Cтраница 1
Идентификация микроорганизмов может проводиться по наличию в исследуемом объекте специфических летучих веществ, образующихся в результате метаболизма или распада клеток бактерий. Это наиболее четкие и надежные признаки, не требующие проведения количественного анализа и позволяющие использовать сравнительно простую технику. Такие критерии требуют проведения количественного анализа. Чем выше его точность, тем меньшие различия в соотношении компонентов на хроматограмме могут быть реализованы для целей диагностики. [1]
Идентификацию микроорганизмов и их токсикологическое исследование в судебной экспертизе проводят в связи с отравлением организма в результате выделения токсичных соединений вредными бактериями при их размножении в определенных условиях, а также в связи с заражением человека, животных и растений различными болезнями. [2]
![]() |
S. Модели исследования, включающие микроорганизмы и биоциды. [3] |
Пробы для идентификации микроорганизмов рекомендуется отбирать следующими способами [16]: взятием пробы металлической петлей или тампоном и переносом ее в пробирку с питательной средой; снятием отпечатков на полиэтиленовую липкую ленту ( метод реплик); отбором обрастаний с частицами поврежденного материала и покрытий скальпелем. [4]
В процессе идентификации микроорганизмов могут быть использованы биохимические тест-системы, идентификационные автоматизированные системы, а также любые современные методы идентификации микроорганизмов. [5]
Как основной способ идентификации микроорганизмов по пирограммам принят метод сравнения пирограмм исследуемых и известных микроорганизмов, при этом обязательным условием является рост микроорганизмов в одинаковой среде при одинаковых других условиях. Изменения в продуктах пиролиза могут быть связаны также с продолжительностью роста культуры. Но эти изменения за небольшой промежуток времени, сопоставимый с продолжительностью хроматографического опыта, не столь существенны, поэтому в работах, посвященных идентификации микроорганизмов, отмечается хорошая воспроизводимость пирограмм, что дает основание для получения воспроизводимых данных и успешного применения ПГХ для идентификации микроорганизмов. [6]
Надежный метод классификации и идентификации микроорганизмов может быть сведен, по-видимому, только к вычислению относительных разностей высот главных пиков с помощью вычислительной машины и к сравнению пирограмм неизвестных образцов с пирограммами стандартных веществ. [7]
Анализ случаев повреждения труб и идентификация микроорганизмов свидетельствуют о комплексности процессов. Отмечены сезонные колебания микрофлоры: зимой доминируют железобактерии, летом - СВБ. [8]
РЦФА является многоступенчатым способом обнаружения и идентификации микроорганизмов. Ее результаты являются более достоверными, чем в реакции имму-нофлуоресценции Кунса, поскольку они определяются не только специфической ободочной флуоресценцией бактерий на 2, 4, но и целым рядом других признаков, а именно: а) иммобилизацией подвижных форм микроорганизмов; б) явлением макро - и микроагглютинации; в) усилением специфической ободочной флуоресценции клеток до сверхяркого свечения на 5, 6 и, наконец, сопровождаются феноменом локального гашения неспецифической флуоресценции с одновременным контрастированием фона препарата. [9]
Впоследствии эту методику распространили на изучение микроорганизмов [212], была показана возможность идентификации микроорганизмов и решения на этой основе ряда таксонометриче-ских задач. Исследованы три вида бактерий Azotobacter, два вида Pseudomonos, два вида Clastridium, два вида Cellulomonas и три вида Bacillus, выращенных в одинаковых условиях. Полученные пирограммы отражают как сходство, так и различия отдельных видов бактерий. Четыре пика на пирограммах были выбраны в качестве биологических меток. [10]
Важным дополнением к программе мониторинга при наблюдении за санитарным состоянием окружающей среды является идентификация микроорганизмов. Идентификация микроорганизмов может быть полезной при исследовании причин положительных результатов испытания на стерильность, при отклонении уровней опасности и уровней действия, при обнаружении устойчивых форм микроорганизмов. [11]
Микробиологическое изучение любой системы, использующей активный ил, включает: 1) идентификацию микроорганизмов и определение их численности; 2) оценку микробиологической активности как популяции в целом, так и отдельных видов; 3) оценку соотношения между ( 1) и ( 2), с одной стороны, и количеством вводимых питательных веществ и продуктов переработки - с другой. [12]
В процессе идентификации микроорганизмов могут быть использованы биохимические тест-системы, идентификационные автоматизированные системы, а также любые современные методы идентификации микроорганизмов. [13]
Сахара применяются в биохимических исследованиях, в медицинской практике, как исходные вещества для синтетических работ, для приготовления питательных сред, а также для идентификации микроорганизмов. Не меньшее значение в научных исследованиях имеют многочисленные производные Сахаров, применяемые в качестве реактивов и препаратов. [14]
Сахара применяются в биохимических исследованиях и медицинской практике как исходные вещества для синтетических работ, для приготовления питательных сред, а также для обнаружения и идентификации микроорганизмов. Не меньшее значение в научных исследованиях имеют многочисленные производные Сахаров, применяемые в качестве реактивов и препаратов. [15]