По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 57.088.2

Мембранные технологии в пробоподготовке и детекции кишечных вирусов в водных объектах

Малышев Владимир Васильевич д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры микробиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, e-mail: vladmal_spb@mail.ru
Змеева Татьяна Алексеевна лицо, прикрепленное к кафедре микробиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, e-mail: Tanya.pan74@yandex.ru
Сбойчаков Виктор Борисович д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, e-mail: sb1950@mail.ru
Котов Сергей Сергеевич начальник ФГКУ «985 Центра Госсанэпиднадзора» Минобороны России, г. Санкт-Петербург, e-mail: parazit-hozyain@mail.ru

Рассматриваются вопросы современного состояния в области мембранных технологий, оценки основных преимуществ мембран для микрофильтрации и ультрафильтрации, а также перспективы использования новых мембран на основе инновационных материалов для контроля качества воды. Особое внимание было уделено использованию мембран для фильтрации кишечных вирусных патогенов из водных объектов окружающей среды, (поверхностные водоемы, сточные воды и т. д.), а также оценены возможности современных лабораторных методов, включая экспрессные, для детекции их маркеров в стационарных и полевых условиях. Широкое внедрение мембранных технологий в пробоподготовку и детекцию вирусных патогенов ведет к повышению информативности и скорости исследований, что имеет и важный социальный аспект — охрану здоровья населения.

Литература:

1. Ахапкина Е.Н. Действующие нормативные документы в области санитарно-микробиологического контроля качества воды // Водоснабжение и санитарная техника. — 2003. — № 1. — С. 2–7.

2. Богатырева И.А., Недачин А. Е., Жданов Г.С. Экспериментальное обоснование возможности использования трековых мембран при выполнении санитарно-бактериологического анализа воды // Водоснабжение и санитарная техника. — 2007. — № 5. — С. 17–20.

3. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие для студ. высш.мед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 464 с. — 16 л. с цв. ил.

4. Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2010 году». — 2010. — 432 с. — Режим доступа: http://78rospotrebnadzor.ru/web/guest/documen/rospotrebnadzor/doklad.

5. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году». — М., 2016. — 200 с.

6. Загайнова А.В., Буторина Н.Н. Проблема оценки риска возникновения кишечных инфекций, связанных с питьевым водопользованием населения // Сборник Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Окружающая среда и здоровье». — Суздаль, 2005. — С. 217–219.

7. Змеева Т.А., Малышев В.В., Сбойчаков В.Б. и др. Инновационные подходы к проведению микробиологических исследований в полевых условиях // Материалы III Азиатско-Тихоокеанского конгресса по военной медицине. — СПб., 2016. — С. 192–193.

8. Змеева Т.А., Малышев В.В., Сбойчаков В.Б. и др. Методы мембранной технологии в пробоподготовке и детекции ротавирусов в водных объектах // Проблемы медицинской микологии. — СПб., 2016. — Т. 18. — № 2. — С. 68–69.

9. Змеева Т.А., Малышев В.В., Сбойчаков В.Б. Совершенствование санитарно-микробиологических исследований воды с использованием мембранных технологий и специфических методов детекции // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Новые методы экспресс-диагностики микроорганизмов в медицине, фармации, ветеринарии и экологии». — СПб., Изд-во «Человек и его здоровье», 2015. — С. 53–56. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

10. Инструкция по применению / Ротавирус-антиген-ИФА-Бест. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека. — 30.05.14.

11. Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ОКИ скрин-FL», утверждена приказом Росздравнадзора от 12.02.2010 г. № 965 — Пр./10.

12. Макаров Д.А., Малышев В.В., Кононова С.В. Мембранные технологии в медицине и экологии / Методические проблемы изучения, оценки и регламентирования биологических факторов в гигиене окружающей среды // Материалы пленума 16–17 декабря 2009 г. / под ред. Ю.А. Рахманина. — С. 154.

13. Малышев В.В., Каталевский Е. Е., Кононова С.В. Мембраны в водоподготовке и очистке сточных вод. Медико-экологическая эффективность мембранных технологий // Научно-практический семинар. М., 2009. — С. 154–155.

14. Малышев В.В., Сбойчаков В.Б., Змеева Т.А. Инновации в пробоподготовке и определении возбудителей (и их маркеров) острых кишечных вирусных инфекций // Проблемы медицинской микологии. — 2015. — Т. 17. — № 2. — С. 106.

15. Малышев В.В., Сбойчаков В.Б., Каталевский Е. Е. Мембранные технологии и их применение в профилактической медицине. Современное состояние и перспективы. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих и населения в современных условиях / Материалы IV Съезда военных врачей медико-профилактического профиля (Санкт-Петербург, 1–3 октября 2014 г.). — СПб., 2014. — С. 143–144.

16. Микробиология загрязненных вод / под ред. Р. Митчелла. — М., Медицина, 1976. — 323 с., ил.

17. МУК 4.2.2029–05. Санитарно-вирусологический контроль водных объектов. — М., 2006. — 10 с.

18. Мулдер М. Введение в мембранную технологию. — М.: Мир, 1999. — 513 с.

19. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 году: государственный доклад. — М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2014. — 191 с.

20. Руководство по обеспечению качества питьевой воды. Всемирная организация здравоохранения: рекомендации. — Том 1. — 3-е изд. — Женева, 2004.

21. Санамян А.Г., Дмитриева Р.А., Доскина Т.В. и др. Использование мембранного модуля МФМ 0142 для концентрации вирусов при санитарно-вирусологическом контроле водных объектов // Гигиена и санитария. — 2006. — № 6. — С. 74–76.

22. СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения с 1 января 2002 года». — 116 с.

23. СанПиН 2.1.5.2582–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения». Введ. с 5 апреля 2010 года. — 11 с.

24. СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 04.02.2011 г. № ГКПИ10–1751, Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 г. № АПЛ14-393) 1 января 2001 года. –14 с.

25. Сергевнин В.И., Кудреватых Е.В., Сармометов Е.В. и др. Оценка контаминации водных объектов кишечными вирусами в сопоставлении с динамикой заболеваемости населения // Гигиена и санитария. — 2003. — № 3. — С. 15–17.

26. Тарасов А.В., Федотов Ю.А., Лепешин С.А. и др. Применение мембран с положительным поверхностным зарядом для санитарно-вирусологического контроля воды // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2012. — Т. 14. — № 1 (9). — С. 2372–2376.

27. Тымчук С.Н., Ларин В. Е., Соколов Д.М. Контроль качества водоисточников. Наиболее значимые санитарно-микробиологические показатели оценки качества питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. — 2013. — № 11. — С. 8–14.

28. Alonso E., Santos A., Riesco P. Micro-organism re-growth in wastewater disinfected by UV radiation and ozone: a microbiological stady // Environ Technol. — 2004. — Apr. — № 25 (4). — P. 433–441.

29. Leera Kittigul, Porntip Khamoun, Dusit Sujiraratetal. An Improved Method for Concentrating Rotavirus from Water Samples // Mem. Inst. Oswaldo Cruz. — Rio de Janeiro, 2001. — Vol. 96.

30. Malyshev V.V., Chesnocov V.A. Water Quality for Human Health and New Approacheste Disinfection of Drinking and Waste Water. Responding to Global Changes: The Water Quality Challenge-Prevention, Wise Use and Abatment // World Water Week in Stockholm, 5–11 September, 2010. — P. 117–118.

В настоящее время проблема контаминации воды возбудителями острых кишечных инфекций (ОКИ), в том числе и вирусного загрязнения, крайне актуальна для многих регионов страны. Наименьшая доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, отмечена в 2015 г. в Республике Адыгея, городах Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе, а также в Ставропольском крае. Больше всего проб питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по всем определяемым показателям, отмечено в Приморском крае, Новгородской, Архангельской и Владимирской областях [5].

Весьма важным элементом контроля при проведении санитарно-эпидемиологического надзора за качеством воды является ее лабораторный контроль [1, 6, 28]. Для выполнения этих задач в практику санитарной микробиологии все шире внедряются технологии мембранной фильтрации [2, 7–9, 21, 26]. Различные мембраны широко используются при санитарно-микробиологических, включая и санитарно-вирусологические, исследованиях с концентрированием патогенов при фильтрации воды из водных объектов окружающей среды (поверхностные, подземные водоисточники, сточные воды и др.) для последующей их детекции, оценки результатов и разработки адекватных мер профилактики ОКИ. В то же время развитие мембранных технологий в пробоподготовке воды ведет к повышению качества и скорости лабораторных исследований, что очень важно для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения [7–9, 12, 14, 15, 21, 26, 29].

Низкое качество питьевой воды по микробиологическим показателям приводит к возникновению среди населения Российской Федерации вспышек ОКИ водного характера. По данным Роспотребнадзора, в последние годы в РФ отмечается тенденция к росту кишечных вирусных инфекций, вирусного гепатита А, ротавирусной и энтеровирусной инфекций. Так, в 2010 г. в Российской Федерации отмечено 44 вспышки водного характера с числом пострадавших более двух тыс. человек. С 2012 г. отмечается ежегодный рост показателей заболеваемости вирусным гепатитом А. В 2013, 2014 гг. отмечены как занимающие высокие рейтинговые позиции в структуре инфекционной заболеваемости — ОКИ, энтеровирусные инфекции; в 2015 г., по данным Роспотребнадзора РФ, доминировала ротавирусная инфекция (84,5 %) [4, 5, 9, 19].

Для Цитирования:
Малышев Владимир Васильевич, Змеева Татьяна Алексеевна, Сбойчаков Виктор Борисович, Котов Сергей Сергеевич, Мембранные технологии в пробоподготовке и детекции кишечных вирусов в водных объектах. Санитарный врач. 2016;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: