Бактериологическая лаборатория - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Бактериологическая лаборатория

Cтраница 2


Ниже приводится назначение помещений и наименование оборудования, указанные на плане типовой фильтровальной станции ГПИ Водо-каналпроект производительностью 6 000 м / сутки: 1 - склад извести; 2 - склад коагулянта; 3 - монорельс; 4 - хлораторная; 5 - аммони-заторная; 6 - дехлораторная; 7 - вентиляторная; 8 - тамбур; 9 - запасной выход; 10 - фильтры; 11 - бактериологическая лаборатория; 12 - химическая лаборатория; / 3 - канал; 14 - заведующий станцией; 15 - насосная станция; 16 - затворные баки коагулянта; 11 - растворные баки коагулянта; 18 - известковые мешалки; 19 - гасильный ящик; 20 - люк; 21 - лотки для перепуска известкового теста; 22 - воздуходувки; 23 - растворные баки хлорной извести; 24 - вентиляторная камера - бойлерная; 25 - санузел и душ; 26 - мастерская; 27 - осветлители; 28 - смеситель; 29 - насос для промывки фильтров; 30 - дозировочный бак хлорной извести; 31 - дозировочные баки коагулянта; 32 - известковый дозатор; 33 - мойка; 34 - средоварка.  [16]

Железнодорожник Минздрава УССР на 150 коек для больных активными формами туберкулеза легких, в центре Алупки. Имеет клинико-диагностическую и бактериологическую лабораторию ( кустовые), рентгеновский кабинет, ингаляторий, пляж. Спальные корпуса расположены на расстоянии 700 м от моря. Территория гористая с небольшими зелеными насаждениями.  [17]

Имеются и бактериологические способы определения витаминов. Мы их здесь не приводим, так как они требуют специальной бактериологической лаборатории, чистых культур микробов и синтетических сред.  [18]

Важной частью любого исследования чистой культуры является состав среды, в которой происходит рост организмов. Сложная питательная среда типа питательного бульона, часто используемая в бактериологических лабораториях, непригодна для проведения работ с битумами. Такие среды состоят из органических материалов типа пептонов или мясных экстрактов и углеводов в качестве источника углерода и энергии для роста микроорганизмов. В такой среде организмы, которые могут разрушать битум или углеводород, как правило, отдают предпочтение углеводу, а не углеводороду. Поэтому для исследования действия микроорганизмов на битумы нужно получить химически определенную среду, содержащую азот, фосфор, серу и ионы металлов, необходимые для роста, но не содержащую углеводов или каких-либо других легко ассимилирующихся форм углерода. Выбор правильного сочетания ингредиентов усложняется тем, что у различных организмов требования к пище неодинаковы. В табл. 5.1 приводится состав среды, использованной для роста организмов класса Pseudotnonas на углеводородах. Часто такие среды способствуют также росту организмов других видов. Чтобы установить, будет ли эта среда поддерживать рост организмов определенного вида, следует ввести глюкозу и привить организм. Если будет наблюдаться рост, то среда, вероятно, может быть пригодна для роста микроорганизмов данного вида при использовании углеводорода или битума в качестве источника углерода вместо глюкозы.  [19]

Важной частью любого исследования чистой культуры является состав среды, в которой происходит рост организмов. Сложная питательная среда типа питательного бульона, часто используемая в бактериологических лабораториях, непригодна для проведения работ с битумами. Такие среды состоят из органических материалов типа пептонов или мясных экстрактов и углеводов в качестве источника углерода и энергии для роста микроорганизмов. В такой среде организмы, которые могут разрушать битум или углеводород, как правило, отдают предпочтение углеводу, а не углеводороду. Поэтому для исследования действия микроорганизмов на битумы нужно получить химически определенную среду, содержащую азот, фосфор, серу и ионы металлов, необходимые для роста, но не содержащую углеводов или каких-либо других легко ассимилирующихся форм углерода. Выбор правильного сочетания ингредиентов усложняется тем, что у различных организмов требования к пище неодинаковы. В табл. 5.1 приводится состав среды, использованной для роста организмов класса Pseudomonas на углеводородах. Часто такие среды способствуют также росту организмов других видов. Чтобы установить, будет ли эта среда поддерживать рост организмов определенного вида, следует ввести глюкозу и привить организм. Если будет наблюдаться рост, то среда, вероятно, может быть пригодна для роста микроорганизмов данного вида при использовании углеводорода или битума в качестве источника углерода вместо глюкозы.  [20]

Имеются серьезные сомнения в том, можно ли реализовать все указанные условия. Очевидно, что микробиологическое определение только тогда сможет достигнуть максимальной эффективности, если в распоряжении экспериментатора имеется хорошо оборудованная бактериологическая лаборатория и если экспериментатор обладает необходимым опытом. Микробиологический метод можно будет считать точным и теоретически обоснованным только после того, как станут вполне известны промежуточные продукты обмена микроорганизмов.  [21]

Отбор проб осуществляется специально подготовленными лаборантами-микробиологами санитарно-эпидемиологической станции. Санитарные дружинницы при бактериологической разведке участвуют в обследовании зараженного участка и отборе проб, а также в доставке проб в бактериологические лаборатории.  [22]

Бактериологические лаборатории, санитарно-бактериологические институты и др. были национализированы и переданы в ведение органов здравоохранения.  [23]

Основная опасность при обработке плутония состоит в возможности попадания мелких частиц металла внутрь организма при дыхании. Ввиду такой высокой токсичности плутония, все операции, при которых может образовываться пыль или выделяться пары, должны проводиться в закрытой аппаратуре. При работе с плутонием следует использовать защитные мероприятия, применяемые в бактериологических лабораториях. К сожалению до настоящего времени имеется мало обезвреживающих процедур и нет способа достаточно надежной очистки. Это заставляет или предупреждать распространение загрязнений тщательностью и аккуратностью при работе, или вести очистку с помощью комплексообразователей или сильных кислот.  [24]

Ультрафиолет и ионизирующее излучение непосредственно действуют на нуклеиновые кислоты в клетке, вызывая смертельные мутации, или приводят к образованию свободных радикалов, вызывающих инактивацию ферментных систем и разрушение клеточных структур. Солнечный свет, особенно его коротковолновая часть спектра, оказывает выраженное бактерицидное действие. УФО используют в медицине для обработки ( дезинфекции) воздуха и поверхностей в операционных, родильных домах и отделениях, асептических помещениях аптек, в бактериологических лабораториях. Для этих целей в помещениях устанавливают бактерицидные облучатели с длиной волны 260 - 300 нм. Волны 260 нм максимально поглощаются ДНК, что приводит к образованию димеров тимина и соответственно к летальным мутациям. Вместе с тем УФО обладает низкой проникающей способностью и оказывает антимикробное действие только на поверхностях или в прозрачных растворах. Ионизирующее излучение ( чаще у-лучи изотопов 60Со или 137Cs) используют для стерилизации термочувствительных материалов, например изделий из пластика. Обладая высокой проникающей способностью, этот вид электромагнитных волн приводит к потере электронов и образованию из атомов ионов, появлению свободных радикалов, которые могут приводить к полимеризации и другим химическим реакциям, сопровождающим разрушение химических структур микроорганизмов, а также появлению токсичных перекисных соединений.  [25]

Клинико-диагностическая лаборатория состоит из помещений для производства исследований и подсобных комнат. Основными производственными помещениями являются гематологическая, бактериологическая, общеклиническая и биохимическая лаборатории. Каждая из них состоит из препараторских, боксов для стерильных работ, моечных, весовых и материальных комнат. Бактериологическая лаборатория должна быть изолирована от других помещений лаборатории и иметь отдельный вход. Помещение лаборатории должно быть непроходным.  [26]

До переработки в кетгут кишки проходят все этапы переработки сырых кишек в готовый товар. Для полного удаления остатков слизистой оболочки применяют вымачивание кишек в слабом растворе поташа. Когда кишка окончательно очищена и промыта, приступают к первой операции-расщеплению кишки на две продольных половинки. Это достигается при помощи острого ножа, лезвие к-рого протягивают через кишку. Кетгутная нить, смотря по толщине, получается путем скручивания от 1 до 5 сложенных вместе полос. После этого кетгутные нити подвергаются стерилизации в йодном растворе и поступают на крутильный аппарат для скручивания. Скрученные нити сырого кетгута отбеливают, подвергая их действию сернистого газа; и затем на рамах передают в сушильные шкафы. После этого для придания нити однообразной толщины и гладкости ее шлифуют пемзой. Кетгут упаковывают в бумажные конверты, куда укладывается от 5 до 10 нитей одного и того же диаметра. Для контроля над производством кетгута необходима хорошо оборудованная химическая и бактериологическая лаборатория, возглавляемая врачом. В Симферополе имеется единственная в СССР кетгутная фабрика Госторга, вырабатывающая кетгут отличного качества, не уступающий заграничному.  [27]



Страницы:      1    2