Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ снижения токсичности водной среды

 
Международная патентная классификация:       A01K C02F

Патент на изобретение №:      2242122

Автор:      Корпакова И.Г. (RU), Виноградов А.Ю. (RU), Цыбульский И.Е. (RU), Аксенова Е.И. (RU), Белова Л.В. (RU), Черникова Г.Г. (RU), Чередников С.Ю. (RU), Бычкова М.В. (RU)

Патентообладатель:      Государственное унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (RU)

Дата публикации:      20 Декабря, 2004

Начало действия патента:      11 Декабря, 2002

Адрес для переписки:      344007, г.Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2, ГУП АзНИИРХ

Изобретение относится к рыбоводству и может найти применение в рыбоводных хозяйствах, загрязненных пестицидами. Изобретение заключается в том, что в водную среду вносят янтарную кислоту и лазин, при этом указанные антидоты вносятся в равных массовых соотношениях и по 0,005-0,01 мг на литр воды. Технический результат - снижение токсичности водных экосистем, загрязненных пестицидами разных классов (фосфорорганические соединения, перитроиды, триазолы).

Предлагаемое изобретение относится к рыбоводству и может найти применение в рыбоводных хозяйствах, загрязненных пестицидами.

В современных условиях комплексного загрязнения водных экосистем поллютантами различных классов общий уровень загрязнения зачастую превышает экологическую емкость биогидросистем. В результате этого процессы естественной детоксикации, обеспечивающие самоочистительную способность водоемов, не всегда справляются с токсической нагрузкой, что заставляет отыскивать способы ее снижения.

Известно использование препарата лазина в качестве антимикробного средства [1]. Основу лазина составляет активный йод. Известен способ лечения септических инфекций, пневмонии, дизентерии, парафита, сальмонеллеза, полиартрита, пастеррвеллеэа и др. с помощью лазина. Препарат применяется в дозах 0,1-5 мг/кг от массы тела.

Известен также способ лечения мастита коров с помощью лазина.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является средство и реализованный с его помощью способ для профилактики и лечения отравлений рыб фосфорорганическими пестицидами путем внесения в водоем кротонолактона-сырца, в состав которого входят кротонолактон 44-55%, фумаровая кислота 1,5-4%, янтарная кислота 7-12%, муравьиная кислота 4-7%, малеиновая кислота 7-13% и вода 10-15%. Это средство повышает резистентность организма рыб, т.к. участвует в окислении продуктов углеводного обмена, за счет янтарной, муравьиной и малеиновой кислот, которые способны усиливать поглощение кислорода мышечной тканью, являясь своеобразными катализаторами тканевого дыхания [2].

Недостатком известного способа является ограниченный спектр его воздействия т.к. он применяется для профилактики и лечения отравлений рыб фосфорорганическими пестицидами.

В настоящее время к наиболее опасным для рыбохозяйственных водоемов веществам, кроме хлор- и фосфорорганических пестицидов, относятся триазолы и пиретроиды, которые отличаются высокой стабильностью, выраженным генотоксическим и тератогенным действием.

Задачей изобретения является снижение токсичности водных экосистем, загрязненных пестицидами разных классов (фосфорорганические соединения, пиретроиды, триазолы).

Предлагаемый способ решает задачу снижения токсичности водной среды путем внесения в нее антидотов.

Указанный результат достигается тем, что в качестве антидотов используют янтарную кислоту и лазин, которые вносят в водную среду в равных массовых соотношениях и по 0,005-0,01 мг/л воды.

Способ осуществляется следующим образом

В водоем или емкость с повышенным содержанием различных токсикантов добавляют янтарную кислоту и лазин в равных массовых соотношениях. Концентрацию водного раствора каждого антидота устанавливают 0,005-0,01 мг на литр воды.

Примеры осуществления способа.

На базе рыбколхоза "Соцпуть" Ростовской области была проведена серия экспериментов по уточнению антидотного эффекта лазина и янтарной кислоты на фоне действия токсикантов различных групп.

Пестицидные препараты использовались следующих концентраций: из класса фосфорорганических соединений - метафос, фозалон, фосмет( с суммарной концентрацией 0,00001 мг/л), триазолов - дифеноконазол (0,002 мг/л) и пеконазол (0,01 мг/л), пиретроидов - дельтаметрин (0,000001 мг/л), а также их смеси в различных комбинациях.

Препараты лазин и янтарная кислота(ЯК) использовались в концентрациях 0,002, 0,005, 0,008, 0,01, 0,015, 0,05, 0,1 мг/л воды как при изолированном внесении, так и совместно с пестицидами.

Пример 1. В естественных условиях проводили эксперименты по влиянию на биоту лазина и ЯК в растворах пестицидов. В качестве модельных водоемов использовали нефильтрующие бассейны объемом 2 м 3, которые заполняли природной водой из реки Мокрая Чубурка, содержащей весь естественный набор химических элементов и биологических микрообъектов: фито-, протозоо-, зоо- и бактериопланктон и отдельных представителей ихтиофауны. Во все бассейны, кроме контрольного, вносили ФОС, триазолы, пиретроиды, янтарную кислоту и лазин.

Каждые трое суток методами биотестирования оценивали качество воды.

В качестве биологических объектов при тестировании использовали бактериопланктон, макрофиты, инфузории, коловратки, рачки дафнии. Длительность эксперимента составила 30 дней.

При тестировании на всех гидробионтах были приняты следующие критерии оценки состояния среды: отклонение от контроля от 0 до 20% свидетельствовало об отсутствии токсичности среды, при отклонении от 21 до 25% - умеренной и при более 50% - острой, когда среда непригодна для обитания гидробионтов, поскольку при этом возникают необратимые процессы.

Биотестирование на сапрофитных бактериях, отвечающих за разложение органики, показало снижение их численности под влиянием пестицидов. Например, в растворе дельтаметрина оно составило -93%, в смесях дифеноконазола с пенконазолом и дифеноконазола с дельтаметрином -86% и -77% соотвегственно, что расценивается как сильная степень воздействия токсикантов на эти группы водных организмов.

Внесение янтарной кислоты с лазином в ФОС, триазолы и их смеси снизило ингибирующий эффект последних. При этом отклонение численности бактерий этой группы от контроля уменьшилось с -75% до -27% на 3-и сутки, с -77% до 0% на 4-е, и с -35% до +2% на 5-сутки эксперимента. Наилучшие показатели снижения ингибирующего действия пестицидов были получены при внесении янтарной кислоты с лазином в концентрациях 0,005-0,01мг/л каждого антидота. При этом результат от снижения токсичности от сильного до слабого появился на 4-5 сутки эксперимента.

Биотестирование на макрофитах (в опытах использовали элодею и валлиснерию) показало, что препараты лазин и янтарная кислота в концентрациях по 0,002-0,1 мг/л как при отдельном так и при совместном их действии не токсичны для высших водных растений. Лишь при отдельном внесении лазина в концентрации 0,1 мг/л в первые сутки наблюдалось кратковременное повышение скорости движения цитоплазмы в клетках элодеи. Внесение токсикантов показало снижение скорости движения цитоплазмы. Добавление лазина и ЯК нейтрализовало токсическое действие загрязнителей в их растворах от среднего до слаботоксического на 5-е и до полного исчезновения на 10-е сутки. Наилучшие показатели снижения ингибирующего действия пестицидов были получены при внесении янтарной кислоты с лазином в концентрациях по 0,005-0,01 мг/л каждого препарата. Токсический эффект предотвращался полностью и качество водной среды соответствовало контрольному уровню.

Биотестирование на инфузориях в токсических средах показало существенное снижение темпа их деления. Пестициды дельтаметрин и триазолы в сочетании с лазином также оказывали на инфузорий токсическое действие. Янтарная кислота в концентрации 0,1 мг/л оказалась токсичной для парамеций. Антидотное действие по отношению к дельтаметрину и триазолам оказывало лишь совместное внесение лазина и ЯК, при этом наилучшие показатели наблюдались при их концентрациях по 0,005-0,01 мг/л.

Пестициды дельтаметрин, дифеноконазол и пенконазол практически не влияли на показатель гибели коловраток. В то же время резко усиливали в первые сутки скорость размножения от 250-400% по сравнению с контролем с последующим ингибированием и полным прекращением размножения, что позволяет оценить их действие как остро токсическое.

Растворы только с лазином также оказали токсическое действие на коловраток. Смесь янтарной кислоты с лазином по 0,005-0,01 мг/л каждый оказывала благоприятное действие на популяцию коловраток, поддерживая показатель плодовитости R0 на уровне 1,13. Связано это с тем, что лазин в указанной концентрации способствует сохранению функционирования популяции коловраток за счет нормализации их генеративной функции, а янтарная кислота, будучи органическим комплексообразователем, блокирует действие активного йода, входящего в состав лазина и тем самым исключает его токсическое действие на коловраток.

Биотестирование качества воды по скорости фильтрации водорослей дафниями в бассейнах с токсикантами на 5-е сутки показало отклонение этого тест-показателя от контроля более чем на 50%. Добавление смеси янтарной кислоты с лазином каждый в концентрации 0,005-0,01 мг/л к токсикантам снижало ингибирующий эффект последних до умеренно-слабого на 10-е сутки.

Кроме того, под действием пестицидов плодовитость самок дафний снижалась по отношению к контролю на 40-64%. Добавление к токсикантам только лазина ослабило токсический эффект в 1,8-2,6 раза. Добавление только янтарной кислоты - в 2,1-3,1 раз. Наиболее эффективно снизило токсическое действие токсикантов на репродуктивные способности самок дафнии сочетание лазина и янтарной кислоты по 0,005-0,01 мг/л каждого вещества. При этом разница между потенциальной и реальной плодовитости дафний по сравнению с контролем уменьшилось до 3,8%.

Пример 2. В лабораторных условиях изучали реакцию икры и личинок осетра на действие лазина и ЯК в бассейнах, содержащих ФОС, триазолы и пиретроид, а также их смеси в различных комбинациях. Эмбриональное развитие личинок со стадии дробления проходило в бассейнах, модифицированных пестицидами и средствами детоксикации. Степень влияния препаратов на эмбрионов и личинок рыб оценивали по выживаемости, срокам прохождения отдельных стадий развития, длительности эмбрионального развития, характеру и выраженности патоморфологических личинок, их количеству, темпу линейного и массового роста личинок, биохимическим показателям.

Отборы биохимических и гистологических проб были проведены после перехода личинок, вылупившихся в исследуемых растворах, на смешанное питание. Из всех испытанных в опытах пестицидов наиболее токсичным для ранних этапов развития осетра оказалась смесь дельтаметрина и триазолов. Гистологический анализ свидетельствует, что признаки токсического отравления характерные для личинок из растворов пестицидов(наиболее выражены при действии триазолов), при введении в среду лазина и янтарной кислоты - несколько сглаживаются и отмечаются в меньшем количестве случаев, т.е. наблюдается большее количество вылупившихся личинок, меньшее число уродств и недоразвитей и более благополучная патоморфологическая картина. Наилучшие результаты были получены при введении лазина и ЯК в концентрациях 0,005-0,01 мг/л каждого препарата.

Пример 3. Было исследовано влияние пестицидов разных классов (фосфорорганические соединения, пиретроиды, триазолы) на частиковых рыб двух разных видов и возрастов (молодь тарани, половозрелая уклея) в лабораторных и натурных экспериментах при использовании лазина и янтарной кислоты.

В контрольный и экспериментальные бассейны были помещены молодь тарани и половозрелая уклея. Результаты исследований показали, что сами по себе использованные концентрации лазина и янтарной кислоты не оказали влияния на биохимические показатели у тарани и уклей. В пестицидных средах у тарани и уклей были обнаружены изменения показателей азотистого и белкового обмена, а также активности ацетилхолинстеразы (АХЭ) и интенсивности свободнорадикальных процессов. Все изменения показателей имели однонаправленный характер. Лазин и янтарная кислота в концентрациях каждый по 0,005-0,01 мг/л воды в 1,5 раза ослабили эффект исследованных токсикантов, уменьшив амплитуду наблюдавшихся изменений.

Таким образом было установлено, что для всех групп водных организмов наибольший антидотный эффект оказывает смесь лазина и янтарной кислоты, взятых в равных массовых соотношениях и в количестве 0,005-0,01 мг/л воды каждого антидота.

Предложенный способ позволяет при незначительных затратах уменьшить ущерб, наносимый пестицидами рыбному хозяйству при попадании последних в рыбохозяйственные водоемы.

Источники информации

1. НПЦ вЂњФАРМАЙОД”. Рекламный листок “ЛАЗИН”.

2. Патент 1537197, МКИ А 01 К 61/00 - притотип.

Формула изобретения

Способ снижения токсичности водной среды путем внесения в нее янтарной кислоты, отличающийся тем, что в водную среду дополнительно вносят лазин, при этом указанные антидоты вносятся в равных массовых соотношениях и по 0,005-0,01 мг на литр воды.

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 12.12.2008

Дата публикации: 10.05.2011





Популярные патенты:

2120709 Рама плуга

... профиля в поперечном сечении диагонального бруса 3, зависящая от расстояния между корпусами по длине диагонального бруса 3 L1 и определенная соотношением: t = (0,007-0,015)L1 и длина элемента жесткости 4, определенная соотношением: L2 = (0,4-1,1)L являются достаточными для обеспечения условий работы рамы без остаточных деформаций. Настоящим изобретением предусмотрено изготовление элемента жесткости 4, обладающего закономерностью изменения момента сопротивления, идентичной закономерностям изменения эпюр напряжений - растяжения, изгиба, кручения, что с достаточной степенью точности выражается уравнением строфоиды. Источники информации 1. Сельскохозяйственная техника: Каталог, в 3 т. , ...


2040900 Фунгицидное средство

... тальк, каолин, монтмориллонит или аттапульгит, тонкодисперсная кремневая кислота или продукт полимеризации, обладающий всасывающей способностью. Зерновым, поглощающим носителем для гранулята, служит пемза, кирпичная мелочь, сепиолит или бентомит. Носитель без поглощающих свойств: например, кальцит или доломат. Среди поверхностно-активных веществ подразумевают в зависимости от вводимых в состав активных веществ формул I и II, неионогенные катионные и/или неионные тензиды с хорошими эмульгирующими диспергирующими и смачивающими свойствами. Тензидами служат и их смеси. Наиболее употребительные в технике получения смесей тензиды можно обнаружить, между прочим, в следующих ...


2060618 Пневматический высевающий аппарат

... сеялок. Цель - обеспечение возможности использования сеялки для точного высева и посева семян кормовых бобов, нута, люпина и гороха. Сущность изобретения: пневматический высевающий аппарат содержит семенной бункер, разъемный корпус 16, крышку 18 с камерой разряжения 19, высевающий диск 20, эластичную накладку 21 и устройство для отсечения вакуума. Устройство для отсечения вакуума кроме основной дугообразной пластины снабжено набором съемных вкладышей, позволяющих герметизировать в накладке 21 вырез в пределах 0,37 - 0,58 от общей длины выреза, начиная от зоны сброса семян в направлении, противоположном вращению высевающего диска 20. Использование устройства для отсечения вакуума без ...


2296457 Устройство для магнитно-импульсной обработки растений

... диапазона. Кроме того, диапазон амплитудных значений импульсов магнитной индукции также ограничен из-за использования накопительной емкости одного и того же значения.Наиболее близким техническим решением из известных является устройство для магнитно-импульсной обработки растений, содержащее источник бесперебойного питания, соединенный с входом блока питания, общая шина и первый выход которого подключены к цепи питания логических элементов, а второй выход соединен с входом первого ключа, первые накопительный конденсатор и индикатор напряжения, первые выводы которых соединены с первым выводом вертикальной катушки индуктора, второй вывод которой соединен с первым выводом второго ключа, ...


2196403 Почвообрабатывающий модуль

... механизмом дистанционного управления усилием прижима волокуши к поверхности почвы, выполненным в виде платформы, на которой в подшипниковых опорах установлена с возможностью поворота ось, кулиса, одним концом жестко связанная с осью, а другим - шарнирно со штоком силового гидроцилиндра, рычаги, закрепленные на упомянутой оси и связанные с гибкими, регулируемыми по длине тягами, противоположные концы которых связаны с корпусами подшипников, установленных на волокуше. 2. Почвообрабатывающий модуль по п. 1, отличающийся тем, что волокуша выполнена в виде цилиндрической балки с мерными ребордами, расположенными на наружной поверхности в шахматном ...


Еще из этого раздела:

2197817 Поплавок для рыболовных удочек и снастей

2053661 Устройство для сколачивания ульевых рамок

2234219 Композиция для отпугивания паразитов

2201663 Устройство для ориентированной посадки лука

2175177 Агромост с оснасткой для прокладки и уплотнения постоянных грунтовых колей

2261592 Ферма двухконсольного дождевального агрегата

2444885 Посевной агрегат

2468582 Инсектицидно-фунгицидный состав и способ борьбы с вредителями и болезнями крестоцветных культур

2050096 Мотокосилка

2477599 Жатка зерноуборочного комбайна