развития оздоровительных мероприятий и проводить их корректировку;
— при планировании комплексных научно-ис-следовательских работ с целью повышения их качества расширять практику комплектования творческих бригад с включением специалистов различного профиля — гигиенистов, профпато-логов, токсикологов, биохимиков, морфологов, химиков, физиков, математиков и др.;
—для увеличения количества охраноспособных научно-исследовательских работ улучшать деятельность информационно-патентной службы
(возможно даже создание единого центра) в направлении получения более полноценной информации по существу предполагаемой разработки и установления непосредственных связей с соответствующими специалистами;
— интенсификация труда научных сотрудни- ^ ков, более активное освоение и внедрение специалистами НИИ в научно-исследовательские работы малой электронно-вычислительной техники с организацией для этой цели специальных курсов подготовки.
Поступила 10.07.85
УДК б 14.718:577.191*^7:612.017.1
М. Т. Дмитриев, М. П. Захарченко, Э. В. Степанов, В. Р. Лядов, А. Я. Холодный, И. Л. Турбина, С. П. Баранова, Т. В. Быкова, В. М. Бескровная, Г. А. Тюренкова
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИТОНЦИДОВ НА ИММУННЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА
НИИ общей и коммунальной гигиенк им. А. Н. Сысина АМН СССР, Москва; ВМОЛА
нм. С. М. Кирова, Ленинград
Фитонциды — органические вещества, выделяемые растениями, являются постоянным компонентом атмосферного воздуха, однако их влияние на иммунный статус не изучено. В ряде работ установлено, что эти биологически активные вещества обладают бактерицидным эффектом, оказывают дезодорирующее и стимулирующее действие [2, 9]. Последнее может быть подтверждено при исследовании влияния фитонцидов на иммунную систему организма.
Целью нашего исследования являлось изучение ингаляционного влияния фитонцидов на иммунный статус практически здоровых людей. В эксперименте участвовали мужчины-добровольцы в возрасте 18—19 лет. Для анализа фитонцидов использовали хромато-масс-спектро-метрию [3—5, 7]. В качестве фитонцидов взят комплекс летучих веществ, выделяемых сибирским кедром. Ранее установлено, что этот комплекс типичен для всех деревьев хвойных лесов. Вдыхание летучих фракций фитонцидов проводилось в концентрации 0,1 мг/м3, что характерно для природных условий. При иммунологическом исследовании у испытуемых брали 10 мл крови из локтевой вены в стерильную пробирку, куда предварительно вносили гепарин из расчета 25 ЕД на 1 мл. Параллельно отбирали 2 мл крови для идентификации иммуноглобулинов.
Лимфоциты периферической крови выделяли в плотности фиколлуротраста [11]. Т-лимфоциты (Е-РОК) определяли принятым стандартным методом спонтанного розеткообразования [12]. Для установления количества В-клеток использовали методику выявления лимфоцитов, образующих розетки с эритроцитами барана, обработанными антителами и комплементом (ЕАС-
РОК) [Ю]. В связи с тем что популяция Т-лим-фоцитов состоит из нескольких субпопуляций, обладающих различными функциями, для характеристики функциональной способности Т-лим-фоцитов применен тест активного розеткообразования, который основан на принципе спонтанного присоединения эритроцитов барана к лимфоцитам [13]. Изучена реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ), являющихся информативным методом определения функционального « состояния Т-системы иммунитета. РТМЛ проводили по модифицированному методу. Иммуноглобулины классов А, М, й идентифицировали с помощью радиальной иммунодиффузии [14]. Полученные результаты обработаны с помощью дисперсионного анализа.
При вдыхании фитонцидов содержание Т-ак-тивных лимфоцитов в 1-й день по сравнению с контрольными данными (состояние иммунитета без вдыхания фитонцидов) возросло на 8,71 % ф (табл. 1). На 3-й день вдыхания фитонцидов концентрация этих лимфоцитов статистически достоверно увеличилась на 20,78 %- С 7-го дня по 14-й день содержание АЕ-РОК также возрастало. Однако если концентрация АЕ-РОК на 7-й день повысилась по сравнению с фоном на 10,45 % (Р>0,05), то к 14-м суткам тенденция к возрастанию стала меньше, а на 21-й день содержание Т-активных лимфоцитов снизилось на 6,2% (Р>0,05). Что касается Т-холодовых лим- ^ фоцитов, то их количество на 1-й и 3-й дни вдыхания фитонцидов практически не отличалось от контроля. На 7-е сутки происходило статистически незначимое уменьшение концентрации Е-РОК на 6,98 %. Для 14-х суток после вдыхания фитонцидов было характерно незначительное
Таблица I
Состояние Т-системы иммунитета (клеточного) при вдыхании фитонцидов
День исследования
Фон
Т-активныс лимфоциты (AE-POK). %
Af ±171
22,93±8,96
Т-холодовые лимфоциты (Е-РОК), %
М±т
44,11±8,96
РТМЛ, %
М±т
42,69±24,49
1-й 3-й 7-й 14-й
1-й
<
1
]
(
•KI
'И1
ем юи
31,64±7,3
43,71±9,12
33,38±8,53
27,70±7,63
16,73±7,27
—8,71 —20,78 —10,45 —4,77 +6,20
>0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
45,64±7,49 45,57±9,38 37,13±8,78 46,19±7,85 44,82±7,49
—1,53 —1,46 +6,98 -2,08 —0,71
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
35,85± 19,38 36± 17,1 52,4±20,52 44,89±21,63 47±21,63
+7,84
+6,69
—9,71
—2,2
—4,31
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
еличение Т-холодовых клеток на 2,08 % (Р> 0,05). На 21-й день содержание Е-РОК кле-к возвращалось к исходному (фоновому). РТМЛ, которая основана на способности сен-билизированных Т-лимфоцитов в специфиче-ких реакциях с антигеном in vitro выделять иологически активные субстанции (так называемые лимфокины), включая факторы, ингибиру-ющие миграцию лейкоцитов, при вдыхании летучих фракций фитонцидов не претерпевала существенных изменений. В 1-е и 3-й сутки после вдыхания показатели РТМЛ уменьшались соответственно на 7,84 и 6,69% (Р>0,05). Начиная с 7-х суток они возросли по сравнению с контролем на 9,71 % (Р>0,0э). В дальнейшем указанная тенденция сохранилась на 14-е и 21-е сутки (Р>0,05), однако она оказалась не такой выраженной, как на 7-й день.
Гуморальный иммунитет, который оценивали путем определения содержания В-лимфоцитов методом розеткообразования с эритроцитами, обработанными антителами и комплементом, а также количества иммуноглобулинов, характеризовался рядом особенностей (табл. 2). В 1-е сутки после вдыхания фитонцидов содержание В-лнм-фоцитов возросло на 3,23 % (/>>0,05). На 3-й сутки произошло дальнейшее статистически значимое возрастание концентрации ЕАС-РОК на
11,44% (ЖО.Об). По содержанию В-лимфоцн-тов 7-е сутки после вдыхания фитонцидов не отличались от фона. Начиная с 14-х суток отмечена тенденция к снижению количества ЕАС-РОК вначале на 3,03 % (/>>0,05), а на 21-е сутки — на 16,95 % (Р<0,05). Что касается иммуноглобулинов, то их содержание практически не изменялось. Так, концентрация ^М за первые 14 сут после вдыхания летучих фракций фитонцидов не отличалась от контроля и лишь на 21-е сутки статистически незначимо возросла на 0,09 г/л (Р>0,05). Концентрация и ^А также существенно не отличалась от фона и не выходила за пределы физиологических колебаний. ,
Таким образом, летучие фракции фитонцидов не оказывают отрицательного влияния на изученные показатели клеточного и гуморального иммунитета. При вдыхании фитонцидов происходила стимуляция иммунного статуса организма испытуемых, выражавшаяся в статистически значимом увеличении на 3-й сутки количества Т-ак-тивных лимфоцитов, статистически достоверном возрастании в это же время концентрации В-лимфоцитов, тенденции к увеличению РТМЛ, начиная с 7-х суток. Этим может быть обусловлено ранее выявленное стимулирующее действие фитонцидов на сердечно-сосудистую и другие систе-
Таблица 2
Состояние В-системы иммунитета (гуморального) при вдыхании фитонцидов
День исследования В-лимфоциты (ЕАС-РОК), % Иммуноглобулины, г/л
, м G А
М±т д Р М±т д Р М ±т Д Р М±т д р
Фон 37,13± 14,12 — — 1,42±0,13 — t 13,67± 1,36 — — 2,13±0,38 — —
1-й 3-й 7-й 14-й 21-й 40,36± 11,33 48,57± 14,21 38,26± 13,29 34,1±П,88 20,18±Н,33 —3,23 —11,44 -1,13 +3,03 + 16,95 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 1,47±0,13 1,4±0,13 1,36±0,13 1,37±0,13 1,51±0,13 —0.1 +0.02 +0.06 +0,05 —0,09 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 12,93± 1,36 10,68±1,36 12,07±1,36 10,75±1,36 11,96± 1,36 +0,74 +2,99 + 1,6 +2,92 + 1,71 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 2,06±0,33 2,05±0,35 2+0,33 1,86±0,35 1,91±0,35 +0,07 +0,08 +0,13 +0,27 +0,22 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
мы организма. Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в случаях, когда необходимо улучшить функциональное состояние организма, для снижения неблагоприятного влняния дискомфортных условий размещения людей в помещениях [6, 8] и при других условиях окружающей среды [1].
Литература
1. Губернский Ю. Д.. Дмитриев М. Т.— Вести. АМН СССР, 1984, № 4, с. 80.
2. Дмитриев М. Т., Захарченко М. П.. Степанов Э. В. — Здравоохр. Казахстана, 1983, № 10, с. 21.
3. Дмитриев М. Т., Растянников Е. Г., Волков С. А. — Вопр. мед. химии, 1982, № 6, с. 122.
4. Дмитриев ¿VI. Т.. Растянников Е. Г., Волков С. А,— Л а б. дело, 1983, № 1, с. 10.
5. Дмитриев М. Т., Растянников Е. Г.. Малышева А. В. — Стоматология, 1983, № 3, с. 16.
6. Захарченко М. П. — Там же, 1980, № 9, с. 51.
7. Захарченко М. П.. Дмитриев М. Т., Новожилов Г. Н. — Воен.-мед. жури., 1982, № 11, с. 61.
8. Кошелев Н. Ф.. Захарченко М. Я. — В кн.: Гигиенические аспекты и перспективы развития планировки и строительства жилых зданий. Л., 1982, с. 73.
9. Токин Б. Н. Науч. докл. внеш. школы. — Биол. науки, 1980, № 5, с. 5.
10. Bianco С-. Patrik R-. Nussenzweig V. — J. exp. Med., 1970, vol. 132, p. 702—720. M
11. Boyum A. — Scand. J. clin. Lab. Invest., 1968, vol. 21, p. 77—89.
12. Jondal M„ Holm G.. Wigzell H.—i. exp. Med., 1972, vol. 136, p. 207—215.
13. Kerman R. H., Smith R.. Ste]ani S. S. — Cancer Res., 1976, vol. 36, p. 3274—3278.
14. Mancini G.. Carbonara A. 0., Heremans S. F. — Immu-nochemistry, 1965, vol. 12, p. 235—254.
Поступила 28.05.8
Summary. The inhalational effects of bactericide-fungic de-protozoacide (BFP) on the body immunity were studic The experiments demonstrated the immunity stimulation, i crease in the amount of T active lymphocytes, В lymphocy concentration, lymphocyte migration inhibition; all these f tors account for the stimulating effect produced by BFP the body.
УДК 614.777 + 628.113.1.031:579-842.|/.2]:627.81
А. В. Ставский, И. Ф. Сукачева. И. И. Червонная
РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ГРУПП МИКРООРГАНИЗМОВ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ
Куйбышевский НИИ гигиены Минздрава РСФСР
Одним из основных типов открытых водоемов являются водохранилища комплексного использования и назначения. Вследствие концентрации производств и тяготения их к воде искусственные водоемы испытывают значительную антропогенную нагрузку. Это обусловлено увеличением сброса промышленных сточных вод, широким применением синтетических поверхностно-актив-ных веществ и ядохимикатов, загрязнением стоками животноводческих комплексов и другими соединениями, часто неизвестного состава, оказывающими большое влияние на микрофлору водоемов.
В настоящее время изучены основные закономерности циркуляции санитарно-показательных и патогенных бактерий и вирусов кишечной группы в воде с различной степенью загрязнения [1, 3, 5]. Установлена индивидуальная чувствительность микроорганизмов разных групп к химическому загрязнению. Однако особую актуальность приобретает изучение процессов жизнедеятельности микроорганизмов бактерий и их экологических взаимоотношений для оценки санитарного состояния и эпидемической безопасности воды водоемов.
Основной целью работ 1983—1984 гг. являлись изучение качественного состава микрофлоры воды ряда волжских водохранилищ (Саратовского, Чебоксарского, Нижнекамского) и малых рек Куйбышевской области (Чапаевки, Бе-зенчука, Самары). Исследования проведены в
летний период. Анализу было подвергнуто 1020 штаммов бактерий, из которых 85 % выделены из воды водохранилищ и 15 % — из притоков. В микрофлоре волжской воды 38 % были представлены микроорганизмами группы кишеч- ^ ной палочки. Они принадлежали к родам Enterobacter (14%), Arisona (10%), Proteus (5%), а 9 % относились к группе неферментирующих микроогранизмов рода Acinetobacter. Большая доля выделенных микроорганизмов была представлена оксидазоположительными бактериями родов Moraxella (10%), Aeromonas (28%), Vibrio (6%) и Alcaligenes (3%).
При анализе по районам наблюдения складывалась следующая картина: в воде Саратовского ф водохранилища микрофлора была представлена бактериями родов Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Aeromonas в Чебоксарском — Aeromonas, Enterobacter, Moraxella, Arisona с преобладанием аэромонад, в Нижнекамском — Aeromonas. Доминирование аэромонад в 2 последних водохранилищах обусловлено, по-видимому, тем, что водоемы находятся на стадии формирования, тогда как для водохранилищ с 15—20 %-летним периодом эксплуатации ф характерен вполне определенный микробный ценоз, представленный микроорганизмами кишечной группы. Сообщество кишечных палочек обусловлено антропогенным влиянием на водоемы, что четко проявлялось на Саратовском водохранилище. При сравнении результатов наших исследо-