Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Электролечение 4 страница




гиповитаминозы, гипокальциемия, риональная сж^^
Здесь важно обеспечить свиноматок полноценными в виъ! Ь'
минеральном отношении кормами, провести витаминизац^?™0"
номаток, исключить попадание в рацион токсичных и иСПопСВИ"
ных кормов. „, рчен"

" ЭТОМ 39

В цехе опороса (репродуктивный цех) регистрируются „ гия родов, мертворождение, аборты, агалактия, гишт "f0JI(> анемия поросят, диспепсия. Ветеринарные меро'прИятиГвфия И

" ЭТОМ


цехе должны быть направлены в основном на получение полно­ценного приплода, его сохранение и выращивание. Наряду с кон­тролем за соблюдением правил опороса, кормления свиноматок и пороеят, обеспечения оптимальных параметров микроклимата необходимо широко использовать средства для укрепления рези-стентности организма поросят, включая и лечебно-профилактиче­ские препараты: глобулины, ферроглкжин, витамины, минераль­ные компоненты.

В цехе доращивания поросят чаще проявляются такие болезни, как токсическая дистрофия печени, рахит, паракератоз, канниба­лизм, синдромы стресса, миопатии. Этот период особо ответ­ственный во всей системе профилактики болезней свиней. По­этому для поросят обеспечивают оптимальные жизненные условия, применяя специальные диетические корма и физиотерапевтиче­ские средства. В этом цехе значительно увеличивается время на групповое лечение больных поросят, особенно при появлении гастроэнтеритов и бронхопневмоний.

В цехе откорма превалируют следующие болезни: гастроэн­териты, язвенная болезнь желудка и кишечника, паракератоз, токсическая дистрофия печени, синдромы стресса, каннибализм, миопатии и ревматические поражения конечностей. В данный период наряду с контролем за кормлением и содержанием большое место в ветеринарной работе отводится диагностическим и лечеб­ным мероприятиям.

На крупных промышленных комплексах (на 54 и 108 тыс. жи­вотных) за каждым из перечисленных производственных участков закрепляется ветеринарный специалист со средним или высшим образованием. Он отвечает за конкретный участок и должен быть заинтересован в результатах экономической эффективности ра­боты своего цеха.

Ветеринарный специалист цеха в процессе работы обучает операторов методам обработки животных, на наглядных примерах показывает эффективность проводимых мероприятий: сокращение падежа и заболеваемости, повышение прироста массы животных, снижение себестоимости продукции. Во многих хозяйствах живот­новоды, убедившись в эффективности ветеринарных мероприятий, активно проводят их и требуют их выполнения от ветеринарной службы (например, витаминизация свиноматок, стимуляция по­ловой охоты и др.).

Специализированные хозяйства меньшего объема, не имеющие возможности выделить штатного ветеринарного работника на каждом производственном участке, закрепляют его,за двумя-тремя цехами. Главный ветеринарный врач хозяйства координи­рует работу всех производственных участков.

В свиноводческих комплексах заболеваемость свиней и сни­жение их продуктивности обусловлены в большинстве случаев не столько особенностями промышленной технологии, сколько нарушениями установленных нормативов кормления и содержания. 40


Один из решающих моментов в профилактике патологии об­мена веществ у животных — получение здорового, хорошо раз­витого приплода. При проведении комплекса мероприятий в пер­вую очередь необходимо обеспечить нормальные условия кормле­ния и содержания супоросных, лактирующих свиноматок и ре­монтных свинок. За период лактации, продолжающийся 8 недель, поросята высасывают 300—500 кг молока и более. Поэтому супо­росных и лактирующих свиноматок обеспечивают в достаточном количестве концентратами, легкоусвояемыми и богатыми углево­дородами кормами, комбинированным силосом, травяной мукой или молодой травой, витаминами, минеральными добавками и доброкачественной питьевой водой. Недостаток зеленых кормов компенсируют высококачественным комбинированным силосом, травяной мукой и•гидропонной зеленью.

В каждом большом свиноводческом комплексе целесообразно организовать свой комбинат по производству комбикорма, иметь хорошие кормосмесители. Необходимо планировать расширение посевов многолетних бобовых трав (люцерны, клевера, кормового люпина и др.), улучшать естественные и искусственные культур­ные пастбища, увеличивать в кормовом севообороте площади под корнеплоды (морковь, сахарная и кормовая свекла, тыква, куу-зика, брюква).

Постоянное внимание во BGex цехах уделяют соблюдению ветеринарно-санитарного режима, используют обогрев инфракрас­ными источниками света, ультрафиолетовыми лучами, проводят аэроионизацию воздуха, обязательные профилактические пере­рывы (4—5 дней) для санации секций. Следует помнить, что при нарушениях принятой технологии кормления и содержания воз­никают массовые незаразные болезни (остеодистрофии, рахит, алиментарная анемия поросят, гиповитаминоз А, гастроэнтериты, язвенно-эрозийные гастриты, токсическая дистрофия печени, бронхопневмония, стрессы и др.), что значительно снижает эко­номическую эффективность хозяйства.

Профилактическая и лечебная работа по внутренним незараз­ным болезням в овцеводческих комплексах и на овцефермах с ин­тенсивной технологией зависит от хозяйственной направлен­ности, количества поголовья, зональных факторов. В крупных хозяйствах в качестве структурного подразделения оправдали себя лечебно-санитарные пункты (ЛСП) со стационаром на не­сколько сот больных овец, убойным пунктом, лабораторией, ино­гда с колбасным цехом. На таких ЛСП работают один или два ветеринарных специалиста.

Овцы в отличие от крупного рогатого скота и свиней более чувствительны к необоснованно резким нарушениям традицион­ных типов технологии кормления и содержания. Особенно небла­гоприятно на организм овец воздействуют сокращение террито­рий пастбищ и выгулов, содержание в бетонированных помещениях при высокой влажности без подстилки, избыточная концентрация


поголовья на малых площадях, отсутствие в рационах сена и др.

В связи с сокращением пастбищ и ухудшением качества кор­мов стали широко распространяться болезни обмена веществ у маточного поголовья и молодняка, а также другие, ранее редко встречавшиеся болезни: кетозы овцематок (кетонурия), остео-дистрофия, рахит, гиповитаминозы А, В, D, мочекаменная бо­лезнь, гепатозы, язвенно-эрозийные гастриты, безоарная болезнь. В результате нарушения принятых нормативов микроклимата и ветеринарно-санитарного состояния массовое распространение имеют респираторные болезни, главным образом бронхопневмония.

Основное внимание ветеринарная служба уделяет соблюдению правил кормления и содержания овцематок и новорожденного молодняка. Планируют и создают полноценную кормовую базу глав­ным образом на основе пастбищ и сенокосов, восполняют недостаток протеина за счет комбикормов. Дефицит рациона восполняют синтетическими препаратами, продуктами микробиологического и химического синтеза (карбамид, амидоминеральные добавки, белково-витаминные препараты, гидролизные дрожжи и др.).

Для устранения дефицита натрия обязательно предусматри­вают кормовую поваренную соль. С учетом зональных особенно­стей почвы, воды и растений в соответствии с инструкциями вво­дят в рационы соли микроэлементов: калия йодид, кобальта хло­рид, меди сульфат, цинка сульфат и др. Оптимальное соотношение кальция и фосфора в рационе регулируют, вводя мел, кормовой обесфторенный фосфат, мононатрийфосфат, динатрийфосфат и др.

При недостатках в рационе витаминов используют следующие препараты: микровит А, тривитамин, тетравит, масляный концен­трат ретинола, видеин, сухой дрожжеванный концентрат вита­мина D2, масляный концентрат витамина D2, гранувит Е и др. Микроэлементы и витамины рекомендуется применять группо­вым способом в виде премиксов или кормовых добавок.

Для получения здорового приплода соблюдают правила со­держания и кормления маток, проведения окота и отбивки ягнят. При любой технологии маток за 2 месяца до осеменения рекомен­дуется содержать отдельными группами, в рацион, помимо зеле­ных кормов, включать 300—400 г концентратов. Последние 15 дней суягности маток содержат в специальной, заранее про­дезинфицированной кошаре с родильным отделением. Для профи­лактики желудочно-кишечных и респираторных болезней кон­тролируют соблюдение ветеринарно-санитарных правил приема и выращивания новорожденных, ухода за овцематками; произ­водственные помещения используют по принципу «все свободно — все занято».

Важное звено предупреждения болезней желудочно-кишеч­ного тракта и печени в период доращивания и откорма овец — обеспечение рационов доброкачественными кормами и обезвре­живание токсичных кормов перед скармливанием. Даже при рационе, сбалансированном по питательности и физиологичности, 42


могут возникать токсикозы при поедании испорченных кормов длительное время и в больших количествах.

Наиболее часто в спецхозах по откорму овец наблюдают дистрофию печени в результате скармливания сена, соломы, комбикормов, пораженных грибами из родов ризопус, мукор, аспергиллюс. Неправильно заготовленные корма очень часто поражаются плесенями и становятся токсичными. Поэтому.необ­ходимо соблюдать правила заготовки, хранения и санитарный контроль за качеством кормов. Дефектные корма обезвреживают в соответствии с правилами и рекомендациями, учитывая степень поражения и возраст животных.

Профилактический санитарный контроль кормов необходимо проводить за месяц до их предполагаемого использования. Грубые корма считаются недоброкачественными и не подлежат скармли­ванию без обезвреживания при наличии 10% горелых, заплесне­велых, с затхлым запахом участков, а в прессованном виде — более 10%. О возможности использования испорченных грубых кормов, комбикормов, зерна в каждом случае требуется заключе­ние лаборатории на основании токсикологического анализа.

Для профилактики гепатозов овец на откорме и лечения наряду с мероприятиями по нормализации кормления и содержа­ния целесообразно использовать групповым методом специальные препараты антиокислительного действия — антиокоиданты (вита­мины Е, А, дилудин, натрия ееленит, сантохин).

Общие профилактические мероприятия при внутренних неза­разных болезнях проводят в сочетании е производственными тех­нологическими операциями (стрижка, отбивка ягнят и др.), противоэпизоотичеекими мероприятиями, дегельминтизацией. Строго соблюдают длительность профилактических перерывов для дезинфекции и сушки помещений: в секциях для ягнят и содержа­ния овцематок с ягнятами — I день, в остальных помещениях — 3 дня, один-два раза в год цех полностью освобождают от живот­ных на б дней, помещения для откорма — на 5—15 дней.

Контрольные вопросы

1. В чем выражается экономический ущерб, наносимый животноводству
внутренними незаразными болезнями?

2. Назовите основные по распространенности незаразные болезни (по стати­
стической отчетности).

3. В чем заключается профилактический принцип современной ветеринарии
и его роль?

4. Назовите основные черты физиологического, комплексного и активного
принципов современной ветеринарной терапии.

5. Как планировать профилактические и лечебные мероприятия в совжозаж,
колхозах и специализированных животноводческих хозяйствах?

 

6. Дайте определение диспансеризации и назовите отличительные особен­
ности ее от ветеринарных обследований и текущих осмотров животных.

7. Назовите перечень клинических показателей при диспансеризации.


8. Перечислите лабораторные тесты, обязательные при диспансеризации
крупного рогатого скота, свиней, лошадей.

9. Что такое этиотронная терапия? Назовите примеры ее применения при
внутренних незаразных болезнях.

 

10. Дайте определение патогенетической терапии и перечислите ее основные
исторические этапы использования в ветеринарии.

11. Назовите основные черты заместительной, симптоматической и регули­
рующей «ервнотрофические функции терапии.

12. Обоснуйте необходимость широкого применения диетотерапии и назо­
вите примеры ее использования при болезнях взрослых животных и молодняка.

13. На что обращают главное внимание при планировании профилактиче­
ских и лечебных мероприятий на молочнотоварных фермах?

14. Назовите основные профилактические мероприятия в профилакториях
и телятниках для новорожденных телят.

15. Какие главные особенности профилактики и групповой терапии в спе­
циализированных хозяйствах по откорму крупного рогатого скота и выращива­
нию нетелей?

16. Перечислите особенности профилактики и лечения больных свиней
■ в комплексах.

17. Специфика профилактических и лечебных мероприятий в овцеводческих
хозяйствах.

18. Как учитывается поточно-цеховая система ведения животноводства при
планировании и проведении профилактики и группового лечения животных в про­
мышленных комплексах?


МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФИЗИОТЕРАПИИ И ФИЗИОПРОФИЛАКТИКИ

Физиотерапия (физис — природа, терапия — лечение) — метод, основанный на использовании естественных и искусственных физических факторов с лечебной и профилактической целью.

Успех лечения при болезнях сельскохозяйственных животных не всегда достигается применением лекарственных средств. Не­редко продолжительность лечения значительно сокращается при использовании только физических методов лечения или в ком­плексе с другими лечебными средствами. Для лечения и профилак­тики созданы различные простые приборы, позволяющие воспроиз­вести естественные факторы воздействия (холод, тепло, свет и т. д.). При любой физиотерапевтической процедуре всегда нужно помнить о целесообразности применяемого агента, дозировке, правильном проведении ее с учетом одновременного использова­ния других видов лечения.

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ (ФОТОТЕРАПИЯ)

Для лечения и профилактики болезней используют видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, естественный источник которых — энергия солнца, а искусственный — специальные лампы и аппараты. По электромагнитной теории лучистая энер­гия — это непрерывно распространяющиеся электромагнитные волны различной длины и частоты колебаний. По квантовой теории она испускается и поглощается в виде отдельных порций, которые называются квантами. Чем короче длина волны, тем силь­нее ее квантовая энергия. Спектр света разделяется на видимые и невидимые излучения. Длина невидимых инфракрасных лучей составляет от 460 мкм до 760 нм, видимых — от 760 до 400 нм, ультрафиолетовых — от 400 до 2 нм.

У различных видов лучистой энергии преобладает тепловое или химическое действие. У лучей g большей длиной волны, которые расположены в левой половине епектра, — тепловой эффект. У лучей правой половины епектра преобладают химиче­ские воздействия. Источники излучения могут быть калориче­ские, или тепловые, и люминесцирующие. В первых интенсивность излучения зависит от нагрева тела (солнце, лампы накаливания), действие люминеецирующих источников зависит не от уровня



температуры, а от происходящих физико-химических процессов
(ртутно-кварцевые лампы). /

Видимый свет в зависимости от длины волны и частоты коле­баний подразделяется на красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие и фиолетовые лучи. Лампы накаливания дают непрерывный спектр излучения, более богатый желтыми и крас­ными лучами по сравнению со спектром естественного дневного света. В последние годы для освещения животноводческих поме­щений и птичников применяют газоразрядные люминесцентные лампы. При люминесценции различные виды энергии (электриче­ская, химическая и т. д.) превращаются непосредственно в свето­вое излучение, минуя стадию теплового излучения. Люминес­центные лампы различной длины и диаметра — стеклянные трубки, внутри которых имеются пары ртути. По концам трубки впаяны вольфрамовые электроды. При прохождении электрического тока пары ртути вызывают невидимое ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется люминофором в видимое свечение. Пре­имущество люминесцентных ламп по сравнению с лампами нака­ливания в более высокой световой отдаче, значительно меньшей яркости и большом сроке службы.

Биологическое действие света сложно и многообразно. В ос­нове его действия — рефлекторное влияние на многочисленные рецепторы сетчатки глаза, кожи. Через орган зрения свет дей­ствует на вегетативные центры гипоталамуса и гипофиза. Под влиянием поглощения кожей световой энергии раздражения в виде соответствующих импульсов передаются в центральную нервную систему. Одновременно происходящие морфологические изменения в коже вследствие образования биологически активных веществ, продуктов расщепления белка влияют на нормализацию в орга­низме обменных процессов, способствуют усилению физико-биохимических процессов и стимулированию функции эндокрин­ной системы. Биологическое действие лучистой энергии может вызывать изменения при поглощении телом этой энергии и пере­ходе ее в тепловую. Это сопровождается изменением в данной среде в виде ускорения химических и биологических процессов, повы­шения тканевого обмена и других химических превращений.

Недостаток евета приводит к различным расстройствам в ор­ганизме: понижению продуктивности, восприимчивости к инфек­ционным болезням. Эти изменения часто нельзя восполнить хоро­шим кормлением и содержанием. В ветеринарной практике для лечения и профилактики различных болезней животных наряду с естественными применяют различные искусственные источники лучистой энергии, видимого света, УФЛ и инфракрасных лучей.

Инфракрасное излучение. Инфракрасные лучи — тепловне и невидимые. Образуются они при нагревании металли­ческого предмета до 100 °С. При повышении температуры до 500 °С появляются видимые красные лучи. Для облучения пато­логического участка тела обычно создают температуру 50—60 °С.


Рис. 2. Лампа Ми­нина.

Рис. 1. Лампы соллюкс: ста­ционарная и портативная.

Тепловой эффект этих лучей используют при различных болезнях. При облучении искусственными источниками инфракрасных лучей через 2—3 минуты появляется на облученном участке гиперемия. При этом на данном участке усиливаются в 10—15 раз кровоток, тканевый обмен, фагоцитоз, окислительные процессы, интенсивно увеличивается теплоотдача, уменьшается содержание воды в тка­нях. После облучения гиперемия обычно исчезает в течение 30 минут. Длинноволновые ИК-лучи поглощаются поверхност­ными слоями кожи. Поэтому, чтобы воздействие ИК-лучей было более глубокое, нужны источники излучения с более высокой тем­пературой. При значительном перегревании происходит усилен­ная отдача тканями тепла в окружающую среду, и в дальнейшем могут наступить необратимые изменения в глубоких слоях эпи­дермиса.

К искусственным источникам с лампами накаливания отно­сятся светотепловые облучатели — лампы соллюкс (стационар­ные, портативные, настольные, рис. 1), лампа Минина (рис. 2), лампа инфракрасных лучей (инфраруж — стационарная и настоль­ная) и др. В стационарных лампах соллюкс используют лампы накаливания мощностью 500—1000 Вт. Рефлектор имеет съемный параболический тубус, который позволяет облучать ограничен­ный участок тела. Световой спектр лампы соллюкс содержит до 12% лучей видимого света и до 90% инфракрасных лучей. Облучают животных на расстоянии 100—120 см в течение 15— 30 минут в зависимости от теплового воздействия. На куре лече-


 
 

ния назначают 20—25 процедур. Большую лампу соллюкс целесообразно использовать для прогревания глубоколежащих тканей. /Интен­сивность теплового излучения на теле/ живот­ного ощущают с помощью тыльной ^стороны ладони. Для избежания резких колебаний тем­пературы рекомендуется перед прогреванием включить лампу на 5—10 минут.

Портативная лампа соллюкс монтируется в чемодане с использованием лампы накаливания на 200—300 Вт. Процедуры проводят ежедневно на расстоянии 40—80 см, до 30 минут. Настоль­ную лампу соллюкс используют так же, как портативную.

Рис. 3., Лампа ин­фракрасного излу­чения (инфраруж).

У лампы Минина параболический рефлек­тор крепится на деревянной ручке с патроном. В ней используются лампы накаливания мощ­ностью 50—100 Вт. Процедуру проводят 15— 20 минут на расстоянии 5—10 см. Облучать можно 2—3 раза в день.

Лампа инфракрасных лучей (инфраруж) по устройству напоминает лампу соллюкс, только вместо лампы накаливания на керамическом конусообразном основании вставлена электрическая спираль мощностью 300— 500 Вт, рассчитанная на напряжение 127 или 220 В (рис. 3). Температура нити накаливания достигает свыше 500 °С. Облу­чают на расстоянии 40—80 см, ежедневно, в течение 15—30 ми­нут. Курс лечения 20—25 процедур.

Реже в ветеринарной практике применяют световые «ванны» с рефлекторами в виде двух полусфер, на внутренней поверхности которых находятся до 8—12 ламп накаливания мощностью 40— 75 Вт. Такую световую ванну назначают в течение 20—30 минут 1 раз в день или через день.

Показания. Применяют при хронических процессах: гайморитах, фронтитах, пневмонии, плевритах; гипотонии и ато­нии преджелудков, катаральном гастроэнтерите, спастических коликах, болезнях мочевыделительной системы, ревматических и травматических миозитах и других болезнях. Сочетание свето­вого и теплового действия на организм животных и птиц вызы­вает учащение дыхания, которое быстро приходит в норму после окончания облучения.

Противопоказания. Инфракрасные лучи не при­меняют в острой стадии воспалительного процесса при наличии большого кровенаполнения, при пороках сердца в стадии деком­пенсации, злокачественных опухолях, геморрагических диатезах, тепловом и солнечном ударах, при септикопиемических процессах. Осторожно следует проводить тепловые процедуры короткошерст­ным собакам и кошкам, чтобш избежать перегревания организма,


которое сопровождается учащением дыхания и сердечной деятель-ностиД а в дальнейшем депрессивным состоянием.

С йрофилактической целью в условиях животноводческих ферм и\ комплексов применяют различные искусственные источ­ники инфракрасных лучей коротковолнового (проникают в ткани на глубину до 8 см) и длинноволнового диапазонов (вызывают гиперемию поверхностных слоев кожи). Более эффективное и быстрое i действие инфракрасных лучей достигается лампами с^нитью {накаливания (светлые источники). Нижняя внутренняя часть этих ламп зеркальная для лучшего отражения ИК-лучей или красная, синяя и прозрачная. Чаще применяют галогеновые лампы накаливания для инфракрасного излучения с повышенной световой отдачей, мощностью от 400 до 1000 Вт. Широкое распро­странение получили источники ИК-лучей длинноволнового диа­пазона (темные источники). К ним относится облучатель ОКБ-137 6А (ТЭН), в котором нагревающийся элемент заключен в метал­лическую трубку. Подобные облучатели могут иметь разную модификацию, например облучатели ССПО-250, ОВИ-1, типа ОРИ, «Латвико» и т. д. В первые часы жизни телят рекомендуют облу­чать облучателями с лампами ИКЗМ-220-250, которые крепятся к клеткам и, создавая хороший тепловой режим, оказывают под­сушивающее действие на новорожденных телят.

Новорожденных поросят облучают в деревянных корытах, ящиках размером 1x1,2 м с температурой теплового потока 30 °С, поросят-сосунов до месячного возраста — 23—24 °С непо­средственно в станке или делают небольшие деревянные домики, на внутренней стороне крыши которых устанавливают несколько ламп накаливания. Высота расположения ИК-источников зави­сит от температуры окружающего воздуха и дозы излучения. Облучают в течение 1 ч с отключением источника на 15 минут. Если температура окружающего воздуха низкая, то облучение проводят более продолжительное время.

Ягнят в первые 3—4 дня облучают в течение 20 ч, через каж­дые 3 ч, с перерывом 40 минут. С увеличением возраста экспози­цию облучения уменьшают.

При выращивании молодняка на животноводческих комплек­сах применяют автоматизированные установки ИКУФ и «Луч». Каждый облучатель имеет две лампы ИК-лучей и один источник (типа эритемного) ультрафиолетовых лучей. При заданием ре­жиме автоматически происходит включение и выключение источ­ников облучения.

Для облучения ИК-лучами молодняка птицы в возрасте до 1 месяца применяют лампы с окрашенными колбами, мощностью 250 Вт. Такого источника достаточно для 100—120 цыплят или 60—80 индюшат, гусят, утят. Облучение проводят непрерывно напольно или в клетках, устанавливая облучатели на высоте 60—70 см от пола или верхнего яруса клетки.


Ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолетовые лучи относятся к самой активной части спектра. Обладают фото­химическим и аэроионизационным эффектом, задерживаются окон­ным стеклом и проникают в кожу на глубину 1 мм. Для лечения и профилактики болезней скота и птицы используют естественное из­лучение солнца и искусственные источники в виде различных ламп.

Биологическое действие на организм УФ-лучей разносторон­нее и зависит от длины волн. В связи с этим весь спектр УФ-лучей разделяют на три области:

длинноволновую (спектр А с длиной волн от 400 до 320 нм), обладающую слабовыраженным биологическим действием (вызы­вает эритему кожи и в основном изменяет биохимические про­цессы белковых субстанций протоплазмы клеток);

средневолновую (спектр В с длиной волн от 320 до 280 нм) с выраженным десенсибилизирующим, противовоспалительным и болеутоляющим действием. Лучи этого спектра оказывают боль­шое влияние на фосфорно-кальциевый обмен в организме, превра­щая провитамин D (эргостерин) в витамины D2 и D3. В сыворотке крови повышается количество кальция и фосфора, а уровень калия понижается. Витамин D может вырабатываться при облу­чении других веществ (молоко, дрожжи), что имеет большое зна­чение в лечении молодняка при рахите;

коротковолновую (спектр С с длиной волн от 280 до 180 нм), обладающую бактерицидным действием, способностью денатури­ровать и коагулировать белковые структуры клеток, влиять на протоплазму вирусов, бактерий, прекращая обмен веществ, в ре­зультате чего они гибнут. Чувствительность разных видов бак­терий неодинакова. Споровые их формы более устойчивы, чем вегетативные, и для их гибели требуется увеличение облучения в несколько раз. Бактерицидное действие этого спектра от ис­кусственных источников больше, чем от солнечной радиации. Под влиянием этих лучей улучшается микроклимат в помещениях за счет ионизации воздуха, образования озона, уменьшения микробного состава. Сила такого воздействия зависит от частоты и прозрачности среды, вида бактерий (вегетативные или споровые формы) и глубины расположения микроорганизмов. Низкая тем­пература снижает бактерицидное свойство УФ-лучей.

Под влиянием УФ-лучей в коже и крови образуются продукты расщепления белковой части клеток (гистамин и др.), увеличи­вается количество остаточного азота за счет аминокислот. В ре­зультате нарушения проницаемости клеточных мембран и гидро-фильности коллоидных веществ изменяется соотношение К и Са. Поэтому лучи благотворно влияют на защитные функции кожи, газообмен, активность сальных и потовых желез. Морфологиче­ские и сложные физико-химические изменения в коже оказывают большое влияние на нервные окончания и, таким образом, реф-лекторно через центральную нервную систему или гуморальным путем воздействуют на различные органы и ткани.


 

Положительное влияние на организм УФ-лу­чей многообразно. В начале облучения наблю­дается кратковременный ацидоз, который в дальнейшем в крови снижается. Уменьшается также количество холестерина и каталазы, но повышаются уровень нротеолитических фермен­тов и скорость оседания эритроцитов. Изменение морфологического состава крови зависит от продолжительности облучения. При терапевти­ческих и профилактических дозировках картина крови обычно не изменяется. В случае продол­жительного облучения может наблюдаться по­нижение уровня эритроцитов и гемоглобина, увеличение содержания лейкоцитов, повыше­ние температуры тела. При нормальных дози­ровках УФ-лучей возрастает систолический объем сердца, понижается артериальное кровя­ное давление, за счет отложения в печени глико­гена уменьшается количество сахара в крови, кетоновых тел, усиливаются белковый и жиро­вой обмены.

Рис. 4. Лампа ДРТ-400 (ПРК-2) для ультрафиоле­тового облучения.

Источники ультрафиолетового облучения. Применяют различные облучатели УФ-лучей: стационарные, переносные и настольные. Го­релки представляют собой цилиндрические полые трубки, сделанные из плавленого кварце­вого стекла. Внутри горелки находится неболь­шое количество металлической ртути и газ аргон. В боковые части горелки впаиваются электроды. Когда электрический ток подается на электроды, через ионизированный аргон цепь замыкается, а металлическая ртуть превращается в пары, которые в ионизированной среде генерируют УФ-лучи. Первые УФ-лампы назывались лампами Баха и Иезио-нека. Раньше маркировка горелок была ПРК (прямая ртутно-квар-цевая). Сейчас горелки выпускаются с маркой ДРТ (дуговая ртут­ная трубчатая). С лечебной целью чаще применяются облучатели с горелками ДРТ-400 (ПРК-2), ДРТ-200 (ПРК-4), ДРТ-1000 (ПРК-7) и АРК-2. Кроме этих ламп, применяют лампы ограни­ченного ультрафиолетового спектра — увиолевая ЛЭ-15, ЛЭ-30 (ЭУВ), бактерицидная увиолевая (БУВ), дуговая бактерицидная и др. Все лампы с горелками ДРТ содержат полный спектр УФ-лу­чей (области А, В, С) и отличаются одна от другой мощностью и конструктивными особенностями. В лампе ДРТ-400 (рис. 4, б) горелка мощностью 375 Вт и сроком непрерывной работы 1000 ч передвигается с рефлектором по вертикальному штативу. Горелка лампы ДРТ-200 имеет мощность 200 Вт и вместе с рефлектором монтируется в небольшом футляре. Облучательная способность рорелки через 800 ч работы уменьшается на 50%. Лампа «Маякэ




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 684; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.047 сек.