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 хранения цельной крови

 
Международная патентная классификация:       A01N

Патент на изобретение №:      2256323

Автор:      Ташаев Ш.С. (RU), Цюра В.И. (RU), Томсон В.В. (RU), Барышев Б.А. (RU), Соколов Г.В. (RU)

Патентообладатель:      Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации" (RU)

Дата публикации:      20 Июля, 2005

Начало действия патента:      28 Июля, 2004

Адрес для переписки:      197022, Санкт-Петербург, фил.1, ул. Л. Толстого, 6/8, СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, патентный отдел

Изобретение относится к биологии и медицине, а именно к трансфузиологии, и может быть использовано для хранения цельной крови. Способ характеризуется тем, что консервированную кровь экспонируют в однородном магнитном поле интенсивностью 17000+/-100 нТл с частотой пульсации 2,5-3 Гц не менее двух часов, а затем охлаждают. Способ позволяет увеличить сроки хранения цельной крови и повысить механическую резистентность и осморезистентность эритроцитов.

Изобретение относится к биологии и медицине, а именно к трансфузиологии, и может быть использовано для хранения цельной крови.

Увеличение сроков хранения цельной крови при сохранении высокой резистентности форменных элементов и плазмы крови для использования в аппаратах искусственного кровообращения (АИК), оксигенаторах и других механических устройствах, используемых в трансфузиологии, является одной из важных задач биологии и медицины.

Известны способы хранения цельной крови путем добавления к ней различных консервантов, таких как глюгицир или CDPA-1(USA), и дальнейшего ее охлаждения (Справочник: Кровезаменители, консерванты крови и костного мозга. Под ред. Г.Н. Хлябича. - М.: Медицина, 1997, с.17).

Однако даже наиболее эффективный консервант CDPA-1(USA) обеспечивает не более 35 суток хранения крови, пригодной к использованию. Форменные элементы крови стареют и теряют механическую и осмотическую резистентность. В АИК’е, оксигенаторе и других механических устройствах, используемых в трансфузиологии, это особенно заметно.

Целью изобретения является увеличение сроков хранения цельной крови, пригодной для использования в АИK’е, оксигенаторе и других механических устройствах, используемых в трансфузиологии, а также повышение механической резистентности и осморезистентности эритроцитов.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе хранения цельной крови путем ее консервирования и охлаждения согласно изобретению консервированную кровь экспонируют в однородном магнитном поле интенсивностью 17000+/-100 нТл с частотой пульсации 2,5-3 Гц не менее двух часов, а затем охлаждают.

Способ осуществляется следующим образом.

Создают однородное магнитное поле внутри заданного объема с помощью системы ортогонально расположенных контуров и низкочастотного генератора. Для создания однородного магнитного поля, например, интенсивностью L=17000 нТл и частотой F=3 Гц задают частоту генератора F=3 Гц и амплитуду U=7,5 В. Помещают образцы крови в однородное магнитное поле и экспонируют в течение двух часов. Кровь, обработанная таким образом, имеет более высокую механическую и осмотическую резистентности эритроцитов.

Способ может быть проиллюстрирован следующими примерами.

Пример 1. Образец консервированной цельной крови (консервант CPDA-1(USA)), без экспонирования в электромагнитном поле. Исходное количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl составляет 335 у.е. Исходная осмотическая резистентность эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час составляет 151 у.е. Через 60 дней хранения данного образца при температуре t=+6°С механическая резистентность (количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl) составила 151 у.е., а осмотическая резистентность (количество эритроцитов в 0,4% растворе NaCI через 1 час) составила 78 у.е.

Пример 2. Образец консервированной цельной крови (консервант CPDA-1(USA)), с экспонированием в электромагнитном поле f=3 Гц, L=17000 нТл. Исходное количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCI составляет 335 у.е. Исходная осмотическая резистентность эритроцитов в 0,4% растворе NaCI через 1 час составляет 302 у.е. Через 60 дней хранения данного образца при температуре t=+6°С механическая резистентность (количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl) составила 284 у.е., а осмотическая резистентность (количество эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час) составила 129 у.е.

Пример 3. Образец консервированной цельной крови (консервант CPDA-1(USA)), без экспонирования в электромагнитном поле. Исходное количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl составляет 344 у.е. Исходная осмотическая резистентность эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час составляет 155 у.е. Через 60 дней хранения данного образца при температуре t=+6°С механическая резистентность (количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl) составила 136 у.е., а осмотическая резистентность (количество эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час) составила 63 у.е.

Пример 4. Образец консервированной цельной крови (консервант CPDA-1(USA)), с экспонированием в электромагнитном поле f=2,5 Гц, L=18000 нТл. Исходное количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl составляет 344 у.е. Исходная осмотическая резистентность эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час составляет 320 у.е. Через 60 дней хранения данного образца при температуре t=+6°С механическая резистентность (количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl) составила 271 у.е., а осмотическая резистентность (количество эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час) составила 135 у.е.

Пример 5. Образец консервированной цельной крови (консервант глюгицир), без экспонирования в электромагнитном поле. Исходное количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl составляет 323 у.е. Исходная осмотическая резистентность эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час составляет 244 у.е. Через 2 часа перфузии крови в замкнутом контуре АИКа механическая резистентность (количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl) составила 221 у.е., а осмотическая резистентность (количество эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час) составила 195 у.е.

Пример 6. Образец консервированной цельной крови (консервант глюгицир), с экспонированием в электромагнитном поле f=2,8 Гц, L=16000 нТл. Исходное количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl составляет 323 у.е. Исходная осмотическая резистентность эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час составляет 312 у.е. Через 60 дней хранения данного образца при температуре t=+6°С механическая резистентность (количество эритроцитов в 0,9% растворе NaCl) составила 302 у.е., а осмотическая резистентность (количество эритроцитов в 0,4% растворе NaCl через 1 час) составила 252 у.е.

Способ позволяет увеличить срок хранения цельной крови до 60 дней и повысить осмотическую и механическую резистентности эритроцитов крови.

Формула изобретения

Способ хранения цельной крови путем ее консервирования и охлаждения, отличающийся тем, что консервированную кровь экспонируют в однородном магнитном поле интенсивностью 17000+/-100 нТл с частотой пульсации 2,5÷3 Гц не менее двух часов, а затем охлаждают.

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: 29.07.2006

Извещение опубликовано: 20.12.2007        БИ: 35/2007





Популярные патенты:

2201065 Приемная часть осевого сепаратора

... причем по меньшей мере один сепарирующий ротор установлен вслед за однобарабанным или многобарабанным молотильным аппаратом и следующим за ним подающим барабаном, отличающаяся тем, что состоящий из одной или нескольких частей верхний кожух приемной части выполнен с переменным поперечным сечением с непрерывным переходом от полукруглого сечения в начале заборной части ротора до поперечного сечения, эксцентричного и соответствующего остальной части верхнего кожуха, к окончанию приемной части. 2. Приемная часть по п. 1, отличающаяся тем, что в заборной части ротора расположены со смещением по отношению друг к другу основные спиральные лопасти со сменными изнашиваемыми накладками, причем ...


2054235 Лесопосадочная машина

... на раме, а на нижнем конце жестко закреплен полый сошник. На рычаге шарнирно закреплено подпружиненное водило, взаимодействующее при движении с почвой и снабженное шарнирно закрепленной рамой с подпружиненным захватом, связанным гибкой тягой с полым сошником. Машина обеспечивает посадку саженцев в любом месте, свободном от пней и других твердых материалов, и за счет ликвидации работ, связанных с подготовкой площадей, снижает себестоимость лесовосстановительных работ. 4 ил. , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Изобретение относится к лесохозяйственной технике, в частности к машинам для посадки саженцев лесных культур на предварительно подготовленной и ...


2112341 Лапа плоскорежущая

... Подрезанные сорняки укладываются на разрыхленный, мульчирующий слой почвы. Этим обеспечиваются оптимальные условия произрастания растений и сохранение почвенной влаги. Эффект плоскорежущей лапы слагается из экономии поливной воды, снижения затрат труда и средств на проведение полива и снижения затрат на прополку сорняков. Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий: средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для использования в сельскохозяйственном машиностроении; для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом ...


2427999 Способ повышения плодородия мерзлотных засоленных почв в условиях криолитзоны

... на мерзлотных засоленных почвах. Технический результат достигается запахиванием тяжелой бороной БДТ-3,0 зеленой массы овса 40 ц/га или викоовсяной смеси начиная от фазы кущения овса на глубину 18 см в полупаровом поле, в сентябре месяце вносится гипс разбрасывателем удобрений и запахивается. Проводится один раз в четыре года. В засушливых условиях Центральной Якутии гипсование проводится при орошении.Влияние сидеральных удобрений на биологическую активность мерзлотных почв в условиях криолитозоны показало, что:- численность микроорганизмов, учитываемых на МПА (утилизирующих органические источники азота) низкая - около 10-15 млн КОЕ/ г почвы;- реакция численности группы на ...


2112337 Рабочий орган культиватора

... патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию "новизна" по действующему законодательству. Для проверки соответствия заявленного изобретения требованию "изобретательского уровня" заявитель провел дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения, результаты которого показывают, что заявленное ...


Еще из этого раздела:

2477599 Жатка зерноуборочного комбайна

2262826 Способ сташевского и.и. переработки навоза личинками синантропных мух и устройство для его осуществления

2067832 Способ борьбы с грибковыми инфекциями растений

2157068 Способ управления роением в пчеловодческом хозяйстве

2050341 Устройство для переработки органического субстрата в биогумус

2208312 Способ измерения количества молока в потоке и устройство для его осуществления

2123784 Сетное каскадное устройство для промысла поверхностных объектов лова

2450501 Способ повышения плодородия почвы на склонах

2248352 Замещенные бензоилциклогександионы, гербицидное средство на их основе, исходное соединение

2120753 Способ получения пестицидного водного суспензионного концентрата и пестицидный водный суспензионный концентрат