Воздействие низкочастотного электромагнитного излучения на микроорганизмы
Автор: Тарасенко Анна Александровна, Мачалова Жанна Геннадьевна, Лещва Надежда Алексеевна
Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau
Рубрика: Ветеринарные науки
Статья в выпуске: 4 (16), 2014 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена изучению воздействия низкочастотного электромагнитного излучения на культуры Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis. В ходе проведенных исследований авторами установлено, что на культуры Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis электромагнитное излучение оказывает выраженное бактериостатическое действие
Низкочастотная электромагнитная терапия, санитарно-показательные микроорганизмы, бактериостатическое действие
Короткий адрес: https://sciup.org/142199018
IDR: 142199018 | УДК: 579.62/63
Exposure to low-frequency electromagnetic radiation to microorganisms
The paper studies the impact of low-frequency electromagnetic radiation on culture Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis. In the course of the studies, the authors found that in the culture of Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis electromagnetic radiation has a strong bacteriostatic action.
Текст научной статьи Воздействие низкочастотного электромагнитного излучения на микроорганизмы
Человечество на протяжении всей своей истории ведет постоянную борьбу с микроскопическими паразитами. Невидимые невооруженному глазу вирусы, бактерии , грибки , простейшие, а также гельминты во все времена уносили жизни людей и причиняли огромный ущерб сельскому хозяйству [1]. Организация профилактических мероприятий, применение вакцин, антибиотиков, противовирусных и противогрибковых препаратов не приводят к полному исчезновению инфекционных болезней. Это связано с появлением устойчивых штаммов микроорганизмов и развитием аллергических реакций на медикаменты [2]. Постоянно создаются препараты с более широким спектром действия, которые имеют значитель-
ные противопоказания и побочные эффекты. В настоящее время медицина в борьбе с инфекционными и инвазионными заболеваниями все больше обращает внимание на немедикаментозные методы их лечения и профилактики [3].
Одним из таких методов на сегодняшний день является низкочастотная электромагнитная терапия , основанная на принципе биорезонанса.
В начале XX в. немецкий ученый Ройал Раймонд Райф при проведении исследований установил, что каждый известный ему микроорганизм излучает электромагнитные колебания с определенной частотой. Ученый стал воздействовать активной энергией с частотой резонанса на химические связи в макромолекулах этих микроорганизмов, в результате чего наблюдал резкое усиление колебаний, разрушение химических связей и, как следствие, гибель бактерий.
На основе этих знаний членом-корреспондентом РАЕН С.П. Коноплевым были разработаны приборы DEТА , принцип действия которых основан на резонансных частотах Райфа: электромагнитное излучение с частотами в диапазоне 0,1 Гц – 10 кГц проникает в организм человека или животного и вызывает резонанс именно с тем микроорганизмом, на который с высокой точностью целенаправленно действует установленная на приборе программа. При этом окружающие ткани макроорганизма не реагируют и остаются при своих частотах, т.к. не входят в резонанс именно с этими волнами [4]. Таким образом, считается, что этот метод физиологичен и не имеет побочных эффектов.
Цель работы – определить влияние электромагнитного излучения на санитарно-показательные микроорганизмы in vitro.
Объекты и методы
В качестве источника низкочастотного электромагнитного излучения использовался прибор электромагнитной терапии DEТА серии AP, который применяется для лечения широкого круга заболеваний вне зависимости от степени инфицированности, локализации и давности процесса, в том числе вызванных гельминтами, простейшими, грибками, бактериями, вирусами. В базовой комплектации прибора 13 программ.
Тест-объектом служили культуры санитарно-показательных микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Bacillus subtilis. Из микробных культур в соответствии со стандартом мутности готовили 2 ряда пробирок с 1 млрд взвесями [5]. Первый ряд служил контролем, второй подвергали непосредственному воздействию прибора, запрограммированного на данных возбудителей.
Для определения выживаемости микроорганизмов осуществляли посев взвесей на мясо-пептонный агар. Все посевы инкубировали в термостате в течение 12–24 ч при температуре 37° C. Первый посев осуществляли сразу после приготовления микробных взвесей, следующий – через 5 ч непрерывного воздействия электромагнитного излучения прибора. В последующие дни посевы также проводили перед началом работы прибора и через 5 ч непрерывного воздействия электромагнитного излучения. Контрольные микробные взвеси облучению не подвергали, посев их осуществляли параллельно с опытными культурами. Длительность эксперимента составляла 4 сут., что соответствует разработанной программе прибора DEТА серии AP-13 в отношении использованных в эксперименте микроорганизмов.
Результаты исследований
В результате исследования было установлено различное по эффективности влияние низкочастотного электромагнитного излучения на каждый испытуемый вид микроорганизмов. При изучении количества и интенсивности роста колоний каждого вида опытных микроорганизмов в сравнении с контрольными посевами в течение 4 дней наблюдали отрицательную динамику роста опытных микроорганизмов на мясо-пептонном агаре (таблица). Наиболее выраженное бактериостатическое действие прибор электромагнитной терапии оказывал на Staphylococcus aureus (рис. 1) и Bacillus subtilis (рис. 2), рост этих микроорганизмов на мясо-пептонном агаре полностью отсутствовал на 4-й день воздействия прибора.
Интенсивность роста колоний микроорганизмов на МПА
|
Тест-культура |
1-е сут. |
2-е сут. |
3-и сут. |
4-е сут. |
||||
|
Опыт |
Контроль |
Опыт |
Контроль |
Опыт |
Контроль |
Опыт |
Контроль |
|
|
Staphylococcus aureus |
+ |
+ |
+ |
+ |
± |
+ |
– |
+ |
|
Bacillus subtilis |
+ |
+ |
+ |
+ |
± |
+ |
– |
+ |
|
Escherichia coli |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
± |
+ |
Примечание. «+» – обильный рост микроорганизмов; «±» – умеренный рост; «–» – отсутствие роста.
Рис. 1. Отсутствие роста Staphylococcus aureus на МПА при воздействии ЭИ прибора, 96 ч
Рис. 2. Отсутствие роста Bacillus subtilis на МПА при воздействии ЭИ прибора, 96 ч
Снижение роста Escherichia coli при сравнении с другими микроорганизмами, несмотря на воздействие электромагнитного излучения (ЭИ) прибора, произошло: на 4-е сутки после заключительного облучения тест-взвеси этого микроорганизма на мясо-пептонном агаре наблюдали умеренный рост микроорганизмов (рис. 3).
Рис. 3. Умеренный рост Escherichia coli на МПА при воздействии ЭИ прибора, 96 ч
В контрольных посевах всех испытуемых микроорганизмов наблюдали сплошной рост на протяжении эксперимента (по сравнению с опытом).
Заключение
При воздействии низкочастотного магнитного излучения прибора DEТА серии AP in vitro на санитарно-показательные микроорганизмы St. aureus, E. coli и B. subtilis наблюдали бактериостатический эффект.
Список литературы Воздействие низкочастотного электромагнитного излучения на микроорганизмы
- Госманов, Р.Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии: учеб. пособие/Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, А.А. Барсков. -2-е изд., перераб. и доп. -Омск: ЛЕО, 2008. -312 с.
- Колычев, Н.М. Ветеринарная микробиология и иммунология/Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов -3-е изд., перераб. и доп. -М.: КолосС, 2003. -432 с.
- Биотехнология: учебник/А.Я. Самуйленко . -М., -2013. -746 с.
- Приборы от ДЭТА-ELIS : патент на изобретение № 2164424 «Способ низкочастотной электромагнитной терапии и устройство для его осуществления». -Режим доступа: http://deta-pribor.ru/patent.php.
- Изучение влияния «Quorum sensing» на проявление признака антибиотико-резистентности у P. aeruginosa и S. aureus/В.В. Бельский, Н.Н. Ефремова, Н.А. Фищева, Е.В. Глушкова//Материалы российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы инфекционной патологии», посвященной 85-летию кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета. -Курск. -2011. -С. 14.