К.в.н., Кирильцов Е.В., д.в.н. Черных В.Г.

НИИВ Восточной Сибири – филиал СФНЦА РАН, Россия, Чита

Новый портативный трихинеллоскоп

 

Введение

Трихинеллез – острый гельминтоз человека и млекопитающих, важное медико-социальное значение которого обусловлено тяжестью клинических проявлений, нередко потерей трудоспособности, а в отдельных случаях летальным исходом. Возбудителем трихинеллеза является Trichinella spiralis. В природе существуют и другие виды - Т. pseudospiralis, T. nativa, T. nelsoni [1].

Проведенные нами на территории Забайкальского края исследования, свидетельствуют о высокой степени зараженности диких плотоядных (волк) трихинеллезной инвазией (45,5%) [2,3].

Профилактика гельминтозов, передающихся через мясо и мясные продукты, утвержденная Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 23.09.1996 г.  13-7-37 (включенными в СанПИН 3.2.569-96 - Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации, утвержденные Госкомсанэпиднадзором России 31.10.1996 г. 43).

В комплексной оценке диагностики трихинеллеза животных основополагающее место отводится компрессорной трихинеллоскопии. Этот метод диагностики предусматривает микроскопирование срезов мышечных тканей, находящихся в компрессории, просмотр производится с помощью различных устройств-микроскопов, проекционных камер и т.д. [5].

Известно их применение, особенно в полевых условиях затруднительно ввиду габаритов, стационарности их работы, массы, транспортировки, надежности, обусловленной использованием стеклянного компрессориума, не достаточная поддержка разрешающей способности.

В связи с этим возникла необходимость в разработке устройства, позволяющего обеспечивать эффективную диагностику трихинеллеза в полевых условиях.

Собственные исследования

Наиболее близким по технической сущности, применяемое для экспертизы на трихинеллез, является устройство, описанное в патенте РФ № 2201591. Это устройство состоит из основания, на котором подвижно через ось вращения расположена несущая панель с монокуляром. Панель посредством упора фиксируется в рабочем положении, на внутренней поверхности панели размещена направляющая рамка для стеклянного компрессориума.

Недостатком данного устройства является незначительная его портативность, значительные габариты и масса прибора, а также наличие стеклянного компрессориума. В случае его повреждения в полевых условиях полностью исключает в целом работу данного устройства.

Целью настоящего изобретения является создание надежного малогабаритного устройства для диагностики трихинеллеза в полевых условиях.

В предлагаемом устройстве, отличительной особенностью является наличие самостоятельного компрессорного блока и полипропиленовой травмобезопасной пластинки, обеспечивающей постоянную ее целостность и возможность многоразового применения.

Устройство обеспечивает высокую диагностическую эффективность исследования на трихинеллез при различных типах освещения, является индивидуальным, малогабаритным, простым прибором, а полипропиленовая пластинка обеспечивает надежность в эксплуатации в полевых условиях. В результате своей пластичности она травмобезопасна, не подвержена механическому воздействию  имеет малый размер и вес, транспортабельна в полевых условиях. Предполагаемое устройство обеспечивает высокий уровень диагностики (в пределах 85-100%). По сравнению с прототипом имеет меньшие размеры (в 5 раз), массу и габариты. Простая компановка основных элементов устройства в отличие от прототипа унифицирует его подготовку к работе, делает его доступным для широкого круга пользователей.

Принцип работы разработанного устройства

Устройство для диагностики трихинеллеза в полевых условиях состоит из трех блоков: 1. светового, 2. компрессорного, 3. оптического, 4. пластинки для исследуемых объектов.

Главные элементы (блока) устройства соединены резьбовым способом, корпус металлический он создает устойчивость к механическим воздействиям в полевых условиях. Устройство компактное 220 мм в длину и 30 мм в диаметре.

Световой блок 1 состоит из светодиода, 3-х-вольтовой батарейки тип CR 2032 и кнопки для размыкания электрической цепи.

Компрессорный блок 2 в своем основании имеет матовое стекло толщиной 5 мм, являющегося основанием для прижатия полипропиленовой пластинки с исследуемым объектом. В компрессорном блоке имеется технологическое отверстие 3, размером 11х2 мм для введения и продвижения пластинки с участками проб.

Блоки 1, 2 соединены между собой с помощью обычной резьбы. Между блоками 1 и 2 имеется уплотнительное резиновое кольцо, препятствующее попаданию влаги в блок 1, тем самым предохраняя все элементы от окисления.

Оптический блок 4 в основании имеет прозрачное стекло толщиной 5 мм, которое является прижимной частью к компрессорному блоку. При ввинчивании оптического блока 4 в блок 2 происходит раздавливание изучаемых объектов. В оптическом блоке с помощью резьбового соединения устанавливается монокуляр.

Пластинка 6 длиной 140 мм, шириной 10 мм представляет собой вдвое сложенную, тонкую, плотную, прозрачную полипропиленовую полоску, разделенную на 12 ячеек, 10 из которых размером 10х10 мм, а две ячейки для фиксации пальцев исследователя.

Работа устройства осуществляется следующим образом. Для исследования из каждой пробы мышц вырезается кусочек 2х5 мм, строго вдоль мышечных волокон и помещается в ячейки нижней части пластинки 6 и прижимается ее верхней частью. Затем пластинка 6 вводится в специальное отверстие 3, которое находится в компрессорном блоке 2.

В световом блоке 1, кнопкой включают источник света. Далее посредством винтового движения блоков 2 и 4 происходит раздавливание объекта по принципу компрессориума и через окуляр 5 наблюдается объект в проходящем свете. Диоптрическая настройка на промежуточное изображение с целью компенсации близорукости или дальнозоркости глаза исследователя корректируется монокуляром.

Смена поля исследуемого объекта производится путем перемещения пластинки 6 в технологическом отверстие 3.

 

Фиг.1. Устройство для диагностики трихинеллеза

 

 

 

 


           1          2     3                          4                                    5

 


                                                                                                     6

1. Световой блок

2. Компрессорный блок

3. Технологическое отверстие для введения пластинки с объектами

4. Оптический блок

5. Окуляр

6. Пластинка для исследуемых объектов

 

Выводы:

Устройство выполнено компактно из 3-х (трех) блоков: световой, компрессорный, оптический, функционально связанных между собой резьбовым соединением в одной плоскости

С помощью компрессорного блока, происходит раздавливание изучаемых объектов, помещенных в полипропиленовую пластинку, которая вводится в смотровое отверстие блока.

Устройство обеспечивает объективную диагностику трихинеллеза, значительно снижает массу, размер, замена стеклянного трихинеллезного компрессориума на полипропиленовую пластинку обеспечивает портативность, травмобезопасность и надежность прибора в полевых условиях.

На разработанный прибор получен Патент на изобретение № 2595481 «Устройство для диагностики трихинеллеза» [6].

 

Литература:

1.     Бритов В.А. Возбудители трихинеллеза. М.: Наука, 1982. 272 с.

2.     Кирильцов Е.В. Экстенсивность трихинеллезной инвазии на территории забайкальского края. / Е.В. Кирильцов, В.Г. Черных. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. Новосибирск. – 2011. № 9-10. С 103-107.

3.     Кирильцов Е.В. Паразитофауна Волка (Canis Lupus, Linnaeus, 1758) Юга Забайкальского Края / Е.В. Кирильцов. Вестник Бурятской Государственной Сельскохозяйственной Академии Им. В.Р. Филиппова. 2015.№ 4 (41). с. 135-138.

4.     СанПИН 3.2.569-96 - Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации, утвержденные Госкомсанэпиднадзором России 31.10.1996 г. 43.

5.     Ветеринарное законодательство, т.4 – М.: Агропромиздат, 1983, 252-259.

6.     Устройство для диагностики трихинеллеза /Черных В.Г., Кирильцов Е.В. патент на изобретение RUS 2595481 от 03.08.2016.