Устройство для исследования бактериальных аэрозолей Советский патент 1992 года по МПК C12M1/00 

Описание патента на изобретение SU1784640A1

XI

00

ь.

QS

Похожие патенты SU1784640A1

название год авторы номер документа
Устройство для исследования бактериальных аэрозолей 1982
  • Хафизов Дамир Фатыхович
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Игнаткин Виктор Иванович
  • Рыкунова Валентина Ивановна
SU1054408A1
Устройство для микробиологического анализа воздуха животноводческих помещений 1986
  • Игнаткин Виктор Иванович
  • Нифонтов Николай Олимпиевич
SU1330154A1
УСТРОЙСТВО для ДИСПЕРСИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 1970
  • В. С. Ярных Д. Ф. Хафизов
SU278967A1
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ БИОФИЗИЧЕСКИХ АЭРОЗОЛЕЙ 1997
  • Немцов В.И.
  • Немцов А.В.
RU2145706C1
Устройство для дисперсионного исследования бактериальных аэрозолей 1985
  • Добилас Юстинас-Антанас Миколович
  • Игнаткин Виктор Иванович
SU1368330A1
Устройство для дисперсионногоиССлЕдОВАНия бАКТЕРиАльНыХАэРОзОлЕй 1978
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Хафизов Дамир Фатыхович
  • Игнаткин Виктор Иванович
SU794073A1
Устройство для дисперсионного исследованиябАКТЕРиАльНыХ АэРОзОлЕй 1979
  • Добилас Юстинас-Антанас Миколо
SU836090A1
Прибор для бактериологического анализа воздуха 1980
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Игнаткин Виктор Иванович
  • Думнов Олег Петрович
SU937515A1
Устройство для бактериологического анализа воздуха 1988
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Игнаткин Виктор Иванович
  • Кузнецова Нина Марковна
  • Клименко Анна Николаевна
SU1620476A1
Способ отбора проб аэрозоля осаждением в импакторе 1981
  • Тютюнников Александр Васильевич
  • Пантелеев Сергей Михайлович
  • Крашенинников Олег Александрович
SU1055996A1

Реферат патента 1992 года Устройство для исследования бактериальных аэрозолей

Использование: в пробоотборных устройствах для исследования бактериальных аэрозолей и предназначено для санитарного контроля воздушной среды, применяется в ветеринарии и медицине. Сущность изобретения: устройство для исследования бактериальных аэрозолей, содержит корпус с вытяжным и всасывающим патрубками, смонтированные в корпусе щелеобразую- щие перегородки, установленную в направляющих улавливающую прямоугольную подложку, подающее приспособление для перемещения подложки в поперечном щелям направлении и выполненные в корпусе и перегородках пазы для исключения стирания осадка аэрозоля, подложка выполнена в виде поддона с перемычками, между кото- рыми залита питательная среда, при этом ширина и длина перемычек равны ширине и длине нижних поверхностей перегородок корпуса, соприкасающихся с подложкой, а высота перемычек составляет 1-3 мм и не превышает толщины подложки. Данное устройство позволяет расширить получаемую информацию об исследуемом бактериальном аэрозоле, кроме определения физических параметров аэрозолей позволяет дополнительно учитывать распределение по размерам и концентрацию жизнеспособных микроорганизмов и их принадлежность к той или иной таксиномической группе, что является существенно важным при проведении санитарно-бактериологического контроля воздуха в производственных помещениях животноводческих и птицеводческих хозяйств в целях экологии и охраны окружающей среды от вредных аэрозольных выбросов. 2 ил., 1 табл. (Л

Формула изобретения SU 1 784 640 A1

Изобретение относится к пробоотбор- ным устройствам для исследования бактериальных аэрозолей, использующим импакцию - инерционное осаждение частиц из воздуха на улавливающую поверхность, и может применяться в ветеринарии и медицине, на предприятиях микробиологической, мясной и молочной промышленности.

Целью изобретения является расширение исследовательских возможностей прибора за счет обеспечения возможности отбора проб на слой питательной среды без деформации или полного разрушения.

На фиг.1 изображено устройство для исследования бактериальных аэрозолей, разрез; на фиг.2а,б - подложка, вид сверху и t торца, где п - высота перемычки или толщина слоя питательной среды.

Устройство содержит корпус 1 с вытяжным 2 и всасывающим 3 патрубками, перегородки 4 и 5, образующие щели а и б (кроме

указанного двухступенчатого импактора имеются трех- и четырехступенчатые импак- торы) и прямоугольную улавливающую подложку б, установленную с возможностью движения в направляющих 7 и выполненную в виде поддона с перемычками 8, между которыми залита питательная среда 9. На корпусе установлено подающее приспособление 10 для перемещения подложки в поперечном щелям направлении. В корпусе и пе$его)эодка Гсо стороны подложки выполнен гтазы 11 и 12, исключающие стирание осадка на подложке при ее продвижении в поперечном щелям направлении.

Устройство работает следующим образом.

Перед отбором пробы подложку б накладывают на рабочую поверхность (плоскость) устройства вплотную к подающему приспособлению 10, при этом под импакти- рующими щелями находится та часть питательной среды 9, которая соответствует началу развертки осадка во времени при продвижении подложки в процессе отбора пробы. При работе устройства исследуемый аэрозоль под действием раздражения поступает во всасывающий патрубок 3 и через щели импактируется со ступенчато возрастающей скоростью на поверхность питательной среды 9 подложки 6. С момента начала и до окончания отбора пробы осуществляют с помощью падающего приспособления 10 продвижение подложки вдоль рабочей поверхности устройства по направляющим 7 в направлении пазов 11 и 12, что обеспечивает непрерывное поступление под щелевые сопла свежих областей питательной среды, при этом поверхность питательной среды с уже осажденной дисперсной фазы поступает в пазы. На фиг.1 приведено конечное положение подложки после завершения ее перемещения в указанном стрелкой направлении.

Ограничение высоты перемычек подложки обусловлено ограничениями на толщину задаваемой в поддон плотной питательной Среды, слой которой должен обеспечивать рост бактерий до образования колоний с диаметром свыше 0,5 мм, то есть подсчитываемых невооруженным глазом. Рост бактериальной колонии на поверхности питательной среды происходит за счет снабжения колонии питательными веществами, диффундирующими к ней, по мере потребления, из более глубоких слоев питательной среды, а также за счет обратной диффузии в среду продуктов метаболизма микроорганизмов, которые в противном случае ведут к отравлению микробных клеток, поэтому только достаточно толстый

слой питательной среды позволяет колониям вырастать до необходимого размера.

Пример. Пробы воздуха объемом по 10л отбирают в птицеводсеком помещении

предлагаемым устройством на ряд подложек с перемычками разной высоты,соответствующей толщине слоя залитой в подложку среды Эндо, которая является элективной для бактерий группы кишечной палочки

(БГКП). После отбора проб подложки инкубируют в термостате при 37°С в течение 24 часов и затем подсчитывают средний размер колоний, выросших в осадках в заоиси- мости от толщины слоя питательно среды.

Зависимость диаметра бактерийчьных колоний от толщины слоя питательной среды представлена в таблице.

При толщине питательной среды менее 1 мм на ней образуются только микроколонии, состоящие из нескольких клеток и наблюдаемые лишь под микроскопом с применением специальных контрастных методов окраски (по Муромцеву), что затрудняет практическое использование устройствч. При увеличении толщины слоя питательной среды свыше 3 мм размер колоний практически не меняется, но при этом увеличиваются габариты подложки, что снижает удобство транспортировки или уменьшает возможное количество отобранных проб.

Таким образом, использование предлагаемой подложки в виде поддона с перемычками, между которыми залита питательная

среда, позволяет расширить получаемую информацию об исследуемом бактериальном аэрозоле, учитывать не только распределение по размерам и концентрацию общего количества живых и мертвых бактерий, но и определять распределение по размерам и концентрацию как общей жизнеспособности микрофлоры, так и принадлежность их к той или иной таксиномической группе, что является существенно важным при проведении

санитарно-бактериологического контроля воздуха в производственных помещениях животноводческих и птицеводческих комплексов в целях экологии и охраны окружающей среды от вредных аэрозольных выбросов

из этих комплексов.

Формула изобретения Устройство для исследования бактериальных аэрозолей, содержащее корпус с вы- тяжным и всасывающим патрубками, смонтировгчные в корпусе щелеобразую- щие перегородки, установленную в направляющих улавливающую прямоугольную подложку, подающее приспособлен не для перемещения подложки в поперечном щелям направлении и выполненные в корпусе и перегородках пазы для исключения стирании осадка аэрозоля, отличающееся тем, что, с целью расширения исследовательских возможностей за счет обеспечения отбора проб на слой питательной среды без деформации или полного разрушения,

7 11 8 П

3-

Ш3.7

подложка выполнена в виде поддона с перемычками, залитого питательной средой, при этом ширина и длина перемычки равны ширине и длине нижних поверхностей перегородок корпуса, соприкасающихся с подложкой, высота перемычек составляет 1-3 мм и не превышает толщины подложки.

3-

Ю

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1784640A1

Устройство для исследования бактериальных аэрозолей 1982
  • Хафизов Дамир Фатыхович
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Игнаткин Виктор Иванович
  • Рыкунова Валентина Ивановна
SU1054408A1
Способ гальванического снятия позолоты с серебряных изделий без заметного изменения их формы 1923
  • Бердников М.И.
SU12A1

SU 1 784 640 A1

Авторы

Хафизов Дамир Фатыхович

Галимова Валентина Павловна

Игнаткин Виктор Иванович

Хафизова Екатерина Дмитриевна

Даты

1992-12-30Публикация

1991-02-14Подача