Чему равно число яиц гельминтов в чистой почве

Обновлено: 13.05.2024

Почва – один из важнейших элементов экологической системы Земли. Наряду с солнечным светом, водой, температурой окружающей среды она – компонент внешней среды жизнедеятельности человека. Будучи одним из элементов биосферы, почва во многом определяет гигиеническое состояние внешней среды, оказывая большое влияние на состояние здоровья людей и санитарно-гигиенические условия жизни. Человек, добывая из почвы воду, производя различные земляные, подземные сельскохозяйственные работы, постоянно подвергается различным воздействиям отдельных почвенных факторов.

Почва состоит из материнской породы (минеральные соединения), различных органоминеральных комплексов, органического вещества, гумуса (перегноя), живых организмов, воздуха, почвенной влаги.

Поверхностный слой почвы представляет собой сложный комплекс, на 90-99% состоящий из минеральных соединений и на 1-01% - из органических веществ. Минеральная часть почвы – это в основном песок, глина, известь и ил с входящими в них солями различных металлов (алюминия, кальция, магния и др.), органическая – перегной, или гумус. Образующийся из продуктов разложения и остатков растительных и животных организмов. Этот слой почвы содержит огромное количество микроорганизмов.

В зависимости от геологического строения различают песчаную (80% и более песка), супесчаную, глинистую (свыше 60% глины), суглинистую, солончаковую – богатую хлоридами, черноземную (20% перегноя), торфяную и др.

Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Почва состоит из твердых частиц и свободных заполненных воздухом или собой промежутков между ними. К частицам почвы с диаметром более 3 мм относятся камни и гравий, от 1до 3 мм – крупный песок и менее 1 мм – мелкий песок, глина, пыль и ил. Механические свойства почвы, размеры частиц, их характер определяют такие ее гигиенические свойства, как пористость, воздухо- и водопроницаемость, влаго- и теплоемкость, тепловой режим. Почва состоит из крупных (камни, галька, гравий) и мелких частиц (мелкий и глинистый песок). Крупнозернистые почвы обладают хорошей воздухопроницаемостью, а мелкозернистые почвы – значительной водопроницаемостью, высокой гигроскопичностью и капиллярностью.

Одно из важнейших гигиенических свойств – воздухопроницаемость. Под воздухопроницаемостью почвы понимают ее способность в большей или меньшей мере пропускать воздух. Воздухопроницаемость почвы определяется величиной ее пор. У крупнозернистых почв она выше, чем у мелкозернистых, и поэтому в таких почвах создаются лучшие условия для притока кислорода и окисления органических веществ, что способствует самоочищению от отбросов.

Важное гигиеническое свойство почвы – влагоемкость. Под влагоемкостью понимают количество влаги, которое может быть поглощено единицей объема почвы, способность почвы удерживать в себе воду с помощью сорбционных и капиллярных сил. Эта способность зависит от общего объема пор, от размера пор: чем они мельче, тем больше воды поглощает и удерживает почва. Торфянистая почва может удерживать 3-5 кратное количество воды, песчаная – 20%, глинистая – 70% воды по массе. От влагоемкости зависит и уровень стояния грунтовых вод от поверхности почвы. Если он высокий, почва заболачивается, фундаменты и стены зданий отсыревают, влажность воздуха в помещениях повышается и оценивается как гигиенически неблагоприятная. На такой почве затруднена тренировка на открытом воздухе, поскольку она долго не просыхает после дождя или полива.

Температура поверхности почвы оказывает наибольшее влияние на температуру приземного слоя воздуха, жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, процессы разложения в ней органических веществ, а также на тепловой режим помещения первого и подвалов. Темные почвы, богатые перегноем, и сухие прогреваются быстрее, чем светлые и сырые. Почва, покрытая растительностью, меньше нагревается и излучает тепла. Искусственные покрытия из бетона и камня, асфальта усиливают излучение тепла, значительно повышая температуру приземного слоя воздуха.

Самоочищение почвы. Почва постоянно загрязняется, в том числе продуктами жизнедеятельности человека и животных, и если бы она не обладала способностью обезвреживать их, жизнь на Земле стала бы невозможна. Самоочищением почвы называется ее способность превращать опасные в эпидемиологическом отношении органические вещества в неорганические – минеральные соли и газы. Самоочищение почвы начинается с того, что попавшие в нее органические вещества вместе с содержащимися в них патогенными бактериями и яйцами гельминтов фильтруются через нее и адсорбируются ею. Под влиянием биохимических, биологических, геохимических и других процессов загрязнители, проходя через почву обесцвечиваются, теряют дурной запах, ядовитость, вирулентность и другие отрицательные свойства.

Углеводы окисляются до углекислоты и воды; жиры распадаются на глицерин и жирные кислоты, окисляются также до углекислоты и воды; белки расщепляются на аминокислоты, из которых выделяется азот в форме аммиака, в дальнейшем окисляющийся в азотистую и азотную кислоты. Разложение и минерализация органических веществ в почве происходят при активном участии микроорганизмов, содержащихся в ней. Этот процесс может протекать аэробно и анаэробно. С гигиенической точки зрения предпочтителен аэробный процесс разложения органических веществ6 в этом случае не образуются дурнопахнущие газы, ухудшающие гигиенические качества воздуха и воды.

Эпидемиологическое значение почвы. Почва – чрезвычайно благоприятная среда обитания для бактерий, актиномицет, микоплазм, грибов, грибков, водорослей, лишайников, простейших. В ней находится от 5000 до 500000 простейших микроорганизмов на 1 г почвы.

Комплексное определение гигиенической опасности почвенного фактора

Примечания. 1. Наименьший вес почвы (г), в которой содержится одна кишечная падочка. 2. Наименьший вес почвы (г),в котором содержится один анаэробный микроорганизм. 3. Отношение почвенного белкового азота (азот гумуса) в мг/кг ко всему количеству органического азота в почве (мг/кг).

Через почву передаются многочисленные инфекционные заболевания. В этом состоит ее эпидемиологическое значение. Патогенные микробы, попадая в почву с выделениями человека и животных, загрязняют ее. Наибольшего внимания заслуживает роль почвы в передаче патогенных анаэробов. Возбудители столбняка, газовой гангрены и ботулизма, будучи кишечными сапрофитами теплокровных животных и человека, попадают с фекалиями в почву и образуют там споры, сохраняющие свою жизнедеятельность годами. На глубине нескольких сантиметров они уже защищены от губительного действия солнечных лучей и размножаются, находя здесь питательные вещества, влагу, кислород воздуха, проникающего в почвенные поры. Многочисленные возбудители болезней могут выживать в почве довольно долго.

1. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружены нитраты:
а) полная минерализация органических веществ +
б) с момента загрязнения прошел большой срок
в) с момента загрязнения прошел большой срок

2. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружены нитриты и нитраты:
а) полная минерализация органических веществ
б) с момента загрязнения прошел большой срок +
в) загрязнение произошло недавно

3. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружены аммиак, нитриты и нитраты:
а) полная минерализация органических веществ
б) процесс разложения органических веществ в разгаре
в) с момента загрязнения прошел некоторый срок, но имеется и свежее загрязнение +

4. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружены аммиак и нитриты:
а) процесс разложения органических веществ в разгаре +
б) свежего загрязнения нет, идет минерализация органических веществ
в) полная минерализация органических веществ

5. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружен аммиак:
а) загрязнение прошло недавно
б) свежего загрязнения нет
в) загрязнение свежее +

6. Ризосфера какого растения не обладает санирующим действием:
а) рапс озимый
б) картофель +
в) донник

7. Ризосфера какого растения не обладает санирующим действием:
а) клевер
б) люцерна
в) морковь +

8. Ризосфера какого растения не обладает санирующим действием:
а) редис +
б) сурепица
в) рапс озимый

9. Мелкозернистый тип почвы:
а) песчаная
б) каменистая
в) торфяная +

10. Какой тип почвы не относится к крупнозернистым:
а) гравелистая
б) глинистая +
в) песчаная

11. Какой размер почвенных частиц имеет гравий:
а) 10-100 мм +
б) 3-10 мм
в) более 100 мм

12. Ризосфера какого растения обладает санирующим действием:
а) редис
б) лисохвост +
в) морковь

13. Необходимо указать возбудителя биогельминтозов:
а) яйца бычьего цепня +
б) яйца власоглавов
в) яйца остриц

14. Какая инфекция не относится к почвенным:
а) сибирская язва
б) газовая гангрена
в) туберкулез +

15. Показатель загрязнения радиоактивными веществами (кратность превышения естественного фона) для чистой почвы равен:
а) менее 1 +
б) более 3
в) 1 – 1,5

16. Какая инфекция относится к почвенным:
а) бруцеллез
б) сибирская язва +
в) туберкулез

17. Число яиц гельминтов в 1 кг сильно загрязненной почвы:
а) 11 – 100
б) до 10
в) более 100 +

18. Какова степень загрязнения почвы, если коли – титр более 1,0 г:
а) слабо загрязненная
б) чистая +
в) сильно загрязненная

19. Какая инфекция относится к почвенным:
а) мыт лошадей
б) туберкулез
в) газовая гангрена +

20. Чему равен показатель загрязнения химическими веществами (кратность превышения ПДК) для сильно загрязненной почвы:
а) менее 1
б) более 100 +
в) 10 – 100

21. Санитарное число для чистой почвы:
а) 0,98 – 1,0 +
б) менее 0,7
в) 0,86 – 0,97

22. Какова степень загрязнения почвы при титре анаэробов 0,1 – 0,001 г:
а) сильно загрязненная
б) слабо загрязненная +
в) загрязненная

23. Санитарное число для сильно загрязненной почвы:
а) 0,86 – 0,97
б) 0,98 – 1,0
в) менее 0,7 +

24. Санитарное число для загрязненной почвы:
а) 0,98 – 1,0
б) менее 0,7 +
в) 0,86 – 0,97

25. Санитарное число для слабо загрязненной почвы:
а) 0,98 – 1,0
б) 0,7 – 0,86
в) 0,86 – 0,97 +

26. Санитарное число для чистой почвы:
а) 0,86 – 0,97
б) 0,98 – 1,0 +
в) менее 0,7

27. Какова степень загрязнения почвы, если число яиц гельминтов в 1 кг более 100:
а) сильно загрязненная +
б) слабо загрязненная
в) чистая

28. Какова степень загрязнения почвы, если число яиц гельминтов в 1 кг 11 – 100:
а) слабо загрязненная
б) сильно загрязненная
в) загрязненная +

29. Размер почвенных частиц от 0,01 до 0,001 мм какой фракции соответствует:
а) пыль +
б) хрящ
в) песок

30. Указать возбудителя геогельминтозов:
а) яйца свиного цепня
б) яйца остриц +
в) яйца ленточных гельминтозов

Гигиена почвы, тесты с ответами

1. Размер почвенных частиц более 100 мм, какой фракции соответствует:

2. Размер почвенных частиц от 10 до 100 мм какой фракции соответствует:

3. Размер почвенных частиц от 3 до 10 мм какой фракции соответствует:

4. Размер почвенных частиц от 0,01 до 3 мм какой фракции соответствует:

5. Размер почвенных частиц от 0,01 до 0,001 мм какой фракции соответствует:

6. Какой фракции соответствует размер почвенных частиц менее 0,001 мм:

7. Какой размер почвенных частиц имеют камни, мм:

8. Какой размер почвенных частиц имеет гравий, мм:

9. Какой размер почвенных частиц имеет хрящ, мм:

10. Какой размер почвенных частиц имеет песок, мм:

11. Какой размер почвенных частиц имеет пыль, мм:

12. какой размер почвенных частиц имеет ил, мм:

13. Какой тип почвы не относится к крупнозернистым:

14. Указать мелкозернистый тип почвы:

15. Ризосфера каких растений обладает санирующим действием:

16. Ризосфера каких растений обладает санирующим действием:

17. Ризосфера каких растений обладает санирующим действием:

18. Ризосфера каких растений не обладает санирующим действием:

19. Ризосфера каких растений не обладает санирующим действием:

20. Ризосфера каких растений не обладает санирующим действием:

21. Ризосфера каких растений не обладает санирующим действием:

22. Схема окисления белковых веществ:

1. аммиак → нитраты → нитриты

2. нитраты → аммиак → нитриты

3. нитриты → нитраты →аммиак

4. аммиак → нитриты →нитраты +

23. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружен аммиак:

1. загрязнение прошло недавно

2. загрязнение свежее +

3. свежего загрязнения нет

4. полная минерализация органических веществ

24. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружены аммиак и нитриты:

1. загрязнение свежее

2. свежего загрязнения нет, идет минерализация органических веществ

3. процесс разложения органических веществ в разгаре +

4. полная минерализация органических веществ

25. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружены аммиак, нитриты и нитраты:

1. загрязнение свежее

2. процесс разложения органических веществ в разгаре

3. полная минерализация органических веществ

4. с момента загрязнения прошел некоторый срок, но имеется и свежее загрязнение +

26. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружены нитриты и нитраты:

1. загрязнение произошло недавно

2. процесс разложения органических веществ в разгаре

3. с момента загрязнения прошел большой срок +

4. полная минерализация органических веществ

27. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если обнаружены нитраты:

1. полная минерализация органических веществ +

2. с момента загрязнения прошел большой срок

3. свежего загрязнения нет, идет минерализация органических веществ

4. процесс разложения органических веществ в разгаре

28. По наличии каких продуктов можно оценить свежее загрязнение:

1. аммиак, нитриты

3. нитриты, нитраты

29. Чем характеризуется полная минерализация органических веществ, наличием:

2. аммиака, нитритов

4. нитратов, нитритов

30. Чем характеризуется процесс разложения органических веществ в разгаре:

2. аммиак, нитриты +

3. аммиак, нитриты, нитраты

4. нитриты, нитраты

31. Чем характеризуется процесс когда с момента загрязнения прошел некоторый срок, но имеется и свежее загрязнение:

1. аммиак, нитриты

2. нитриты, нитраты

3. аммиак, нитриты, нитраты +

4. нитриты, нитраты

32. Чем характеризуется процесс когда идет минерализация органических веществ, а свежего загрязнения нет:

2. нитриты, нитраты +

3. аммиак, нитриты, нитраты

4. аммиак, нитриты

33. Какая инфекция относится к почвенным:

4. сибирская язва +

34. Какая инфекция относится к почвенным:

4. пуллороз птиц

35. Какая инфекция относится к почвенным:

3. газовая гангрена +

36. Указать почвенную инфекцию:

37. Указать почвенную инфекцию:

2. пуллороз птиц

4. злокачественный отек +

38. Указать почвенную инфекцию:

2. эмфизематозный карбункул +

39. Какая инфекция не относится к почвенным:

2. сибирская язва

4. газовая гангрена

40. Какая инфекция не относится к почвенным:

1. газовая гангрена

4. злокачественный отек

41. Какая инфекция не относится к почвенным:

1. эмфизематозный карбункул

2. злокачественный отек

42. Какая инфекция не относится к почвенным:

2. газовая гангрена

43. Какая инфекция не относится к почвенным:

1. сибирская язва

2. эмфизематозный карбункул

3. пуллороз птицы +

44. Какая инфекция не относится к почвенным:

3. эмфизематозный карбункул

4. злокачественный отек

45. Указать возбудителя геогельминтозов:

2. яйца ленточных гельминтов

3. яйца свиного цепня

4. яйца бычьего цепня

46. Указать возбудителя геогельминтозов:

1. ленточные гельминтозы

2. зародыши возбудителей диктиокаулеза +

3. яйца свиного цепня

4. яйца бычьего цепня

47. Указать возбудителя геогельминтозов:

1. яйца свиного цепня

2. яйца бычьего цепня

4. яйца ленточных гельминтозов

48. Указать возбудителя геогельминтозов:

1. яйца бычьего цепня

2. яйца свиного цепня

3. яйца ленточных гельминтозов

4. яйца власоглавов +

49. Указать возбудителя биогельминтозов:

1. яйца бычьего цепня +

3. яйца власоглавов

50. Указать возбудителя биогельминтозов:

1. яйца власоглавов

3. яйца свиного цепня +

51. Указать где отмечается самый высокий уровень содержания микроорганизмов:

1. на поверхности почвы

2. на глубине от 1 до 20 см +

3. на глубине от 25 до 50 см

4. на глубине 1-2 м

52. Общее число бактерий в 1 г чистой почвы:

2. десятки тысяч

53. Общее число бактерий в 1 г слабо загрязненной почвы:

2. десятки тысяч +

54. Общее число бактерий в 1 г загрязненной почвы:

2. десятки тысяч

55. Общее число бактерий в 1 г сильно загрязненной почвы:

2. десятки тысяч

56. Какова степень загрязнения, если общее число бактерий в 1 г почвы составляет менее 1000:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная

57. Какова степень загрязнения, если общее число бактерий в 1 г почвы составляет десятки тысяч:

2. слабо загрязненная +

4. сильно загрязненная

58. Какова степень загрязнения, если общее число бактерий в 1 г почвы составляет сотни тысяч:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная

59. Какова степень загрязнения, если общее число бактерий в 1 г почвы составляет миллионы:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная +

60. Коли - титр для чистой почвы:

61. Коли - титр для слабо загрязненной почвы:

62. Коли - титр для загрязненной почвы:

63. Коли - титр для очень загрязненной почвы:

64. Какова степень загрязнения почвы, если коли - титр более 1,0 г:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная

65. Какова степень загрязнения почвы, если коли - титр составляет 1,0 – 0,01 г:

2. слабо загрязненная +

4. сильно загрязненная

66. Какова степень загрязнения почвы, если коли – титр составляет 0,01 – 0,001 г:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная

67. Какова степень загрязнения почвы, если коли - титр менее 0,001 г:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная +

68. Титр анаэробов для чистой почвы:

69. Титр анаэробов для слабо загрязненной почвы:

70. Титр анаэробов для загрязненной почвы:

71. Титр анаэробов для сильно загрязненной почвы:

72. Какова степень загрязнения почвы при титре анаэробов более 0,1 г:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная

73. Какова степень загрязнения почвы при титре анаэробов 0,1 – 0,001 г:

2. слабо загрязненная +

4. сильно загрязненная

74. Какова степень загрязнения почвы при титре анаэробов 0,001 – 0,0001 г:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная

75. Какова степень загрязнения почвы при титре анаэробов менее 0,0001 г:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная +

76. Число яиц гельминтов в 1 кг чистой почвы:

77. Число яиц гельминтов в 1 кг слабо загрязненной почвы:

78. Число яиц гельминтов в 1 кг загрязненной почвы:

79. Число яиц гельминтов в 1 кг сильно загрязненной почвы:

80. Какова степень загрязнения почвы, если яйца гельминтов не обнаружены (число яиц гельминтов в 1 кг почвы 0):

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная

81. Какова степень загрязнения почвы, если число яиц гельминтов в 1 кг почвы до 10:

2. слабо загрязненная +

4. сильно загрязненная

82. Какова степень загрязнения почвы, если число яиц гельминтов в 1 кг 11 - 100:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная

83. Какова степень загрязнения почвы, если число яиц гельминтов в 1 кг более 100:

2. слабо загрязненная

4. сильно загрязненная +

84. Санитарное число для чистой почвы:

85. Санитарное число для слабо загрязненной почвы:

86. Санитарное число для загрязненной почвы:

87. Санитарное число для сильно загрязненной почвы:

88. Чему равен показатель загрязнения химическими веществами (кратность превышения ПДК) для чистой почвы:

89. Чему равен показатель загрязнения химическими веществами (кратность превышения ПДК) для слабо загрязненной почвы:

90. Чему равен показатель загрязнения химическими веществами (кратность превышения ПДК) для загрязненной почвы:

91. Чему равен показатель загрязнения химическими веществами (кратность превышения ПДК) для сильно загрязненной почвы:

92. Чему равен показатель загрязнения радиоактивными веществами (кратность превышения естественного фона) для чистой почвы:

93. Чему равен показатель загрязнения радиоактивными веществами (кратность превышения естественного фона) для слабо загрязненной почвы:

94. Чему равен показатель загрязнения радиоактивными веществами (кратность превышения естественного фона) для загрязненной почвы:

95. Чему равен показатель загрязнения радиоактивными веществами (кратность превышения естественного фона) для сильно загрязненной почвы:

- это отношение азота гумуса к общему азоту. Общий азот - это азот гумуса, плюс азот загрязнений. Почва считается чистой, если санитарное число приближается к 1.

- Для санитарно-гигиенической оценки почвы также важно знать содержание таких показателей загрязнения как нитриты, соли аммиака, нитраты, хлориды, сульфаты. Их концентрация или доза должна сравниваться с контрольной для данной местности почвой. Производится оценка почвенного воздуха на предмет содержания в нем водорода и метана наряду с углекислым газом и кислородом.

2. Санитарно-бактериологические показатели: к ним относятся титры

микроорганизмов.Почва считается чистой, если :

-титр бактерий группы кишечной палочки не превышает 4.0. по содержанию микроорганизмов в почве можно определить давность фекального загрязнения - свежее - в почве обнаруживаются кишечная палочка, давнее - если обнаруживаются клостридии.

3. Гельминтологическая оценка. В чистой почве не должно содержатся гельминтов, их яиц и личинок.

4. Санитарно-энтомологические показатели - подсчитывают число личинок и куколок мух.

5. Радиологические показатели: необходимо знать уровень радиации и содержание радиоактивных элементов.

6. Биогеохимические показатели (для химических веществ и микроэлементов). Предельно допустимые концентрации при нормировании

химических веществ в почве допускается тот предел количества вещества, при миграции которого из почвы в растения , подземные воды, атмосферный воздух не будут превышены ПДК, уставленные для этих сред.

Санитарная оценка почвы:

Показатели чистой почвы:

-личинки мух – на площади = 0,25кв.м - 0

-яиц гельминтов на 1кг – 0

-титр анаэробов - 1

-санитарное число - 1

-состав почвенного воздуха на глубине 1М:

углекислый газ - до 0,8%

кислород - до 20%

Коли-титр – наименьшее количество почвы, содержащее одну кишечную палочку, должен быть не менее – 300. Титр выражают в граммах для твердых объектов и в мл для жидких.

Коли – индекс – количество особей кишечной палочки, обнаруженных в 1кг исследуемого объекта.

Санитарная оценка почвы по титру кишечной палочки:

Сильно загрязненная почва к/т – до 0,001; к/и – 0,0001

Умеренно-загрязненная почва к/т – 0,01-0,001 к/и 0,001-0,0001

Слабо загрязненная к/т – 1,0-0,01 к/и 0,01-0,001

Чистая к/т – выше 1,0 к/и – выше 0,1

Микробное число – количество колоний, вырастающих в чашке Петри из 1,0г твердого или 1мл жидкого материала

По опасности для здоровья человека почвы делят на безопасные, относительно безопасные, опасные, чрезвычайно опасные, а по степени загрязнения - на чистые, слабо загрязненные, загрязненные и сильно загрязненные

Санитарно-гельминтологические исследования

При помощи санитарно-гельминтологических исследований обнаруживают яйца и личинки гельминтов в окружающей среде, определяют видовой, количественный состав, их жизнеспособность.

Исследование почвы на яйца гельминтов. Пробы почвы массой 100— 300 г отбирают на глубине 10—60 см вблизи выгребов, мусорных ящиков, на детских площадках и т. д. Заливают их 0,85% водным раствором натрия хлорида или 3% жидкостью Барбагалло и хранят до исследования в бытовом холодильнике. Срок хранения проб — не более 1 мес. Исследуют почву по методу Романенко (1968, 1982): 25 г почвы помещают в центрифужные пробирки объемом 250 мл, приливают 3% раствор натриевого или калиевого основания в соотношении 1:1. Полученную смесь тщательно размешивают, отстаивают в течение 20— 30 мин, после чего центрифугируют 5 мин при 800 об/мин. Надосадочную жидкость удаляют, а осадок промывают 1—5 раз до получения прозрачной надосадочной жидкости. Затем к осадку добавляют 150 мл насыщенного раствора азотнокислого натрия (относительная плотность — 1,38—1,40), тщательно размешивают и центрифугируют, после чего в каждую пробирку добавляют тот же раствор до уровня на 2—3 мм ниже их краев. Пробирки накрывают предметным стеклом так, чтобы оставался зазор шириной не более 10 мм, через который пипеткой добавляют раствор азотнокислого натрия до соприкосновения его с нижней поверхностью предметного стекла. Затем осторожно полностью закрывают предметным стеклом пробирку и после 20—25-минутного отстаивания стекло снимают и переворачивают его нижней поверхностью вверх. На место снятого стекла ставится второе, а при необходимости — и третье. На снятые стекла наносится капля 50% раствора глицерина, накрывается покровным стеклом и микроскопируется под световым микроскопом. Можно исследовать поверхностную пленку непосредственно в центрифужной пробирке под бинокулярным микроскопом МБС (Н. Л. Чекина, 1977).

На личинки гельминтов почву исследуют по методу Бермана.
Исследование воды на яйца гельминтов. Пробу воды отбирают и* водоемов в количестве от 0,5 до 10 л, что зависит от степени ее загрязнения, а из колодцев — от 20 до 25 л. Рекомендуется отбирать воду по« 0,5 — 1 л через каждые 3—5 мни. Содержащиеся в воде яйца концентрируют путем осаждения или фильтрации при помощи мембранных, бумажных или тканевых фильтров. Анализ воды осуществляют по методу Васильковой.

Исследование почвы на яйца гельминтов. Отобранную пробу почвы (не менее 300 г) вносят в большую фаянсовую ступку, постепенно добавляют к ней 3% раствор натриевого или калиевого основания и тщательно растирают пестиком до образования гомогенной массы. Полученную смесь выливают в стеклянный цилиндр емкостью 10 л, предварительно наполненный на 3/4 объема водопроводной водой, и отстаивают в течение 5 мин. Всплывшие на поверхности смеси плотные примеси удаляют петлей с сеткой. После 5-минутного отстаивания надосадочную жидкость переливают сифоном в другой большой цилиндр, а образовавшийся осадок переносят в цилиндр емкостью 1 л и повторно отмывают водопроводной водой (не менее 2—3 раз). Образующуюся при этом в малом цилиндре надосадочную жидкость каждый раз переливают сифоном после 5-минутного отстаивания в большой цилиндр, где она смешивается с жидкой частью смеси, полученной после первого 5-минутного отстаивания. К собранной в большом цилиндре жидкости добавляют один из коагулянтов (сернокислый алюминий, сернокислое железо и др.) из расчета 0,3 г на 1 л жидкости и отстаивают ее 1—1,5 ч до полного просветления. Образовавшуюся надосадочную жидкость удаляют сифоном, а к осадку добавляют 1—3% раствор соляной кислоты для растворения хлопьев коагулянта. Полученную смесь отстаивают 18—24 ч, после чего жидкую часть удаляют сифоном, а осадок исследуют на яйца гельминтов. С этой целью осадок тщательно встряхивают и пастеровской пипеткой наносят 1 каплю полученной взвеси на предметное стекло, накрывают покровным стеклом и микроскопируют. Исследуют не менее 1 мл осадка, а затем математически пересчитывают на весь его объем. При незначительном загрязнении проб почвы микроскопическому исследованию подлежит весь осадок.

Исследование сточной воды на яйца гельминтов. Пробы сточной воды, взятые на разных этапах ее очистки на очистных сооружениях, наливают в 10-литровые цилиндры и отстаивают 5 мин. Всплывшие на поверхность жидкости плотные примеси удаляют петлей. После 5-минутного отстаивания надосадочную жидкость переливают сифоном в другой большой цилиндр, а осадок удаляют. Полученную жидкую часть сточной воды смешивают в большом цилиндре с коагулянтом и исследуют в дальнейшем по той же методике, что и почву (на этапе добавления коагулянта).
Пробы воды из водопроводной сети и различных водоемов смешивают в большом цилиндре с коагулянтом и исследуют в дальнейшем по той же методике, что и сточную воду.

Исследование осадков сточных вод на яйца гельминтов. Пробы осадков сточных вод отбирают с 5—10 мест по 100 мл, помещают в стеклянные сосуды объемом 1—2 л. Сухие осадки забирают по той же методике, что и почву. Вносят 100—150 мл осадка в центрифужную пробирку объемом 250 мл, центрифугируют в течение 5 мин при 1000 об/мин. Затем жидкую часть сливают, а к осадку добавляют чистую воду до прежнего объема, тщательно размешивают и центрифугируют. Такую промывку осадка повторяют 2—3 раза, после чего к нему добавляют 3—5 г чистого песка и полученную смесь исследуют по той нее методике, что и почву.
Согласно нашим данным, осадок сточных вод исследуют на яйца гельминтов по следующей методике: пробу осадка в количестве 1 л тщательно растирают пестиком в большой фаянсовой ступке, постепенно добавляя к нему 3% раствор натриевого или калиевого основания, а в дальнейшем исследуют по той же методике, что и почву.

Исследование смывов на яйца гельминтов. Объекты внешней среды, подлежащие исследованию, смывают ватными тампонами, смоченными в 1% растворе натриевого основания или в 20% растворе глицерина. Тампоны смывают в центрифужные пробирки 2—3% раствором гидрокарбоната натрия или 1% раствором натриевого основания и центрифугируют. Полученный осадок микроскопируют.

Определение жизнеспособности яиц и личинок гельминтов. Жизнеспособность яиц и личинок гельминтов по внешнему виду определяют при помощи витальных красителей, методов культивирования и постановки биопроб на лабораторных животных.
Под световым микроскопом у мертвых или дегенерирующих яиц гельминтов оболочки разорваны или деформированы, цитоплазма разрыхлена, мутная. При подогревании зрелых яиц аскариды, власоглава, острицы до температуры +37° С личинки этих гельминтов проявляют активную подвижность.

Культивирование яиц и личинок гельминтов. Незрелые яйца аскариды культивируют при температуре +24. +30°С в чашках Петри (влажная камера) в 3% растворе формалина, приготовленном на 0,85% растворе натрия хлорида, а яйца власоглава — в 3% растворе хлористоводородной кислоты при температуре +30. +35°С, яйца остриц —в 0,85% растворе натрия хлорида при температуре Ч-37°С. Чашки Петри 1—2 раза в неделю открывают для аэрации и увлажняют в них фильтровальную бумагу чистой водой. Развитие яиц контролируют 2 раза в неделю по наличию признаков деления протопласта на отдельные бластомеры. В первые дни яйцо развивается до 16 бластомеров, переходящих в стадию морулы (вторая стадия). Если в течение 2—3 мес у янц не наблюдается признаков развития, их следует считать погибшими.

Читайте также: