Сравнительная оценка влияния различных лекарственных форм эритромицина на рост микроорганизмов активного ила

封面
  • 作者: 1, 1, 1
  • 隶属关系:
    1. Самарский государственный технический университет
  • 期: 卷 1 (2022)
  • 页面: 328-329
  • 栏目: Экология и безопасность жизнедеятельности
  • URL: https://journals.eco-vector.com/osnk-sr/article/view/107688
  • ID: 107688

如何引用文章

全文:

详细

Обоснование. На сегодняшний день есть достаточно литературных данных [1, 2], которые свидетельствуют о содержание антибиотиков в окружающей среде. Как правило, это происходит вследствие бесконтрольного применения данных препаратов, а также их широкого использования и неправильной утилизации в различных отраслях промышленности [3]. Антибиотики, попадая в сточные воды, способны приводить к разрушению водных экосистем, ярким примером которых может служить активный ил. Нарушение работы данного биоценоза приводит к снижению качества очищенной воды, что является существенной проблемой.

Цель — провести сравнительную оценку влияния различных лекарственных форм эритромицина на рост микроорганизмов активного ила.

Методы. В качестве тест-организмов был отобран активный ил с городских очистных сооружений г. Самара. В качестве лекарственных форм эритромицина были выбраны порошок лиофилизат для приготовления инъекций и таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

Для изучения роста бактерий надиловой жидкости на твердой питательной среде была использована стандартная методика по определению антимикробной активности антибиотиков методом диффузии в агар [4]. Выросшие колонии были подвергнуты микроскопированию для определения видовой принадлежности. Для дальнейших исследований были выбраны бактерии р. Bacillus, так как количество колоний данных бактерий было достаточно велико.

Для проведения определения влияния эритромицина рост данных микроорганизмов на жидкой питательной среде в три колбы Эрленмейера со 100 мл 2 % пептона была внесена накопительная культура в количестве 2 мл. В две из них были добавлены растворы эритромицина порошка лиофилизата и таблеток, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, в концентрации 5 мг/мл. Контрольная проба — без внесения антибиотика. Культивирование микроорганизмов осуществляли в течение 48 ч. Контроль за ростом культуры осуществляли фотоэлектроколориметрически при длине волны 485 нм.

Результаты. При изучении роста бактерий на твердой питательной среде в контрольной пробе был обнаружен сплошной рост микроорганизмов как на поверхности агара, так и в его толще. В пробе с эритромицином, лекарственная форма которого была в виде таблеток, наблюдался рост колоний светло-желтого цвета. При анализировании пробы с эритромицином, лекарственная форма которого представляла порошок лиофилизат для приготовления инъекций, были обнаружены небольшие точечные колонии, а также зоны задержки роста вокруг цилиндров. По сравнению с контролем рост микроорганизмов в пробах с антибиотиками был угнетен.

При определении роста бактерий р. Bacillus на жидкой питательной среде были получены следующие результаты, представленные в табл.

Таблица. Значение оптической плотности в процессе инкубации микроорганизмов р. Bacillus с эритромицином

Проба

Время, ч

4

8

12

24

36

48

Контрольная

0,086

0,255

0,490

0,682

0,682

1,411

Эритромицин (таблетки)

0,076

0,161

0,333

0,848

0,848

1,143

Эритромицин (порошок)

0,064

0,105

0,110

0,119

0,120

0,105

Из полученных данных видно, что эритромицин, лекарственная форма которого представляет собой порошок, оказывает более сильное воздействие в сравнении с эритромицином в форме таблеток. Также можно отметить, что после 36 ч инкубирования рост микроорганизмов прекратился, тогда как в контрольной пробе и в пробе с эритромицином в форме таблеток рост бактерий продолжался на протяжении всего этапа культивирования.

Выводы. Все исследуемые формы эритромицина подавляли рост микроорганизмов активного ила в сравнении с контрольной пробой. Эритромицин в форме порошка лиофилизата проявил бактерицидное действие, полностью подавив рост и развитие микроорганизмов рода Bacillus., когда эритромицин в форме таблеток бактериостатически подействовал на данные бактерии.

全文:

Обоснование. На сегодняшний день есть достаточно литературных данных [1, 2], которые свидетельствуют о содержание антибиотиков в окружающей среде. Как правило, это происходит вследствие бесконтрольного применения данных препаратов, а также их широкого использования и неправильной утилизации в различных отраслях промышленности [3]. Антибиотики, попадая в сточные воды, способны приводить к разрушению водных экосистем, ярким примером которых может служить активный ил. Нарушение работы данного биоценоза приводит к снижению качества очищенной воды, что является существенной проблемой.

Цель — провести сравнительную оценку влияния различных лекарственных форм эритромицина на рост микроорганизмов активного ила.

Методы. В качестве тест-организмов был отобран активный ил с городских очистных сооружений г. Самара. В качестве лекарственных форм эритромицина были выбраны порошок лиофилизат для приготовления инъекций и таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

Для изучения роста бактерий надиловой жидкости на твердой питательной среде была использована стандартная методика по определению антимикробной активности антибиотиков методом диффузии в агар [4]. Выросшие колонии были подвергнуты микроскопированию для определения видовой принадлежности. Для дальнейших исследований были выбраны бактерии р. Bacillus, так как количество колоний данных бактерий было достаточно велико.

Для проведения определения влияния эритромицина рост данных микроорганизмов на жидкой питательной среде в три колбы Эрленмейера со 100 мл 2 % пептона была внесена накопительная культура в количестве 2 мл. В две из них были добавлены растворы эритромицина порошка лиофилизата и таблеток, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, в концентрации 5 мг/мл. Контрольная проба — без внесения антибиотика. Культивирование микроорганизмов осуществляли в течение 48 ч. Контроль за ростом культуры осуществляли фотоэлектроколориметрически при длине волны 485 нм.

Результаты. При изучении роста бактерий на твердой питательной среде в контрольной пробе был обнаружен сплошной рост микроорганизмов как на поверхности агара, так и в его толще. В пробе с эритромицином, лекарственная форма которого была в виде таблеток, наблюдался рост колоний светло-желтого цвета. При анализировании пробы с эритромицином, лекарственная форма которого представляла порошок лиофилизат для приготовления инъекций, были обнаружены небольшие точечные колонии, а также зоны задержки роста вокруг цилиндров. По сравнению с контролем рост микроорганизмов в пробах с антибиотиками был угнетен.

При определении роста бактерий р. Bacillus на жидкой питательной среде были получены следующие результаты, представленные в табл.

Таблица. Значение оптической плотности в процессе инкубации микроорганизмов р. Bacillus с эритромицином

Проба

Время, ч

4

8

12

24

36

48

Контрольная

0,086

0,255

0,490

0,682

0,682

1,411

Эритромицин (таблетки)

0,076

0,161

0,333

0,848

0,848

1,143

Эритромицин (порошок)

0,064

0,105

0,110

0,119

0,120

0,105

Из полученных данных видно, что эритромицин, лекарственная форма которого представляет собой порошок, оказывает более сильное воздействие в сравнении с эритромицином в форме таблеток. Также можно отметить, что после 36 ч инкубирования рост микроорганизмов прекратился, тогда как в контрольной пробе и в пробе с эритромицином в форме таблеток рост бактерий продолжался на протяжении всего этапа культивирования.

Выводы. Все исследуемые формы эритромицина подавляли рост микроорганизмов активного ила в сравнении с контрольной пробой. Эритромицин в форме порошка лиофилизата проявил бактерицидное действие, полностью подавив рост и развитие микроорганизмов рода Bacillus., когда эритромицин в форме таблеток бактериостатически подействовал на данные бактерии.

×

作者简介

Самарский государственный технический университет

Email: zakievayana@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-8653-0744

студентка, группа 4-ФПП-4, факультет пищевых производств

俄罗斯联邦, Самара

Самарский государственный технический университет

Email: K.broskev@gmail.com

магистрант, группа 2-ФПП-20ФПП-1М, факультет пищевых производств

俄罗斯联邦, Самара

Самарский государственный технический университет

编辑信件的主要联系方式.
Email: mzinaida@yandex.ru
SPIN 代码: 9878-0975
Scopus 作者 ID: 200202

научный руководитель, кандидат фармацевтических наук, доцент; доцент кафедры «Технология пищевых производств и биотехнология»

俄罗斯联邦, Самара

参考

  1. Тимофеева С.С., Гудилова О.С. Антибиотики в окружающей среде: состояние и проблемы // XXI век. Трансферная безопасность. 2021. № 3. С. 251–265.
  2. Аюшева А.В., Тимофеева С.С. Пенициллины в окружающей среде и технологии экологической реабилитации загрязненных территорий // Техносферная безопасность в XXI веке. 2021. № 1. С. 255–260.
  3. Маслова Е.В., Мащенко З.Е., Шаталаев И.Ф. Лекарственные препараты в окружающей среде // Аспирантский вестник Поволжья. 2017. № 1–2. С. 215–217.
  4. pharmacopoeia.ru [Электронный ресурс]. ОФС.1.2.4.0010.15 Определение антимикробной активности антибиотиков методом диффузии в агар // Фармакопея.рф. Доступ по ссылке: https://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-4-0010-15-opredelenie-antimikrobnoj-aktivnosti-antibiotikov-metodom-diffuzii-v-agar/

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Русских Я.М., Бурлак Е.О., Мащенко З.Е., 2022

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名 4.0国际许可协议的许可
##common.cookie##