Оценка биоактивных свойств препарата

В ходе исследования был изучен ряд электрофизиологических свойств биологически активных точек (БАТ) кожи животных для установления степени биоактивности препарата. Были поставлены следующие задачи:

1. Изучить показания электрофизиологических свойств билатерально расположенных аурикулярных биологически активных точек (БАТ) кожи животных до и после введения препарата.

2. Изучить температурного показателя билатерально расположенных аурикулярных биологически активных точек (БАТ) кожи животных до и после введения препарата.

3. Изучить в сравнительном аспекте электрофизиологические и температурные показатели билатерально расположенных аурикулярных биологически активных точек (БАТ) кожи животных до и после введения препарата и введения физиологического раствора (плацебо).

В качестве объекта исследования выступали: 12 кроликов породы Шиншилла весом 3-4 кг, возрастом 6 месяцев (самцов – 6 шт., самок – 6 шт.). Измерялись показания билатеральных аурикулярных точек БАТ 5, 6, 13, 15, 22.

Методы исследования: животным делали инъекции в ушную вену, вводя по 5 мл раствора, приготовленного следующим образом:1 мл чистого БАВ смешивался с 10 мл изотонического 0,9%-го раствора NaCl, используемого для инъекций. Для контроля (плацебо) вводили чистый изотонический 0,9%-ный раствор NaCl для инъекций (табл. 16).

В результате введения инъекции у всех животных практически моментально исчезали двигательные реакции, мигательный и зрачковый рефлексы, происходило учащение дыхания. Данная реакция начиналась сразу после введения 1,5 мл БАВ с максимального расширения зрачка и сохранялась на протяжении 5-7 минут. Однако, через полчаса животное приходило в норму: все реакции и рефлексы восстанавливались, а дыхание замедлялось. У кроликов при этом наблюдались резкие изменения температуры и электропроводности (табл. 17). Изменения электрофизиологических показателей и температуры в билатерально расположенных аурикулярных БАТ сохранялись на протяжении 4 часов (табл. 18). Данные электропроводности измерялись в относительных единицах.

Таблица 16 - Опыт с введением 0,9%-го раствора NaCl

 

1 серия – самки
  Левое ухо Правое ухо
БАТ
Динамика температуры, °С
До 1000 27,5 27,0 32,5
П/о 27,5 30,5 31,5 27,5 27,5 28,5
1020 27,5 30,5 31,5 27,5 27,5 28,5
Динамика электропроводности
До 1000
П/о
1020
2 серия - самцы
Динамика температуры, °С
До 1000 33,5 33,5 34,5
П/о 28,5 34,5 34,5 34,0
1020 28,5 34,5 34,5 34,0
Динамика электропроводности
До 1000
П/о
1020

 

Таблица 17 - Опыт с введением раствора БАВ

 

3 серия - самки
  Левое ухо Правое ухо
БАТ
Динамика температуры, °С
До 1000 34,5 35,4 36,5
П/о 35,5 35,5 36,5 34,5
1020 34,5 33,5 34,5 35,5 30,5 34,5
Динамика электропроводности
До 1000
П/о
1020
4 серия – самцы
Динамика температуры, °С
До 1000
П/о 28,5 26,5 32,5
1020 28,5 26,5 32,5
Динамика электропроводности
До 1000
П/о
1020

 

1. Опыт с введением 0,9%-го раствора NaCl. Для опыта были использованы самцы кроликов (1 серия) и самки (2 серия) (табл. 16).

Показания температуры и электропроводности в билатерально расположенных аурикулярных БАТ кроликов измеряли до введения физиологического раствора, сразу после введения и через час. Все показатели были стабильными, не изменялась ни температура, ни электропроводность, как у самок, так и самцов. Поведение животных не менялось, все рефлексы были в норме.

2. Опыт с введением раствора фузикокцина. Для опыта были использованы самцы кроликов (3 и 5 серия) и самки (4 и 6 серия) (табл. 17, 18).

У всех животных исчезали двигательные реакции, мигательный и зрачковый рефлексы, дыхание учащалось. Данная реакция начиналась сразу после введения 1,5 мл раствора БАВ с максимального расширения зрачка и сохранялась на протяжении 5-7 минут. Затем исчезали мигательный и зрачковый рефлексы, а дыхание учащалось. У кроликов при этом наблюдались резкие изменения температуры и электропроводности: температура уменьшалась, а электропроводность увеличивалась (табл. 17). Однако через полчаса состояние животных приходило в норму: все реакции и рефлексы восстанавливались, дыхание замедлялось. Изменения температуры и электропроводности сохранялись на протяжении 4 часов (табл. 18).

 

Таблица 18 - Опыт с введением препарата

 

5 серия – самки
  Левое ухо Правое ухо
БАТ
Динамика температуры, °С
До 1000 31,5 31,5
П/о 32,5 32,5 33,5 33,5 30,5
1100 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 29,5
1400 32,5 32,5 32,5
Динамика электропроводности
До 1000
П/о
1100
1400
6 серия – самцы
Динамика температуры, °С
До 1000 29,5 29,5 30,5 33,5 28,5
П/о 34,5 35,5 35,5 30,5
1100 33,5 32,5 34,5 30,5 34,5 34,5 29,5 32,5
1400 28,5 29,5 27,5
Динамика электропроводности
До 1000
П/о
1100
1400
                                                             

 

В ходе исследования были получены следующие результаты:

- Установлено увеличение показаний электропроводности и уменьшение температуры после введение раствора биостимулятора, что свидетельствует о влиянии данного препарата на электрофизиологические показатели БАТ.

- Обнаружена асимметрия в изменениях показателей билатерально расположенных аурикулярных БАТ, что может свидетельствовать об избирательном биологическом воздействии препарата.

- Сравнительный анализ электрофизиологических и температурных показателей билатерально расположенных аурикулярных биологически активных точек кожи животных до и после введения препарата и введения физиологического раствора доказал биологическую эффективность препарата.

- Доказано сохранение действия препарата на изменения электрофизиологических и температурных показателей билатерально расположенных аурикулярных биологически активных точек (БАТ) кожи животных в течение 4 часов после введения препарата.

Однако необходимо учитывать тот факт, что концентрация препарата, вводимого кроликам, многократно превышала ту, которую необходимо использовать при рассеивании на пшеничных полях. Содержание биостимулятора, необходимого для практического применения, составляет 10 мг на 1 тонну воды. Суммируя все вышесказанное, можно считать, что препарат, полученный и очищенный с помощью экспериментального образца сорбента, не приводит к мутациям и не влияет на основные показатели организмов живых существ.

Все это делает вышеописанный сорбент перспективным для очистки биостимулятора в крупных масштабах. Таким образом, применение нового углерод-кремниевого наносорбента открывает большие перспективы для крупномасштабной очистки фузикокцина и других биостимуляторов.

 








Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 855;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.012 сек.