способ повышения количества и качества биопродукции

Классы МПК:A61N5/10 рентгенотерапия; гамма-лучевая терапия; терапия облучением элементарными частицами
C12N15/00 Получение мутаций или генная инженерия; ДНК или РНК, связанные с генной инженерией, векторы, например плазмиды или их выделение, получение или очистка; использование их хозяев
C12N15/01 получение мутантов без введения чужеродного генетического материала; способы их защиты
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Кикозашвили Джемал Михайлович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
1996-05-07
публикация патента:

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в производстве кормового белка, клонировании ценных растений, в птицеводстве, рыбоводстве, шелководстве, пчеловодстве и т.д. Способ основан на облучении биопродукции в квазиоднородном поле мощностью 2, 0 х 10-6 Гр/ч, для создания которого используются источники излучения с активностью 5,0 х 104 - 2,0 х 105 Бк, устанавливаемые по индивидуально расчитываемой для каждого объекта схеме. Облучение ведется в хроническом режиме. Способ эффективен, прост в реализации и может быть использован в производстве кормового белка, клонировании ценных растений, в птицеводстве, рыбоводстве, шелководстве, пчеловодстве и т.д.

Формула изобретения

Способ повышения количества и качества биопродукции, основанной на хроническом режиме облучения биологических объектов гамма-радиацией, отличающийся тем, что облучение ведется в квазиоднородном поле малой мощности, не превышающей 2 мк Гр/ч, создаваемом гамма-источниками сверхмалой активности, установленными внутри облучаемого объема по индивидуально рассчитываемой для каждого объекта схеме.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в производстве кормового белка, клонировании ценных растений, в птицеводстве, рыбоводстве, шелководстве, пчеловодстве и т.д.

Известно, что облучение различных биологических объектов относительно небольшими дозами проникающей радиации с помощью рентгеновской установки или гама-источника вызывает ускорение роста и развития этих объектов. Применяемые в настоящее время методы характеризуются использованием дробного (импульсного) или хронического, или смешанного режимов, периодичностью и продолжительностью воздействия, использованием радиационного воздействия на различных стадиях развития биомассы, а также широким диапазоном применяемой мощности излучения.

Существует метод, при котором осуществляется облучение грены тутового шелкопряда с целью увеличения веса коконов и массы шелка-сырца [1]. При этом применяется режим хронического облучения грены дозами с мощностями 6,0 х 10-4 Гр/ч, 1,5 х 10-4 Гр/ч и 1,5 х 10-5 Гр/ч, а также одноразовое облучение грены дозой 2,0 Гр.

Недостатками данного метода являются: необходимость использования мощных источников-излучателей, работа с которыми возможна только при наличии специальных защитных средств; нестабильность получаемых результатов из-за воздействия неконтролируемых факторов, а также не исключается вероятность побочного влияния на другие биологические объекты в ходе процесса.

Аналогичный способ применяется в птицеводстве для облучения куриных яиц, уложенных на инкубацию [2]. Данный способ, как наиболее близкий к предлагаемому, выбран за прототип. В данном случае при дробном воздействии используется доза мощностью 1,8 х 10-4 Гр/ч, а при хроническом облучении - 6,0 х 10-5 Гр/ч. Применение доз такой мощности, как и в предыдущем процессе, требует принятия соответствующих мер противорадиационной защиты персонала. Кроме того, в случае применение дробного режима облучения необходима установка дополнительного оборудования для извлечения источника с большой активностью, времени, дополнительных механизмов для временного извлечения яиц из инкубатора и помещения их обратно. Общим существенным недостатком описанных способов является отсутствие универсального режима радиационного воздействия на различные виды биопродукции.

Применение предлагаемого способа повышения количества и качества биопродукции позволяет устранить перечисленные недостатки.

Целью способа является достижение высоких показателей повышения количества и качества биопродукции, создание на его базе безопасных и эффективных технологических процессов, снижение расходов на создание противорадиационной защиты и капиталовложений, связанных с приобретением, монтажом и эксплуатацией сложного оборудования для обеспечения дробного (импульсного) режима облучения.

Это достигается тем, что облучение объектов ведется в хроническом режиме сверхмалыми дозами в пределах 1,0-1,5 х 10-6 Гр/ч в квазиоднородном поле радиации, создаваемом гамма-источниками с активностью 5,0 х 104 - 2,0 х 105 Бк. В качестве источников сверхмалой активности могут использоваться кобальт (60Со) или цезий (137Сs). Благодаря малой активности установку и замену источников, предварительно помещенных в стеклянные капсулы, можно производить, выполняя минимальные требования безопасности.

В данном способе для получения высоких показателей источники излучения закрепляются внутри облучаемого объема по индивидуально рассчитываемой для каждого объекта схеме так, чтобы создать поле гамма-радиации внутри этого объема, превышающее по мощности естественный радиационный фон в 7-10 раз. При этом снаружи объема вблизи его границ мощность излучения не будет превышать естественный фон более чем в 2-3 раза, а на расстоянии 1 м от границ не будет отличаться от фона.

Облучение ведется в хроническом режиме, применяются источники излучения со сверхмалой активностью, устанавливаемые по индивидуально рассчитываемой схеме для каждого объекта и создающие квазиоднородное поле мощностью 2,0 х 10-6 Гр/ч.

В качестве примера реализации данного способа можно привести облучение куриных яиц, уложенных на инкубацию в квазиоднородном поле малой мощности, не превышающей 2 мк Гр/ч, создаваемом гамма-источниками сверхмалой активности, устанавливаемыми внутри облучаемого объема, что приводит к ускорению инкубации. Его можно также применять для облучения грены тутового шелкопряда с целью увеличения веса коконов и массы шелка-сырца.

Преимущества нового способа дают возможность его эффективного применения в различных областях сельского хозяйства и удовлетворения запросов потребителей благодаря его простоте и универсальности.

Источники информации

1. Юсифов Н. И., Кузин А.М., Агаев Ф.А., Мозговой Е.Г. Влияние гамма-облучения грены в малых дозах на развитие тутового шелкопряда (Bombyx Mori L.). - Ж.Радиобиология, 28, вып.1, 1988, с.95-99.

2. Кузин А.М., Костин И.Г., Шершунова Л.Н., Зубарева Л.А. Об использовании ионизирующей радиации в птицеводстве. - Ж.Радиобиология, 3, вып.2, 1963, с.311-316.

Класс A61N5/10 рентгенотерапия; гамма-лучевая терапия; терапия облучением элементарными частицами

способ оценки эффекта электромагнитных волн миллиметрового диапазона (квч) в эксперименте -  патент 2529694 (27.09.2014)
способ получения керамики из оксида иттербия -  патент 2527362 (27.08.2014)
аппарат для дистанционной нейтронной терапии -  патент 2526244 (20.08.2014)
способ комплексного лечения ранних стадий плоскоклеточного рака анального канала -  патент 2524419 (27.07.2014)
способ выбора тактики лечения местно-распространенного рака предстательной железы -  патент 2524309 (27.07.2014)
способ лечения раковых опухолей -  патент 2524194 (27.07.2014)
терапевтическое устройство -  патент 2522384 (10.07.2014)
способ облучения патологий человеческого организма и устройство для его осуществления (варианты) -  патент 2519772 (20.06.2014)
способ трансуретральной резекции предстательной железы, предшествующий брахитерапии рака простаты -  патент 2519407 (10.06.2014)
способ и система для брахитерапии -  патент 2515527 (10.05.2014)

Класс C12N15/00 Получение мутаций или генная инженерия; ДНК или РНК, связанные с генной инженерией, векторы, например плазмиды или их выделение, получение или очистка; использование их хозяев

способ идентификации вызывающих муковисцидоз мутаций в гене cftr человека, набор праймеров, биочип, набор мишеней и тест-система, используемые в способе -  патент 2529717 (27.09.2014)
рекомбинантная днк, кодирующая гранулоцитарный колониестимулирующий фактор человека (g-csf) и рекомбинантная плазмида рas017, обеспечивающая синтез g-csf в клетках escherichia coli -  патент 2529363 (27.09.2014)
рекомбинантный штамм бактерий escherichia coli n41 (pbpun4/mr)-продуцент сайт-специфической эндонуклеазы рестрикции bpun4i -  патент 2529362 (27.09.2014)
рекомбинантная плазмидная днк ppa-oprf-eta, кодирующая синтез рекомбинантного белка oprf-eta pseudomonas aeruginosa, штамм escherichia coli pa-oprf-eta - продуцент рекомбинантного белка oprf-eta pseudomonas aeruginosa и способ получения рекомбинантного белка oprf-eta pseudomonas aeruginosa -  патент 2529359 (27.09.2014)
модифицированная дрожжевая двугибридная система для эффективного исследования взаимодействия между белками и их доменами. -  патент 2529356 (27.09.2014)
нуклеиноваяя кислота, обладающая активностью гена фосфатазы фосфатидной кислоты (варианты), белок, рекомбинантный вектор, трансформант и способ получения композиции жирной кислоты -  патент 2528875 (20.09.2014)
аптамер, специфичный к опухолевым тканям легкого человека -  патент 2528870 (20.09.2014)
лейколектины и их применение -  патент 2528860 (20.09.2014)
дисплей на поверхности клеток полипептидных изоформ на основе прочитывания терминирующего кодона -  патент 2528858 (20.09.2014)
модифицированный фактор виллебранда с удлиненным полупериодом существования in vivo, его применения и способы получения -  патент 2528855 (20.09.2014)

Класс C12N15/01 получение мутантов без введения чужеродного генетического материала; способы их защиты

способ идентификации улучшенных вариантов белка -  патент 2520808 (27.06.2014)
способ получения непрерывных клеточных линий и их применение -  патент 2509803 (20.03.2014)
генетическое ремоделирование бифидобактерий -  патент 2460792 (10.09.2012)
способ получения l-цистеина, l-цистина, s-сульфоцистеина или тиазолидинового производного l-цистеина, или их смеси с использованием бактерии семейства enterobacteriaceae -  патент 2458982 (20.08.2012)
способ получения вариантов молочнокислых бактерий, полезных для продуцирования витамина к2, и их применение при приготовлении пищевых продуктов -  патент 2446211 (27.03.2012)
микроорганизм, обладающий способностью к продукции путресцина в высокой концентрации, способ получения этого микроорганизма и способ продукции путресцина с использованием этого микроорганизма -  патент 2433180 (10.11.2011)
лактозонегативные штаммы lactobacillus helveticus, способные образовывать гипотензивные трипептиды ipp и vpp, и способ их получения, применение штаммов для получения кисломолочного продукта, кисломолочный продукт и способ его получения -  патент 2422509 (27.06.2011)
инсерционный мутант burkholderia pseudomallei - модельный штамм для молекулярно-генетического анализа механизмов формирования множественной антибиотикорезистентности у патогенных буркхольдерий -  патент 2413763 (10.03.2011)
бактерия escherichia coli для получения 1,2-пропандиола, способ ее получения, способ получения 1,2-пропандиола -  патент 2407793 (27.12.2010)
новые чувствительные к антибиотикам штаммы молочнокислых бактерий -  патент 2394911 (20.07.2010)
Наверх