Способ определения магнитных свойств живых организмов
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 961620
Авторы: Виноградов, Злобин, Злобина, Садохов
Текст
Оп ИСАНИЕИЗОБРЕТЕНИЯК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ Союз СоветскихСоциалистическихРеспублик961620(51) М. Кл.з А 01 К 61/00С 12 И 1/00 с присоединением заявки М -Государственный комитет СССР по делам изобретений н открытий(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ Изобретение относится к способам определения поведения живой системы микроорганизмов, помещенныхв проводник второго рода в магнитных полях, и может быть использовано в медицинской, микробиологической промышленности и сельском хозяйстве.Известен способ определения магнитных свойств живых организмов,включающий помещение его в среду-носитель, наложение магнитного поля ирегисТрацию поведения в магнитномполе 11,Недостатком известного способаявляется узкий диапазон исследований 1. Он рассчитан только на микрообъркты: рыбы, бентосные организмы,организованные реакции которых намагнитные силовые поля проявляетсячерез 10-60 мин в виде импульса направленного активного движения. Способ неточен при оценке реакции биологической системы на комплексноевоздействие двух и более факторов,включая магнитные силовые поля и изменение химического состава среды,из-эа наличия в микроорганизмах парадоксальной и ультрапарадоксальнойфаз ответной реакции. Цель изобретения - ускорение регистрации реакции микроорганизмовна магнитное полеПоставленная цель достигается тем,что в качестве среды-носителя используют морскую воду, а при наложении магнитного поля осуществляют просвечивание среды узким пучком света,перпендикулярным к оптической оси регистрирующего прибораПричем магнитное поле используют с индукцией0,05-0,1 Тл, .а регистрацию поведения объектов производят с помощьюфоточувствительных материалов.Способ содержит следующие операции: выделение из естественной среды живых микроорганизмов, например,водоросли, способные жить в проводнике второго рода; идентификацию,размножение на питательных средах;помещение взвеси микроорганизмов всреду-проводник второго рода, в качестве которого используется вода;просвечивание среды узким пучком 25 света от щелевой лампы, перпендикулярным к оптической оси регистрирующего прибора. При этом микроорганиз.мы рассеивают свет и становятся видимыми в соответствии с эффектом ТинЗО даля. В качестве регистрирующего при.бора используют биологический микроскоп. При Регистрировании поведения микроорганизмов в магнитном поле Земли, используют фотографирование микроорганизмов с помощью Фотона- садки к биологическому микроскопу. 5 Поведение клеток Фитопланктона в магнитном поле Земли принимается в качестве контроля. Регистрируют на Фотопленке следы движения микроорганизмов (треки), время экспозиции под О бирается экспериментально и составляет 5-15 с. Проводят накладывание искусственного постоянного магнитного поля с индукцией 0,05-0,1 Тл на среду с микроорганизмами, В качестве источника магнитного поля берут постоянный магнит, который может менять свое положение относительно среды с микроорганизмами, помещенными в прозрачную кювету. Регистрируют поведение микроорганизмов в искусственном магнитном поле, при изменении положения магнита относительно прозрачной кюветы.В соответствии с выводами теории, клетки движутся в магнитном поле постоянного магнита по спирали, напоминающей трохоиду, со скоростями, если судить по длине треков, значительно превышающими скорости перемещения клеток эа счет собственного 30 движения.В результате проведенных исследований установлена воэможность регистрации треков движения микроорганизмов в магнитном поле естественном и 35 искусственном,а также упорядоченность и строгая направленность движения микроорганизмов к полюсам магнита. Таким образом, было подтверждено на практике теоретическое положение о 40 движении биологической клетки в магнитном поле по кривой напоминающей спираль (трохоиду).При перемене полюсов магнита микроорганизмы изменяли движение на обратное, что подтверждает пассивный характер перемещения в пространстве микроорганизмов вдоль магнитных силовых линий. В связи с тем, что объект - микроводоросль имеет размеры 19,5 15,4 7,9 микрон, объем 9940 мкмжд и вес 9,94 19 кг, обычные способы регистрации движения Фйтопланктона в среде неприменимы.На чертеже представлена принципиальная схема регистрирующего уст ройства.Устройство собрано на базе оптической скамьи с осветителем 1 и биологического микроскопа 2 с Фотона-. садкой 3. На одной оптической оси 60 последовательно расположен осветитель 1, конденсор 4 и прозрачная кювета 5 со вэвесью микроорганизмов. На второй. оптической оси, перпендикулярной первой, размещен микроскоп 2 с Фотонасадкой 3. Луч света от осветителя 1, пройдя через конденсор 4, попадает на прозрачную кювету 5 со взвесьв клеток Фитопланктона. Свет, рассеянный клетками микроводорослей (или бактерий), попадает в объектив микроскопа 2 с фотонасадкой 3, Регистрация следов движения клеток производится на фотопленке. Время экспозиции подбирается экспериментально и соответствует 5-15 с. Источник магнитного излучения - постоянный магнит находится вблиэи кюветы 5 и может менять свое положение относительно нее.П р и м е р 1. Для обнаружения движения клетки в морской воде - проводнике второго рода в магнитном поле Земли используют культуру Морской микроводоросли Ргогесепг.гав щ 1 сапэ, выделенную иэ черноморской воды соленостью 16 /00-22,5 О/00 и адапти-, рованную к солесодержанию 34 о/00. КультурУ вырашивавт на питательной среде "Егдэспге 1 Ьег", содержащей почвенный экстракт. Из 3-4 суточной культуры отбирают определенное число клеток и вносят в морскую воду со средой "ЕгйэсЬге 1 Ьег".Производят освещение сосуда с суспензией клеток и фотографирование в рассеянном свете движения клеток в естественном поле Земли.При фотографировании клеток фито- планктона в рассеянном свете собственное движение клеток в морской воде происходит хаотично, неупорядочено в разных направлениях. Основное число клеток регистрируется в виде точек большей или меньшей яркости.П р и м е р 2. Для обнаружения движения клетки в морской воде - проводнике второго рода при наложении магнитного поля используют, как и в примере 1, культуру морской микро- водоросли Ргогесепйгцв в 1 сапэ с соблюдением условий примера 1.Кювету 5 с культурой микроводоросли помещают между полюсами сильного магнитного поля, как это показано на чертеже, и производят фотографирование в рассеянном свете следов движения клеток морского фитопланктона в магнитном поле постоянного магнита с индукцией, равной 0,05-0,1 Тл.При фотографировании клеток фито- планктона в рассеянном свете при наложении на среду поля постоянного магнита движение клеток фитопланктона становится упорядоченным и направленным к одному из полюсов магнита.Способ позволяет расширить диапазон исследуемых систем на область микроорганизмов, находящихся в проводнике второго рода и помещенных в магнитное поле; ускорить регистрацию961620 формула изобретения Составитель М.БелоусоваРедактор П,Макаревич Техред Т.фанта Корректор В. Бутяга 342/3 Тираж 699 ПодВНИИПИ Государственного комитета СССРпо делам изобретений и открытий13035, Москва, Ж, Раушская наб., д. но ка 4/5 ал ППП "Патент", г.ужгород, ул,Проектная,4 ответной реакции биосистемы на магнитные поля, естественные и искусственные, и на химическое состояниесреда; оценить скорость и направление пассивного двиения компонентбиологической системы вдоль магнитных силовых линий оценить физиологическое состояние микроорганизмовв магнитном поле, Способ послужитосновой для создания принципиальноновой технологии выращивания микроорганизмов в магнитном поле и системы управления культивированием микроорганизмов, основанной на регулировании параметров магнитного и электромагнитного полей, замены,существующих на микробиологических производствах механических сепараторов наэлектромагнитные,1. Способ определения магнитных свойств живых организмов, включающийпомещение объекта в среду-носитель, наложение магнитного поля и регис,трацию поведения в магнитном поле, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью ускорения ответной реакции микроорганизмов на магнитные поля, в качестве среды-носителя используют морскую воду, а при наложении магнитного поля осуществляют просвечивание среды узким пучком света, пер О пендикулярным к оптической оси регистрирующего прибора.2Способ по п.1, о т л и ч а ю -щ и й с я тем, что используют магнитные поля с индукцией 0,05-0,1 Тл.15 3. Способ по пп.1 и 2, о т л ич а ю щ и й с я тем, что регистра-.цию поведения объектов производят с помощью фоточувствительных материалов. 20 Источники информации,принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР Р 523672, кл. А 01 К 61/00, 1974.
СмотретьЗаявка
2833631, 11.07.1979
ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "КРИСТАЛЛ" С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. ЛЕНСОВЕТА
ЗЛОБИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, САДОХОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, ЗЛОБИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, ВИНОГРАДОВ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: A01K 61/00
Метки: живых, магнитных, организмов, свойств
Опубликовано: 30.09.1982
Код ссылки
<a href="https://patents.su/3-961620-sposob-opredeleniya-magnitnykh-svojjstv-zhivykh-organizmov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения магнитных свойств живых организмов</a>
Предыдущий патент: Анестезирующее средство для рыб
Следующий патент: Устройство для учета рыб
Случайный патент: Запорное устройство