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 оценки накопления цинка в мышцах и костях птицы

 
Международная патентная классификация:       A01K G01N

Патент на изобретение №:      2264094

Автор:      Петухов В.Л. (RU), Клепцына Е.С. (RU), Желтиков А.И. (RU), Петухов И.В. (RU), Короткевич О.С. (RU), Токарев В.С. (RU)

Патентообладатель:      Новосибирский государственный аграрный университет (RU)

Дата публикации:      20 Июня, 2003

Начало действия патента:      5 Июля, 2001

Адрес для переписки:      630039, г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 160, НГАУ, научная часть, Л.Б.Мякишевой


Изображения





Изобретение относится к области птицеводства. Способ предусматривает оценку накопления цинка в мышцах и костях птицы путем определения содержания этого химического элемента в сыворотке крови. На основании этого, используя уравнения регрессии, рассчитывают содержание цинка в мышцах и костях. Способ точен, прост и удобен в использовании. 2 табл., 1 ил.

Изобретение относится к животноводству и экологии и предназначено для использования в качестве теста на наличие цинка в мышцах и костях у кур.

В настоящее время в результате возрастающего антропогенного воздействия наблюдается прогрессирующее загрязнение окружающей среды геохимическими элементами, в том числе и тяжелыми металлами. Накоплению различного рода загрязняющих веществ в атмосфере, почве и гидросфере способствуют выбросы промышленных предприятий, бытовые и сельскохозяйственные отходы, в состав которых входят соединения, не имеющие природных разрушителей и обладающие токсическим действием на живые организмы. Это приводит к тому, что значительные площади, занятые посевами сельскохозяйственных культур, подвергаются воздействию химических веществ, входящих в состав выбросов.

Возрастающий объем ядовитых отходов, наносящих вред здоровью человека и животных, при прямом контакте или загрязнении пищи и питьевой воды приближается к критическим размерам. Особое опасение вызывает тот факт, что в процессе техногенеза металлы переходят в доступные для живых организмов формы. Биологическая связь: почва - растение - животное согласно закону "токсического накопления" свидетельствует о том, что максимальное накопление в трофической цепи приходится на плотоядных (Н.Ф.Реймерс. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - М: Журнал "Россия Молодая". 1994. - С.15).

Цинк, как правило, рассматривался биологически необходимым элементом. Однако повышенная концентрация цинка в окружающей среде оказывает негативное влияние на живые организмы. Тем более, что объемы выбросов цинка в окружающую среду являются лидирующими среди других.

В тканях птицы содержание цинка в два раза больше, чем в тканях млекопитающих. А человек, находящийся на вершине экологической пирамиды, становится аккумулятором наибольшего количества цинка и других тяжелых металлов. Поэтому в настоящее время назрела необходимость в надежном способе оценки накопления цинка в тканях и органах птицы, являющихся важнейшим пищевым продуктом человека.

Поставленная задача решается путем исследовали на содержание цинка сыворотки крови птицы.

От способа-прототипа, при котором содержание цинка определяется непосредственно в тканях убитой птицы (А.А.Поляков, Т.И.Бакшеева. Влияние подкормок сернокислым цинком на активность ферментов и накопление минеральных веществ в органах и тканях цыплят и кур// Микроэлементы в биосфере и применение их в сельском хозяйстве и медицине Сибири и Дальнего Востока. - Барнаул. - Улан-Удэ, 1972. - С.87), заявляемый способ отличается тем, что содержание данного химического элемента определяется в сыворотке крови и по его концентрации оценивается накопление цинка в мышцах и костях птицы.

Оценка накопления цинка в мышцах и костях птицы по заявляемому способу обеспечивает точность метода, простоту и удобство при проведении исследования, отсутствие необходимости убоя птицы для исследования и убой птицы для пищевых целей в то время, когда концентрация цинка в мясе не будет превышать предельно допустимых концентраций.

С целью поиска способа оценки накопления цинка в мышцах и костях птицы были проведены исследования по накоплению цинка в сыворотке крови и в различных органах и тканях у кур-несушек кросса Ломман-Браун в возрасте 210 дней. Был проведен опыт, в котором были сформированы контрольная и три опытные группы. Возраст кур во всех группах на начало опыта был равен 180 дням, живая масса около 2 кг.

Превышение максимально допустимого уровня (МДУ) цинка было: во второй опытной группе в 10 раз, в третьей - в 20 раз и в четвертой - в 30 раз. Цинк вводили ежедневно в виде раствора, приготовленного из сернокислого цинка марки ЧДА (чистые для анализов), индивидуально из пипетки по 5 мл. Раствор соли готовился ежедневно на дистиллированной воде.

Опыт продолжался 30 дней, в конце которого в возрасте 210 дней провели убой кур контрольной и опытных групп. При этом были взяты для исследования концентрации цинка пробы печени, почек, мышц, кости и кровь.

Уровень накопления цинка в органах и тканях определяли методом эмиссионного спектрального анализа. Пробы высушивали в термостате при t=105°С до постоянной массы. Затем сухой остаток озоляли в муфельных печах при t=430-450°С. Коэффициент озоления составил 100%. В качестве источника света применялась дуга переменного тока 12А между угольными электродами марки ОСЧ, которая получалась от высокочастотного генератора ДГ-2. Регистрация спектров осуществлялась на кварцевом спектрографе ИСП-28 с трехлинзовой системой освещения щели. Экспозиция 90 с. Спектры снимались на фотопластине СП-11 с чувствительностью 12-18 единиц ГОСТа. Плотность почернения аналитических линий, измеренная на микрофотометре МФ-2, переводилась в интенсивности по характеристической кривой, полученной с помощью девятиступенчатого ослабителя. Проявление и закрепление проводились обычным способом. Градуировочный график строили в координатах lgY-lgC (см. чертеж). По градуировочному графику концентрация (С) цинка рассчитывалась по формуле С=С мг %, в золе / 100×4, где С мг % - концентрация цинка, найденная по градуировочному графику; 100 - коэффициент озоления; 4 - коэффициент, учитывающий разбавление пробы буфером.

Расчет количества Zn проводили с помощью градуировочного графика, построенного по образцам с известными концентрациями данного элемента. Для этого готовили стандартные растворы из обезвоженного, химически чистого сернокислого цинка.

Расчет содержания Zn в пробе с помощью градуировочного графика сводится к вычислению разности почернения по линиям определяемого элемента и элемента сравнении в образцах с известными концентрациями Zn, нахождению значения логарифма концентрации и вычислению содержания Zn по взятой навеске.

Из таблицы 1 видно, что у кур контрольной группы максимальное количество цинка находится в костях и превосходит остальные органы и ткани в 3,7-48,2 раза. Во второй группе, в которой доза поступающего в организм токсиканта превышала 10 МДУ, наблюдается увеличение концентрации цинка в костной системе в 1,5 раза, мышцах - в 1,8, печени - в 5 и сыворотке крови в 2 раза.

Таблица 1Накопление цинка в органах и тканях кур-несушек, мг/кг № группыДоза цинка, превышающая МДК, раз Орган, ткань   кости мышцыпочки печеньсыворотка крови 1Контроль63,6±2,2 10,1±0,85,28±0,7 17,2±0,71,32±0,19 210 96,1±5,618,0±1,6 2,64±0,285,3±5,3 2,61±0,04 320181,3±7,4 28,4±0,8140,8±16,8 362±432,83±0,06 430 281,8±14,325,9±1,1 607,0±39,010951129 2,93±0,08

Совершенно другая закономерность аккумуляции цинка наблюдается в почках, когда во второй группе происходит не накопление этого элемента, а, наоборот, снижение его содержания в 2 раза. Однако поступление 20 МДУ цинка приводит к срыву компенсаторно-приспособительных функций организма кур, так как наблюдается резкое, скачкообразное повышение (26,7 раза) концентрации этого элемента в почках по сравнению с контрольной группой. Почки кур этой группы нельзя использовать в пищу, так как уровень ПДК, равный 100 мг/кг, превышен в 1,4 раза.

Можно предположить, что подпороговая для почек концентрация цинка приводит к активизации приспособительных реакций организма на поступление этого химического элемента. Этот адаптационный процесс проявляется усилением выделительных функций, благодаря которым и происходит меньшая аккумуляция цинка в почках до 10 МДУ по сравнению с другими органами.

Содержание цинка в костях 3-й группы повышалось в 2,9, в мышцах - в 2,8, а в сыворотке крови - в 2,1 раза относительно контроля. Значительно в большей степени повышалась концентрация цинка у кур этой группы в печени (в 21 раз). Максимальное превышение концентрации цинка в органах и тканях, за исключением мышц, в сравнении с контролем наблюдалось у кур 4-й группы, в которой доза поступающего в организм токсиканта превосходила 30 МДУ. В костях это превышение составило 4,4, почках - 115, печени - 64 и сыворотке крови - 2,2 раза.

Следует отметить наличие большой изменчивости в концентрации цинка в сыворотке крови у контрольной группы (Cv=42,8%). Поступление в организм этого токсиканта в дозах 10 и выше МДУ ведет к резкому снижению фенотипической изменчивости признака до 4,8-7,2%. Это объясняется тем, что отдельные фракции корма, потребляемые конкретными птицами, могут различаться между собой по содержанию данного тяжелого металла. Это приводит к потреблению разных доз цинка и разному накоплению его в организме отдельных птиц. Введение в организм 10, 20 и 30 кратных доз МДУ способствует более выровненному поступлению и накоплению цинка в органах и тканях птиц опытных групп.

Для диагностики накопления цинка в мышцах и костях, составляющих основную часть тушки птицы, важно было изучить корреляции между содержанием данного элемента в этих тканях и сыворотке крови, которую можно получить не прибегая к забою кур. По содержанию цинка в сыворотке крови можно прогнозировать концентрацию этого элемента в мышцах и костях. Так коэффициент корреляции между содержанием цинка в сыворотке крови и мышцах равен +0,573±0,219, и костях - +0,710+0,180 (табл.2). Наличие такой корреляции указывает на возможность использования содержания цинка в сыворотке крови в качестве маркера накопления этого элемента в мышцах и костях у кур.

Таблица 2.Корреляция и регрессия содержания цинка в сыворотке крови, мышцах и костях Коррелирующие признаки r+Srt Rx/yRy/x Сыворотка - мышцы+0,573+0,219 2,62+0,016+20,1 Сыворотка - кости +0,710±0,1803,94 +0,003+184,8 Мышцы - кости+0,728±0,183 3,98+0,082+6,49

В таблице 2 описания использованы обозначения Rx/y и Ry/x, которые представляют коэффициенты регрессии. Первый из них указывает, на сколько изменяется величина х при изменении величины у на единицу (например, содержание Zn в сыворотке крови увеличится на 0,016 мг/кг при увеличении содержания этого элемента в мышцах на 1 мг/кг). Коэффициент регрессии Ry/x, наоборот, указывает, что содержание Zn в мышцах увеличивается на 20,1 мг/кг при увеличении его в сыворотке крови на 1 мг/кг. Аналогично трактуются коэффициенты регрессии, рассчитанные между содержанием Zn в сыворотке крови и костях, а также в мышцах и костях.

Коэффициенты регрессии показывают, насколько возрастает содержание цинка, в частности, в мышцах и костях при увеличении его концентрации в сыворотке крови на единицу. Используя уравнения прямолинейной регрессии, по содержанию цинка в сыворотке кроки можно установить его количество в мышцах и костях, составляющих основную часть тушки птицы, используемой в пищевых целях.

Пример: сущность способа оценки накопления цинка в мышцах и костях птицы заключается в том, что по концентрации этого элемента в сыворотке крови, используя уравнение регрессии, можно оценить его содержание в мышцах и костях. Для определения содержания цинка в костях уравнение имеет вид:

у1 =-84,8х-62,33;

- в мышцах:

у2=10,1х-3,84,

где у1 - содержание Zn в костях, у2 - содержание Zn в мышцах, х - содержание Zn в сыворотке крови, 84,8 и 10,1 - коэффициенты регрессии, 62,33 и 3,84 - свободные члены уравнения регрессии.

Используя эти уравнения регрессии получаем, что при концентрации Zn в сыворотке крови 1,0 мг/кг содержание этого элемента в мышцах и костях будет 6,26 и 22,47 мг/кг, при концентрации 1,5 мг/кг - 11,31 и 64,87 мг/кг; при 2,0-16,36 и 107,27 мг/кг, при 3,0-26,46 и 192,07 мг/кг, при 4,0-36,56 и 276,87 мг/кг и т.д.

Формула изобретения

Способ оценки накопления цинка в мышцах и костях птицы, отличающийся тем, что прижизненно у них берут кровь, из которой получают сыворотку, и в ней определяют содержание данного элемента по концентрации цинка в сыворотке крови, используя уравнения регрессии, оценивают его содержание в мышцах и костях.

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Извещение опубликовано: 27.10.2006        БИ: 30/2006





Популярные патенты:

2157068 Способ управления роением в пчеловодческом хозяйстве

... ульев, отбор не более трети самых сильных пчелосемей с продуктивными матками. От каждой выбранной пчелосемьи берут по одной рамке запечатанного расплода с маткой и пчелой и переносят в подготовленный новый улей. Затем в него вносят еще две рамки запечатанного расплода с пчелой от оставшихся пчелосемей, две рамки медово-перговые, подогретые до 35 - 40oС, и одну рамку хорошей суши. Вновь созданные семьи утепляют и оставляют для дальнейшего развития. Пчелосемьям, у которых взяли расплод с маткой и пчелами, в течение 7 - 10 дней дают максимально наполнить улья расплодом. Затем матку из них изымают и уничтожают, что уменьшает возможность роения пчелосемей в период медосбора и повышает ...


2236787 Способ испытаний опрыскивателей и устройство для его осуществления

... раз меньше, чем заданная рабочая скорость опрыскивателя. Изобретение позволяет упростить устройство и повысить достоверность результатов испытаний. 2 н.п. ф-лы, 2 ил. Предлагаемое изобретение относится к методам и устройствам для контроля качества выполнения технологического процесса при испытании опрыскивателей, в частности для определения неравномерности распределения рабочей жидкости по его ширине захвата.Цель изобретения - обеспечение гарантированной достоверности результатов испытаний опрыскивателей путем усовершенствования способа отбора проб рабочей жидкости с помощью самоходного устройства со съемными сборниками.Испытания опрыскивателей в настоящее время проводятся ...


2216903 Устройство для отделения плодов от ветвей

... к продольной оси активационной камеры 3, а зазор между перемычками равен 3-5 диаметра плода. Транспортер 19 для улавливания плодов расположен под декой 17 и связан с просеивающим транспортером 20. Полотно просеивающего транспортера 20 выполнено в виде поперечных планок 21, расстояние между которыми равно 2-3 диаметра плода. Над просеивающим транспортером 20 размещен вентилятор 22, а под ним - наклонный транспортер 23 - "горка". Под наклонным транспортером 23 размещена приемная емкость 24, а на выходе просеивающего 20 и наклонного 23 транспортеров установлена приемная емкость 25. Транспортеры 19, 20, 23 и вентилятор 22 через соответствующие передачи связаны с механизма привода 10. ...


2462864 Устройство составления экономичного кормового рациона и экономичного кормления животных и птиц

... представляет собой зависимость продуктивности птиц (суточный прирост массы бройлеров от их возраста и от факторов микроклимата, в граммах массы) Пбр от возраста птиц t (в сутках) и основных параметров микроклимата - температуры воздуха Т (в градусах по шкале Цельсия), относительной влажности воздуха В (в процентах) и загазованности воздуха КА (массовая концентрация аммиака в воздухе, мг/м3) где a0, a1, , a14 - коэффициенты уравнения регрессии, или константы: a0=-715,1; a1=6,354; a2 =27,076; a3=9,594; a4=-0,870; a5 =-0,025; a6=-0,343; a7=-0,050; a8 =-0,009; a9=-0,104; a10=-0,024; a11 =0,003; a12=-0,102; a13=0,012; a14 =0,008 /см: Грабауров В.А., Савченко Е.И. Исследование ...


2084104 Ручная сеялка для разбросного посева семян травосмесей

... в следующем. Ручная сеялка для разбросного посева семян травосмесей преимущественно на ограниченных участках включает раму 1, передний каток 2 и задний каток 3, бункер 4 с высевающими аппаратами 5. В состав бункера 4 входят также ворошилка, заслонка семян и другие известные элементы, заимствованные с селекционной сеялки СН-16ПМ. Каждое из колес 2 и 3 включает смонтированные на общем валу 6 пневматические баллоны с давлением 0,1 МПа, расположенные в створе действия высевающих аппаратов 5. На одном из валов 6 посажена ведущая звездочка 7, которая посредством цепи 8 и ведомой звездочки 9 приводит во вращение вал, на котором смонтированы катушки высевающих аппаратов 5. Сеялка ...


Еще из этого раздела:

2479988 Способ формирования линейно ориентированного виноградника с капельным орошением (версия 3)

2259707 Способ озеленения территорий многолетними декоративными древесными растениями

2154296 Зерноуборочная машина, преимущественно зерноуборочный комбайн, с мультипроцессорным управляющим устройством

2217912 Способ проведения контрольного лова молоди пелагических рыб, в частности лососевых, и обкидной невод

2125366 Доильный аппарат

2127511 Композиция пленочного полимерного материала для покрытия теплиц и оптический активатор для полимерного материала (варианты)

2007081 Способ биологической борьбы с вредителями капусты

2142331 Устройство для гомогенизации и гомогенизирующая головка

2138949 Комбинированный препарат для борьбы с таежными и лесными клещами, способ борьбы и аттрактант

2154938 Способ охлаждения молока на животноводческих фермах и устройство для его осуществления