В квартире

Какое соединение фосфора применяется для уничтожения грызунов. Виды эффективных средств от крыс

Какое соединение фосфора применяется для уничтожения грызунов. Виды эффективных средств от крыс

Электрическая ось сердца - это проекция среднего результирующего вектора QRS на фронтальную плоскость. Для определения ее положения следует проанализировать ЭКГ в нескольких отведениях от конечностей.

На рисунке 156 изображен треугольник Эйнтховена с электрическими осями шести отведений от конечностей. Необходимо найти алгебраическую сумму амплитуд зубцов желудочкового комплекса QRS в любых двух отведениях и нанести их на оси отведений (рис. 15а).

Рис. 15. Определение положения электрической оси сердца

В приведенном примере в отведении I высота зубца R = 4 мм, S = 1,5 мм; общая амплитуда = 4-1,5 = 2,5 мм. Найденное число откладываем на треугольнике Эйнтховена на положительную часть оси I отведения (рис. 15в). Для удобства и более точных измерений будем удваивать все найденные значения, хотя это не обязательно. Если бы у нас получилась отрицательная величина, ее следовало бы отложить влево от средней точки оси, а не вправо, как в примере. Затем восстанавливаем перпендикуляр из конца полученного отрезка к оси отведения. В качестве линейки можно использовать кусочек ленты ЭКГ, с ее же помощью достаточно просто начертить и сам треугольник. Затем находим сумму амплитуд зубцов QRS в отведении II. Q = 0,5 мм, R = 11,5 мм, S = 3 мм. Получаем: 11,5-0,5 -3 = 8 мм. Увеличиваем вдвое и откладываем полученную величину на положительную часть оси II отведения, затем из конца отрезка восстанавливаем перпендикуляр к оси II отведения. Соединяем центр треугольника О с точкой альфа пересечения перпендикуляров. Это и будет электрическая ось сердца. Теперь измерим угол альфа между горизонтальной плоскостью и полученной осью. В нашем примере он равен 70 °С. Это и будет положением электрической оси сердца. Однако в описании ЭКГ положение ЭОС в градусах не выражают. Если угол составляет:

1) от +30 °С до +70 °С - это нормальное положение ЭОС;

2) от +70 °С до +90 °С- вертикальное положение;

3) от 0 °С до +30 °С - горизонтальное положение;

4) от 0 °С до -90 °С - отклонение ЭОС влево;

5) от +90 °С до -150 °С - отклонение ЭОС вправо (рис.

Для определения положения ЭОС можно использовать любые два, три или все шесть отведений от конечностей. Все полученные перпендикуляры должны сойтись в одной точке А. Но иногда найти одну точку не удается, вместо нее получается многоугольник. Это происходит в том случае, если сердце (или его электрическая ось) повернуто верхушкой вперед или назад, т. е. не находится строго во фронтальной плоскости. В этом случае говорят о неопределенном положении ЭОС. Поэтому для контроля правильности нахождения точки А не мешает подсчитать сумму зубцов QRS в трех любых отведениях. Но можно поступить по-другому. Следует запомнить, что, если сердце не развернуто верхушкой вперед или назад, что бывает не так уж часто, никогда не будут фиксироваться зубцы Q и S одновременно в отведениях I, II и III. Обязательно в каком-нибудь из них не будет Q, а в другом не будет S. Если же зубец Q есть в отведениях I, II и III одновременно, значит, сердце развернуто верхушкой вперед. Если же во всех трех отведениях присутствует зубец S, значит, сердце повернуто верхушкой назад. В обоих случаях определить положение ЭОС во фронтальной плоскости невозможно, так как она в ней не находится.

Описанный графический метод определения угла альфа очень точен, хотя и несколько громоздок. Тем не менее первое время необходимо пользоваться именно им, иначе возможны грубые ошибки в определении положения ЭОС. При некотором навыке можно сразу определить примерное положение ЭОС визуальным методом, не прибегая к расчетам. Для этого надо найти отведение, в котором сумма зубцов QRS больше, чем в остальных. Положение ЭОС совпадает больше всего с осью этого отведения, т. е. почти параллельно ему. На рисунке 15 и в примере на рисунке 16 это отведение II. Комплекс QRS, в котором сумма зубцов равна нулю, записывается в том отведении, ось которого расположена перпендикулярно ЭОС. На рисунке 16 это отведение aVL. На рисунке 15в видно, что так оно и есть. А запомнить положение электрических осей отведений не так сложно, достаточно представить треугольник Эйнтховена.

Проекцию среднего результирующего вектора QRS на фрон­ тальную плоскость называют средней электрической осью сердца (AQRS). Повороты сердца вокруг условной переднезадней оси со­ провождаются отклонением электрической оси сердца во фрон­ тальной плоскости и существенным изменением конфигурации комплекса QRS в стандартных и усиленных однополюсных отве­ дениях от конечностей.

Как показано на рис. 4.10, положение электрической оси серд­ ца в шестиосевой системе Бейли количественно выражается уг­ лом а, который образован электрической осью сердца и положи­ тельной половиной оси стандартного отведения. Положительный полюс оси этого отведения соответствует началу отсчета - 0 отрицательный - ±380 Перпендикуляр, проведенный из элек­ трического центра сердца к горизонтальной нулевой линии, со­ впадает с осью отведения aVF , положительный полюс которого соответствует +90°, а отрицательный - минус 90 е, Положитель­ ный полюс оси II стандартного отведения располагается, под уг­ лом +60 в, III стандартного отведения - под углом +120% отведе­ ния aVL - под углом -30°, а отведения aVR - под углом -150° и т.д.


У здорового человека электрическая ось сердца располагается обычно в секторе от 0° до +90°, лишь изредка выходя за эти пред­ елы. В норме электрическая ось сердца приблизительно соответ­ ствует ориентации его анатомической оси. Например, горизон­ тальное положение электрической оси сердца (угол а от 0° до 29°) часто встречается у здоровых людей с гиперстеническим типом телосложения, а вертикальное положение электрической оси - у лиц с вертикально расположенным сердцем.

Более значительные повороты электрической оси сердца во­ круг переднезадней оси как вправо (больше +9(Г), так и влево (меньше 0°), как правило, обусловлены патологическими изме­ нениями в сердечной мышце - гипертрофией миокарда желудоч­ ков или нарушениями внутрижелудочковой проводимости (см. ниже). Однако следует помнить, что при умеренных патологичес­ ких изменениях в сердце положение электрической оси сердца может ничем не отличаться от такового у здоровых людей, т. е. оно может быть горизонтальным, вертикальным или даже нормаль­ ным.

Рассмотрим два метода определения положения электричес­ кой оси сердца.

Определение угла а графическим методом. Для точного опреде­ ления положения электрической оси сердца графическим мето­ дом достаточно вычислить алгебраическую сумму амплитуд зуб­ цов комплекса QRS в любых двух отведениях от конечностей, оси которых расположены во фронтальной плоскости. Обычно для этой цели используют I и III стандартные отведения (рис. 4.11). Поло­ жительная или отрицательная величина алгебраической суммы


зубцов QRS в произвольно выбранном масштабе откладывается на положительную или отрицательную часть оси соответствующе­ го отведения в шестиосевой системе координат Бейли.

Например, на ЭКГ, представленной на рис. 4.11, алгебраичес­ кая сумма зубцов комплекса QRS в I стандартном отведении со­ ставляет + 12 мм (R == 12 мм, Q = 0 мм, S = О мм). Эту величину откладывают на положительную часть оси отведения I . Сумма зуб­ цов в III стандартном отведении равна -12 мм (R = + 3 мм, S = - 15 мм); ее откладывают на отрицательную часть этого отведения.

Эти величины (соответствующие алгебраической сумме ампли­ туд зубцов) фактически представляют собой проекции искомой элек­ трической оси сердца на оси I и III стандартных отведений. Из концов этих проекций восстанавливают перпендикуляры к осям отведений. Точка пересечения перпендикуляров соединяется с центром системы. Эта линия и является электрической осью сер­ дца (AQRS). В данном случае угол а составляет -30 е (резкое откло­ нение влево электрической оси сердца).

Угол а можно также определить после вычисления алгебраи­ ческих сумм амплитуд зубцов комплекса QRSb двух отведениях от конечностей по различным таблицам и диаграммам, приведен­ ным в руководствах по электрокардиографии.

Визуальное определение угла а. Описанный выше графический метод определения положения электрической оси сердца, хотя и является наиболее точным, на практике довольно редко исполь­ зуется в клинической электрокардиографии. Более простым и до­ ступным является визуальный метод определения положения элек­ трической оси сердца, который позволяет быстро оценивать угол а с точностью до ±10°. Метод основан на двух хорошо известных принципах.


1. Максимальное положительное или отрицательное значение алгебраической суммы зубцов комплекса QRS наблюдается в том электрокардиографическом отведении, ось которого приблизитель­ но совпадает с расположением электрической леи сердца парал­ лельна ей.

2. Комплекс типа RS , где алгебраическая сумма зубцов равна нулю (R = S или Я = Q + S), записывается в том отведении, ось которого перпендикулярна электрической оси сердца.

Для примера попытаемся определить положение электричес­ кой оси сердца визуальным методом по ЭКГ, приведенной на рис. 4.12. Максимальная алгебраическая сумма зубцов комплекса QRS и наиболее высокий зубец R наблюдаются во II стандартном отве­ дении, а комплекс типа RS (R * S) - в отведении aVL . Это свиде­ тельствует о том, что электрическая ось сердца расположена под углом а около 60° (совпадает с осью II стандартного отведения и перпендикулярна оси отведения aVL). Это подтверждается также примерным равенством амплитуды зубцов R в I и III отведениях, оси которых в данном случае располагаются под некоторым оди­ наковым (!) углом к электрической оси сердца (R ] l > R t ~ R ul). Таким образом, на ЭКГ имеется нормальное положение электри­ ческой оси сердца (угол а = 60°).

Рассмотрим еще один вариант нормального положения элек­ трической оси сердца (угол а = 45°), изображенный на рис. 4.13.а. В этом случае электрическая ось сердца расположена между осями отведений II и aVR . Максимальный зубец R будет зарегистриро­ ван так же, как и в предыдущем примере, в отведении II , причем


/?,>/?,> R ul *. При этом электрическая ось перпендикулярна гипо­тетической линии, которая как бы проходит между осями III стан­дартного отведения и отведения aVL . При определенных допуще­ ниях можно считать, что оси отведении III и aVL почти перпен­ дикулярны электрической оси сердца. Поэтому именно в этих от­ ведениях алгебраическая сумма зубцов приближается к нулю, а сами комплексы QRS принимают вид RS , где зубцы /? ш и i ? aVL имеют минимальную амплитуду, лишь немного превышающую амплитуду соответствующих зубцов Sj n и S sVL .

При вертикальном положении электрической оси сердца (рис. 4.13, б), когда угол а составляет около +90°, максимальная алгеб­раическая сумма зубцов комплекса QRSn максимальный положи­тельный зубец R будут выявляться в отведении aVF , ось которого совпадает с направлением электрической оси сердца. Комплекс типа RS , где R - S , регистрируется в I стандартном отведении, ось которого перпендикулярна направлению электрической оси сердца. В отведении aVL преобладает отрицательный зубец S , а в отведении III - положительный зубец R .

При еще более выраженном повороте электрической оси серд­ ца вправо, например, если угол а составляет +120°, как это изо­бражено на рис. 4,13, в, максимальный зубец R регистрируется в III стандартном отведении В отведении aVR записывается ком


плекс QR , где R = Q . В отведении II и aVF преобладают положи­тельные зубцы R , а в отведении I и aVL - глубокие отрицатель­ ные зубцы S .

Наоборот, при горизонтальном положении электрической оси сердца, (угол а от +30° до 0°) максимальный зубец R будет фикси^ роваться в I стандартном отведении (рис. 4.14, а), а комплекс типа RS - в отведении aVF . В отведении III регистрируется углуб­ ленный зубец S y а в отведении aVL - высокий зубец R . R [ > R ll > R lli < S uy

При значительном отклонении электрической оси сердца вле­ во (угол а - -30), как показано на рис. 4.14, б, максимальный положительный зубец R смещается в отведение aVL , а комплекс QRSuxcm RS - в отведение II . Высокий зубец R фиксируется так­же в I отведении, а в отведениях III и aVF преобладают глубокие отрицательные зубцы S . R x > R li > R m .

Итак, для практического определения положения электричес­ кой оси сердца будем в дальнейшем пользоваться визуальным методом определения угла а. Предлагаем Вам самостоятельно вы­ полнить несколько заданий по определению положения электри­ ческой оси сердца визуальным способом (см. рис. 4.16-4.19). При этом целесообразно воспользоваться заранее заготовленной схе­ мой шестиосевой системы координат (см. рис. 2.6), а также следу­ ющим алгоритмом.

Алгоритм определения положения электрической оси сердца во фронтальной плоскости

1. Найдите одно или два отведения, в которых QRS приближается к нулю { R S или R * Q + Л). Ось этого отведения почти перпендикулярна искомому направлению электрической оси сердца.


2 Найдите одно или два отведения, в которых алгебраическая сумма зубцов комплекса QRS имеет максимальное положитель­ ное значение. Ось этого отведения приблизительно совпадает с направлением электрической оси сердца.

3. Проведите корректировку двух результатов. Определите угол а.

Пример использования данного алгоритма приведен на рис. 4.15. При анализе ЭКГ в 6 отведениях от конечностей, представленных на рис. 4.15, ориентировочно определяется нормальное положе-


ние электрической оси сердца R H = А, > Л,. Алгебраическая сумма зубцов комплекса (ДО" равна нулю в отведении III (R = 5). Следо­вательно, электрическая ось предположительно располагается под углом а+30° к горизонтали, совпадая с осью aVR . Алгебраическая сумма зубцов QRS имеет максимальное значение в отведениях I и II , причем А, - R xv Это подтверждает высказанное предположение о значении угла а (+30°), так как одинаковые проекции на оси отведений (равные зубцы Я, и /?,) возможны только при таком расположении электрической оси сердца.

Заключение. Нормальное положение электрической оси сердца. Угол а - +30°.

А теперь с помощью алгоритма самостоятельно определите положение электрической оси сердца на ЭКГ, представленных на рис. 4.16-4.19.

Проверьте правильность Вашего решения.

Эталоны правильных ответов

Рис. 4.16, а. Анализ соотношений зубцов комплекса QRSw представ­ленных ЭКГ позволяет предположить, что имеется нормальное положе­ ние электрической оси сердца (R il > R l > R m). Действительно, сумма зубцов комплекса QRS равна нулю в отведении aVL (R ~ S). Следовательно, электрическая ось сердца предположительно располагается под углом а +60° к горизонтали и совпадает с осью II стандартного отведения. Алгеб­ раическая сумма зубцов комплекса QRS имеет максимальное значение во II стандартном отведении. Это подтверждает высказанное предпол­ ожение о значении угла а+60". Заключение. Нормальное положение элек­ трической оси сердца Угол а+60°.

Рис. 4.16, б. На ЭКГ имеется отклонение электрической оси сердца влево: высокие зубцы R зарегистрированы в отведениях I и aVL , глубо­ кие зубцы S - в отведениях III и aVF , причем i ^> R II > i ^ II .

Алгебраическая сумма амплитуд зубцов комплекса QRS равна нулю во II стандартном отведении Следовательно, электрическая ось сердца перпендикулярна оси II отведения, т. е. расположена под углом а= -30°. Максимальное положительное значение суммы зубцов QRS выявляется в отведении aVL , что подтверждает высказанное предположение. Заключе­ ние. Отклонение электрический оси сердца влево. Угол а- -30 е.

Рис. 4.17, а. На ЭКГ имеется отклонение электрической оси сердца вправо: высокие зубцы R m mVF и глубокие зубцы 5, aVU причем R in > R u > R l . Алгебраическая сумма амплитуд зубцов комплекса QRS равна нулю в отведении aVR . Электрическая ось сердца расположена под углом а+ 120 е и примерно совпадает с осью III стандартного отведения. Это подтверж­дается тем, что максимальная амплитуда зубца R определяется в отведе­ нии Ш.


Заключение, Отклонение электрической оси сердца вправо. Угол а= +120*.

Рис. 4.17, б. На ЭКГ зарегистрированы высокие зубцы Л ш aVF и отно­ сительно глубокие зубцы Л", aVL , причем ^ П >^ Г >Л^. Сумма амплитуд зуб­ цов QRS равна нулю в отведении I . Электрическая ось сердца расположе­ на под углом а = +90°, совпадая с осью отведения aVR В отведении aVF имеется максимальная положительная сумма амплитуд зубцов QRS , что подтверждает данное предположение. Заключение. Вертикальное положе­ ние электрической оси сердца. Угол а - +90°.


Рис. 4.18, а. На ЭКГ зарегистрированы высокие зубцы /?, hVL и глубо- кие зубцы Л* Н1 oVF , причем /?,>/?,>/?,. В отведении aVR алгебраическая сумма зубцов комплекса QRS равна пулю. Электрическая ось сердца, ве­ роятнее всего, совпадаете отрицательной половиной оси III стандартно­ го отведения (наибольшая амплитуда S U 1). В отличие от ЭКГ, изображен-


ной на рис. 4.17, а, электрическая ось сердца отклонена не вправо а

влево, поэтому угол а составляет приблизительно -60°. Заключение. Рез­ кое отклонение электрической оси сердца влево. Угол а -60 е.

Рис. 4.18, 6. Ориентировочно имеется поворот оси сердца влево: высо­ кие зубцы Я г aVL , глубокие зубцы S ul aVF , причем R J > R ll > R tll . На ЭКГ нет отведения, в котором алгебраическая сумма зубцов QRS четко равна нулю Однако минимальная алгебраическая сумма зубцов QRS , приближающа­ яся к нулю, обнаруживается в отведениях II и aVF , оси которых располо- жены рядом, под углом 30* друг к другу. Причем сумма амплитуд зубцов комплекса QRS во II стандартном отведении имеет небольшое положи­тельное значение, а в отведении aVF небольшое отрицательное значе ние. Следовательно, гипотетическая линия, перпендикулярная электри­ ческой оси сердца, проходит между осями отведений II и aVF , а сама электрическая ось сердца соответственно расположена приблизительно под углом а, равном - 15°, т. е. между осями отведений I и aVL . Действи­ тельно, максимальная алгебраическая сумма зубцов QRS обнаруживает­ся в отведениях I и aVL , что подтверждает высказанное предположение. Заключение. Отклонение электрической оси сердца влево. Угол а*- 15 е.

Рис. 4.19 а. Ориентировочно имеется поворот электрической оси сер­дца влево: высокие зубцы Д, aVL , относительно глубокий зубец S uv при­ чем R t > R n > R m . Как и в предыдущем примере, на ЭКГ нельзя выявить отведение, в котором алгебраическая сумма зубцов QRS равна нулю. Ги­ потетическая линия, перпендикулярная электрической оси сердца, ве­ роятно, проходит между рядом расположенными осями отведений III и aVF , так как алгебраическая сумма зубцов QRS в этих отведениях при­ближается к нулю, причем сумма зубцов в III отведении указывает на преобладание отрицательного зубца S , а в отведении aVF - на преобла­дание зубца R . Следовательно, электрическая ось сердца, вероятнее все­го, располагается под углом а* +15°. Максимальная положительная ал­ гебраическая сумма зубцов QRS выявляется в отведении I , что подтверж­ дает высказанное предположение. Заключение. Горизонтальное положе­ ние электрической оси сердца. Угол а +15°.

Рис. 4,19, б. Ориентировочно имеет поворот электрической оси серд­ ца влево: высокие зубцы R lt aVL , глубокие зубцы 5 Ш, aVF , причем R l > R ^> R Bl . В отведении aVF алгебраическая сумма зубцов QRS равна нулю, т. е. электрическая ось перпендикулярна оси отведения aVF . Следователь­ но, можно предполагать, что угол а составляет 0°. Максимальная поло­ жительная сумма зубцов обнаруживается в I стандартном отведении, что подтверждает высказанное предположение. Заключение. Горизонтальное положение электрической оси сердца. Угол а я 0°.

Химический Метод Дератизации - Сущность химического метода состоит в отравлении грызунов ядовитыми веществами - родентицидами (от лат. rodentis - грызущий и caedo - убиваю). Эти вещества действуют при поступлении в кишечник или посредством удушения (фумиганты).

Существует в основном три способа уничтожения грызунов родентицидами:

  1. применение отравленных приманок, в качестве которых используют пищевые продукты и воду;
  2. опыление ядами нор, ходов, троп и других посещаемых грызунами мест. Грызуны, проходя по опыленным местам, контактируют с ядом, который прилипает к их шерсти. Очищаясь от прилипших частиц, зверьки заглатывают яд.

    При этих двух способах яд попадает в кишечный тракт грызунов, затем, всасываясь, оказывает токсическое действие. Яды, применяемые в отравленных приманках и для опыления, должны медленно испаряться;

  3. газация - метод, при котором газообразные химические вещества, поступая в легкие грызунов, вызывают их гибель.
Родентициды, используемые в отравленных приманках и для опыления, обусловливают сравнительно быструю гибель грызунов в концентрациях, мало опасных для человека и домашних животных; они не отпугивают грызунов своим вкусом и запахом, ассортимент этих препаратов позволяет устанавливать необходимую очередность в их применении; они удобны для приготовления отравленных приманок и опыления.

Из ядов, действующих при введении в пищеварительный тракт, наиболее часто используют фосфид цинка, зоокумарин, ратиндан, реже - монофторин, глифтор, фторацетамид, препарат растительного происхождения - красный морской лук. Раньше широко применялись фосфор и мышьяк, стрихнин, фторид и фторсиликат натрия.

Ниже приводится характеристика наиболее важных отличительных свойств современных родентицидов.

Фосфид цинка . Представляет собой темно-серый порошок, без вкуса, со слабым запахом чеснока. В воде и спирте не растворяется. Температура плавления 420°С. Применяется в виде технического продукта, который содержит 14 - 18% фосфора, 70 - 80% цинка и до 6% других соединений. Действующим началом фосфида цинка является фосфин (фосфористый водород), который выделяется из отравленной приманки под влиянием соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока. Фосфин токсично действует на нервную систему, кровь и внутреннюю секрецию.

Фосфид цинка сильно ядовит не только для грызунов, но и других животных, а также человека (летальная доза для крыс 15 - 30 мг, для мышей 3 - 5 мг), поэтому при его применении необходима особая осторожность.

Фосфид цинка хорошо поедается грызунами. В приманках для уничтожения крыс и мышей его применяют в количестве 3%. В связи с разложением фосфида цинка в кислой среде не следует применять его с ржаным хлебом, кислым тестом и другими быстро закисающими продуктами. Из-за разложения фосфида цинка приманки с ним действуют 2 - 3 дня, а поэтому их необходимо использовать сразу же после изготовления. Для повышения эффективности фосфида цинка при изготовлении приманок нужно пользоваться продуктами, повышающими кислотность содержимого желудка грызунов (каши, белый или серый хлеб).

Хранить фосфид цинка необходимо в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Для приманок следует брать только сухой препарат.

Зоокумарин (варфарин) . Представляет собой белый кристаллический порошок без вкуса со слабым специфическим запахом. В воде почти не растворяется, хорошо растворим в ацетоне, хуже в спирте, плохо в эфире. Температура плавления 162°С.

Зоокумарин - медленно действующий яд и при однократном введении грызунам сравнительно малотоксичен, однако он обладает резко выраженным кумулятивным свойством (накапливается в организме), поэтому небольшие дозы, принятые несколько раз в течение ряда дней, обеспечивают гибель грызунов. Так, для гибели серой крысы достаточен четырехкратный прием по 0,25 г препарата или пятикратный прием по 0,2 мг. Этот препарат опасен для домашних животных и человека, но в значительно больших дозировках. Для человека смертельная доза составляет 400 - 1000 мг при массе тела 60 кг.

Гибель грызунов после приема зоокумарина наступает через 7 - 10 дней. Препарат вызывает замедленное свертывание крови, а также повышает проницаемость стенок кровеносных сосудов, что обусловливает кровоизлияние. Животные погибают от уменьшения количества эритроцитов и гемоглобина в крови, которое приводит к кислородному голоданию тканей.

Для приготовления отравленных приманок и опыления используют 0,5% дуст, в котором одна весовая часть зоокумарина смешана с 200 частями крахмала (1:200). Препарат добавляют к пищевой основе в количестве 5%. Дуст зоокумарина выдерживает длительное хранение и при содержании в сухом помещении не утрачивает токсических свойств в течение нескольких лет. Зоокумарин может быть использован в пищевых, водных приманках и для опыливания поверхностей, нор; троп грызунов.

В последние годы появились сообщения, что выявились отдельные популяции серых крыс и домовых мышей, устойчивые к антикоагулянтам, и в частности, к зоокумарину.

Дифенацин (ратиндан) . Кристаллический порошок светло-желтого цвета без вкуса и запаха, в воде не растворим, растворяется в органических растворителях, уксусной кислоте. Температура плавления 146 - 147°С. Относится к антикоагулянтам.

Ратиндан - смесь из дифенацина, смешанного в соотношении 1:200 (0,5%) крахмалом. Для гибели серой крысы достаточен четырехкратный прием ратиндана по 2 мг или по 0,01 мг дифенацина. По своим ратицидным свойствам ратиндан примерно в 25 раз токсичнее зоокумарина.

Используют ратиндан для приготовления отравленных пищевых приманок, а также для опыления нор, выходов из них и путей передвижения грызунов. После поедания приманок с ратинданом крысы погибают через 5 - 8 дней. Для предупреждения случайного отравления ратиндан выпускается в виде подкрашенного в голубой цвет порошка. При хранении в сухом помещении в течение 2 лет ратиндан не теряет ядовитых свойств.

Для приготовления пищевых отравленных приманок ратиндан добавляют к пищевой основе в количестве 3%. Однократная смертельная доза ратиндана для мышей 4 мг, для крыс - 6 - 8 мг.

Бактокумарин . Представляет собой смесь зоокумарина с бактериальной культурой (см. ниже). По данным некоторых авторов более эффективен, чем раздельное применение зоокумарина и бактериальной культуры.

Натриевая соль зоокумарина . Сыпучий порошок желтого цвета, без запаха. Хорошо растворяется в воде, используется главным образом в водных приманках и пастах.

Монофторин . Кристаллическое вещество, розоватого цвета. Хорошо растворяется в этиловом спирте, ацетоне, частично в горячей воде, не растворяется в холодной воде. Температура плавления 134,5 - 135,5°С. Относится к фторорганическим остродействующим и высокотоксичным ядам. Летальная доза для серой крысы 15 мг/кг, домовой мыши - 15,5 мг/кг, полевок - 3 - 4 мг/кг. Гибель грызунов наступает через 3 - 4 ч. Для истребления грызунов к приманкам добавляют 1% препарата. Монофторин не разрешается применять для опыливания нор и троп грызунов.

Глифтор . Жидкость светло-коричневого цвета с характерным запахом, хорошо растворяется в воде и спирте. Токсичный препарат, ЛД60 для крыс около 100 мг/кг. Предназначается главным образом для борьбы с сусликами в виде приманок с овсом. Овес вымачивают в растворе глифтора. На 10 л воды берут 0,3 г глифтора. Глифтор огнеопасен. Срок хранения 2 года.

Фторацетамид . Имеет вид белых или сероватых кристаллов. Хорошо растворяется в воде. Гибель крыс при поедании приманки, содержащей 1 % фторацетамида, происходит в очень короткие сроки. Препарат рекомендовано использовать в отравленных приманках, для протравливания зерна и водных приманках, запрещается его применять для опыления. Ввиду высокой токсичности работа с фторацетамидом требует соблюдения особых мер предосторожности; его нельзя применять на пищевых предприятиях. При длительном хранении препарат сохраняет активность.

Красный морской лук . Культивируется по побережью Средиземного моря и на его островах. В Советском Союзе морской лук растет на Черноморском побережье Кавказа. Крупные мясистые луковицы грушевидной формы достигают массы 2,5 кг. Снаружи луковица покрыта темными чешуйками, под ними находится сочная мякоть без запаха, но отвратительного горького вкуса, из-за чего это растение не употребляют в пищу животные, громе грызунов, у которых отсутствует рвотный рефлекс. Действующим началом являются гликозиды - сциллитин, сциллипикрин и спиллин. Для крыс смертельная доза этих гликозидов равна 0,1 - 0,2 мг.

Морской лук употребляют в виде растертой массы, высушенного пррошка, сока и вытяжек. Из массы и порошка приготавливают различные приманки, а вытяжками или соком пропитывают хлеб. Гибель грызунов после приема смертельной дозы наступает через 12 - 48 ч. Для человека морской лук смертелен в дозе 1,2 - 1,5 г.

Луковицы морского лука не все ядовиты, так как в некоторых содержится недостаточное количество действующего вещества. Это снижает ценность растения. Кроме того, препарат быстро разлагается, в связи с чем его можно применять только в свежем виде. Растение трудно культивируется, а поэтому оно сравнительно дорого стоит.

Хранить морской лук следует в сухих помещениях, без резких изменений температуры.

Для истребления грызунов также применяют фумиганты, такие, как сернистый ангидрид, двуокись углерода, хлорпикрин, метилбромид, препараты синильной (циановодородной) кислоты.

Сернистый ангидрид - газ с резким колющим запахом, тяжелее воздуха (плотность по воздуху 2,264). Температура кипения около 10°С, легко сжижается, относительная плотность жидкого сернистого ангидрида при температуре 20°С равна 1,49. Сернистый ангидрид хорошо растворим в воде. Образующаяся сернистая кислота коррозирует металлы, обесцвечивает ткани, портит и разрушает оборудование. При относительно низкой влажности и высокой температуре воздуха удается свести до минимума разрушительные свойства сернистого ангидрида. Скрытая теплота испарения жидкого сернистого ангидрида большая, поэтому при выходе газа из баллонов может произойти замерзание его и прекращение поступления в помещение. Сернистый ангидрид выпускается в металлических баллонах вместимостью от 10 до 50 кг.

В случае применения сернистого ангидрида температура воздуха внутри помещений должна быть не ниже 20°С. Для газации строений сернистый ангидрид нормируется в 100 г жидкости на 1 м 3 помещений. Экспозиция 3 - 4 ч. Для газации морских судов норма расхода составляет 80 г/м 3 , выдержка при 20°С равна 6 ч, при 30°С - 5 ч. Крысы и мыши погибают через 15 - 20 мин при наличии в воздухе 0,1% сернистого ангидрида. При газации нор грызунов концентрацию увеличивают до 100 г жидкого ангидрида на 1 м 3 при 20°С; выдержка 3 - 4 ч.

Двуокись углерода . Газ без цвета и запаха. Плотность в 1,5 раза больше плотности воздуха; 1 л газа весит 1,830 г. В жидкое состояние переходит при 0°С и давлении около 3,6 мПа (36 кгс/см 2), критическая температура 31,4°С. При вытекании на воздух из баллона под давлением превращается в твердую снегообразную массу, которая, быстро испаряясь и минуя жидкое состояние, дает понижение температуры до - 78°С. После сжатия в плотную массу «сухой лед» сохраняется довольно долго на воздухе, так как для превращения в газ требуется большое количество тепла.

Двуокись углерода в основном применяется в холодильниках. Обработка этим препаратом может проводиться при наличии в них продуктов, качество которых не меняется от его применения. Дозировка 500 - 700 г на 1 м 3 ; выдержка 48 ч.

Хлорпикрин (трихлорметан, нитрохлороформ) . В чистом виде представляет бесцветную легко подвижную маслянистую жидкость с резким острым запахом, кипящую при 112 - 113°С. Промышленность выпускает 96% технический препарат желтоватого цвета. Хлорпикрин тяжелее воздуха, он хорошо испаряется при комнатной температуре с образованием раздражающих паров характерного неприятного запаха. При концентрации 1 - 2 г/м 3 крысы погибают через 25 ч, при концентрации 20 - 30 г/м 3 - через 15 - 10 мин.

Хлорпикрин часто применяется в полевых условиях для истребления грызунов в норах, при этом жидкий хлорпикрин вводится в количестве 1 - 2 г на нору.

Для внесения хлорпикрина во входы нор используют ватные тампоны на палках. Иногда хлорпикрином предварительно смачивают опилки или песок и ими засыпают отверстия нор. После введения препарата ходы в норы плотно закрывают землей или другим подручным материалом и затем тщательно притаптывают. Рекомендована и специальная аппаратура для дозированного введения хлорпикрина в норы полевых грызунов.

Метилбромид . Химически чистый метилбромид (бромметил) в обычных условиях представляет собой бесцветный газ, превращающийся при температуре 4°С в прозрачную жидкость. Относительная плотность жидкого метилбромида 1,732. Чистый метилбромид не имеет запаха, малорастворим в воде, хорошо растворяется в спирте, эфире, бензине, маслах. Для газации применяют технический метилбромид. Это бесцветная или слегка желтоватая жидкость, содержащая не менее 99,5% основного вещества. Пары метилбромида обладают большой проникающей способностью, благодаря чему он быстро распространяется по помещениям, свободно проникает во все щели, мягкий инвентарь и т. д. По сравнению с другими фумигантами он в малой степени сорбируется предметами обстановки и материалами и быстрее удаляется из них при проветривании. В газообразном состоянии при концентрациях и выдержках, применяемых при газациях, метилбромид не оказывает разрушающего действия на металл, краски, ткани, строительные материалы. Выпускается в металлических баллонах.

Препараты синильной кислоты . Действующим началом всех препаратов этой группы является цианистый водород, который имеет точку кипения 26°С, относительная плотность газа 0,9. Его хорошая растворимость затрудняет использование цианида водорода в качестве фумиганта. Точка замерзания - 14°С. Вещество представляет собой легкий газ, легко сорбируется и поэтому плохо проникает в материалы. Является одним из самых токсичных фумигантов, оказывает быстрое парализующее действие. Препараты синильной кислоты чрезвычайно токсичны для людей. Для газации применяют препараты синильной кислоты - циклоны Б и Д. Циклон Б представляет собой диатомитовые гранулы, пропитанные жидкой синильной кислотой и упакованные в жестяные, герметические закрытые банки, содержащие 200 г синильной кислоты. Циклон Д - это диски из прессованной бумажной массы, опилок или других пористых, инертных носителей, пропитанные жидкой синильной кислотой и упакованные в жестяные банки, содержащие 1 - 1,5 кг синильной кислоты. Динамика выделения синильной кислоты из циклонов зависит от температуры помещений и толщины дисков и гранул. Циклоны Б и Д выпускаются с примесью слезоточивого сигнализатора.

Приготовление отравленных приманок. Качество отравленных приманок определяется соответствием дозировки степени токсичности данного яда и равномерного его распределения во всей пищевой основе. Увеличение концентрации родентицидов против установленных норм приводит к тому, что грызуны отказываются брать такие приманки. Не следует забывать также, что приманки с излишним содержанием яда более опасны для людей и домашних животных. Наряду с этим недостаточная концентрация яда ведет к выработке оборонительных рефлексов, после чего грызуны различают родентицид и некоторое время не берут отравленной приманки даже при изменении пищевой основы.

При составлении рецептур отравленных приманок рассчитывают концентрации родентицидов так, чтобы каждая порция приманки была токсичной для грызунов. В связи с тем что крысы и мыши обладают разной устойчивостью к ядам, и кроме того, при однократном приеме пищи крысы съедают яда больше, чем мыши, необходимо при применении некоторых родентицидов готовить разные приманки для крыс и для мышей.

Равномерное распределение ядов в пищевой основе достигается тщательным перемешиванием или растиранием составных частей приманки. Особенно тщательно необходимо перемешивать нерастворимые в воде родентициды. В ряде случаев для прикрепления нерастворимых частиц яда к пищевой основе применяется мучной или крахмальный клейстер, а также растительное масло. Надежное перемешивание обеспечивается применением простейшей механизации в виде смесительных машин.

Степень поедаемости отравленных приманок зависит от привлекательности продуктов, взятых для приготовления приманок, кулинарной обработки и внешнего вида приманки и особенно степени маскировки яда в пищевой основе. При выборе пищевых продуктов прежде всего нужно учитывать биологические особенности питания отдельных видов грызунов. В качестве пищевой основы необходимо брать корма, которые свойственны уничтожаемому виду грызунов. Пищевая основа видоизменяется в зависимости от местных условий. Для рационального ее выбора следует постоянно наблюдать и изучать поедаемость грызунами отдельных видов продуктов. Это в значительной степени относится к черным крысам, которые более разборчивы в отношении кормов.

Не требуется употреблять дорогостоящих гастрономических изделий, так как это приводит к ненужному удорожанию дератизации и нерациональной трате таких ценных продуктов, как копчености, сыры, консервы, конфеты, печенье. Грызуны не нуждаются в этой пище, они охотно поедают ржаной или пшеничный хлеб, разные крупы и всевозможные каши, муку пшеничную, овсяную, гороховую и ржаную, сырые и вареные овощи, мясной (колбасный) и рыбный фарш. Для приготовления мясного фарша можно с успехом использовать дешевую конину, мясо неиспользуемых домашних и диких животных. Могут быть применены и пищевые отходы с мясо- и рыбозаводов. При этом все продукты обязательно должны быть свежими. Грызуны избегают испорченную, прокисшую, загнившую или покрытую плесенью пищу.

Крысы всегда предпочитают приманки с достаточным содержанием влаги. Для большей привлекательности пищевых приманок их рекомендуется сдабривать небольшим количеством соли, сахара, жира; особенно хорошо грызуны реагируют на подсолнечное масло. Внешний вид приманок должен быть таким же, как и обычная пища, встречающаяся грызунам.

Приманки из хлеба . Сначала готовят хлебную крошку, для чего хлеб слегка подсушивают, чтобы он легко крошился, а крошка была однородной. Готовую крошку взвешивают и высыпают в эмалированный таз или миску; туда же точно по массе помещают родентицид, сахар и масло. Все составные части тщательно перемешивают деревянной лопаткой до получения однородной массы.

Приманки на каше . В воде растворяют соль и сахар. В этом растворе варят крупу пока не получится крутая каша. Чтобы образовались равномерные крупицы, кашу тонким слоем выкладывают на стол или в тазы. Когда каша остынет, ее взвешивают и в эмалированной посуде тщательно перемешивают с отвешенным маслом, а затем родентицидом.

Мясные или рыбные приманки . Из мясной мякоти, субпродуктов, дешевой вареной колбасы или потрошеной рыбы изготовляют на мясорубке фарш. Отвешенный фарш тщательно перемешивают с родентицидом, хлебной крошкой и маслом.

Приманки из муки . Муку перемешивают с родентицидом, затем смесь замешивают с подсоленной водой, в которую добавлено масло. При приготовлении печенья тесто с ядом раскатывают скалкой до толщины 0,5 см, затем разрезают на куски размером 3x3 см. Куски поджаривают в масле. Такое печенье может храниться в сухом помещении 2 - 3 мес.

Приготовление приманок из фарша и муки . Муку перемешивают с родентицидом, а фарш - с маслом. Затем обе смеси помещают в ступку или таз и растирают до получения однородной консистенции.

Овощные приманки . В небольшом количестве подсоленной воды варят вымытый картофель, морковь, свеклу или другие овощи. Мелко нарезанные однородные и охлажденные кусочки сваренных овощей перемешивают с маслом и родентицидом.

Приманки из зерна готовят двумя способами:

  1. при применении нерастворимых препаратов (фосфид цинка) их приклеивают к зерну. Для этого зерно, освобожденное от примесей и сора, помещают в кастрюлю и там тщательно перемешивают с горячим 4 % крахмальным клейстером и родентицидом. Затем зерно охлаждают и подсушивают. После этого зерно перемешивают с маслом;
  2. при использовании растворимых ядов вымачивают или вываривают зерно в ядовитых растворах.
Для зерна, протравленного фторацетамидом, необходимо на каждый килограмм сухого зерна взять по 400 мл воды с растворенными в ней 5 г препарата. В раствор добавляют около 200 мг эозина для окрашивания, которое необходимо для предупреждения случайного отравления людей. Раствором заливают зерно и периодически перемешивают. Через 10 - 12 ч после полного поглощения влаги зерном приманку высушивают. Приманка из зерна может храниться в течение нескольких месяцев.

Пасты . Очень удобная форма дератизационных средств. Они длительно (до года) хранятся и благодаря портативности легко транспортируются на большие расстояния без уменьшения токсических свойств. Пасты применяют в меньших количествах, чем отравленные приманки. Их можно готовить централизованно и применять не только в местах изготовления, но и экспедиционных условиях.

Зеленые приманки . Зимой и ранней весной, когда в природе нет богатых витаминами зеленых растений, с успехом применяют зеленые приманки. Их готовят на пророщенном овсе, овощах и сочных растениях. Растения или овощи опыляют нерастворимыми ратицидами или вымачивают в растворяющихся в воде ядах.

Парафинированные брикеты . Изготовляют следующим образом: основной продукт приманки (тесто или дробленую овсяную крупу) тщательно смешивают с сахарным песком, солью, растительным маслом и ядом (фосфид цинка, зоокумарин, ратиндан), последовательно вносят перечисленные компоненты рецептов. Приготовленную смесь заливают расплавленным на водяной бане парафином марки ТУ-ОРУ 40-55 (для лабораторных целей). Смесь выливают тонким слоем на противень и после застывания (но не окончательно, а пока она имеет некоторую эластичность) разрезают ножом или формой на куски массой 100 г. Затем упаковывают по 5 - 10 штук в пергаментную или упаковочную бумагу, на которой помещают название приманки, дату и место изготовления, срок и условия хранения и яркой краской маркируют словом ЯД.

Галеты . Изготовляют из муки следующим образом: яд растворяют в теплой воде, подкрашенной эозином в красный цвет (на 1 л воды берут 1 г красителя), там же растворяют сахар и соль. На растворе замешивают тесто, добавляют растительное масло, раскатывают его слоем в 0,5 см и нарезают лепешки массой 20 - 30 г. Галеты пекут в сушильном шкафу при начальной температуре 50°С и конечной 140°С в течение 6 ч, а затем подсушивают, упаковывают и маркируют как же, как и брикеты.

Хранить галеты и брикеты следует в сухом месте при комнатной температуре. Срок хранения до 1 года.

В табл. 10 приводятся наиболее распространенные рецепты отравленных приманок. Там же указаны условия их применения.

Лаборатория по изготовлению отравленных приманок. Отравленные приманки, а также приманки для орудий лова должны приготовляться в специально оборудованном лабораторном помещении. Для этого выделяют изолированную сухую, светлую комнату. Эта комната ни в коем случае не должна размещаться вблизи склада дезинфекционных средств, где хранятся пахучие вещества. Стены лаборатории окрашивают светлой масляной краской, полы покрывают линолеумом или красят масляной краской. В полу не должно быть щелей. Двери лабораторной комнаты должны быть плотно закрыты и иметь надежные замки. Для выдачи дезинфекторам приманок в стене или двери устраивают хорошо закрывающееся окошко.

Лабораторию обеспечивают достаточным электрическим освещением, оборудуют водопроводом со сливной раковиной. Желательно наличие газовой плиты. При отсутствии газа необходимо для варки продуктов иметь электроплитки или печь с плитой. Над варочным устройством нужно оборудовать вытяжной зонт. Расфасовку и перемешивание ядоматериалов с пищевыми продуктами следует осуществлять в удобном для работы вытяжном шкафу. Вытяжка должна полностью и быстро удалять все газообразные ядовитые вещества. Стол вытяжного шкафа покрывают линолеумом или оцинкованным железом.

В лаборатории должно быть два стола: один обитый сверху оцинкованным железом для приготовления и разделки пищевых продуктов, второй - обычный конторский. Ядоматериалы следует хранить в металлическом ящике с замком; на ящике должны быть надпись «Яды» и изображение эмблемы (череп и кости).

Яды должны быть в плотной, исправной таре, снабженной этикеткой, на которой ясно обозначены название яда и дата его поступления в лабораторию. Для хранения пищевых продуктов желательно иметь холодильник.

Лабораторное оснащение состоит из весов, мясорубки, крошкотерки, тазов, ведер, кастрюль, мисок, сковороды, ступки, сита, ножей, ложек, шпателей металлических, деревянных кухонных досок, лопаток, мерной посуды, резиновых перчаток, защитных очков, респираторов, клеенчатых фартуков, щеток для мытья рук, спецодежды, полотенец. В лаборатории на видном месте вывешивают: а) инструкции по применению родентицидов; б) рецептуру отравленных приманок); в) таблицу по оказанию первой помощи при отравлении применяемыми ядовитыми веществами.

Приготовление отравленных приманок и фасовку ядо-материалов производит лаборант. К этой работе не допускаются лица моложе 18 лет, а также беременные женщины и кормящие матери. Вход посторонним лицам в помещения, где изготовляются отравленные приманки, категорически воспрещается. В лаборатории нельзя пить, курить и принимать пищу.

Приманки расходуют в день приготовления. Для этого их готовят в количестве дневной потребности. Заготавливать приманки на основе скоропортящихся продуктов впрок, особенно летом, не следует. Отвешивание, фасовку и перемешивание родентицидов производят в вытяжном шкафу, при этом нужно следить, чтобы яды не распылялись. Ядовитые приманки и сухие яды для опыления выдаются под расписку с точным указанием массы вещества и даты отпуска. Выдача отравленных приманок и ядов посторонним лицам не разрешается.

Столы и посуду после приготовления отравленных приманок необходимо мыть горячей водой с 2% гидрокарбоната натрия. Посуду, предназначенную для приготовления отравленных приманок, нельзя употреблять для других хозяйственных надобностей, особенно приготовления пищи и корма животных.

Лаборант по окончании работы должен в помещении лаборатории снять спецодежду, вымыть руки с мылом, обмыть лицо и прополоскать рот.

Все поступающие и отпускаемые родентициды в составе отравленных приманок и порошков для опыления, а также пищевые приманки для орудий лова и предварительного прикорма подлежат ежедневному учету в специальных журналах.

Контроль отравленных приманок. Для определения токсичности, а следовательно и эффективности применяемых родентицидов рекомендуется систематически проверять отравленные приманки. Контроль за приманками может осуществляться как химическим, так и биологическим путем. Биологический контроль более важен, к тому же при отсутствии в штате химика он более доступен. Для биологического контроля необходимо отлавливать и держать в лабораторных условиях крыс и мышей. Использование белых лабораторных крыс и мышей для целей контроля не рекомендуются.

Накануне испытания отравленной приманки животных рассаживают в клетки поодиночке и сокращают паек. В день опыта крысам дают по 20 г, а мышам - по 5 г проверяемой приманки. Контрольных животных кормят аналогичной пищей, т. е. неотравленными приманками. Средство считается эффективным, если из десяти подопытных животных погибло не меньше семи. На выживших животных через 2 - 3 нед допускается испытание приманок с другими ратицидами.

Химический контроль за содержанием родентицидов в приманках осуществляют аналитическим путем, проверяя соответствие количества ядов рецептурам, указанным в действующих инструкциях по применению того или иного препарата.

Применение отравленных приманок. Перед раскладкой отравленных приманок следует убедиться в наличии грызунов и определить их вид. Необходимо также выяснить, где они гнездятся, какими пользуются выходами из нор на поверхность вне помещений или в помещении. Наличие грызунов и их вид определяются объективными показателями: выловом, заслеженными пылевыми площадками, обнаружением помета, свежими погрызами.

После определения вида грызунов и выяснения мест их обитания раскладывают отравленные приманки в ходы нор, приманочные ящики, а в некоторых случаях и открыто.

Раскладка отравленных приманок в ходы нор . Отравленные приманки раскладывают в обитаемые, или так называемые «жилые норы», т. е. в те отверстия и щели, которыми пользуются грызуны. Обитаемость нор определяется временным закрытием их путем заклейки бумагой или тампонированием паклей, тряпками, бумагой, а на открытых площадках - засыпкой небольшим количеством земли или песка. Если через 1 - 2 дня после этого выходы из нор станут свободными (открытыми), то их считают жилыми.

Рекомендуется за 1 - 2 дня перед раскладкой приманок максимально удалить продукты и отбросы и поместить их в недоступную для грызунов тару. В служебных и конторских помещениях следует проверить, нет ли остатков пищи в индивидуальных шкафчиках, столах или корзинах для бумаг. Целесообразно также удалять воду.

Приманки раскладывают возможно глубже в выходы нор и щелей, кладут их в бумажных пакетиках или «фунтиках». Для раскладки нефасованной приманки можно пользоваться чистой ложкой. В каждый ход крысиной норы закладывают в среднем по 20 - 25 г, а в мышиный - по 2 - 3 г отравленной приманки. Нецелесообразно сыпать приманки в больших количествах. Во избежание порчи и размокания приманок не следует их раскладывать в ходы нор глубоких подвалов с высокими грунтовыми водами. Приманки с медленно действующим и накапливающимся в организме зоокумарином необходимо раскладывать 3 - 4 дня подряд или 2 - 3 раза через день. Спустя 5 - 8 дней в зависимости от степени заселенности проводят повторную проверку объекта и снова раскладывают отравленную приманку во все вновь открытые ходы нор.

Раскладка отравленных приманок в приманочные ящики . Этот способ, как и предыдущий, достаточно эффективен; кроме того, он безопасен для окружающих. Благодаря приманочным ящикам предотвращается случайное разбрасывание ядовитых приманок. Конструкции приманочных ящиков бывают разные. Наиболее простые и удобные приманочные ящики представляют собой деревянные или фанерные прямоугольные коробки шириной 25 см, длиной 40 см и высотой 15 см. Размеры могут несколько варьировать. Верхнюю стенку устраивают в виде открывающейся дверки с ушками для замочка. В двух боковых стенках вырезают квадратные или круглые отверстия диаметром 7 - 8 см. Приманочные ящики должны быть чистыми, без посторонних запахов. Ящики не следует окрашивать; вне работы они должны храниться отдельно от пахучих дезинфекционных средств.

Отравленную приманку кладут на дно приманочных ящиков в количестве 50 - 100 г (2 - 4 столовые ложки). При использовании приманок с фосфидом цинка и фторацетамидом ящики запирают. Ставят ящики около мест выхода грызунов, по их тропам, которые чаще всего проходят вдоль стен, длительно стоящих на одном месте предметов или грузов, в тихих, укромных местах. На каждые 50 - 70 м 2 заселенной грызунами площади следует ставить один приманочный ящик. Через 2 - 3 дня после раскладки приманки ящики проверяют, и если оказывается, что грызуны поедают отравленную приманку, то добавляют той же приманки. В случае неэффективности данной приманки производят смену ее.

Приманочные ящики особенно удобны при работе на крупных складах или открытых площадках. В этих случаях на приманочных ящиках делают соответствующие предупредительные надписи.

Открытая раскладка отравленных приманок . В складских и производственных помещениях, где находится мало людей и нет домашних животных, можно открыто раскладывать отравленные приманки с зоокумарином, ратинданом и другими малоопасными для людей и домашних животных родентицидами. В этих случаях отравленные приманки лучше помещать в бумажные пакетики или «фунтики», на которых делают предупредительные надписи «Ядовитая приманка». Такие

«фунтики» оставляют в тех же местах, где ставят приманочные ящики. Каждый «фунтик» вмещает 15 - 20 г приманки для крыс и по 2 - 3 г для мышей.

Одну порцию приманки кладут на 10 - 15 м 2 заселенной грызунами площади. На следующий день после раскладки приманок производят проверку и удаляют несъеденные приманки, а при хорошей поедаемое™ добавляют свежую отравленную приманку. Для удобства в работе по проверке и сбору остатков можно делать пометки мелом на стенах около мест раскладки приманок.

Предварительная подкормка . Грызуны очень осторожны, при встрече с непривычными для них продуктами или с привычными кормами на новых местах они остерегаются такой пищи. В этих случаях рекомендуется проводить приучение грызунов к тем продуктам, из которых делают отравленные приманки. Подкормку или применение «подготовительных приманок» осуществляют в тех местах, где предполагают раскладывать отравленные приманки. Если применяются приманочные ящики, то в них же производят подкормку.

Неотравленную приманку раскладывают с таким расчетом, чтобы ее хватило для нескольких крыс и они не искали корма в других местах. В первый день обычно оставляют по 70 - 100 г пищи. Если грызуны сразу хорошо берут прикорм, то в последующие дни порции увеличивают, не меняя вида приманки. В случае отказа грызунов в течение 10 - 12 дней от данного вида корма меняют продукты. Лучше подкормку проводить 5 - 7 дней подряд или в крайнем случае 3 - 4 раза через день. К концу указанного срока грызуны обычно привыкают к местам раскладки неотравленной приманки, становятся менее осторожными и охотно поедают корм.

После этого на той же пищевой основе готовят отравленные приманки и раскладывают их в тех же местах и в достаточных количествах. Применение способа подкормки повышает эффективность применения отравленных приманок. Кажущийся напрасным расход продуктов окупается успешными результатами и дальнейшим сокращением затраты отравленных приманок.

Раскладка отравленных приманок, изготовленных на скоропортящихся продуктах, в ходы нор, щели и другие отверстия, а также открыто в местах, где нет грызунов, в расчете на то, что грызуны могут отравиться в более поздние сроки (при последующем заселений), нецелесообразно. Следует учитывать, что приманки привлекают грызунов в течение не более 5 - 7 дней после их приготовления, а в летнее время, когда продукты портятся быстрее, в еще более короткие сроки. Наряду с этим для предупреждения заселения отдельных помещений или строений, а также определенных участков территории и для истребления уже имеющихся крыс и мышей в практике используются так называемые долгодействующие точки или постоянные места отравления грызунов . Для этого используются переносные или стационарные приманочные ящики. Стационарные приманочные ящики представляют собой деревянные сундучки (70x50x20 см) с крышкой, обитой жестью (для предохранения от дождя и снега) и с отверстиями на смежных боковых стенках ящика.

Приманки с длительным действием размещаются также в лотках, трубах, коробках, недоступных для других животных.

В приманочные ящики с целью длительного их действия кладут отравленную приманку, приготовленную на зерне (овес, ячмень, пшеница), крупе, хлебной крошке и других продуктах, которые достаточное время (15 - 30 дней) не теряют привлекательности для грызунов. В качестве родентицидов чаще используют яды-антикоагулянты (зоокумарин, ратиндан). В стационарные приманочные ящики отравленную приманку помещают в кормушках (блюдца, банки), а в переносные - непосредственно на дно ящика. В каждый ящик закладывают по 200 - 250 г приманки. Сохранность приманки проверяют через 15 - 30 дней, а при видимых признаках присутствия грызунов - каждые 2 - 3 дня. По мере поедания грызунами отравленной приманки ее добавляют или заменяют. Обычно на объектах с площадью до 1000 м 2 ставят 8 - 10 ящиков, а в помещениях большей площадью на каждую 1000 м 2 добавляют по 4 - 5 ящиков.

Брикеты и галеты более эффективно использовать в сырых помещениях - подвалах, канализационных колодцах, а также на морских и речных судах.

Жидкие приманки . Крысы поглощают большое количество влаги, в связи с чем в качестве приманок используется вода. В местах, где грызуны не находят воды, ставят поилки с водой, опыленной родентицидами. Поглощая опыленную ядом воду, крысы проглатывают родентицид. Яды, применяемые для опыления, должны не растворяться в воде и быть легкими (с малой относительной плотностью). Растворяемые в воде родентициды не применяют в жидких приманках, так как грызуны различают ядовитые растворы и обычно не пьют их. Тяжелые препараты (с большой относительной плотностью) при этом способе применения неэффективны: крысы аккуратно спивают лишь верхний слой воды и не берут находящийся в осадке родентицид.

Для опыления воды применяют фосфид цинка, зоокумарин, ратиндан. В качестве поилок используют глиняные или иные кормушки для лабораторных животных, поддонники для цветов, а также другую устойчивую посуду высотой 4 - 6 см. Воду в поилки наливают слоем 1 см. На каждые 100 см 2 поверхности воды для опыления необходимо брать 0,5 г фосфида цинка, 3 - 5 г дуста зоокумарина или ратиндана.

При опылении нужно следить, чтобы порошок родентицида равномерной пленкой распределялся по всей поверхности воды. Опыление производят непосредственно перед расстановкой поилок. Для опыления применяют специальные дустеры или резиновые груши с наконечником. Для равномерного распыления родентицида в наружную часть наконечника распылителя вставляют полоску плотной бумаги. При отсутствии этих приспособлений опыление можно осуществлять марлевыми мешочками, сделанными из двух слоев марли. Для однородного распределения родентицида по воде в виде пленки производят легкие покачивания поилок. При использовании в качестве опыляющего средства фосфида цинка поилки с ним помещают в приманочные ящики и применяют этот препарат со всеми мерами предосторожности.

Опыление родентицидами . Кроме приманок яды довольно успешно применяют для опыления мест, часто посещаемых грызунами. Этот способ основан на том, что зверьки, проходя по опыленным местам, пачкают ядовитым порошком мех, лапки, морду. При облизывании грызунами своих наружных покровов яд попадает в рот и затем проглатывается. При отряхивании яд может попасть и в легкие. В отличие от приманочного способа, когда успех во многом определяется тем, насколько сыты грызуны и как привлекают их приманки, опыление является более эффективным способом, так как яд проникает в организм как голодных, так и сытых грызунов.

Эффективность этого способа во многом зависит от выбора родентицидов и техники их применения, а также правильности выбора мест для опыления. При этом способе применяются нерастворимые в воде и малогигроскопические порошки ядов. В связи с тем, что мелкие частицы яда легче пристают к шерсти грызунов, чем крупные, желательно перед применением крупнозернистых препаратов (например, фосфид цинка) их размалывать и просеивать.

Из родентицидов для опыления наиболее приемлемы зоокумарин, ратиндан, фосфид цинка. Зоокумарин и ратиндан в этих целях применяют в виде дуста, а фосфид цинка - в чистом виде или в смеси с наполнителями в соотношении 1:1. В качестве наполнителей можно использовать тальк, крахмал, дорожную пыль, муку и другие инертные порошки.

Опылению подвергают выходы из нор, тропы, мусороприемники и другие места, где обнаруживают помет, погрызы. При опылении выходов из нор порошки следует вводить в первую очередь в отверстия обитаемых нор; пропыливать нужно не только наружные отверстия выходов, но и глубокие части ходов. На одно отверстие затрачивают в среднем 1 - 2 г порошка фосфида цинка, дусты зоокумарина и ратиндана рекомендуется применять в количестве 2 - 5 г.

Примерно такие же количества родентицидов тратят на 1 м 2 открытых поверхностей пола при обработке троп и других мест, где бывают грызуны. В этих случаях после опыления должен оставаться равномерный, хорошо различаемый тонкий слой родентицида. В сухих местах яды действуют довольно продолжительное время. Повторные обработки проводят через 12 - 15 дней.

Применяют также опыление ваты, пакли, тряпок, бумаги, которыми закрывают выходы нор. Грызуны, проникая в закрытые таким путем выходы, выбрасывают опыленные преграды и быстрее и легче приходят в соприкосновение с ядовитыми порошками. Яды в этих случаях попадают непосредственно на морду и в ротовую полость грызунов. В периоды наибольшего размножения крыс (ранней весной и осенью) целесообразно около выходов из нор раскладывать кусочки опыленной ваты или пакли, которые грызуны используют для устройства своих гнезд. Этим путем можно действовать не только на взрослых грызунов, но и на находящийся в гнездах молодняк.

Выходные отверстия удобнее всего опылять с помощью резиновой груши, имеющей специальный наконечник, снабженный приспособлением для дозирования. При опылении нор в полевых условиях могут быть использованы ранцевые меховые опыливатели с наконечниками. Опыление троп грызунов, мусорных ящиков и других открытых мест производится также марлевыми мешочками, сделанными из двух слоев марли.

Применять яды для опыливания нор и троп грызунов следует в небольшом объеме, так как этот способ приводит к загрязнению родентицидами окружающей среды и повышает опасность проводимых работ для лиц, постоянно находящихся в обработанном помещении.

Искусственные гнездовья . В борьбе с обыкновенными полевками на территории овощных баз с успехом применяют искусственные гнездовья или убежища - ящики размером 20 x 40 x 50 см или трубки из рубероида, рулонов бумаги длиной 20 - 30 см и диаметром 5 - 7 см. В гнездовья закладывают сено, солому или любую ветошь, пропыленную зоокумарином (50 г) или ратинданом (30 г) на 0,5 кг гнездового материала. Летом в гнездовья помещают шинкованную морковь с 1 % растительного масла и 3% ратиндана.

Чередование родентицидов. При частом и длительном применении одних и тех же родентицидов в отравленных приманках или при опылении у грызунов появляется «привыкание» к ним, т. е. повышается специфическая устойчивость к ядам, а также вырабатываются условные оборонительно-защитные реакции, заключающиеся в том, что грызуны быстро начинают распознавать встречающийся им яд и перестают брать отравленные приманки с ним. Это относится ко всем из применяемых в настоящее время родентицидам, за исключением зоокумарина и ратиндана. Чтобы не снижать эффективность химического метода, необходимо яды применять в определенной последовательности, соблюдая очередность. С другой стороны, частое чередование ядов и приманок из скоропортящихся продуктов (хлеб, каша, мясо, рыба) вызывают настороженность грызунов, что отрицательно влияет на качество истребительных работ. В связи с этим в качестве основного средства борьбы необходимо применять долго сохраняющиеся приманки с зоокумарином и ратинданом, а приманки с фосфидом цинка и другими остродействующими ядами не чаще 3 - 4 раз в год в период осеннего пика численности и весеннего размножения грызунов, а также по эпидпоказаниям.

Отпугивающие средства. Грызуны, по-видимому, обнаруживают отвращение к некоторым запахам и их избегают. Это привело к поиску отпугивающих (репеллентных) веществ для защиты от крыс, мышей, полевок отдельных строений или помещений. Ранее пробовали в этих целях использовать растения - черенокорень, окопник, мерендеру, а также многие химические вещества и среди них нафталин, меркоптан, сульфат никотина, креозот, продукты каменноугольного и древесного дегтя, керосин, эфирные масла.

К газовому способу дератизации прибегают главным образом для истребления грызунов на транспортных средствах, в частности на морских судах, в железнодорожных вагонах, а в последнее время и в самолетах. В населенных пунктах газируют в основном отдельно стоящие элеваторы, зерновые склады, холодильники, мельницы. В полевых условиях газы применяют для уничтожения грызунов непосредственно в норах.

Для газации можно использовать вещества, обладающие при температуре их применения достаточно высоким давлением насыщенных паров и позволяющие достичь необходимой концентрации газа для эффективного воздействия. Такими газами могут быть сернистый ангидрид, двуокись углерода, препараты синильной кислоты, метилбромид.

При применении газообразных препаратов происходит адсорбция и конденсация токсикантов на поверхностях. Количество адсорбированного вещества при данной температуре увеличивается с ростом давления газа, однако, с повышением температуры или при постоянном давлении адсорбция уменьшается. Наоборот, понижение температуры приводит к увеличению количества адсорбированного вещества. Поэтому снижение температуры в период выдержки приводит к дополнительной конденсации токсиканта на поверхностях.

Такое явление при газации вызывает необходимость удлинения сроков проветривания.

В процессе газации, состоящей из трех этапов (подготовка, выдержка, дегазация), наряду с прямой задачей по обеспечению определенной концентрации в течение определенного времени (выдержка) после окончания последней наступает обратная проблема по удалению препарата

(дегазация) из обработанного помещения, с поверхностей и предметов, расположенных в данном объеме.

Подготовка строений или транспортных средств к газовой обработке состоит главным образом в их изоляции и освобождении помещений от людей, животных, растений, а при использовании некоторых фумигантов (синильная кислота, хлорпикрин) и от пищевых продуктов и воды. С целью изоляции плотно закрывают окна и двери, заклеивают бумажными полосами щели в окнах, дверях, потолках, полах, стенках. Газ должен свободно проникать в подполья, во все глухие места и отсеки, где могут находиться грызуны.

Затем в помещение впускают токсиканты, причем в зависимости от их массы препараты вводят сверху, если они тяжелые, или снизу, если они легче воздуха. После достижения необходимой концентрации газа помещение с ним выдерживают определенное время. Продолжительность выдержки зависит не только от свойств газа, но и от температуры. Заключительным этапом газовой обработки является дегазация, которую осуществляют главным образом путем проветривания и повышения температуры в помещении. Дегазацию ведут до тех пор, пока доза токсиканта не достигнет предельно допустимой концентрации для того или иного препарата.

Газация морских транспортных и промысловых судов . Газовый метод обработки морских судов применяется в следующих случаях: имеется падеж грызунов; отмечена высокая численность грызунов; судно прибыло или отправляется в неблагополучные по карантинным заболеваниям порты; не удается уничтожить грызунов и бытовых насекомых другими способами.

Газовая обработка судов производится после их выгрузки. При заболеваниях чумой судно ставится под газацию с грузом. Для газовой обработки морских судов используются метилбромид, синильная кислота и сернистый ангидрид (их описание приведено выше). Основным фумигантом является метилбромид, а при отсутствии его используют синильную кислоту и сернистый ангидрид.

Газовая обработка проводится отрядами газации бассейновых и портовых СЭС или соответствующими подразделениями территориальной санитарной службы. Штаты отрядов комплектуются в составе: врач-дезинфекционист (специалист по газации) - 1, врач-лаборант или химик с высшим образованием - 1, фельдшер - помощник эпидемиолога - 1, дезинструктор - 2 и дезинфекторы - 6 человек. Из состава отряда выделяются ответственные лица за учет, хранение и применение газообразных ядовитых веществ.

Отряд газации должен быть оснащен аппаратурой для качественного и количественного определения фумиганта, иметь аптечку для оказания первой помощи. На все время работы по газации отряд обеспечивается транспортом для перевозки дезинфекторов, ядохимикатов и аппаратуры. Личный состав отряда газации обеспечивается спецодеждой в соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи спецодежды, спец-обуви, предохранительных приспособлений и др.

Необходимость газовой обработки судна определяется представителями санитарно-карантинного и дезинфекционного отделов бассейновых и портовых СЭС или территориальными санитарными службами, осуществляющими санитарный надзор в данном порту. При необходимости привлекаются представители противочумных лабораторий (станций). Санитарно-карантинный отдел дает капитану судна предписание газировать судно и ставит об этом в известность диспетчерскую службу порта, пароходства и т. д.

Все подготовительные работы на судне (герметизация, подъем на палубу газа в упаковке и т. д.) выполняются экипажем судна. По окончании подготовительных работ топки котлов приглушают или гасят. Старший помощник капитана вместе с врачом обходят судовые помещения и проверяют, все ли члены экипажа сошли на берег. Старший помощник последним покидает судно и дает подписку об удалении экипажа.

Охрана судна от проникновения на него посторонних лиц, не участвующих в газации, возлагается на администрацию судна, для чего капитан назначает вахтенных на весь период газации, которые находятся на берегу. На капитана судна возлагается ответственность за инструктаж по технике безопасности членов экипажа, принимающих участие в подготовительных работах, стоящих на вахте у трапа, механиков и электриков при проверке работы вентиляционной, осветительной и отопительной судовых систем в период дегазации и исполнении всеми членами экипажа мероприятий после окончания дегазации и сдачи судна в эксплуатацию.

Оказание первой медицинской помощи лицам, участвующим в газации, и проверка выполнения мер личной и общественной безопасности личным составом отряда возлагается на врача отряда газации. Для обеспечения возможно большей безопасности врач перед началом газации указывает место, где будет находиться аптечка; опрашивает членов отряда газации о состоянии здоровья; больных и лиц с признаками алкогольного опьянения не допускает к работе; проверяет исправность противогазов, указывает маршруты выхода из газированных помещений; предусматривает все возможности наименьшего времени пребывания членов экипажа в загазированных помещениях и т. д.

У трапа судна устанавливается предупредительный щит с надписью «Вход запрещен. Опасно для жизни!». Надпись должна быть хорошо видна, а в темное время суток освещена. На судне поднимают флажные сигналы, обозначающие, что на судне проводится газация.

На причале у судна остается дежурный дезинфектор, которого сменяют по графику. У дезинфектора остаются запасные противогазы (3 - 6 штук). В случае необходимости дезинфектор сопровождает вахтенного из членов экипажа для включения сигнального освещения на палубах или в тех случаях, когда вахтенные во время дегазации наблюдают за работой включаемой системы отопления и вентиляции.

Перед газацией судно должно быть тщательно герметизировано силами экипажа под контролем помощника эпидемиолога. Трюмы, имеющие деревянный настил, дополнительно герметизируются 2 - 3 слоями брезента или синтетическими пленками. Вентиляционные отверстия и трубы забиваются ветошью, завязывается брезентовыми чехлами или синтетической пленкой; иллюминаторы, герметические двери, световые и вентиляционные проемы закрываются на все барашки. Мелкие отверстия и щели заклеиваются бумагой, смазанной клейстером, тавотом или техническим вазелином.

При использовании сернистого ангидрида во избежание коррозии все металлические части машин, оборудования и отделки судна протираются насухо ветошью и смазываются защитными минеральными (несохнущими) смазками или маслами, или техническим вазелином.

Проверка герметизации, подача газа в помещения и сдача судна должны, как правило, проводиться в светлое время суток. Для портов Заполярья и в исключительных случаях разрешается газация в темное время суток. При этом необходимо обеспечить достаточное освещение во всех судовых помещениях и обеспечить наружное освещение судна и причала на все время газации.

На время газации судов администрация порта обязана выделить причал, отдаленный от жилых и производственных помещений на расстояние не менее 50 м. На причале не менее чем в 30 м от судна должно быть помещение для вахтенных. Газация судов на рейде или у волнолома запрещается.

По окончании газации врач отряда заполняет акт в двух экземплярах. Один экземпляр передается администрации судна, которая на основании его получает дератизационное свидетельство. Тогда же капитану вручается инструкция об обязательных мероприятиях, выполняемых силами и средствами экипажа судна после его газовой обработки.

Для проведения газации расчет дозировки фумиганта проводится с учетом степени герметизации судна, температуры воздуха в разных группах судовых помещений (трюмы, машинное отделение, служебно-бытовые помещения); цели обработки каждого изолированного отсека (дератизация, дезинсекция) и степени загруженности помещений предметами, сорбирующими газ.

План работы должен предусматривать мероприятия, направленные на ускорение дегазации судна: использование в полной мере вентиляционной и отопительной судовых систем, вынос на палубу мягких постельных принадлежностей, если они не требуют обработки, использование для дополнительной вентиляции береговых установок и т. д. Особое внимание должно быть уделено мерам безопасного использования фумиганта на данном судне. Учитываются возможности подачи газа в трюмы, машинно-котельные помещения с открытых палуб, через шланги, уточняются маршруты дезинфекторов при распределении препарата по помещениям.

Эффективность дератизации (и дезинсекции) зависит от трех условий: смертельной концентрации фумиганта в воздухе после завершения процессов сорбции; времени действия (выдержка) и температуры внутри газируемого помещения.

Следует различать понятия дозировка и концентрация газа. Дозировка - это расчетное количество фумиганта, подаваемого в помещения. Концентрация - это реальное, фактическое количество фумиганта, которое аналитически, одним из методов, определяется химиком отряда газации в определенном помещении в определенное время. Обе величины выражаются в граммах на кубический метр (г/м 3).

Фактическая концентрация фумиганта обычно меньше расчетной дозировки газа. При использовании метилбромида она может составлять 50 - 70%, при применении синильной кислоты и сернистого ангидрида - 20 - 50% от расчетной. Плохая герметизация резко уменьшает фактическую концентрацию газа. Если невозможно обеспечить герметизацию, судно газировать нецелесообразно. Фактическая концентрация газа в воздухе уменьшается также за счет сорбции фумиганта предметами обстановки. Метилбромид меньше сорбируется, чем синильная кислота и сернистый ангидрид.

Количество мест отбора газовоздушной смеси и кратность определения концентрации газа в каждом изолированном отсеке определяется врачом и химиком применительно к каждому типу судна, и зависит от его тоннажа и конструкции. Из каждой группы изолированных помещений (трюмы, машинное, служебно-бытовые и т. д.) за время выдержки берут не менее 2 - 3 проб. Первое определение концентрации фумиганта проводят не ранее чем через 30 мин после прекращения подачи метилбромида и сернистого ангидрида или после полного выделения синильной кислоты из циклонов Д и Б. Последнее определение проводят за 30 - 60 мин до окончания выдержки.

Химик обязан организовать отбор газовоздушных проб так, чтобы дать врачу отряда достаточно полную характеристику концентрации фумиганта по отдельным отсекам в динамике.

Температурный режим свыше 20°С наиболее рационален для всех трех фумигантов. Перед газацией отопительная система судна должна быть включена до тех пор, пока температура внутри помещений будет не ниже 20° С (лучше 26 - 27°С). При этой первоначальной температуре происходит более полное и быстрое выделение синильной кислоты и лучшее распределение сернистого ангидрида и метилбромида по помещениям. Кроме того, следует принимать во внимание, что температура воздуха в зависимости от метеорологических условий (особенно в портах Заполярья) и скрытой теплоты испарения фумиганта за время выдержки понижается (на 5 - 15°С).

В случае газации по эпидемическим показаниям негруженых судов дозировки фумигантов удваиваются, а выдержка продлевается до 24 ч. При газации груженых трюмов выдержки увеличиваются до 48 ч.

После определения фактической концентрации фумиганта врач отряда газации и химик вносят поправки в расчетный режим обработки: уточняют выдержку или добавляют фумигант в те помещения, где была определена недостаточная его концентрация. При необходимости усиливается герметизация отдельных помещений и т. д.

Для отбора газовоздушных проб с целью определения фактических концентраций фумиганта в помещениях судна до введения газа в трюмы, машинное, служебно-бытовые и другие изолированные отсеки в местах наиболее отдаленных от точек пуска газа, устанавливаются резиновые шланги диаметром 4 - 7 мм. Наружный конец шланга выводится на открытую палубу и плотно зажимается зажимом. Места вывода шлангов плотно герметизируются. Забор газовоздушный смеси осуществляется аспираторами вместимостью 5 - 10 л. При помощи зажимов регулируется скорость отбора. Первые 2 - 3 л воздуха из резиновых шлангов протягиваются вхолостую для очистки шлангов от скопившегося в них газа.

Для уничтожения крыс вне газируемых помещений (на открытых палубах, в шлюпках, ларях и др.) до газации раскладывают отравленные приманки, орудия лова грызунов и при возможности производят скатывание горячей водой палубы, особенно под кожухами трубопроводов.

В тех случаях, когда нет необходимости оставлять в судовых помещениях мягкий инвентарь, постельные принадлежности (матрацы, подушки и т.д.), эти вещи выносятся командой судна на палубу в указанное врачом место и закрываются брезентом. Постельные принадлежности могут быть подвергнуты газовой обработке под брезентом, или в одном из хорошо вентилируемых помещений верхней надстройки.

Распределение фумиганта по помещениям проводится с учетом физико-химических свойств ядохимиката (относительная плотность) и формы его применения (циклоны и сжиженный газ в баллонах). Тяжелые газы - метилбро-мид и сернистый ангидрид подаются в отсеки с верхних палуб. Препараты синильной кислоты должны быть распределены непосредственно на нижних палубах каждого отсека. При этом следует учитывать следующее:

  1. наиболее рационально осуществлять подачу газа из баллонов в трюмы и другие помещения судна с открытых палуб без захода в помещения, используя для этого резиновые шланги, присоединенные к штуцеру баллона с помощью переходников и накидных гаек. Циклоны забрасываются в трюм с открытой палубы, но с таким расчетом, чтобы диски или гранулы попали на дно трюма;
  2. в тех случаях, когда конструктивные особенности судна не позволяют подавать газ- с палуб с помощью шлангов, баллоны устанавливаются в газируемом помещении вблизи выхода с таким расчетом, чтобы после открытия вентиля баллона дезинфекторы могли быстро покинуть помещения;
  3. на большом судне целесообразно крупные отсеки изолировать и газировать отдельно. Сначала открывают вентили баллонов, установленных в помещениях, расположенных ниже главной палубы. Распределение циклонов начинают с самой нижней палубы, затем продвигаются вверх по направлению к выходу на главную палубу. Помещения надстройки газируются в зависимости от конструктивных особенностей судна по тому же принципу - от мест наиболее удаленных от входа, к помещениям, имеющим выход на открытую палубу;
  4. машинно-котельное отделение во всех случаях изолируют от остальных помещений и газируют отдельно. Подачу газа из баллонов производят сверху через световые фонари или устанавливают баллоны на верхней решетке. Циклоны забрасывают с верхних решеток с таким расчетом, чтобы диски или гранулы достигли самой нижней палубы машинного отделения;
  5. при газации пустых трюмов, имеющих глубину больше 7 м, целесообразно организовать перемешивание в течение 30 - 60 мин поступающего в них метилбромида или сернистого ангидрида. Для этого перед газацией устанавливают в трюмах переносные электрические вентиляторы, включение которых осуществляют в нужный момент с главной палубы.
Дозирование газа из одного баллона в разные помещения может быть проведено весовым методом, путем установки баллона на весы и отвешиванием нужного количества газа, или по времени выхода газа из баллона (примерно 1 кг газа за 1 мин при температуре воздуха 20°С). При низкой температуре воздуха и после выхода более половины газа за 1 мин выходит из баллона менее 1 кг газа.

Все работы с метилбромидом, синильной кислотой и сернистым ангидридом проводятся в , разной для каждого газа марки. Работа с метилбромидом проводится в противогазах с фильтрующей коробкой марки А (коричневого цвета). Коробка рассчитана на работу в течение 20 мин при концентрации метилбромида в воздухе 33 г/м. Все работы с препаратами синильной кислоты и сернистым ангидридом проводятся в противогазах с фильтрующей коробкой марки В (желтого цвета). Время защитного действия коробки не менее 30 мин при концентрации синильной кислоты 10 г/м 3 . Время защитного действия коробки при концентрации сернистого ангидрида 8,6 г/м - 45 мин.

Противогазы закрепляют индивидуально за каждым работающим. Шлемы противогаза тщательно подбирают по размеру головы. У каждого баллона и при распределении препарата синильной кислоты работают одновременно не менее двух человек.

Факел сжиженного газа из баллона в зависимости от температуры внутри помещения выбрасывает жидкий фумигант на расстояние до 3 м. Вентиль баллона открывается полностью, поэтому надлежит так ставить баллон, чтобы струя фумиганта не обдавала стены, палубу и оборудование.

Баллоны с сжиженным сернистым ангидридом устанавливают горловиной вниз, закрепляя их в деревянные башмаки. Шланг с соплом-пульверизатором подвешивают на расстоянии 1 м от пола с направлением факела наклонно сверху вниз. Баллоны с метилбромидом ставят горловиной вверх или несколько наклоняют в сторону вентиля.

Банки с циклоном вскрываются специальными круговыми ножами на открытой палубе около трюма (при его газации) или в помещении судна непосредственно у места распределения каждой банки. Вскрывать банки с циклоном в одной каюте запрещается из-за скопления большого количества синильной кислоты в этом помещении.

После введения фумиганта отряд сходит на берег, снимает противогазы, затем все моют руки и лицо, полощут рот. Врач отряда проверяет по списку членов бригады газации и дает распоряжение о порядке проведения дегазации судна и дальнейшей работы.

Эффективность газовой обработки определяется по фактической гибели насекомых и грызунов местной популяции и с помощью биоконтроля. Биоконтроль (рыжие тараканы не менее 5 самок с оотеками в марлевых мешочках;

Постельные клопы не менее 5 штук и их яйца; крысиные блохи не менее 10 штук в пробирках, плотно закрытых марлей; крысы черные или серые в вершах по 1 - 3 штуки) перед газацией разносится по помещениям и расставляется в местах наиболее отдаленных от точек пуска газа. Насекомые закладываются под подушки, в ящики и т. д. В зависимости от тоннажа судна и его конструктивных особенностей количество мест для раскладки биоконтроля может варьировать, но с таким расчетом, чтобы во всех изолированных отсеках был оставлен биоконтроль. Целесообразно биоконтроль оставлять у мест отбора газовоздушной смеси. Пробирки с насекомыми и верши маркируются.

Биоконтроль из помещений собирается за 1 - 2 ч перед окончанием дегазации, в это же время выборочно подбираются самки тараканов с оотеками и другими найденными на судне насекомыми. Грызуны сдаются в противочумную лабораторию или отдел особо опасных инфекций СЭС.

Учет гибели насекомых и окончательная оценка эффективности дезинсекции проводится через сутки от начала выдержки. Учет гибели грызунов и оценка эффективности дератизации проводится сразу по окончании дегазации. Надо иметь в виду, что гибель насекомых после применения метилбромида может наступить не сразу после его действия, а глубокий паралич насекомых после действия синильной кислоты имитирует их гибель.

По истечении срока выдержки дезинфекторы во главе с врачом, надев противогазы, поднимаются на борт и приступают к дегерметизации судна в направлении сверху вниз: снимают брезентовые чехлы с вентиляционных колонн. Не заходя в помещения, открывают двери, выходящие на палубу, для удаления основной массы газа.

Через l½ - 2 ч. от начала проветривания дезинфекторы в противогазах входят в помещения, открывают остальные двери, иллюминаторы и вентиляционные отверстия. По разрешению врача в машинное отделение спускаются вместе с дезинструктором механик и 1--2 матроса в противогазах для пуска машины, принудительной вентиляции, отопления и включения электрического освещения.

В первую очередь принимаются меры для интенсивного проветривания машинно-котельного отделения. Если трюмы закрыты металлическими крышками, то для их подъема привлекаются члены команды. Эту работу проводят в противогазах под наблюдением врача отряда газации.

Для ускорения дегазации судна, кроме естественного проветривания всех судовых помещений при максимальном открывании всех возможных проемов, необходимо активно использовать судовые системы искусственной вентиляции и отопления. Желательно применение переносных вентиляторов, особенно в тех помещениях судна, где нет искусственной вентиляции. Целесообразно использовать береговые мощные приточно-вытяжные установки и механические подогреватели. Наиболее быстро проходит дегазация после применения метилбромида, затем синильной кислоты и сернистого ангидрида.

Режим дегазации судна намечается врачом и помощником эпидемиолога с таким расчетом, чтобы в холодное время года, особенно в северных портах, температура воздуха внутри судовых помещений не снижалась при открытых вентиляционных проемах и дверях ниже определенных значений: при применении метилбромида - 20°С, синильной кислоты и сернистого ангидрида - 25°С. В летнее время года температура внутри помещений должна превышать температуру атмосферного воздуха. На судах, где по ряду причин (ремонт котлов, неисправность системы отопления, отказ администрации судна обеспечить бесперебойную работу отопления и т. д.) не предоставляется возможности соблюдать температурный режим - газовый метод не может быть применен.

Во время неблагоприятных метеорологических условий при дегазации судна периодически открывают и закрывают двери и вентиляционные проемы. Время, на которое открывают и закрывают судовые помещения, регламентируется температурой воздуха внутри судовых помещений.

За 1 - 2 ч до окончания дегазации дезинфекторы с дезинструкторами в противогазах собирают диски или гранулы отработанного циклона, завинчивают вентиля баллонов и навинчивают на них предохранительные колпаки, проводят сбор трупов грызунов и орудий механического лова. Отработанные диски и гранулы сжигаются в топке судна или на территории дезотдела.

Судно может быть сдано в эксплуатацию только после окончания дегазации всех судовых помещений. Определение полной дегазации проводится химиком отряда газации в судовых помещениях, предварительно закрытых не менее чем на 11 /2 - 2 ч с таким расчетом, чтобы температура воздуха внутри помещений была не ниже 20°С.

Ориентировочное определение концентрации фумигантов в период дегазации проводится по следующим методам. Метилбромид определяется индикаторной галоидной горелкой по изменению окраски пламени (чувствительность метода от 0,05 до 3,0 г/м 3 или мг/л); синильная кислота - бензидиновой пробой (чувствительность метода от 0,0011 до 0,05 г/м 3 или мг/л); сернистый ангидрид - по изменению цвета лакмусовой бумажки (чувствительность метода от 0,004 до 40,0 г/м 3 или мг/л). В тех помещениях, где задерживается дегазация, врач и помощник эпидемиолога принимают меры для ускорения дегазации в этих отсеках (подогрев, вентиляция).

Сдача судна производится по установлению концентрации метилбромида в воздухе помещений, равной 0,05 мг/л, синильной кислоты - 0,002 мг/л, сернистого ангидрида - 0,01 мг/л. Особое внимание должно быть уделено контролю за содержанием остаточных количеств фумигантов в трудно проветриваемых помещениях, емкостях (цистерны питьевой воды, горючего и т. п.), не имеющих достаточной вентиляции.

Заведующий отрядом газации, получив результаты анализов, вручает капитану или старшему помощнику инструкцию для судовой администрации об обязательных мероприятиях, подлежащих выполнению силами судового экипажа после газации, и разрешает допуск команды на судно.

В инструкции указывается, что экипаж судна должен привести в действие отопительную систему и имеющуюся искусственную вентиляцию. Первые 24 ч после сдачи судна запрещается закрывать вентиляционные отверстия, иллюминаторы и трюмы. Предлагается все постельные принадлежности, ковры, мягкую мебель, одежду вынести на верхнюю палубу для проветривания. Грязное белье сдать в стирку, чистое - проветрить. Посуду камбузную, столовую и прочую вымыть горячей водой с мылом. Также горячей водой с мылом вымыть все помещения судна. Температура внутри помещений должна быть не ниже 20°С. Спать членам экипажа в течение первых суток разрешается только при открытых иллюминаторах.

Все работы, связанные с использованием таких сильнодействующих веществ, как синильная кислота, сернистый ангидрид и метилбромид, должны строго документироваться. Форма записи должна четко, ясно и подробно отражать все моменты, связанные с газовой обработкой с указанием конкретных условий обработки.

В целях совершенствования применения метилбромида была разработана методика применения этого фумиганта в смеси с двуокисью углерода. Такой прием позволяет несколько сократить простой судов под газацией, уменьшить расход метилбромида и проводить обработку при температуре внутри судовых помещений от 5°С. При совместном применении этих газов повышаются диффузные свойства обоих компонентов, уменьшается сорбция и ускоряется десорбция метилбромида. Двуокись углерода в рекомендованных нормах расхода оказывает возбуждающее действие на дыхательную систему грызунов и насекомых, вызывая углубление и учащение дыхательных движений. Вследствие этого для обеспечения полной гибели биологических объектов требуется меньший расход компонентов смеси по сравнению с раздельным применением каждого из них. Однако этот метод из-за усложнения техники газации не получил широкого распространения.

Газация пассажирских железнодорожных вагонов . Пассажирские мягкие и комбинированные вагоны в случаях появления в них грызунов и насекомых могут назначаться на газовую обработку, которая чаще осуществляется препаратами синильной кислоты.

Синильная кислота может применяться путем разложения цианидов (KCN, NaCN) серной кислотой (кадочный способ); в виде жидкой синильной кислоты из баллонов (метод цианизации в условиях ангара); при использовании циклонов Б и Д.

Кадочный способ очень громоздкий, трудоемкий, требует повышенных дозировок и выдержек, увеличивает время дегазиции, поэтому в настоящее время он потерял свое практическое значение. Применение жидкой синильной кислоты является более совершенным, но требует наличия специальных сооружений - герметичных ангаров. Применение циклонов по своей простоте и надежности может иметь наиболее широкое применение в условиях обычных дезинфекционных пунктов, расположенных на специальных путях или в тупиках, удаленных от жилых и производственных помещений не менее чем на 50 м, постоянных мест работы на открытом воздухе не ближе чем на 25 м и от главных эксплутационных путей проходящих пассажирских поездов на 10 м. Участки, где проводится газация вагонов, должны быть огорожены, освещены, иметь ворота или шлагбаум. Техника газации железнодорожных вагонов значительно проще техники газации морских судов и принципиально имеет мало отличий.

Газация самолетов проводится в основном метилбромидом и технически представляет самую легкую задачу, что связано как с относительно небольшим объемом помещений самолетов, так и с доступностью герметизации.

Газация любого объекта проводится в строгом соответствии с действующими инструкциями по газовой обработке, которые утверждаются соответствующими министерствами.
читайте так-же

Химические осадки
буква "Х"
буквосочетание "ХИ"
Химическое выветривание

Статья «Химический Метод Дератизации » была прочитана 29133 раз

2.2.3. Химический метод

Химический метод - основной метод истребления гры­ зунов в нашей стране и за рубежом. Большинство родентицидов – это яды кишечного действия, т.к. являются составной частью пищевых отравленных приманок, ядовитых покрытий или применяются для опыливания нор и воды. При поступлении в желудочно-кишечный тракт эти вещества в определенных концентрациях вызывают гибель только грызунов и в то же время практически не опасны для человека и домашних животных.

Для борьбы с крысами и мышами также используют и газообразные вещества (сернистый газ, углекислый газ, окись углерода, хлор, хлорпикрин, цианистый водород, фосфористый водород, окись этилена, бромистый метил). Они относятся к разным классам и имеют различный механизм действия. Преимуществом их применения является то, что газы обладают высокой проникающей способностью и при достаточной концентрации вызывают 100% гибель зверьков. Однако, отсутствует остаточное действие, и объект может быть повторно заселен грызунами сразу же после удаления газа. Кроме того, токсичность газов столь же высока и для других теплокровных, включая человека, что приводит к резкому увеличению затрат на обеспечение безопасности нецелевых видов. Эти недостатки существенно снижают возможности применения газов. В настоящее время газацию применяют редко и только для обработки специальных объектов - судов, вагонов, элеваторов, реже - холодильников.

Все родентициды объединяются в две большие группы, каждая из которых характеризуется спецификой действия входящих в нее препаратов на организм животного: это препараты быстрого (острого) и замедленного (кумулятивного) действия.

Яды острого действия - вещества, относящиеся к различным группам орга­нических и неорганических соединений, отличающиеся разнообразным механизмом действия. Обычно действие этих ядов проявляется в торможении процесса переваривания пищи в желудке до двух суток и более, т.е. до момента гибели зверька или его выздоровления. От количества поглощенного зверьком яда зависит результат воздействия.

На протяжении длительного периода времени эффективными ядами острого действия в приманках (90% и более) были фторацетат натрия, тиосемикарбазид, глифтор, фосфор, сульфат тал­лия, фосфид цинка, крысид и др. Они представляли собой наиболее перспектив­ную группу препаратов. Менее эффективными (50 - 80%) оказались пре­параты мышьяка, углекислого бария и красного морского лука, совсем пло­хо поедаемый стрихнин давал лишь 10% эффективности. В дальнейшем из перечисленных ядов были изъяты, как наиболее опасные для здоровья человека и целевых животных, все препараты, кроме фосфида цинка и крысида. В настоящее время к этим препаратам присоединился новый препарат - аминостигмин.

Яды быстрого действия после поедания грызунами отравленной приманки вызывают их гибель в течение 24 часов - 3 суток. В большинстве случаев симптомы отравления этими ядами начинает проявляться уже с первого же часа после попадания в организм. Однако быстрое развитие процесса отравления вызывает у грызунов также и настороженность к приманке с ядом. В дальнейшем грызуны начинают отказываются от приманки. Для того чтобы избежать этого, следует ограничивать применение ядов острого действия 1-2 раза в год.

Из группы ядов острого действия наибольшее распространение получил фосфид цинка - вещество по внешнему виду представляет собой порошок темно-серого цвета с чесночным запахом. Токсичность фосфида цинка связана с образованием в организме фосфина, в результате его разложения в кислой среде желу­дочного сока который, попадая в желудок грызуна, реагирует с соляной кислотой. Фосфин проникает в кровь, мозг и действует на дыхательный центр, вызывая гибель грызуна.

Фосфид цинка разлагается в кислой среде, поэтому его не рекомендуется применять с ржаным хлебом, кислым тестом и другими быстро закисающими продуктами. Отравленные приманки на фосфиде цинка не следует использовать и в качестве долгодействующих точек отравления (ДТО), поскольку фосфид цинка быстро взаимодействует с ионами водорода воздуха и его активность снижается. Наиболее эффективен фосфид цинка в борьбе с домовыми мышами.

Таблица 4

Токсичность фосфида цинка для различных животных и человека при поступлении в желудок.

Другим ядом острого действия является крысид, который эффективен для всех видов грызунов. Из-за четко выраженного избирательного действия на серых крыс он и получил такое название. Выпускается в виде порошка (98%) и 10% геля.

Данный препарат представляет собой темно-серый, кристаллический, легко пылящийся порошок с молекулярным весом 202,3, плохо растворимый в воде (0,6 л). При воздействии щелочей разлагается. Впервые этот препарат был получен в США Рихтером в 1944 г., на основании опубликованных данных был синтезирован в России в 1946 г.

Важнейшим достоинством крысида является быстрота его действия - крысы, как правило, гибнут в тече­ние первых двух суток после взятия приманки и его избирательность - повышенная токсичность в отношении серой крысы.

Недостатком крысида в виде порошка является его высокая летучесть.

Таблица 5.

Токсичность «Крысида» для различных животных.

Название животного

Летальные дозы мг/кг

Серая крыса

Александрийская

Мышь домовая

Цыпленок

Крысид-гель - это препарат полужидкой консистенции, содержание действующего вещества („чистого крысида") уменьшено в геле на по­рядок, т.е. до 10%, что сделало его соответственно менее опасным и гораздо более удобным в обращении. Отсутствует распыление по­ рошковидного яда и непроизвольное загрязнение окружающей среды. Гель имеет непривлекательную окраску и легко может быть устранен при попадании на какую-либо поверхность.

Гелевая форма препарата „Крысид" позволяет легко дозировать его, транс­ портировать в плотной таре и избегать случайных потерь. О птимальной дозой ДВ является концентрация 1% (10% геля в при­ манке), при которой в течение двух суток гибнет 70% зверьков.

У животных, погибающих от крысида, сначала останавливается дыхание, а затем сердце. При вскрытии в легких наблюдаются изменения воспалительного характера.

Аминостигмин / N , N - диметил - (2- N , N - диметиламинометилпиридил -3) карбомата дихлорид / является новым высокоэффективным средством борьбы с мышевидными грызунами.

Применяется на практике в виде готовой приманки (торговое название АМУС), которая представляет собой пищевую основу (отходы кондитерского производства), яд (0,4%) , аттрактант и краситель.

ЛД50 приманки АМУС для мышей составляет 120 мг/кг жив ой массы, серых крыс - 300-400 мг/кг) и черных крыс 260 мг/кг. Наиболее чувствительны к яду домовые мыши. По своему действию аминостигмин (АМУС) является обратимым ингибитором холинэстеразы. По степени воздействия на организм человека АМУС от­носится к 4 классу опасности. Максимальная лечебная суточная доза - 20 мг, что эквивалентно 4000 мг приманки АМУС, а летальная доза для человека в 100 раз больше. В результате действия аминостигмина появляется сильный токсикоз (обездвиживание, фибрилляция мус кулатуры, тремори др.). В качестве антидота служит атропин.

К ядам кумулятивного действия относятся вещества, способные в малых концентрациях накапливаться в организме животного и вызывать в дальнейшем его гибель. К ним относятся: антикоагулянты крови, витамины группы Д, хемостерилянты и вещества, снижающие обмен веществ.

В отличие от ядов острого действия (фосфида цинка, крысида) при однократном попадании в организм грызуна небольших количеств таких ядов симптомы отравления практически не проявляются. Грызуны не связывают болезненные проявления с употреблением приманки, повторно поедают ее практически в тех же количествах, что и продукты без яда. Этим и объясняется отсутствие настороженности к данным препаратам. Наиболее распространены в дератизации антикоагулянты крови.

Антикоагулянты крови - это вещества оксикумаринового и индадионового рядов. Все они очень сходны по структуре, механизму действия и дератизационному эффекту. Их открытие позволило совершить фундаментальный поворот в войне против грызунов. История их появления начинается с момента, когда были проведены исследования направленные на выяснение причин гибели молочного скота от внутренних кровоизлияний в Северной Америке. Было установлено, что к этому часто ведет кормление заплесневелым сеном бобовых. Позднее было определено, что в таком сене под влиянием некоторых вызы­вающих плесень грибов химическое вещество - кумарин превращается в препарат, который противодействует свертыванию крови. В результате его идентификации, синтеза и изучения медицина получила средство для лечения тромбозов, а затем и для борьбы с грызунами .

Механизм действия антикоагулянтов заключается в прекращении нормального образования факторов свертывания крови – коагуляции, которая основана на комплексной системе различных метаболических процессов. Прот­ромбин, неактивная форма тромбина протеиназы, является одним из важных инициаторов свертывания крови. Он синтезируется в печени из различных предшественников. Для данного синтеза необ­ходим витамин К1, действующий в качестве коэнзима для карбоксилазы.

Антикоагулянты имеют химическую структуру, напоминающую структуру витамина К1, и действуют в качестве антагонистов по отношению к последнему. Имеет место конкурентное угнетение активности витамина К1. В результате не происходит образование протромбина, а кровь теряет свою способность к свертыванию. Большинство крыс или мышей, отравленных антикоагулянтом, погибают от внутренних кровотечений, а некоторые также от кровоточащих ран (крысы довольно часто вовлекаются в территориальную борьбу, во время которой они получают увечья).

Эффект действия антикоагулянтов наступает с некоторой задерж­ кой по времени, и грызуны погибают, как правило, спустя 3-8 дней после первого поедания ими приманки. Причем скорость воздействия антикоагулянтов очень разная и варьирует от 2-3 дней до 12-15 дней. Она зависит от состояния животного, количества и токсичности поглощенного антикоагулянта.

Животные проявляют повышенную апатию и умирают при отсутствии каких-либо признаков боли. Благодаря замедленному началу этого действия крысы не способны установить связь между признаками отравления и приманкой. Феномен боязни по отношению к приманке, наблюдаемый с быстродействующими (острыми) ядами, отсутствует после использования антикоагулянта.

Одно из особых свойств антикоагулянта заключается в том, что его эффек тивность увеличивается при повторном поедании приманки. В течение 5 дней поедания приманки с ядом его средняя летальная доза снижается от 16,5 мг/кг (острая) до 0,3 мг/кг. Таким образом, метод многократной дачи дозы потенцирует активность препарата. Поскольку крысы возвращаются к местам кормления, где имеется хорошая пища, содержащая приманку, антикоагулянт с каждым разом поедания крысами приманки становится все более сильнодейст­ вующим.

Эффект многократной дозы увеличивает действенность роденти цидов, в то же самое время уменьшает риск случайного отравления нецелевых видов и диких животных. Так как витамин К1 выступает в качестве антагониста по отношению к антикоагулянту, то любое случайное отравление последним можно вылечить назначением витамина К1 внутривенно или внутримышечно. Витамин К1 является антидотом по отношению к антикоагулянтам.

Вместе с таким положительным моментом у антикоагулянов 1 и 2 поколений открылось весьма неприятное свойство - способность довольно быстро формировать у грызунов отчетливо выраженную к ядам устойчивость. Так как антикоагупянты - детище западных технологий, то и столк­ нулись с этим явлением, прежде все­ го, на западе. Специальная ли­ тература 70-80: х годов пестрит сооб­ щениями о наличии резистентных по­ пуляций грызунов в США, Великоб­ ритании, Шотландии и других странах. Обнаружить наличие резистентности можно с помощью разработанной методики приложение 7).

Более того, как оказалось, у грызунов иногда возникает резистентность к не скольким антикоагулянтам. В резуль­ тате борьба с этим явлением существенно осложняется и возникает необходи мость в повторных обработках. Их проводят либо более мощным анти­ коагулянтом (например, 2-го поколения), либо ядами острого действия (фосфидом цинка). Применение последнего дает, как правило, наи лучшие результаты.

К ядам кумулятивного действия относятся и хемостерилянты , которые, по мнению многих исследователей, имеют большую перспективу в деле борьбы с грызунами, поскольку вызывают постоянную или временную стерильность животных одного или обоих полов. Хемостерилянты включают в себя: стероидные соединения (эстроген, местранол) и нестероидные соединения (этиленимин, метансульфат, колхицин, циклофосфан, тиофосфамид и мн.др.).

В отличие от ядов острого действия, вызывающих сильный, но краткосрочный эффект, хемостерилянты не приносят первоначально видимых положительных результатов, но оказывают впоследствии длительное стерилизующее действие на структуру популяции, ингибируя генеративную систему грызунов. Например, основной препарат – родентицид острого действия фосфид цинка обеспечивает начальный эффект (гибель 80-90% зверьков в популяции), а восстановление их численности до исходного уровня происходит через 6-8 месяцев после обработки. Начальный эффект не распространяется во времени, а численность уменьшается только на количество зверьков, непосредственно погибших от яда. Кроме того, сокращение численности грызунов приводит к миграции на освобожденные участки других зверьков и их усиленное размножение.

При применении хемостерилянта (например, индометацина) в приманках эффект наступил через 5-8 месяцев и имел долговременное действие (3-4 года), благодаря снижению плодовитости.

В последнее десятилетие в практике дератизации появились препараты на основе витаминов группы Д : холекальциферол, оксикальциферол. Их механизм действия, в отличие от антикоагулянтов, основан на нарушении кальциевого обмена: переход запасов кальция из костей в плазму крови. Его накапливание блокирует кровеносные сосуды головного мозга и сердца. Гиперкальциемия вызывает гибель сердечного типа на 2-4 день после достижения летальной дозы.

Преимуществом препаратов на основе витаминов этой группы являются близкие значения острой и кумулятивной доз, т.к. аккумуляция наступает довольно быстро (1-4 дня). После достижения гиперкальциемии грызуны прекращают принимать пищу, поэтому некоторые исследователи причисляют эти вещества к ядам острого действия. Однако, следует учесть, что приманки на основе витамина малостойкие в окружающей среде. В этом их преимущество, поскольку они ее не загрязняют, но и недостаток, т.к. срок хранения по сравнению с другими ядами мал.

Среди других кумулятивных препаратов, отличающихся по механизму действия от антикоагулянтов, следует отметить препараты на основе L - и B - хлоралозы. Действие этих веществ на теплокровных животных выражается в угнетении метаболических процессов, снижении давления, скорости дыхания и температуры тела, что при соответствующей дозировке вызывает гибель животного. Следует учесть, что препараты на основе хлоралозы лучше всего работают при температуре ниже 15 градусов С.

Химические средства. К ним относят яды для уничтожения грызунов, а также препараты, защищающие различные материалы от порчи их грызунами или от проникновения зверьков в помещения (). Химические яды применяют в составе пищевых приманок, в виде порошка для опыливания нор и троп грызунов, а также в газообразном состоянии для обработки судов, элеваторов и т. п.

По характеру действия яды делят на длительно и быстродействующие. К первым относятся зоокумарин, ратиндан, пивалилиндандион и др., ко вторым - крысид, тиосемикарбазид, фосфид , сернокислый , углекислый барий, соединения мышьяка, фторацетамид, фторацетат бария, газообразные препараты и др.

Зоокумарин - порошок белого или светло-серого цвета с характерным запахом. В воде нерастворим. Особенностью препарата является способность кумулировать (накапливаться) в организме животного. Гибель грызунов наступает после неоднократного (в течение нескольких дней) приема очень небольших доз. Летальная доза для серой крысы - 0,25 мг ежедневно в течение четырех суток (суммарная доза 1,0 мг), отравленные зверьки гибнут на 8-14-е сутки. К зоокумарину не вырабатывается настороженность или привыкание. Промышленностью зоокумарин выпускается в виде рабочей смеси (1 часть препарата на 199 частей крахмала), из которой приготовляют отравленные приманки (5% рабочей смеси к весу готовой приманки); ее используют также для опыливания нор, троп грызунов, а также воды. Этот препарат практически не опасен для человека.

Ратиндан - кристаллический желтый порошок. В воде нерастворим. Летальная доза для серой крысы - 0,01 мг ежедневно в течение 3-4 суток. Крысы гибнут на 6-8-е сутки. Выпускается промышленностью в виде рабочей смеси (с содержанием действующего начала 0,5%), подкрашенной в голубой цвет. Применяется так же, как зоокумарин, но для пищевых приманок берется 3% этой рабочей смеси к весу приманки. Для домашних животных и человека ратиндан практически не опасен.

Пивалилиндандион (ратиндан IV) - кристаллический порошок желтого или золотистого цвета (чистый препарат). В воде нерастворим. Менее токсичен, чем зоокумарин и ратиндан: летальная доза для серой крысы - 0,5 мг ежедневно в течение 4 дней. Крысы гибнут на 8-16-е сутки. Применение в комбинации с зоокумарином (1:1) значительно повышает эффективность препаратов. Как и ратиндан, пивалилиндандион практически не опасен для человека.

Крысид - препарат острого действия. Порошок серого или буроватого цвета, нерастворимый в воде. Высокотоксичен для серых крыс и домовых мышей (летальная доза 4,5-5 мг и 0,5-0,7 мг соответственно) и практически не ядовит для людей и домашних животных. Гибель грызунов наступает в течение суток. При отравлении малыми дозами препарата у грызунов вырабатывается к нему устойчивость, сохраняющаяся 30-40 дней, поэтому повторные обработки крысидом следует проводить с интервалом в 4-6 недель. Применяется крысид для приготовления пищевых приманок (содержание яда 1%), опыливания воды, нор и троп грызунов. Практически мало опасен для человека.

Тиосемикарбазид - кристаллический порошок белого цвета, растворимый в горячей (до 10%) и холодной (до 2,5%) воде. Летальная доза для серой крысы - 12 мг, для домовых мышей - 1 мг. Из-за высокого содержания препарата в пищевых приманках (5%) грызуны сравнительно плохо их поедают. Поедание сублетальных доз вызывает у крыс устойчивость к препарату. Для человека мало опасен.

Фосфид цинка - порошок темно-серого, почти черного цвета, с запахом чеснока. В воде нерастворим. Летальная доза для серой крысы - 15-30 мг, для домовой мыши - 3-5 мг. Препарат опасен для всех животных и человека. Применяется в пищевых приманках (2- 3%), для опыливания воды (редко). При длительном применении препарата у грызунов может вырабатываться к нему настороженность.

Фторацетамид - кристаллический порошок белого или сероватого цвета, хорошо растворим в воде. Летальная доза для серой крысы - 7-10 мг, для домовой мыши - 0,4 мг. Очень опасен для человека и домашних животных. Применяют в пищевых приманках (с содержанием яда 0,5-1%), для изготовления жидких приманок I (0,5 % растворов).

Фторацетат бария - белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Летальная доза для серой крысы - 1 мг. Чрезвычайно опасен для людей и домашних животных, препарат могут применять только специалисты - дератизаторы.

Сернистый ангидрид - газообразный препарат, в 2,5 раза тяжелее воздуха, хорошо адсорбируется различными материалами, в связи с чем его концентрация в воздухе помещений должна быть не менее 2-3%. Опасен для человека.

К препаратам, защищающим помещения и материалы от грызунов, относятся следующие репелленты (отпугивающие вещества).

Альбихтол - продукт обработки сланцев. Маслянистая жидкость желтого цвета с сильным специфическим запахом. Введение препарата в резиновые оболочки проводов защищает их от повреждения грызунами.

Сланцевое масло - маслянистая жидкость желтого цвета с резким запахом. Применяется для защиты полихлорвиниловых оболочек проводов.

Цимат - цинковая соль диметилдитиокарбаминовой кислоты, желтовато-белый, тонко размолотый порошок, нерастворимый в воде. Действует раздражающе на слизистые оболочки полости рта. Применяется для защиты тары, плодовых деревьев, домов от грызунов, для чего к заделочным материалам - гипсу, штукатурке, глине - добавляют препарат. и препарат в виде порошка используют для опрыскивания и опыливания поверхностей и выходов из нор.