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.