Cechy pracy wyposażenia laboratorium bakteriologicznego. Mikrobiologia z technologią badań mikrobiologicznych - laboratorium bakteriologiczne, jego budowa i przeznaczenie

W laboratorium bakteriologicznym określa się rodzaj infekcji, która spowodowała określoną chorobę w organizmie. W tym celu na różnych pożywkach hoduje się krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe. Czasami pobiera się posiewy ze skóry, błony śluzowej nosa i gardła. Lekarze okuliści, po zdiagnozowaniu zapalenia spojówek, często kierują pacjenta na badanie bakteriologiczne.

W przypadku podejrzenia ostrego lub przewlekłego zapalenia spojówek badanie pomaga w wyjaśnieniu diagnozy i określeniu rodzaju bakterii, która spowodowała zapalenie spojówek. Badanie rozpoczyna się od pobrania za pomocą specjalnego urządzenia zawartości worka spojówkowego i zaszczepienia jej w specjalnym bulionie, a następnie w pożywce. Po 24-48 godzinach na pożywce rosną kolonie bakterii. Po specjalnym zabarwieniu bada się je pod mikroskopem i określa rodzaj mikroorganizmów żyjących na spojówce. Są to najczęściej bakterie, rzadziej inne mikroorganizmy (grzyby, ameby).

Aby podjąć decyzję o zastosowaniu najskuteczniejszego antybiotyku, określa się wrażliwość bakterii chorobotwórczych na leki.

Na zakończenie podamy kilka liczb i jeszcze raz przypomnimy, jak można uchronić się przed infekcją.

Pamiętaj, że ziemię, wodę i powietrze zamieszkują mikroorganizmy. Z każdym ruchem, mrugnięciem i oddechem stykamy się z nimi. Nasze błony śluzowe uniemożliwiają im przedostanie się do ważnych narządów. Zwróćcie uwagę na ciekawostki zebrane przez jednego z pasjonatów mikrobiologii.

W 1 g kurzu ulicznego znajduje się około 2 milionów mikroorganizmów, które dostają się do powietrza z ziemi. Najwięcej drobnoustrojów znajduje się w górnych 50 cm gleby.

Baseny wodne zawierają od 5 do 10 000 bakterii na metr kwadratowy. cm, a w rzece miejskiej - 23 000 za 1 mkw. cm.

Ale dane dotyczące liczby mikroorganizmów na 1 kwadracie. m otaczającego nas powietrza: w powietrzu w lesie lub parku – od 100 do 1000 drobnoustrojów na 1 m2. m, w morskim powietrzu 100 km od wybrzeża - tylko 0,6, na wysokości 2000 m - 3.

Zupełnie inny obraz widać na centralnej ulicy średniej wielkości miasta – 3500 drobnoustrojów na 1 m2. m, w nowym domu - 4500, w starym - 36 000, w szpitalu - 79 000, w akademiku - 40 000.

Liczby te mówią same za siebie. Do mikroorganizmów zaliczają się wirusy, bakterie, zarodniki grzybów i pleśni. Ponadto skład chemiczny samego pyłu, zwłaszcza na ulicach miast, w mieszkaniach i w różnych gałęziach przemysłu, zawiera szkodliwe dla organizmu zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne. Nasze błony śluzowe i skóra nie zawsze poradzą sobie bez naszej pomocy z takim obciążeniem. Aby nie zachorować, należy pamiętać o zasadach profilaktyki.


prowadzenie pracy z mikroorganizmami III - IV grupy patogeniczności

Tabela 1


1

2

3

1.


przynajmniej 12

2.

Siew


3.

Pokój do badań nad infekcjami jelitowymi

6 na 1 stanowisko pracy, nie mniej jednak niż 12

4.

Pokój do fagotypowania

przynajmniej 12

5.

Pomieszczenia do prowadzenia badań z zakresu bakteriologii sanitarnej:

1)

dla lekarzy

6 na 1 stanowisko pracy, nie mniej jednak niż 12

2)

dla techników laboratoryjnych

6 na 1 stanowisko pracy, nie mniej jednak niż 12

3)

pudełko z preboxem

przynajmniej 12

6.

Pomieszczenie do badań w kierunku infekcji drogą kropelkową:

1)

dla lekarzy

6 na 1 stanowisko pracy, nie mniej jednak niż 12

2)

dla techników laboratoryjnych

6 na 1 stanowisko pracy, nie mniej jednak niż 12

3)

pudełko z preboxem

przynajmniej 12

4)

miejsce na badania serologiczne

przynajmniej 14

5)

pudełko z pudełkiem wstępnym do testów sterylności

przynajmniej 12

6)

mycie

przynajmniej 18

7)

przygotowawczy

6 na 1 stanowisko pracy, ale nie mniej niż 10

8)

sterylizacja

co najmniej 15 na 2 szafki sterylizacyjne, na każdą dodatkową szafę co najmniej 5

7.

Pomieszczenia termalne:

1)

do badania infekcji jelitowych

przynajmniej 6

2)

do badań w zakresie bakteriologii sanitarnej

przynajmniej 6

3)

z reżimem temperaturowym plus 43 0 C

przynajmniej 6

8.

komora chłodząca

przynajmniej 6

9.

Autoklaw do dezynfekcji zużytego materiału zakaźnego oraz sterylizacji pożywek i przyborów kuchennych

co najmniej 10 na 1 autoklaw,

Za każde dodatkowe co najmniej 5


10.

Pomieszczenia do przygotowywania pożywek:

1)

średnie gotowanie

przynajmniej 12

2)

pudełko z pudełkiem wstępnym do napełniania mediów

przynajmniej 10

11.

Magazyny:

1)

sterylne szkło laboratoryjne

przynajmniej 12

2)

niesterylne szkło laboratoryjne

przynajmniej 12

12.

Karta sanitarna personelu:

1)

szafa na odzież wierzchnią

0,4 na szafkę, ale nie mniej niż 6

2)

prysznic z 1 ekranem

przynajmniej 1

3)


0,4 na szafkę, ale nie mniej niż 6

4)

toaleta na 1 toaletę

nie mniej niż 0,85

13.

Pokój pracowniczy

przynajmniej 8

14.

Rejestracja i wydawanie wyników badań

przynajmniej 6

1)

pomieszczenie do pobierania próbek

przynajmniej 6

15.

Toaleta na 1 toaletę

nie mniej niż 0,85

16.

Gabinet

4 na 1 miejsce, ale nie mniej niż 30

Uwaga: w laboratoriach o małym nakładzie pracy zestaw pomieszczeń zależny jest od zakresu wykonywanych badań. Dopuszcza się umieszczenie w jednym pomieszczeniu: pomieszczeń przygotowawczych i sterylizacyjnych (18 m2), sanitarnych boksów bakteriologicznych i boksów do infekcji kropelkowej (6 m2).

^ Zespół pomieszczeń i obszarów laboratorium bakteriologicznego zajmującego się mikroorganizmami I-II grup patogeniczności

Tabela 2


1

2

3

1.

Czysty obszar zapewnia:

1)

szafa na odzież wierzchnią

0,4 na szafkę, ale nie mniej niż 6

2)

szafa na ubrania specjalne

0,4 na szafkę, ale nie mniej niż 6

3)

siedziba szefa laboratorium

przynajmniej 12

4)

pomieszczenia do pracy administracyjnej

przynajmniej 12

2.

Strefa warunkowo czysta zapewnia:

1)

pomieszczenie ze skrzynią do przygotowywania i dozowania pożywek

przynajmniej 12

2)

autoklaw na 1 autoklaw

co najmniej 10 dla każdego

Dodatkowe – co najmniej 5


3)

pomieszczenie przygotowawczo-sterylizacyjne

przynajmniej 18

4)

mycie

przynajmniej 18

5)

spiżarnia

przynajmniej 12

6)

toaleta na 1 toaletę

nie mniej niż 0,85

3.

W strefie zakaźnej zapewnia się:

1)

5-6 pudełek z preboxami

przynajmniej 9

Co najmniej 3


2)

miejsce na ekspresową diagnostykę

przynajmniej 12

3)

autoklaw na 1 autoklaw

co najmniej 10 dla każdego

Uwaga: teren strefy warunkowo czystej oddzielony jest od terenu strefy czystej przejściem sanitarnym.

^ Zestaw pomieszczeń i obszarów laboratorium wirusologiczne

Tabela 3


1

2

3

1.

Biuro kierownika laboratorium

przynajmniej 12

2.

Urządzenia do identyfikacji wirusów układu oddechowego:

1)

pudełko z preboxem do infekowania hodowli tkankowych i zarodków

przynajmniej 12

2)

świecący

przynajmniej 10

3.

Urządzenia do identyfikacji enterowirusów:

1)

pudełko z pudełkiem wstępnym do infekcji kultur tkankowych

przynajmniej 12

2)

pudełko z preboxem do pracy ze szczepami referencyjnymi

przynajmniej 12

3)

pudełko z preboxem do wirusologii sanitarnej

przynajmniej 12

4.

Pomieszczenie przygotowania kultur tkankowych:

1)

pudełko z preboxem

przynajmniej 12

5.

Miejsce na test immunologiczny enzymatyczny:

1)

pudełko z preboxem

przynajmniej 12

6.

Przesłanki reakcji łańcuchowej polimerazy:

1)

obszar przygotowania próbki

przynajmniej 12

2)

obszar przygotowania mieszaniny reakcyjnej

przynajmniej 10

3)

strefa amplifikacji i detekcji

przynajmniej 10

7.

Autoklaw na 2 autoklawy

przynajmniej 15

8.

Mycie

przynajmniej 12

9.

Pomieszczenie przygotowawczo-sterylizacyjne

przynajmniej 6

10.

Spiżarnia na naczynia, odczynniki, materiały

przynajmniej 6

11.

Pomieszczenie do rejestracji, przyjmowania, sortowania i dostarczania wyników badań

przynajmniej 8

12.

Pokój pracowniczy

przynajmniej 8

13.

Karta sanitarna dla personelu:

1)

szafa na odzież wierzchnią

0,4 na szafkę, ale nie mniej niż 6

2)

prysznic z 1 ekranem

przynajmniej 1

3)

szafa na ubrania specjalne

0,4 na szafkę, ale nie mniej niż 6

14.

Toaleta na 1 toaletę

nie mniej niż 0,85

Uwaga: prace związane z infekowaniem hodowli tkankowej, wykonywanie badań z zakresu wirusologii sanitarnej oraz praca ze szczepami referencyjnymi mogą być prowadzone w tej samej skrzynce z pre-boxem w przypadku instalowania oddzielnych skrzynek bezpieczeństwa biologicznego.

Tabela 4


NIE.

Nazwa lokalu

Powierzchnia, m2

1

2

3

1.

Pomieszczenie do przyjmowania, rejestrowania i wydawania wyników badań

6 na 1 stanowisko pracy, nie mniej jednak niż 12

2.

Pokój do badań helmintologicznych

9 na 1 stanowisko pracy, nie mniej jednak niż 12

3.

Sala badań serologicznych

przynajmniej 12

4.

Pokój do ekspresowej diagnostyki

przynajmniej 12

5.

Mycie

przynajmniej 9

6.

Szafa na ubrania specjalne

0,4 na szafkę, ale nie mniej niż 6

7.

Pokój pracowniczy

przynajmniej 12

8.

Pokój Badań Entomologicznych

przynajmniej 12

9.

Spiżarnia

przynajmniej 6

10.

Szafa na odzież wierzchnią

0,4 na szafkę, ale nie mniej niż 6

11.

Toaleta na 1 toaletę

nie mniej niż 0,85

^ Zespół pomieszczeń i obszarów laboratorium chemii sanitarnej

oraz laboratoria do oznaczania pozostałości

pestycydy i azotany

Tabela 5


NIE.

Nazwa lokalu

Powierzchnia, m2

1

2

3

1.

Hala Analityczna Higieny Pracy

przynajmniej 18

2.

Hala Analityczna Higieny Żywności

przynajmniej 18

3.

Pomieszczenie analityczne higieny miejskiej

przynajmniej 18

4.

Pomieszczenie analityczne do oznaczania pestycydów i azotanów

przynajmniej 18

5.

Chromatograficzne

co najmniej 6 na chromatograf

6.

Absorpcja atomowa

przynajmniej 10

7.

Pomieszczenie do przygotowania próbek i spopielenia

przynajmniej 15

8.

Waga

co najmniej skale 4 do 1,

ale nie mniej niż 6


9.

Pomieszczenie myjąco-destylacyjne

przynajmniej 10

10.

Biuro kierownika laboratorium

przynajmniej 12

11.



co najmniej 4 os

jeden mężczyzna


12.

Pomieszczenia do przechowywania odczynników

przynajmniej 10

13.

Rejestracja, odbiór próbek i wydanie wyników

przynajmniej 6

14.

Toaleta na 1 toaletę

nie mniej niż 0,85

^ Zespół pomieszczeń i obszarów laboratorium toksykologicznego

polimery i inne chemikalia

Tabela 6


1

2

3

1.

Biuro Menadzera

przynajmniej 12

2.

Gabinety dla specjalistów

co najmniej 4 os

jeden mężczyzna


3.

Nasiona - inhalacja

przynajmniej 12

4.

Stanowisko do badań patomorfologicznych i biochemicznych

przynajmniej 18

5.

Pokój do badań funkcjonalnych (toksykologicznych).

przynajmniej 18

6.

Pomieszczenie badań sanitarnych i chemicznych

przynajmniej 18

7.

Materiał (pomieszczenie przygotowania próbek)

przynajmniej 6

8.

Mycie

przynajmniej 12

9.

Waga

co najmniej skale 4 do 1,

ale nie mniej niż 6

^ Zespół pomieszczeń i obszarów laboratorium elektromagnetycznego

pola i inne czynniki fizyczne

Tabela 7


NIE.

Nazwa lokalu

Powierzchnia, m2

1

2

3

1.

Biuro Menadzera

przynajmniej 12

2.

Gabinety dla specjalistów

co najmniej 4 os

jeden mężczyzna


3.

Pomieszczenie do przechowywania urządzeń wibracyjnych

przynajmniej 10

4.

Pomieszczenie do przechowywania, przygotowywania, naprawy i ustawiania sprzętu do pomiaru pól elektromagnetycznych

przynajmniej 10

5.

Prysznic z 1 ekranem

przynajmniej 1

6.

Toaleta na 1 toaletę

nie mniej niż 0,85

7.

Szafa na odzież wierzchnią

przynajmniej 4

^ Zestaw pomieszczeń i obszarów laboratorium radiologiczne

Tabela 8


1

2

3

1.

Biuro Menadzera

przynajmniej 12

2.

Gabinety dla specjalistów

co najmniej 4 os

jeden mężczyzna


3.

Pomieszczenie przyjmowania i wstępnej obróbki próbek

przynajmniej 16

4.

Pomieszczenie do przechowywania i spopielania próbek

przynajmniej 18

5.

Radiochemiczne (strefa czysta)


6.

Radiochemiczne (strefa brudna)

nie mniej niż 20, ale nie mniej niż 10 na jedno stanowisko pracy

7.

Radiometryczny

co najmniej 20

8.

Spektrometryczny

przynajmniej 18

9.

Pomieszczenie do przechowywania sprzętu przenośnego

przynajmniej 8

10.

Pomieszczenie do odkażania naczyń, pojemników, sprzętu, bielizny i odzieży specjalnej

co najmniej 20

11.

Szafa na odzież wierzchnią

przynajmniej 4

12.

Prysznic z 1 ekranem

przynajmniej 1

13.

Toaleta na 1 toaletę

nie mniej niż 0,85

_____________________________

Załącznik 2

Do laboratoriów”

Wymagania dotyczące stosowania kombinezonu ochronnego

1. W zależności od charakteru wykonywanej pracy stosuje się następujące rodzaje kombinezonów ochronnych:

1) typ 1 – piżama lub kombinezon, kapcie medyczne, czepek lekarski, duża chusta (kaptur), fartuch przeciwzarazowy, kaptur do respiratora nadciśnieniowego, maska ​​z gazy bawełnianej (respirator przeciwpyłowy, maska ​​filtrująca lub izolująca tlen), okulary ochronne, rękawiczki gumowe, ręcznik, skarpetki, kapcie, buty gumowe;

2) 2 rodzaje - piżama lub kombinezon, kapcie medyczne, czepek lekarski, duża chusta (kaptur), płaszcz przeciw zarazy, maska ​​z gazy bawełnianej, rękawiczki gumowe, ręcznik, skarpetki, pantofle, kalosze;

3) 3 rodzaje - piżama, czepek lekarski, duża chusta, szlafrok przeciw zarazie, rękawiczki gumowe, ręcznik, skarpetki, kapcie, kalosze;

4) 4 rodzaje - piżama, czapka (mała chusta), fartuch przeciw zarazie (chirurgiczna), skarpetki, kapcie.

2. Kombinezony i piżamy muszą być wykonane z grubej tkaniny (perkalowej lub lnianej), zapinane z przodu na ślepy guzik.

3. Fartuch przeciwdżumowy uszyty jest jak fartuch chirurgiczny, jednak znacznie dłuższy (do dolnej jednej trzeciej części nogawki), a jego podłogi powinny zachodzić głęboko na siebie; pasek i wiązania przy kołnierzyku powinny składać się z dwóch części, każda wszyta w osobne pole, do zawiązania rękawów wszyta jest jedna długa wstążka.

4. Wykonano szalik przeciw zarazie o wymiarach 90x90x125 cm.

5. Maseczkę z gazy bawełnianej wykonuje się z kawałka gazy o długości 125 cm i szerokości 50 cm, kawałek gazy przycina się z obu stron na długości 50 cm pośrodku od zewnętrznych końcówek, następnie ciągłą, równą warstwę waty o długości 25 cm umieszcza się w środkowej części gazy w kierunku wzdłużnym o szerokości 17 cm, brzegi gazy zagina się na zakładkę.

6. Do gogli stosuje się okulary „lotnicze” z szeroką, ściśle przylegającą krawędzią, zakrzywionymi soczewkami lub inną konstrukcją zapewniającą ich szczelność.

7. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym pracuje się z materiałem zakaźnym, zakłada się kombinezon przeciw zarazie w następującej kolejności: piżama (kombinezon), skarpetki, pantofle, czepek lekarski, kaptur (duża chusta), szlafrok przeciw zarazy i buty. Tasiemki przy kołnierzu szaty i pasku szaty zawiązuje się z przodu po lewej stronie pętelką, po czym tasiemki mocuje się do rękawów. Respirator (maska) powinien zakrywać usta i nos, górne paski maski zawiązuje się w pętelkę z tyłu głowy, dolne na czubku, a po bokach skrzydełek maski umieszcza się waciki. nos. Gogle muszą być dobrze dopasowane i sprawdzone pod kątem filtracji powietrza.

8. Do dezynfekcji kombinezonu przeznaczone są osobne pojemniki z roztworem dezynfekcyjnym do leczenia: butów lub kaloszy, dłoni w rękawiczkach przy zdejmowaniu kombinezonu, maseczek z gazy bawełnianej, szlafroka, chusty (kaptur), ręczników, rękawiczek. Kieliszki zanurzane są w alkoholu o temperaturze 70°.

9. Podczas dezynfekcji w autoklawie, gotowaniu lub w komorze dezynfekcyjnej kombinezon składa się odpowiednio do pojemników lub podwójnych worków.

10. Kombinezon zdejmuje się w następującej kolejności, zanurzając dłonie w roztworze dezynfekującym po wyjęciu każdej części kombinezonu:

1) buty lub kalosze przeciera się od góry do dołu wacikami obficie zwilżonymi roztworem dezynfekującym i usuwa się ręcznik;

2) przetrzeć wacikiem nasączonym roztworem dezynfekcyjnym, zdjąć fartuch, jeśli występuje w kombinezonie, składając go stroną zewnętrzną do wewnątrz;

3) zdjąć rękawy i drugą parę rękawiczek, jeżeli były one niezbędne w czasie pracy;

4) zdjąć okulary ciągnąc je obiema rękami do przodu, do góry i do tyłu za głową;

5) maseczkę z gazy bawełnianej należy odwiązać i zdjąć bez dotykania twarzy jej zewnętrzną stroną;

6) odwiązać wiązania kołnierza szaty, paska i opuścić górną krawędź rękawiczek, odwiązać wiązania rękawów, zdjąć szatę, obracając jej zewnętrzną część do wewnątrz;

7) zdejmij szalik, ostrożnie zbierając wszystkie jego końce w jedną rękę z tyłu głowy;

8) zdjąć rękawiczki (w przypadku podejrzenia, że ​​doszło do naruszenia integralności rękawic, sprawdza się je w roztworze środka dezynfekującego (ale nie powietrzem);

9) zdjąć buty;

10) po zdjęciu kombinezonu ochronnego ręce należy spryskać alkoholem 70°, a następnie dokładnie umyć mydłem.

_________________________

Dodatek 3

Do Przepisów Sanitarnych „Sanitary-

Wymagania epidemiologiczne

Do laboratoriów”

^

Ministerstwo Zdrowia Republiki Kazachstanu

POZWOLENIE

Wydane do laboratorium______________________________________________________________

(Nazwa firmy)

Przewodzić ______________________________________________________________

(rodzaje prac: diagnostyczna, eksperymentalna, produkcyjna)

Z mikroorganizmami____________ grup patogeniczności, w tym

(nazwa mikroorganizmów)

__________________________________________________________________

Na podstawie: ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

„____”______________20____

Ważne przez ____________________________________lat (rok) od daty wydania

Przewodniczący

Komisja Reżimowa

_________________________

Dodatek 4

Do Przepisów Sanitarnych „Sanitary-

Wymagania epidemiologiczne

Do laboratoriów”

^ Klasyfikacja mikroorganizmów

Grupy patogeniczności I-IV

Wyślij swoją dobrą pracę do bazy wiedzy jest prosta. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy wykorzystują bazę wiedzy w swoich studiach i pracy, będą Państwu bardzo wdzięczni.

Wysłany dnia http://www.allbest.ru/

GBOU SPO „Kisłowodzk Medical College” Ministerstwa Zdrowia Rosji

Raport na ten temat:

" Urządzenie"

Przygotowane przez:

uczeń grupy 1 SD - 314

Błochina Natalia

Sprawdzone przez: Ulyanova N.M.

Kisłowodzk

Organizacja laboratorium

Badania mikrobiologiczne przeprowadzane są w specjalnych pomieszczeniach zwanych laboratorium mikrobiologicznym.

Laboratorium mikrobiologiczne składa się z kilku pomieszczeń:

Pomieszczenie laboratoryjne do badań;

Pomieszczenie przygotowania podłoży kultury;

Pomieszczenie do mycia naczyń (pralnia);

Pomieszczenie do sterylizacji naczyń i pożywek (sterylizatornia);

Boks to izolowane pomieszczenie do wykonywania prac wymagających wysokiego stopnia sterylności. Aby to zrobić, przed pracą powietrze i inne znajdujące się w nim przedmioty są dezynfekowane.

Zasady działania V laboratorium mikrobiologiczne specjalny reżim

Przed wejściem do laboratorium wszyscy pracownicy zdejmują odzież wierzchnią w garderobie, a w pomieszczeniu obok z indywidualnymi szafami - resztę odzieży i bieliznę, zakładają piżamę, fartuch medyczny, chustę i skarpetki. Podczas pracy w sekcji sekcyjnej nosi się kombinezon przeciw zarazie, drugą szatę sekcyjną, hełm, maskę z gazy bawełnianej i rękawice gumowe.

Sprzęt laboratorium mikrobiologiczne

Wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego obejmuje: instrumenty optyczne (mikroskopy, lupy), instrumenty termiczne (termostaty, autoklawy, aparaty Kocha, suszarki, lodówki, instrumenty mikrobiologiczne (igły bakteriologiczne, pętle, szpatułki) oraz instrumenty chirurgiczne (skalpele, pęsety, uchwyty, nożyczki ), a także probówki, szalki Petriego, szkiełka i szkiełka nakrywkowe, probówki szklane, zakraplacze z barwnikami. Laboratorium musi posiadać pożywki (suchy agar odżywczy, podłoże Kesslera, podłoże Endo), agar-agar, żelatynę, barwniki analityczne ( fuksyna, fiolet goryczki, błękit metylenowy, błękit metylenowy), różne kwasy, zasady, soda.

Meh metody mikrobiologiczne badania

Do badania mikroorganizmów stosuje się kilka specyficznych metod. Główne rodzaje badań mikrobiologicznych to:

bakterioskopowy (mikroskopowy) - badanie kształtu i struktury mikroorganizmów za pomocą mikroskopu;

bakteriologiczne - badanie kultur mikroorganizmów metodą hodowli, tj. uprawa na sztucznych pożywkach;

eksperymentalne - oznaczanie mikroorganizmów i ich trucizn poprzez zakażanie nimi zwierząt doświadczalnych (myszy, białych szczurów, świnek morskich). Najczęściej używany do identyfikacji czynnika sprawczego zatrucia pokarmowego;

serologiczne - oznaczanie drobnoustrojów przy użyciu surowicy krwi zawierającej przeciwciała. Metoda ta jest szeroko stosowana w mikrobiologii medycznej.

Metodą badań bakteriologicznych określa się cechy kulturowe (wielkość, kształt, struktura, barwa, połysk, profil pojedynczej kolonii) i biochemiczne mikroorganizmów (zdolność do fermentacji substancji zawartych w różnych pożywkach). Podczas badania bakterioskopowego określa się cechy morfologiczne (wielkość, kształt itp.) poszczególnych mikroorganizmów oraz ich zdolność do barwienia różnymi barwnikami. Ponieważ w przyrodzie występuje wiele bliźniaczych drobnoustrojów, które są do siebie podobne, dlatego do określenia rodzaju mikroorganizmów sama bakterioskopia zwykle nie wystarczy, konieczne jest zastosowanie metody badań bakteriologicznych.

P Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym

Praca w laboratoriach mikrobiologicznych musi odbywać się w sterylnych warunkach, co jest podstawową zasadą bezpieczeństwa. Prowadzenie prac mikrobiologicznych w sterylnych warunkach powinno zapewniać zapobieganie zarówno zanieczyszczeniu środowiska zewnętrznego i personelu pracującego drobnoustrojami z badanego materiału, jak i samym czystym kulturom wyizolowanym przez obce mikroorganizmy ze środowiska.

Podczas pracy w laboratorium mikrobiologicznym należy przestrzegać następujących zasad:

przebywać w laboratorium i pracować w nim należy mieć na sobie fartuch laboratoryjny;

korzystać ze stałego miejsca pracy;

utrzymuj porządek w miejscu pracy, nie przechowuj w nim żadnych przedmiotów obcych;

po pracy z mikroorganizmami spal pęsety, szpatułki, pętle i igły mikrobiologiczne, pipety w płomieniu lampy alkoholowej lub zanurz je w naczyniu z roztworem dezynfekującym (chloramina, dizol, kwas karbolowy);

wszystkie użyte materiały zawierające mikroorganizmy - zużyte preparaty z żywych kultur, preparaty tymczasowe itp. - należy najpierw zneutralizować poprzez sterylizację lub dezynfekcję, a dopiero potem umyć;

Na koniec zajęć posprzątaj miejsce pracy, zdejmij fartuch i pamiętaj o umyciu rąk.

W laboratorium zabroniony:

nosić czapki i odzież wierzchnią;

pracować bez fartuchów;

jeść, pić wodę, palić;

kładź obce przedmioty na stołach;

dotykaj twarzy nieumytymi rękami;

Unikaj niepotrzebnego chodzenia, gwałtownych ruchów, przeciągów, które przyczyniają się do zanieczyszczenia materiału badawczego obcą mikroflorą.

U budowa laboratorium mikrobiologicznego

Mikrobiolodzy zajmują się populacjami (kulturami) mikroorganizmów składającymi się z milionów osobników. Nazywa się kulturę zawierającą mikroorganizmy tego samego gatunku czysty. Jeśli kultura zawiera więcej niż jeden typ mikroorganizmu, nazywa się ją mieszaną. W praktyce mikrobiologicznej wykorzystuje się głównie czyste kultury mikroorganizmów. Z uwagi na to, że w powietrzu i na powierzchni przedmiotów (na stołach, narzędziach, ubraniach), a także na dłoniach, włosach itp. Zawsze występuje duża liczba różnych mikroorganizmów, dlatego należy stale dbać o utrzymanie czystości badanych kultur. Wymóg czystości kultur w dużej mierze determinuje specyfikę laboratorium mikrobiologicznego i zasady pracy mikrobiologa.

Laboratorium mikrobiologiczne obejmuje szereg pomieszczeń, w których prowadzona jest praca z mikroorganizmami lub przygotowanie do niej. Najjaśniejsze, najbardziej przestronne pomieszczenia przeznaczone są na pomieszczenia laboratoryjne, których naturalne oświetlenie powinno wynosić co najmniej 110 luksów. Powierzchnie stołów i podłoga wszystkich pomieszczeń laboratoryjnych pokryte są materiałem łatwym w utrzymaniu czystości – tworzywem sztucznym lub linoleum, a ściany do wysokości 170 cm od podłogi pomalowane są na jasne kolory. Główna pracownia wyposażona jest w stoły laboratoryjne, szafki i półki do przechowywania sprzętu, szkła i odczynników. Stoły posiadają przyłącze elektryczne i są wyposażone w palniki gazowe.

Oprócz głównej sali roboczej, laboratorium posiada sterylizatornię, w której znajdują się autoklawy i suszarnie, termostatowane pomieszczenie do hodowli mikroorganizmów, pomieszczenie do przechowywania kultur mikroorganizmów, chłodnię, pralnię itp. Ponowne wysiewanie mikroorganizmów odbywa się w skrzynkach o różnej konstrukcji - od izolowanych pomieszczeń po komory stołowe (laminary), O czystość atmosfery w miejscu pracy dba cyrkulacja strumienia sterylnego powietrza wewnątrz komory.

StanowiskoVokap z przepływem laminarnym. Konstrukcja okapu laminarnego umożliwia sterylną pracę z mikroorganizmami w niesterylnym pomieszczeniu. Szafy z przepływem laminarnym Wyróżnia się dwa stopnie ochrony - klasa I i klasa P. Laminary klasy I wyposażone są w wentylację przeciągową powietrza niesterylnego z pomieszczenia i wyprowadzenie tego powietrza do tego samego pomieszczenia po filtracji (ochrona przed aerozolami drobnoustrojowymi) oraz w ścisłym tego słowa znaczeniu nie nadają się do pracy sterylnej. Podłogi laminarne o II klasie ochronności (rys. 2.1) tworzą wewnątrz skrzynki strumień sterylnego powietrza, które jest pobierane z pomieszczenia i poddawane sterylizacji poprzez przepuszczanie przez filtry bakteryjne. Dzięki temu wewnętrzne powierzchnie pudełka pozostają sterylne. Konstrukcja umożliwia także sterylne wysiewanie mikroorganizmów w strumieniu sterylnego powietrza, które przeszło przez filtry bakteryjne i rozprowadzono wewnątrz laminaru w formie przepływu laminarnego (bez turbulencji). Praca w trybie laminarnym wymaga jednak stosowania techniki aseptycznej (praca w pobliżu płomienia palnika).

Przed przystąpieniem do pracy podłogę laminarną należy umyć roztworami neutralnych detergentów, a wszystkie dostępne powierzchnie wewnętrzne wysterylizować chemicznymi środkami dezynfekcyjnymi (etanol 70%). Podczas pracy podłogę laminarną należy myć raz w miesiącu, usuwając zdejmowane części powierzchniowe i czyszcząc przestrzeń pod nimi. Po umyciu tablice przyrządów poddaje się ponownej sterylizacji etanolem.

Laminarne filtry bakteryjne należy poddawać procesowi chemicznej dezynfekcji raz na 1-2 miesiące, w zależności od intensywności użytkowania. Chemiczna dezynfekcja powierzchni wewnętrznej laminaru, a zwłaszcza jego filtrów, odbywa się za pomocą par formaldehydu. W tym celu do porcelanowego kubka, ustawianego na stojaku, wlewa się 50 ml 37% roztworu formaldehydu (formaliny) i ogrzewa w celu powolnego (30 min) odparowania formaldehydu. Aby równomiernie rozprowadzić opary środka dezynfekcyjnego w wewnętrznej objętości komory, należy włączyć pompę powietrza laminarnego, zamknąć przepustnicę powietrza wylotowego i przednią pokrywę urządzenia. Podczas sterylizacji laminarnej osoby muszą opuścić pomieszczenie. Po całkowitym odparowaniu formaldehydu wyłącza się nagrzewnicę i pompę powietrza, podłogę laminarną pozostawia się na jeden dzień do dezynfekcji, a następnie wietrzy z pozostałości oparów formaldehydu. W tym celu należy otworzyć przednią pokrywę urządzenia, włączyć pompę powietrza i otworzyć przepustnicę wylotu powietrza. Urządzenie pozostawia się w stanie roboczym przez 15-20 minut, po czym jest gotowe do użycia. Podczas oczyszczania urządzenia z oparów formaldehydu pomieszczenie musi być dobrze wentylowane i w tym czasie należy je opuścić.

Przygotowanie laboratorium mikrobiologicznego do pracy

Laboratorium mikrobiologiczne należy utrzymywać w czystości. Nie powinna zawierać żadnych zbędnych elementów. Należy regularnie przeprowadzać higieniczne sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych. Zapewnienie całkowitej sterylności laboratorium jest bardzo trudne i nie zawsze konieczne, ale możliwe jest znaczne ograniczenie liczby mikroorganizmów w powietrzu i na różnych powierzchniach w pomieszczeniach laboratoryjnych. W tym celu stosuje się różne metody dezynfekcji. Słowo „dezynfekcja” oznacza dezynfekcję, czyli niszczenie patogenów chorób zakaźnych na obiektach środowiskowych. Jednak podczas zabiegu dezynfekcji giną nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale także bakterie saprotroficzne. Czasami proces dezynfekcji ma działanie sterylizujące.

Leczenie lokalu laboratorium mikrobiologiczne

Podłoga, ściany I meble w laboratorium mikrobiologicznym są one odkurzane i przecierane roztworem różnych środków dezynfekcyjnych. Odkurzanie zapewnia, że ​​przedmioty zostaną oczyszczone z kurzu i usunięta z nich znaczna liczba mikroorganizmów. Ustalono, że czterokrotne przeciągnięcie szczotką odkurzacza po powierzchni przedmiotu powoduje usunięcie z niego około 47% mikroorganizmów, a przy 12-krotnym przesunięciu aż do 97%. Najczęściej stosowane roztwory dezynfekcyjne to 2 – 3% roztwór sody (wodorowęglan sodu), 3 – 5% wodny roztwór fenolu (kwasu karbolowego) lub Lysol (preparat fenolowy z dodatkiem zielonego mydła), 0,5 – – 3%. wodny roztwór chloraminy i niektórych innych środków dezynfekcyjnych.

Powietrze V laboratoria oczyścić przez wietrzenie - to najłatwiejszy sposób. Długotrwała wentylacja pomieszczenia przez okno (co najmniej 30-60 minut) znacznie zmniejsza liczbę mikroorganizmów w powietrzu, zwłaszcza gdy występuje znaczna różnica temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym a powietrzem w pomieszczeniu. Skutecznszą i najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji powietrza jest naświetlanie promieniami ultrafioletowymi o długości fali 260 nm. Promienie te mają wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową i mogą powodować śmierć nie tylko komórek wegetatywnych, ale także zarodników drobnoustrojów.

Ekspozycja na promienie ultrafioletowe musi być natychmiastowa i długotrwała. Wynika to przede wszystkim z faktu, że promienie ultrafioletowe mają słabą zdolność przenikania. Na przykład nie przechodzą przez zwykłe szkło i łatwo są wchłaniane przez cząsteczki kurzu. Ponadto arkusze białego papieru, płyty aluminiowe i chromowane oraz przedmioty z nich wykonane mogą w znacznym stopniu odbijać promienie ultrafioletowe. Dlatego w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza do jego sterylizacji wymagane jest napromienianie od 30 minut do kilku godzin.

Używany jako źródło promieniowania ultrafioletowego lampy bakteriobójcze. Emiterem w nich jest łuk elektryczny powstający w parach rtęci pod niskim ciśnieniem. Ponad 80% emitowanego przez nie widma przypada na długość fali 254 nm. Zazwyczaj lampy bakteriobójcze to rurki o różnych średnicach i długościach, wykonane ze specjalnego szkła przepuszczającego promieniowanie o długości fali 254 nm. Każda świetlówka zamontowana jest w obudowie uchwytowej i może być wyposażona w odbłyśnik. Należy pamiętać, że promienie ultrafioletowe mogą powodować poważne uszkodzenie oczu, dlatego podczas pracy z lampami bakteriobójczymi należy ściśle upewnić się, że ani bezpośrednie, ani odbite promienie ultrafioletowe nie dostają się do oczu. Nie można przebywać w małych pomieszczeniach z zapaloną lampą bakteriobójczą. Należy również wziąć pod uwagę, że przy długotrwałej, ciągłej pracy lampy bakteriobójczej intensywność promieniowania maleje. W takich przypadkach zaleca się okresowe przeprowadzanie napromieniania.

Miejsce pracy, gdzie bezpośrednio pracują z kulturami mikroorganizmów, wymaga szczególnie starannego przetwarzania. Stół roboczy należy zdezynfekować nie tylko przed rozpoczęciem pracy, ale także po jej zakończeniu. Do wycierania powierzchni stołu można zastosować roztwory lizolu i chloraminy, a także 70% (objętościowe) roztwory alkoholu izopropylowego lub etylowego. Alkohole są bardzo skuteczne przeciwko wegetatywnym formom mikroorganizmów. Alkohole te można stosować także do dezynfekcji rąk. W przypadkach, gdy powierzchnia stołu ma wodoodporną powłokę, Lysol jest szczególnie wygodny. Powierzchnię pulpitu można również dezynfekować promieniami ultrafioletowymi. Należy wziąć pod uwagę, że działanie bakteriobójcze promieni jest tym większe, im bliżej źródła promieniowania znajduje się napromieniana powierzchnia.

Na terenie laboratorium nie wolno palić, przechowywać i spożywać żywności, napojów i gumy do żucia. Powinnaś pracować w szlafrokach.

Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej

Dziennik pracy laboratorium jest dokumentem pozwalającym na kontrolę poprawności uzyskanych wyników. Powinien zawierać informacje istotne dla wykonania tej pracy. Nagranie należy prowadzić wyraźnie, dokładnie i w określonej kolejności, np.:

Nazwa eksperymentu i jego cel, data realizacji i zakończenia.

Przedmiot badań.

Warunki przeprowadzenia doświadczenia.

Podstawowa zasada stosowanej metody analizy.

Wyniki.

Materiał cyfrowy podano w tabelach. Jeśli to konieczne, wykonaj wykresy, diagramy, rysunki. Każda praca laboratoryjna powinna zakończyć się własnymi obserwacjami i wnioskami zapisanymi w dzienniku. Dziennik stanowi własność laboratorium, w którym wykonano pracę i jest zawsze przechowywany w laboratorium.

Zasady pracy z kulturami mikroorganizmów

W laboratorium mikroorganizmy hoduje się na pożywkach stałych i płynnych, które wlewa się do probówek, kolb, materacy i szalek Petriego (ryc. 2.2). Naczynia i pożywki są wstępnie sterylizowane.

Wprowadzenie mikroorganizmów do sterylnego środowiska nazywa się siew, Lub szczepienie ochronne. Zaszczepianie mikroorganizmów wymaga przestrzegania pewnych zasad, których należy przestrzegać, aby chronić badaną kulturę przed zanieczyszczeniem obcymi mikroorganizmami. Przed wysiewem należy dokładnie zapisać na probówce (kolbie lub szalce Petriego) nazwę mikroorganizmu i datę siewu.

Pobiera się komórki mikroorganizmów do wysiewu lub przygotowania preparatów pętla bakteriologiczna Lub igła(ryc. 2.3), jeśli mikroorganizmy hoduje się na podłożu stałym. W przypadku hodowli mikroorganizmów w pożywce płynnej lepiej jest zastosować sterylną pipetę niż pętlę. Pętle i igły bakteriologiczne wykonuje się z cienkiego drutu wolframowego lub nichromowego, który mocuje się w metalowym lub szklanym uchwycie. Średnica pętli bakteriologicznej wynosi 4 - 5 mm.

Przed pobraniem komórek drobnoustrojów pętla bakteriologiczna (igła) jest sterylizowana. W tym celu drut podgrzewa się do czerwoności w płomieniu palnika i jednocześnie spala się przylegającą do pętli część uchwytu, która będzie włożona do naczynia zawierającego mikroorganizmy. Zaleca się trzymanie pętli w płomieniu palnika niemal pionowo, tak aby drut równomiernie się nagrzał. Podczas kalcynacji należy pamiętać, że najwyższa temperatura rozwija się w górnej i obwodowej części płomienia (rys. 2.4), dlatego nie należy opuszczać pętli bezpośrednio do palnika. Natychmiast po sterylizacji do naczynia z mikroorganizmami wprowadza się pętlę (igłę). Aby nie uszkodzić komórek mikroorganizmów, pętlę (igłę) chłodzi się najpierw poprzez dotknięcie jej wewnętrznej powierzchni naczynia lub pożywki wolnej od komórek drobnoustrojów, a dopiero potem wychwytuje się niewielką ilość masy drobnoustrojów .

Przygotowanie leków

lek do przetwarzania w laboratorium mikrobiologicznym

Preparaty przygotowuje się z reguły na szkiełkach szklanych, których grubość nie powinna przekraczać 1,2-1,4 mm. Grubsze szkła nie pozwalają na uzyskanie ostrego obrazu krawędzi przysłony oświetlacza w płaszczyźnie preparatu, gdyż pojawia się ona w grubości szkła, a to zaburza ogniskowanie kondensora i znacznie zmniejsza klarowność obrazu. Grube szkiełka są niedopuszczalne przy pracy z obiektywem olejowo-imersyjnym, gdzie konieczne jest pełne wykorzystanie apertury numerycznej systemu.

Istotnym punktem jest przygotowanie powierzchni szkiełek, co jest szczególnie ważne przy wykonywaniu preparatów stałych. Powierzchnię szkła należy dokładnie oczyścić i odtłuścić, tak aby kropla płynu rozprzestrzeniła się równomiernie po szybie i nie zbierała się w wypukłe, wolno schnące kropelki. Najbardziej niezawodną metodą odtłuszczania jest potraktowanie szkła mieszaniną chromu, a następnie spłukanie wodą i alkoholem.

W codziennej pracy wystarczy jednak dokładnie przetrzeć suchą szybę mydłem, a następnie przetrzeć ją czystą bawełnianą serwetką. Dobre odtłuszczenie uzyskujemy przecierając umyte i osuszone szkło watą nasączoną eterem (po tym czasie nie jest konieczne płukanie wodą) lub spalając powierzchnię szkła płomieniem palnika (tłuszcz się spala). Zabronione jest gotowanie szkła w roztworach alkalicznych, w tym w detergentach, a także długotrwałe przetrzymywanie szkła w takich roztworach, gdyż alkalia powodują korozję szkła, powodując matowienie jego powierzchni. Czyste, odtłuszczone szklanki można przechowywać w suchym miejscu lub w etanolu.

Opublikowano na Allbest.ru

...

Podobne dokumenty

    Główne cele badań mikrobiologicznych w klinicznej diagnostyce laboratoryjnej. Wyposażenie laboratorium bakteriologicznego, wysokowydajna zautomatyzowana technologia identyfikacji mikroorganizmów, standaryzacja diagnostyki mikrobiologicznej.

    streszczenie, dodano 10.09.2010

    Etapy pracy laboratorium mikrobiologicznego i czas potrzebny na każdy z nich. Dokumenty normatywne. Ogólne wymagania dotyczące pobierania i dostarczania próbek materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych. Interpretacja wyników badań.

    prezentacja, dodano 26.04.2016

    Charakterystyka działalności klinicznego laboratorium diagnostycznego we współczesnych warunkach, ocena działalności personelu i technologie zwiększające jego efektywność. Opis pracy personelu pielęgniarskiego w laboratorium, opracowanie zaleceń optymalizacyjnych.

    praca na kursie, dodano 28.06.2016

    Mikrobiologia jako nauka, historia jej rozwoju. Charakterystyka zadań mikrobiologii medycznej. Klasyfikacja drobnoustrojów ze względu na stopień ich zagrożenia biologicznego. Organizacja obsługi laboratorium mikrobiologicznego, zasady postępowania i pracy w nim.

    prezentacja, dodano 30.11.2015

    Rosyjskie dokumenty regulacyjne regulujące produkcję leków. Struktura, funkcje i główne zadania laboratorium badawczego kontroli jakości leków. Akty prawne Federacji Rosyjskiej dotyczące zapewnienia jednolitości pomiarów.

    podręcznik szkoleniowy, dodano 14.05.2013

    Zapoznanie z materiałami używanymi do produkcji nowoczesnych protez zębowych. Badanie schematu zautomatyzowanej organizacji pracy umożliwiającej produkcję protez w technologii CAD\CAM. Korzyści z automatyzacji laboratorium dentystycznego.

    prezentacja, dodano 11.10.2015

    Głównym elementem laboratorium dentystycznego jest stół pracy technika dentystycznego. Projekt tego stołu, jego wyposażenie i oświetlenie. Parametry sprzętu wykorzystywanego w biurze. Najważniejsze kryteria, od których zależy wydajność maszyny odlewniczej.

    prezentacja, dodano 14.03.2016

    Drogi przenoszenia kiły - choroba zakaźna przenoszona drogą płciową atakująca skórę, błony śluzowe, narządy wewnętrzne, kości i układ nerwowy z sekwencyjną zmianą etapów choroby. Podatność laboratorium dentystycznego na infekcje.

    prezentacja, dodano 27.04.2016

    Przygotowanie narzędzi i materiałów do zabiegu. Reżim sanitarno-higieniczny na oddziałach chorych na zakażenie beztlenowe. Kontrola mikrobiologiczna nad stanem reżimu sanitarnego i przeciwepidemicznego. Reżim pościelowy na oddziale i laboratorium.

    podręcznik szkoleniowy, dodano 30.04.2009

    Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium fizjologicznym. Etapy przygotowania leku nerwowo-mięśniowego. Budowa i funkcje fizjologiczne błon biologicznych tkanek pobudliwych. Pierwszy i drugi eksperyment Galvaniego. Próg podrażnienia mięśni.

Sprzęt do laboratorium bakteriologicznego muszą spełniać wymogi skuteczności i bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o instytucjach wyspecjalizowanych, to są one wyposażone w urządzenia odpowiadające zadaniom instytucji, a także realizujące funkcje monitorujące. Korzystają ze sprzętu, który umożliwia pracownikom prowadzenie badań w celach naukowych lub medycznych: wyjaśnianie, diagnozowanie i prowadzenie profilaktyki.

3.1.Zasada identyfikacji mikroorganizmów w MALDI BioTyper.

Szybkie działanie instalacji zapewnia dużą prędkość pracy. Wykonanie jednej operacji zajmuje kilka minut. Linię urządzeń MALDI BioTyper reprezentują różne urządzenia technologiczne do wykonywania zadań specjalnych.

3.2. Budowa laboratorium bakteriologicznego w oparciu o spektrometr masowy czasu przelotu.

MALDI BioTyper poszerza możliwości wyposażenia laboratorium bakteriologicznego, które wyposażone jest w stanowiska robocze:

„brudne” - pomieszczenia do przyjmowania i rejestracji testów, pomieszczenia do siewu;

„pracujące” - analizatory mikrobiologiczne;

„czysty” - autoklaw i sterylizacja, średnie gotowanie, pudełka;

strefa „mikrobiologii sanitarnej”.

Firma naukowo-produkcyjna LITECH udostępnia dwie możliwości konfiguracji:

„Standardowy” i „Standardowy+”. Modele i liczba urządzeń różnią się w zależności od życzeń klienta.

Podstawowym urządzeniem w zestawie „Standard” jest spektrometr mas Microflex, przeznaczony do analizy małych cząsteczek i polimerów. To szybkie i dokładne urządzenie idealnie nadaje się nie tylko do badań mikrobiologicznych, ale także do takich dziedzin, jak proteomika kliniczna i genomika funkcjonalna.

Pakiet „Standard” obejmuje następujące wyposażenie laboratorium bakteriologicznego:

Inkubator CO2 na 170 litrów, z zakresem temperatur pracy od +5°C do +50°C;

Analizator do posiewów krwi;

Materiały eksploatacyjne do analizatora posiewów hematologicznych: pojemniki, stojaki, worki wytwarzające gaz;

Destylator podwójny bez zasobnika, wydajność 8 litrów na godzinę;

waga elektroniczna;

Wirówki stołowe dwóch modeli: 5702R Eppendorf, Z 206 A Hermle Labortechnik;

Inkubator ogólnego przeznaczenia;

Autoklawy z załadunkiem poziomym i pionowym;

Elektryczna płyta grzejna stołowa;

Automatyczna średnia kuchenka;

Łaźnia wodna z wbudowanym mieszadłem;

Mikroprocesorowy miernik pH z automatyczną kalibracją i automatyczną kompensacją temperatury;

Mikroskopy.

Do wyposażenia pomieszczeń o wysokim ryzyku infekcji zaproponowano recyrkulator. Do wyboru są dwa modele: naścienny „Dezar-5” lub podłogowy „Dezar-7”. Oba są bardzo skuteczne przeciwko

różne mikroorganizmy, na przykład wskaźniki sanitarne, Staphylococcus aureus.

Oprócz wymienionego wyposażenia laboratorium bakteriologicznego, w zestawie znajdują się szafy laminarne, wyciągowe, sucho-grzejne oraz pojemnik przelewowy

media, witryna chłodnicza, stół zlewozmywakowy, dozowniki różnego przeznaczenia.

Zestaw „Standard+” oparty jest na podobnym urządzeniu: spektrometrze mas Microflex. Wiele urządzeń ma również ten sam cel, ale różni się marką.

Wśród różnic zauważamy w pełni wyposażoną destylator wody, która zapewnia wysoki poziom oczyszczania wody (typ II) oraz dodatkowy automatyczny autoklaw przelotowy z drzwiami uchylnymi. Pełna lista urządzeń dla laboratorium bakteriologicznego publikowana jest na stronie „Opcje”.

4. Dodatkowe wyposażenie laboratorium bakteriologicznego.

Sprzęt BIOMIC V3 może być używany razem z dowolnym zestawem lub jako wyposażenie dodatkowe. Służy do identyfikacji bakterii i określania wrażliwości na antybiotyki.

Analizator mikrobiologiczny automatycznie odczytuje, interpretuje i wydaje ekspertyzę. W tym celu stosuje się metodę dyskowo-dyfuzyjną, E-testy, panele (ID-testy) i podłoża chromogenne; Przeprowadza się także liczenie kolonii.

Urządzenie umożliwia szybkie oznaczanie wyników z paneli identyfikacyjnych różnych producentów: API®, RapID, CrystalTM, a także 96-dołkowych płytek do mikrotypowania. Możliwe jest zapisywanie kolorowych obrazów paneli i matryc. Badania prowadzone są etapowo; wyniki przekazywane są do systemu LIS.

Liczenie kolonii możliwe jest w oddzielnym sektorze. Następujące funkcje zapewniają łatwość obsługi:

Separacja kolonii według koloru i wielkości;

Umiejętność rozróżniania sąsiadujących kolonii, a także kolonii i szczątków;

Zapisywanie i drukowanie obrazów;

Oznaczanie wyników z dowolnych agarów chromogennych, filtrów membranowych, szalek spiralnych.

Analizator spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe. Do tego celu przeznaczony jest wbudowany program sterujący. Umożliwia generowanie raportów zbiorczych z wykorzystaniem szablonów z oprogramowania systemowego oraz zapisywanie otrzymanych informacji.

Projekt laboratorium bakteriologicznego ma bezpośredni wpływ na powodzenie prowadzonych badań. Nowoczesny sprzęt pozwala nam zachować wysoki poziom dokładności i bezpieczeństwa analiz. BioTyper jest systemem wyjątkowym pod względem możliwości, jakie zapewnia.

5.Zasady pracy i zachowania w laboratorium.

Cechą pracy bakteriologicznej jest stały kontakt personelu laboratorium z materiałem zakaźnym, kulturami drobnoustrojów chorobotwórczych, zakażonymi zwierzętami, krwią

i wydzieliny pacjenta. W związku z tym wszyscy pracownicy laboratorium bakteriologicznego zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad pracy, które zapewniają sterylność pracy i zapobiegają możliwości wystąpienia zakażeń wewnątrzlaboratoryjnych:

Na teren laboratorium bakteriologicznego nie można wejść bez specjalnego ubioru – szlafroka i białego czepka lub chusty.

Nie wolno wnosić do laboratorium ciał obcych.

Zabrania się wychodzenia z laboratorium w fartuchu lub zakładania fartucha wierzchniego na fartuch.

Na terenie laboratorium bakteriologicznego obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania i przechowywania produktów spożywczych.

Cały materiał wchodzący do laboratorium należy uznać za skażony.

Podczas rozpakowywania przesłanego materiału zakaźnego należy zachować ostrożność: po otrzymaniu słoiczki zawierające materiał do badań są wycierane na zewnątrz roztworem dezynfekującym i umieszczane nie bezpośrednio na stole, ale na tacach lub w kuwetach.

Transfuzję płynów zawierających drobnoustroje chorobotwórcze przeprowadza się nad naczyniem wypełnionym roztworem dezynfekującym.

Każdy wypadek z udziałem naczyń szklanych zawierających materiał zakaźny lub rozlanie płynnego materiału zakaźnego należy natychmiast zgłosić kierownikowi laboratorium lub jego zastępcy. Niezwłocznie podejmuje się działania mające na celu dezynfekcję części ciała, przedmiotów pracy i powierzchni zanieczyszczonych patogenicznym materiałem ubioru.

Podczas badania materiału zakaźnego i pracy z kulturami drobnoustrojów chorobotwórczych należy ściśle przestrzegać ogólnie przyjętych technik technicznych w praktyce bakteriologicznej, które wykluczają możliwość kontaktu rąk z materiałem zakaźnym.

Zainfekowany materiał i niechciane uprawy podlegają

Obowiązkowe zniszczenie, jeśli to możliwe, tego samego dnia. Narzędzia stosowane przy pracy z materiałem zakaźnym są dezynfekowane bezpośrednio po użyciu, podobnie jak powierzchnia stanowiska pracy.

Podczas wykonywania prac bakteriologicznych należy ściśle monitorować czystość rąk: po zakończeniu pracy z materiałem zakaźnym są one dezynfekowane. Na koniec dnia miejsce pracy zostaje uporządkowane i dokładnie zdezynfekowane, a materiał zakaźny i kultury drobnoustrojów niezbędne do dalszej pracy przechowywane są w zamykanej lodówce lub sejfie.

Pracownicy laboratoriów bakteriologicznych podlegają obowiązkowym szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym, których patogeny mogą występować w badanych obiektach.

6. Sprzątanie pomieszczenia laboratoryjnego.

Laboratorium mikrobiologiczne należy utrzymywać w czystości. Należy regularnie przeprowadzać higieniczne sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych. Zapewnienie całkowitej sterylności laboratorium jest bardzo trudne i nie zawsze konieczne, ale możliwe jest znaczne ograniczenie liczby mikroorganizmów w powietrzu i na różnych powierzchniach w pomieszczeniach laboratoryjnych. Osiąga się to poprzez praktyczne zastosowanie metod dezynfekcji, czyli niszczenia patogenów chorób zakaźnych w obiektach środowiskowych.

Podłoga, ściany i meble w laboratorium mikrobiologicznym są one odkurzane i przecierane różnymi roztworami dezynfekcyjnymi. Odkurzanie zapewnia, że ​​przedmioty zostaną oczyszczone z kurzu i usunięta z nich znaczna liczba mikroorganizmów. Ustalono, że czterokrotne przeciągnięcie szczotką odkurzacza po powierzchni przedmiotu powoduje usunięcie z niego około 47% mikroorganizmów, a przy 12-krotnym przeciągnięciu aż do 97%. Najczęściej stosowanymi roztworami dezynfekcyjnymi są 2-3% roztwór sody (wodorowęglanu sodu) lub Lysolu (preparat fenolowy z dodatkiem zielonego mydła), 0,5-3% wodny roztwór chloraminy i niektóre inne środki dezynfekcyjne.

Powietrze W laboratorium najłatwiejszą metodą dezynfekcji jest wietrzenie. Długotrwała wentylacja pomieszczenia przez okno (co najmniej 30-60 minut) prowadzi do gwałtownego spadku liczby mikroorganizmów w powietrzu, zwłaszcza gdy występuje znaczna różnica temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym a powietrzem w pomieszczeniu. Skutecznszą i najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji powietrza jest naświetlanie promieniami UV o długości fali od 200 do 400 nm. Promienie te mają wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową i mogą powodować śmierć nie tylko komórek wegetatywnych, ale także zarodników drobnoustrojów.

Strona 5 z 91

Do prowadzenia badań mikrobiologicznych służą laboratoria bakteriologiczne przy szpitalach i klinikach lub niezależnie od nich. Otrzymują do badań różnorodny materiał uzyskany od chorych (plwocina, mocz, ropa, kał, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy itp.). Oprócz tego funkcjonują także laboratoria sanitarno-bakteriologiczne, w których kontroli bakteriologicznej poddawana jest woda, powietrze i produkty spożywcze.
Ogromna rola laboratoriów bakteriologicznych jest także w profilaktyce chorób zakaźnych. Niektóre osoby po przebyciu choroby zakaźnej (dur brzuszny, czerwonka, błonica itp.) w dalszym ciągu uwalniają do środowiska chorobotwórcze drobnoustroje. Są to tak zwani nosiciele bakterii. Nosiciele bakterii występują także wśród osób zdrowych. Identyfikując takich nosicieli bakterii, laboratoria bakteriologiczne pomagają władzom odpowiedzialnym za wdrażanie szeregu środków zapobiegawczych.
Woda i produkty spożywcze zanieczyszczone mikroorganizmami chorobotwórczymi mogą być przyczyną epidemii (masowych chorób) duru brzusznego, cholery itp., dlatego tak ważna jest codzienna kontrola sanitarno-bakteriologiczna nad jakością wody pitnej, mleka i innych produktów.
Laboratorium bakteriologiczne musi dysponować co najmniej trzema pomieszczeniami: 1) pomieszczenie małe – pomieszczenie rejestracyjne do przyjmowania i wydawania badań; 2) średnie gotowanie i mycie – do przygotowania pożywek i mycia naczyń; 3) laboratorium do badań bakteriologicznych. Wskazane jest posiadanie pomieszczenia do trzymania zwierząt doświadczalnych (wiwarium). Każde pomieszczenie powinno być wyposażone w odpowiednie meble (stoły kuchenne i laboratoryjne, różne szafki, taborety itp.).
Poniżej znajduje się lista najważniejszych przedmiotów potrzebnych w codziennej pracy laboratoryjnej. Cel ich użycia, sposób obchodzenia się z nimi, a także zasada ich konstrukcji zostały opisane w odpowiednich rozdziałach kursu.
Urządzenia optyczne. Mikroskop biologiczny z systemem immersyjnym, lupy, aglutynoskop.
Urządzenia do sterylizacji i ogrzewania. Autoklaw, aparat parowy, suszarnia, filtry Seitza, termostaty, sterylizatory do instrumentów.
Sprzęt do mediów kuchennych. Lejek do filtrowania na gorąco, lejek do wlewania mediów, łaźnia wodna, garnki różnej wielkości, waga wytarowana z odważnikami, maszynka do mielenia mięsa, stojaki metalowe i drewniane do filtrowania.
Narzędzia. Skalpele różnych kształtów i typów: nożyczki, proste, zakrzywione, tępo zakończone, nożyczki jelitowe, pęsety anatomiczne i chirurgiczne, strzykawki.
Przedmioty szklane. Szkła szkiełkowe, szkiełka ze studzienką, szkiełka nakrywkowe, probówki bakteriologiczne, krótkie probówki do reakcji serologicznych (aglutynacja), wirówki, szalki Heidepreicha*, probówki i pałeczki szklane, pipety miarowe 1, 2, 5, 10 ml, pipety Pasteura, szkło butelki po farbie z pipetami, zlewki i kolby szklane różnej wielkości, cylindry różnej wielkości, lejki do filtrowania itp.

*Do tej pory wśród większości mikrobiologów oraz w podręcznikach naczynia do pozyskiwania izolowanych kolonii drobnoustrojów nazywane są szalkami Petriego, a nie płytkami Heidenreicha, co nie odpowiada stanowi faktycznemu. Kubki po raz pierwszy wprowadził do praktyki laboratoryjnej rosyjski mikrobiolog Heidenreich.

Różne przedmioty. Eza bakteryjna, drut platynowy, rurki gumowe, ręczne wagi rożne z odważnikami, stojaki (drewniane, metalowe) na probówki, termometry, klatki dla zwierząt, urządzenia do mocowania zwierząt, wirówka.
Chemikalia, farby, materiały do ​​mediów itp. Agar-agar, żelatyna, biel w arkuszach, olej imersyjny, bibuła filtracyjna, wata chłonna i gładka, gaza, alkohol etylowy, barwniki anilinowe (magenta, goryczka i fiolet krystaliczny, wezuwina, metylen błękit, neutralrot, safranina itp.), farba Giemsa, kwasy (azotowy, solny, siarkowy, karbolowy, fosforowy, pikrynowy, szczawiowy itp.), zasady (potas żrący, soda kaustyczna, amoniak, soda), sole (azotan potasu , nadmanganian potasu, siarczek sodu, chlorek sodu itp.).

Stół laboratoryjny

Aby przeprowadzić badania mikrobiologiczne, asystent laboratoryjny musi posiadać odpowiednio wyposażone stanowisko pracy. Stół laboratoryjny musi mieć odpowiednią wysokość, aby siedząc przy nim łatwo było wykonywać mikroskopy (ryc. 9). Jeśli to możliwe, stół powinien być pokryty linoleum, a każde miejsce pracy powinno być przykryte ocynkowaną tacą lub szkłem lustrzanym. Stanowisko pracy powinno być wyposażone w mikroskop, stojaki na probówki i farby, platynową ezę i igłę do posiewu, kubek z mostkiem na preparaty, podkładkę, klepsydrę, szkiełka i nakrywki, pipety, zestaw farb, bibuła filtracyjna, palnik alkoholowy lub gazowy oraz słoiczek z roztworem środka dezynfekcyjnego (Lizol, kwas karbolowy, sublimat, chloramina lub lizoform), do którego umieszcza się zużyte szkiełka i szkiełka nakrywkowe, pipety, szklane pręty itp. w celu dezynfekcji. hodowane są drobnoustroje, których nie można dezynfekować środkami chemicznymi. Ślady środków dezynfekcyjnych na takich naczyniach powodują, że nie nadają się one później do wzrostu i rozmnażania mikroorganizmów. Po użyciu naczynia umieszcza się w metalowych zbiornikach lub wiadrach z pokrywką, zamyka i sterylizuje w autoklawie. Po użyciu małe instrumenty (pęsety, skalpele, nożyczki) umieszcza się w sterylizatorze i gotuje przez 30-60 minut lub zanurza w 3-5% roztworze mydła i chloraminy karbolowej na 30-60 minut.

Ryż. 9. Technika mikroskopii obiektów bakteriologicznych.

Miejsce pracy musi być utrzymywane w całkowitej czystości. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie stołu badanym materiałem zakaźnym (mocz, kał, ropa itp.). W tym drugim przypadku materiał zakaźny ze stołu może przedostać się na inne otaczające przedmioty i wtedy możliwa jest infekcja wewnątrzlaboratoryjna. Po zakończeniu pracy asystent laboratoryjny ma obowiązek posprzątać stanowisko pracy, za które jest odpowiedzialny, a w celach profilaktycznych przetrzeć szybę w miejscu pracy kawałkiem waty zwilżonej 5% roztworem kwasu karbolowego lub chloraminy.

Zasady pracy i zachowania w laboratorium

Pracując z materiałem zakaźnym, pracownicy laboratorium muszą pamiętać o możliwości zarażenia się i przeniesienia choroby zakaźnej na rodzinę, mieszkanie itp. Dlatego w swojej pracy muszą być uważni, ostrożni, schludni i pedantyczni.
Podczas pracy w laboratoriach należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Obowiązkowe jest przebywanie w laboratorium, a tym bardziej praca w nim, w szlafroku i chustce lub czapce.
  2. Nie przechodź bez potrzeby z jednego pomieszczenia laboratoryjnego do drugiego i korzystaj wyłącznie z wyznaczonego stanowiska pracy i sprzętu.
  3. W laboratorium nie wolno jeść ani palić.
  4. Podczas pracy z materiałem zakaźnym i żywymi kulturami należy używać odpowiednich narzędzi: pęsety, haczyków, szpatułek i innych przedmiotów, które po użyciu należy zniszczyć lub unieszkodliwić (spalenie płomieniem palnika, wygotowanie itp.). Odsysać płynny materiał zakaźny do pipet nie ustami, lecz za pomocą baloników, gruszek, płyn z materiałem zakaźnym przelewać z jednego naczynia do drugiego tylko przez jakiś odbiornik (tacę, miskę), do którego należy wlać płyn dezynfekcyjny (roztwór kwasu karbolowego, Lizol) wlewa się. . Wysiew i powtórny wysiew odbywa się poprzez spalenie probówek, szpatułek, ezy platynowych, pipet itp. na płomieniu palnika.
  5. W przypadku stłuczenia naczyń lub rozlania się płynu zawierającego materiał zakaźny lub żywe kultury bakterii należy natychmiast dokładnie zdezynfekować zanieczyszczone miejsce pracy, ubranie i ręce. Wszystko to powinno odbywać się w obecności lub pod nadzorem kierownika laboratorium, którego należy natychmiast poinformować o wypadku.
  6. Jeśli to możliwe, zniszcz wszystkie zużyte i niepotrzebne przedmioty i materiały (najlepiej je spalić lub dokładnie zneutralizować w maszynach do sterylizacji lub płynach dezynfekcyjnych).

Wszystkie przedmioty przeznaczone do dezynfekcji należy zebrać wewnątrz laboratorium w specjalnych pojemnikach, zbiornikach, wiadrach z pokrywkami itp. i przenieść zamknięte do autoklawu, gdzie jeszcze tego samego dnia zostaną zdezynfekowane. Dostarczenie materiału zakaźnego do autoklawu i jego sterylizacja muszą być nadzorowane przez specjalnie wyznaczonych odpowiedzialnych pracowników laboratorium.

  1. Zachowaj ścisłą czystość i schludność. Dezynfekuj i myj ręce tak często, jak to możliwe, w ciągu dnia pracy i po jej zakończeniu.
  2. Pracownicy laboratorium podlegają obowiązkowym szczepieniom przeciwko poważnym chorobom zakaźnym (przede wszystkim przeciwko chorobom jelitowym).
  3. Obowiązkowe jest prowadzenie codziennej ewidencji ilościowej wszystkich żywych roślin uprawnych i zakażonych zwierząt z zapisami w specjalnych dziennikach i księgach rachunkowych.
  4. Po pracy wszystkie materiały i kultury niezbędne do dalszej pracy należy pozostawić w zamkniętej lodówce lub sejfie oraz zapewnić pełen porządek na stanowisku pracy.
  5. Codzienne dokładne sprzątanie pomieszczeń laboratorium należy wykonywać na mokro przy użyciu płynu dezynfekcyjnego.