АнтидотПатент на изобретение №: 2243653 Автор: Корпакова И.Г. (RU), Виноградов А.Ю. (RU), Цыбульский И.Е. (RU), Аксенова Е.И. (RU), Бычкова М.В. (RU) Патентообладатель: Государственное унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (RU) Дата публикации: 20 Мая, 2004 Начало действия патента: 25 Ноября, 2002 Адрес для переписки: 344007, г.Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2, ГУП АзНИИРХ, рук. гр. ПС С.М. Маронову Изобретение относится к рыбоводству и может найти применение в рыбоводных хозяйствах, загрязненных пестицидами. Применение лазина в качестве антидота для гидробионтов при отравлениях триазолами и фосфорорганическими соединениями. Технический результат - уменьшение ущерба, наносимого пестицидами рыбному хозяйству. Предлагаемое изобретение относится к рыбоводству и может найти применение в рыбоводных хозяйствах, загрязненных пестицидами, в частности триазолами и фосфорорганическими соединениями. Известно применение препарата лазина в качестве антимикробного средства. Основу лазина составляет активный йод. Лазин показан при лечении септических инфекций, пневмонии, дизентерии, парафита, сальмонеллеза, полиартрита, пастеррвеллеза и др. Препарат применяется в дозах 0,1-5 мг/кг от массы тела. Известно также применение препарата лазина в качестве средства для лечения мастита коров. В предложенном изобретении отражено новое качество лазина: способность снизить токсическое действие пестицидов, в частности триазолов и фосфорорганических соединений на водные организмы. Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в снижении токсического действия триазолов и фосфорорганических соединений на водные организмы. Поставленная задача достигается применением препарата лазина в качестве антидота для гидробионтов при отравлениях триазолами и фосфорорганическими соединениями. Сущность изобретения состоит в следующем. Препарат лазин применяют в качестве антидота для гидробионтов при отравлениях триазолами и фосфорорганическими соединениями. Препарат обладает следующими экологическими качествами: нетоксичен, не проявляет нежелательных побочных эффектов и отрицательных отдаленных последствий; разрешен к применению в качестве средства для лечения мастита коров. Пример осуществления предлагаемого изобретения. Серия экспериментов была проведена на базе рыбколхоза "Соцпуть" Ростовской области. В качестве модельных водоемов использовали нефильтрующие бассейны объемом 2 м3, 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 и лазин. 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. Лазин использовался в концентрации 0,01-0,1 мг/л воды. Длительность эксперимента составляла 30 дней. Пример 1. В течение эксперимента во всех бассейнах постоянно изменялось видовое разнообразие, численность и биомасса водных организмов. В бассейнах только с токсикантами резко увеличилось количество зоопланктеров-фильтраторов, которые выедали микроводоросли, и особенно ценные в кормовом и аэрационном отношении - протококковые. В результате протококковые водоросли заменялись сине-зелеными, а в зоопланктоне коловратки-седиментаторы замещались хищными формами, а также копеподами, что привело к снижению самоочистительной и продукционной способности этих гидроэкосистем. В среднем в бассейнах с токсикантами без лазина через 30 дней число видов водорослей было меньше, чем в контрольном бассейне на 33%, численность ниже на 54,9%, биомасса ниже на 39%. В бассейне со смесью триазолов, ФОСа, с добавкой лазина в количестве 0,01-0,1 мг/л воды, по окончании эксперимента число видов водорослей было выше, чем в бассейне с теми же токсикантами без лазина на 26%, численность выше на 18,5%, а биомасса больше на 114%. В бассейне с триазолами и лазином, по сравнению с бассейном только с триазолами, число видов водорослей было на 18% выше, а численность на 36,4%. По биомассе в этом варианте наблюдался стимулирующий эффект, составлявший +12,7%. Анализ средних за период эксперимента данных показал, что наименьшее число видов водорослей и наименьшая их численность и биомасса отмечалась в бассейнах со смесью токсикантов без лазина. Результаты эксперимента показали, что по уровню сапробности наиболее благополучными были контрольный, только с лазином, а также со смесью токсикантов и лазина. Эти бассейны по наличию сапробных форм водорослей квалифицировались как умереннозагрязненные - -мезосапробные. Наиболее загрязненным был бассейн со смесью ФОС, триазолов без лазина, уровень загрязнения которого в среднем оценивался как - --мезосапробный, а на 25-е и 30-е сутки эксперимента как - --мезосапробный, т.е. сильно загрязненный. Из вышеуказанного было сделано предположение, что лазин действует, как антидот для водных организмов при отравлениях триазолами и фосфорорганическими соединениями. Помимо оценки действия лазина путем контроля за структурными и эколого-продукционными показателями состояния планктонного фитоценоза, биотестирование дополнительно проводилось на организменном уровне. Пример 2. Исследовали концентрацию растворенного в воде кислорода в контрольных и опытных бассейнах. Кислородный режим в опытных бассейнах, в которые были внесены токсиканты, имел ярко выраженную тенденцию к ухудшению, что создавало критическую ситуацию для гидробионтов (от 5,55 мг О2/л до 2,3 мг О2/л на 14 сутки). Внесение в бассейны с токсикантами лазина значительно улучшило в них кислородный режим (от 2,3 мг О2/л до 4,85 мг О2/л). Из этого следует, что лазин действует, как антидот. Пример 3. Для определения антидотных свойств лазина использовали высшие водные растения: элодею и валлиснерию. Цитологической тест-реакцией служила скорость движения протоплазмы в листьях. О степени токсичности судили по разнице показателя у растений в опытных и контрольных образцах. Внесение в опытные бассейны триазолов и дельтаметрина и биотестирование по скорости движения цитоплазмы в клетках водных растений показало токсичность водной среды уже с первых суток. Внесение лазина в токсичные растворы нейтрализовало действие триазолов и дельтаметрина на элодею и валлиснерию от среднего до слабого на пятые сутки и доведение качества водной среды до контрольного уровня на 10 сутки. Способности лазина влиять на физиологические процессы у высших водных растений подтвердило антидотные свойства лазина. Пример 4. При выявлении антидотных свойств лазина использовали культуру дафний. В качестве тест-функции использовали скорость фильтрации дафниями суспензии микроводорослей, а также оценивали репродуктивную функцию дафний. Результаты биотестирования качества воды с токсикантами показало сильное ингибирующее действие на фильтрационную активность дафний уже с первых суток. Максимальное угнетение фильтрации происходило на 2-5 сутки. Уровень загрязнения характеризовался, как сильный, сопровождавшийся отклонениями этого тест-показателя от контроля более чем на 50%. Добавление лазина в растворы пестицидов приводило к ослаблению ингибирования фильтрационной активности рачков, что сопровождалось улучшением состояния водной среды от сильно до умеренно загрязненной. Кроме того, под действием пестицидов плодовитость самок дафний снижалась, составляя на 7-е сутки 40% от контроля. Добавление к токсикантам лазина позволило уменьшить разницу этого показателя с контролем до 16,3-11,4%, что свидетельствует об ослаблении токсического эффекта в 1,8-2,6 раза. Пример 5. Антидотные свойства лазина оценивали с помощью коловраток вида Brachionus calyciflorus по изменению по сравнению с контролем показателей их гибели и плодовитости. Анализ действия пестицидов на коловраток показал снижение скорости размножения с последующим полным прекращением размножения, что позволяет оценить действие пестицидов, как остро токсическое. Внесение лазина в концентрации 0,01 мг/л в растворы токсикантов способствовало сохранению функционирования популяции коловраток за счет нормализации их генеративной функции, что подтверждает антидотные свойства лазина. Из вышеуказанных примеров следует, что препарат лазин действует, как антидот в водной среде, загрязненной ФОСами и триазолами. Антидотное действие лазина основано на высоком содержании йода в составе данного препарата. В водной среде этот йод способен легко отщепляться от молекул лазина и, переходя в ионную форму, легко усваиваться гидробионтами: включаться в их обменные процессы и повышать их резистентность к пестицидной нагрузке за счет а) ускорения трансформации пестицидов в организме - преимущественно у высших форм, б) стимулирования процессов размножения - у низших форм. Кроме того, свободный йод из лазина способен непосредственно взаимодействовать с молекулами пестицидов, ускоряя их распад и/или кумуляцию, а также будучи более сильным окислителем, чем кислород, высвобождать последний из органических соединений. Т.о. результаты экологического моделирования в натурных условиях процессов, протекающих в загрязненных пестицидами водоемах, показали, что внесение лазина в концентрации 0,01-0,1 мг/л снижает токсическое влияние ФОСов и триазопов на водные организмы и гидроэкосистему в целом и оказывает положительное влияние на динамику состава и количественные характеристики водных организмов. В среднем за эксперимент наиболее высокие биолого-продукционные показатели водных организмов, а также наименьший (в-мезосапробный) уровень сапробности отмечались в водоемах с лазином и при совместном внесении его с пестицидами. В этих вариантах видовое разнообразие, численность и биомасса водных организмов были выше, чем в варианте с токсикантами без лазина, а уровень сапробности - выше, чем в контроле. Данные, полученные методами биотестирования, а также методом моделирования на экосистемном уровне, подтвердили антидотный эффект лазина, ослабляющего ингибирующее действие пестицидов из классов фосфорорганических, триазолов и пиретроидов на водные организмы, усиливая таким образом их самоочистительную функцию. Эффективность препарата при малых дозировках, вносимых в водоем, позволяют при незначительных затратах уменьшить ущерб, наносимый пестицидами рыбному хозяйству при попадании последних в рыбохозяйственные водоемы. Формула изобретенияПрименение лазина в качестве антидота для гидробионтов при отравлениях триазолами и фосфорорганическими соединениями. MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 26.11.2007 Извещение опубликовано: 27.06.2009 БИ: 18/2009 Популярные патенты: 2092036 Способ микроразмножения стевии stevia rebaudiana l. ... в этом способе отрицательно действуют на процессы побегообразования и рост растения. Значительная часть эксплантов способна была лишь к образованию каллуса. Кроме того, в этом способе используют фрагменты листьев, из которых невелика возможность получения растений свободных от вирусов и грибков. Заявленная в этом способе величина 5 мм недостаточна для получения высокого выхода безвирусных растений. Цель изобретения увеличение коэффициента размножения безвирусных растений и упрощение способа микроразмножения. Поставленная цель достигается новым способом микроразмножения стевии (Stevia rebaudiana L.), включающим вычленение экспланта, стерилизацию его, культивирование на питательной ... 2217912 Способ проведения контрольного лова молоди пелагических рыб, в частности лососевых, и обкидной невод ... удерживающей и концентрирующей частями, выполненный из однородного сетного полотна с верхней и нижней подборой оснащенный наплавами, грузами и опушкой (Мельников В.Н., Устройство орудий лова и технология добычи рыбы. М., 1991, с.199-08). Кошельковый невод относится к отцеживающим небуксируемым орудиям лова охватывающего типа с рабочими глубинами от 50 м и глубже. Наличие в устройстве специальных колец и стяжного троса делает конструкцию тяжелой, а работу трудоемкой. К недостаткам данного устройства также относится невозможность облова им акваторий с небольшими глубинами. Основными недостатками известного способа контрольного лова молоди лососевых известными орудиями лова ... 2216923 Способ выращивания льна-долгунца ... На первый план в этой ситуации выходит создание биологических средств защиты, а также химических препаратов, не обладающих токсическим действием и последействием, и не накапливающихся в растении. При выращивании льна-долгунца применяют различные препараты для обработки, а также различные приемы возделывания, направленные на повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды и улучшение продуктивности [1-17]. Известно использование препарата Агат-25К для обработки семян льна и вегетирующих растений. При этом он проявляет фунгицидную, бактериальную и рострегулирующую активность. Наибольший эффект при обработке, например от болезней, достигается при сочетании ... 2142696 Способ выращивания цветочных и декоративных растений в тепличных и домашних условиях ... Пример 4. В начале февраля под пальму возраста 11 лет в кадку размером 800 х 800 мм по разные стороны от ствола прикалывают 5 корнепитателей КП-5, размещенные на глубину 5-7 см. В дальнейшем растение только поливают. За период наблюдения по сравнению с контрольным растением, где подкормка производилась с поливной водой, отмечены появление новых листьев и более интенсивный рост, цвет листьев более яркий. Таким образом, при выращивании растений в защищенном грунте для организации питания растений, требующих умеренного или обильного полива в период максимального роста, цветения и плодоношения, лучшие результаты можно получить при использовании устройств контролируемой подачи ... 2420940 Энергосберегающий способ обеззараживания семян люпина от антракноза ... при влажности семян 7,4-7,5% для обеспечения полного обеззараживания семян желтого и узколистного видов люпина температуру теплоносителя необходимо поддерживать на уровне 74,25-74,50°С [2, 4].С целью повышения надежности технологического процесса и обеспечения высокого качества обеззараживания семян желтого и узколистного видов люпина, искусственно зараженных антракнозом до уровня 31,2%, максимально допустимую температуру, определяемую по соотношению (1), увеличили на 1 4°С.Так, в опыте 2 при влажности семян 9,3-9,5%, экспозиции теплового воздействия 2,0 часа и температуре теплоносителя 72,4°С, что на 1,4°С выше максимально допустимой величины, определяемой по ... |
Еще из этого раздела: 2238970 Штамм mycelia sterilia лх-1-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами 2200216 Волокнистый материал для защиты от бытовых насекомых 2025945 Способ выращивания насаждений сосны 2469534 Перезаряжаемая электронная ловушка для животных с перегородкой, механическим переключателем в конфигурации с множеством поражающих пластин 2010519 Способ биологической борьбы с вредителями растений 2451442 Способ обогащения селеном овощей и злаков 2154940 Способ получения, содержания и хранения живого корма для биологических объектов птиц и рыб 2160533 Способ профилактики и коррекции транспортного стресса у крупного рогатого скота 2197796 Рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия 2200377 Сельскохозяйственный агрегат |