УДК 613.632:622.276]-07:|616.3Мн008:834.66+616.633.466
А. И. Жихарева, Г. С. Ободчук
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АМИНОКИСЛОТ В СЛЮНЕ И МОЧЕ У БУРОВИКОВ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНОИ ЭКСПЕДИЦИИ
Тюменский медицинский институт
Проникновение человека в полярные районы, освоение природных ресурсов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера обусловили необходимость решения ряда новых социально-экономических, социально-гигиенических и медико-биологических проблем. Изменения внешней среды и соответствующие нм изменения в организме чаще всего носят комбинированный характер, затрагивая различные функциональные системы (Л. Е. Панин). Действие на организм различных стрессовых факторов всегда сопряжено с дополнительными энергетическими тратами. В частности, известно, что низкие температуры обусловливают повышение обменных процессов в организме (А. И. Жихарева и С. И. Тажудинова).
Целью данного исследования являлось определение содержания и состава аминокислотного спектра в слюне рабочих-буровиков. Это важно для решения медико-биологической проблемы, тем более что в литературе этот вопрос не освещен.
В зимнее время (февраль) была обследована Ноябрьская нефтегазоразведочная экспедиция. Буровики находились на режиме 12 ч работы через 12 ч отдыха в 2 смены: первая — дневная (с 8 до 19 ч), вторая — ночная (с 19 до 8 ч). В слюне и моче определяли содержание и состав свободных аминокислот методом тонкослойной хроматографии на пластинках «Фиксион» (ВНР), на которых имеется слой сильного катионообменника, фиксированного на пластмассовой пленке (смола «Дауэкс-50» в натриевой форме). Разделение аминокислот осуществляли по методу Т. Дэве-ни. Я- Гергей с дальнейшей обработкой проб и стандартов аминокислот по С. В. Бестужевой. В каждой группе было
по 8 человек. Все полученные данные статистически обработаны с помощью критерия Стьюдента.
Результаты исследований представлены в таблице, из которой видно, что организм рабочих испытывает определенную нагрузку. Особенно это ощутимо к концу смены после первого дня заступления на вахту. В первой смене содержание аминокислот в слюне рабочих было снижено. Уменьшение суммы аминокислот происходило за счет снижения содержания аргинина (в 1,4 раза), гнетидина, трипсина, (в 3 раза), лизина (в 2 раза), тирозина (в 2 раза), валина, аланина (в 2 раза), треонина, глутамина, цистина (в 1,55 раза) при Р^0,05. Кроме того, к концу дневной смены отмечено повышение выделения аминокислот с мочой в 1,9 раза (Я^0,05).
Расход аминокислот, по-видимому, связан с усиленным биосинтезом белков, повышением энергетических потребно стей организма и потерей аминокислот с мочой. В частно сти, снижение содержания аргинина объясняется уенлени ем процессов образования в мышцах креатинина на син тез которого аргинин преимущественно расходуется Уменьшение количества треонина, глутаминовой кислоты цистина указывает на повышенную потребность в указан ных аминокислотах для энергетических нужд организма, поскольку эти аминокислоты являются энергодающимн- в процессе цикла Кребса и глюконеогенеза. К концу вахты (8-й день) в обеих сменах общая сумма аминокислот слюны у рабочих была умспьшена. В дневной смене сумма их была снижена за счет гистиднна, триптофана (в 2,5 раза), фенилаланина (в 4 раза), тирозина (в 2 раза), лейцина, метионина (19 раз), валина, аланина (в 4 раза), трсо-
Изменение содержания аминокислот (в мг %) в слюне рабочих-буровиков дневной и ночной смен в первый и последний дни
вахты (М±т)
Днепнаи сыена Ночная смена
Аминокислоты 1-й день 8-й день 1-й дешь 8-й день
% Аргинин 0,20 ±0.002 0.08 ±0,001 0,33 ±0,002 0,30 ±0,001
0,14 ±0,001 * 0,09 ±0,001 0,08 ±0,001* 0,08 ±0,001
Гистидин, трипто- 0,26 ±0,002 0,30±0,002 0,17 ±0,001 0,24 ±0,001
фан 0,09 ±0,00!* 0,12 ±0,001* 0,08 ±0,001* 0,04 ±0*
Лизин 0,43±0,01 0,03 ±0 0,16±0,001 0,14 ±0,00!
0,20 ±0,002* 0,04±0 0,29±0,001* 0,51 ±0,02*
Фенилаланин 0,20 ±0.002 0.20 ±0,002 0,19±0,015 0,15 ±0,001
0,19±0,002 0,05 ±0* 0,05 ±0* 0,10±0*
Тирозин 0,16 ±0,001 0,08 ±0.001 0.16 ±0,001 0,16±0,015
0,08 ±0,001* 0,04 ±0* 0,05 ±0* 0,03 ±0*
Лейцин, метионин 0,26±0,002 0,25 ±0,002 0,19 ±0,002 0,01 ±0* 0,19±0,015 0,07 ±0* 0,19±0,002 0,05±0*
В алии, аланин 0,28 ±0,002 0,08 ±0,001 0,09±0 0,16±0,001
0,14 ±0,001* 0,02 ±0* 0,42 ±0,02* 0,11 ±0
Треонин+глутами- 0,90 ±0,04 0,64 ±0,01 0,11 ±0 0,72 ±0,10
новая кислота-|- ЦИСТИН 0,58 ±0,03* 0,07 ±0* 0,66±0,01* 0,51 ±0,02*
^бщая сумма 2,69 ±0,30 1,33 ±0,25 '.43 ±0.15 |,88±0.20
1,82 ±0,20* 0,44 ±0,02* 1,70 ±0.20 1,43±0,15*
Примечание. Числитель — показатели до смены, знаменатель — после смены; звездочка — Р ^0,05.
ннна, глутамнновой кислоты, цистина (н 9,1 раза) при (см. таблицу). Что касается второй смены, то работа в ночное время связана с большим напряжением. Отсюда понятен огромный расход аминокислот. В частности, к концу вахты (8-й день) также наблюдалось снижение содержания аргинина (в 3,75 раза), гнстидина, треонина (в 6 раз), фенилаланииа (в 1,5 раза), тирозина (в 2,7 раза), лейцитина, мстионина (в 3,8 раза), триптофана, глутамнна, цнстина (в 1,4 раза). Общая сумма аминокислот сокращалась в 1,3 раза (Я^0,05). В этот период отмечалось усиленное выведение аминокислот с мочой. Кроме того, резкое снижение уровня фенилаланина и тирозина, возможно, свидетельствует об увеличении синтеза гормонов адреналина и тироксина, роль которых н регуляции фосфоролиза гликогена, с одной стороны, и глюконеогенеза — с другой, общеизвестна (Б. И. Збарский и соавт.). Активирование гормонов свидетельствует о напряжении организма и значительной трате энергии за период вахты, на что указывалось ранее (И. В. Лобова и соавт.; А. И. Жихарева и соавт.; Т. А. Рожкова и А. И. Жихарева). Все изложенное указывает на формирование неспецифической реакции процесса адаптации, причем наиболее полно адаптивные реакции выявляются во время дневной смены, так как, вероятно, в это время в
большей степени реализуются компенсаторные возможности по сравнению с ночным периодом.
Литература. Бестужева С. В.— Лаб. дело, 1977, № 3, с. 133—136. I
Жихарева А. И., Тажцдинова С. И. — В кн.: Теоретические и практические проблемы адаптационных механизмов экстремальных условиях. Тюмень, 1978, с. 37.
Жихарева А. И., Жецкая Н. Н., Рожкова Т. А. н др. — В кн.: Медико-биологические проблемы экспеднционно-вахтовой организации труда. Тюмень, 1980, с. 44.
Збарский Б. И., Иванов И. И., Мордашев С. Р. — Биологическая химия. Л., 1972, с. 403.
Лобова И. В.. Лсапеев В. С.. Галян С. Л. — В кн.: Медико-биологические проблемы экспедиционно-вахтовой организации труда. Тюмень. 1980, с. 65.
Панин Л. Е. — В кн.: Механизмы адаптации человека в условиях высоких широт. Л„ 1980, с. 35—60.
Рожкова Т. А., Жихарева А. И. — В кн.: Адаптация человека в различных климато-географнческих и производственных условиях. Новосибирск, 1981, т. 4. с. 37—38.
Дэвени Т.. Гергей Я. Аминокислоты, пептиды и белки. М., 1976,
Поступила 28.10.82
УДК 613.632:622.276
И. И. Алекперов
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА МОРСКИХ НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛАХ
г
Азербайджанский НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний им. М. М. Эфен-
дн-заде, Сумгаит
В свете решений XXVI съезда КПСС о дальнейшем увеличении добычи нефти огромное значение имеет освоение нефтяных и газовых месторождений на морских акваториях нашей страны.
Морские нефтяные промыслы создаются на металлических эстакадах, возвышающихся над поверхностью воды на 8—20 м, протяженностью несколько десятков километров с боковыми ответвлениями. На эстакадах возводятся индивидуальные — островные (для 1 скважины) и кустовые (до 12 скважин и более) —буровые.
Специфические особенности работы нефтяников моря создают своеобразную гигиеническую обстановку (М. И. Фонгауз; И. И. Фель; Р. О. Амиров и соавт.; В. Д. Пивоваров; И. И. Алекперов и И. Е. Лосева; А. И. Замчалов и А. Н. Мелкумян). К числу этих особенностей относятся метеорологические факторы, в значительной степени повышающие опасность работы и требующие большой внимательности и осторожности, необходимость ежедневной доставки рабочих на отдельные островные основания морским транспортом, обеспечение рабочих запасом воды, продуктами питания, различным оборудованием, весьма тяжелые работы, связанные с проведением мероприятий по борьбе с коррозией на морских основаниях и трубопроводах, повышенная опасность при работе на высоте (монтаж вышек, труд верхового и др.). отрын от берега и связанные с этим затруднения в оказании своевременной медицинской помощи, повышенные медицинские противопоказания к работе в условиях морского бурения и добычи нефти.
В литературе нет единого взгляда на характер производственной среды при морской добыче нефти. Имеется мнение о том, что она благоприятна н оказывает на работающих тонизирующее влияние (А. М. Абдулов). Однако результаты исследовании, проведенных нами и другими специалистами (А. Н. Мелкумян; И. И. Алекперов и соавт. и др.), позволяют высказать иную точку зрения.
Морская нефтедобыча связана с рядом слесарно-мон-тажных н электросварочных работ повышенной опасности,
бурением скважин и добычей нефти, производимыми в сложных, часто неблагоприятных метеорологических, гидрологических и геологических условиях моря.
Характеризуя санитарно-гигиенические условия труда при морской нефтедобыче, следует выделить антикоррозийные работы, поскольку металлические конструкции оснований. эстакад и других сооружений нефтепромыслов Нефтяные Камни постоянно подвергаются воздействию морской воды и коррозии.
В связи с этим в условиях морского нефтяного промысла значительное место занимают антикоррозийные работы. Они заключаются в предварительной очистке мета^ ла от ржавчины, окалины, старой краски, грязи и др. с последующим нанесением защитного покрытия, различного в зависимости от зоны коррозии. Наиболее эффективна очистка при помощи пескоструйного аппарата с применением кварцеодержащего песка. Однако нередко используется и ручная очистка стальными щетками, скребками, молотками и др., что требует значительных физических напряжений.
Следует учесть, что такие более совершенные в гигиеническом отношении методы очистки, как гидропескоструй-ная и металлической дробью, не могут использоваться, поскольку увлажненный песок не обеспечивает нужное качество очистки, кбо сама влага способствует коррозии. Дробеочнстка невыгодна по экономическим соображениям. Работы по антикоррозийной защите выполняются на открытых пространствах моря в разные сезоны года, на различной высоте над уровнем моря, с применением приспособлений и устройств, не обеспечивающих в достаточной мере безопасного и удобного подхода к металлоконструкциям и устойчивого положения рабочего; они связаны с опасностью падения в море. Труд в этих условиях требует значительных статических и динамических усилий. ^
Применяемый для пескоструйной очистки песок содержит 89,9 % свободной двуокиси кремния. 1,5 % двуокиси железа, 1.65% органических примесей и 7,05% прочих примесей. Исследование образующейся пыли показало, что