+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Состояние микрофлоры толстого кишечника человека и животных при воздействии анамального геомагнитного поля.

  • Автор:

    Медведева, Ольга Анатольевна

  • Шифр специальности:

    03.02.03

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Оренбург

  • Количество страниц:

    289 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ.
Список сокращений
Введение
Глава 1. Обзор литературы.
1.1. Микрофлора желудочно-кишечного тракта и её значение для организма человека
1.2. Геомагнитное поле как эколого-медицинский фактор
1.3. Современные подходы к коррекции дисбиотических состояний
Глава 2. Материалы и методы исследования
Результаты собственных исследований
Глава 3. Особенности этиологического профиля дисбиотических
состояний жителей г. Курска и г. Железногорска в 2007-2009 годах
Глава 4. Состояние пристеночной микрофлоры толстого
кишечника и функционально-метаболическая активность нейтрофилов крови мышей в условиях воздействия аномального магнитного поля и развития
лекарственного дисбиоза
Глава 5. Особенности изменения микрофлоры кишечника и функционально-метаболической активности нейтрофилов крови мышей при коррекции экспериментального дисбиоза иммуиомодуляторами и аскорбиновой кислотой в условиях действия аномального
магнитного поля
Глава 6. Особенности изменения микрофлоры кишечника и функционально-метаболической активности нейтрофилов крови мышей при коррекции экспериментального дисбиоза бифидумбактерииом и
комбинациями на основе бифидумбактерина
Глава 7. Особенности изменения микрофлоры кишечника и функционально-метаболической активности нейтрофилов крови мышей при коррекции экспериментального дисбиоза линексом и комбинациями

Глава 8. Особенности изменения микрофлоры кишечника и функциональнометаболической активности нейтрофилов крови мышей при коррекции экспериментального дисбиоза лактобактерином и комбинациями
на основе лактобактерина
Глава 9. Особенности изменения микрофлоры кишечника и функционально-метаболической активности нейтрофилов крови мышей при коррекции экспериментального дисбиоза колибактерином и комбинациями
на основе колибактерина
Глава 10. Особенности изменения микрофлоры кишечника и функциональнометаболической активности нейтрофилов крови мышей при коррекции экспериментального дисбиоза бификолом и комбинациями на основе
бификола
Заключение
Выводы
Список литературы

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.
АМП - магнитное поле аномальных характеристик;
АМП-1- магнитное поле аномальных характеристик, 1 неделя экспозиции; АМП-2 - магнитное поле аномальных характеристик, 2 недели экспозиции; ГМП - геомагнитное поле фоновых характеристик;
ГМДП - глюкозаминилмурамилдипептид;
Гр+ - грамположительные микроорганизмы;
Гр— грамотрицательные микроорганизмы;
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт;
ЗФ - завершённость фагоцитоза;
ИАФ - индекс активности фагоцитов;
ИСН - индекс стимуляции нейтрофилов;
КГ - копрограмма
КМА - Курская магнитная аномалия;
КОЕ - колониеобразующие единицы;
ЛКБ - лизосомальные катионные белки;
МП - уровень миелопероксидазы;
НБК - нарушения биоценоза кишечника;
НСТ-тест - тест восстановления нитросинего тетразолия;
ОКИ - острые кишечные инфекции;
ОРЗ - острые респираторные заболевания;
ОРВИ - острые респираторные вирусные заболевания;
ПО - полиоксидоний;
СГК - средний гистохимический коэффициент;
ФНОа - фактора некроза опухоли альфа;
ФРН - функциональный резерв нейтрофилов;
ФЧ - фагоцитарное число;
^А - иммуноглобулин А;
в^А - секреторный иммуноглобулин А

ли увеличение скорости размножения вирусов в годы максимальной солнечной активности.
Исследованиями П.П. Тофило и соавторов установлено, что постоянное и переменное магнитные поля с индукцией 15x10"5 Тл при воздействии в экспоненциальную фазу стимулировали рост культур на среде на 2,5-20%. О стимуляции репродуктивности бактерий различных видов в условиях пульсаций геомагнитного поля имеются указания и в других работах [76, 86]. В то же время, пассажи в постоянном и переменном магнитных полях ингибировали рост различных видов микроорганизмов [69, 75].
Группой учёных под руководством профессора В.В. Вельского были поставлены опыты по синхронному культивированию штаммов шигелл и сальмонелл в г. Курске (фоновые значения геомагнитного поля) и г. Железногорске (уровень геомагнитного поля превышал фоновые значения в 4-5 раз). Результаты изучения скорости размножения показали, что, уже начиная с 4,5 часов инкубации, наблюдались значительные различия в количестве КОЕ, то есть геомагнитное поле повышенной напряженности, значительно стимулирует размножение микробов [35].
Эти данные имеют непосредственное практическое значение. Повышенная скорость размножения шигелл и сальмонелл в регионе КМА несомненно будет способствовать более быстрому накоплению возбудителей во внешней среде, в том числе в воде, пищевых продуктах и др. до критических инфицирующих доз. Следовательно, увеличивается возможность заражения людей, повышается уровень заболеваемости и тяжести течения инфекционного процесса. Это и является одной из причин высокой заболеваемости кишечными инфекциями в регионе КМА.
Кроме того, при пассировании бактерий в слабых и сверхслабых магнитных полях наблюдали также изменения активности их ферментов. Влияние электромагнитных полей на ферментативные, и биологические свойства микроорганизмов было обстоятельно изучено коллективом сотрудников под руко-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.159, запросов: 967