Файл: Тема Общая дезинфектология Нормативное регулирование дезинфекционных работ Три основных документа, регламентирующих дезинфекционную деятельность сп 137803 .docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 387
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Лаки. Эта препаративная форма разработана в середине 50–х годов в Англии. Инсектициды вводят в лаки для получения длительно действующих инсектицидных покрытий. После нанесения таких препаратов образуется пленка, на поверхности которой медленно кристаллизуется инсектицид. Наиболее целесообразно использовать такие препаративные формы в помещениях с высокой влажностью воздуха (подсобные помещения бань, кухонь, и т. п.). Препарат наносят полосами (до 20 см) в местах концентрации и передвижения насекомых.
Однократно обработанная поверхность обеспечивает гибель насекомых в течение 2 месяцев. Инсектицид в виде лака может быть нанесен на бумажные ленты, которые раскладывают в местах передвижения насекомых или в помещениях. Использование инсектицидов в красках и клее для обоев не рекомендуется из-за возможно их длительного воздействия на людей.
Аэрозоли – твердые или жидкие частицы инсектицида, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии. Аэрозоли инсектицидов получают из аэрозольных баллонов, при работе аэрозольных генераторов различного типа, при сжигании пиротехнических составов.
В последнее время распространение получили разного рода фумигаторы (инсектицидные спирали, таблетки, пластины, электрофумигаторы и т. д.), при работе которых аэрозоль инсектицида медленно поступает в воздух и наполняет пространство помещения. Применяют их для уничтожения летающих насекомых в помещениях, палатках, на верандах.
Аэрозоли и фумигаторы – высокоэффективная форма применения инсектицида, однако они действуют только одномоментно, так как не имеют остаточного действия.
Отравленные (токсические приманки) – одна из наиболее удобных и безопасных форм применения инсектицидов. Их размещают в местах скопления насекомых и периодически заменяют на свежие.
Отравленные приманки – это многокомпонентная система, в состав которой входят: пищевая основа (наполнитель, пищевые добавки - крахмал, сахар, яичный порошок, картофельное пюре, подсолнечное масло, хлебная крошка, мед, мясной фарш и т.д.), токсическое соединение (инсектицид, регуляторы развития насекомых, любое соединение, обладающее инсектицидными свойствами, а также их смеси, аттрактант, феромоны (половые, агрегационные), и дополнительные компоненты функциональные добавки (адгезив, формообразователь, консервант, гигроскопическое вещество, растворитель, краситель).
Так для борьбы с тараканами применяют парафинированные брикеты, содержащие 1 - 5% инсектицида, крахмальные, гелеобразные пасты. Для борьбы с рыжими домовыми муравьями рекомендуются жидкие и сухие приманки, содержащие буру, фтористый натрий, кремнефтористый натрий. Для борьбы с мухами рекомендуются приманки на основе перметрина, альфакрона, метомила.
В зависимости от того, против каких насекомых применяют инсектицидное средство или какой объект им обрабатывают, выбирают ту или иную препаративную форму и норму расхода.
В помещениях для обработки 1м² невпитывающей поверхности (стекло, кафель) используется 50мл жидкого препарата; для обработки 1м² впитывающих поверхностей (штукатурка, фанера и т.п.) – 100мл.
На местности при обработке способом опрыскивания расход жидкого препарата составляет 100-200 л/га, при опылении – 20-30 кг/га, при аэрозольном способе обработки – 2-5 л/га.
Расчет необходимого количества исходного препарата для приготовления рабочих растворов производится по формуле:
,
где Х - необходимое количество исходного препарата, А - необходимое количество исходного раствора, Б - требуемая концентрация рабочего раствора, В - процентное содержание действующего вещества в исходном препарате.
Пример: Необходимо приготовить 10л 2% водной эмульсии из 50% эмульгирующего концентрата.
Устойчивость членистоногих к инсектицидам
Одним из важных факторов, снижающих эффективность проводимых истребительных мероприятий, является развитие устойчивости у членистоногих к применяемым для их уничтожения препаратам.
Различают устойчивость природную (естественную) и приобретенную (специфическую).
Природная устойчивость основана на биологических и биохимических особенностях организма. В популяциях членистоногих всегда существует часть особей, которые обладают природной пониженной чувствительностью к пестициду и выживают после его воздействия в дозировке, смертельной для большинства других особей данной популяции. В ряде случаев менее чувствительны к препаратам самки, личинки старших возрастов, зимующие и собирающиеся уходить на зимовку особи (мало питаются, имеют значительное количество жира).
Механизм устойчивости может быть морфологическим, поведенческим или биологическим.
В первом случае развиваются или в результате воздействия инсектицида отбираются особи, у которых морфологическая структура препятствует проникновению яда в организм. Например, у устойчивых мух отмечено утолщение хитина, в связи с чем в организм проникает меньшее количество яда.
При развитии поведенческой устойчивости членистоногое избегает контакта с обработанными поверхностями. Это связано с повышенной возбудимостью членистоногих, которая имеется у некоторых особей в популяции при самом коротком контакте с обработанной поверхностью. В результате этого особи, покидающие необработанную поверхность, не поглощают то количество инсектоакарицида, которое может вызвать их гибель и выживают. Поскольку это качество наследуется, то популяция становится резистентной по этому признаку. Однако при принудительном контакте с инсектицидом эти особи погибают. В других случаях наблюдается неприятие инсектицидных приманок (некоторые виды комаров, мух).
Один из компонентов механизма резистентности – устойчивость места действия (мишени) инсектоакрицида. Например, у комнатных мух, резистентных к разным ФОС, устойчивая форма ацетилхолинэстеразы, у которой есть изменения в последовательности аминокислот и ориентации активного центра.
Основной вклад в формировании популяций членистоногих, резистентных к инсектоакрицидам, вносят неспецифические системы детоксикации ксенобиотиков. Членистоногие обладают ферментативными системами, способными детоксицировать большинство инсектицидов. В процессах метаболизма инсектицидов определяющую роль играют три группы ферментов: эстеразы, монооксигеназы и глутатион-S-трансферазы. У особей с высокой природной устойчивостью эти системы выражены сильнее. Кроме того, резистентные особи способны с большей скоростью, чем чувствительные, выводить с экскрементами инсектоакарициды.
Эти свойства определяются особыми генами, и поэтому отбор выживающих особей может быстро повысить генетическую чистоту устойчивости рас.
Приобретенная устойчивость – это способность особей данного вида выживать и размножаться в присутствии вещества (химического, биологического), которое раньше подавляло его жизнедеятельность.
Развитие устойчивости часто сопровождается снижением биологического потенциала популяции: уменьшается продолжительность жизни устойчивых особей, у самок развивается меньшее количество яиц.
Увеличение дозировок инсектицидов, применение длительно действующих препаратов на больших площадях, как против личинок, так и против имаго приводят к быстрому отбору и способствуют ускорению возникновения устойчивости. Устойчивость быстрее возникает на ограниченных участках, где нет притока с необработанных территорий.
Там же, где происходит обмен популяциями между обработанными и необработанными территориями, резистентность развивается медленнее и степень ее относительно невысока. Если прекратить воздействие инсектицида, то популяция членистоногих через определенное число поколений восстановит восприимчивость к яду. При возобновлении воздействия тем же препаратом устойчивость возникает вновь и быстрее.
Раса, сформировавшаяся под воздействием одного препарата, становится перекрестно устойчивой к родственным и даже не родственным соединениям. Так, насекомые, устойчивые к ФОСам, часто устойчивы и к карбаматам, так как у них сходный механизм действия. Устойчивость к ХОСам часто сопровождается устойчивостью (но в меньшей степени) к синтетическим пиретроидам.
Устойчивость возникает не только к химическим соединениям. Она отмечается и к биологическим агентам, хемостерилянтам, ингибиторам развития.
Для предупреждения формирования устойчивости следует:
•не завышать рекомендуемые концентрации;
•использовать комбинированные препараты с несколькими активнодействующими веществами (АДВ) или синергистами, усиливающими действие АДВ;
•проводить ротацию (чередование) средств с разными механизмами действия;
•вести поиск новых групп химических соединений;
•применять инсектоакрициды только в сезоны наивысшего уровня передачи или активности членистоногих;
•применять нехимические методы борьбы, когда они эффективны и рентабельны;
•осуществлять замену инсектицидов с остаточным действием инсектицидами без такового.
Основной мерой преодоления сформировавшейся резистентности и предупреждения ее развития является использование ротации инсектоакрицидов с разными механизмами действия.
Обработки препаратами с одними и теми же АДВ проводят 1-2 раза с обязательной сменой не только препарата, но и АДВ. Рекомендуется следующий порядок смены: 1-3 обработки пиретроидами – 2 обработки препаратами ФОС – 2-3 обработки кишечными ядами – обработка пиретроидами. Никогда не следует чередовать ФОС и карбаматы, пиретроиды и ХОС, фенил-пиразолы и авермектины, так как у них похожий механизм действия.
Защита от кровососущих членистоногих
Методы и средства защиты
Защита людей от нападения кровососущих членистоногих достигается механическим, химическим или комбинированным методом.
Индивидуальная механическая защита включает ношение защитной одежды (зеленого, коричневого, серого цветов), противоэнцефалитного костюма (состоит из двух рубашек-сеток: нижняя из толстой плети с размером ячеек 0,5х0,5 см., верхняя – из синтетической мелкой сетки), использование сеток, накомарников и пологов, а при коллективной защите групп людей – засетчивание окон, дверных, вентиляционных и других отверстий в стационарных или подвижных объектах.
Химический метод основан на использовании различных химических соединений (репеллентов), обладающих отпугивающим действием в отношении кровососущих членистоногих и благодаря этому предотвращающих укусы в открытые части тела и через одежду. Репелленты делят на истинно отпугивающие и дезодорирующие, а также на летучие (фумиганты) и нелетучие (контактного и кишечного действия).
Комбинированный метод предусматривает использование механических защитных средств, обработанных репеллентами, что обеспечивает наиболее эффективную защиту людей.
Средства, отпугивающие насекомых и клещей, известны с давних пор. Для этих целей ранее пользовались дымом костров, применяли деготь, скипидар, растительные масла. Использование репеллентов значительно снижает возможность трансмиссивной передачи тех или иных инфекционных заболеваний. Кроме того, нельзя не отметить такой положительный момент, как существенное повышение работоспособности человека в полевых условиях.
Наличие репеллентов в виде различных форм позволяет равномерно распределять препарат по обрабатываемой поверхности. Для нанесения на кожу используют репелленты в виде лосьонов, кремов, аэрозолей. Кроме этого применяют бумажные салфетки, пропитанные раствором определённого репеллента.
К репеллентам, которые наносятся на кожу, предъявляют особые требования, они должны:
•не раздражать кожу;
•минимально впитываться в кожу;
•быть нетоксичными;
•не вызывать аллергических реакций;
•обладать устойчивостью к смыванию.