устройство для определения численности микроорганизмов в лечебной грязи

Классы МПК:G01N33/24 грунтов
G01N11/10 путем перемещения какого-либо тела в материале 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)
Приоритеты:
подача заявки:
1999-04-27
публикация патента:

Изобретение предназначено для использования в области медицины и относится к устройствам для контроля качества лечебной грязи после ее предпроцедурного нагрева путем оценки численности содержащихся в ней микроорганизмов. Изобретение включает применение адгезиометра, предназначенного для измерения когезии вязкопластичных сред, в качестве устройства для определения численности микроорганизмов в лечебной грязи. Изобретение позволяет определить численность микроорганизмов в лечебной грязи и повысить эффективность грязелечения. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

Применение адгезиометра, предназначенного для измерения когезии вязкопластичных сред, в качестве устройства для определения численности микроорганизмов в лечебной грязи.

Описание изобретения к патенту

Настоящее изобретение относится к медицинской технике, а точнее к устройствам для контроля качества лечебной грязи после ее предпроцедурного нагрева путем оценки численности содержащихся в ней микроорганизмов.

В работе [1] описаны приборы для определения численности микроорганизмов в лечебной грязи. Практически это делается так. В чашку Петри, в находящийся там питательный бульон, вводится образец лечебной грязи, нагретой в процессе предпроцедурной термоподготовки до определенной температуры. С этого момента в образце начинается развитие находящихся в нем микроорганизмов. Наблюдая за этим процессом в микроскоп, можно получить сведения как об общем числе колоний микроорганизмов (ОМЧ), так и отдельных их видов. Известно [2], что нагрев биообъекта снижает содержание в нем микроорганизмов. Поэтому, сопоставив значения ОМЧ нативной лечебной грязи и грязи, прошедшей предпроцедурный нагрев, можно оценить влияние нагрева лечебной грязи на ее качество как лечебного фактора.

Недостатками такого метода являются его многостадийность, необходимость использования дорогих реагентов, а главное, большая продолжительность опытов. Последнее исключает возможность оперативного контроля качества лечебной грязи на отдельных этапах технологического процесса ее использования, когда медицинскому персоналу необходимо принять решение о допустимости ее дальнейшего применения. Такая ситуация возникает, например, после предпроцедурного нагрева лечебной грязи, когда из-за местного или общего ее перегрева сверх заданной температуры часть микрофлоры погибает. Чем выше температура, тем больше доля отмерших микроорганизмов. Практически перегрев лечебной грязи снимают перемешиванием или добавлением холодного пелоида. Однако это позволяет довести до нормы только температуру лечебной грязи; численность же содержащихся в ней микроорганизмов, а значит и качество пелоида, эта операция не восстанавливает.

Указанные недостатки устраняются применением для контроля количества микроорганизмов, содержащихся в прошедшей предпроцедурную термоподготовку лечебной грязи, адгезиометра [3], предназначенного для измерения когезии - силы сцепления частиц вязкопластичных жидкостей, в том числе и лечебных грязей.

На фиг. 1 изображен схематически адгезиометр, на фиг. 2 - кривая зависимости когезии К Тамбуканской лечебной грязи от температуры t, а на фиг. 3 - кривые зависимости КПД жизнестойкости микроорганизмов устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961vit и относительной величины снижения когезии устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961 исследуемой лечебной грязи от температуры t.

Адгезиометр содержит штатив 1, емкость 2 для исследуемой лечебной грязи 3, диск 4, оснащенный иглами 5, чашку 6 для гирь, блок 7, свободно сидящий на оси 8, и нить 9, соединяющую диск 4 и чашку 6. Перед проведением опыта лечебную грязь, нагретую при предпроцедурной термоподготовке до температуры t, охлаждают до комнатной температуры t0, а затем аккуратно без перемешивания заполняют ею емкость 2 и пространство между иглами 5 на нижней стороне диска 4. Последнюю операцию проводят так, чтобы слой лечебной грязи покрывал иглы 5 заподлицо с их остриями, а его площадь была равна площади F диска 4. После выдержки в течение 2...3-х минут в чашку 6 начинают добавлять дополнительные гири и делают это до тех пор, пока под действием их веса не произойдет отрыв слоя лечебной грязи, удерживаемого иглами в межигольном пространстве, от основной ее массы, находящейся в емкости 2. Величина когезии К, Па рассчитывается по формуле

K = Mg/F

где M - масса добавленных гирь, кг,

F - площадь диска, м,

g = 9,81 м/с2 - ускорение силы тяжести.

Опыты проводятся с лечебной грязью, прошедшей предпроцедурную термоподготовку и охлажденной после этого до t0. Для охлаждения слоя грязи толщиной 10. ..15 мм достаточно поместить на 5...10 минут емкость 2 с лечебной грязью в сосуд с водой при комнатной температуре.

При подготовке и проведении опыта какое-либо механическое воздействие на находящуюся в емкости 2 лечебную грязь (т.е. ее перемешивание) недопустимо.

Опытами установлено, что когезия лечебной грязи зависит от температуры. С ростом температуры она уменьшается, а при охлаждении лечебной грязи когезия увеличивается. Однако охлаждение нагретой лечебной грязи к полному восстановлению ее когезии не приводит, причем, чем выше была температура t нагретой лечебной грязи, тем меньшей оказывается ее когезия К после охлаждения до t0 по сравнению с величиной когезии K0 при той же температуре t0. На фиг. 2 в качестве примера представлен график зависимости когезии K(t) нативной иловой сульфидной лечебной грязи Тамбуканского озера при температуре t0 после ее охлаждения от t до t0. Степень снижения когезии характеризует температурный коэффициент

устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961K = K/K0,

Численное значение недовосстановления когезии устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961K = K-K0 можно рассматривать как показатель термического травмирования лечебной грязи при ее предпроцедурном нагреве.

Нагрев лечебной грязи снижает не только когезию лечебной грязи, но и численность содержащихся в ней микроорганизмов. Губительное действие температуры на микрофлору оценивается коэффициентом ее жизнестойкости устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961vit, равным

устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961

где Z и Z0 - число микроорганизмов, содержащихся в 1 см3 лечебной грязи при температуре соответственно t и t0.

На фиг. 3 изображены построенные по результатам опытов, проведенных в Государственном НИИ курортологии (в г. Пятигорске), кривые зависимости устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961vit(t) для следующих микроорганизмов, содержащихся в Тамбуканской лечебной грязи: 1 - общее микробное число (ОМЧ); 2 - сульфатредуцирующие бактерии; 3 - бактерии, вызывающие анаэробное брожение клетчатки; 4 - аминомицеты. Здесь же штриховой линией 5 показана зависимость от температуры вспомогательного реологического параметра устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961, связанного с температурным коэффициентом снижения когезии устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961k эмпирически найденным соотношением

устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961 = устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961nk, (2)

где n - числовой коэффициент. Для Тамбуканской лечебной грязи n = 12.

Проведенный авторами анализ расположения кривых на фиг. 3 обнаружил столь убедительную корреляцию зависимостей устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961vit(t) и устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961(t), что с приемлемой в данном случае точностью во всем практически реализуемом диапазоне температур t можно принять равенство вспомогательного реологического параметра устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961 коэффициента устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961vit жизнестойкости микроорганизмов, содержащихся в лечебной грязи,

устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961vit устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961 устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961. (3)

Это позволяет, зная когезию К0 нативной лечебной грязи и численность Z0 содержащихся в ней микроорганизмов и измерив когезию K лечебной грязи, прошедшей термоподготовку, найти по формуле (1) температурный коэффициент снижения когезии устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961k, затем по выражению (2) вычислить вспомогательный реологический параметр устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961, далее определить с помощью равенства (3) коэффициент жизнестойкости бактерий устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961vit и оценить тем самым долю микроорганизмов, выдержавших предпроцедурный нагрев, а затем найти численное их значение по соотношению

Z = Z0устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961устройство для определения численности микроорганизмов в   лечебной грязи, патент № 2155961vit

Измерение когезии К занимает не более 10...15 минут. Это позволяет медицинскому персоналу оперативно и обоснованно определить насколько снизилось при процедурном нагреве количество микроорганизмов, содержащихся в лечебной грязи, и узнать может ли она оказать полноценное лечебное воздействие на больного. При отрицательном ответе нерационально подготовленную лечебную грязь, минуя медицинскую кушетку, направляют на регенерацию, в режим термоподготовки лечебной грязи вносят необходимые коррективы, а к больному подается новая порция должным образом нагретой лечебной грязи.

Таким образом, использование адгезиометра для определения численности микроорганизмов в лечебной грязи обеспечивает повышение эффективности грязелечения.

Источники информации

1. Зотова В. И., Тишкова Н.Ю. и др. "Методические указания по санитарно-биологическому анализу лечебных грязей". МЗ СССР, Москва, 1989., 26 с.

2. Тутова Э. Г. , Куц П.С. Сушка продуктов микробиологического производства - М.: Агропромиздат, 1987. - 303 с.

3. Патент N 2018803, МКИ 01 N 11/10 на изобретение "Адгезиометр" по заявке 50223300 от 30 августа 1994 г. Авторы: Ушаков В.Г. и Луконина О.В.

Класс G01N33/24 грунтов

способ определения палеотемператур катагенеза безвитринитовых отложений по оптическим характеристикам микрофитофоссилий -  патент 2529650 (27.09.2014)
способ оценки удельной активности цезия-137 в растительных ресурсах леса -  патент 2528910 (20.09.2014)
способ отбора проб для анализа почвы луга -  патент 2522989 (20.07.2014)
реагентная индикаторная трубка на основе хромогенных дисперсных кремнеземов -  патент 2521368 (27.06.2014)
способ оценки степени деградации техноландшафта при химическом загрязнении -  патент 2521362 (27.06.2014)
способ моделирования горизонтального термоэрозионного размыва мерзлых грунтов -  патент 2520590 (27.06.2014)
портативная лабораторно-полевая дождевальная установка -  патент 2519789 (20.06.2014)
способ определения показателей трансформируемого и инертного органического углерода в почвах -  патент 2519149 (10.06.2014)
способ экспресс-определения загрязнения участков почв и подземных вод нефтью и нефтепродуктами -  патент 2519079 (10.06.2014)
устройство для измерения динамического действия дождя на почву -  патент 2518744 (10.06.2014)

Класс G01N11/10 путем перемещения какого-либо тела в материале 

Наверх