способ повышения количества и качества биопродукции
Классы МПК: | A61N5/10 рентгенотерапия; гамма-лучевая терапия; терапия облучением элементарными частицами C12N15/00 Получение мутаций или генная инженерия; ДНК или РНК, связанные с генной инженерией, векторы, например плазмиды или их выделение, получение или очистка; использование их хозяев C12N15/01 получение мутантов без введения чужеродного генетического материала; способы их защиты |
Автор(ы): | Козлов Алексей Алексеевич[GE] |
Патентообладатель(и): | Кикозашвили Джемал Михайлович (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-05-07 публикация патента:
27.05.1998 |
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в производстве кормового белка, клонировании ценных растений, в птицеводстве, рыбоводстве, шелководстве, пчеловодстве и т.д. Способ основан на облучении биопродукции в квазиоднородном поле мощностью 2, 0 х 10-6 Гр/ч, для создания которого используются источники излучения с активностью 5,0 х 104 - 2,0 х 105 Бк, устанавливаемые по индивидуально расчитываемой для каждого объекта схеме. Облучение ведется в хроническом режиме. Способ эффективен, прост в реализации и может быть использован в производстве кормового белка, клонировании ценных растений, в птицеводстве, рыбоводстве, шелководстве, пчеловодстве и т.д.
Формула изобретения
Способ повышения количества и качества биопродукции, основанной на хроническом режиме облучения биологических объектов гамма-радиацией, отличающийся тем, что облучение ведется в квазиоднородном поле малой мощности, не превышающей 2 мк Гр/ч, создаваемом гамма-источниками сверхмалой активности, установленными внутри облучаемого объема по индивидуально рассчитываемой для каждого объекта схеме.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в производстве кормового белка, клонировании ценных растений, в птицеводстве, рыбоводстве, шелководстве, пчеловодстве и т.д. Известно, что облучение различных биологических объектов относительно небольшими дозами проникающей радиации с помощью рентгеновской установки или гама-источника вызывает ускорение роста и развития этих объектов. Применяемые в настоящее время методы характеризуются использованием дробного (импульсного) или хронического, или смешанного режимов, периодичностью и продолжительностью воздействия, использованием радиационного воздействия на различных стадиях развития биомассы, а также широким диапазоном применяемой мощности излучения. Существует метод, при котором осуществляется облучение грены тутового шелкопряда с целью увеличения веса коконов и массы шелка-сырца [1]. При этом применяется режим хронического облучения грены дозами с мощностями 6,0 х 10-4 Гр/ч, 1,5 х 10-4 Гр/ч и 1,5 х 10-5 Гр/ч, а также одноразовое облучение грены дозой 2,0 Гр. Недостатками данного метода являются: необходимость использования мощных источников-излучателей, работа с которыми возможна только при наличии специальных защитных средств; нестабильность получаемых результатов из-за воздействия неконтролируемых факторов, а также не исключается вероятность побочного влияния на другие биологические объекты в ходе процесса. Аналогичный способ применяется в птицеводстве для облучения куриных яиц, уложенных на инкубацию [2]. Данный способ, как наиболее близкий к предлагаемому, выбран за прототип. В данном случае при дробном воздействии используется доза мощностью 1,8 х 10-4 Гр/ч, а при хроническом облучении - 6,0 х 10-5 Гр/ч. Применение доз такой мощности, как и в предыдущем процессе, требует принятия соответствующих мер противорадиационной защиты персонала. Кроме того, в случае применение дробного режима облучения необходима установка дополнительного оборудования для извлечения источника с большой активностью, времени, дополнительных механизмов для временного извлечения яиц из инкубатора и помещения их обратно. Общим существенным недостатком описанных способов является отсутствие универсального режима радиационного воздействия на различные виды биопродукции. Применение предлагаемого способа повышения количества и качества биопродукции позволяет устранить перечисленные недостатки. Целью способа является достижение высоких показателей повышения количества и качества биопродукции, создание на его базе безопасных и эффективных технологических процессов, снижение расходов на создание противорадиационной защиты и капиталовложений, связанных с приобретением, монтажом и эксплуатацией сложного оборудования для обеспечения дробного (импульсного) режима облучения. Это достигается тем, что облучение объектов ведется в хроническом режиме сверхмалыми дозами в пределах 1,0-1,5 х 10-6 Гр/ч в квазиоднородном поле радиации, создаваемом гамма-источниками с активностью 5,0 х 104 - 2,0 х 105 Бк. В качестве источников сверхмалой активности могут использоваться кобальт (60Со) или цезий (137Сs). Благодаря малой активности установку и замену источников, предварительно помещенных в стеклянные капсулы, можно производить, выполняя минимальные требования безопасности. В данном способе для получения высоких показателей источники излучения закрепляются внутри облучаемого объема по индивидуально рассчитываемой для каждого объекта схеме так, чтобы создать поле гамма-радиации внутри этого объема, превышающее по мощности естественный радиационный фон в 7-10 раз. При этом снаружи объема вблизи его границ мощность излучения не будет превышать естественный фон более чем в 2-3 раза, а на расстоянии 1 м от границ не будет отличаться от фона. Облучение ведется в хроническом режиме, применяются источники излучения со сверхмалой активностью, устанавливаемые по индивидуально рассчитываемой схеме для каждого объекта и создающие квазиоднородное поле мощностью 2,0 х 10-6 Гр/ч. В качестве примера реализации данного способа можно привести облучение куриных яиц, уложенных на инкубацию в квазиоднородном поле малой мощности, не превышающей 2 мк Гр/ч, создаваемом гамма-источниками сверхмалой активности, устанавливаемыми внутри облучаемого объема, что приводит к ускорению инкубации. Его можно также применять для облучения грены тутового шелкопряда с целью увеличения веса коконов и массы шелка-сырца. Преимущества нового способа дают возможность его эффективного применения в различных областях сельского хозяйства и удовлетворения запросов потребителей благодаря его простоте и универсальности. Источники информации1. Юсифов Н. И., Кузин А.М., Агаев Ф.А., Мозговой Е.Г. Влияние гамма-облучения грены в малых дозах на развитие тутового шелкопряда (Bombyx Mori L.). - Ж.Радиобиология, 28, вып.1, 1988, с.95-99. 2. Кузин А.М., Костин И.Г., Шершунова Л.Н., Зубарева Л.А. Об использовании ионизирующей радиации в птицеводстве. - Ж.Радиобиология, 3, вып.2, 1963, с.311-316.
Класс A61N5/10 рентгенотерапия; гамма-лучевая терапия; терапия облучением элементарными частицами
Класс C12N15/00 Получение мутаций или генная инженерия; ДНК или РНК, связанные с генной инженерией, векторы, например плазмиды или их выделение, получение или очистка; использование их хозяев
Класс C12N15/01 получение мутантов без введения чужеродного генетического материала; способы их защиты