Научная статья на тему 'ГИСТОЭНЗИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕПОСТОЯННОГО ШУМА'

ГИСТОЭНЗИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕПОСТОЯННОГО ШУМА Текст научной статьи по специальности «Биологические науки»

CC BY
8
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 «ГИСТОЭНЗИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕПОСТОЯННОГО ШУМА»

двери и вентиляционное отверстие закрыты; окна и двери закрыты, работает вентиляционный канал; двери закрыты, форточка открыта, вентиляция работает.

В связи с тем что в помещении кухни 5-го этажа, как уже указывалось, имеется побудительная вентиляция, здесь определяли загрязнение воздушной среды еще при следующих двух условиях: двери кухни закрыты, открыта форточка и вентиляционный канал, вентилятор не работают; то же, но вентилятор включен.

Все исследования проводили в отопительный сезон (декабрь — февраль) при температуре наружного воздуха от +2 до —5 °С и относительной влажности 67—90%.

В таблице представлены концентрации углеводородов, окиси и двуокиси углерода в воздухе обследованных кухонь при различных условиях вентиляции и проветривания. Как следует из данных таблицы, концентрации всех ингредиентов при выключенной вентиляции были высокие. Так, количество суммарных углеводородов превышало ПДК для воздуха рабочей зоны производственных помещений в 6.3—7 раз, концентрация окиси углерода превышала ПДК для атмосферного воздуха в 68—74 раза, а двуокиси углерода — в 5,7—6 раз. При работе вентиляции (на 5-м этаже вентилятор не включался) объем удаляемого воздуха составлял в среднем 26—32 м3/ч, количество углеводородов на различных этажах уменьшалось при этом через 1 ч горения газа на 21,9—33%, через 2 ч — на 13,1—27,5%. Содержание окиси углерода на 1-м и 3-м этажах снизилось на 36,8—60,2%, на 5-м этаже через 1 ч горения на 15%, через 2 ч — соответственно на 28,4— 60,8 и 13%. Концентрации двуокиси углерода при том же режиме через 1—2 ч горения уменьшились на различных этажах на 20,7—35,9%. При тех же условиях и включенном вентиляторе объем удаляемого воздуха чаще всего составлял 70—90 м'/ч (вместо расчетного для данного вентилятора 150 м3/ч), а количество углеводородов по сравнению с содержанием их на 1-м и 3-м этажах сокращалось еще более значительно — через 1—2 ч горения на 28,0— 36,2%. Уровень окиси углерода снижался на 17,5—24,1%, двуокиси углерода — на 37,9—40,3%. При работе вентиляции и открытой форточке на протяжении всего периода горения газа количество углеводородов уменьшалось по сравнению с периодом, когда форточка, двери и вентиляционное устройство закрыты, в 1,8—2 раза, а на 5-м этаже, где работал вентилятор, — в 2,6—2,7 раза. Концентрация окиси углерода сократилась на различных этажах в 1,5—2,7 раза, двуокиси углерода — в 1,6—4,9 раза.

Таким образом, наиболее оптимальный эффект наблюдался при открытой форточке и функционировании вентилятора. Тем не менее количество углеводородов продолжало превышать предельно допустимое для воздуха рабочей зоны производственных помещений в 1,5—1,8 раза.

При горении газа в сторону дискомфорта значительно изменялся и температурно-влажностный режим. Пс дан-

ным М. В. Малышева, при сгсрании 1 м3 газа образуется около 2 м* водяных паров. Тепловыделение газовых приборов зависит от типа прибсра и интенсивности горения (расхода газа). Так, конфорочная горелка нормальной производительности выделяет 1500—1700 ккал/ч. Выделение тепла влечет за собой повышение температуры воздуха кухонь. При закрытых окнах, дверях и вентиляционном отверстии после 2-часового горения двух горелок температура воздуха на различных этажах была 42—46,5 СС, т. е. была выше исходной на 19—29 СС. При тех же условиях, но при открытом вентиляционном канале она была ниже — 38,5—41 °С. Эти данные показывают, что влияние естественней вытяжной вентиляции на повышение температуры воздуха при открытом сжигании газа весьма незначительно.

При работе вентиляции и открывании форточки на протяжении всего периода горения газа температура воздуха кухонь через 1—2 ч горения составляла 25—30СС, что также выше комфортной.

Отмечалось и повышение абсолютной и относительной влажности. Так, при полиостью выключенной вентиляции абсолютная влажность возрастала через 2 ч горения до 2,15—3,54 кПа. При этом относительная влажность составляла 45,2—47,4%. Если вентиляционный канал функционировал, абсолютная и относительная влажность была несколько ниже, чем в предыдущем случае и составляла соответственно 1,9—2,52 кПа и 38,2—45,8%. При тех же условиях, но при работе вентилятора показатели влажности снижались еще на 0,2—0,3 кПа и 5,2—5,4%. Наименьшая влажность была при открытых форточках и функционировании вентиляции (1,41 — 1,92 кПа, 30—36,5%).

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что существующие в газифицированных квартирах средства и виды вентиляции не обеспечивают необходимого воздухообмена, вследствие чего происходит интенсивнее накопление в кухнях продуктов полного и неполного сгорания газа. При наличии побудительной вентиляции количество всех ингредиентов заметно снижается. Открывание форточки на протяжении всего периода горения газа является простой и в то же время наиболее эффективной мерой, способствующей снижению загрязнений воздуха суммарными углеводородами на 52—68%, окисью углерода на 40—51%, двуокисью углерода на 40—70%. В этих же условиях заметно улучшается и температурно-влажностный режим. Тем не менее все показатели остаются выше гигиенических нормативов. Поэтому улучшение качеств воздушной среды не может быть достигнуто только с помсщью специальных санитарно-технических устройств, а требует и изменения конструкции существующих газовых приборов. В этом сущность задачи, необходимость решения которой вытекает из результатов описанных выше гигиенических исследований и наблюдений.

Поступила 17.03.81

УДК 613.644-07:616-008.931-092.18

О. к. Хмельницкий, 3. Г. Григорьева, К■ В. Негриенко

ГИСТ0ЭНЗИМ0Л0ГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ'; ВОЗДЕЙСТВИИ НЕПОСТОЯННОГО ШУМА

Ленинградский институт усовершенствования врачей им. С. М. Кирова

Характер и количественные показатели физиологических и биохимических реакций у экспериментальных животных при длительном воздействии шума меняются (С. А. Солдаткнна). Н. П. Баранова выявила снижение энергетического обмена в мышечной ткани после 3-месячного воздействия на животных средне- и низкочастотного шума 85 дБ. Исследования Fell показали, что интенсивное звуковое раздражение на уровне 95 дБ является возбудителем' гормональной деятельности коры надпочечников,

что в свою очередь приводит к снижению деятельности щитовидной железы и темпов роста животных. Однако в указанных работах изучались высокие уровни звукового воздействия.

Целью нашего исследования было изучение гистоэнзн-мологических характеристик ряда органов беспородных белых крыс-самцов при воздействии в течение 60 дней по 5 ч непостоянного транспортного шума с эквивалентным уровнем 65 дБА, характерным для жилой застройки в зо-

Влияние транспортного шума на содержание ферментов в тканях различных органов белых крыс по показателю — оптическая плотность цитоплазмы

Исследованный орган Количество животных Ферменты Показатели содержания ферментов (ед. оптической плотности цитоплазмы) в группах

контроль при воздействии шума

М±т М±т Р

Надпочечная 6 СДГ 0 ,1 24 ± 0 ,012 0,011 ±0,005 >0,05

железа 6 ЛДГ 0.141 ±0,004 0.1 1 5±0.004 <0.01

6 Г-6-ФДГ 0,141 ±0.002 0,106 ± 0,004 <0.001

6 з-р-осдг 0 ,059 ± 0,009 0,102 ± 0.002 <0,001

Щитовидная 6 СДГ 0,059 ± 0,003 0,198 ± 0,006 <0,001

железа 6 ЛДГ 0,190 ± 0.009 0,327±0.006 <0,001

6 Г-6-ФДГ 0,134 ± 0,009 0,250 ± 0,017 <0,001

6 Перокси- 0,414 ±0.007 0.467 ±0,013 <0.01

даза

Сердечная 6 СДГ 0,1 18±0,001 0,132 ± 0.017 <0.05

мышца 6 ЛДГ 0.164 ±0.014 0,1 17 ±0.013 >0.05

6 Г-6-ФДГ 0, 009 ± 0 ,003 0,029 ± 0,001 <0.01

не магистрали с интенсивным движением транспорта.

После окончания эксперимента были проведены морфологические исследования сердечной мышцы, щитовидной и надпочечной желез.

Для гистоэнзимологического исследования органы монтировали на объектодержатель микротома и замораживали твердой углекислотой. Срезы толщиной 10 мкм изготавливали в криостате «Технолог» при температуре —18 °С и монтировали на сухие стекла. Сразу после приготовления срезов ставили гистоэнзимологические реакции для изучения некоторых звеньев энергетического и специфического обмена.

На криостатных срезах выявлялось содержание окислительно-восстановительных ферментов: глюкозо-6-фос-фатдегидрогеназы — Г-6-ФДГ (КФ 1.1.1.49) (К. Н. Куль-тас), лактатдегидрогеназы — ЛДГ (КФ 1.1.1.27) (Hess и соавт.), сукцинатдегидрогеназы — СДГ (КФ 1.3.99.1) (Nachlas и соавт.), 3-р-оксистероиддегидрогеназы — 3-ß-ОСДГ (КФ 1.1.1.51) (Levy и соавт.) в модификации М. Н. Суриной, пероксидазы (КФ 1.1.1.8) (Novicoff). Количество липидов определяли на фиксированных срезах, окрашенных спиртовым раствором Судана черного Б. Сравнительную оценку изменений содержания ферментов в срезах проводили точечным методом на цитоспектрофотометре по методике Г. Г. Автандилова.

При одинаковой толщине срезов сравниваемых объектов об изменении содержания ферментов судили по сдвигам усредненных показателей оптической плотности их цитоплазмы. Результаты определения количества ферментов в тканях сердечной мышцы, щитовидной и надпочечной желез подвергали статистической обработке с определением параметрических критериев (см. таблицу).

При определении содержания ферментов в клетках

фолликулярного эпителия щитовидной железы обнаружено, что под воздействием шума достоверно увеличилось количество Г-6-ФДГ (Р<0,001) и пероксидазы' (Р<0,001), что свидетельствовало об усилении синтетических и гор-монообразовательных процессов. В клетках фолликулярного эпителия у подопытных животных по сравнению с контрольными выявлено достоверное увеличение количества СДГ и ЛДГ (PcO.OOl), что указывало на активизацию процессов в цикле гликолиза, пентозном и цикле Кребса.

Таким образом, повышение содержания ЛДГ, Г-6-ФДГ и СДГ-маркеров всех трех циклов окисления глюкозы и специфического фермента — свидетельствовало об усилении функциональной активности клеток фолликулярного эпителия, направленной на гормонообразование.

Клетки пучковой зоны надпочечных желез умеренно реагировали на длительное воздействие шума, что выражалось в уменьшении содержания ЛДГ (Р<0,01) и Г-6-ФДГ (Р<0,001). Количество СДГ по абсолютным показателям имело тенденцию к уменьшению, но эти различия между сравниваемыми группами оказались статистически недостоверными. Отмеченные сдвиги указывали на снижение энергообразовательных процессов в клетках пучковой зоны у подопытных животных.

Вместе с тем одновременное накопление липидов (0,455±0,015 против 0,377±0,007 в контроле) и специфического фермента стероидогенеза 3-ß-OCn.r (Я<0,001) не позволяет расценить выявленные метаболические перестройки в адренокортикоцитах пучковой зоны как морфологический эквивалент снижения их гормонообразователь-ной деятельности.

В клетках сердечной мышцы наблюдалось достоверное уменьшение содержания СДГ (Я<0,05) и увеличение количества Г-6-ФДГ (Я<0,01). Это свидетельствовало об изменении метаболического профиля миокардиоцитов в сторону некоторой активации нехарактерного для сердечной мышцы пентозного цикла.

Выводы. 1. Обнаруженные изменения гистоэнзимо-логических характеристик органов свидетельствуют о неодинаковом участии изученных структур в адаптационных реакциях при воздействии транспортного шума интенсивностью 65 дБА.

2. Наряду с умеренными функциональными перестройками в клетках пучковой зоны надпочечников и сердечной мышцы под влиянием шума значительно усиливается деятельность щитовидной железы.

Литература. Автандилов Г. Г. Морфометрия в

патологии. М., 1973. Баранова Н. П. — Гиг. и сан., 1975, № 12, с. 28—31. Солдаткина С. А. — В кн.: Биохимические методы исследования в гигиене. М., 1973, с. 105—108. Fell R. £>., Ellis С. J., Griffith D. R. — Environm. Res.,

1976, v. 12, p. 208—213. Levy H., Deane H., Rubin B. — J. Histochem. Cytochem.,

1959, v. 7, p. 320. Nachlas M. M., Tson K-. Cheng S. et al. — Ibid., 1957,

v. 5, p. 420—436. Novicoff A. B. — In: Microscopie Electronique. Paris, 1970, v. 1, p. 565.

Поступила 26.10.81

Техн. редактор И. H. Гусарова

Корректор Л. П. Тарарина

Сдано в набор 18.02.82. Подписано в печать 31.03.82. Т-02101 Формат 84X 1087|б Бумага тип. № 2 Гарнитура литературная Печать высокая Печ. л. 6,00 усл. печ. л. 10.08 усл. кр.-отт. 10,71 Уч.-изд. л. 12,44 Тираж 12 666 Цена 70 коп. Заказ 442

Издательство «Медицина». Москва 101838, Петроверигский пер., 6/8. Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполнграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфин и книжной торговли г. Чехов Московской области

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.