Вводят вспомогательные ингредиенты и агар в ~ 800 мл воды и растворяют при кипячении. Доводят водой до метки 1000 мл и добавляют 220 г глицерина. Стерилизуют в автоклаве при температуре (121 +/- 3) °C в течение (15 +/- 1) мин. После стерилизации pH должен быть в пределах 5,6 +/- 0,2 при 25 °C. Переносят аликвоты объемом приблизительно 20 мл в чашки Петри.
Чашки с агаром DG18, упакованные в пакеты, можно хранить в темном месте при температуре (15 +/- 3) °C в течение недели.
Примечания
1. В зависимости от сопутствующей флоры могут быть использованы другие антибиотики, например стрептомицин или ампициллин, при условии, что они не оказывают влияния на результаты испытаний.
2. Агар DG18 подходит для обнаружения широкого спектра ксерофильных грибков (т.е. грибков, предпочитающих сухость). Глицерин понижает активность воды
6.3. Агар на солодовом экстракте
Состав агара приведен в таблице 2.
Таблица 2
Примечания
1. При необходимости может потребоваться добавление хлорамфеникола (0,05 г/л), если пробы содержат большое число бактерий.
2. В зависимости от сопутствующей флоры могут быть использованы другие антибиотики, например стрептомицин или ампициллин, при условии, что они не оказывают влияния на результаты испытаний.
Вводят все компоненты и агар в воду и растворяют при кипячении. Стерилизуют в автоклаве при температуре (115 +/- 3) °C в течение (10 +/- 1) мин. После стерилизации pH должен быть в пределах 5,5 +/- 0,2 при 25 °C. Переносят аликвоты объемом приблизительно 20 мл в чашки Петри.
Чашки с агаром на солодовом экстракте, упакованные в пакеты, можно хранить в темном месте при температуре (5 +/- 3) °C в течение месяца.
Важно - Серийно выпускают агар на солодовом экстракте различного состава. Убеждаются в том, что их состав соответствует приведенному в таблице 2.
6.4. Картофельный агар с декстрозой
Состав агара приведен в таблице 3.
Таблица 3
Состав картофельного агара с декстрозой
Примечания
1. Если пробы содержат большое число бактерий, может потребоваться добавление хлорамфеникола (0,05 г/л).
2. В зависимости от сопутствующей флоры могут быть использованы другие антибиотики, например стрептомицин или ампициллин, при условии, что они не оказывают влияния на результаты испытаний.
Вводят все компоненты и агар в воду и растворяют при кипячении. Стерилизуют в автоклаве при температуре (115 +/- 3) °C в течение (10 +/- 1) мин. После стерилизации pH должен быть в пределах 5,6 +/- 0,2 при 25 °C. Переносят аликвоты объемом приблизительно 20 мл в чашки Петри.
Чашки с картофельным агаром с декстрозой, упакованные в пакеты, можно хранить в темном месте при температуре (5 +/- 3) °C в течение месяца.
7.1. Основные положения
Подготавливают необходимое число импакторов и чашек с агаровой средой в соответствии с целью и методикой измерений. Для регулярных измерений с одноступенчатыми импакторами рекомендуется отбирать параллельные пробы воздуха разного объема (например, 2 x 50 л и 2 x 100 л) в каждой точке отбора проб, а также одну холостую пробу. Поэтому для каждой точки отбора проб необходимо как минимум пять чашек с агаром DG18 и пять чашек с агаром на солодовом экстракте или с картофельным агаром с декстрозой.
Проверяют комплектность и функционирование оборудования в соответствии с контрольным перечнем.
Проверяют градуировку устройства отбора проб. При необходимости осуществляют очередную градуировку перед проведением измерений (см. раздел 9).
В каждой точке отбора проб применяют стерильное устройство отбора проб щелевого типа или с сетчатым фильтром. В качестве альтернативы стерилизации щель или сетчатый фильтр могут быть продезинфицированы этанолом или изопропанолом (с объемной долей основного вещества 70%) с последующей сушкой воздухом (например, с применением сжатого воздуха). Для этого пропускают воздух через импактор без чашек Петри с агаром в каждой новой точке отбора проб в течение нескольких минут перед отбором проб с чашками Петри.
Собирают установку для отбора проб в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.
![]() 1 - импактор и стойка для его размещения; 2 - объемный
газовый счетчик (например, измерительная диафрагма, тепловой
расходомер); 3 - блок электроники для преобразования
показаний в кубические метры; 4 - дисплей для отображения
объема воздуха в кубических метрах; 5 - вакуумный насос; 6 -
таймер; 7 - фильтр для крупных твердых частиц
(при использовании пластинчато-роторного вакуумного насоса);
8 - корпус для защиты от неблагоприятных условий окружающей
среды; TА - температура атмосферного воздуха; pА -
атмосферное давление; TG - температура отбираемого газа; pG
- давление отбираемого газа; VB - объем отбираемого газа
Рисунок 1. Схема подсоединения приборов для отбора проб
7.2. Отбор проб
Осуществляют оперативный контроль установки для отбора проб через равные промежутки времени. Под оперативным контролем следует понимать главным образом регулирование объемного расхода.
Отбор проб обычно проводят на высоте от 0,75 до 1,5 м от пола. В особых случаях допустимо проводить отбор проб на другой высоте. Следят за тем, чтобы пыль, осевшая на пол в доме, не попала в устройство отбора проб при его размещении на небольшой высоте от пола. При размещении импактора в замкнутом помещении с неинтенсивным движением воздуха ориентация его входного отверстия имеет второстепенное значение. Закрепление пробоотборной насадки необходимо только в том случае, если наблюдается интенсивное движение воздуха (например, при проведении сравнительных измерений на открытом воздухе).
Помещают чашки Петри с агаром со снятой крышкой в импакторы. Избегают загрязнения чашек Петри с агаром или устройства отбора проб.
Включают устройство отбора проб в соответствии с инструкциями изготовителя.
По завершении отбора проб удаляют чашки Петри с агаровой средой из устройства отбора проб, закрывают крышкой, запаковывают их в полиэтиленовые пакеты для предотвращения какого-либо вторичного загрязнения.
Заполняют протокол отбора проб (см. раздел 11 и Приложение B).
Рекомендуется проводить несколько измерений, отбирая пробы разного объема. Это особенно важно, если ожидаемый уровень содержания плесневых грибков неизвестен. При каждом отборе проб используют новую чашку Петри с агаром.
Отбирают как минимум одну холостую пробу для условий применения для каждой агаровой среды в каждой серии измерений. Предпочтительно отбирают холостую пробу в середине серии измерений таким же образом, как и реальную пробу, но при этом не пропускают воздух через устройство отбора проб. С этой целью помещают чашку Петри с агаровой средой со снятой крышкой в импактор при выключенным насосе, а затем вынимают, закрывают, запаковывают и обрабатывают чашку Петри с агаром таким же образом, как и загруженные чашки Петри. Не допускают длительного воздействия атмосферного воздуха на открытую чашку с агаровой средой. Результат анализа холостой пробы представляет собой число колониеобразующих единиц, попадающих в пробу при обращении с чашками Петри с агаровой средой во время отбора проб.
7.3. Продолжительность отбора проб и объем отобранной пробы
Продолжительность отбора проб и ее отобранный объем определяют в зависимости от целей измерений и ожидаемого содержания плесневых грибков. Обычно продолжительность отбора проб составляет от 1 до 10 мин. Не рекомендуется отбирать пробы объемом менее 50 л из-за погрешности определения объема отобранного воздуха, обусловленной "мертвым" объемом устройства отбора проб (см. Приложение C).
7.4. Транспортирование и хранение проб
Защищают чашки с агаровой средой от неблагоприятных воздействий (солнечного света, влажности или пересушивания, перегрева, пыли и т.д.) и транспортируют их в лабораторию сразу после отбора проб, размещая рабочей поверхностью вверх в герметично закрытых контейнерах (см. 5.3.2). Температура в контейнере для транспортирования отобранных проб должна соответствовать температуре культивирования и находиться в пределах (25 +/- 3) °C. При необходимости во время транспортирования пробы охлаждают. Но следят за тем, чтобы они не заморозились, и не доводят до очень низких температур во избежание конденсации. Регистрируют условия во время транспортирования (температуру окружающей среды, влажность и продолжительность). Предпочтительно проанализировать пробы в промежутке, не превышающем 24 ч после окончания их отбора, но не позднее чем через 48 ч.
Ограничения метода определяются физической и биологической эффективностью отбора проб.
Физическая эффективность отбора проб определяется пороговым значением устройства отбора проб по размеру частиц. Желательно, чтобы пороговое значение было не более 1 мкм, но оно не должно быть более 2 мкм для обеспечения эффективного отбора проб небольших спор.
Эффект обезвоживания, влияющий на биологическую эффективность отбора проб, непостоянен и зависит от температуры, относительной влажности воздуха, продолжительности отбора проб и типа плесневых грибков в момент измерения. Риск обезвоживания во время осаждения небольшой, поскольку отбор проб кратковременный, а осаждение происходит непосредственно на агаровые пластинки.
Оптимальным для подсчета колоний будет их число в диапазоне от 20 до 40 колоний на каждую агаровую пластинку (относительно подсчета в диапазоне от 10 до 100 колоний на чашку Петри см. ИСО 16000-17). Таким образом, необходимо, чтобы объем отбираемой пробы был подобран в соответствии с ожидаемым содержанием грибков в воздухе для предотвращения:
- перегрузки агаровых пластинок, приводящей к заниженной оценке содержания (см. Приложение C);
- слишком малого числа колоний в каждой чашке Петри, которое будет недостаточным для получения статистически достоверных результатов.
и техническое обслуживание системы отбора проб
Проводят градуировку устройства отбора проб с помощью газового счетчика утвержденного типа, погрешность измерения объема воздуха которого в кубических метрах, приведенного к реальным условиям, находится в пределах +/- 2%. Подсоединяют газовый счетчик к входному отверстию устройства отбора проб. Убеждаются в том, что входное отверстие газового счетчика свободно. Определяют точность дисплея устройства отбора проб по показанию газового счетчика. При просасывании воздуха через устройство отбора проб в течение 30 мин отклонение показания дисплея устройства отбора проб от показания газового счетчика утвержденного типа должно быть в пределах +/- 1%.
Периодичность проверки градуировки оборудования по расходу воздуха (оперативный контроль) зависит от стабильности его работы. Полную градуировку выполняют перед началом новой серии измерений или после значительных изменений, например, если было установлено новое или отремонтированное оборудование или после технического обслуживания насоса. Если расход, определенный с помощью эталона сравнения, отклоняется более чем на 2% значения, требуемого для корректной работы входного отверстия, регулируют объемную скорость потока в соответствии с инструкциями изготовителя. Убеждаются в том, что во время отбора проб не происходит изменения потока воздуха более чем на 2% и что время, необходимое для достижения требуемой скорости отбора проб в начале процесса отбора проб, остается по возможности наиболее коротким для сведения к минимуму влияния объема пробы.
Для некоторых устройств отбора проб проверку и настройку номинального потока не может осуществить пользователь, однако ее регулярно выполняет изготовитель. В этом случае постоянный поток в течение межградуировочного интервала должен быть гарантирован изготовителем, а устройство отбора проб должно быть оснащено встроенной системой контроля, предотвращающей отклонения от номинального потока.
Техническое обслуживание механических частей системы отбора проб (входного отверстия и подсоединяемых трубок), в том числе проверку герметичности, проводят в соответствии с инструкциями изготовителя.
Гарантируют правильную работу устройства отбора проб, например посредством проверки его герметичности (см. 9.2) и регулярной градуировки расхода устройства отбора проб для обеспечения постоянного определения объема пробы (см. 9.1). Кроме того, с особым вниманием следят за работой насоса и обращением с чашками Петри с агаровой средой.
Лаборатория должна иметь документированное руководство по качеству, находящееся в свободном доступе для сотрудников.
Маркируют пробы для их однозначной идентификации.
Заполняют протокол отбора проб для каждой пробы перед ее отбором (или сразу после отбора).
Протокол должен содержать по крайней мере следующую информацию:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) ФИО и адрес заказчика;
c) цель измерений;
d) тип применяемого устройства отбора проб;
e) объем пробы воздуха, дату, время, описание места и продолжительности отбора проб;
f) результаты анализа холостой пробы;
g) ФИО лаборанта, отбиравшего пробу.
Также, по возможности, может быть указан перечень необходимых для анализа параметров, которые впоследствии могут быть учтены при выборе методов анализа в лаборатории. Может потребоваться другая дополнительная информация (например, по температуре и влажности воздуха, подробное описание точки отбора проб, тип системы вентиляции, любые наблюдения или явления, которые могли повлиять на содержание плесневых грибков в воздухе).
Пример протокола отбора проб приведен в Приложении B.
Примечание. Дополнительные параметры, такие как давление воздуха, направление ветра, скорость ветра и климатические условия, могут иметь значение при проведении измерений в окружающем воздухе.
Пригодность метода изначально была проверена на основе сравнительных измерений с применением 18%-ного глицеринового агара с дихлораном (DG18) (см. Приложение C).
(справочное)
УДОБНОГО ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ИМПАКТОРА С СЕТЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ
Схема удобного устройства отбора проб (одноступенчатого импактора) приведена на рисунке A.1.
![]() 1 - зажим; 2 - уплотнительные кольца; 3 - центрирующее
приспособление для чашки Петри; 4 - чашка Петри с агаровой
средой; a - отверстие для впуска воздуха; b - отверстие
для выпуска воздуха
Рисунок A.1. Схема одноступенчатого импактора
(справочное)
Примечание. ИСО оставляет за пользователями настоящего стандарта право на воспроизведение протокола отбора проб, приведенного ниже, исключительно в целях выполнения требований данной части настоящего стандарта или применение другого протокола отбора проб.
Примечания:
ФИО лаборанта: Дата и подпись:
(справочное)
ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ПРИ ВАЛИДАЦИИ МЕТОДА
Для проверки применимости метода отбора проб, установленного в настоящем стандарте, было проведено три испытания в условиях применения, согласованных Немецкой ассоциацией по экологичному строительству (Berufsverband Deutscher Baubiologen, Association of German Green Builders) (см. [12]).
Испытания проводили в двух различных конференц-залах (первое и второе испытания соответственно) и в церкви (третье испытание) с естественной вентиляцией. За 1 ч до отбора проб были закрыты окна. Во всех испытаниях методом осаждения были отобраны параллельные пробы объемами 50, 100 и 200 л. В третьем испытании пробы объемом 50 л были отобраны в начале и в конце программы отбора проб, и были получены сопоставимые результаты, показавшие, что содержание грибков оставалось постоянным на протяжении всего периода отбора проб.
Чашки с агаром DG18 были предоставлены одной центральной лабораторией (Учреждение здравоохранения Баден-Вюртемберга, Штутгарт) всем лабораториям - участникам испытаний для предотвращения влияния агаровой среды на результаты. Все чашки с агаром прошли процедуру культивирования и были проанализированы в центральной лаборатории. При первом испытании проводили дополнительный отбор проб в чашки Петри с агаром, которые затем прошли процедуру культивирования с последующим анализом в лабораториях - участниках испытаний или были отправлены с этими целями в аналитические лаборатории.
Во время первого испытания (в июне 2005 года) 34 лаборатории провели отбор проб методом осаждения с помощью различных устройств отбора проб. Содержание грибков (число колониеобразующих единиц в кубическом метре) в помещении было относительно низким. Среднее общее содержание, вычисленное на основе результатов подсчета для всех проб разного объема, составило 100 КОЕ/м3 (см. рисунок C.1). Однако результаты отличались, если вычислялись отдельно для проб разного объема. Значительно более высокие значения были получены при отборе проб объемами 50 и 100 л (131 КОЕ/м3 и 120 КОЕ/м3 соответственно) по сравнению с пробой объемом 200 л (85 КОЕ/м3). Подобный результат указывает на то, что подавление роста колоний может происходить уже при относительно небольшом числе колоний в чашке с агаром (около двадцати колоний для пробы объемом 200 л). Пересушиванием, скорее всего, нельзя объяснить низкие значения содержания для проб объемом 200 л из-за в целом непродолжительного отбора проб и того обстоятельства, что осаждение происходит непосредственно на поверхность агара.
![]() v - содержание, КОЕ/м3; V - объем пробы;
a - среднее содержание для всех проб разного объема
полученных методом осаждения на агар DG18 в первом испытании
Наибольшее стандартное отклонение было получено при отборе проб объемом 50 л, наименьшее - объемом 200 л. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при небольшом числе колоний на чашках Петри для результатов характерно более высокое стандартное отклонение. Аналогичная зависимость наблюдалась при сравнении числа подсчитанных колоний разных родов. Содержание Cladosporium spp. и Penicillium spp. составляло порядка 50 КОЕ/м3 со стандартным отклонением около 30%. Содержание колоний грибков других видов было ниже, а стандартное отклонение результатов увеличилось и составило от 50% до 200%. Стандартное отклонение общего числа колоний 100 КОЕ/м3 составило 23%. Результаты подсчета колоний были распределены по нормальному закону для проб объемами 100 и 200 л, но не для проб объемом 50 л (см. рисунки C.2 - C.4). Эти результаты являются подтверждением условия, в соответствии с которым при числе колоний менее десяти подсчеты не следует использовать в качестве количественных результатов.
![]() n - число результатов; v - содержание, КОЕ/м3
Рисунок C.2. Число результатов, полученных в разных
диапазонах содержания для проб объемом 50 л; распределение
результатов не соответствует нормальному закону
![]() n - число результатов; v - содержание (КОЕ/м3)
Рисунок C.3. Число результатов, полученных в разных
диапазонах содержания для проб объемом 100 л; распределение
результатов соответствует нормальному закону
![]() n - число результатов; v - содержание, КОЕ/м3
диапазонах содержания для проб объемом 200 л; распределение
результатов соответствует нормальному закону
Стандартное отклонение результатов, полученных на агаровых пластинках, анализ которых был выполнен в лабораториях - участниках испытаний, а не в референтной лаборатории, были значительно выше. Для содержания колоний в диапазоне от 40 до 100 КОЕ/м3 было получено стандартное отклонение от 60% до 80%.
При испытаниях в 34 лабораториях применялись различные устройства отбора проб (число установок для отбора проб указано в круглых скобках): Holbach LKS30 <1> (15), MBASS30 <1> (11), RCS <1> (4), MAS-100 <1> (2), Spin Air <1> (1), FH2 Loreco <1> (1). Результаты были сопоставимы для всех устройств отбора проб, за исключением пробоотборников RCS. Подсчеты колоний, соответствующие медиане распределения, полученные с использованием пробоотборников RCS, составили около половины значения содержания, полученного при применении других пробоотборников (см. рисунок C.5).
--------------------------------
<1> Оборудование выпускается серийно. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ИСО данной продукции.
![]() v - содержание, КОЕ/м3
Рисунок C.5. Счетная концентрация колоний в пробах,
полученных в первом испытании методом осаждения на агар DG18
с применением различных устройств отбора проб
Во время второго испытания (июнь 2006 года), в котором приняло участие 33 лаборатории, был проведен отбор проб методом осаждения с помощью различных устройств отбора проб. Содержание грибков в помещении было выше по сравнению с результатами, полученными в первом испытании. Среднее общее содержание, вычисленное на основе результатов для проб разного объема, составило приблизительно 700 КОЕ/м3 (см. рисунок C.6). При отдельных вычислениях для проб разного объема результаты отличались (статистически значимо). Было обнаружено, что при увеличении объема отбираемой пробы уменьшается содержание: 884 КОЕ/м3 - для проб объемом 50 л, 704 КОЕ/м3 - для проб объемом 100 л и 508 КОЕ/м3 - для проб объемом 200 л. Число колоний в чашках Петри находилось в пределах диапазона, который был оптимален только при подсчете для проб объемом 50 л. Для проб объемами 100 и 200 л число колоний в чашках Петри было слишком большим для точного подсчета. Этим можно объяснить более низкое значение среднего содержания, полученное для проб большего объема. Стандартные отклонения результатов были сопоставимы со значениями, вычисленными в первом испытании (20% в диапазоне содержания, оптимальном для подсчета). Подсчеты колоний были распределены по нормальному закону для проб разного объема (данные не приведены).
![]() v - содержание, КОЕ/м3; V - объем пробы;
a - общее содержание для всех проб разного объема
полученных методом осаждения на агар DG18
во втором испытании
В испытаниях, в которых участвовало 33 лаборатории, применялись различные устройства отбора проб (число установок для отбора проб указано в круглых скобках): Holbach LKS30 <1> (11), MBASS30 <1> (12), MAS-100 <1> (4), Spin Air <1> (1), Zinsser Analytic pbi <1> (1), Desaga GS100 <1> (1), SAS <1> (1), MAS-100 Eco <1> (1), Monty LS15 <1> (1). Полученные результаты были сопоставимы для устройств отбора проб MBASS, LKS30, MAS-100 и Desaga GS100. Несколько меньшее содержание колоний было получено при применении устройств отбора проб Spin Air, Zinsser Analytic pbi, SAS и MAS-100 Eco, хотя сравнение полученных результатов было затруднено из-за их небольшого числа. Значительно более низкое содержание было получено при применении Monty LS15 (см. рисунок C.7). Использование агаровых пластинок небольшого диаметра при отборе проб с применением Zinsser Analytic pbi, SAS и Monty LS15 могло быть одной из причин получения более низкого содержания колоний.
--------------------------------
<1> Оборудование выпускается серийно. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ИСО данной продукции.
![]() v - содержание, КОЕ/м3
Примечание. <a> Оборудование выпускается серийно. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ИСО данной продукции.
испытании при отборе проб с применением различных устройств
отбора проб
В ходе третьего испытания (в июне 2007 года), в котором участвовало 35 лабораторий, отбирались пробы методом осаждения с использованием различных устройств отбора проб. Содержание грибков в помещении было выше, чем при первом и втором испытаниях. Среднее общее содержание составило приблизительно 2000 КОЕ/м3 (см. рисунок C.8). Для подсчета могли быть использованы только чашки Петри с агаром, полученные при отборе проб объемом 50 л (приблизительно 100 колоний на пластинке). На агаровых пластинках при отборе проб объемом 100 или 200 л наблюдался усиленный рост числа колоний, которое превысило ожидаемое число 200 и 400. Эти результаты, очевидно, показывают ограничения метода осаждения при высоком содержании грибков в воздухе. Стандартные отклонения результатов составляли приблизительно 5% для общего подсчета колоний и для грибков преобладающего рода Cladosporium. Для грибков других родов, присутствующих в небольшом количестве, стандартное отклонение было выше (от 50% до 100%). Подсчеты колоний были распределены по нормальному закону для проб объемом 50 л (данные не приведены).
![]() v - содержание (КОЕ/м3)
Примечание. <a> Оборудование выпускается серийно. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ИСО данной продукции.
из агара DG18 после отбора проб различными устройствами,
полученное в третьем испытании
В испытаниях, в которых участвовало 35 лабораторий, применялись различные устройства отбора проб (число установок для отбора проб указано в круглых скобках): Holbach LKS30 <1> (13), MBASS30 <1> (15), MAS-100 <1> (5), Spin Air <1> (1) и Desaga GS100 <1> (1). Полученные результаты были сопоставимы для MBASS, LKS30 и MAS-100 (см. рисунок C.8). Несколько
значения содержания были получены при применении устройств Spin Air и Desaga GS100, хотя сравнение полученных результатов было трудно осуществить из-за их небольшого числа.(справочное)
СВЕДЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ССЫЛОЧНЫМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
--------------------------------
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/38/gost_60847.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||