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) |
Биофизический подход
Биофизические методы контроля качества среды всегда основаны на инструментальном определении нарушений биохимических и биофизических процессов тест-организмов. Одни из них регистрируют изменения функций мембранных структур клеток, другие оценивают показатели электропроводности тканей, третьи — способность генерировать электрические потенциалы и т.д. Для контроля состояния важнейших функциональных систем организмов наибольшее распространение получили люминесцентные и флуориметрические методы. Они обладают высокой чувствительностью, позволяют проводить количественные измерения в режиме реального времени, а в ряде случаев и автоматизировать процесс измерения. Люминесцентные и флуориметрические методы в ряде случаев дают возможность не только экспрессно тестировать качество среды, но и проводить, например, детальный анализ состояния фитопланктонного сообщества, а также прогнозировать его развитие. Высокая скорость измерения позволяет анализировать получаемую информацию непосредственно по ходу экспедиционных работ и вносить коррективы в планы исследования. Представленная методология и комплексное использование поменометрической и флуорометрической аппаратуры могут дать информацию о пространственно-временной изменчивости биофизических и физиологических процессов, определяющих нормальное функционирование биосистем, а также могут служить составной частью системы экологического мониторинга. Особо следует отметить перспективы использования данных флуорометрического анализа фитоценоза локальных территорий (как опорных точек) в сочетании со спутниковой информацией о цветности и аэрокосмического контроля среды. Приборы для оценки фотосинтетической активности фототрофов в лабораторных и полевых условиях. Приведем краткое описание приборных комплексов, разработанных коллективом сотрудников кафедры биофизики биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Компактный погружной импульсный флуориметр позволяет проводить зондирование параметров флуоресценции с одновременной регистрацией температуры и подводной освещенности на всех глубинах фотического слоя, где освещенность достаточна для протекания реакций фотосинтеза (от О до 200 м). Прибор состоит из погружаемого зонда (9 кг, 25 см диаметром), бортового блока питания, соединенного с зондом, и с IBM-совместимым компьютером, который управляет процессом измерений по алгоритму, задаваемому пользователем. Прибор питается от сети 220 В или от аккумулятора 12 В. Регистрирующая часть зонда состоит из термометра, датчика подводной освещенности, фото-приемника (фотоумножителя), усилителя сигналов, аналого-цифрового преобразователя, интерфейса связи с компьютером и двух независимых импульсных источников света с длительностью вспышек 0,01 мс (спектральная область 400-480 нм). Использование в зонде датчика подводной освещенности позволяет по измерению флуоресценции и освещенности оценивать фотосинтетическую продукцию. Измерение всех параметров производится автоматически, а результаты выводятся на экран компьютера в реальном масштабе времени в виде графиков, отражающих вертикальный профиль температуры, подводной освещенности, концентрации и активности водорослей при погружении флуориметра. Глубина погружения зонда определяется глубиной фотического слоя (обычно несколько десятков метров). Скорость погружения, как правило, составляет 30 — 50 см-с. Математическая обработка данных ведется в автоматическом режиме с использованием стандартных процедур в программе Statistica. Подобные зонды могут быть рекомендованы для изучения динамики токсичности водоемов, а также для быстрой оценки реакций природных популяций фитопланктона на различные антропогенные и природные воздействия в акваториях со сложным гидрологическим режимом. Приборы для оценки биолюминесценции. Существует несколько фирм (в основном зарубежных), выпускающих люминометры, программное обеспечение к ним и биосенсоры. В России наибольшее распространение получила тест-система «Эколюм», разработанная в лаборатории антибиотиков кафедры микробиологии биологического факультета МГУ под руководством доктора биологических наук В. С.Данилова. Мониторинг окружающей среды с применением биосенсора «Эколюм» и соответствующей аппаратуры ориентирован на использование реактивов и сервисных приспособлений отечественного производства. Основным преимуществом метода являются быстродействие (время анализа одной пробы 1 — 5 мин) и хорошая воспроизводимость результатов (погрешность метода не более 5 %). Тест-система «Эколюм» — это комплект специальных реагентов (биосенсоров), изготавливаемых на основе культивируемых в лабораторных условиях морских гетеротрофных люминесцентных бактерий в комплексе со специально разработанными для этой системы люменометрами. Люменометр скоммутирован с компьютером и обеспечен специальной программой, позволяющей вести статистическую обработку измерений в непрерывном режиме, выводить получаемые результаты на дисплей компьютера или на печать и сохранять их. Принцип работы люменометра «Биотоке» основан на регистрации слабых световых потоков биосенсора «Эколюм» с помощью фотоэлектронного фотоумножителя, работающего в режиме счета анодных импульсов. Биосенсор «Эколюм» представляет собой лиофилизированные культуры люминесцентных бактерий, содержащиеся в среде инертных газов в специальных стеклянных флаконах. Портативный прибор «Биотоке-10» может в автоматическом режиме осуществлять определение интенсивности биолюминесценции тест-объекта, индекса токсичности пробы, усредненной величины индекса токсичности, вычисление стандартного отклонения показателя токсичности, исследование динамики процесса взаимодействия токсикантов с тест-объектом, компьютерную обработку данных, а наличие звукового сигнала говорит о превышении пробой допустимого уровня токсичности. Тест-система «Эколюм» может с успехом применяться при экспрессном контроле за отходами и сбросами промышленных предприятий; контроле технологических процессов в режиме реального времени; постоянном мониторинге питьевой воды, водоемов, почв и воздуха на содержание токсических веществ; определении уровня токсичности новой продукции; контроле за токсическим эффектом фармацевтических материалов и лекарственных веществ; контроле качества и безопасности продуктов питания; оценке профвредности рабочих мест на предприятиях. «Эколюм» обладает хорошей чувствительностью к разнообразным химическим соединениям, характерным для промышленных сбросов, загрязнений почвы, воды, воздуха (тяжелые металлы, фенолы, формальдегид, пестициды).
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1052; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |