азот в соотношении 1:4 (20% кислорода и 80 % азота).

Выполненные санитарно-химические исследования показали, что ЭГК, получаемый из дистиллированной воды, содержит в среднем 99,41 ±0,01 % кислорода (по объему)' и менее 0,01 % диоксида углерода. Оксид углерода, газообразные кислоты и оснозания, озон и другие газы-окислители, а также щелочь в исследуемом ЭГК не обнаружены. По данным наших исследований, ЭГК, полученный из дистиллированной воды, запаха не имеет.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что ЭГК, получаемый из дистиллированной воды в системе с твердым полимерным электролитом, соответствует требованиям ГОСТа 5583—78, за исключением содержания в нем водяных паров. Генерируемый установкой ЭГК может быть полностью освобожден от влаги при помощи известных методов осушения.

Для проведения токсикологических исследований нами была создана система для затравки животных с использованием 120-литровых затравочных камер, изготовленных из металлизированной стали и органического стекла. Изучение токсикологических свойств ЭГК проводила яа 30 беспородных белых крысах-самцах, которых распределили на 2 группы по 15 животных в каждой. Крысы опытной группы получали для дыхания газовоздушную смесь ЭГК и газообразного азота (ГОСТ 9293—74 «Азот газообразный») в соотношении 1:4 (20% кислорода и 80% азота по объему), а контрольные животные — атмосферный воздух. Скорость и количество газовоздушной смеси, подаваемой в затравочные •камеры и удаляемой из них, были равноценны и регулиро-

вались при помощи ротаметров. Продолжительность эксперимента составила 30 дней при ежедневной 6-часовой затравке. Остальное время суток животные обеих групп дышали воздухом вивария.

При проведении эксперимента нами использован комплекс интегральных и специфических показателей, позволяющих всесторонне изучить реакции организма на разных структурно-функциональных уровнях, отражающих функциональное состояние печени, почек и ЦНС. Биохимические и гематологические показатели определяли до начала опыта, а затем 1 раз в 2 нед на протяжении всего эксперимента. Патоморфологические исследования проводили в конце эксперимента.

Из числа интегральных показателей изучали динамику массы тела, массу внутренних органов, статистическую работоспособность (утомляемость) животных по длительности удерживания на наклонном шесте, состояние сердечно-сосудистой системы (ЭКГ). Исследовали также функциональное состояние ЦНС (суммационно-пороговый показатель — СПП, норковый рефлекс, активность холинэстеразы в крови), гипофизарно-адреналовой системы (содержание аскорбиновой кислоты в надпочечниках, их массу), печени (длительность гексеналового сна, активность аминотранс-фераз), окислительно-восстановительных процессов (активность каталазы, пероксидазы в крови), морфологический состав крови (количество эритроцитов, лейкоцитов), морфологию внутренних органов.

На протяжении всего эксперимента регистрировали па раметры микроклимата (температура, относительная влаж ность) и барометрическое давление как в лаборатории, где проводились опыты, так и в затравочных камерах (см. таблицу). Производительность установки по кислороду составляла 20—25 л/ч.

Как показали результаты исследований, на протяжении всего эксперимента и контрольные и подопытные животные были активны, охотно поедали корм и пили воду. Изме-менений со стороны шерстного покрова, слизистых глаз и носа, выделений из носа не зарегистрировано. Однако следует отметить, что из-за высокой влажности ЭГК шерсть животных была влажной, суточный диурез мочи у подопытных животных был выше, чем у контрольных.

Масса тела экспериментальных животных равномерно увеличивалась как в контрольной, так и в опытной группе и к концу эксперимента соответственно составила 164,2±6,0 и 151,9±5,2 г.

Со стороны нервной системы у животных опытной группы через 2 нед наблюдений отмечалось уменьшение СПП и норкового рефлекса, носящее, вероятно, адаптационный характер, так как изучаемые показатели к концу опыта находились на уровне контрольных величин.

Физич ескис свойства воздушной среды в экспериментальной лаборатории и затравочных камерах в динамике опыта

(М±т)

Время наблюдения, нед Лаборатория Опытная камера Контрольная камера

Р К t Р К t Р К t

1 2 3 4 742,8±0,7 743,4±0,5 741,7±0,5 745,3±0,8 67,6±1,2 53, 9±2,5 71,9±1,1 64,4±2,1 21,7±0,2 21,3±0,3 22,4±0,3 22,5±0,2 744,3±0,5 745,9±0,5 746,1 ±0,5 745,6+0,8 83,6±1,9 87,1± 1,3 90,9±0,5 88,8±1,3 23,2±0,8 22,9±0,4 23,7±0,2 23,5±0,2 743, J±0,7 745,3+0,7 742,7±0,4 744,2±0,5 77,6±2,1 75,8±2,0 93,4±1,1 86,5±1,2 23,2-ь0,3 23,0±0,3 23,2±0,2 23,3±0,1

Примечание, Р — атмосферное давление, мм рт. ст.; К — относительная влажность воздуха, %; X — температура воздуха, °С.

Подобные изменения в этот период зарегистрированы и со стороны морфологического состава периферической крови (уменьшение количества эритроцитов и увеличение количества лейкоцитов). Не исключено, что эти изменения связаны с развитием адаптационных процессов в организме подопытных животных на фоне изменившихся условий окружающей среды. К концу опыта количество лейкоцитов и эритроцитов в обеих группах находилось в физиологически допустимых пределах.

О состоянии сердечно-сосудистой системы у экспериментальных животных судили по частоте сердечных сокращений (ЧСС), которую подсчитывали по ЭГК, записанной во II стандартном отведении на фоне гексеналового сна. Результаты исследований свидетельствуют о том, что ЧСС у подопытных животных на протяжении всего эксперимента не отличалась от контроля, хотя в конце наблюдений (4-я неделя затравки) имела тенденцию к увеличению.

Исследование других органов и систем позволило выявить несущественные колебания ряда биохимических показателей (активность каталазы, пероксидазы, холннэсте-разы в крови), носящие возрастной или циркадпый характер.

Проведенные исследввания не обнаружили отклонений в показателях, характеризующих функциональное состояние печени и гипофизарно-адреналовой системы. Так, активность трансаминаз в крови и ткани печени, содержание аскорбиновой кислоты в надпочечниках и другие показатели у животных опытной группы были на уровне величин у контрольных крыс.

Патоморфологнческие исследования внутренних органов опытных животных выявили умеренно выраженные признаки раздражения воздухоносных путей и альвеолярного эпителия респираторного отдела, не вызывающего нарушений функции легкого. Со стороны других внутренних органов зарегистрированы умеренно выраженные реактивные изменения (в частности, в печени в небольшом объеме очаговая гибель части гепатоцитов, в почках незначительные по объему очаги дистрофического изменения эпителия почечных канальцев). Характер и степень этих изменений не отличались от таковых у контрольных животных.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что по санитарно-химическим показателям и токсикологическим свойствам ЭГК, получаемый из дистиллированной воды в системе с твердым полимерным электролитом, может быть рекомендован для использования при создании ИГА для дыхания экипажей герметично замкнутых помещений в смеси с газообразным азотом в са-отношении 1:4.

Литература

1. Агаджанян Н. А. // Косм. биол. — 1969. — № 5. —>• С. 19—13.

2. Гришаенков Б. Г. // Проблемы космической биологии. — М„ 1964, —Т. 3. — С. 40—45.

3. Основы космической биологии и медицины. — М., 1976, —Т. 3, —С. 92—108.

Поступила 08.I2.S7

УДК 6)4.774:579.8]: [614.771:621.431.36

Л. В. Алтон

ВЫЖИВАЕМОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОЧВЕ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ

Институт экспериментальной биологии АН Эстонской ССР, Таллин

С переходом на пути интенсивного развития земледелия повышается опасность загрязнения почвы нефтепродуктами, среди которых дизельное топливо (ДТ) считается одним из наиболее вредных для экосистем почвы.

По данным некоторых исследователей, ДТ тормозит развитие многих видов бактерий и микроскопических грибов [1—3], хотя штаммы некоторых видов бактерий [1, 4, 5] и грибов [2—4] способны употреблять его в качестве источника углевода, т. е. участвовать в процессах его окисления. Сроки выживаемости отдельных видов бактерий и грибов в средах, загрязненных ДТ, почти не исследованы.

Целью настоящей работы явилось изучение выживаемости отдельных видов почвенных бактерий и грибов в ДТ и почве, загрязненной его высокими дозами.

Объектами исследования служили 9 видов почвенных

бактерий н 13 видов микроскопических грибов. Эксперименты проводили с дерново-среднеподзолистой почвой из Олуст-вере (Средняя Эстония). Агрохимические параметры почвы были следующими: рИ 5,9—6,2; содержание отдельных элементов (в мг на 100 г почвы): Р2О5 — 21—24, Са—140— 300, — 21— 26, N^ — 3—4; содержание гумуса 2,5— 2,6% и общего азота 0,14—0,15%. Почву стерилизовали •у-облучением. Эксперименты проводили в 2 этапа:

I этап. Определяли выживаемость почвенных бактерий и грибов в дерново-среднеподзолистой почве при наличии ДТ. Обработанную ■у-облучением почву распределяли по чашкам Петри и добавляли ДТ в количестве 1,5 и 3 мл на каждые 10 г почвы. Отдельные виды бактерий и грибов вносили в пробы почвы в виде водной суспензии по одному виду и по группам, состоящим из 2—3 видов бактерий и

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.