Ви є тут

Фармако-токсикологическое обоснование применения раствора активного гипохлорита натрия в ветеринарии

Автор: 
Жолобова Инна Сергеевна
Тип роботи: 
Кандидатская
Рік: 
1999
Артикул:
1000225600
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИ К
1. ВВЕДЕНИЕ.................................................... 4
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ............................................. 8
2.1. История ветеринарной фармакотерапии...................... 8
2.2. Способы повышения биологической активности волы......... 16
2.3. Использование активированной волы в различных
сферах сельскою хозяйст ва и .медицины................... 25
2.4. Перспективность раствора активного гипохлорита натрия
для ветеринарии.......................................... 32
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ........................... 38
4. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 46
4.1. Заболеваемость животных в Краснодарском крае и
наносимый сю экономический ущерб......................... 46
4.2. Получение, физико-химические свойства и контроль
раствора активного гипохлорита натрия (РАГИ)............. 54
4.3. Биологическое действие РАГИ............................. 61
4.4. Токсикологические свойства РАГН......................... 67
4.4.1. Определение параметров токсичности................ 67
4.4.2. Влияние на животных............................... 72
4.4.3. Влияние на кровь.................................. 75
4.4.4 Изучение местнораздражаюшсгодействия............... 76
4.4.5. Влияние на пищеварение............................ 77
4.4.6. Влияние на мочеотделение.......................... 78
4.4.7. Изучение аллергизирующего действия................ 80
4.4.8. Изучение эмбриотоксического действия.............. 82
4.4.9. Вегсрннарно-санитарная оценка мяса животных после применения препарат# ................................... 83
4.4.10. Патморфология при применении препарата........... 85
4.5. Фармакологические свойства.............................. 87
4.5.1. Влияние на функции изолированного отрезка кишечника ... 87
4.5.2. Влияние на моторно-секреторную функции желудка
и кишечника......................................... 88
4.5.3. Изучение фармакокинетики гипохлорита натрия........ 92
4.6. Изучения раствора активного гипохлорита натрия в ветеринарии .. 92
4.6.1. Лечебно-профилактическая эффективность при желудочно-кишечных заболеваниях геляї и птицы........................92
4.6.2. Лечебно-профилактическое действие при заболевании пищеварительного тракта свиней............................100
4.6.3. Лсчсбно-профилактичсская эффективность при заболевании желудочно-кишечного тракта птицы................105
4.6.4. Лечебно-профилактическая эффективность при респираторных заболеваниях крупного рогатого скота 111
4.6.5. Терапевтическая эффективность при гнойнокатаральном эндометрите у коров........................... 117
4.6.6. Лечебное действие при мастите коров................ 120
4.6.7. Эффективность при детоксикации организма животных 122
4.6.8. Действие препарата при инфицированных ранах......... 126
4.6.9. Использование РАГН при дезинфекции животноводческих помещений................................................. 132
4.6.10.Обеззараживание гипохлоритом ннрия рук хирурга.
хирургических инструментов и лабораторной посуды 134
4.6.11. Влияние на сроки хранения мяса ................... 137
4.6.12. Воздействие на выводимость куриных эмбрионов 139
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................. 141
6. ВЫВОДЫ...................................................... 157
7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ.................................... 160
8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ............................. 161
9. ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................. 177
17
В природе нет абсолютно чистой воды, лаже дистиллированная, кипяченая и родниковая вода содержит определенное количество примесей, а в морской воде обнаружено более 70 различных химических элементов. Все эти компоненты и обеспечивают высокую химическую и биологическую активность воды (Л.К. Гуман, 1966).
Основной ролью воды в организме является транспортировка к клеткам тканей и органов необходимых питательных веществ и кислорода и удаление от них продуктов метаболизма к выделительным органам.
Атомы водорода в молекуле воды находятся в орто- и пара-состоянии. В первом случае они вращаются вокрут своей оси в противоположную друг от друга сторону , а во втором их вращения в одном направлении «диполе».
Соотношение орто- и парасостояния в обычной воде осуществляется в пропорции 4:1. Вода в состоянии диполя «живая» обладает более высокой химической и биологической активностью. При воздействии на молекулу' поды электрическим током, магнитным полем, нагреванием или при переходе се изо льда в жидкое состояние на некоторое время меняется нормальное соотношение атомов водорода в сторону увеличения парасостояния, что повышает се биологическую активность в отношении клеток и организма в целом (И.И. Баленко. Л.И. Горшков. 1971; В.И. Классен, 1973; И. Никифоров. 1978: Б.З. Фроуоклсн, 1983. ЮМ Сокольский, Ф. Татарский. 1990).
Известно, что дистиллированная вола практически не проводит электрический ток. Вода становится электролитом при наличии в ней достаточного количества ионных примесей. Количественный и качественный состав водопроводной воды обеспечивает ей высокие электролитные свойства. В ес состав входят катионы щелочных и щелочноземельных элементов: Ка*. Са*% К.*. М£'% анионы НС032', СЬ\ БО«2' и другие. Кроме электролитных примесей пизьекая вода содержит тазы: (К СЬ- СО;. Дополнительная минерализация водопроводной воды, значительно увеличивает ее электропроводность (Э.Е. Евсеев. 1982; О.И. Самойлов. 1987).
18
О.II. Самойлов (1987), Р.И. Грабовский (1964), Б.В. Некрасов (1989), И.В. Васильев (19863), J.S. Kell (1974), S.A. Riss, МЛ Sccats (1981), Q.L. Bevoridge (1982), M.J. Eds, J.A. Heile (1982), W.L. Iorgensen (1982), R. Hemziger (1985) и другие показали, что электромагнитные силы, удерживающими атомы водорода и кислорода в молекуле воды, обусловлены расположением и уплотнением электронных облаков, связями и углом наклона этих атомов в пространстве, силой взаимного их притяжения и отталкивания, синхронностью вращения протонов водорода в молекуле воды, количественным отношением молекул орто- и парасостояния.
У .Ахметов и А. Бильдюкевич (цит.по Б.В. Фрадкину. 1983) установили, что при переходе льда в воду количественное соотношение орто- и парасостояния изменяется в сторону увеличения парамолскул при омагничива-нии. электролизе, дегазировании, а также в целебных минеральных водах.
Диссоциация различных растворимых солей и других химических соединений в воде на ионы значительно увеличивается под действием постоянного электрического тока, электромагнитных силовых линий, при нагревании до 100°С и быстром охлаждении (дегазировании) и т.д. Диссоциированные ионы водорода и гидроксильной группы в воде снова полностью соединиться в молекулу воды не могут, так как сила взаимного их притяжения уменьшается в 80 раз и поэтому' они легко вступают во взаимодействие с ионами натрия, хлора, кальция и других элементов, образуя новые химические соединения (И.И. Классе», 1987).
Установлено, что различные свойства воды зависят от прочности водородных связей в ее молекуле. Силы водородных связей в обычной, омаг-ниченнон. талой, элсктреактивированной воде различны, что и обуславливает их биологическую активность.
Поэтому при электролизе воды в электромагнитном поле постоянного тока происходит частичная диссоциация молеку л и растворенных в ней химических соединений. Ионы в зависимости от их заряда направляются к