Инструкция по применению нитокс 200 для коров: НИТОКС 200 инструкция по применению, состав, показания, противопоказания, побочные эффекты – раствор для инъекций

Содержание

НИТОКС 200 инструкция по применению, состав, показания, противопоказания, побочные эффекты – раствор для инъекций

📜 Инструкция по применению НИТОКС® 200

💊 Состав препарата НИТОКС® 200

✅ Применение препарата НИТОКС® 200

📅 Условия хранения НИТОКС® 200

⏳ Срок годности НИТОКС® 200


Сохраните у себя

Поделиться с друзьями

Пожалуйста, заполните поля e-mail адресов и убедитесь в их правильности

Описание лекарственного препарата ветеринарного назначения НИТОКС® 200

Основано на официально утвержденной инструкции по применению препарата НИТОКС® 200 для специалистов и утверждено компанией-производителем для электронного издания справочника Видаль Ветеринар 2021 года

Дата обновления: 2020. 12.03

Лекарственная форма

НИТОКС® 200

Раствор для инъекций

рег. 44-3-12.12-2721№ПВР-3-5.0/00533 от 09.06.16 — Бессрочно

Форма выпуска, состав и упаковка

Раствор для инъекций прозрачный, слегка вязкий, коричневого цвета.

1 мл
окситетрациклина дигидрат (в пересчете на основание)200 мг

Вспомогательные вещества: магния оксид, N,N-диметилацетамид, ронгалит (формальдегидсульфоксилат натрия), моноэтаноламин, вода д/и.

Расфасован по 20, 50, 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая единица фасовки снабжена инструкцией по применению препарата.

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты

Антибактериальный препарат группы тетрациклина.

Окситетрациклин, входящий в состав препарата, обладает бактериостатическим действием, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix spp., Pasteurella spp., Fusobacterium spp., Salmonella spp.

, Pseudomonas spp., Actinobacteria spp., Escherichia spp., Chlamydia spp., Rickettsia spp., и Spirochaetes spp.

Механизм действия окситетрациклина заключается в подавлении синтеза белка микроорганизмов. Длительное (пролонгированное) действие лекарственного препарата обусловлено комплексом окситетрациклина дигидрата с магнием. При в/м введении окситетрациклина дигидрат быстро всасывается из места инъекции и достигает максимальных концентраций в органах и тканях через 30-50 мин после введения. Терапевтический уровень антибиотика в сыворотке крови сохраняется в течение 60-72 ч. Окситетрациклина дигидрат выводится из организма преимущественно с мочой и желчью, у лактирующих животных — частично с молоком.

Нитокс® 200 по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Показания к применению препарата НИТОКС

® 200

Применяют крупному, мелкому рогатому скоту и свиньям для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину возбудителями, в т. ч.:

  • респираторные заболевания;
  • пастереллез;
  • атрофический ринит;
  • энзоотический аборт;
  • мастит;
  • синдром метрит-мастит-агалактия;
  • кератоконъюнктивит;
  • копытная гниль;
  • гнойный артрит;
  • пупочный сепсис;
  • абсцесс;
  • перитонит;
  • раневые и послеродовые инфекции;
  • анаплазмоз;
  • вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.

Порядок применения

Препарат применяют животным однократно глубоко в/м в дозе 1 мл Нитокса 200 на 10 кг массы животного (20 мг окситетрациклина дигидрата на 1 кг массы). При необходимости инъекцию лекарственного средства повторяют через 72 ч.

Максимальная доза для введения в одну точку тела: крупному рогатому скоту — 20 мл, мелким животным — 5-10 мл. Если объем вводимого раствора более указанного, его следует вводить животным в несколько мест.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

При пропуске введения повторной дозы лекарственного препарата применение следует возобновить как можно быстрее в предусмотренных дозах и по той же схеме. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

Побочные эффекты

В месте введения лекарственного препарата могут отмечаться эритема и зуд, которые быстро проходят и не требуют лечения. При возникновении устойчивой аллергической реакции рекомендуется в/в введение препаратов кальция (хлористый кальций, кальция борглюконат), симптоматическая терапия. При

длительном применении препаратов группы тетрациклина могут возникнуть осложнения, обусловленные развитием кандидоза (поражения кожи и слизистых оболочек), а также септицемии (заражение крови), вызываемые дрожжевидным грибом Сandida albicans.

При передозировке препарата у животного может наблюдаться отказ от корма, воспалительная реакция в месте инъекций. В этом случае необходимо прекратить введение препарата. При необходимости рекомендуется в/в введение препаратов кальция (хлористый кальций, кальция борглюконат), симптоматическая терапия.

Противопоказания к применению препарата НИТОКС

® 200

Запрещается применение:

  • собакам, кошкам, лошадям;
  • при почечной недостаточности;
  • при микозах;
  • повышенной чувствительности к антибиотикам тетрациклинового ряда.

Особые указания и меры личной профилактики

Нитокс

® 200 нельзя применять одновременно с кортикостероидами и эстрогенами. В связи с выраженным снижением антибактериального эффекта окситетрациклина препарат не рекомендуется применять одновременно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 28 суток после введения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, используют для кормления плотоядных животных.

Молоко дойных животных не следует употреблять в пищу и подвергать технологической переработке в течение 7 суток после введения препарата Нитокс® 200. Такое молоко может быть использовано после термической обработки для кормления животных.

Меры личной профилактики

При работе с препаратом Нитокс® 200 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Нитокс® 200. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки их необходимо немедленно промыть большим количеством водопроводной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Условия хранения НИТОКС

® 200

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 25°С.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Срок годности НИТОКС

® 200

Срок годности при соблюдении условий хранения — 3 года со дня производства, после вскрытия флакона — 28 суток. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

Условия отпуска

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений


410010 Саратов,
ул.

Осипова, д. 1, а/я 1796
Тел./факс: +7 (8452) 338-600
E-mail: [email protected]

Оставить отзыв

Пожалуйста, заполните поля и убедитесь в их правильности

Спасибо за Ваш отзыв, он будет опубликован после проверки

НИТОКС

® 200 отзывы

Помогите другим с выбором, оставьте отзыв об НИТОКС® 200

Оставить отзыв

Сохраните у себя

Поделиться с друзьями

Пожалуйста, заполните поля e-mail адресов и убедитесь в их правильности

Нитокс 200 — инструкция по применению

НАСТАВЛЕНИЕ
по применению НИТОКС 200
для лечения бактериальных инфекций свиней, крупного и мелкого рогатого скота


1. Общие сведения

1.1. Нитокс 200 – пролонгированная форма препарата на основе антибиотика окситетрациклина дигидрата в комплексном растворителе содержащим магния оксид, ронгалит и моноэтаноламин.

1.2. Действующим началом препарата является антибиотик окситетрациклин в форме дигидрата, продуцируемый Streptomyces rimosus.

1.3. Нитокс 200 представляют собой прозрачную, слегка вязкую жидкость коричневого цвета с характерным запахом. Содержание окситетрациклина в 1 мл раствора 200000 ЕД (мкг).

1.4. Нитокс 200 выпускают в форме 20% стерильного инъекционного раствора в стеклянных флаконах по 20, 50, 100 мл, закупоренных резиновыми пробками и закатанных алюминиевыми колпачками. Допускается другая фасовка, согласованная в установленном порядке.
Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в защищенном от света месте при температуре от 0 до +7 С. Срок годности при указанных условиях хранения 12 месяцев.

2. Фармакологические свойства

2.1. Окситетрациклин действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе стрептококков, стафилококков, коринебактерий, клостридий, эризипелотриксов, пастерелл, фузобактерий, сальмонелл, псевдомонад, актинобактерий, эшерихий, хламидий, риккетсий и спирохеты. В препарате окситетрациклин находится в виде комплекса с магнием, что обуславливает его длительное (пролонгированное) действие.

2.2. При внутримышечном применении окситетрациклин быстро всасывается из места инъекции и достигает максимальных концентраций в тканях примерно через 30-50 минут после введения. Терапевтический уровень антибиотика сохраняется в организме в течение 60-72 часов.

2.3. Окситетрациклин выводится из организма преимущественно с мочой и желчным секретом, у лактирующих животных с молоком.

3. Применение препарата

3.1. Нитокс 200 применяют для профилактики и терапии инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину возбудителями, а также при вторичных инфекциях при вирусных заболеваниях.
Крупный рогатый скот: респираторные заболевания, мастит, пастереллез, копытная гниль, кератоконьюктивит, раневые инфекции, анаплазмоз.
Свиньи: респираторные заболевания, пастереллез, плеврит, мастит, атрофический ринит, ММА синдром, гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс, раневые и послеродовые инфекции.
Овцы, козы: респираторные заболевания, энзоотический аборт, копытная гниль, метрит, мастит, перитонит, раневые инфекции,.

3.2. Препарат вводят однократно глубоко внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг живой массы. Ориентировочными дозами считаются следующие:

Крупный рогатый скот 1,0 мл/10 кг ж.в.
Свиньи 1,0 мл/10 кг ж.в.
Овцы 1,0 мл/10 кг ж.в.

Максимальная доза для введения в одну точку тела:

Крупный рогатый скот 20,0 мл
Свиньи 10,0 мл
Овцы 5,0 мл

При необходимости препарат вводят повторно через 72 часа.

3.3. В месте введения могут отмечаться эритема и зуд, которые быстро проходят. При применении препарата возможны аллергические реакции. В случае необходимости (передозировка или устойчивые аллергические реакции) рекомендуется внутривенное введение препаратов кальция (хлористый кальций, борглюконат кальция).

3.4. Противопоказания.
Аллергия на составные части препарата.
Нитокс 200 нельзя применять одновременно с кортикостероидами и эстрогенами. В связи с выраженным снижением антибактериального эффекта окситетрациклина препарат не рекомендуется применять одновре-менно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда.
Запрещается применение препарата собакам, кошкам, лошадям, животным с почечной недостаточностью, а также при сверхчувствительности к составным частям препарата.

3.5. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 сутки после введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, используют непосредственно для кормления животных или для производства мясокостной муки.
Молоко не следует употреблять в пищу и подвергать технологической переработке в течение 7 суток после введения препарата. Такое молоко может быть использовано для кормления животных после термической обработки.

С утверждением настоящего наставления отменяется Временное наставление по применению Нитокса 200, утвержденное Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 28 апреля 1999 г. №13-5-2/1590

Наставление разработано ЗАО «Нита-Фарм» (г.Саратов).
Одобрено Ветфармбиосоветом Департамента ветеринарии Минсельхоза России 13 декабря 2000 года протокол № 5
Регистрационный номер ПВР-2-5.0/00533

Нитокс 200

Нитокс 200 — самый применяемый препарат пролонгированного окситетрациклина на основе магниевого комплекса.


Преимущества

Запатентованная технология производства, позволяющая добиваться высокого качества

Курс лечения — 1 инъекция

Доверие профессионалов в области ветеринарии

Выгодная стоимость лечения 

Описание

Самый применяемый** препарат пролонгированного окситетрациклина на основе магниевого комплекса.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную, слегка вязкую жидкость коричневого цвета с характерным запахом.

Нитокс 200 выпускают в форме стерильного раствора, расфасованным по 20, 50, 100 мл в стеклянные флаконы.

*По данным исследований консалтинговой компании MAR CONSULT

** По данным исследований консалтинговой компании CONCOL 

Состав

 1 мл НИТОКС 200 = 200 мг окситетрациклин

Фармакологические свойства

Нитокс 200 относится к группе антибактериальных препаратов. Окситетрациклина дигидрат, входящий в состав препарата, действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе стрептококков, стафилококков, коринебактерий, клостридий, эризипелотриксов, пастерелл, фузобактерий, сальмонелл, псевдомонад, актинобактерий, эшерихий, хламидий, риккетсий и спирохет.

Механизм действия окситетрациклина заключается в подавлении синтеза белка микроорганизмов. Длительное (пролонгированное) действие лекарственного препарата обусловлено комплексом окситетрациклина дигидрата с магнием. При внутримышечном введении окситетрациклина дигидрат быстро всасывается из места инъекции и достигает максимальных концентраций в органах и тканях через 30-50 минут после введения. Терапевтический уровень антибиотика в сыворотке крови сохраняется в течение 60-72 часов. Окситетрациклина дигидрат выводится из организма преимущественно с мочой и желчью, у лактирующих животных – частично с молоком. 

Показания к применению

Нитокс 200 применяют крупному, мелкому рогатому скоту и свиньям для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину возбудителями, в том числе: респираторные заболевания бактериальной этиологии, пастереллез, атрофический ринит, энзоотический аборт, мастит, синдром ММА, кератоконъюнктивит, копытная гниль, гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс, перитонит, раневые и послеродовые инфекции, анаплазмоз, а также при вторичных инфекциях при вирусных заболеваниях.

Дозировка и способ применения

Препарат вводится однократно глубоко внутримышечно.

Максимальная доза для введения в одну точку тела: крупному рогатому скоту – 20 мл, мелким животным – 5-10 мл. Если объем вводимого раствора более указанного, его следует вводить животным в несколько мест.

Ограничения
Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 28 суток после последнего применения Нитокса 200. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.
Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях через 7 суток после последнего введения препарата. Молоко, полученное в период лечения и в течение 7 суток после последнего введения препарата, может быть использовано после кипячения в корм животным.

Нитокс 200 (Окситетрациклин 20%) (100 мл), Нита-Россия

Нитокс 200 100 мл  Нита-Россия

 

Вид животных:

 

Для коз, телят, домашнего скота, коров.

 

Описание:

 

Запатентованный лекарственный препарат в виде раствора для инъекций для лечения крупного, мелкого рогатого скота и свиней при инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии и вторичных инфекциях при вирусных заболеваниях.

 

Состав:

 

В 1 мл лекарственного препарата в качестве действующего вещества содержится 200 мг окситетрациклина дигидрата и вспомогательные компоненты.

 

Фармакологические свойства:

 

Окситетрациклина дигидрат, входящий в состав препарата, действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе стрептококков, стафилококков, коринебактерий, клостридий,
эризипелотриксов, пастерелл, фузобактерий, сальмонелл, псевдомонад, актинобактерий, эшерихий, хламидий, риккетсий и спирохеты.

 

Применение:

 

Нитокс 200® применяется для профилактики и терапии инфекционных заболеваний, которые вызваны чувствительными к окситетрациклину возбудителями, а также для профилактики и лечения вторичных инфекций при вирусных заболеваниях.
Крупный рогатый скот, телята: пневмония, мастит, пастереллез, плеврит, дифтерия телят, копытная гниль, кератоконъюнктивит, раневые инфекции, анаплазмоз, вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.
Свиньи: пневмония, пастереллез, плеврит, мастит, атрофический ринит, рожистые воспаления, ММА синдром, гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс,
раневые и послеродовые инфекции, вторичные инфекции при вирусных болезнях.
Овцы, козы: энзоотический аборт, копытная гниль, метрит, мастит, перитонит,
раневые инфекции, пневмония коз.

 

Противопоказания:

 

Сверхчувствительность к составным частям препарата.
Не рекомендуется применять одновременно с кортикостероидами и эстрогенами. В связи с выраженным снижением антибактериального эффекта окситетрациклина не применять одновременно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда. Не применять собакам, кошкам, лошадям.

 

Срок годности:

 

18 месяцев со дня производства.

 

Производитель:

 

Нита-Фарм, Россия.

Нитокс 200: цена, описание, доставка по России

Форма выпуска

Стеклянный флакон – 20 мл, 50 мл, 100 мл.

Состав

Окситетрациклин – 200 мг, магния оксид — 18,4 мг, N,N-диметилацетамид — 500 мг, ронгалит — 4,4 мг, моноэтаноламин — до рН 8,5, вода д/и — до 1 мл.

Свойства

Обладает широким спектром бактериостатического действия от стрептококка, стафилококка, коринебактерий, клостридии, эризипелотрикса, пастереллы, фузобактерий, сальмонеллы, псевдомонады, актинобактерий, эшерихии, хламидии, риккетсии и спирохет.

Показания

Данный антибиотик применяется КРС, МРС и свиньям для лечения инфекционных заболеваний, а также:

  • респираторных заболеваний;
  • пастереллеза;
  • атрофического ринита;
  • энзоотического аборта;
  • мастита;
  • синдрома метрит-мастит-агалактии;
  • кератоконъюнктивита;
  • копытной гнили;
  • гнойного артрита;
  • пупочного сепсиса;
  • абсцесса;
  • перитонита;
  • раневых и послеродовых инфекций;
  • анаплазмоза;
  • вторичных инфекций при вирусных заболеваниях.

Применение и дозировка

Препарат задается 1 раз глубоко в/м в дозировке – 1 мл/10 кг массы животного. При необходимости инъекцию повторяют через 72 часа.

Максимальная доза в одну точку тела: крупному рогатому скоту — 20 мл, мелким животным — 5-10 мл. Если объем раствора больше указанного, то его необходимо ввести в несколько мест.

При пропуске повторной инъекции, применение необходимо возобновить как можно быстрее. Не вводить двойную дозу для компенсации пропущенной!

Противопоказания

  • чувствительность животного к антибиотикам тетрациклинового ряда;
  • не применять с кортикостероидами и эстрогенами!

Не задавать:

  • собакам, кошкам, лошадям;
  • при наличии почечной недостаточности;
  • при микозах.

Период ожидания

Убой животных на мясо разрешается по истечении 28 дней от последней инъекции препарата. Мясо животных, убитых до истечения данного срока – использовать для кормления плотоядных. Молоко дойных животных нельзя употреблять в пищу и подвергать технологической переработке в течение 7 дней после введения препарата. Такое молоко можно использовать для кормления животных после термической обработки.

Меры предосторожности

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности.

Правила хранения

  • Хранить в защищенном от света месте.
  • Хранить в месте недоступном для детей и животных.
  • Температура хранения 0– 20°С.
  • Срок годности препарата после вскрытия флакона – 28 дней.

Срок годности – 18 месяцев.

Нитокс 200 (Nitoks)

Преимущества:
— запатентованная технология производства, позволяющая добиваться высокого качества;
— пролонгированное действие 72 часа;
— курс лечения — 1 инъекция;
— выгодная стоимость лечения.

Описание:
Профессиональный препарат на основе магниевого комплекса окситетрациклина, лидер среди антибиотиков тетрациклинового ряда в России и СНГ, применяемый для лечения сельскохозяйственных животных при инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии. Нитокс 200 защищён патентом.

Форма выпуска:
Стерильный раствор, расфасованный по 20, 50, 100 мл в герметично закрытые флаконы.
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную, слегка вязкую жидкость коричневого цвета с характерным запахом.

​​Фармакологические свойства:
Окситетрациклина дигидрат, входящий в состав препарата, действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе на стрептококки, стафилококки, коринебактерии, клостридии, эризипелотриксы, пастереллы, фузобактерии, сальмонеллы, псевдомонады, актинобактерии, эшерихии, хламидии, риккетсии и спирохеты.
Длительное (пролонгированное) действие лекарственного препарата обусловлено комплексом окситетрациклина дигидрата с магнием. При внутримышечном введении окситетрациклина дигидрат быстро всасывается из места инъекции и достигает максимальных концентраций в органах и тканях через 30-50 минут после введения. Терапевтический уровень антибиотика в сыворотке крови сохраняется в течение 72 часов. Окситетрациклина дигидрат выводится из организма преимущественно с мочой и желчью, у лактирующих животных – частично с молоком.

Показания к применению:
применяют для профилактики и терапии инфекционных заболеваний, которые вызваны чувствительными к окситетрациклину возбудителями, а также для профилактики и лечения вторичных инфекций при вирусных заболеваниях.
Крупный рогатый скот, телята: пневмония, мастит, пастереллез, плеврит, дифтерия телят, копытная гниль, кератоконъюнктивит, раневые инфекции, анаплазмоз, вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.

Свиньи: пневмония, пастереллез, плеврит, мастит, атрофический ринит, рожистые воспаления, ММА синдром, гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс, раневые и послеродовые инфекции, вторичные инфекции при вирусных болезнях.

Овцы, козы: энзоотический аборт, копытная гниль, метрит, мастит, перитонит, раневые инфекции, пневмония коз.

Способ применения:
Препарат вводится однократно глубоко внутримышечно.
При необходимости инъекцию лекарственного средства повторяют через 72 часа.
Возможны аллергические реакции. После инъекции возможны эритема и зуд в месте введения. Эти реакции очень быстро проходят без вмешательства.
В случае необходимости (передозировка или устойчивые аллергические реакции) рекомендуется внутривенное введение препаратов кальция (хлористый кальций, борглюконат кальция).

Ограничения:
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего применения Нитокса 200. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.
Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях через 7 суток после последнего введения препарата.
Молоко, полученное в период лечения и в течение 7 суток после последнего введения препарата, может быть использовано после кипячения в корм животным.

Инструкция по применению препарата Нитокс 200 скачать

Нитокс 200 и Нитокс Форте для продуктивных животных — инструкция по применению

Медикаменты Нитокс 200 и Нитокс Форте изготавливает российское предприятие Нита-Фарм. Активный компонент — окситетрациклин, зарегистрирован ВОЗ, применяется в медицине. Терапевтическая форма — раствор для инъекций.

Состав и фармакологическое действие

Оба препарата представляют собой вязкую коричневую прозрачную жидкость. Активный компонент окситетрациклин представлен магниевым комплексом, который позволяет поддерживать противомикробную концентрацию у препарата Нитокс 200 в течение трех, а у Нитокс Форте — пяти суток.

Аналоги по действующему веществу:

  • Оксилонг;
  • Окситетрамаг;
  • Окситетрациклин 200 LA;
  • Тетралонг-20;
  • Тетравет L.A.

Нитокс 200

Препарат содержит 20% окситетрациклина и вспомогательные компоненты, пролонгирующие противомикробное действие антибиотика. Нитокс 200 выпускают во флаконах темного стекла по 20; 50; 100 мл.

Стоимость флакона 50 мл в июле 2019 г. — 157 р.

Применение

Нитокс 200 назначают согласно прилагаемой схеме:

ЗаболеванияВид животных
КРСсвиньиовцы
Респираторные++
Пастереллез++
Мастит, эндометрит+++
Копытная гниль++
Раневые инфекции, абсцессы+++
Гнойный артрит++
Анаплазмоз+
Кератоконъюнктивит+
Синдром ММА+
Перитонит
Секундарные инфекции при заболеваниях вирусной этиологии++
Пупочный сепсис+
Энзоотический аборт+

Нитокс 200 вводят внутримышечно в дозе 1 см3/10 кг веса. Максимальное количество препарата для введения в одну точку составляет для КРС — 20; свиней — 10; овец — 5 мл. Если возникает необходимость, Нитокс 200 вводят повторно через трое суток.

Побочные эффекты и ограничения

В местах уколов возникает эритема, которая проходит за 3–5 дней. У сверхчувствительных животных развивается аллергическая реакция, которую снимают внутривенным введением десенсибилизирующих препаратов. Нитокс 200 несовместим с цефалоспориновыми и пенициллиновыми антибиотиками, кортикостероидами, эстрогенами. Препарат не назначают, если у животного диагностировано грибковое заболевание кожи.

Срок ожидания по молоку составляет 7, мясу — 28 дней. Препарат хранят полтора года, при температуре от 0 до 20 °С. После прокола пробки иглой содержимое флакона следует израсходовать за 4 недели.

Нитокс Форте

Медикамент содержит 30% окситетрациклина, 2% флуниксина меглумина и вспомогательные компоненты, пролонгирующие противомикробное действие антибиотика. Флуниксин — это нестероидное противовоспалительное средство. Обладает жаропонижающим и анальгетическим эффектом. Инактивирует эндотоксины, выделяемые патогенными микробами ЖКТ. Препарат расфасован во флаконы по 100 мл.

Стоимость в июле 2019 г. составила 1500 р.

Применение

Препарат применяют для лечения таких заболеваний КРС:

  • бронхопневмонии;
  • плеврита;
  • пастереллеза;
  • копытной гнили;
  • кераторконъюнктивита;
  • ран и абсцессов;
  • эндометрита;
  • анаплазмоза;
  • секундарной инфекции при вирусных заражениях.

Препарат подогревают до комнатной температуры и вводят глубоко внутримышечно в дозе 1 мл/10 кг живой массы. Чтобы не развилось постинъекционное осложнение, в одну точку не следует колоть больше 10 мл.

Противопоказания и ограничения

В местах уколов развивается эритема, которая проходит без лечения за 3–5 дней. У животных, чувствительных к тетрациклинам, возникает аллергическая реакция. Проводят десенсибилизирующую терапию с применением кортикостероидов, антигистаминных средств, адреналина. После применения Нитокса Форте не исключена активизация грибков, которые вызывают дерматиты.

Нитокс Форте нельзя применять одновременно с пенициллиновыми и цефалоспориновыми антибиотиками, эстрогенами, кортикостероидами. Параллельное использование НПВС чревато возникновением кровотечений в сычуге.

Дойным коровам Нитокс Форте применять запрещено. Срок ожидания по мясу составляет 35 дней. Препарат хранят 2 года, при температуре от 5 до 25 °С. После прокола пробки иглой содержимое флакона следует израсходовать за 28 дней.

Ликвамицин LA-200 для животных

Компания: Zoetis

(окситетрациклин для инъекций)

Антибиотик

Каждый мл содержит 200 мг основания окситетрациклина в виде дигидрата окситетрациклина.

Для лечения болезней мясного скота; молочный скот; телята, в том числе недожевавшие (телячьи) телята; и свиньи

Только для животных

Внимательно прочтите вкладыш целиком перед использованием этого продукта

Ликвамицин LA-200 (окситетрациклин для инъекций) представляет собой стерильный, готовый к употреблению раствор для введения окситетрациклина широкого спектра действия (Террамицин ® ) путем инъекции.

Ликвамицин LA-200, вводимый крупному рогатому скоту или свиньям для лечения бактериальной пневмонии в дозе 9 мг окситетрациклина на фунт массы тела, продемонстрировал в клинических испытаниях такую ​​же эффективность, как 2 или 3 повторных ежедневных курса лечения террамицином для инъекций. при 3-5 мг / фунт веса тела.

Ликвамицин LA-200 не требует охлаждения; однако рекомендуется хранить его при комнатной температуре 15–30 ° C (59–86 ° F). Антибиотическая активность окситетрациклина существенно не снижается в присутствии жидкостей организма, сыворотки или экссудата.

Ликвамицин LA-200 Осторожно

При введении крупному рогатому скоту обесцвечивание мышц может потребовать обрезки места (а) инъекции и окружающих тканей во время перевязки.

Предупреждения

Прекратите лечение по крайней мере за 28 дней до убоя крупного рогатого скота и свиней. Молоко, взятое у животных во время лечения и в течение 96 часов после последнего лечения, нельзя использовать в пищу. Быстрое внутривенное введение может привести к коллапсу животного.

Окситетрациклин следует вводить внутривенно медленно в течение не менее 5 минут.

Меры предосторожности

Превышение наивысшего рекомендованного уровня дозировки препарата на фунт массы тела в день, введение большего количества процедур, чем рекомендовано, и / или превышение 10 мл подкожно на место инъекции взрослому мясному и молочному скоту и 5 мл внутримышечно на место инъекции в у взрослых свиней могут оставаться остатки антибиотиков после периода отмены.

Проконсультируйтесь с ветеринаром перед применением этого продукта, чтобы определить правильное лечение, необходимое в случае побочной реакции. При первых признаках нежелательной реакции прекратите использование продукта и обратитесь за советом к ветеринару. Некоторые реакции могут быть связаны либо с анафилаксией (аллергической реакцией), либо с сердечно-сосудистым коллапсом неизвестной причины.

Вскоре после инъекции у обработанных животных может развиться преходящая гемоглобинурия, приводящая к потемнению мочи.

Как и все антибиотические препараты, использование этого препарата может привести к чрезмерному росту нечувствительных организмов, включая грибы. Отсутствие реакции обработанного животного или появление новых признаков может указывать на чрезмерный рост нечувствительных организмов. Если возникает какое-либо из этих состояний, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Поскольку бактериостатические препараты могут влиять на бактерицидное действие пенициллина, рекомендуется избегать приема Liquamycin LA-200 вместе с пенициллином.

Побочные реакции

Сообщения о побочных реакциях, связанных с введением окситетрациклина, включают отек в месте инъекции, беспокойство, атаксию, дрожь, отек век, ушей, морды, заднего прохода и вульвы (или мошонки и влагалища у мужчин), респираторные нарушения (затрудненное дыхание), пенообразование во рту. , коллапс и, возможно, смерть. Некоторые из этих реакций могут быть связаны с анафилаксией (аллергической реакцией) или сердечно-сосудистым коллапсом неизвестной причины.

Хранилище

Хранить при комнатной температуре 15-30 ° C (59-86 ° F).Беречь от замерзания. Использовать в течение 28 дней после прокола первого флакона. Стопор можно проткнуть не более 40 раз.

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ЖИВОТНЫМИ: Использование антибиотиков при лечении заболеваний основано на точном диагнозе и адекватном курсе лечения. При правильном использовании для лечения заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину организмами, у большинства животных, которых лечили Liquamycin LA-200, наблюдается заметное улучшение в течение 24-48 часов. Рекомендуется, чтобы диагностику и лечение болезней животных проводил ветеринар.Поскольку многие болезни похожи друг на друга, но требуют разных видов лечения, использование профессиональных ветеринарных и лабораторных услуг может сократить время лечения, затраты и ненужные потери. Хорошие условия содержания, санитария и питание важны для поддержания здоровья животных и необходимы при лечении больных животных.

Ликвамицин LA-200 Показания к применению

Ликвамицин LA-200 предназначен для лечения следующих заболеваний мясного скота; молочный скот; телята, в том числе недожевавшие (телячьи) телята; и свиньи, вызванные возбудителями, чувствительными к окситетрациклину:

Крупный рогатый скот: Ликвамицин LA-200 показан для лечения пневмонии и комплекса морской лихорадки, связанного с Pasteurella spp.и Hemophilus spp .; инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота (конъюнктивит), вызванный Moraxella bovis; гниль стопы и дифтерия, вызванные Fusobacterium necrophorum; бактериальный энтерит (язвы), вызванный Escherichia coli; деревянный язык, вызванный Actinobacillus lignieresii; лептоспироз, вызванный Leptospira pomona; и раневые инфекции и острый метрит, вызванные штаммами стафилококков и стрептококков, чувствительных к окситетрациклину.

Свиньи: Ликвамицин LA-200 показан для лечения бактериального энтерита (чистки, колибактериоза), вызванного Escherichia coli; пневмония, вызванная Pasteurella multocida; и лептоспироз, вызванный Leptospira pomona.

У свиноматок Ликвамицин LA-200 показан в качестве вспомогательного средства в борьбе с инфекционным энтеритом (чистка поросят, колибактериоз) у подсосных свиней, вызванным Escherichia coli.

ДОЗИРОВКА:

Крупный рогатый скот: Ликвамицин LA-200 следует вводить подкожно (подкожно, под кожу) или внутривенно в соответствии с Руководством по обеспечению качества говядины.

Разовая доза 9 мг Ликвамицина LA-200 на фунт массы тела, вводимая подкожно, рекомендуется при лечении следующих состояний: 1) бактериальная пневмония, вызванная Pasteurella spp. (морская лихорадка) у телят и годовиков, когда повторное лечение нецелесообразно из-за условий содержания, например, крупный рогатый скот на выгуле, или когда их повторное сдерживание нецелесообразно; 2) инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота (конъюнктивит), вызванный Moraxella bovis.

Ликвамицин LA-200 также можно вводить подкожно или внутривенно в дозе 3-5 мг окситетрациклина на фунт массы тела в день.При лечении тяжелой гнили стоп и запущенных случаев других указанных заболеваний рекомендуется уровень дозировки 5 мг / фунт веса тела в день. Лечение следует продолжить через 24-48 часов после ремиссии признаков заболевания; однако не более 4 дней подряд. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если улучшение не наблюдается в течение 24-48 часов после начала лечения.

Свиньи: Разовая доза 9 мг Ликвамицина LA-200 на фунт массы тела, вводимая внутримышечно в область шеи, рекомендуется при лечении бактериальной пневмонии, вызванной Pasteurella multocida у свиней, где повторное лечение нецелесообразно из-за условий содержания или в тех случаях, когда нецелесообразно повторное ограничение.

Ликвамицин LA-200 можно также вводить внутримышечно в дозе 3-5 мг окситетрациклина на фунт массы тела в день. Лечение следует продолжить через 24-48 часов после ремиссии признаков заболевания; однако не более 4 дней подряд. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если улучшение не наблюдается в течение 24-48 часов после начала лечения.

Свиноматкам: однократно ввести внутримышечно в область шеи 3 мг окситетрациклина на фунт массы тела приблизительно за 8 часов до опороса или сразу после завершения опороса.

Свиньям с массой тела 25 фунтов и меньше следует вводить Ликвамицин LA-200 неразбавленный для лечения в дозе 9 мг / фунт, но следует вводить разбавленный для лечения в дозе 3 или 5 мг / фунт.

Масса тела

9 мг / фунт Дозировка
Объем неразбавленного
Ликвамицин LA-20 0

Дозировка 3 или 5 мг / фунт
Объем разбавленного
Ликвамицин LA-200

9 мг / фунт

3 мг / фунт

Разбавление *

5 мг / фунт

5 фунтов

0.2 мл

0,6 мл

1: 7

1,0 мл

10 фунтов

0,5 мл

0,9 мл

1: 5

1,5 мл

25 фунтов

1,1 мл

1,5 мл

1: 3

2,5 мл

* Чтобы приготовить разведения, добавьте 1 часть Liquamycin LA-200 к 3, 5 или 7 частям стерильной воды или 5% раствора декстрозы, как указано; разбавленный продукт следует использовать немедленно.

Руководство по эксплуатации

Ликвамицин LA-200 предназначен для лечения заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами мясного скота; молочный скот; телята, в том числе недожевавшие (телячьи) телята; и свиньи. Для каждой инъекции следует использовать тщательно очищенную стерильную иглу и шприц (иглы и шприцы можно стерилизовать кипячением в воде в течение 15 минут). В холодную погоду перед введением животным Liquamycin LA-200 следует нагреть до комнатной температуры.Перед тем, как вылить раствор из флакона, продезинфицируйте резиновую крышку флакона подходящим дезинфицирующим средством, например 70% спиртом. Точно так же следует очистить место инъекции дезинфицирующим средством. Иглы калибра 16-18 и длиной 1-1 1/2 дюйма подходят для внутримышечных и подкожных инъекций. Для внутривенного введения рекомендуются иглы 2-3 дюйма.

Внутримышечное введение:

Внутримышечные инъекции свиньям следует делать, направляя иглу подходящего размера и длины в мясистую часть толстой мышцы в области шеи; избегайте кровеносных сосудов и основных нервов.Перед тем, как ввести раствор, осторожно оттяните поршень. Если в шприце появилась кровь, значит, был введен кровеносный сосуд; вытащите иглу и выберите другое место. Взрослым свиньям в любое место следует вводить не более 5 мл; меняйте места инъекций для каждого последующего лечения.

Подкожное введение:

Подкожные инъекции мясному и молочному скоту и телятам, в том числе телятам до жвачки, следует делать, направляя иглу подходящего калибра и длины через свободные складки кожи шеи перед плечом.Следует следить за тем, чтобы кончик иглы проник в кожу, но не застрял в мышцах. Перед тем, как ввести раствор, осторожно оттяните поршень. Если в шприце появилась кровь, значит, был введен кровеносный сосуд; вытащите иглу и выберите другое место. Раствор следует медленно вводить в область между кожей и мышцами. Взрослому мясному и молочному скоту следует вводить подкожно в любое место не более 10 мл; меняйте места инъекций для каждого последующего лечения.Объем, вводимый на одно место инъекции, должен быть уменьшен в соответствии с возрастом и размером тела так, чтобы маленьким телятам вводили 1-2 мл на одно место.

Внутривенное введение:

Ликвамицин LA-200 можно вводить внутривенно мясному и молочному скоту. Как и все высококонцентрированные вещества, Liquamycin LA-200 следует вводить медленно внутривенно.

Подготовка животного к инъекции:

1.Примерное расположение вены. Яремная вена проходит в яремной канавке на каждой стороне шеи от угла челюсти до уровня чуть выше грудины и немного выше и сбоку от трахеи (см. Рис. I).

2. Сдержанность. Стойка или желоб идеально подходят для удержания животного. С помощью недоуздка, веревки или поводка (щипцы для носа) оберните голову животного вокруг стойки, желоба для скота или стойки таким образом, чтобы образовалась дуга на шее (см. Рис. II), затем пренебрегайте. голову надежно, чтобы предотвратить движение.Образуя дугу на шее, внешняя кривизна дуги обнажает яремную вену и делает ее легко доступной. Осторожно: Избегайте удерживания животного с помощью тугой веревки или недоуздка вокруг горла или верхней части шеи, которые могут препятствовать кровотоку. В том, что касается сдержанности, животные, находящиеся внизу, не представляют проблемы.

3. Заколите волосы в области инъекции (над веной в верхней трети шеи). Очистите и продезинфицируйте кожу спиртом или другим подходящим антисептиком.

Ввод в вену и инъекция:

1. Поднимите вену. Это достигается путем туго обвязывания удушающей веревки вокруг шеи у плеча. Веревку следует привязать таким образом, чтобы она не ослаблялась и чтобы ее можно было быстро развязать, потянув за свободный конец (см. Рис. II). У животных с толстой шеей деревянный брусок, помещенный в яремную канавку между веревкой и шкурой, значительно поможет в приложении желаемого давления в нужной точке.Вена — это мягкая гибкая трубка, по которой кровь течет обратно к сердцу. В обычных условиях его нельзя увидеть или пощупать пальцами. Когда поток крови блокируется у основания шеи с помощью удушающего троса, вена становится увеличенной и жесткой из-за противодавления. Если удушающая веревка достаточно натянута, вена выделяется и ее можно легко увидеть и почувствовать у животных с тонкой шеей. В качестве дополнительной проверки при идентификации вены постучите по ней пальцами перед тросом дросселирования.Пульсация, которую можно увидеть или почувствовать пальцами перед точкой постукивания, подтвердит тот факт, что вена правильно растянута. Невозможно ввести иглу в вену, если она не растянута. Опытные операторы могут поднять вену простым давлением руки, но более надежным является использование дроссельной веревки.

2. Установка иглы. Это включает в себя 3 отдельных шага. Сначала проденьте иглу в шкуру. Во-вторых, введите иглу в вену. Для ввода в вену может потребоваться 2 или 3 попытки.Вена имеет тенденцию откатываться от острия иглы, особенно если игла не острая. Вену можно стабилизировать большим и указательным пальцами одной руки. Другой рукой острие иглы помещают прямо над веной, наклоняя ее так, чтобы его направление было по длине вены, либо к голове, либо к сердцу. При правильном расположении иглы быстрый толчок иглы будет сопровождаться струей крови через иглу, что указывает на то, что в вену вошли.В-третьих, попав в вену, иглу следует ввести по всей длине вены до ступицы, соблюдая осторожность, чтобы игла не проникала через противоположную сторону вены. Непрерывный равномерный поток крови через иглу указывает на то, что игла все еще находится в вене. Если кровь не течет непрерывно, игла вышла из вены (или забита) и необходимо сделать еще одну попытку. Если возникнут трудности, можно порекомендовать использовать вену на другой стороне шеи.

3. Пока игла вводится в вену в правильном положении, ассистент должен подготовить лекарство, чтобы инъекция могла быть начата без задержки после того, как была введена в вену.

4. Делаем укол. Установив иглу в положение, на которое указывает непрерывный поток крови, отпустите трос воздушной заслонки, быстро потянув за свободный конец. Это очень важно — лекарство не может попасть в вену, пока она заблокирована.

Немедленно подсоедините шприц, содержащий Liquamycin LA-200, к игле и медленно нажмите на поршень.Если есть сопротивление нажатию поршня, это указывает на то, что игла выскользнула из вены (или забита) и процедуру придется повторить. Обратите внимание на припухлость под кожей возле иглы, которая может указывать на то, что лекарство не попадает в вену.

В этом случае лучше попробовать вену на противоположной стороне шеи.

5. Удаление иглы. Когда инъекция будет завершена, извлеките иглу прямым натяжением. Затем на мгновение надавите на область инъекции, чтобы остановить кровотечение из прокола иглы, используя вату, смоченную спиртом или другим подходящим антисептиком.

Препараты ограниченного доступа (Калифорния) — используйте только в соответствии с указаниями

Не для использования людьми

Одобрено FDA под NADA № 113-232

Исправлено: май 2019 г.

Распространяется: Zoetis Inc., Kalamazoo, MI 49007

Содержимое нетто:

100 мл

40027684

250 мл

40027687

500 мл

40027690

CPN: 36.7

Авторские права © 2021 Animalytix LLC. Обновлено: 2021-07-29

(PDF) Чистое сокращение выбросов парниковых газов в результате использования кормовых добавок молочным скотом в Калифорнии

5. Христов А.Н., О Дж, Фиркинс Дж. Л., Дейкстра Дж., Кебреаб Э, Вагхорн Дж. И др. . Смягчение выбросов метана и закиси азота

от животноводческих хозяйств: I. Обзор вариантов смягчения воздействия метана в кишечнике. Журнал

зоотехники. 2013; 91: 5045–5069. https://doi.org/10.2527/jas.2013-6583 PMID: 24045497.

6. Guyader J, Eugène M, Doreau M, Morgavi DP, Ge

´rard C, Loncke C, et al. Кормовые добавки нитратного, но не чайного сапонина

снижали кишечные выбросы метана у нелактирующих коров. Журнал зоотехники.

1 ноября 2015 г .; 93 (11): 5367–5377. https://doi.org/10.2527/jas.2015-9367 PMID: 26641056

7. Ли К., Арауджо Р.К., Кениг К.М., Бошемин К.А. Влияние инкапсулированных нитратов на показатели роста, токсичность нитратов

и кишечные выбросы метана у бычков: фоновая фаза.Журнал животных

наука. 2017 1 августа; 95 (8): 3700–11. https://doi.org/10.2527/jas.2017.1460 PMID: 28805908

8. Dijkstra J, Bannink A, France J, Kebreab E, van Gastelen S. Антиметаногенные эффекты 3-нитрооксипро-

panol зависят от дозы добавок. , содержание пищевых волокон и тип крупного рогатого скота. Журнал молочной науки.

1 октября 2018 г .; 101 (10): 9041–7. https://doi.org/10.3168/jds.2018-14456 PMID: 30055923

9. Меллер Р.А., Веннер Б.А., Эшворт Дж., Геман А.М., Лакриц Дж., Фиркинс Дж.Потенциальная роль нитратов и живых дрожжевых культур

в подавлении эмиссии метана и влиянии на ферментацию рубца, усвояемость и производство молока

у лактирующих коров Джерси. Журнал молочной науки. 2019 июл 1; 102 (7): 6144–56. https: //

doi.org/10.3168/jds.2018-16008 PMID: 31030922

10. Duin EC, Wagner T, Shima S, Prakash D, Cronin B, Ya

´ñez-Ruiz DR, et al. . Принцип действия раскрыл

для специфического сокращения выбросов метана от жвачных животных с помощью низкомолекулярного 3-нитрооксипропа-

нол.Труды Национальной академии наук. 2016 31 мая; 113 (22): 6172–7. https://doi.org/

10.1073 / pnas.1600298113 PMID: 27140643

11. Олийхук DW, Hellwing AL, Brask M, Weisbjerg MR, Højberg O, Larsen MK, et al. Влияние диетического уровня нитратов

на производство метана в кишечнике, выделение водорода, ферментацию в рубце и усвояемость питательных веществ

у дойных коров. Журнал молочной науки. 2016 1 августа; 99 (8): 6191–205. https://doi.org/10.3168/jds.2015-

10691 PMID: 27236758

12.ван Зийдервельд С. М., Герритс В. Дж., Апаялахти Дж. А., Ньюболд Дж. Р., Дейкстра Дж., Ленг Р. А. и др. Нитраты и сульфаты:

эффективные альтернативные поглотители водорода для уменьшения образования метана в рубце у овец. Журнал

молочная наука. 1 декабря 2010 г .; 93 (12): 5856–66. https://doi.org/10.3168/jds.2010-3281 PMID: 21094759

13. Klop G, Hatew B, Bannink A, Dijkstra J. Кормление нитратом и докозагексаеновой кислотой влияет на кишечную продукцию мет-

и жирность молока кислотный состав у лактирующих молочных коров.Журнал молочной науки. 2016

1 февраля; 99 (2): 1161–72. https://doi.org/10.3168/jds.2015-10214 PMID: 26627858

14. Alemu AW, Romero-Pe

´rez A, Araujo RC, Beauchemin KA. Влияние капсулированных нитратов и микрокапсулированной смеси эфирных масел

на показатели роста и выбросы метана у бычков, получавших

фоновых рационов. Животные. 2019 Янв; 9 (1): 21. https://doi.org/10.3390/ani21 PMID: 30634606

15. Zhang X, Medrano RF, Wang M, Beauchemin KA, Ma Z, Wang R, et al.Влияние добавок из рисовой соломы и кукурузного масла, предварительно обработанных мочевиной и нитратом, на усвояемость клетчатки, азотный баланс, ферментацию рубца, микробиоту и выбросы метана у коз. Журнал зоотехники и биотехнологии. 2019

Dec; 10 (1): 6. https://doi.org/10.1186/s40104-019-0312-2 PMID: 30680191

16. van Gastelen S, Dijkstra J, Bannink A. Являются ли диетические стратегии для уменьшения кишечных выбросов метана

одинаково эффективными для молочного скота? мясной скот и овцы ?.Журнал молочной науки. 2019 июл 1; 102

(7): 6109–30. https://doi.org/10.3168/jds.2018-15785 PMID: 31079901

17. Латам Э.А., Пинчак В.Е., Трачсель Дж., Аллен Х.К., Каллауэй Т.Р., Нисбет Д.Д. и др. Paenibacillus 79R4, потенциальный пробиотик для рубца

для улучшения детоксикации нитритов и снижения уровня метана в обработанных нитратами рубцах. Наука об окружающей среде в целом. 2019 июн 25; 671: 324–8. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.

2019.03.390 PMID: 30933788

18.Национальная служба сельскохозяйственной статистики [Интернет]. Быстрая статистика. 2017 [цитируется 12 января 2019 г.]. Доступно по телефону:

https://quickstats.nass.usda.gov.

19. Министерство сельского хозяйства США [Интернет]. Обследование орошения хозяйств и ранчо 2013 г. 2013 [цитируется

25 декабря 2019]. Доступно по адресу: https://www.agcensus.usda.gov/Publications/2012/Online_Resources/

FarmandRanchIrrigationSurvey /.

20. Берт С.М., Хоус Д.Дж., Уилсон Г. Потребности в электроэнергии для сельскохозяйственной воды в Калифорнии.Биоресурс

и сельскохозяйственная инженерия. 2003 декабрь 1:59.

21. Джонсон Р., Коди Б.А. Калифорнийское сельскохозяйственное производство и использование орошаемой воды. Сакраменто, Калифорния,

США: Исследовательская служба Конгресса; 2015, 30 июня. Доступно по адресу: https://fas.org/sgp/crs/misc/

R44093.pdf.

22. Служба экономических исследований Министерства сельского хозяйства США [Интернет]. Наборы данных: использование удобрений и цена. 2011 [цитировано

15 мая 2019 г.]. Доступно по адресу: https://www.ers.usda.gov/data-products/fertilizer-use-and-price.aspx.

23. Центр сельскохозяйственных проблем UC. Исследования текущей стоимости и окупаемости. 2016 [цитируется 9 ноября 2019 года]. Доступно по адресу:

https://coststudies.ucdavis.edu/en/.

Кормовые добавки снижают чистый углеродный след молочных предприятий

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234289 18 сентября 2020 г. 13/11

10 лучших мифов о подводном плавании с аквалангом

Когда вы говорите кому-нибудь, что вы аквалангист, вы, скорее всего, получите одну из двух реакций. Если человек, о котором вы говорите, также является дайвером, у вас мгновенно возникнет дух товарищества и, возможно, вы найдете нового напарника по дайвингу.Если человек не ныряльщик, вы можете насмехаться над кровожадными акулами и не поверить в то, что вы можете нырять где угодно, а не только в тропических странах.

Чтобы помочь противодействовать распространенной неверной информации и устаревшим идеям, мы составили список наиболее распространенных мифов о подводном плавании с аквалангом.

Миф №1 Чтобы увидеть что-нибудь интересное, нужно глубоко нырнуть

Один из первых вопросов, которые люди, не занимающиеся дайвингом, задают аквалангистам: «Насколько глубоко вы погружаетесь?» Хотя некоторые дайверы любят глубокие исследования, подавляющее большинство дайверов остаются в пределах 18 метров / 60 футов, где вода теплее, цвета ярче и ваш дыхательный газ длится дольше.

Миф №2 Единственный хороший дайвинг — в тропиках

Вы можете нырять практически везде, где есть вода, включая внутренние районы, такие как озера, карьеры, списанные шахты и даже ракетные шахты. Некоторые из лучших в мире мест для дайвинга можно найти в условиях холодной воды, таких как Британская Колумбия, Канада, Южная Африка и Соединенное Королевство.

Миф 3 Подводное плавание с аквалангом опасно

Сноубординг, езда на велосипеде, бег и даже приготовление пищи могут быть опасны, если вы неосторожны.Подводное плавание с аквалангом, как и любое другое занятие, имеет определенные правила, которые вы можете и чего нельзя делать во время сертификационного курса PADI® Open Water Diver.

Самое смешное, что большинство не дайверов думают, что дайвинг опасен из-за акул. На самом деле существует как минимум 18 вещей, более опасных, чем акулы, включая собак, оленей и коров.

Миф 4 Подводное плавание с аквалангом стоит дорого

Стоимость того, чтобы стать сертифицированным дайвером, аналогична той, которую вы потратите на обучение другим видам активного отдыха на свежем воздухе.Стоимость обучения на Open Water Diver Course®, включая 6-8 часов занятий в бассейне и четыре погружения с инструктором, примерно такая же, как:

  • Уроки скалолазания на выходных
  • Уроки каякинга на выходных
  • Уроки ловли рыбы нахлыстом на выходных
  • около трех часов индивидуальных уроков гольфа
  • около трех часов индивидуальных занятий по катанию на водных лыжах
  • четыре индивидуальных урока йоги

Кроме того, ваш сертификат PADI по аквалангу составляет life .Вы можете повышать уровень до новых приключений с инструктором PADI, но вы также можете исследовать океан с другом, когда захотите. Если вы не можете заниматься дайвингом в течение длительного времени, программа PADI ReActivate® Scuba Refresher Program — это быстрый и простой способ восстановить любые навыки, которые вы, возможно, забыли.

Миф № 5 Вы можете стать ныряльщиком только в том случае, если хорошо умеете плавать

Любой начинающий дайвер знает (или быстро понимает), что при энергичном плавании время погружения сокращается. Опытные ныряльщики расслаблены, редко используют руки и брыкаются длинными медленными гребками — в основном противоположность соревновательного пловца.

Базовые навыки работы с водой — это все, что вам нужно, чтобы стать аквалангистом. Это включает возможность:

  • Плавайте или наступайте на воду в течение 10 минут — вы можете лечь на спину, на перед, наступать на воду, «весло для собак» или что-нибудь еще, чтобы оставаться на плаву без использования каких-либо вспомогательных средств плавучести.
  • Проплыть 200 метров / ярдов (или 300 метров / ярдов в маске, ластах и ​​трубке) без остановки. Ограничений по времени нет, и вы можете использовать любые плавательные движения, какие захотите.

Профессионалы PADI могут помочь людям с любым уровнем подготовки стать исследователями подводного мира.Адаптивные методы позволяют людям с физическими проблемами заниматься подводным плаванием, и люди с параплегией, ампутациями или другими проблемами нередко получают сертификат PADI Open Water Diver.

Миф № 6 Акваланги наполнены чистым кислородом

Воздух, которым мы дышим, на 21% состоит из кислорода и на 78% из азота, и это то, что находится внутри большинства аквалангов. Некоторые дайверы-любители используют смесь с дополнительным кислородом, обычно 31-36 процентов, которая называется обогащенным воздухом найтроксом.

Если дайвер дышит чистым кислородом, вероятно, это аварийная ситуация. Узнайте больше о том, как стать поставщиком кислорода в экстренных случаях.

Миф № 7 Вы должны найти кого-нибудь, кто возьмет с собой класс

Дайвинг с другим человеком безопаснее и веселее, чем дайвинг в одиночку, но вы можете записаться на занятия по подводному плаванию без партнера. У многих дайверов есть друзья на всю жизнь, которые начинали как случайно назначенные напарники по дайвингу.

Миф № 8 Научиться нырять сложно / занимает много времени

Сорок (с лишним) лет назад для обучения подводному плаванию требовались недели обучения.Студенты участвовали в учениях в стиле милитари и овладевали навыками, не имеющими отношения к любительскому дайвингу. С тех пор:

  • Всемирный совет по обучению подводному плаванию с аквалангом (WRSTC) установил стандарты для обучения подводному плаванию с аквалангом.
  • Подводные компьютеры для упрощенного планирования погружений
  • Студенты могут начать свое обучение в любое время и в любом месте и учиться в удобное для них время с использованием цифровых материалов курса

Сертификат на подводное плавание с аквалангом можно получить всего за четыре дня.

Миф № 9 Дайвинг предназначен только для молодых или очень здоровых людей

Не говорите легенду дайвинга доктору Сильвии Эрл (1935 года рождения), что она слишком стара, чтобы нырять. Честно говоря, Her Deepness занимается дайвингом уже много лет, но пенсионер Джордж Эйткен получил сертификат подводного плавания в возрасте 74 лет.

Джордж и его внук прошли сертификацию вместе и обладают особой памятью и активностью, которыми они могут поделиться. Вот еще одна история о семье, состоящей из трех поколений дайверов, включая бабушку Кэрол и дедушку Джо.

Если вам больше 45 лет и вы в настоящее время получаете медицинскую помощь или у вас есть какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед записью на курс подводного плавания. Возьмите с собой этот опросник по аквалангу (PDF).

• В настоящее время выкуривает трубку, сигары или сигареты
• У вас высокий уровень холестерина или высокое кровяное давление
• В семейном анамнезе инфаркт или инсульт
• У вас сахарный диабет, даже если он контролируется диетой и физическими упражнениями

Если у вашего врача есть вопросы, он может проконсультироваться со специалистом по дайвингу из Divers Alert Network (DAN).DAN является филиалом Медицинского центра Университета Дьюка и является признанным ресурсом для медицинских специалистов во всем мире. Неэкстренный номер телефона DAN: (919) 684-2948, с ним также можно связаться, заполнив онлайн-форму.

Миф № 10 Нельзя нырять с аквалангом, если у вас клаустрофобия

Многие люди считают свои опасения по поводу клаустрофобии необоснованными. Другие используют подводное плавание с аквалангом как позитивное занятие, чтобы преодолеть свои негативные чувства. Прочтите историю человека с сильной клаустрофобией, который научился нырять с аквалангом.

Если вы испытываете клаустрофобию, но вам интересно заниматься дайвингом, попробуйте дайвинг Discover Scuba® в бассейне или подобной бассейну среде. Попросите маску с прозрачной юбкой, которая будет пропускать больше света и быть уверенной в том, что вас беспокоит. Ваш инструктор по подводному плаванию всегда рядом, чтобы поддержать вас и помочь вам чувствовать себя максимально комфортно.

Дополнительная литература
Городские легенды о подводном плавании с аквалангом
Заблуждения о подводном плавании с аквалангом
5 причин, по которым ваши друзья не дайверы Еще

Как использовать инъекционный ивермектин и дозировать козу

Автор: Тами Паррингтон | Обновлено 11 августа 2017 г.

Козам и овцам часто не уделяют внимания, когда речь идет о гварцах.Есть червячки почти для всех остальных видов скота. Ивермектин — это популярный глистогонный скот, который имеет маркировку для лошадей, свиней и крупного рогатого скота, но не для коз. Одна из самых больших проблем заключается в том, что козы усваивают лекарства быстрее, чем большинство других видов домашнего скота, поэтому они используют одни и те же лекарства по-разному.

Купить ивермектин для инъекций для крупного рогатого скота. Продукт имеет два торговых наименования: Ivomec, 1-процентный стерильный раствор ивермектина для крупного рогатого скота и свиней от Merck, и Double Impact, 1-процентный стерильный раствор ивермектина для крупного рогатого скота и свиней от Agrilabs.Продукты бывают инъекционными и наливными, и они отмечены на этикетках.

Используйте 1 миллилитр на 50 фунтов животного инъекционных типов ивермектина. Дайте 1 миллилитр на 10 фунтов животного типа обливания. Ivomec выпускается в объемах 50 и 200 миллилитров — покупайте объем, наиболее близкий к количеству, необходимому для вашего стада, но продукт хорошо хранится, пока вы храните его в прохладном и сухом месте.

Дайте Ivomec перорально; введите дозу в ротовую полость с помощью безыгольного шприца или дозирующего пистолета.Продукт предназначен для инъекций, но при пероральном введении он лучше действует на коз и овец. Продукты с ивермектином для полива действуют таким же образом, и их вводят козам и овцам перорально.

Используйте Ivomec Plus, если вы подозреваете печеночные двуустки (вид червя, поражающий печень). Дозируйте из расчета 1 миллилитр на 50 фунтов и давайте перорально.

Ссылки

Фото

Биография писателя

Тами Паррингтон является автором пяти романов, а также успешным писателем в области SEO и контента в течение последних трех лет.Журналистский опыт Паррингтон включает в себя написание статей для eHow о медицине, здоровье и домашнем хозяйстве, а также статьи о видах животных, которых она разводила в течение многих лет.

Нет фиксации азота в Бенгальском заливе?

Андерссон, Б., Сундбэк, К., Хеллман, М., Халлин, С., и Альстерберг, C .: Фиксация азота в мелководных отложениях: пространственное распределение и контролирующие факторы, Лимнол. Океаногр., 59, 1932–1944, 2014.

Энджел Р., Непель М., Панхельцль, К., Шмидт, Х., Гербольд, К. В., Эйхорст, С. А., и Вёбкен, Д.: Оценка праймеров, нацеленных на Функциональный ген диазотрофа и разработка NifMAP — биоинформатика Конвейер для анализа данных nifH Amplicon, Front. Микробиол., 9, 703–703, https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00703, 2018.

Бенитес-Нельсон, Ч .: Биогеохимический круговорот фосфора в морской среде. systems, 109–135 pp., 2000.

Bertics, V. J., Löscher, C. R., Salonen, I., Dale, A. W., Gier, J., Шмитц, Р.А., и Тройд, Т .: Возникновение фиксации азота донными микробами в сочетании с восстановлением сульфатов в сезонно гипоксическом заливе Эккернферде, Балтийское море, Biogeosciences, 10, 1243–1258, https://doi.org/10.5194/bg -10-1243-2013, 2013.

Бхаскар, Дж., Нагаппа, Р., Гаунс, М., и Фернандес, В.: преобладание несколько видов диатомей среди очень разнообразных сообществ микрофитопланктона в Бенгальском заливе, 63–75 стр., 2007.

Bombar, D., Paerl, R. W., and Riemann, L.: Морские нецианобактериальные Диазотрофы: выходя за рамки молекулярного обнаружения, Trends Microbiol., 24, 916–927, https://doi.org/10.1016/j.tim.2016.07.002, 2016.

Боннет, С., Декаэземакер, Дж., Тюрк-Кубо, К.А., Мутин, Т., Хамерсли, Р. . М., Гроссо О., Зер Дж. П. и Капоне Д. Г.: Aphotic N 2 . Восточные тропики южной части Тихого океана, PlosOne, 8, e81265, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081265, 2013.

Бойл, Р. А .: Код для пятиблочной модели древнего океана по эвксинному / железистому балансу и азотному циклу.PANGEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.8, набор данных в обзоре, 2019.

Бойл, Р. А., Кларк, Дж. Р., Поултон, С. В., Шилдс-Чжоу, Г., Кэнфилд, Д. Э., и Лентон, Т. М .: Обратные связи азотного цикла как контроль над эвксинией в среднепротерозойский океан Nat. Commun., 4, 1533, https://doi.org/10.1038/ncomms2511, 2013.

Бристоу, Л.А., Каллбек, К.М., Ларсен, М., Алтабет, М.А., Декаэземакер, Дж., Форт, М., Гаунс, М., Глуд, Р. Н., Кайперс, М. М. М., Лавик, Г., Милука, Дж., Накви, С. В. А., Пратихари, А., Ревсбеч, Н. П., Тамдруп, Б., Treusch, A.H., Canfield, D.E .: N 2 , производительность ограничена нитритом. доступность в зоне минимума кислорода Бенгальского залива, нац. Геоши., 10, 24–29, https://doi.org/10.1038/ngeo2847, 2017.

Кэнфилд Д. Э .: Модели кислородного дыхания, денитрификации и сульфата. сокращение зон прибрежного апвеллинга, Геохим. Космохим. Ac., 70, 5753–5765, 2006.

Чанг, Б. X., Джаякумар, А., Виднер, Б., Бернхардт П., Морди К. В., Малхолланд М. Р. и Уорд Б. Б. Низкие показатели фиксации диазота в восточной тропической части южной части Тихого океана, Лимнол. Oceanogr., 64, 1913–1923, https://doi.org/10.1002/lno.11159, 2019.

Чавес, Ф. П. и Месси, М .: Сравнение восточной границы. Экосистемы апвеллинга, Прог. Oceanogr., 83, 80–96, 2009.

Чавес, Ф. П., Бак, К. Р., Сервис, С. К., Ньютон, Дж., И Барбер, Р. Т .: Изменчивость фитопланктона в центральной и восточной частях тропической части Тихого океана, Deep-Sea Res.Pt. II, 43, 835–870, https://doi.org/10.1016/0967-0645(96)00028-8, 1996.

Chen, X., Pan, D., Bai, Y., He, X., Chen, C.-T . А., Хао, З .: Эпизодический цветение фитопланктона в Бенгальском заливе, вызванное множественными форсингов, Deep-Sea Res. Pt. Я, 73 года, 17–30, https://doi.org/10.1016/j.dsr.2012.11.011, 2013.

Чинни В., Сингх С. К., Бхушан Р., Ренгараджан Р. и Сарма В. В. С. S .: Пространственная изменчивость концентраций растворенного железа в предельных и открытые воды Индийского океана, Marine Chem., 208, 11–28, https://doi.org/10.1016/j.marchem.2018.11.007, 2019.

Кристиансен, К. Ф., Лешер, К. Р .: Грани диазотрофии в ОМЗ. Еще раз о Перу: что мы не могли увидеть из одного маркерного гена подход, bioRxiv, 558072, https://doi.org/10.1101/558072, 2019.

Данке, К. и Тамдруп, Б.: Динамика изотопов азота и фракционирование во время денитрификации осадочных пород в Бокнис-Экк, Балтийское море, Biogeosciences, 10 , 3079–3088, https://doi.org/10.5194/bg-10-3079-2013, 2013 г.

Dekaezemacker, J., Bonnet, S., Grosso, O., Moutin, T., Bressac, M., and Капоне, Д.Г .: Доказательства активной фиксации диазота в поверхностных водах восточные тропики южной части Тихого океана во время событий Эль-Ниньо и Ла-Ниньо и оценка потенциальных средств контроля за питательными веществами, Global Biogeochem. Циклы, 27, 768–779, https://doi.org/10.1002/gbc.20063, 2013.

ДеСантис, Т. З., Гугенгольц, П., Ларсен, Н., Рохас, М., Броди, Э. Л., Келлер К., Хубер Т., Далеви Д., Ху П. и Андерсен Г.Л .: Грингенес, проверенная химерами база данных генов 16S рРНК и рабочая среда, совместимая с ARB, Appl. Environ. Microbiol., 72, 5069–5072, https://doi.org/10.1128/aem.03006-05, 2006.

Deutsch, C., Sarmiento, J. L., Sigman, D. M., Gruber, N., and Dunne, J.P .: Пространственная взаимосвязь поступления и потерь азота в океане, Nature, 445, стр. 163–167, https://doi.org/10.1038/nature05392, 2007.

Дуче, Р. А., Ла Рош, Дж., Алтьери, К., Арриго, К. Р., Бейкер, А. Р., Капоне, Д. Г., Корнелл, С., Дентенер, Ф., Галлоуэй, Дж., Ганешрам, Р.С., Гейдер, Р. Дж., Джикеллс, Т., Кайперс, М. М., Ланглуа, Р., Лисс, П. С., Лю, С. М., Мидделбург, Дж. Дж., Мур, К. М., Никович, С., Ошлис, А., Педерсен, Т., Просперо, Дж., Шлитцер, Р., Зейтцингер, С., Соренсен, Л. Л., Уэмацу, М., Уллоа О., Восс М., Уорд Б. и Замора Л.: Воздействие атмосферных антропогенный азот в открытом океане, Science, 320, 893–897, https://doi.org/10.1126/science.1150369, 2008.

Фарнелид, Х., Андерссон, А.Ф., Бертилссон, С., Аль-Суд, В. А., Хансен, Л. Х., Соренсен, С., Стюард, Г. Ф., Хагстрём, А., и Риман, Л .: Преобладают ампликоны гена нитрогеназы из глобальных морских поверхностных вод по генам нецианобактерий, PLoS One, 6, e19223, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0019223, 2011.

Farnelid, H., Bentzon-Tilia, M., Andersson, AF, Бертилссон, С., Йост, Г., Лабренц М., Юргенс К. и Риман Л .: Активная азотфиксация. гетеротрофные бактерии на хемоклине центральной части Балтики и ниже Море, Исме Дж., 7, 1413–1423, https://doi.org/10.1038/ismej.2013.26, 2013.

Фернандес, Л., Бхосле, Н. Б., Матондкар, С. Г. П., и Бхушан, Р.: Сезонный и пространственное распределение твердых частиц органического вещества в Бенгальском заливе, J. Marine Syst., 77, 137–147, https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2008.12.002, 2009.

Fernandez, C., Farias, L., and Ulloa, O .: Фиксация азота в денитрифицированном Marine Waters, Plos One, 6, e20539, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020539, 2011.

Fiedler, B., Grundle, DS, Schütte, F., Karstensen, J., Löscher, CR, Hauss, H., Wagner, H., Loginova, A., Kiko, R., Silva, P., Tanhua, T., и Кёртцингер, А .: Использование кислорода и нисходящий поток углерода в обедненном кислородом водовороте в восточной тропической части Северной Атлантики, Biogeosciences, 13, 5633–5647, https://doi.org/10.5194/bg-13-5633-2016, 2016.

Fulweiler, RW, Nixon, SW, Buckley, BA, and Granger, SL: Reversal чистого потока азотного газа в прибрежных морских отложениях, Nature, 448, 180, https: // doi.org / 10.1038 / nature05963, 2007.

Габи, Дж. К. и Бакли, Д. Х .: Комплексная база данных выровненных генов nifH: универсальный инструмент для изучения азотфиксирующих бактерий, База данных, Oxford, 2014, bau001, https://doi.org/10.1093/database/bau001, 2014.

Габи, Дж. К., Ришишвар, Л., Вальдеррама-Агирре, Л. К., Грин, С. Дж., Вальдеррама-Агирре, А., Джордан, И. К., и Костка, Дж. Э .: Диазотроф. Характеристика сообщества с помощью высокопроизводительного конвейера секвенирования и анализа ампликонов nifH , Прил.Environ. Microbiol., 84, e01512–01517, https://doi.org/10.1128/aem.01512-17, 2018.

Гайе-Хааке, Б., Лахаджнар, Н., Эмейс, К.-К., Унгер, Д., Риксен, Т., Сутхоф, А., Рамасвами, В., Шульц, Х., Паропкари, А. Л., Гупта, М. В. С., и Иттеккот, В .: Стабильные изотопные отношения азота тонущих частиц и осадки северной части Индийского океана, Marine Chem., 96, 243–255, 2005.

Гиер, Дж., Соммер, С., Лёшер, Ч.Р., Дейл, А.В., Шмитц, Р.А. и Тройд, Т .: Фиксация азота в отложениях на глубинном разрезе через зону перуанского минимума кислорода, Biogeosciences, 13 , 4065–4080, https: // doi.org / 10.5194 / bg-13-4065-2016, 2016.

Gier, J., Löscher, C. R., Dale, A. W., Sommer, S., Lomnitz, U., and Тройд, Т .: Бентосная фиксация динитрогена, пересекающая зону минимального содержания кислорода У берегов Мавритании (северо-запад Африки), фронт. Морские науки, 4, 390, https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00390, 2017.

Джованнони С.Дж., Рапп М.С., Верджин К.Л. и Адаир Н.Л .: 16S рРНК. гены выявляют стратифицированные популяции бактериопланктона открытого океана, связанные с зеленые не содержащие серы бактерии, P. Natl. Акад.Sci. США, 93, 7979–7984, 1996.

Goebel, N. L., Turk, K. A., Achilles, K. M., Paerl, R., Hewson, I., Моррисон, А.Э., Монтойя, Дж. П., Эдвардс, К. А., и Зер, Дж. П .: Изобилие и распространение основных групп диазотрофных цианобактерий и их потенциальный вклад в фиксацию N 2 в тропической части Атлантического океана, Environ. Microbiol., 12, 3272–3289, https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2010.02303.x, 2010.

Gomes, H. do R., deRada, S., Goes, JI, и Чай, Ф.: Изучение особенностей увеличенной биомассы фитопланктона в Бенгальском заливе с использованием связанной физико-биологической модели, J. Geophys. Res.-Ocean., 121, 5112–5133, https://doi.org/10.1002/2015JC011508, 2016.

Grand, M. M., Measures, C. I., Hatta, M., Hiscock, W. T., Buck, C. S. и Посадка, В. М .: Отложения пыли в восточной части Индийского океана: Океан. перспектива от Антарктиды до Бенгальского залива, Global Biogeochem. Cycles, 29, 357–374, https://doi.org/10.1002/2014gb004898, 2015a.

Гранд, м.М., Меры, К. И., Хатта, М., Хискок, В. Т., Лендинг, В. М., Мортон П. Л., Бак С. С., Баррет П. М. и Ресинг Дж. А. Растворенное железо. и Al в верхней части 1000 м восточной части Индийского океана: изображение высокого разрешения. трансекта по 95 в.д. от окраины Антарктики до залива Бенгалия, Global Biogeochem. Cycles, 29, 375–396, https://doi.org/10.1002/2014gb004920, 2015b.

Грассхофф, Г., Кремлинг, К., Эрхардт, М.: Методы анализа морской воды, 3-е изд. изд., Wiley VCH, Weinheim, 1999.

Grosskopf, T., Mohr, W., Baustian, T., Schunck, H., Gill, D., Kuypers, M. M. М., Лавик, Г., Шмитц, Р. А., Уоллес, Д. У. Р., и Ла Рош, Дж.: Удвоение скорости связывания азота в морской среде на основе прямых измерений, Nature, 488, 361–364, https://doi.org/10.1038/nature11338, 2012.

Грубер, Н. и Галлоуэй, Дж. Н .: Взгляд на земную систему глобального азотный цикл, Nature, 451, 293–296, 2008.

Halm, H., Lam, P., Ferdelman, T. G., Lavik, G., Dittmar, T., Ларош, Дж., Д’Хонд, С., Кайперс, М. М. М .: Гетеротрофные организмы доминируют азотфиксация в южно-тихоокеанском круговороте, Isme J., 6, 1238–1249, https://doi.org/10.1038/ismej.2011.182, 2012.

Hamersley, M. R., Turk, K. A., Leinweber, A., Gruber, N., Zehr, J. P., Гундерсон, Т., и Капоне, Д.Г .: Фиксация азота в толще воды. связан с двумя гипоксическими бассейнами в бухте Южной Калифорнии, Aquatic Microb. Экология, 63, 193, https://doi.org/10.3354/ame01494, 2011.

Хегде, С.: Исследования сообщества фитопланктона применительно к диатомовым водорослям, Доктор философии, Национальный институт океанографии, Университет Гоа, 137 стр., 2010 г.

Уэте-Ортега, М., Мараньон, Э., Варела, М., и Боде, А.: Общие закономерности масштабирования численности фитопланктона в прибрежных водах в течение 10-летнего временного ряда, J. ​​Plankton Res., 32, 1–14, https://doi.org/10.1093/plankt/fbp104, 2010.

Джаякумар А., Аль-Ршаидат М. М. Д., Уорд Б. Б. и Малхолланд М. Р.: Разнообразие, распространение и экспрессия генов диазотрофов nifH в кислородно-дефицитные воды Аравийского моря, Fems Microbiol.Экология, 82, 597–606, https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2012.01430.x, 2012.

Джаякумар, А., Чанг, Б.Х., Виднер, Б., Бернхард, П., Малхолланд, М.Р. , и Уорд, Б. Б. Биологическая фиксация азота в области кислородного минимума. восточной тропики северной части Тихого океана, ISME J., 11, 2356–2367, https://doi.org/10.1038/ismej.2017.97, 2017.

Джонсон, К. С., Райзер, С. К., Равичандран, М.: Изменчивость кислорода. Контролирует денитрификацию в зоне минимального содержания кислорода в Бенгальском заливе, Geophys.Res. Lett., 46, 804–811, https://doi.org/10.1029/2018gl079881, 2019.

Джотибабу Р., Мадху Н. В., Махешваран П. А., Ч. Р., А., Тангавел, Б., Наир, К. К. С., Ачутханкутти, К. Т .: Экологические сезонные изменчивость симбиотических ассоциаций гетеротрофных динофлагеллят с цианобактерии в западной части Бенгальского залива, Symbiosis, 42, 51–58, 2006.

Джотибабу, Р., Винаячандран, П. Н., Мадху, Н. В., Робин, Р. С., Карнан, К., Джагадисан Л. и Анджуша А.: Размерная структура фитопланктона в южная часть Бенгальского залива, измененная летним муссонным течением и связанное с ней водовороты: влияние на вертикальный биогенный поток, Дж. Марин. Syst., 143, 98–119, https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2014.10.018, 2015.

Кнапп, А. Н., Кашотти, К. Л., Берельсон, В. М., Прокопенко, М. Г., и Капоне, Д.Г .: Низкие показатели азотфиксации в восточной части тропического юга. Поверхностные воды Тихого океана, P. Natl. Акад. Sci. USA, 113, 4398–4403, https://doi.org/10.1073/pnas.1515641113, 2016.

Конвар, К. М., Хэнсон, Н. В., Пейдж, А. П., и Халлам, С. Дж .: MetaPathways: модульный конвейер для создания баз данных путей / генома из информации о последовательности в окружающей среде, BMC Bioinformatics, 14, 202, https://doi.org/10.1186/1471-2105-14-202, 2013.

Кришна, М. С., Прасад, М. Х. К., Рао, Д. Б., Вишванадхам, Р., Сарма, В. В. С.С., Редди, Н.П.К .: Экспорт растворенных неорганических питательных веществ в север Индийского океана из индийских муссонных рек во время разгрузки период, Геохим.Космохим. Ac., 172, 430–443, https://doi.org/10.1016/j.gca.2015.10.013, 2016.

Кумар, С., Рамеш, Р., Сардесай, С., и Шешшай, М.С. : Высокий новый производство в Бенгальском заливе: возможные причины и последствия, Geophys. Res. Lett., 31, L18304, https://doi.org/10.1029/2004GL021005, 2004.

Кумар, С., Стечер, Г., Тамура, К .: MEGA7: молекулярная эволюция. Genetics Analysis версии 7.0 для больших наборов данных, Mol. Биол. Evol., 33, 1870–1874 2016.

Kumar, S.П., Муралидхаран, П.М., Прасад, Т.Г., Гаунс, М., Рамаях, Н., де Соуза, С.Н., Сардесай, С., и Мадхупратап, М.: Почему Бенгальский залив менее продуктивен во время летних муссонов по сравнению с Аравийское море ?, Geophys. Res. Lett., 29, 2235, https://doi.org/10.1029/2002GL016013, 2002.

Кумар, С. П., Нарвекар, Дж., Мурукеш, Н., Нагаппа, Р., Сардессай, С., Гаунс, М., Фернандес В. и Бхаскар Дж .: Биологическая продуктивность Бенгальский залив ограничен светом ?, Curr. Наук, 98, 1331–1339, 2010.

Лойзель, Х., Вантрепотт, В., Жамет, К., и Динь Нгок, Д .: Проблемы и Новые достижения в области дистанционного зондирования прибрежных вод цвета океана, в: Науки о Земле и планетах, Океанография и атмосферные науки, «Темы океанографии», под редакцией: Замбианчи, Э., ИНТЕК, Лондон, Великобритания, 2013.

Лонгхерст, А. Р., Сатиендренат, С., Платт, Т., Каверхилл, К., и Рес, Дж. П .: Оценка глобального иона первичного продукта в океане со спутника. данные радиометра, J. ​​Plankton Res., 17, 1245–1271, 1995.

Лоренцони, Л., Торо-Фармер, Г., Варела, Р., Гусман, Л., Рохас, Дж., Монтес, Э., Мюллер-Каргер Ф .: Характеристика изменчивости фитопланктона в бассейн Кариако с использованием данных спектрального поглощения, таксономии и пигментации, Remote Sens. Environ., 167, 259–268, https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.05.002, 2015.

Löscher, CR, Großkopf, T., Desai, F., Gill, Д., Шунк Х., Крут, П., Шлоссер, К., Нойлингер, С. К., Лавик, Г., Кайперс, М. М. М., ЛаРош, Ж., и Шмитц Р.А .: Грани диазотрофии в кислородном минимуме. зона у берегов Перу, ISME J., 8, 2180–2192, https://doi.org/10.1038/ismej.2014.71, 2014.

Löscher, CR, Fischer, MA, Neulinger, SC, Fiedler, B., Philippi , М., Шютте, Ф., Сингх, А., Хаус, Х., Карстенсен, Дж., Кёртцингер, А., Кюнцель, С., и Шмитц, Р.А.: Скрытая биосфера в открытом океане Атлантического океана с дефицитом кислорода eddy: будущие последствия дезоксигенации океана для первичной продукции в восточной тропической части Северной Атлантики, Biogeosciences, 12, 7467–7482, https: // doi.org / 10.5194 / bg-12-7467-2015, 2015.

Löscher, CR, Bourbonnais, A., Dekaezemacker, J., Charoenpong, CN, Altabet, MA, Bange, HW, Czeschel, R., Hoffmann, C. ., and Schmitz, R .: N 2 фиксация в водоворотах восточной тропики южной части Тихого океана, Biogeosciences, 13, 2889–2899, https://doi.org/10.5194/bg-13-2889-2016, 2016

Löscher, CR, Mohr, W., Bange, HW, и Canfield, DE: Фиксация азота и углерода в Бенгальском заливе, PANGEA, https: // doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.6, набор данных в обзоре, 2019.

Луо, Ю.-В., Дони, С.К., Андерсон, Л.А., Бенавидес, М., Берман-Франк, И., Боде, А. , Боннет, С., Бострем, К.Х., Бёттьер, Д., Капоне, Д.Г., Карпентер, Э.Дж., Чен, Ю.Л., Черч, М.Дж., Доре, Дж.Э., Фалькон, Л.И., Фернандес, А., Фостер, Р.А., Фуруя, К., Гомес, Ф., Гундерсен, К., Хайнс, А.М., Карл, Д.М., Китадзима, С., Ланглуа, Р.Дж., ЛаРош, Дж., Летелье, Р.М., Мараньон, Э., Макгилликадди-младший, ди-джей, Мойсандер, PH, Мур, К.М., Муриньо-Карбаллидо, Б., Малхолланд, М. Р., Нидоба, Дж. А., Оркатт, К. М., Поултон, А. Дж., Рахав, Э., Раймбо, П., Рис, А. П., Риман, Л., Шиозаки, Т., Субраманиам, А., Тиррелл, Т., Тюрк-Кубо, К.А., Варела, М., Виллареал, Т.А., Уэбб, Е.А., Уайт, А.Е., Ву, Дж., И Зер, Дж. П.: База данных диазотрофов в мировом океане: численность, биомасса и коэффициенты азотфиксации, Earth Syst. Sci. Data, 4, 47–73, https://doi.org/10.5194/essd-4-47-2012, 2012.

Махадеван, А .: Влияние субмезомасштабной физики на первичную продуктивность Планктон, Анну.Rev. Mar. Sci., 8, 161–184, https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010814-015912, 2016.

Мартинес-Перес, К., Мор, В., Лешер, К. Р., Декаэземакер, Дж., Литтманн, С., Йилмаз, П., Ленен, Н., Фукс, Б. М., Лавик, Г., Шмитц, Р. А., Ларош, Дж. И Кайперс, М. М. М .: Маленькие одноклеточные диазотрофный симбионт, UCYN-A, является ключевым игроком в круговороте азота в море, Nat. Microbiol., 1, 16163, https://doi.org/10.1038/nmicrobiol.2016.163, 2016.

Mazard, S. L., Fuller, N. J., Оркатт, К. М., Брайдл, О., Сканлан, Д. Дж .: ПЦР-анализ распределения одноклеточных цианобактериальных диазотрофов в Аравийском море, прибл. Environ. Microb., 70, 7355–7364, https://doi.org/10.1128/aem.70.12.7355-7364.2004, 2004.

МакКрири, Дж. П., Ю, З., Худ, Р. Р., Винайчандран, П. Н., Фуру, Р., Исида, А., Ричардс, К. Дж .: Динамика кислородного минимума в Индийском океане. зоны, Прог. Oceanogr., 112–113, 15–37, https://doi.org/10.1016/j.pocean.2013.03.002, 2013.

Mohr, W., Гроскопф, Т., Уоллес, DWR, и ЛаРош, Дж .: Методологическая недооценка уровней фиксации азота в океане, PLoS ONE, 5, e12583, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0012583, 2010.

Мур, К.М., Миллс, М.М., Арриго, К.Р., Берман-Франк, И., Бопп, Л., Бойд, П. У., Гэлбрейт, Э. Д., Гейдер, Р. Дж., Гие, К., Жаккар, С. Л., Джикеллс, Т. Д., Ла Рош, Дж., Лентон, Т. М., Маховальд, Н. М., Маранон, Э., Маринов, И., Мур, Дж. К., Накацука, Т., Ошлис, А., Сайто, М. А., Тингстад, Т.Ф., Цуда, А., Уллоа, О.: Процессы и образцы океанических питательных веществ. ограничение, Nat. Geosci., 6, 701–710, https://doi.org/10.1038/ngeo1765, 2013.

Малхолланд М.Р. и Капоне Д.Г .: Динитрогенная фиксация в Индии. Океан, в: Биогеохимические процессы и экологическая изменчивость Индийского океана, под редакцией: Виггерт, Дж. Д., Худ, Р. Р., Накви, С. В. А., Бринк, К. Х. и Смит, С. Л., Американский геофизический союз Вашингтон, округ Колумбия, США, 167–186, 2009 г.

Накви, С. В. А .: Индийский океан, в: Азот в морской среде, отредактировал: Капоне Д.Г., Эльзевир, Берлингтон, Массачусетс, США, 631–681, 2008.

Накви, С. В. А., Наик, Х., Д’Суза, В., Нарвекар, П. В., Паропкари, А. Л., и Банге, Х. У .: Потоки углерода и азота в северной части Индийского океана, в: Потоки углерода и биогенных веществ на окраинах континентов: глобальный синтез, под редакцией: Лю К.-К., Аткинсон Л., Киньонес Р. и Талауэ-Макманус, L., Springer-Verlag, New York, 180–191, 2010.

Паульмье А. и Руис-Пинто Д. Зоны кислородного минимума в современном океане. Прог.Oceanogr., 80, 113–128, https://doi.org/10.1016/j.pocean.2008.08.001, 2009.

Prasanna Kumar, S., Nuncio, M., Narvekar, J., Kumar, A ., Sardesai, S., de Соуза, С. Н., Гаунс, М., Рамайя, Н., и Мадхупратап, М.: Водовороты. природный триггер для повышения биологической продуктивности в Бенгальском заливе ?, Geophys. Res. Lett., 31, L07309, https://doi.org/10.1029/2003GL019274, 2004.

Раманатан, В., Рамана, М. В., Робертс, Г., Ким, Д., Корриган, К., Чанг, К., Винкер Д. Тенденции потепления в Азии, усиленные коричневыми облаками, солнечными лучами. поглощение, Nature, 448, 575, https: // doi.org / 10.1038 / nature06019, 2007.

Revsbech, N.P., Larsen, L.H., Gundersen, J., Dalsgaard, T., Ulloa, O., and Тамдруп Б. Определение сверхнизких концентраций кислорода в кислороде. минимальные зоны по датчику STOX, Лимнол. Oceanogr. Meth., 7, 371–381, 2009.

Риман, Л., Фарнелид, Х., Стюард, Г. Ф .: Гены нитрогеназы в нецианобактериальный планктон: распространенность, разнообразие и регуляция в морских воды, водных микробов. Экология, 61, 225–237, https://doi.org/10.3354/ame01431, 2010.

Саху, Б. К., Балиарсингх, С. К., Лотликер, А. А., Парида, К., Срихандан, С., и Саху, К. К. Дж. О. С. Дж .: Зимняя термическая инверсия и Trichodesmium доминирование в северо-западной части Бенгальского залива, Ocean Sci. J., 52, 301–306, https://doi.org/10.1007/s12601-017-0028-1, 2017.

Сарма, В. В. С. С .: Оценка физических и биогеохимических процессов. регулирование многолетних субоксических условий в водной толще арабских Море, Global Biogeochem. Циклы, 16, 29-21–29-11, https: // doi.org / 10.1029 / 2001GB001461, 2002.

Сатиендранат, С., Стюарт, В., Наир, А., Ока, К., Накане, Т., Боуман, Х., Забудьте, М. Х., Маасс, Х. и Платт, Т .: Отношение углерода к хлорофиллу и скорость роста фитопланктона в море, Mar. Ecol. Прог. Сер., 383, 73–84, 2009.

Шмидтко, С., Страмма, Л., и Висбек, М .: Уменьшение глобальных океанических содержание кислорода за последние пять десятилетий, Nature, 542, 335–339, https://doi.org/10.1038/nature21399, 2017.

Шетие, С., Судхакар, М., Йена, Б., и Мохан, Р.: Появление азота Фиксация Cyanobacterium Trichodesmium в повышенных p CO 2 условиях в Западный Бенгальский залив, Int. J. Oceanogr., 2013, 8, с. https://doi.org/10.1155/2013/350465, 2013.

Сингх А. и Рамеш Р.: Вклад растворенных неорганических веществ в речной воде поток азота в новое производство в прибрежной части северной части Индийского океана: An оценка, Int. J. Oceanogr., 2011, 983561, https://doi.org/10.1155/2011/983561, 2011.

Singh, A., Ганди, Н., Рамеш, Р.: Вклад атмосферного азота депонирование новой продукции в фотической зоне, ограниченной азотом. северная часть Индийского океана, J. ​​Geophys. Res., 117, C06004, https://doi.org/10.1029/2011JC007737, 2012.

Сом, Дж. А., Уэбб, Э. А., и Капоне, Д. Г.: Новые модели морских азотфиксация, Nat. Rev. Micro., 9, 499–508, 2011.

Шринивас Б. и Сарин М. М .: Атмосферное осаждение N, P и Fe в Северная часть Индийского океана: влияние на C- и N-фиксацию, Sci.Total Environ., 456–457, 104–114, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.03.068, 2013.

Stramma, L., Johnson, GC, Sprintall, J., and Mohrholz , В .: Расширение зоны кислородного минимума в тропических океанах, Science, 320, 655–658, https://doi.org/10.1126/science.1153847, 2008.

Субраманиам, А., Ягер, П. Л., Карпентер, Э. Дж., Махаффи, К., Бьоркман, К., Кули, С., Кустка, А. Б., Монтойя, Дж. П., Санудо-Вильгельми, С. А., Шайп Р. и Капоне Д. Г. Река Амазонка усиливает диазотрофию и углерод секвестрация в тропической северной части Атлантического океана, P.Natl. Акад. Sci. США, 105, 10460–10465, 2008.

Субраманиан, В .: Нанесение наносов в индийских реках, Curr. Наук, 64, 928–930, 1993.

Suntharalingam, P., Zamora, L.M., Bange, H. W., Bikkina, S., Buitenhuis, Э., Канакиду, М., Ламарк, Ж.-Ф., Ландольфи, А., Респланди, Л., Сарин, М. М., Зейтцингер, С., Сингх, А.: Антропогенные поступления азота и воздействия по океаническим потокам N 2 O в северной части Индийского океана: необходимость в комплексный подход к наблюдению и моделированию, Deep-Sea Res.Pt. II, 166, 104–113, https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2019.03.007, 2019.

Тюрк-Кубо, К.А., Карамчандани, М., Капоне, Д.Г., и Зер, JP: В парадокс морской гетеротрофной азотфиксации: обилие гетеротрофные диазотрофы не учитывают скорость азотфиксации в Восточные тропики южной части Тихого океана, окружающая среда. Microbiol., 16, 3095–3114, https://doi.org/10.1111/1462-2920.12346, 2014.

Urdaci, M.C., Stal, L.J., и Marchand, M .: Возникновение азота. фиксация среди Vibrio spp, Arch.Microbiol., 150, 224–229, https://doi.org/10.1007/BF00407784, 1988.

Винаячандран П. Н. и Мэтью С .: Цветение фитопланктона в заливе Бенгалия во время северо-восточного муссона и его усиления циклонами, Geophys. Res. Lett., 30, 1572, https://doi.org/10.1029/2002GL016717, 2003.

Wang, W.-L., Moore, J.K., Martiny, A.C., and Primeau, F.W .: Convergent оценки морской азотфиксации, Nature, 566, 205–211, https://doi.org/10.1038/s41586-019-0911-2, 2019.

Белый, А.Э., Фостер, Р. А., Бенитес-Нельсон, К. Р., Маске, П., Вердени, Э., Попп Б. Н., Артур К. Э. и Прахл Ф. Г .: Фиксация азота в Калифорнийский залив и восточные тропики северной части Тихого океана, Prog. Oceanogr., 109, 1–17, https://doi.org/10.1016/j.pocean.2012.09.002, 2013.

Wu, C., Kan, J., Liu, H., Pujari, L. , Го, К., Ван, X., и Сунь, Дж .: Гетеротрофные бактерии доминируют в диазотрофном сообществе Востока. Индийский океан (EIO) во время пред-юго-западных муссонов, Microb. Экология, 78, 804–819, https: // doi.org / 10.1007 / s00248-019-01355-1, 2019.

Yeh, S.-W., Kug, J.-S., Dewitte, B., Kwon, M.-H., Kirtman, BP, and Джин, Ф.-Ф .: Эль-Ниньо в меняющемся климате, Природа, 461, 511, https://doi.org/10.1038/nature08316, 2009.

Зер Дж. П., Меллон М. Т. и Зани С. Новые азотфиксирующие микроорганизмы. обнаружен в олиготрофных океанах путем амплификации генов нитрогеназ (nifH), Appl. Environm. Микроб., 64, 5067–5067, 1998.

Zehr, J. P., Waterbury, J. B., Turner, P. J., Montoya, J.П., Омореги Э., Стюард Г. Ф., Хансен А. и Карл Д. М. Исправление одноклеточных цианобактерий. N 2 в субтропической северной части Тихого океана, Nature, 412, 635–638, 2001.

Зер, Дж. П., Дженкинс, Б. Д., Шорт, С. М., и Стюард, Г. Ф .: Нитрогеназа. разнообразие генов и структура микробного сообщества: кросс-системное сравнение, Environ. Microb., 5, 539–554, 2003.

Архив без категорий — страница 2 из 4

Автор: Ричард Деванни

Для начинающего дайвера мысли о наркозе могут быть очень смешанными.Некоторым это может показаться пугающей перспективой, в то время как, будем честными, другим понравится мысль о получении острых ощущений во время погружения, что может побудить их пойти глубже, чем в противном случае допускается их сертификация и / или уровень компетентности. Это контрастирует с осторожным дайвером, не склонным к риску. Они знают о наркозе как о чем-то, с чем нужно познакомиться в контролируемой среде, прежде чем предпринимать активные шаги, где это возможно, чтобы минимизировать его влияние на все будущие погружения. Некоторые из вас могут подумать: «Кто не хочет рисковать, это чушь!».Я отвечаю на это, что вы, уважаемый читатель, как раз тот человек, на которого рассчитана эта статья.

Всех дайверов научили основам наркоза

Все дайверы были обучены основам наркоза, а также тому, что они должны делать, чтобы уменьшить его эффекты во время погружения. На уровне открытой воды наркоз не вызывает особого беспокойства, поскольку он обычно не заметен ни дайверу, ни наблюдателем на максимальной глубине 18 м (60 футов). Для продвинутых дайверов, погружающихся на глубину 30 м (100 футов), это ваш новый воображаемый друг, который сидит вам на плечах, опираясь ногами на стремена, в равновесии и готов взять бразды правления в свои руки.Но многие вряд ли заметят его эффекты. Те, кто это делает, должны уметь справляться довольно легко — конечно, всегда есть исключения. Но как насчет погружения глубже 30 метров — как это тогда на вас повлияет? Сможете ли вы сохранить контроль? В какой момент и начнут контролировать вы ? Это важные соображения, поэтому давайте углубимся немного глубже, чтобы узнать больше.

Что в имени, я слышал, вы спрашиваете: «Ничего страшного, я вас действительно не слышу». Но, как вы, наверное, и так спросили, номенклатура происходит от греческого слова narke и переводится как «онемение».Но за эти годы он собрал несколько других знакомых имен; «Эффект мартини» (смешно), «восторг бездны» (я надеялся, что когда восторг действительно наступит, я могу просто нырнуть и позволить ему пройти мимо) Я уверен, что есть еще имена, но они будут быть столь же глупым. Большинство людей называют это наркозом азота (N2), потому что его в баллоне с воздухом больше, чем кислорода. Тем не менее, есть люди, в основном технические водолазы, которые называют это наркозом инертным газом, потому что, как вы знаете, азот инертен, и они жаждут точности и порядка.Некоторые еще более анальные технические дайверы идут дальше и называют это газовым наркозом, потому что они хотят превзойти других технических дайверов по точности и порядку ставок, а также потому, что углекислый газ и кислород также являются наркотическими веществами (хотя неясно, насколько наркотический наркотик является относительным. к другому). Но для краткости я назову это наркозом в остальной части статьи, потому что а- я ленивая машинистка и б- любой предлог, чтобы свергнуть онлайн-полицию по дайвингу.

Причины

По мере того, как вы погружаетесь глубже, наркоз будет влиять на вас во многих отношениях.Если вы продолжите опускаться, превышая максимальную глубину и более здравый смысл (в зависимости от того, что наступит раньше!), Это в конечном итоге вызовет на вас обезболивающий эффект, и не было изобретено будильника, который разбудит вас от этого сна. К счастью, глубоководные погружения больше не в моде, поэтому сейчас уже не так много историй о погружениях дайверов в забвение, как раньше.

Точный механизм действия наркоза не является общепризнанным, но теория, с которой согласны большинство врачей-ныряльщиков, является так называемой гипотезой Мейера-Овертона.Это говорит о том, что наркотическое действие газа связано с его растворимостью в липидной (жировой) фазе тканей тела. Чем выше растворимость тканей тела, тем легче в них растворяется азот (и другие наркотические газы) (согласно закону Генри). В данном случае эти ткани тела являются нервными оболочками головного мозга. Считается, что если достаточное количество азота растворяется в липидных мембранах, он механически препятствует передаче сигналов между нервными клетками.

Наркотическое действие газов на людей было количественно определено с точки зрения их так называемой относительной наркотической силы (RNP).Из газов, используемых при дайвинге, гелий при вдыхании оказывает наименьшее наркотическое действие. На другом конце шкалы наибольшее влияние оказывает аргон, и именно по этой причине им не дышат (наряду с высокой плотностью газа). Вот полный список газов, связанных с дайвингом, от «дышащих» до «дышащих», но только при определенных обстоятельствах, до «Я бы хотел дышать этим, но это слишком дорого» и заканчивая «Супермен может заниматься фридайвингом бесконечно долго, так почему? это вообще в списке? »:

  • Гелий (наименее наркотический)
  • Неон
  • Водород
  • Азот
  • Аргон
  • Криптон
  • Ксенон (самое наркотическое средство)

Гелий не является наркотическим средством на глубине погружения (хотя он влияет на нервную систему за пределами диапазона 100 (ish) метров из-за степени сжатия — это известно как нервный (или неврологический) синдром высокого давления, или HPNS).Это влияет на центральную нервную систему, и симптомы включают миоклонические подергивания и сонливость — в основном, вы бесконтрольно трясетесь, а затем засыпаете — почти противоположно тому, когда ваша собака бежит во сне).

Отсутствие наркотических веществ — одна из многих причин, по которым гелий является хорошим газом для более глубоких погружений, если вы можете себе это позволить.

Hydrox — смесь водорода и кислорода была экспериментально использована французской компанией Comex на очень глубоких коммерческих дайвинг-проектах, и когда я говорю «глубоко», я имею в виду людей, стоящих на морском дне на глубине 500 метров (1640 футов).Теос Мавростомос поднялся на высоту 701 м (2299 футов) в камере только потому, что мог.

Однако, из-за его тенденции к созданию больших, беспорядочных и часто неудобных взрывов, водород можно использовать только с 4-5% кислорода в смеси, и поэтому требуется специальное оборудование, не говоря уже о обширном обучении, прежде чем его можно будет использовать — все по значительной цене. Неокс — смесь неона и кислорода является хорошей альтернативой гелию в качестве газа для глубокого дыхания, поскольку он не очень наркотический и не искажает голос, в отличие от гелия, но его очень дорого использовать (вы можете увидеть образец формируется здесь, не можете ли вы), и, очевидно, если вы действительно получите ДКБ при его использовании, симптомы могут быть серьезными.Аргон используется только для надевания сухих костюмов вместо воздуха, и, к счастью, к регулятору, прикрепленному к баллону, снабжающему его, не будет присоединен регулятор 2-й ступени, на случай, если вы или ваш приятель ищете награду Дарвина — он аноксичен.

Симптомы

Так что же происходит, когда нас заставляют? Достаем ли мы регуляторы, чтобы дать рыбе? Как правило, вещи немного более тонкие, чем это. Если вы спуститесь на 30-40 м (100-130 футов), вы можете почувствовать эйфорию, головокружение или легкое покалывание.Вы можете обнаружить, что ваша способность концентрироваться снизилась, и ваша способность заботиться о вас снизилась соразмерно с этим. Другие симптомы включают сужение восприятия (туннельное зрение), измененное восприятие времени, беспокойство или паранойю, потерю памяти и даже чувство онемения. Многие дайверы будут настаивать на том, что ничего не чувствуют и думают, что с ними все в порядке. Если вы когда-либо ныряете на тримиксе на глубину от 30 до 60 м (100-196 футов), вы, скорее всего, заметили, что, хотя у вас очень ясная голова, потому что вы вдыхаете меньше N2, любой, кто ныряет с вами на воздухе, будет заметно медленнее. когда дело доходит до, ну, все — общение, физическая ловкость и общая координация.Их ситуационная осведомленность практически отсутствует. Наблюдая за тем, как они пытаются выполнить простую задачу, тем более забавно осознавать, что они даже не помнят, как плохо они это делали — когда они вернутся на лодку, они будут думать, что у них все в порядке и что все их задачи были выполнены должным образом и эффективно — незнание — это блаженство, а относительность трудно измерить, когда все едут на одном луче света.

Итак, насколько сильно эти симптомы влияют на то, как вы контролируете себя во время погружения?

Ну, это зависит от вашей восприимчивости в день и от того, насколько глубоко вы находитесь; ваша чувствительность будет меняться с каждым погружением; Есть много факторов, которые будут влиять на то, насколько сильно вы чувствуете себя в тот или иной день.Границы размыты относительно того, какое влияние на вас оказывает каждый фактор. Усталость, обезвоживание, алкоголь или наркотики (по рецепту и для отдыха), холодная вода (влияет на вас гораздо больше, чем теплая вода), повышенная работа дыхания, плохая видимость, мутность (частицы в воде), морская болезнь, страх, головокружение, нагрузка на задания, ток, скорость спуска. Это большой список влияний.

Накопление углекислого газа также может усилить наркоз. Плавание против течения затруднит дыхание, а тяжелое дыхание под водой не очень хорошо для вас, потому что плотность газа при повышенном давлении такова, что эти газы труднее перемещать в легкие и из них.Достаточно плохо, когда регулятор нагнетает воздух в легкие; когда вы находитесь на ребризере, вы делаете работу, так что это еще хуже. Чем крупнее атом, тем труднее его переместить. Таким образом, вывести CO2 из легких и, следовательно, из организма сложнее, что позволяет ему накапливаться. CO2 более наркотический, чем N2, но его влияние на наркоз — это не просто эффект более высокого парциального давления CO2. В крови CO2 — это растворенный газ в несжимаемой жидкости, поэтому парциальное давление — не единственный важный фактор.Если бы это было так, мы бы не смогли заняться дайвингом, потому что уровни быстро оказались бы фатальными при спуске. Помимо наркоза, СО2 подкисляет кровь и обладает анестезирующими свойствами, поэтому гиперкапния (или избыток углекислого газа) вам не очень хорошо. CO2 также является сосудорасширяющим средством, поэтому он влияет на риск кислородного отравления ЦНС. В принципе, СО2 — это плохо.

Все под контролем

Дело в том, что наркоз позволяет легко расслабиться. Есть такое понятие, как нормализация отклонений.Это не дайвинг, это человек, поэтому дайверы делают это, потому что обычно они люди. По сути, он привыкает к плохому / небезопасному поведению, потому что это делается настолько без каких-либо негативных последствий, что это больше не считается плохим / небезопасным; это считается нормой. Отличный пример — профессиональный видеооператор, снимающий группы на открытой воде между погружениями в одиночку, чтобы получить нужные кадры, но без квалификации, подготовки и резервного источника газа. Другой пример — не проводить полную или тщательную проверку напарника перед погружением.Есть бесчисленное множество других примеров. Люди продолжают вести себя плохо, потому что в 99 случаях из 100 ничего не пойдет не так. Но что-то должно пойти не так только один раз.

При наркозе вы можете испытывать беспокойство во время 30-метрового погружения или быть настолько растерянным, что с трудом проверяете свой воздух и не следите за своим напарником. Это нехорошие вещи, но вы вернулись на лодку, так что, должно быть, все в порядке — вы просто продолжите разбираться с этим. Но что, если что-то пойдет не так, что если у вашего приятеля очень мало бензина, и вам нужно поделиться? Сможете ли вы отреагировать на это быстро и безопасно, если у вас уже есть голова, полная беспокойства, или вы чувствуете себя умственно медленным, или у вас плохая моторика — или все три? Мы знаем, что большинство несчастных случаев происходит из-за множества факторов, а не из-за чего-то одного.Если что-то пойдет не так, не будет решено, и это приведет к тому, что что-то пойдет не так, тогда шансы на безопасный исход могут быть высоки, потому что за критически короткий промежуток времени происходит слишком много всего. Назовите это эффектом домино, или инцидентной ямой, или как хотите.

Теперь, просто чтобы вы знали, я не пытаюсь драматизировать, я знаю, что велика вероятность того, что у большинства людей в диапазоне 30 м (100 футов) и даже 40 м (130 футов) низкое содержание воздуха или неисправность компенсатора плавучести и т. Д. обычно обрабатываются, чтобы обеспечить безопасный результат.Они могут быть неряшливыми, но, эй, вы наговорились. Помните, что к тому времени, как вы вернетесь на борт лодки, вы все равно будете думать, что отлично с ней справились! Эта статья, надеюсь, заставит вас задуматься о некоторых вещах в дайвинге, о которых вы, возможно, не задумываетесь слишком много.

Так как насчет расстояния от 40 до 55 метров (130–180 футов)?

Я не должен упоминать, что выходить за пределы 55 метров по воздуху — не лучшая идея, и наркоз — одна из причин, почему. Мысленно вы окажетесь на другой планете, и, продолжая спускаться, вы окажетесь полностью недееспособным до того, как придет неизбежное бессознательное состояние.Некоторые люди не думают, что вам действительно стоит выходить на высоту более 30 метров (да, я один из них, но я также знаю, что тримикс непомерно дорогой). Тем не менее, на такой глубине вы действительно должны проявлять очень консервативное суждение о своей способности справляться с делами, идущими правильно, наряду с вашей способностью справляться и решать проблемы, если что-то пойдет не так, а не просто о том, удастся ли вам совершить погружение. без проблем. Если у вас есть какие-либо подозрения, что вы, возможно, не сможете справиться с собой или своим товарищем по команде из-за отсутствия газа или путаницы, вероятно, пришло время получить квалификацию тримикса.Гелий в тримиксе частично компенсирует азот, поэтому вы чувствуете себя более ясным. Проблема с выполнением этих погружений без тримикса заключается в том, что вы плохо запоминаете, поэтому у вас вообще нет здравого смысла! Вы действительно не узнаете, пока все не пойдет не так. Конечно, вы можете попрактиковаться в спуске на 50 м и потренироваться, чтобы увидеть, станете ли вы лучше / быстрее / эффективнее в них, но помните, как тримикс-дайверы наблюдали за воздушными дайверами? Не обманывай себя. Большая часть управления рисками предполагает честность с самим собой.

Минимизирующий наркоз

Итак, что вы можете с этим поделать? Как и в большинстве случаев технического дайвинга, управление рисками начинается на суше еще до того, как вы начнете день мечтать о том, как хорошо вы выглядите в гидрокостюме. Вам нужно подумать о:

  • Каков ваш план погружения — на какую глубину вы хотите погрузиться?
  • Чего вы хотите достичь во время погружения, каковы ваши цели, сложные / простые?
  • Какая погода? Будет ли он неспокойно? Будет ток? Может ли погода измениться во время погружения?
  • Насколько холодна вода? Будет ли термоклин? Гидрокостюм или гидрокостюм — жилет с подогревом?
  • Видимость хорошая или плохая, мутность?
  • Какова компетенция вашей дайв-команды? Есть большая разница в компетенциях?
  • Со сколькими людьми вы ныряете? Кто чем занимается?
  • Могли бы вы использовать другие газы, кроме воздуха (хелитрокс или тримикс)?
  • Будете ли вы спускаться свободным или использовать выстрел, можете ли вы спускаться медленно, поэтапно?
  • Это декомпрессионное погружение?
  • Насколько хорош ваш регулятор, подходит ли он для глубины погружения с точки зрения легкости дыхания, т.е.е. сбалансированный?

Если задуматься, ни о чем из вышеперечисленного не стоит думать.

Вы должны рассматривать их в той или иной форме при каждом погружении. Но вы также можете подумать о входе в воду, придется ли вам упорно плыть против поверхностного течения, чтобы добраться до линии спуска? Можно отдохнуть перед спуском? Вы не должны запыхаться во время погружения, поэтому сразу перед этим немного глупо дышать. Можете ли вы спускаться медленным и контролируемым способом? Постановка спуска и медленное снижение могут помочь снизить нагрузку за счет уравновешивания слуха, комфорта снаряжения и адаптации к погружению.Это также обеспечит постепенное увеличение воздействия азота на мозг с точки зрения PPN2. Это очень анекдотично, но я лично не хочу, чтобы я упал камнем и внезапно столкнулся со стеной нечеткости — но это только я.

Декомпрессионное погружение или нет, заметно отличается от безостановочного погружения. Обычный совет по поводу наркоза: если вам не нравится это чувство, поднимитесь, и оно исчезнет. Хотя это правда, для декомпрессионного погружения недостающий компонент — это «как долго».Я совершил много декомпрессионных погружений, когда я знаю, что меня одолевают, и когда я поднимаюсь и переключаюсь на 50% кислород… Да, все еще ограничено .. пора переходить на 12 метров, ага, все еще ограничено. Существует заметная задержка, даже после вдыхания газа с меньшим содержанием N2, прежде чем эффекты начнут исчезать. Если вам нужно вернуться к определенной точке во время восхождения, а вис невысокий, возможно, примите это во внимание.

Еще одно соображение по поводу декомпрессионных погружений — сложность вашего плана.

Технические дайверы планируют погружения, они также планируют непредвиденные обстоятельства.Некоторые планируют непредвиденные обстоятельства на случай непредвиденных обстоятельств. Затем все они записываются на сланцах или мокрых заметках для просмотра во время погружения. Основной план, по глубине / с течением времени, для обоих: один потерянный газ, другой потерянный газ, несколько потерянных газов, минимальный газ, давление всплытия, давление поворота. Множество их вариаций.

Планирование погружений важно, как и планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

Итак, к чему я? Хорошо, если записать 3 или 4 плана — это хорошо, но как насчет того, что вы узнаете и обнаружите, что вам действительно нужно использовать один из резервных планов? Это напряженно и может быть сложно, в зависимости от того, насколько сильно вы себя чувствуете.Да, практикуйтесь, практикуйтесь, я слышу, вы говорите, но это говорят инструкторы, и им легко сказать, что это их работа — нырять каждый день. Им будет легче это сделать, иначе зачем вы к ним идете? Людям, которые занимаются этим в качестве хобби, немного сложнее получить хоть сколько-нибудь практические занятия, сколько им хотелось бы.

Итак, вот настоящий вопрос, адресованный дайверам-любителям. Кто там скажет мне, что они немедленно обратятся к своему плану резервного копирования и правильно его используют, если на глубине произойдет реальная чрезвычайная ситуация? Скорее всего, нужно разобраться с неотложной проблемой, начать двигаться вверх, а затем при первой же доступной возможности подвести итоги и подумать, насколько вы отклонились от всего, потому что происходили более неотложные дела, чем ссылки на резервные планы.К тому времени все ваши планы могут оказаться совершенно неуместными. Итак, давайте перейдем к медным гвоздикам и будем реалистами — насколько сложен ваш план? Можете ли вы упростить его еще раз, чтобы облегчить чтение / использование при необходимости? Это может быть способ записи, способ сравнения общего времени работы с вашим нижним таймером, это может быть даже так просто, как обеспечение наличия подводного компьютера с функцией секундомера (да, пожалуйста, в режиме погружения, а также в режиме буревестника в режиме манометра. , Подсказка Подсказка). Как вы думаете, почему вы можете переборщить со временем? Можете ли вы действительно совершить погружение с простым планом и запасным планом в голове? Опять же, просто над чем подумать.

Одна из самых важных вещей, которую нужно учитывать, — это то, с кем вы ныряете.

Возможно, вам посчастливится иметь друзей, с которыми вы регулярно ныряете, которые разумны и хорошо ныряете вместе. Замечательно. Альтернатива — нырять с незнакомыми людьми. Конечно, всегда будут люди с разным уровнем опыта и компетенции, и, в конце концов, дайвинг может быть отличным способом познакомиться с новыми людьми и узнать что-то новое. Я не говорю и о глубоких декомпрессионных погружениях, просто о регулярных погружениях на 30-40 метров.Я говорю об определенном типе людей. По сути, не погружайтесь в разговор с человеком в начале этой статьи, цель которого — как можно более подробно рассказать о себе. Они нарушители правил и, на мой взгляд, потенциальные спасатели. Существует множество реальных историй о том, как такие люди игнорируют инструктаж по дайвингу и забирают кого-то столь же неквалифицированного, неопытного и неквалифицированного внутрь затонувшего судна или пещеры, чтобы оказаться в ловушке или найти выход, но приятель этого не делает. Поменяйте место крушения на глубину, и результат может быть таким же.Дайвинг — это не соревновательный вид спорта (хотя я иногда удивляюсь этому, просматривая определенные группы в Facebook), и законы физики применимы ко всем.

Как и большинство вещей, процедуры дайвинга, соображения относительно оборудования и тому подобное не являются ракетостроением, если их правильно усвоить, но есть множество вещей, которые следует учитывать. Одним из вопросов, которым часто пренебрегают, является управление рисками и, конечно же, управление рисками, связанными с наркозом. Мы часто просто продолжаем это делать и думаем, что все будет хорошо. Но, как я уже говорил несколько раз, нужно, чтобы что-то пошло не так один раз.Так что будьте готовы, знайте свои пределы и устанавливайте их соответственно не только исходя из себя, но и исходя из того, с кем вы ныряете, когда и где.

Может быть, пора посмотреть, из-за чего суетиться с тримиксом.

Кайман-Брак — ПОДВОДНЫЙ СПОРТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

По прибытии снимите обувь, насладитесь ромовым пуншем и погрейтесь на солнышке. Это Кайман-Брак! Найдите уединенный гамак среди морского винограда и кокосовых пальм и расслабьтесь от повседневной суеты.Отпуск начался!

Жилье находится на курорте Брач ​​Риф, который часто используется компанией Sub-Aquatic Sports. Курорт расположен на 4 1/2 акрах песчаного пляжа с океаном в нескольких шагах. Все рядом, ресторан, гамаки, кошки-любители и, конечно же, лодки для дайвинга.

Кайман-Брак — это семейный курорт с 27 стандартными номерами, 10 полулюксами и 3 номерами для гостей с ограниченными физическими возможностями. Все номера оснащены кондиционерами и имеют выход на балкон или патио с видом на пляж.В ресторане сервируют «шведский стол». Выбор блюд разнообразный и свежий. Все блюда включены в стоимость проживания.

Дайвинг, конечно же, является нашим основным направлением, и это место известно «услугами камердинера». В пакет включено семнадцать погружений. В первое утро поставьте сумку со снаряжением у дверей отеля, и сотрудник заберет ее оттуда. Это последний раз за неделю. Персонал будет загружать его на лодки каждый день, устанавливать регуляторы на резервуары, а вечером все ополаскивать.

Беспрецедентный сервис в сочетании с непревзойденным дайвингом. Карибское море является домом для бесконечного множества рыб, кораллов и морских обитателей. Водный пейзаж варьируется от рифов до стен и кораблекрушений.

Самым популярным местом кораблекрушения является российский ракетный фрегат № 356, переименованный в MV капитана Кейта Тиббетса (как в семье Тиббеттов, владеющей курортом). Он находится всего в 10 минутах от пристани.

Окружающие рифы являются домом для множества черепах, а также для подорванных орлиных скатов, рифовых акул, нассау-груперов, мурен, скатов, конских валетов, барракуд, акул-медсестер, тарпонов, летающих гурнардов и многих других!

Температура воды будет около 78-80 ° F.Видимость обычно отличная. Утренние лодки отправляются на два погружения в 8:30. Ты вернешься к обеду. Днем расслабьтесь у бассейна или насладитесь еще одним послеобеденным дайвингом. Дополнительные дневные и ночные погружения доступны за дополнительную плату.

Информация о Кайман-Брак:
Этот небольшой коралловый остров богат историей. Христофор Колумб впервые задокументировал остров в 1503 году. Рассказы о пиратах, таких как Черная Борода и Энн Бонни, а также закопанные сокровища создают красочный фон для того, что сегодня является мирным, тихим убежищем.Местных жителей сейчас около 1800.

Остров несет в себе отчетливое карибское очарование. Дома окрашены в пастельные тона и украшены пряничными деталями. Прокатитесь на велосипеде до маленького городка, и вы найдете пастбища для крупного рогатого скота и огороды. Путешественники могут исследовать километры троп в окружении тропических растений и фруктовых деревьев. Здесь много манго и папайи, а также красивых диких орхидей.

Кайман-Брак с точки зрения не дайверов


Пакет включает
  • 7 ночей проживания в номере с видом на пляж
  • 6 дней утренних погружений, 2 погружения в день (всего 12)
  • Завтрак, обед и ужин ежедневно
  • Курортный бонус в размере 100 долларов США за использование найтрокса и напитков , футболки, что угодно
  • Наземный трансфер в аэропорт
  • Все гостиничные налоги и сборы за обслуживание
  • Приветственный пунш с ромом и коктейль от менеджера
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Скидка на сертификацию Nitrox (119 долларов против 149 долларов)
  • Скидка на курсы повышения квалификации с аквалангом (79 долларов против 99 долларов)
  • Информационная встреча перед поездкой и вечеринка с фотографиями
  • Подарок SASS
Стоимость
Двухместное размещение
Дайвер: 1699 $ Отдыхающий: 1449 $

Одноместный
Дайвер: 1949 $ Отдыхающий: 1699 $

Трехместный номер
Дайвер: 1619 $ Отдыхающий: 1369 $

Четырехместное размещение
Дайвер: 150002 По выбору на:

  • Дневные погружения, пять дней погружений с одним баллоном: 250 долларов
  • Найтрокс: 120 долларов (12 погружений)
  • Пакет напитков (21 напиток) 200 долларов

Невозвратный депозит в размере 300 долларов необходим для гарантии вашего Космос.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *