Способ моделирования лепрозной инфекции
Использование: медицина, лепрология, моделирование лепрозной инфекции на лабораторных животных. Сущность изобретения: за 1-2 ч до интраплантарного заражения мышей взвесью микобактерий лепры, пассируемых от человека на мышах, в лапу мыши вводят 0,6%-ный раствор перекиси водорода в объеме 0,03-0,05 мл на мышь. Способ приводит к достоверному ускорению роста микобактерий лепры в месте инокуляции и развитию генерализации процесса в виде появления лепроматозных структур в легких и селезенке мышей через 5-7 месяцев после заражения. 10 табл.
Изобретение относится к медицине, а именно к лепрологии, и может быть, в частности, использовано для моделирования лепрозной инфекции на лабораторных животных.
Из практики медицины известен способ стимуляции размножения микобактерий лепры в организме интраплантарно зараженной мыши, состоящий в том, что для подавления иммунитета, мышей до заражения подвергают тимэктомии и облучению кобальтовой пушкой в дозе 900 рентген (Rees R.J.W. Enhanced susceptibillity of thymectomiced and irradiated mice to infection with Mycobacterium leprae // Nature. 1966. V. 211, N 5049. Р. 657-658). При использовании этого способа достигается увеличение количества микобактерий в среднем на два порядка через 5 месяцев после заражения, а через 11 месяцев некоторая генерализация инфекции (бактериемия). К недостаткам приведенного способа следует отнести трудоемкость исполнения, связанного со сложными процедурами, требующими определенной квалификации, а также специальные условия содержания тимэктомированных животных. Известен также способ моделирования лепрозной инфекции у мышей, когда до интраплантарного заражения добиваются предварительного снижения моноцитопоэза у животных (Вишневецкий Ф.Е. Юшин М.Ю. Кравцов В.Д. Фрейдлин И.С. Аркадьева Г. Е. Урляпова Н.Г. Способ моделирования лепры // А.С. N 1439665). Воздействие на макрофагальное звено иммунитета достигается многократным дренированием брюшной полости стимулированных раствором Хенкса животных. При этом через 6 месяцев после заражения удается добиться большего прироста биомассы в лапе по сравнению с контролем и в ряде случаев генерализации лепрозной инфекции с образованием лепроматозных структур во внутренних органах. К недостаткам способа следует отнести трудоемкость и травматичность операций (10-12 процедур дренажа брюшной полости мышей пастеровской пипеткой с диаметром капилляра 1,5-2 мм), а также большую вероятность нарушения стерильности. Наиболее близким предлагаемому является способ моделирования лепрозной инфекции, заключающийся в том, что мышам в подушечку задней лапы в составе суспензии микобактерий лепры вводят синтетический тетрапептид-тафцин в дозах 0,2, 2 и 20 мкг на мышь (Вишневецкий Ф.Е. Фрейдлин И.С. Ющенко А.А. Вишневецкий Р.Ф. Анохина В.В. Урляпова Н.Г. Юшин М.Ю. Эскина И.М. Применение тафцина в экспериментальной лепрологии // Бюл. эксперим. биол. и мед. 1991. N 8. С. 181-183). В ряде опытов тафцин вводился внутрибрюшинно в дозе 2 мкг на мышь еженедельно в течение всего срока эксперимента (до 7 месяцев). При осуществлении известного способа с добавлением тафцина к инокулируемой интраплантарной взвеси микобактерий лепры добиваются ускорения размножения микобактерий через 5 месяцев после заражения в 12 раз по сравнению с контролем. Однако известный способ имеет недостатки: ускорение размножения микобактерий лепры достигается медленнее лишь в 10-12 раз по сравнению с контролем: вероятно низкая воспроизводимость результатов ввиду того, что тафцин известен как стимулятор фагоцитирующих клеток и обладает протективным эффектом при ряде инфекционных заболеваний, а по данным Iver R.R. Prasad H.K. Bhutani L. K. Rao D.N. Effect of tuftsin stimulation on the microbial activity exerted by blood monocytes-macrophages of leprosy patients // Int. J. Immunopharmac. 1990. Vol. 12. P. 859-869 макрофаги, полученные от здоровых лиц и больных погранично-туберкулоидной и туберкулоидной лепрой (ВТ, ТТ) демонстрируют устойчивое усиление фагоцитоза при стимуляции тафцином и медленное снижение микробицидного ответа. Этот способ принят авторами в качестве прототипа. Целью предлагаемого способа является ускорение размножения микобактерий лепры. Поставленная цель достигается в изобретении тем, что за 1-2 ч до интраплантарного заражения мышей взвесью микобактерий лепры, пассированных от человека на мышах, в лапку мышей вводят раствор перекиси водорода в объеме 0,03-0,05 мл на мышь. Отличительной особенностью осуществления способа является использование перекиси водорода в соответствующих дозировках. Кроме того, при осуществлении способа применяется неиспользуемый ранее метод введения перекиси водорода за 1-2 ч до заражения. Сущность предлагаемого способа моделирования лепрозной инфекции с целью ускорения размножения микобактерий лепры заключается в следующем: за 1-2 ч до заражения мышам в подушечку правой задней лапы вводят 0,6%-ный раствор перекиси водорода в количестве 0,03-0,05 мл. Затем через 1-2 ч в подушечку той же лапы производят инокуляцию 0,03 мл взвеси микобактерий лепры, содержащей 104 микробных тел. В качестве контроля этой же взвесью и в том же количестве микробных тел, но без предварительного введения перекиси водорода заражают группу мышей. При осуществлении способа использовали взвесь микобактерий лепры, полученных из лепром нелеченной больной лепроматозным типом лепры и пропассированных двукратно интраплантарно на мышах. Предлагаемый способ был успешно апробирован в НИИ по изучению лепры в течение 1991-1393 гг. на 300 мышах линии CxBd с первоначальным весом 25-30 г. Ниже приводятся результаты апробации. Все указанные опыты проведены с применением одной и той же взвеси микобактерий лепры. Пример 1 50 мышам линии CxBd за 1 ч до заражения взвесью микобактерий лепры в подушечку правой задней лапы вводили 0,03 мл 0.6%-ного раствора перекиси водорода, приготовленного в стерильных условиях. Через 1 ч мышей интраплантарно (в ту же лапу) заражали взвесью микобактерий лепры (104 микробных тел на мышь в объеме О,03 мл). В качестве контроля 50 мышам вводили ту же взвесь микобактерий лепры интраплантарно, в том же количестве и объеме, но без предварительного введения перекиси водорода. Мышей забивали группами опыт-контроль по 5-6 животных из группы в сроки 3, 5, 7, 9 и 11 месяцев после заражения. Подсчитывалось количество микобактерий в лапе по методу Шепарда (Shepard C.C. McRae D.H. A method of counting acid-fast bacteria // Int. J. Lepr. 1968. Vol. 36. P. 78-82). Одновременно проводили исследование мазков-отпечатков из органов животных (легкое, печень, почка, селезенка) на присутствие микобактериальных клеток. При наличии микобактерий во внутренних органах эти органы брались для электронно-микроскопического изучения. Количество микобактериальных клеток во внутренних органах животных оценивалось по следующей схеме:

Формула изобретения
Способ моделирования лепрозной инфекции путем интраплантарного заражения мышей взвесью микобактерий лепры, отличающийся тем, что за 1 2 ч до интраплантарного заражения мышей взвесью микобактерий лепры в лапу мыши вводят 0,6% -ный раствор перекиси водорода в объеме 0,03 0,05 мл на мышь.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Установка для изучения трения в резьбе // 2087038
Изобретение относится к учебным пособиям, позволяющим реализовать совместную работу гайки и резьбы болта с целью демонстрации закономерностей трения в резьбе и может быть использовано в высших и средних учебных заведениях
Изобретение относится к обучающим устройствам, а именно для подготовки ветеринарных специалистов по профилю ветеринарная ортопедия
Изобретение относится к учебным пособиям, позволяющим моделировать работу деталей машин, в частности, совместную работу фланцев в жестком соединении, представленном во фланцевых муфтах, а также принцип работы некоторых упругих муфт
Изобретение относится к медицине, экспериментальной кардиологии
Учебный прибор ляховицкой г.л. // 2000609
Учебное пособие по теоретической механике // 1830544
Изобретение относится к учебным пособиям по теоретической механике и может быть использовано для определения координат центра тяжести плоских однородных тел
Учебно-демонстрационный прибор // 1808137
Пространственный координатор // 1775729
Наглядное пособие // 1767512
Изобретение относится к медицинской и ветеринарной микробиологии и касается штамма бактерий спорообразующего микроорганизма для контроля эффективности стерилизации изделий медицинского и ветеринарного назначения термическим методом, а именно стерилизации водяным паром
Изобретение относится к микробиологической промышленности и касается нового штамма бактерий, используемых для биологической утилизации формальдегида, а также сопутствующих ему метанола и формиата в сточных водах химических производств (нефтехимзаводы, производства карбамидных смол, пластмасс и т.д.)
Способ индикации бактериальных антигенов // 2101356
Изобретение относится к иммунологии и может быть использовано для экспрессной индикации бактериальных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций
Изобретение относится к медицинской микробиологии и иммунологии, в частности, к разработке, производству и контролю качества живых сибиреязвенных вакцин
Штамм rhodococcus species 56д, используемый для очистки воды и почвы от нефти и нефтепродуктов // 2101352
Изобретение относится к микробиологии и касается получения нового штамма бактерий, пригодного для очистки почвы, пресной и морской воды от нефти и нефтепродуктов в течение 7-14 суток, в широком диапазоне температур 12-30oC
Изобретение относится к биотехнологии, а именно к биопрепаратам, предназначенным для ингибирования развития фитопатогенных микроорганизмов
Способ получения лимонной кислоты // 2099423
Изобретение относится к биотехнологии, а именно к технологии получения пищевых органических кислот, в частности лимонной кислоты, ферментацией углеводсодержащего сырья погруженной культурой плесневого гриба Aspergillus niger
Изобретение относится к медицинской микробиологии и может быть использовано при диагностике коклюша