RU2409813C2 - Способ биотестирования проб воды и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ биотестирования проб воды и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2409813C2
RU2409813C2 RU2008123031/10A RU2008123031A RU2409813C2 RU 2409813 C2 RU2409813 C2 RU 2409813C2 RU 2008123031/10 A RU2008123031/10 A RU 2008123031/10A RU 2008123031 A RU2008123031 A RU 2008123031A RU 2409813 C2 RU2409813 C2 RU 2409813C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
daphnia
biotesting
test
water samples
vessel
Prior art date
Application number
RU2008123031/10A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008123031A (ru
Inventor
Дмитрий Евгеньевич Иванов (RU)
Дмитрий Евгеньевич Иванов
Людмила Леонидовна Журавлева (RU)
Людмила Леонидовна Журавлева
Алексей Владимирович Рейтер (RU)
Алексей Владимирович Рейтер
Игорь Николаевич Ларин (RU)
Игорь Николаевич Ларин
Екатерина Александровна Лущай (RU)
Екатерина Александровна Лущай
Василий Александрович Жирнов (RU)
Василий Александрович Жирнов
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии" filed Critical Федеральное государственное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии"
Priority to RU2008123031/10A priority Critical patent/RU2409813C2/ru
Publication of RU2008123031A publication Critical patent/RU2008123031A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2409813C2 publication Critical patent/RU2409813C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к охране окружающей среды и предназначено для биотестирования проб воды. Две группы дафний параллельно выдерживают в тестируемой и контрольной пробах воды, а затем дафний по одной переносят в измерительное устройство, представляющее собой плоский стеклянный сосуд, имеющий разметку дна, заполненный нейтральной водной средой. Сравнивают число пересечений линий разметки дафниями, прошедшими выдержку в тестируемой пробе воды с аналогичным числом пересечений дафниями, прошедшими выдержку в отстоянной водопроводной воде. Способ и устройство позволяют оперативно и с высокой чувствительностью проводить биотестирование проб воды в лабораторных и полевых условиях. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к охране окружающей среды и предназначено для биотестирования проб воды (водных вытяжек).
Известен способ оценки токсичности водных сред, основанный на выживаемости рачков дафний в результате экспонирования их в тестируемом растворе (а.с. СССР №1234770, кл. G01N 33/18, 1986).
Известен способ биотестирования сточных, поверхностных, подземных вод и водных вытяжек по гибели ракообразных Daphnia magna Straus (дафнии) (Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений загрязняющих веществ и буровых растворов.- М.: РЭФИА, НИА-Природа, 2002).
Недостатками известных способов являются недостаточно высокая чувствительность и длительность определения.
Ближайшим аналогом является известный способ биотестирования проб воды и водных вытяжек по оценке токсичности исследуемого раствора на основе поведенческой реакции (фототаксиса) у Daphnia magna Straus (патент RU 2245367 С2, кл. C12Q 1/02, G01N 33/18 // (C12Q 1/02, C12R 1:90, опубл. 27.01.05, Бюл. №3).
Недостатком известного способа является имеющий место элемент неоднозначности результатов определения, вызванный наложением на поведение дафний сразу двух факторов: освещенности, которая, в общем случае, может влиять как положительно, так и отрицательно на двигательную активность беспозвоночных и токсичности, которая, в свою очередь, способна как повышать, так и понижать двигательную активность дафний.
Задачей предлагаемого способа является повышение чувствительности метода и достоверности получаемых результатов при сокращении времени проведения анализа.
Поставленная задача достигается благодаря способу биотестирования, основанному на сравнительной оценке ориентировочно-исследовательской активности и динамики снижения активности дафний, предварительно выдержанных в тестируемом и контрольном растворах соответственно.
Для сокращения времени биотестирования и повышения чувствительности метода перед проведением оценки активности дафнии выдерживают в тестируемом и контрольном растворах соответственно в течение 1 часа плюс-минус 5 мин в термостате с температурой 35°С плюс-минус 0,5°С. В качестве контрольного раствора может использоваться нейтральная водная среда (культивационная или отстоянная водопроводная вода).
Для полной реализации возможностей предлагаемого способа биотестирования предлагается устройство, описанное в том же патенте, которое включает сосуд с крышкой, заполненный нейтральной водной средой, представляющий собой светонепроницаемую камеру кубической формы с выходным отверстием.
Недостатком известного устройства является сложность изготовления (наличие деталей, требующих подгонки (крышка)) и неоднозначность конструкции (нестрого регламентирован размер выходного отверстия, требующий проводить предварительные измерения габаритов дафний) и, как следствие, необходимость изготавливать устройство непосредственно в процессе биотестирования.
Недостатком также является расположение отверстия на жестко фиксированной боковой стенке рабочей камеры, а не на съемной крышке, что заставляет иметь большое число камер с разными размерами отверстий или каждый раз заново изготавливать камеру под размер имеющихся в данный момент дафний.
Задачей предлагаемого изобретения является сокращение времени подготовки и времени проведения анализа, упрощение конструкции устройства и процедуры испытаний.
Поставленная задача решается благодаря устройству, представляющему собой плоский сосуд (рабочий сосуд) с прозрачным основанием (дном) и с прозрачной крышкой (возможна стеклянная чашка Петри), на нижней поверхности которого нанесена разметка в виде сетки с квадратной ячеей. В вариантном исполнении устройства разметка наносится на прозрачную крышку рабочего сосуда.
Линейные размеры ячеек сетки разметки задаются превышающими две длины типичной дафнии, но не более четырех длин типичной дафнии (от 2 мм до 2,5 мм), т.е. от 5 мм до 10 мм и толщину линий, превышающую одну четверть, но не более одной второй длины типичной дафнии, т.е. от 0,5 мм до 1,2 мм. Размеры ячеек зависят от выбранного варианта проведения испытаний. При автоматизированном (основном) варианте, схема которого представлена на чертеже, размер ячейки предпочтительно выбирается минимальным из указанного, а толщина линий максимальной.
Приведенные размеры определяются особенностями поведения дафний и являются оптимальными (предпочтительными). При значительных отклонениях размеров от вышеуказанных результаты тестирования становятся невоспроизводимыми и недостоверными.
Рабочий сосуд помещается между источником света и фотоприемником, соединенным с регистратором импульсов. Регистратор импульсов совмещен с электрическим блоком питания и управления. Каждое пересечение дафнии линии разметки формирует световой импульс, улавливаемый фотоприемником и фиксируемый регистратором импульсов. Временной интервал между импульсами соответствует единичному расстоянию, пройденному дафнией (расстоянию между линиями разметки). Количество зарегистрированных импульсов в единицу времени соответствует скорости движения дафний.
Предлагаемый способ допускает также простую визуальную регистрацию движения дафний.
При визуальном наблюдении для удобства работы и исключения ошибок сторона квадрата берется максимальной (от 8 мм до 10 мм), а толщина линий минимальной (от 0,5 до 0,7 мм).
Токсические вещества тестируемой пробы воды оказывают влияние на двигательную активность дафний, что приводит к ее достоверному изменению (уменьшению или увеличению). Степень изменения оценивается по разности числа пересечений линий (границ квадратов) в единицу времени для тестируемой и контрольной проб. Одновременно оценивается скорость изменения скорости движения дафнии во времени (динамика снижения активности).
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами и примерами. На чертеже представлена схема предлагаемого устройства для биотестирования проб воды, включающего: фотоприемник 1, рабочий сосуд 2 с разметкой дна рабочего сосуда 3, прозрачную крышку 4, источник света 5, соединительные провода 6, блок питания и управления 7.
Пример 1
В стеклянный стакан объемом 150 мл наливают 100 мл тестируемой пробы воды и помещают шесть дафний. В другой такой же стакан (контрольный) наливают 100 мл отстоянной водопроводной воды и также помещают шесть дафний. Оба стакана помещают на 60 мин плюс-минус 5 мин в суховоздушный термостат при температуре 35°С плюс-минус 0,5°С.
Через один час каждую дафнию по одной переносят в чашку Петри с разграфленным на квадраты дном и заполненную нейтральной водной средой (отстоянной водопроводной водой) слоем толщиной 8÷10 мм. Сторона квадрата 5 мм, толщина линий сетки 1,2 мм. Чашку Петри закрывают стеклянной крышкой и помещают между источником света (системой подсветки) и фотоприемником, соединенным с регистратором импульсов. Регистрируют двигательную активность по числу пересеченных сторон квадратов (число импульсов) за каждую минуту опыта в течение трех минут. После процедуры дафнию вынимают из чашки Петри и помещают в один из двух других (промежуточных) сосудов, заполненных тестируемой пробой воды и отстоянной водопроводной водой соответственно.
Вместо нее в чашку Петри помещают другую дафнию из числа прошедших термообработку.
Принципиальным является четкий перенос дафний в соответствующий сосуд, исключающий попадание «контрольных» дафний в тестируемую пробу и наоборот.
Через 6 и 24 часа от момента начала биотестирования повторяют процедуру. Затем рассчитывают средние величины и сравнивают с контролем. Статистическую обработку данных проводят с помощью критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Критерием токсического действия изучаемой пробы является достоверная степень изменения спонтанной двигательной активности дафний и динамика изменения активности.
Пример 2
В стеклянный стакан объемом 150 мл наливают 100 мл тестируемой пробы воды и помещают шесть дафний. В другой такой же стакан (контрольный) наливают 100 мл отстоянной водопроводной воды и также помещают шесть дафний. Оба стакана помещают на 60 мин плюс-минус 5 мин в суховоздушный термостат при температуре 35°С плюс-минус 0,5°С.
В стеклянный сосуд, представляющий собой чашку Петри с разграфленным на квадраты дном с размерами квадрата 10 мм и толщиной линий сетки 0,5 мм слоем толщиной 8÷10 мм, наливают отстоянную водопроводную воду. Затем в центральную часть сосуда помещают дафнию, закрывают его стеклянной крышкой и с помощью увеличительного стекла × 4 диаметром 90 мм визуально отслеживают перемещения дафнии, отмечая число пересечений дафнией линий разметки за одну минуту в течение трех минут. После процедуры дафнию вынимают из чашки Петри и помещают в один из двух других (промежуточных) сосудов, заполненных тестируемой пробой воды и отстоянной водопроводной водой соответственно.
Вместо нее в чашку Петри помещают другую дафнию из числа прошедших термообработку. Повторяют процедуру с остальными дафниями затем рассчитывают средние величины и сравнивают с контролем.
Через 6 и 24 часа от момента начала биотестирования повторяют процедуру. Затем рассчитывают средние величины и сравнивают с контролем. Статистическую обработку данных проводят с помощью критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Критерием токсического действия изучаемой пробы является достоверная степень изменения спонтанной двигательной активности дафний и динамика изменения активности.

Claims (2)

1. Устройство для осуществления способа биотестирования пробы воды, включающее сосуд с прозрачной крышкой, отличающееся тем, что нижняя поверхность сосуда выполнена прозрачной и на ней нанесена разметка в виде сетки с квадратной ячеей, имеющей следующие размеры: длина стороны квадрата от 5 до 10 мм, толщина линий от 0,5 до 1,2 мм.
2. Способ биотестирования проб воды, включающий оценку токсичности исследуемого раствора на основе сравнения поведенческой реакции Daphnia magna Straus, помещенных в тестируемый и контрольный растворы, отличающийся тем, что Daphnia magna Straus предварительно выдерживают в тестируемой и контрольной пробах воды соответственно в течение 60 мин плюс-минус 5 мин при температуре 35°С плюс-минус 0,5°С, затем дафнию помещают в нейтральную водную среду, налитую в устройство по п.1, слоем толщиной от 5 до 10 мм и по числу пересечений дафниями в единицу времени линий разметки устройства по п.1 оценивают поведенческую реакцию дафний.
RU2008123031/10A 2008-06-07 2008-06-07 Способ биотестирования проб воды и устройство для его осуществления RU2409813C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008123031/10A RU2409813C2 (ru) 2008-06-07 2008-06-07 Способ биотестирования проб воды и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008123031/10A RU2409813C2 (ru) 2008-06-07 2008-06-07 Способ биотестирования проб воды и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008123031A RU2008123031A (ru) 2009-12-20
RU2409813C2 true RU2409813C2 (ru) 2011-01-20

Family

ID=41625329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008123031/10A RU2409813C2 (ru) 2008-06-07 2008-06-07 Способ биотестирования проб воды и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2409813C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518306C1 (ru) * 2012-12-13 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ оценки токсичности продукции из полимерных и текстильных материалов

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЗАГРЕКОВ А.А. и др. Использование цериодафний и дафний для оценки экологического благополучия промышленных городов, Сборник тезисов 11-й Пушкинской международной школы-конференции молодых ученых, Биология наука XXI века. - Пущино, 2007, с.298. ИВАНОВ Д.Е. и др. Принципы биомониторинга состояния окружающей среды, Материалы конференции, посвященной 120-й годовщине со дня рождения академика Николая Ивановича Вавилова. Вавиловские чтения, ч.1. - Саратов, 2007, с.148. *
ЧУПИС В.Н. и др. Чувствительность к арсениту натрия тест-организмов, используемых в многокомпонентной системе биотестирования качества природных сред. Теоретическая и прикладная экология, 2007, №1, с.37-41. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518306C1 (ru) * 2012-12-13 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ оценки токсичности продукции из полимерных и текстильных материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008123031A (ru) 2009-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2404519T3 (es) Procedimiento y dispositivo para la detección de células de fitoplancton vivas en agua
RU2649049C2 (ru) Устройство и способ для обнаружения и анализа отложений
WO2013081496A1 (ru) Устройство и способ определения токсичности жидких сред
ATE443869T1 (de) Optisches speichermedium mit einem analythaltigen polymerfilm, verwendung davon
ATE354793T1 (de) Verfahren zur erkennung eines analyten durch fluoreszenz
KR100466305B1 (ko) 조류를 이용한 수질감시방법
AU2014240738A1 (en) Method and apparatus for bacterial monitoring
Queirós et al. Optical assessment of impact and recovery of sedimentary pH profiles in ocean acidification and carbon capture and storage research
Beiras et al. Sea-urchin embryo bioassay for in situ evaluation of the biological quality of coastal seawater
RU2409813C2 (ru) Способ биотестирования проб воды и устройство для его осуществления
CN112378724B (zh) 一种河流生态系统功能的测定方法
Theytaz et al. Biochip with E. coli bacteria for detection of arsenic in drinking water
CN208060352U (zh) 一种适用于微塑料样品定量分析与计数的装置
Murphy et al. CISME: A self-contained diver portable metabolism and energetics system
Khattab et al. Secchi disc visibility and its relationship with water quality parameters in the photosynthesis zone of Mosul Dam Lake, Northern Iraq.
Von Werder et al. The potential of pulse amplitude modulation fluorometry for evaluating the resistance of building materials to algal growth
Lindensmith et al. Microscopic object classification through passive motion observations with holographic microscopy
HUYNH et al. An autonomous field sensor for Total Coliform and E. coli monitoring at remote sites
CN114252577B (zh) 鱼缸内白浊水质的检测方法
WO2023154274A1 (en) Autonomous microfluidic device for water quality analysis
CN218916905U (zh) 沉积物连续采样装置与培养装置
Jalilian Biofilm sensing tool development for environmental monitoring
Jass et al. [4] Direct biofilm monitoring by a capacitance measurement probe in continuous culture chemostats
Arterburn et al. WATER QUALITY SAMPLING PROTOCOLS
Briggs et al. Observing Marine Inorganic Carbon

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150608