Cтраница 1
Устойчивость микроорганизмов к действию антибиотиков вызвана несколькими причинами. В основном они сводятся к следующим. В то же самое время устойчивые к антибиотику единичные клетки продолжают беспрепятственно размножаться. Устойчивость к антибиотику этими клетками передается по наследству, давая начало новой устойчивой к антибиотику популяции. В данном случае происходит селекция ( отбор) устойчивых вариантов с помощью антибиотика. Во-вторых, у чувствительных к антибиотику микроорганизмов может идти процесс адаптации ( приспособления) к вредному воздействию антибиотического вещества. В этом случае может наблюдаться, с одной стороны, замена одних звеньев обмена веществ микроорганизма, естественный ход которых нарушается антибиотиком, другими звеньями, не подверженными действию препарата. [1]
Устойчивость микроорганизмов к низким и высоким температурам ставит вопрос о специальных методах стерилизации и хранения продуктов. [2]
Устойчивость микроорганизмов к тетрациклинам, как и в случае пенициллинов и хлорамфеникола, развивается медленно, что выгодно отличает эти антибиотики от стрептомицина. Резистентные формы могут утрачивать свою устойчивость после ряда пересевов на среды, не содержащие антибиотика. [3]
Об устойчивости микроорганизмов к высушиванию имеются указания в работах Королева ( 1932 - 1940 гг.), Скородумовой ( 1936 г.), Титова ( 1945 г.), Гамовой-Каюковой ( 1948 г.), Кирья-ловой ( 1953 г.), Норкиной ( 1953 г.) и др. Большинство авторов считает, что активность сухих препаратов микробов не исчезает, а только несколько снижается; вместе с тем эти препараты отличаются устойчивостью к неблагоприятным внешним условиям. [4]
Известно, что устойчивость микроорганизмов к используемым антибиотикам повышается довольно быстро. Через 5 дней после начала применения стрептомицина его концентрация, угнетающая рост выделенных микробов, составляла 10 - 58 5 мкг. [5]
Выбор метода дезинфекции определяется устойчивостью конкретных микроорганизмов, контаминировавших объект, а также свойствами самого объекта. По устойчивости к действию дезинфицирующих средств в настоящее время выделяют 5 групп возбудителей инфекций: вирусных, бактериальных, туберкулеза, кандидо-за, дерматомикозов. В зависимости от направления дезинфекции могут быть использованы различные вещества, разные концентрации одного и того же вещества или время экспозиции. Различные методы и режимы дезинфекции применяют для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, эндоскопов и сложной техники, стоматологических инструментов. Например, если проводится дезинфекция изделий из коррозионно-стойкого металла, контаминиро-ванных микобактериями туберкулеза, используют 5 % - й раствор хлорамина с экспозицией 240 мин, а если другими бактериями - используют 1 % - й раствор и время экспозиции сокращают до 30 мин. [6]
Некоторые факторы, наоборот, снижают устойчивость микроорганизмов и их спор к воздействию влажного тепла. [7]
Активен в отношении грамположителышх микробов; эффективен при устойчивости микроорганизмов к пенициллину и другим антибиотикам. Дает также эффект при лечении трахомы. [8]
Из этих данных видно, насколько быстро происходит повышение устойчивости микроорганизмов к стрептомицину in vitro при последовательных пересевах на среды с постепенно увеличивающимся содержанием антибиотика. Существенно подчеркнуть, что in vitro повышение устойчивости грамположительных микроорганизмов к пеницилли-нам, а грамотрицательных-к тетрациклинам и хлорамфениколу происходит, как правило, значительно медленнее, а при лечении этими антибиотиками наблюдается вообще сравнительно редко. Напротив, при лечении стрептомицином образование устойчивых к нему штаммов микроорганизмов представляет собой довольно обычное явление. [9]
![]() |
Влияние возрастающих доз пестицидов ( отн. ед. на численность микроорганизмов и активность биохимических процессов ( отн. ед. в почве ( кривая доза-эффект. [10] |
Как видно, по достижении определенной концентрации пестициды преодолевают физиологическую устойчивость микроорганизмов. Число последних и активность биохимических процессов в почве снижаются и в конечном счете достигают нулевой отметки. Нередко малые концентрации некоторых соединений, в частности физиологически активных веществ гормонального характера, стимулируют деятельность отдельных групп микроорганизмов и биохимические процессы. [11]
В условиях постоянно меняющегося уровня и качественного состава загрязнений окружающей среды, при нарастании доли промышленных выбросов, изменении устойчивости микроорганизмов под влиянием приема лекарств, появлении новых патогенных агентов, а также совершенствовании методов определения как санитарно-показательных, так и патогенных микроорганизмов вполне закономерно дальнейшее уточнение и ревизия индикаторного значения отдельных микроорганизмов и их количественных критериев. [12]
Бактерицидный эффект обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением определяется мощностью источников света, способностью воды и содержащимися в ней примесями поглощать ультрафиолетовое излучение, толщиной слоя воды, временем воздействия и устойчивостью микроорганизмов к излучению. Чем выше мощность источника ультрафиолетового излучения, тем меньшее время требуется для уничтожения микроорганизмов. Поэтому данный метод обеззараживания применим для вод с высокой прозрачностью и не содержащих веществ, обусловливающих цветность. Наиболее целесообразно использовать этот метод для обеззараживания подземных вод, так как они имеют меньший коэффициент поглощения по сравнению с водами, поступающими из поверхностных источников. Контроль за обеззараживанием воды проводится по данным бактериологического анализа. [13]
Так как биопроцессы проходят при участии микроорганизмов, бактерий, очень важно понять причины уменьшения их жизненной активности. Большое значение имеет устойчивость микроорганизмов к различным стрессовым воздействиям. Изучение таких воздействий на биологические частицы помогает понята причины изменения их жизнедеятельности, что в конечном итоге влияет на производительность мембранного биореактора и качество продукта. [14]
Ультразвуком не достигается полного бактерицидного эффекта. Однако ультразвук снижает устойчивость микроорганизмов к воздействию других факторов, например ультрафиолета Применение ультразвука в практике водоподготовки сдерживается тем, что нет генераторов, удобных в эксплуатации. Эффект обработки ультразвуком зависит от температуры воды, рН и других условий. В зависимости от морфологии и таксономической принадлежности микроорганизмы проявляют различную устойчивость к ультразвуку. [15]