Изобретение относится к бнолот-и- ческнм исследованиям, а именно к устройствам для регистрации движений рыб и других гидробионтов.
Целью изобретения является увеличение достоверности регистрации интегральной двигательной активности гидробионта и отдельных частей его тела.
На фиг.1 изображено предлагаемое устройство для исследования движений гидробионта, вид спереди; на фиг.2 - то же, вид сбоку; на фиг.З - принцигерметик, скрепляет между собой источник 1, интегратор 3 и сопротивление 6 с образованием блока 15 (фиг,5). При использовании в качестве интегратора 3 хлорсеребряног о интегратора блок 15 имеет размеры 15x15,7 мм при толщине 5 мм (фиг.5).
Блок 15 может быть закреплен на 10 гидробионте различными способами, зависящими от вида и размера гидробионта и от задачи исследования. Так, если задача исследования - измерение интегрстльной величины поступиальная электрическая схема устрой- 15 пательного движения гидробионта 16, ства; на фиг.4 - вариант устройства имеющего спинной плавник 17 (рыба, , для регистрации движений гидробионта дельфин), то блок 15 крепят на плавили части его тела в заданном наорав- нике 17 с помощью двух пластин 18 с
лении; на фиг.5 - вариант крепления устройства на гидробионте.
Устройство для исследования движений гидробионта содержит химический источник 1 тока для креппения на теле гидробионта, у которого электрод 2 контактирует с водой, а также закрепляемый на гидробионте электрохимический интегратор 3, у которого электрод 4 контактирует с водой, а электрод 5 соединен через балластное сопротивление 6 с другим электродом
7химического источника 1 тока, который не контактирует с водой, при этом последний, интегратор 3, сопротивление 6 и соединительные провода
8изолированы от воды.
Кроме того, с целью увеличения чувствительности электроды 2 и 4 могут иметь пористую поверхность и быт выполнены, например, в виде пористой пластины или изготовлены из металлов с различной величиной электрохимического потенциала (при этом они также могут иметь пористую поверхность).
Для регистрации движений гидробионта или части его тела в заданном направлении электроды 2 и 4 могут быть установлены внутри патрубка 9 с раструбами 10 по его оси 0-0, которая ориентирована в заданном направлении (фиг.4).
Для облегчения считывания показаний при использовании хлорсеребряног интегратора 3 от электрода 5 может быть сделана отпайка 11, на которую надет чехол 12 из изоляционного материала (фиг.1).
Чехол 12 закреплен на отпайке 11 зажимом 13. Изоляция 14, например
отверстиями 19, установленных по
обе стороны плавника 17, и капронового шнура 20. Для крепления блока 15 можно также использовать жесткий луч спинного плавника (у леща, карпа и т.д.), прошивая его капроновой
нитью. На рыбе весом более 200 грамм блок 15 можно закреплять и на других частях тела (жаберной крышке, хвостовом плавнике) для регистрации движений частей тела. Тем более это относится к морским млекопитающим больших размеров.
Хлорсеребряный интегратор 3 имеет рабочий электрод 21 из серебра и вспомогательный электрод 22, на который нанесен хлорид серебра; этот интегратор используют при сравниггель- но непродолжительных измерениях двигательной активности гидробионта - от одного часа до нескольких суток,
так как накопительная емкость интегратора равна 400±40 мКл. Дпя более длительных измерений двигательной активности гидробионта используют ртутный капиллярный кулометр. Этот
интегратор позволяет производить измерения в течение недели - месяца без снятия блока 15 с животного. В этом интеграторе столбики ртути в стеклянном капилляре с делениями разделены промежутком электролита длиной 0,4-0,5 мм, который перемещается от катода к аноду, когда через интегратор течет постоянный ток; по перемещению промежутка электролита
за определенное время судят о коли-t честве протекщего электричества, кога ток через интегратор постоянен.
Электроды 2 и 4 могут быть изготовены из металлов с различной величиiidii тлсктрохнмического потенциала, например электрод 2 - из меци, электрод А - из цинка; они могут быть соединены между собой изолированной от воды перемычкой в виде интег рато- ра 3 (фиг.4), содержап1его участки пути тока с электронной и ионной проводимостью. Это самая простая конструкция предлагаемого устройства, в которой роль источника 1 тока выполняют электроды из меди и цинка, соединенные изолированной от воды пе pe ычкoй, в варианте устройства (фиг.4) электроды 2 и 4 и интегратор 3 установлены в полости патрубка (из изоляционного материала) с зазорами, величина которых определяет гидродинамическое сопротивление потоку воды через патрубок 9. Патрубок 9 может быть изогнутым, иметь колена, направленные к оси 0-0 под прямым углом, например в одной плоскости и в разные стороны что облегчает установку устройства на животном.
Устройство работает следующим образом.
В воде ток течет через интегратор 3, при этом в воде вокруг устройства (блока 15) создается поле электротока с силовыми линиями, одна из которых показана пунктиром на фиг.2 и 3. Для источника 1 тока нагрузкой являются интегратор 3, сопротивление 6 и сопротивление воды, в которое входят омическое сопротивление воды и сопротивление поляризации электродов 2 и 4. Сопротивление поляризации (концентрационной) электродов 2 и 4 зависит от скорости относительного перемещения этих электродов и воды; при наличии этого перемещения сопротивление поляризации электродов 2 и 4 уменьшается и ток через интегратор увеличивается пропорционально скорости относительного перемещения. Если знать величину тока через интегратор в конкретной воде, устройства, изображенного на фиг.З, в любой воде так как в этом устройстве ток через интегратор 3 определяется лишь величиной балластного сопротивления 6 и сопротивлением поляризации, а не омическим сопротивлением воды, которое сравнительно мало из-за близости электродов 2 и 4 друг к другу, то по показанию интегратора за определенно время можно определить величину.
проггорционалттную двигательной активности животного или части его тела, на которой установлен блок 15. Эта величина равна разности между протекшим
через И1ггегратор количеством электричества (интегралом по току за время т) и произведением тока через интегратор в неподвижной воде на время Т. (Q| - I T), где К - коэффициент пропорциональности; Q| Sdidt; i - текущее значение тока через интегратор, установленный на животном; I - ток через интегратор в неподвижной воде. Для устройства, изображенного на фиг.5, для получения достоверных результатов измерения требуется термостатирование воды, в которой плавает животное, т.е. область применения такого устройства ограничена по сравнению с устройством, изображенным на фиг.З.
Предлагаемое устройство может применяться для измерения времени нахождения сухопутного животного в воде, при этом величина балластного сопротивления 6 должна в 100 раз превосходить сумму сопротивлений интегратора
3 и воды, в которую погружается животное, например, во время купанья или перехода через водные преграды.
При выполнении электродов 2 и 4 с пористой поверхностью сопротивление поляризации особенно сильно зависит от относительной скорости перемещения, что обеспечивает увеличение чувствительности..Изготовление электрода 2 из меди (анод) и электрода 4 из цинка (катод) также увеличивает зависимость сопротивления поляризации от относительной скорости перемещения, что увеличивает чувствительность регистрации движения
животного по сравнению с устройством, у которого электроды 2 и 4 изготовлены из одного металла с гладкой поверхностью. Для химического источника тока в виде электрода 2, изготов-
ленного из меди, электрода 4, изготовленного из цинка, и перемычки (интегратора З), изолированной от воды, нагрузкой является интегратор 3, а сопротивление .воды - внутренним
сопротивлением. Поток воды по стрелке (фиг.4) уменьшает сопротивление поляризации и внутреннее сопротивление этого источника, от чего увеличивается ток через интегратор 3.
При использовании хлорсеребряного интегратора ток в интеграторе во время регистрации в воде течет от электрода 21 к электроду 22, при этом хлорид серебра переносится в об- ратном направлении. Когда накопительная емкость интегратора приближается к номинальной (400 мКл), блок 15 снимают -с гидробионта и считывают пока зание интегратора; для этого снимают чехол 12 и подключают электроды А и 5 к прибору для считывания показаний, пропуская ток считывания от электрода 22 к электроду 21. При использовании ртутного капиллярного интегратора для считывания показаний с него снимают слой лака со стеклянного капилляра и отмечают перемещение столбика электролита внутри капилляра
после чего вновь покрывают лаком стек-20 чающееся тем, что, с целью
ной активности гидробионта и отдельных частей ei o тела, оно снабжено электрохимическим интегратором для крепления на теле гидробионта, при этом один электрод интегратора контактирует с водой, а другой электрод соединен проводами через балластное сопротивление с электродом химического источника тока, не контактирующим с водой, при этом химический источник тока, интегратор, балластное сопротивление и соединительные провода изолированы от воды.
2.Устройство по п.1, о т л и - чающееся тем, что, с целью увеличения чувствительности, контактирующие с водой электроды имеют пористую поверхность.
3.Устройство по п.1, о т л и лянный капилляр.
Изобретение обеспечивает увеличение чувствительности, регистрацию движений гидробионта или части его тела в заданном направлении, а также облегчение считывания показаний в случае использования электрохимическо го хлорсеребряного интервала.
Формула изобре
1.Устройство для исследования движений гидробионта, содержащее химический источник тока для крепления на гидробионте, у которого по крайней мере один электрод контактирует с водой, отличающееся тем, что, с целью увеличения достоверности регистрации интегральной двигатель25
увеличения чувствительности, контактирующие с водой электроды изготовлены из металлов с различной величиной электрохимического потенциала.
4.Устройство по п.1 и 3, о т - ли чающееся тем, что, с целью регистрации движений гидробионта или части его тела в заданном направлении, контактирующие с водой
тения 30 электроды установлены в патрубке с раструбами по его оси.
5.Устройство по П.1, о т л и- чающееся тем, что, с целью обеспечения считывания показаний при
35 использовании в качестве электрохимического интегратора хлорсеребряного интегратора, его электрод, не контактирующий с водой, имеет отпайку с чехлом из изоляционного материала.
;з
NT
12.
8
8
1
фиг.
J 4«
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для регистрации двигательной активности животного | 1986 |
|
SU1412679A1 |
Устройство для регистрации движения гидробионтов | 1983 |
|
SU1237141A1 |
Устройство для контроля физиологического состояния гидробионтов | 2016 |
|
RU2627457C1 |
Способ исследования движения рыбы | 1983 |
|
SU1261597A1 |
Устройство для регистрации двигательной активности водных организмов | 1981 |
|
SU973085A1 |
Устройство для изучения элементов поведения копытного животного,в частности коровы | 1986 |
|
SU1402335A1 |
Способ электрохимического определения содержания молекулярного кислорода в биологических объектах,жидких и газообразных средах и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU1345105A1 |
Устройство для исследования двигательной активности биологических объектов | 1980 |
|
SU1156635A1 |
Устройство для определения средних значений сигналов | 1976 |
|
SU591876A1 |
Устройство для изучения элементов поведения животного | 1988 |
|
SU1523133A1 |
Изобретение относится к биологии и направлено на увеличение достоверности регистрации двигательной активности гидробионтов или отдельных частей его тела. Для этого на теле гидробионта устанавливают химический источник 1 тока, у которого электрод 2 контактирует с водой, и электрохимический интегратор 3, у которого электрод 4 контактирует с водой, а электрод 5 соединен через балластное сопротивление 6 с другим электродом 7 химического источника 1 тока, который не контактирует с водой. Химический источник 1 тока, интегратор 3, балластное сопротивление 6 и сое- динительньш провода изолированы от воды. Для увеличения чувствительности регистрации контактирующие с водой электроды 2 и можно выполнить из пористого материала или из металлов с различной величиной электрохимического потенциала. Контактирующие с водой электроды 2 и 4 можно установить внутри патрубка с раструбами по его оси, что позволит регистрировать движение в требуемом направлении . 4 3.п. ф-лы. 5 ил. f (Л оо о 05 со vl И/ Фиг. J
IS
15мм
Редактор Т.Парфенова
Составитель А.Ушаков Техред М.Ходанич
Заказ 4365/5Тираж 627Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
- -- - ----- - - - - --- --. - --.-. - .-.- - - - - --. - - - - ---.- ™. - . ..- в, «,,.«,,.
Пpoизвoдcтвeннo-пoлиГpaфичefcкoe предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4
Фиг.5
Корректор А.Тяско
Протасов В.Р | |||
Биоэлектрические поля в жизни рыб | |||
М., 1974, с.25-28 | |||
Способ исследования движения рыбы | 1983 |
|
SU1261597A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1987-09-30—Публикация
1986-02-24—Подача