Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Биологические препараты, приготовление

    В ряде случаев количество клеток в суспензии бывает достаточно определить визуально путем сравнения со стандартом мутности. Стандарты мутности, выпускаемые государственным НИИ стандартизации и контроля медицинских и биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича, представляют собой взвесь частиц стекла пирекс в дистиллированной воде. За единицу стандарта мутности общего назначения условно принята мутность суспензии в физиологическом растворе бактерий — возбудителей тифа с концентрацией клеток 100 млн/мл. Стандарт мутности включает 4 эталона на 10, И, 9 и 5 единиц, что соответствует содержанию ЫО 1,1-10 0,9-10 и 0,510 клеток в 1 мл взвеси. Для определения количества клеток пробирку с исследуемой суспензией ставят рядом с эталоном 10 и рассматривают их в отраженном и проходящем свете на фоне белого листа бумаги, в центре которого нанесено несколько черных линий. Эталоны 9 и 11 являются вспомогательными и позволяют более четко сравнить мутность исследуемой суспензии с эталоном. Стандартизация мутности суспензии бактерий (особенно часто в случае тест-организмов) имеет существенное значение при приготовлении посевного материала в серийных опытах, например, при определении антибиотической активности препаратов методом диффузии в агар. [c.132]


    Бактерийные и вирусные аллергены относятся к категории биологических препаратов, приготовленных из различных микроорганизмов, вирусов и продуктов их жизнедеятельности. [c.81]

    Желая сделать книгу доступной широкому кругу читателей, я написал физические главы достаточно элементарно, а где это казалось неуместным, предпослал рассмотрению различных биологических действий излучений краткое описание свойств исследуемых биологических препаратов и методов их приготовления. Как правило, такие вводные разделы изложены весьма сжато. Однако, приступая к главе, посвященной генетическим эффектам излучений, я счел необходимым дать более детальное введение, так как употребляемая генетиками специальная терминология не всегда хорошо понятна неспециалисту и многие исследователи, изучающие биологические действия излучений, не могут в должной мере оценить значение генетических работ в рассматриваемой области. [c.5]

    Как правило, химики стремятся сохранить образцы изучаемых или синтезированных веществ. Особенно это относится к веществам, синтезированным впервые, или к препаратам, полученным новым способом. Обычно от основного продукта для хранения отбирают небольшое количество (от 500 до 50 мг), а в случае работы с малыми количествами — еще меньше. Наличие таких образцов дает возможность в спорных случаях определить температуру плавления смешанной пробы, проверить некоторые физические свойства (ИК- и УФ-спектры), биологическую активность и т. д. Кроме того, наличие образцов в ряде случаев позволяет идентифицировать побочные продукты, образующиеся при том или ином синтезе, доказать идентичность вновь приготовленных веществ, полученных тем же автором другим путем или различными авторами. Практика показывает, что отбор малых количеств препаратов или отдельных полупродуктов оправдан даже тогда, когда речь идет о веществах очень ценных и малодоступных. Наличие образцов экономит много времени и труда, связанного с повторным синтезом эталонов. [c.716]

    Важно подчеркнуть, что изучение ферментов имеет огромное значение для любой фундаментальной и прикладной области биологии, а также для многих практических отраслей химической, пищевой и фармацевтической индустрии, занятых приготовлением катализаторов, антибиотиков, витаминов и многих других биологически активных веществ, используемых в народном хозяйстве и медицине (рис. 4.1). В фармакологии действие многих лекарственных препаратов основано на определенном, хотя часто [c.115]

    Жидкий концентрат лизина (ЖКЛ) хорошо сохраняется в течение 3-4 мес. Считается, что он обладает большей биологической ценностью, чем сухой ККЛ. Для получения сухого концентрата (ККЛ) жидкий концентрат высушивают на распылительных сушилках до влажности 5-6%. Такой концентрат (ККЛ) содержит до 15-20% лизина в виде монохлоргидрата, около 15-17% белка, до 14% других аминокислот, 10-13% бетаина и около 20-25% зольных веществ. Но сухой концентрат (ККЛ), получаемый высушиванием стабилизированной и сконцентрированной культуральной жидкости, имеет недостаток, он очень гигроскопичен (его гигроскопическая точка при 20°С равна 20-22% относительной влажности воздуха) и при хранении слеживается крупными комками, которые затрудняют его дальнейшее продуктивное использование и при приготовлении комбикормов, и непосредственно на животноводческих фермах. Есть несколько способов ликвидации этого недостатка. По-видимому, большая гигроскопичность сухого препарата связана с высоким содержанием сахаров и органических кислот. Их процентное [c.38]


    Следует отметить, что основной областью технического использования этиленимина и его производных является обработка различных синтетических, искусственных и природных высокомолекулярных продуктов и изделий из них (в том числе волокнистых материалов, бумаги и тканей) с целью модификации их свойств в нужных направлениях и повышения потребительских качеств. Другая не менее важная область их использования связывается с приготовлением на основе этиленимина и полиэтиленимина различных биологически активных препаратов продуктивных мутантов сельскохозяйственных культур и некоторых микроорганизмов, использующихся в промышленных биохимических синтезах инсектицидов и хемостерилянтов насекомых сельскохозяйственных химикатов медикаментов. В соответствии с этим мы сгруппировали отмеченные в литературе случаи использования этиленимина и его производных, а также соответствующие возможности в шести разделах, охватывающих все основные области их применения. [c.218]

    ПМ и ПФ выпускают в пром-сти в виде 50 — 70%-ных р-ров в различных мономерах или олигомерах (ненасыщенные полиэфирные смолы), т. е. в виде продуктов, пригодных к непосредственному использованию. Большую часть ПМ и ПФ используют в качестве связующих для армированных пластиков, гл. обр. стеклопластиков. Ненасыщенные полиэфирные смолы (без армирующих наполнителей) используют для заливки различных деталей радио- и электротехнич. оборудования (см. Компаунды, полимерные), медицинских, биологических и музейных препаратов, изготовления кабельных муфт, листовых и стержневых заготовок для галантерейных изделий. Полиэфирные смолы находят широкое применение для приготовления полиэфирных лаков и эмалей, используемых для отделки мебели, корпусов радиоприемников и телевизоров и др. Кроме того, эти смолы применяют для пропитки древесины и пористых металлич. отливок с целью их герметизации, а также для пропитки катушек трансформаторов и обмоток электрич. машин. [c.357]

    При хранении собранной моркови в течение месяцев в овощехранилищах содержание паратиона в ней также не уменьшается (табл. 23). Такую высокую устойчивость паратиона, а также других (в особенности растворимых в липоидах) действующих начал в моркови можно объяснить тем, что эти вещества при растворении в эфирном масле моркови не подвергаются воздействию ферментов, которые быстро разрушают их в других частях растения, например в зеленых листьях. В связи с широким потреблением моркови в сыром виде и для приготовления питания для маленьких детей Федеральный биологический институт не рекомендует применять против морковных мух препараты паратиона, включенные в указатель официально допущенных пестицидов [112]. [c.80]

    Применение сушки методом сублимации дало возможность получить продукт весьма высокого качества. Начало этому методу положили биология и медицина [237], [250], так как для них было особенно важно сохранить жизнеспособность микроорганизмов, что никаким другим способом сушки сделать не удавалось. Например, при сушке веществ,, содержащих сложные белковые -соединения, может происходить необратимая агрегация белковых молекул. Она имеет место под воздействием концентрированных растворов солей, образующихся в материале по мере уменьшения его влажности. После такой агрегации белковых молекул, так называемой денатурации, растворимость их резко понижается. Если же сушка производится методом сублимации, то сетка льда исчезает из замороженного белкового раствора, оста-вляя молекулы белка, и солей разделенными в сухом молекулярном скелете, образующем губчатую массу, объем которой равен объему первоначально замороженной массы [70]. Вследствие этого готовый продукт чрезвычайнолегко растворяется. Так, например, раствор желатины, приготовленный в горячей воде, после сушки легко растворяется холодной водой. Полученный после сушки и расфасовки сухой продукт может храниться длительное время (по данным ИЭМ им. Гамалея, сыворотка, высушенная в ампулах, хранилась в течение 14 лет без заметной потери титра). Выпускаемые в жидком виде в ампулах лечебно-профилактические антитоксические сыворотки — противодифтерийные, противостолбнячные и т. п. — могут храниться в течение 1,5—2 лет. Если учесть большой масштаб производства сывороток для создания запаса, то становятся очевидны.ми преимущества применения процесса сушки. В ряде технологических процессов производства медицинских и биологических препаратов такой процесс является единственно возможным методом сушки и позволяет получать высококачественный сухой продукт. Большие 280 [c.280]

    Снижение концентрации сахара обусловлено повышением гликогенообразоеательной функции печени и мышц и увеличением интенсивности окислительного распада глюкозы. За единицу инсулина принята специфическая биологическая активность 0,045 мг стандартного кристаллического препарата, приготовленного Лабораторией по государственному контролю органопрепаратов в Москве. Это количество инсулина в течение часа снижает содержание сахара в крови кролика весом 2 кг, предварительно голодавшего 24 часа, до 45 мг% и вызывает у него вознинно вение судорог. [c.177]


    Химическая модификация белков производилась в трех направлениях 1) изменения активности или физических свойств белков, с тем чтобы сделать их более пригодными для использования в медицине или в промышленности 2) установления структуры групп, обусловливающих биологическое действие белков 3) получения специфических производных белков для сравнительного исследования физических или биологических свойств неизмененного белка, в частности для иммунологических исследований. Первая из этих трех задач — практическая — имеет большое историческое значение и продолжает играть важную роль при приготовлении биологических препаратов и в технологии получения белков. Некоторые вопросы, касающиеся приготовления и свойств токсинов и вакцин, будут рассмотрены в отдельных статьях следующих томов настоящего сборника. Данные о применении для указанной цели формальдегида суммированы в обзоре Френча и Эдсалла [1]. Образование поперечных связей в белковых веществах в промышленных условиях рассмотрено Бьоркстеном [2]. В обзоре Густавсона [3] изложены результаты исследования связи между характером белков и химическими процессами при дублении. Процессы, используемые для видоизменения белков с целью их промышленного применения, в принципе сходны с описываемыми ниже реакциями белков. Различие заключается лишь в том, что в промышленности используются более жесткие условия обработки и в меньшей степени заботятся о специфичности протекания реакции. Несмотря на практическое значение этих вопросов, они в дальнейшем изложении рассматриваться больше не будут. [c.269]

    Примечание. 1. Приготовление рабочего стандартного раствора. Рабочий стандартный раствор гамма-глобулина (сыворотки) готовят в стерильных условиях путем разведения стандартного препарата гамма-глобулина (сыворотки) s мерной колбе в 50 раз изотоническим 0,9% раствором хлорида натрия. Содержание белка в стандартном препарате гамма-глобулина или сыворотки устанавливают колориметрическим способом с биуретовым реактивом по эталону Государственного контрольного института медицинских биологических препаратов имени Л. А. Тарасевича. Рабочий стандартный раствор консервируют добавлением мертиолата [c.989]

    Виды лекарств. Все лекарственные средства делят на природные (биогенные) и чужеродные (ксенобиотики). Природные являются естественными продуктами живых организмов и участвуют в биохимических процессах (аминокислоты, гексозы, жирные кислоты, витамины, гормоны, биорегуляторы, препараты плазмы крови и др.). В европейских странах получили распространение природные препараты пяти групп 1) суис-органные (из различных тканей, органов и клеток) 2) нозоды (приготовленные гомеопатическим путем из органов, продуктов метаболизма, микроорганизмов (ауто- и гетероно-зоды) 3) катализаторы (включают группу А — метаболиты цикла трикарбоновых кислот группу В — убихиноны и другие компоненты цепей переноса электронов группу С — гормоны, биогенные амины, растительные экстракты) 4) потенцированные аллопатические (АТФ, витамины, антибиотики и др.) 5) сложные препараты биологического происхождения. [c.477]

    Хим. синтез широко применяют для получения пептидов, в т. ч. биологически активных гормонов и их разнообразных аналогов, используемых для изучения взаимосвязи структуры и биол. функции, а также пептидов, несущих антигенные детерминанты разл. Б. и применяемьк для приготовления соответствующих вакцин. Первые хим. синтезы Б. в 60-е гг. (инсулина овцы и рибонуклеазы 5), осуществленные в р-ре с помощью тех же методов, к-рые используют при синтезе пептидов, были связаны с чрезвычайно большими сложностями. В каждом случае требовалось провести сотни хим. р-ций и окончательный выход Б. был очень низок (менее 0,1%), в результате чего полученные препараты не удалось очистить. Позже были синтезированы нек-рые химически чистые Б., в частности инсулин человека (П. Зибер и др.) и нейротоксин II из ядра среднеазиатской кобры (В. Т. Иванов). Однако до снх пор хим. синтез Б. представляет весьма сложную проблему и имеет скорее теоретич., чем практич. значение. Более перспективны методы генетической инженерии, к-рые позволяют наладить пром. получение практически важных Б, и пептидов. [c.253]

    Если содержание белков в растительном корме ниже нормы, то во избежание перерасхода кормов и повышения себестоимости животноводческой продукции количество белка в корме компенсируют введением белковьк добавок в виде препаратов незаменимых аминокислот либо белковой массы с более высоким содержанием ряда аминокислот по сравнению с эталоном. Незаменимые аминокислоты наиболее сбалансированы в белках семян сои. Относительно высокую биологическую цеьшость имеют также белки зерна риса и гороха. В белках зерна пшеницы и ячменя очень мало лизина, метионина и изолейцина, а в белках кукурузы еще и триптофана. Для балансирования кормов (в которых основной компонент — зерно злаковых культур) по белку и незаменимым аминокислотам применяют концентрированные белковые добавки — комбикорма. Для их приготовления используют мясокостную и рыбную муку, отходы мясной и молочной промышленности, жмыхи масличных растений, отруби, шроты зернобобовых культур. [c.9]

    В последние 10—15 лет вопрос отделения биологических частиц от жидкостей и газов приобретает особую остроту и актуальность, Это связано главным образом с технологическими нуждами микробиологической промышлениости и особенно той ее области, которая занимается выращиванием бактерий и дрожжеподобных грибов на различных углеводородах с целью получения белка из нефти Однако вода, в той или иной степени освобожденная от микроорганизмов, все шире используется и в других отраслях промышленности. Например, если до недавнего времени особое внимание на содержание микробных клеток в жидкости обращали только в случаях приготовления растворов лекарственных препаратов, питательных сред в микробиологическом производстве, водоподготовке и очистке сточных вод, то сейчас определенные требования к микробному [c.185]

    Широкое применение находят Р. м. в химич. пром-сти (разделение азеотроиных смесей, а также смесей веществ с близкими температурами кипения), в пищевой пром-сти (концентрирование фруктовых и овощных соков без разрушения витаминов, приготовление сиропов, экстрактов и пр.), в микробиологич. иром-сти (концентрирование и фракционирование белковых и др. биологически активных препаратов, выделение чистых культур), в фармацевтич. промышленности и медицине (холодная стерилизация воды и воздуха, концентрирование и фракционирование биологически активных и лекарственных нреиаратов). [c.137]

    Целевым фармацевтическим продуктом может быть и соединение, блокирующее биологическую активность какой-либо природной биомолекулы или являющееся антагонистом по отношению к ней. Технология рекомбинантных ДНК может использоваться и при приготовлении биомолекул для тестирования химически (или биотехнологически) синтезированных соединений в целях разработки полезного фармацевтического препарата. [c.120]

    При центрифугировании осадков образуются полностью равномерные твердые образцы, не показывающие краевого эффекта. Успешно можно использовать сосуды для центрифугирования со съемной нижней частью, которая используется как чашечка для препарата. На рис. 10 показано простое устройство для центрифугирования [14], где стеклянный цилиндр при помощи трех натяжных болтов соединяется с чашечкой, содержащей препарат, что обеспечивает полную водонепроницаемость. Ларсон и сотрудники [15] описывают разъемную трубку, в которой пластмассовая чашечка соединяется с концом трубки при помощи винтового соединения и резинового уплотнения. Детали показаны на рис. 11. На рис. 12 изображены устройства для центрифугирования, предложенные Сю [16] для радиохимических и биологических работ. Эванс и Хустон [17] использовали для приготовления очень тонких однородных по толщине препаратов металлическую [c.16]

    Промежуточные продукты. Анализ промежуточных продуктов и химического сырья в отличие от анализа чистых лекарственных препаратов не имеет особенностей, характерных только для фармацевтического производства. Предполагаемое использование этих материалов в приготовлении лекарств просто требует более критического и полного анализа, так как необходимо принимать во внимание биологическую активность нежелательных конечных продуктов. Такие конечные продукты могут получаться из-за загрязнения сырья или возникать как побочные продукты на промежуточных стадиях производства. Вашборн явился пионером также и в этой области он разработал пять из шести анализов, перечисленных в качестве иллюстрации в таблице. [c.123]

    Тест-культурой служит Вас. зиЫШз 2. Суспензия спор тест-. культуры готовится по стандарту мутности 10, т. е. в 1 лл дистиллированной воды должно быть около 1 млрд. спор. Определенное количество приготовленной взвеси спор вносят в расплавленный и охлажденный до 65° агар. 3"асеянную среду тщательно перемешивают и разливают по Ъ мл в стерильные чашки Петри, установленные строго в горизонтальном положении. После застывания агара на чашках в нем проделывают по кругу 6 лунок на определенном расстоянии друг от друга. Для определения биологической активности оксистетрациклина в качестве стандарта применяют сухой кристаллический препарат хлоргидрата окситетрациклина с известной активностью. Биологическую активность измеряют в единицах действия (ЕД). [c.144]

    Свойства действующего вещества могут ограничивать выбор его препаративной формы, но для потребителя важны такие показатели, как характер упаковки, транспортабельность, способы применения и биологическая эффективность, что в целом имеет мало общего с изготовлением, например, косметики и лекарств. Технические аспекты приготовления препаратов будут рассмотрены в одной из следующих глав, но здесь следует отметить, что разнообразие действующих веществ и необходимость соседства выпускающего пестициды предприятия с рынками сбыта приводит к организации производства преиаративных форм на небольших местных предприятиях, которые получают действующие и вспомогательные вещества из различных источников. Такая тенденция более характерна для США, Африки, Южной Америки, где пестициды транспортируются на очень большие расстояния, чем для небольших индустриальных сельскохозяйственных стран тина Великобритании. Для этого есть две причины. Во-первых, многие препараты требуют разбавления водой, органическими растворителями или минеральными порошками и по экономическим соображениям это следует делать на местах. Во-вторых, различные факторы местных условий, в частности предпочтение, отдаваемое фермером какому-либо препарату, и совместимость с другими пестицидами оказывают большое влияние на выбор препаративной формы. Чем крупнее земельные участки, тем более разнообразны климатические условия и сельскохозяйственная практика, поэтому местный предприниматель, знающий характер данного района, может лучше удовлетворить запросы потребителя, чем отдаленная фирма. [c.19]

    Аналогичные материалы выпускаются за рубежом [639]. Нена-полненные композиции на основе низкомолекулярного силоксанового каучука используют для сохранения анатомиоеских препаратов [668]. Полиорганилсилоксановые покрытия упчтребляются при изготовлении хирургических инструментов [669], а также для приготовления капсул для лекарств [670, 671]. Благодаря биологической инертности рекламируемые материалы применяются для упаковки продуктов питания [670]. [c.79]

    Разрешенные в настоящее время для применения жидкое мыло, цитоветт, сандоз нетцмиттель и другие аналогичные вещества также повышают, хотя и незначительно, биологическую эффективность гербицидов, улучшая смачиваемость поверхности растений. В настоящее время за рубежом применяют и такие усиливающие сурфактанты, которые способны повышать эффективность заводских препаратов на 30—50%. Известны готовые формы гербицидов, в состав которых входят такие вещества, и в процессе приготовления баковых смесей отпадает необходимость в соответствующих добавках. Можно ожидать, что в перспективе сурфактанты усиливающего действия получат распространение и в ВНР, поэтому представляется целесообразным кратко рассмотреть эти вещества. [c.95]

    Сточные воды от диализаторных установок, содержащие только гемпцеллю-лозу и едкий натр, а также соли установок приготовления замасливающих препаратов и модификаторов, содержащие органические вещества, при наличии в районе предприятия биологических очистных сооружений фекальных стоков рекомендуется канализовать и очищать совместно с хозяйственно-фекальными сточными водами. При отс тствии биологических очистных сооружений эти сточные воды объединяются с вискозными окрашеннызш стоками. [c.542]

    Идентичный препарат можно получить при гидролизе фталимидного производного метилакрилата, если его нагревание с соляной кислотой проводить не 8 час. (см. выше), а всего 2—3 часа. Приготовленный таким способом фтaлил- -aлaнин не дает снижения точки плавления смешанной пробы с полученным синтетически соединением и обладает биологической активностью, не уступающей -аланину — основанию. [c.409]

    Опытами Шаррера показана эффективность нового сложного удобрения, называемого Вихтель . В состав удобрения, кроме азота, фосфора и калия, введены микроэлементы марганец, бор и медь. Автор отмечает, что применение этого сложного удобрения повышает урожай моркови, котопли, цветной капусты и зерновых культур. Однако некоторые зарубежные исследователи считают экономически наиболее целесообразным применение удобрительных смесей с микроэлементами, при-готовленными пе ред внесением, а не использование сложных удобрений, полученных заводским путем (22, 25). Таким образом, имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о возможности совместного применения удобрений и химических средств защиты растений. Однако для приготовления смесей и сложных удобрений с добавками пестицидов необходимо углубленное изучение свойств и взаимного влияния составляющих их компонентов. При одновременном внесении удобрений и пестицидов в виде смесей или сложных удобрений требуется, чтобы необходимасть их применения, а также способы внесения совпадали. В практике сельского хозяйства удобрения чаще всего вносят в почву на определенную глубину, а пестициды обычно применяют для об работки семян и растений путем опыливания и опрыскивания их или вносят в почву до посева и посадки, В связи с этим стоит задача определить наиболее удачные сочетания удобрений и пестицидов, учитывая способы внесения того или другого компонента, с тем чтобы предотвратить возможность ослабления его действия. Следует заметить, что правильное решение этого вопроса во многом зависит от физико-химического соответствия комплексного препарата биологическим объектам, для которых он предназначен (12). [c.154]


Библиография для Биологические препараты, приготовление: [c.115]   
Смотреть страницы где упоминается термин Биологические препараты, приготовление: [c.559]    [c.439]    [c.277]    [c.27]    [c.27]    [c.64]    [c.254]    [c.40]    [c.175]    [c.462]    [c.359]    [c.707]    [c.562]    [c.123]    [c.134]    [c.494]    [c.85]    [c.197]   
Спектрохимический эммисионный анализ (1936) -- [ c.27 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте