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Eine Respirationmessung untersucht die Atmung eines einzelnen Lebewesens oder einer Gruppe von Lebewesen Die Respirationsmessung findet bei der energetischen Bewertung von Futtermitteln und Rationen sowie bei der Ermittlung des Energiebedarfs landwirtschaftlicher Nutztiere fur die unterschiedlichen Leistungen Anwendung Beim Menschen konnen mit der Respirationsmessung Stoffwechseluntersuchungen z B zur Erforschung von Storungen wie Adipositas oder bei sportlichen Betatigungen durchgefuhrt werden Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Messsysteme 3 Aufbau der Respirationsanlagen fur Grosstiere 4 Aufbau der Respirationsanlagen fur Kleintiere 5 Gasanalysemethoden 6 Neue Einrichtungen fur kontinuierliche Respirationsmessungen 7 Literatur 8 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDer Energieansatz im Tierkorper kann direkt durch Kontrollschlachtung bestimmt werden indem Energiegehalt und Stoffzusammensetzung einer Tiergruppe zu Beginn Kontrollgruppe und am Ende der Wachstumsphase Versuchsgruppe ermittelt werden sofern sich die Tierversuche auf den Energiebedarf fur das Wachstum beschranken Dabei werden die Daten der Nullgruppe auf die Versuchsgruppe zu Beginn der Wachstumsperiode ubertragen Fur die indirekte Messung des Energieumsatzes von Mensch und Tier sind Einrichtungen zur Bestimmung der Warme erforderlich Diese wurden vorwiegend in der Humanmedizin und Tierernahrungsforschung entwickelt In der Humanmedizin sind um 1860 1861 berechnete Stoffwechselbilanzen von Max von Pettenkofer in Zusammenarbeit mit Carl von Voit beschrieben worden In der Tierernahrungsforschung haben Gustav Kuhn Oskar Kellner und Gustav Fingerling in der Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Mockern bei Leipzig in der Zeit von 1880 bis 1940 Gesamtstoffwechselversuche mit verschiedenen landwirtschaftlichen Nutztierarten durchgefuhrt Messsysteme BearbeitenBei der direkten Kalorimetrie wie sie z B von Armsby und Rubner zur Anwendung kam wird die Warmeproduktion direkt gemessen indem das Versuchstier in ein Kalorimeter gebracht wird Die Tierversuchskammer ist vollstandig von einem Wassermantel umhullt aus dessen Temperaturanderung auf die Warmeabgabe des Tieres geschlossen werden kann Die indirekte Kalorimetrie Respirationskalorimetrie wie sie z B von Pettenkofer Kuhn und Kellner zur Anwendung kam ermittelt die Warmeproduktion indirekt d h mittels der Gaswechseldaten des Versuchstieres berechnet Der Gaswechsel kann nach zwei Prinzipien gemessen werden Beim geschlossenen Prinzip der Gaswechselmessung Regnault und Reiset erfolgt eine Aufbereitung der Abluft aus der Respirationskammer und danach die Ruckfuhrung in diese Beim offenen Prinzip der Gaswechselmessung von Pettenkofer und Voit wird Frischluft in die Respirationskammer eingeleitet die Abluft gemessen und analysiert und danach in die Atmosphare geleitet Von der Abluft der eigentlichen Versuchsluft wird beim pettenkoferschen Prinzip nach exakter Erfassung des Volumens die Analyse in aliquoten Teilproben vorgenommen Eine Modifikation des pettenkoferschen Prinzips geht auf Haldane zuruck Nach Haldane wird aus der gesamten durchgesetzten Gasmenge das Kohlendioxid und das Oxidationswasser durch geeignete Reagenzien absorbiert und gravimetrisch erfasst Aufbau der Respirationsanlagen fur Grosstiere Bearbeiten nbsp Abb 1 Schema einer Respirationsanlage fur Grosstiere nach dem Pettenkofer PrinzipIm Oskar Kellner Institut in Rostock wurden von 1955 bis 1957 zehn Respirationsanlagen fur Grosstiere Rinder Schweine Schafe nach dem offenen Prinzip erbaut jeweils vier fur Rinder und Schweine und zwei fur Schafe Eine Anlage kann in drei Hauptbestandteile unterteilt werden Abb 1 Das Tier befindet sich in der klimatisierten Respirationskammer 1 Mit Hilfe der Respirationspumpe 2 wird Frischluft durch den Frischluftkanal 1a in die Kammer eingesaugt und uber den Versuchsluftkanal 1b nach Passieren von Gasmischer 2a und Befeuchtungsturm 2b abgesaugt und in die Atmosphare auf der der Frischluftzufuhrung gegenuberliegenden Gebaudeseite gedruckt Mit der Respirationspumpe wird auch die Luftmenge gemessen Mit ihr lasst sich auch der Gasdurchsatz variieren und zwar bei den Apparaturen fur Rinder zwischen 250 und 500 m Tag bei denen fur Schweine zwischen 70 und 140 m Tag und bei denen fur Schafe zwischen 35 und 70 m Tag Gleichsinnig mit der Respirationspumpe arbeiten die Gasprobepumpen 3a1 3a4 Zwei davon saugen Parallelproben der Versuchsluft eine saugt eine Probe Frischluft ein und die 4 Pumpe dient zum Betrieb der Gasuhr fur den Abtrieb der Rezipienten Die Spirometer 3b wandeln den diskontinuierlichen Probegasstrom in eine kontinuierliche Stromung um In den Rezipienten werden je Respirationsversuch zwei Versuchsluftproben von 3 5 Liter fur die Analyse kontinuierlich uber die 24 Std Versuchszeit gezogen Die Gasmengenmessung durch die Respirationspumpe erfolgt bei einer Wasserdampfsattigung von 100 durch den Befeuchtungsturm hergestellt Die Temperatur des Gasstromes wird durch Temperaturschreiber registriert Durch Druckschreiber wird der atmospharische Druck registriert da die Respirationspumpen praktisch bei Atmospharendruck arbeiten Damit liegen die Daten fur die Reduktion des Gasvolumens auf Normalbedingungen vor Nach diesem Grundschema sind alle 10 Respirationsanlagen aufgebaut nbsp Abb 2 Schema einer Respirationskammer fur RinderUm dem Herdengefuhl der Rinder gerecht zu werden sind jeweils zwei Kammern so zusammengebaut dass sich die Tiere durch zwei gasdichte Fenster gegenseitig sehen konnen Das Volumen der Kammer betragt 9 2 m An der Aussenwand der Kammer sind 4 Fenster gasdicht eingepasst Die Kammern sind aus 5 mm starkem verzinktem Eisenblech gefertigt Die Entnahme der Exkremente ist unterhalb der Kammer einfach moglich Die Frischluftzufuhr erfolgt uber die ganze Breite der Stirnseite mittels eines mit Bohrungen versehenen Kanals In die Rohrleitung 1a ist ein Kukenventil eingesetzt mit dem in der Kammer ein Unterdruck von ca 10 mm Wassersaule eingestellt wird der eine Sicherungsglocke 4a ansaugt die uber der Futterschleuse 5a in eine Rinne eintaucht die mit Wasser gefullt ist Flussigkeitsdichtung Bei Unterbrechung des Luftdurchsatzes wird die Sicherungsglocke von einem Gegengewicht 4c uber eine Hebelfuhrung 4b angehoben und damit das Versuchstier mit Raumluft versorgt in 40 Jahren intensiver Versuchsdurchfuhrung erstickte kein Tier in einer Respirationskammer Die Kammern enthalten eine Klimaanlage mit Lufterrad 3a das die Luft uber dem Tier ansaugt und uber die Kuhlung 3b zur Entfeuchtung und danach uber die Heizung 3c fuhrt Mittels Relaisschaltung kann die Temperatur in der Kammer auf 3 35 1 C automatisch reguliert werden Die Futterschleuse 5 ist mit der Sicherungsvorrichtung gekoppelt Der Futtertrog 5a kann von aussen hydraulisch 5b in Futterungsstellung 5a1 und in Beschickungsstellung 5a2 gebracht werden In Stellung 5a1 hat das Tier Zugang zum Futter in Stellung 5a2 wird der Trog zur Abdichtung gegen eine Gummidichtung gepresst und kann mit Futter befullt werden In dieser Stellung ist die Sicherung ausser Funktion der Trog muss sich in Stellung 5a1 oder auf halbem Wege zwischen den beiden Stellungen befinden wenn die Sicherung in Aktion sein soll Die Vorkammer 2 die fur die Kalibrierung der Respirationspumpenanlage genutzt werden konnte wurde nicht benotigt da die Kalibrierung der gesamten Anlage problemlos moglich war Der vorgebaute Melkstand 8 hat sich nicht bewahrt Zum Melken der Kuhe wurde dem Melker mit dem Melkzeug von einer 2 Person unter fur eine Korrektur des Gasaustausches standardisierten Bedingungen der Zugang zur Kammer gewahrt Die Milch wurde uber ein Ventil das die 2 Person offnete mit einer Kannenmelkanlage in die ausserhalb der Kammer stehende Milchkanne gesaugt Heute betritt der Melker die Kammer mit Gasmaske uber eine Schleuse s u Die Kammertur hangt in 2 Scharnieren und wird mittels 6 exzentrisch wirkenden Hebeln Vorreiber 10 gegen eine in einer U Schiene liegende Gummidichtung gepresst Die Respirationskammern fur Schweine nutzbar auch fur Kalber oder Ferkelgruppen haben ein Volumen von 1 8 m die fur Schafe von 1 0 m Im Aufbau entsprechen sie prinzipiell der Rinderkammer Aufbau der Respirationsanlagen fur Kleintiere Bearbeiten nbsp Abb 3 Schema einer Respirationsapparatur fur Kaninchen und andere Kleintiere nach dem Haldane PrinzipIm Oskar Kellner Institut wurden zahlreiche Respirationsversuche mit Kleintieren Ratten als Modelltiere fur Monogastriden Kaninchen und Huhner durchgefuhrt Fur diese Tierarten ist das Haldane Prinzip fur die Gaswechselmessung am besten geeignet denn die Kohlendioxydproduktion der Tiere wird insgesamt mit wenig Aufwand erfasst es werden also keine Probenahmesysteme benotigt Der Chemikalienaufwand halt sich bei diesem Prinzip in Grenzen es ist jedoch nur fur Kleintiere anwendbar dort aber bis vor etwa 20 Jahren das Verfahren der Wahl Die Wage Systeme I und II werden mit Spezialwaagen fur Kaninchen mit 50 bzw 30 kg Tragkraft 100 mg Empfindlichkeit ausgewogen Die hangenden Gummischlauchverbindungen zwischen den Systemen erlauben unbeeinflusste Wagung wahrend des laufenden Versuchs Der Respirationskasten ist vollstandig gasdicht Er hat ein Volumen von 80 Litern Die Zuluft durch die Vorabsorption wasser und CO2 freie Aussenluft tritt uber ein uber die Breite des Kastens gefuhrtes und mit Bohrungen versehenes Rohr an der oberen Stirnseite des Kastens ein Die Abluft wird an der unteren Ruckseite in entsprechender Weise abgesaugt Fenster sind stirnseitig und an den Seitenwanden gasdicht eingesetzt Futtergefass Harntrichter und daruberliegendes Kotsieb konnen durch Losen einer Bugelverschraubung kurzfristig ausgewechselt werden Das Futtergefass ist fur Futter und Trinkwasser unterteilt Am Respirationskasten ist eine Sicherungseinrichtung angebracht die aus einer Glocke besteht die an einer Schraubenfeder hangt und in eine Rinne taucht die mit Quecksilber als Dichtungsflussigkeit gefullt ist Dies ist wegen der Widerstande im Absorptionssystem von etwa 15 mm Quecksilbersaule notwendig Bei laufender Pumpe wird die Sicherungsglocke angesaugt bei Ausfall der Pumpe gleicht sich der Druck uber die Vorabsorptionsgefasse langsam aus und der verbleibende geringere Unterdruck wird durch die Feder uberwunden und das Tier wird uber die freigewordene Offnung mit Raumluft versorgt Der Gasdurchsatz wird durch eine Exzentervakuumpumpe bewirkt dessen Durchsatzhohe uber ein zwischengeschaltetes Quetschventil Abb 3 zu regeln ist Der Luftstrom passiert zunachst die Vorabsorption s o und tritt wasser und CO2 frei in den Respirationskasten ein Hier nimmt das Tier die benotigten Sauerstoffmengen auf und scheidet CO2 und Wasserdampf aus Dieser Wasserdampf wird einschliesslich des mit dem Luftstrom aus Trinkwasser und Harn mitgefuhrten Wasserdampfes in der dem Respirationskasten nachgeschalteten Absorptionsbatterie mittels konz Schwefelsaure quantitativ absorbiert Diese bildet mit dem Respirationskasten das Wage System I In der Flasche mit verdunnter Schwefelsaure werden die kleinen Ammoniakmengen aus dem Respirationskasten quantitativ absorbiert und konnen bestimmt werden Nach Durchtritt durch das Wage System I wird der wasserfreie aber kohlendioxidhaltige Gasstrom durch das Wage System II gesaugt In den zwei mit 20 iger Kalilauge beschickten Absorptionsflaschen ist zur feinen Verteilung des Gasstroms und damit zur Erreichung einer quantitativen Absorption des CO2 je eine Gasfilterfritte eingebaut In den beiden letzten Absorptionsflaschen mit konz Schwefelsaure wird der mit dem Luftstrom aus der Kalilauge mitgerissene Wasserdampf absorbiert Die Gewichtszunahme des Wage Systems II ergibt die gesamte CO2 Produktion des Tieres Da wahrend des Respirationsversuchs Sauerstoff als einziger im Organismus reaktionsfahiger Stoff dem gesamten System zugefuhrt wird bedeutet die Gewichtszunahme der Wage Systeme I und II der Sauerstoffverbrauch des Tieres Gasanalysemethoden BearbeitenMit der Weiterentwicklung der Gasanalyse stellt sich die Frage nach Bedeutung und Brauchbarkeit der Systeme und Prinzipien der Respirationsapparate neu Vor allem das Haldane Prinzip kann nicht mehr als das Verfahren der Wahl fur Kleintiere angesehen werden wie im nachsten Abschnitt zu erkennen ist Die Gasanalyse durch Bindung der Gase an Chemikalien erfolgte mit einem von Carpenter Lee und Finnerty 2 veranderten Orsat Gerat Die Veranderung beruhte auf Ausbauchungen der Messburette ausserhalb der Messbereiche Die Messbereiche in Respirationsgasen lagen fur CO2 zwischen 100 und 98 4 und fur Sauerstoff zwischen 79 6 und 78 4 Damit erhohte sich die Mess bzw Ablesegenauigkeit CO2 wurde an Kalilauge gebunden und die Volumenverminderung abgelesen Methan wurde durch Gluhen des Gases an einem Platindraht oxidiert und als CO2 bestimmt Sauerstoff wurde mit Pyrogallol reduziert Wegen der Probleme mit Pyrogallol hat Schiemann 1 auf RCh O2 Reduktionsmittel umgestellt und Modifikationen an der Apparatur von Carpenter Lee und Finnerty 2 vorgenommen Eine Veranderung betraf eine Arbeitserleichterung indem das Gas nicht per Hand sondern mit Vakuum zwischen Absorptionspipette und Messburette bewegt wurde Eine weitere bezog sich auf die Feineinstellung der Menisken mittels Quetschhahn Obwohl der Zeitaufwand je Gasanalyse sich verringerte war er insgesamt gesehen sehr hoch Die Umstellung von der chemischen auf die physikalische Gasanalyse fuhrt zur wesentlichen Reduzierung des Zeitaufwandes der nur noch Minuten betragt Auch die Analysengenauigkeit erhoht sich Im Oskar Kellner Institut konnte die Umstellung 1962 erfolgen 2 Durch die Kopplung von URAS Geraten Ultrarot Absorptions Schreiber mit Skalengalvanometern wird die Ablesegenauigkeit erhoht Das Messprinzip beruht bei den mehratomigen Molekulen CO2 und CH4 auf der verstarkten und konzentrationsabhangigen Absorption des Lichtes im infraroten Spektralbereich Die O2 Konzentration kann auf Grund des spezifischen Paramagnetismus gemessen werden Neue Einrichtungen fur kontinuierliche Respirationsmessungen Bearbeiten nbsp Abb 4 Schema der neuen Respirationsanlage des FBNAm neuen Standort des Forschungsbereiches Ernahrungsphysiologie Oskar Kellner des Leibniz Institutes fur Nutztierbiologie FBN in Dummerstorf bei Rostock wurden vier moderne Respirationsapparate aufgebaut Dabei konnte auf die Erfahrungen und die Weiterentwicklung der Apparate am alten Standort wie oben beschrieben zuruckgegriffen werden Vor den Respirationskammern befindet sich eine Waage auf der die Tiere vor Betreten und nach Verlassen der Kammer gewogen werden In Abbildung 4 wird die Respirationsanlage schematisch aufgezeigt Die vier Kammern mit Abmessungen von 4 2 2 m sind paarweise aufgestellt damit sich jeweils zwei Tiere durch die Trennwand aus Acryl Glas sehen konnen Die Kammerturen sind wie oben beschrieben dicht verschliessbar Die Futterkrippe hat Abmessungen von 1 m Breite 1 m Hohe und 0 5 m Tiefe Der Futterverzehr wird in jeder Kammer standig uber eine Waage und elektronische Registrierung erfasst Die Wasseraufnahme wird mit einer Wasseruhr gemessen und elektronisch registriert Die Stand und Liegezeiten werden photoelektrisch registriert Weitere korperliche Aktivitaten werden mit einem modifizierten Bewegungsdetektor auf Infrarotbasis erfasst Das Verhalten der Tiere wird mit Infrarotreflektor und Kamera beobachtet die mit Computern verbunden sind Die Beobachtung ist auch durch die Mitarbeiter von der Wohnung aus moglich Ein Alarmsystem informiert uber den Ausfall der Frischluftzufuhr An der Stirnseite jeder Kammer befindet sich eine Schleuse deren Gaskonzentration mit der der Kammer korrespondiert und uber die ein Zutritt zur Kammer Melken der Kuhe oder andere Betatigungen ohne Beeinflussung der Versuchsluft moglich ist Dabei tragt der Mitarbeiter wahrend des Aufenthalts in der Kammer eine Gasmaske mit Verbindung nach aussen Blutentnahmen von Tieren mit Katheter konnen von aussen vorwiegend von der Schleuse aus erfolgen ohne die Kammer betreten zu mussen Die Kammern sind klimatisierbar im Temperaturbereich von 0 35 C und im Bereich fur relative Luftfeuchtigkeit von 50 70 Die Luft wird mit einer Vakuumpumpe mit einer Kapazitat von 40 m h durch die Kammer gesaugt Mittels Bypass kann der Luftdurchsatz von 0 30 m h variiert werden Diese Variationsmoglichkeit ist nicht nur fur die unterschiedliche Futterungsintensitat der Rinder und der folgenden Variation im Gaswechsel von Bedeutung Die Respirationsanlagen konnen auch fur Versuche mit Kalbern Schweinen und anderen Tierkategorien ahnlicher Grossenordnung verwendet werden Dazu wird ein der Tiergrosse angepasster Stoffwechselkasten in die Respirationskammer gestellt und mit den entsprechenden Luftleitungen verbunden Dadurch wird das Volumen dem Bedarf angepasst Der Luftfluss wird mit einem Durchflussmesser auf Differenzdruckbasis quantitativ erfasst Die Versuchsluftprobe fur die Gasanalyse wird mit einer Membranpumpe 80 l h etwa 10 cm nach den Flussmessern gezogen Die Probeluft passiert dann die Analysatoren zur Bestimmung der CO2 und CH4 Gehalte auf der Basis der Infrarotabsorption und des O2 Gehalts unter Nutzung dessen Paramagnetismus Die Gasanalysegerate sind doppelt vorhanden damit kein Versuchsausfall durch ein defektes Gerat entsteht Wenn eine Respirationskammer genutzt wird erfolgt die Gasanalyse im Rhythmus von 10 s werden alle 4 Kammern genutzt erfolgt die Messung der Gaskonzentration im Rhythmus von 6 min In jeden Zyklus wird eine Aussenluftprobe einbezogen um jegliche Drift der Analysatoren zu erkennen Alle Messdaten Gaskonzentrationen von CO2 CH4 und O2 die Luftflussrate die Futter und Wasseraufnahme Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit in und nach der Kammer Luftdruck Stand und Liegezeit sowie Positionswechsel und Tiergewicht werden an ein Speichersystem Simatic Siemens geschickt und mit einer zweckadaptierten Software WinCC Version 5 1 SP 2 Siemens gesammelt Fur die automatische Kalkulation der Warmeproduktion wurde eine Software entwickelt H Scholze FBN Dummerstorf Das Programm basiert auf Delphi Delphi 2007 San Francisco Die Berechnung der Warmeproduktion WP erfolgt nach Brouwer 3 WP kJ 16 18 O2 L 5 02 CO2 L 2 17 CH4 L 5 99 N g Am neuen Standort des Forschungsbereiches befinden sich auch 6 Respirationsapparate fur Mause die nach dem oben beschriebenen System arbeiten Mit diesem System ist der Gaswechsel mit den genannten Gasanalysegeraten mit geringem Zeitaufwand zu messen Besonders hervorzuheben ist dass die Messungen kontinuierlich erfolgen und damit bessere Einblicke in die Physiologie des Stoffwechsels ermoglichen Durch eine Rhinomanometrie kann der Luftwiderstand der Nasenhohle bestimmt werden Literatur BearbeitenT M Carpenter R Lee A E Finnerty Ein Apparat fur die exakte und schnelle Analyse von Gas aus einer Respirationskammer In Wiss Arch Landwirtschaft 4 1930 1 Abtl B M Derno H G Elsner E A Paetow H Scholze M Schweigel Technical note A new facility for continuous respiration measurements in lactating cows In J Dairy Sci 92 2009 S 2804 2808 K Nehring R Schiemann L Hoffmann M Schmidt Uber den apparativen Aufbau von Respirationsanlagen fur Rinder Schweine und Schafe im Rahmen des Neubaues des Oskar Kellner Instituts fur Tierernahrung In Rostock Wiss Abh DAL Berlin 37 1958 S 34 64 R Schiemann R L Hoffmann M Schmidt Uber den apparativen Aufbau von Respirationsapparaten fur Kleintiere In Arch Tierernahr 7 1957 S 80 97 Einzelnachweise Bearbeiten R Schiemann Zur gasanalytischen Untersuchung von Respirationsgasen In Arch Tierernahr 7 1957 S 98 103 R Schiemann K Nehring L Hoffmann W Jentsch A Chudy Energetische Futterbewertung und Energienormen VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin 1971 DNB 456539212 E Brouwer 1965 Report of sub committee on constants and factors In K L Blaxter Hrsg Energy metabolism proceedings of the 3rd symposium held at Troon EAAP Publ 11 Academic Press 1965 S 441 443 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Respirationsmessung amp oldid 233895741