Эффективность препарата Роксацин при аэрозольной дезинфекции животноводческих помещений

Характеристика свойств полигексаметиленгуанидин гидрохлорида. Описание техники проведения аэрозольной дезинфекции. Анализ данных об уровне бактериальной и грибковой загрязненности воздуха профилактория до и после аэрозольной обработки препаратом Роксацин.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.05.2017
Размер файла 143,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 615.28:631.2

Эффективность препарата роксацин при аэрозольной дезинфекции животноводческих помещений

16.00.00 Ветеринарные науки

Лифенцова Мария Никитична

к.в.н., ассистент

SPIN-код: 9283-2062

Горпинченко Евгений Анатольевич

к.в.н., доцент

SPIN-код: 1292-3414

Кубанский государственный аграрный университет,

Краснодар, Россия

Аннотации

Авторами кратко описаны свойства полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ), который относится к биоцидам широкого спектра действия и обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов и грибов. ПГМГ обладает дезодорирующим действием, придает обрабатываемым поверхностям длительный бактерицидный эффект, который может сохраняться в зависимости от поверхности и других внешних факторов от 3 дней до 8 месяцев. Авторами представлены данные об уровне бактериальной и грибковой загрязненности воздуха профилактория до и после аэрозольной обработки препаратом роксацин. Бактериальную контаминацию воздуха профилактория определяли с помощью метода седиментации (метод Коха), который заключается в оседании микрофлоры (находящейся в воздухе), под действием силы тяжести, на поверхность питательной среды. Для определения общего содержания бактерий и грибов в 1 м3 воздуха производили расчет общего микробного числа (ОМЧ) согласно формуле, предложенной В.Л. Омелянским. Бактериальную обсемененность воздуха оценивали до проведения дезинфекции. Учет качества аэрозольной дезинфекции также проводили путем седиментации микрофлоры на чашки Петри через 30, 60 и 120 минут экспозиции. При анализе полученных данных установлено, что препарат роксацин в качестве дезинфицирующего средства негативно влияет на патогенную микрофлору, а именно значительно снижается содержание условно-патогенных и патогенных бактерий и грибов в воздухе, поэтому его можно применять для профилактической и вынужденной аэрозольной дезинфекции воздушной среды животноводческих помещений

UDC 615.28:631.2

Veterinary Sciences

EFFICIENCY OF ROKSATSIN IN AEROSOL DISINFECTION OF THE LIVESTOCK BUILDINGS

Lifentsova Mariya Nikitichna

Candidate of Veterinary Sciences, assistant

RSCI SPIN-code 9283-2062

Gorpinchenko Evgeny Anatolyevich

Candidate of Veterinary Sciences, assistant professor

RSCI SPIN-code 1292-3414

Kuban State Agrarian University, Krasnodar,

Russia

The authors briefly describe the properties of polyhexamethyleneguanidine hydrochloride (PHMG), which refers to a broad-spectrum biocide and has antimicrobial activity against Gram-negative and Gram-positive bacteria, viruses and fungi. PHMG has a deodorizing effect, gives the treated surfaces long bactericidal effect, which can be stored depending on the surface and other external factors from 3 days to 8 months. The authors have presented data about the level of bacterial and fungal contamination of air in the dispensary before and after aerosol treatment of Roksatsin. Bacterial contamination of air dispensary determined via the sedimentation method (Koch Method), which is settling microflora (in air), under gravity, on the surface of a growth medium. For the determination of total bacteria and fungi in 1m3 of air the authors make calculations of total aerobic microbial count (TAMC) according to the formula that was proposed by V.L. Omelyanskii. Bacterial contamination of air was evaluated before disinfection. Accounting quality of aerosol disinfection performed by sedimentation microflora on Petri Dishes through 30, 60 and 120 minutes of exposition. In the analysis of the data the authors defined that Roksatsin as a disinfectant has a negative effect on pathogens, namely significantly reduced the content of pathogenic and conditionally pathogenic bacteria and fungi in the air, so it can be used for preventive and compelled aerosol disinfection of air in the livestock buildings

Ключевые слова: ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ГУАНИДИНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, РОКСАЦИН, ГИДРОХЛОРИД ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, АЭРОЗОЛЬ, АСЕПТИКА, АНТИСЕПТИКА, ЖИВОТНОВОДСТВО

Keywords: SURFACTANTS, GUANIDINE COMPOUNDS, ROKSATSIN, HYDROCHLORIDE POLYHEXAMETHYLENE GUANIDINE, DISINFECTION, DISINFECTANTS, AEROSOL, ASEPSIS, ANTISEPSIS, ANIMAL HUSBANDRY

Doi: 10.21515/1990-4665-121-125

Введение

На сегодняшний день перед ветеринарной наукой поставлена задача по обеспечению разработки и внедрения в практику более современных методов и средств профилактики и лечения болезней сельскохозяйственных животных, а также поиску эффективных ветеринарных препаратов [5,7,9,10].

Дезинфекция животноводческих помещений и других объектов ветеринарного надзора занимает одно из главных мест в системе ветеринарно-санитарных мероприятий [1,4].

При санитарно-гигиенической оценке животноводческих помещений особое внимание уделяют микробной обсемененности воздуха. На сегодняшний день, одним из наиболее выгодных способов дезинфекции воздуха является аэрозольное распыление дезинфицирующих средств [6,8].

В последние десять лет большое распространение получила такая группа дезинфектантов как поверхностно-активные вещества (ПАВ). Одним из представителей группы является полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ), который представляет собой катионный полиэлектролит, обладающий уникальным сочетанием физико-химических и биоцидных свойств, позволяющий этому полимеру применятся практически во всех сферах народного хозяйства [2].

Е.К. Скворцовой и А.Г. Нехорошевой (1975) установлено, что соли ПГМГ высокоэффективны как против грамположительных, так и против грамотрицательных микроорганизмов; отмечена несколько более высокая активность в отношении грамположительных микроорганизмов. Так, в 0,05 %-ном растворе ПГМГ-хлорида бактерии дифтерии, тифа, золотистого стафилококка и кишечной палочки (C.diphtheriae, S.typhi, Staph.aureus, E.coli) погибают в течение 5 мин; сальмонелла (Salmonellatyphimurum) - через 15-20 мин, вульгарный протей (Proteusvulgaris) и синегнойная палочка (Ps.aeruginosa) - через 25 мин.

Биоцидные свойства полигексаметиленгуанидина практически не изменяются в присутствии белковой нагрузки. Они усиливаются при повышении температуры и с увеличением pH среды.

В институте биофизики установлено, что ПГМГ относится к весьма узкому кругу биоцидных препаратов, которые способны одновременно действовать как на аэробную, так и на анаэробную микрофлору, присутствующие среди возбудителей гнойной инфекции. Для подавления анаэробной микрофлоры (P. anaerobus, Propionibacterium acnes, Clost. bifermentas, Veillonellaparvula, Prevotellamelaninogen, Porphyromonas gingivalis, Fusobacteriumnucleatum, Bact. fragilis, Clost.septicum, Str.intermedium) требуются концентрации препарата от 0,05 до 3,0 мкг/мл.

В отличие от хлоргексидина, не действующего на вирусы и споры, полигексаметиленгуанидин в концентрации 1-2 % эффективен против аденовирусов, энтеровируса, легионеллы, колифага, гепатита А и В, герпеса, энцефалита, вирусов азиатского гриппа, парагриппа, ВИЧ-1, ротавируса человека (данные института вирусологии, Москва и БелНИИЭМ, Минск).

Наиболее устойчивы по отношению к ПГМГ микобактерии туберкулеза и споровая микрофлора. Так, споры антракоида (B. anthracoides) погибают при действии 3 % раствора ПГМГ-хлорида при 80єС в течение 60 минут. Обнаружено инактивирующее действие ПГМГ на споры Bacillus cereus в воздушной и водной среде (степень инактивации 80-90 % через 3 часа контакта при 25-37єC)[3].

В связи с этим значительный практический интерес представляет изучение эффективности нового отечественного препарата на основе полигексаметиленгуанидина гидрохлорида - роксацина при дезинфекции животноводческих объектов.

Согласно инструкции по применению дезинфицирующего препарата роксацин (Утв. управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и республике Адыгея, 2010) он обладает широким спектром дезинфицирующей активности в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов, грибов и рекомендован для профилактической и вынужденной дезинфекции животноводческих помещений.

Материалы и методы исследования

Согласно Правилам проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (Утв. Мин. с.-х. РФ от 15 июля 2002 г.) профилактическую дезинфекцию родильных отделений, телятников, профилакториев и других животноводческих помещений следует обеззараживать каждый раз после освобождения и перед постановкой в них других животных.

Бактериальную контаминацию воздуха профилактория определяли с помощью метода седиментации (метод Коха), который заключается в оседании микрофлоры (находящейся в воздухе), под действием силы тяжести, на поверхность питательной среды.

Для определения общего количества бактерий в 1 м3 воздуха посев осуществляли на открытые стерильные чашки Петри с мясопептонным агаром (МПА), а для определения плесневых и дрожжевых грибов на чашки Петри с агаром Сабуро.

Чашки расставляли в двух точках по горизонтали на расстоянии не более 5 м одна от другой на разную высоту. Продолжительность экспозиции составляла 10 минут, далее чашки Петри закрывали, переворачивали вверх дном и помещали в термостат.

Чашки с МПА инкубировали в течение 48 часов при температуре 37°С, а со средой Сабуро - 48 часов при температуре 25°С. Подсчет колоний производили визуально. Количество колоний грибов и бактерий подсчитывали отдельно.

Для определения общего содержания бактерий и грибов в 1 м3 воздуха производили расчет общего микробного числа (ОМЧ) согласно формуле, предложенной В.Л. Омелянским:

,

где а - число выросших в чашках колоний (среднее из двух);

S - площадь чашки Петри, см2;

Т - время экспозиции, мин;

100 - перерасчет площади чашки Петри на 100 см2;

5 - время экспозиции по Омелянскому, мин;

100 - перерасчет на 1 м3 воздуха.

Бактериальную обсемененность воздуха оценивали до проведения дезинфекции. Учет качества аэрозольной дезинфекции также проводили путем седиментации микрофлоры на чашки Петри через 30, 60 и 120 минут экспозиции.

Профилактическую аэрозольную дезинфекцию воздуха осуществляли в отсутствии животных в закрытом помещении согласно Правилам проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (Утв. Мин. с/х РФ от 15 июля 2002 г.).

Техника проведения аэрозольной дезинфекции

Перед началом аэрозольной дезинфекции помещение профилактория и оборудование орошали водой и производили тщательную механическую очистку.

Температура воздуха в профилактории была в пределах 12°С, а относительная влажность не менее 60 %.

Струйный аэрозольный генератор САГ-1, производительностью 50-80 мл/мин, с дисперсностью аэрозолей от 0,5 до 20 мкм (98 % от общего числа), устанавливали в центре профилактория на высоту 1,5 м от пола. Шланг от генератора посредством отверстия соединялся с компрессором, создающему давление от 2-4 кг/см2 и обеспечивающему расход воздуха до 100 л/минуту.

Аэрозольный генератор заполняли препаратом роксацин. Количество САГ-1 для аэрозольной дезинфекции брали с расчетом один генератор на 50 м3.

Далее закрывали плотно двери, окна, выходные отверстия навозных каналов, люки естественной и принудительной вентиляции, заклеивали бумагой сквозные щели, после чего включали компрессор.

Время распыления аэрозолей дезинфицирующего средства составило 10-15 минут, длительность экспозиции 2 часа.

По истечении времени экспозиции проводили инактивацию аэрозолей 3 %-ным раствором перекиси водорода из расчета 2-4 мл/м3 воздуха камеры при экспозиции 10-15 минут.

После применения нейтрализаторов через 1-2 часа производили проветривание помещения, поилки и кормушки промывали водой.

Эффективность аэрозольной дезинфекции с использованием препарата роксацин оценивали по принципу снижения в воздухе контаминации бактерий и грибов после обработки через 30, 60 и 120 минут экспозиции.

Результаты исследований. В таблице 1 представлены данные бактериальной и грибковой обсемененности воздуха помещения профилактория до и после аэрозольной обработки с применением препарата роксацин. аэрозольный дезинфекция бактериальный грибковый

ТАБЛИЦА 1 - УРОВЕНЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ГРИБКОВОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА ПРОФИЛАКТОРИЯ ДО И ПОСЛЕ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПРЕПАРАТОМ РОКСАЦИН(M±m)

Уровень

Количество микроорганизмов, тыс/1м3

До обработки

после дезинфекции

через 30 минут экспозиции

через 60 минут экспозиции

через 120 минут экспозиции

Бактериальной контаминации воздуха

57,1±1,7

35,2±0,6

19,8±0,6

1,7±0,1

Грибковой контаминации воздуха

87,8±1,5

43,4±2,8

23,1±1,2

2,1±0,3

Динамика изменения бактериальной и грибковой контаминации воздуха до и после проведения аэрозольной дезинфекции профилактория с применением препарата роксацин отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика изменения уровня бактериальной и грибковой контаминации воздуха в профилактории после проведения аэрозольной обработки препаратом роксацин

Выводы

При анализе полученных данных установлено, что препарат роксацин в качестве дезинфицирующего средства негативно влияет на патогенную микрофлору, а именно значительно снижается содержание условно-патогенных и патогенных бактерий и грибов в воздухе.

Так, после аэрозольной обработки профилактория препаратом роксацин бактериальная контаминация воздушной среды уже через 30 минут экспозиции снизилась на 38,4 %, через 60 минут на 65,3 %, а через 120 минут на 97 % по сравнению с данными до обработки.

Такую же тенденцию наблюдали и при определении грибковой контаминации воздуха после аэрозольной дезинфекции препаратом роксацин. Так, уже через 30 минут число условно-патогенных и патогенных грибов снизилось на 50,6 %, через 60 минут на 73,7 %, а через 120 минут на 97,6 % по сравнению с данными до обработки.

Рекомендации. Полученные нами в процессе исследования данные указывают, что препарат роксацин негативно влияет на патогенную микрофлору воздуха, поэтому его можно применять для профилактической аэрозольной дезинфекции воздушной среды животноводческих помещений.

Список литературы

1. Горпинченко, Е.А. Профилактическая эффективность препарата микробиостим при осложненном отеле и послеродовом периоде у коров / Е.А. Горпинченко, И.С. Коба, А.Н. Турченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2008. - № 40. - С. 210-216.

2. Лифенцова, М.Н. Эффективность применения препарата роксацин при первичной хирургической обработке ран у крупного рогатого скота / М.Н. Лифенцова, А.И. Сидоренко // Вестник ветеринарии. - 2011. - № 4 (59). - С. 39-40.

3. Лифенцова, М.Н. Фармакология и применение гуанидинового производного роксацина / М.Н. Лифенцова// Автореф. дисс. канд.вет.наук. Краснодар, 2013.

4. Назаров, М.В. Индукция и синхронизация воспроизводительной функции молочных коров в промышленных комплексах / М.В. Назаров, Е.А. Горпинченко, Е.А. Аганин, А.С. Скрипникова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 98. - С. 1497-1510.

5. Новикова, Е.Н. Применение пробиотика гипролам для профилактики послеродового эндометрита / Е.Н. Новикова, И.С. Коба, Е.А. Горпинченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 40. - С. 146-147.

6. Сидоренко, А.И. Эффективность аэрозольного применения препарата роксацин для профилактики респираторных заболеваний молодняка / А.И. Сидоренко, М.Н. Лифенцова // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. - 2011. - № 1-2. - С. 39-41.

7. Сиренко, В.В. Применение препарата «Биоген» для профилактики нарушения обмена веществ у коров / В.В. Сиренко // Инновационные процессы и технологии в современном мире: материалы Международной научно-практической конференции. - Уфа, 2013. - С. 9-12.

8. Скрипникова, А.С. Применение препарата роксацин при остром гнойно-катаральном эндометрите коров / А.С. Скрипникова, М.Н. Лифенцова, Ю.И. Белик, В.В. Сиренко, Д.П. Винокурова // Молодой ученый. - 2015. - № 7. - С. 1045-1048.

9. Турченко, А.Н. Пробиотики в животноводстве и ветеринарии Краснодарского края / А.Н. Турченко, И.С. Коба, Е.Н. Новикова, М.Б. Решетка, Е.А. Горпинченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2012. - № 34. - С. 184-186.

10. Турченко, А.Н. Перспектива решения акушерско-гинекологической патологии у коров на промышленной ферме / А.Н. Турченко, И.С. Коба, Е.Н. Новикова, М.Б. Решетка, Е.А. Горпинченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2012. - № 34. - С. 194-196.

References

1. Gorpinchenko, E.A. Profilakticheskaja jeffektivnost' preparata mikrobiostim pri oslozhnennom otele i poslerodovom periode u korov / E.A. Gorpinchenko, I.S. Koba, A.N. Turchenko // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2008. - № 40. - S. 210-216.

2. Lifencova, M.N. Jeffektivnost' primenenija preparata roksacin pri pervichnoj hirurgicheskoj obrabotke ran u krupnogo rogatogo skota / M.N. Lifencova, A.I. Sidorenko // Vestnik veterinarii. - 2011. - № 4 (59). - S. 39-40.

3. Lifencova, M.N. Farmakologija i primenenie guanidinovogo proizvodnogo roksacina / M.N. Lifencova// Avtoref. diss. kand.vet.nauk. Krasnodar, 2013.

4. Nazarov, M.V. Indukcija i sinhronizacija vosproizvoditel'noj funkcii molochnyh korov v promyshlennyh kompleksah / M.V. Nazarov, E.A. Gorpinchenko, E.A. Aganin, A.S. Skripnikova // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2014. - № 98. - S. 1497-1510.

5. Novikova, E.N. Primenenie probiotika giprolam dlja profilaktiki poslerodovogo jendometrita / E.N. Novikova, I.S. Koba, E.A. Gorpinchenko // Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2013. - № 40. - S. 146-147.

6. Sidorenko, A.I. Jeffektivnost' ajerozol'nogo primenenija preparata roksacin dlja profilaktiki respiratornyh zabolevanij molodnjaka / A.I. Sidorenko, M.N. Lifencova // Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2011. - № 1-2. - S. 39-41.

7. Sirenko, V.V. Primenenie preparata «Biogen» dlja profilaktiki narushenija obmena veshhestv u korov / V.V. Sirenko // Innovacionnye processy i tehnologii v sovremennom mire: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Ufa, 2013. - S. 9-12.

8. Skripnikova, A.S. Primenenie preparata roksacin pri ostrom gnojno-kataral'nom jendometrite korov / A.S. Skripnikova, M.N. Lifencova, Ju.I. Belik, V.V. Sirenko, D.P. Vinokurova // Molodoj uchenyj. - 2015. - № 7. - S. 1045-1048.

9. Turchenko, A.N. Probiotiki v zhivotnovodstve i veterinarii Krasnodarskogo kraja / A.N. Turchenko, I.S. Koba, E.N. Novikova, M.B. Reshetka, E.A. Gorpinchenko // Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2012. - № 34. - S. 184-186.

10. Turchenko, A.N. Perspektiva reshenija akushersko-ginekologicheskoj patologii u korov na promyshlennoj ferme / A.N. Turchenko, I.S. Koba, E.N. Novikova, M.B. Reshetka, E.A. Gorpinchenko // Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2012. - № 34. - S. 194-196.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Технические характеристики мобильных дезинфекционных агрегатов. Предназначение мобильной газотурбинной "АИСТ-2С", применение машины для термохимической дезинфекции птицеводческих помещений. Использование в животноводстве аэрозольной техники, генераторов.

    презентация [421,3 K], добавлен 12.04.2015

  • Альдегиды, их соединения и другие дезинфицирующие средства. Решение задач по определению концентрации препарата и расчету потребного количества для дезинфекции. Порядок проведения проверки дезинфекции. Проведение дератизации, применяемые препараты.

    методичка [59,0 K], добавлен 28.08.2009

  • Главные методы и средства дезинфекции. Стерилизация медицинская как полное освобождение вещества от микроорганизмов. Термическая, химическая и радиационная стерилизация. Общее понятие о дезинсекции и дератизации. Механический метод уничтожения грызунов.

    презентация [1,4 M], добавлен 05.12.2013

  • Параметры микроклимата животноводческих помещений. Влияние химического состава и физических свойств воздуха на продуктивность сельскохозяйственных животных. Дифференциальное уравнение воздухообмена. Вентилятор стеновой и клорифер для животноводства.

    реферат [3,0 M], добавлен 03.05.2012

  • Внешнее строение и жизненный цикл постельного клопа. Меры борьбы и профилактики. Вред, наносимый тараканами: порча животноводческих продуктов, механические переносчики возбудителей кишечных инфекций и инвазий. Основные средства проведения дезинфекции.

    презентация [1,0 M], добавлен 30.11.2016

  • Влияние микроклимата на естественную резистентность организма животных. Застойные зоны воздуха в животноводческих помещениях. Способы обнаружения и ликвидации локальных зон аэростазов. Применение ультрафиолетового облучения для улучшения микроклимата.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 05.10.2012

  • Микроклимат животноводческих помещений. Помещения для содержания и выращивания молодняка. Предельно допустимые концентрации вреднодействуюших газов в воздухе животноводческих и птицеводческих помещений. Оборудование для вентиляции и воздушного отопления.

    реферат [1,3 M], добавлен 04.02.2013

  • Физический, биологический и химический методы дезинфекции на объектах окружающей среды. Санитарная обработка скотобазы, помещений, производственных цехов и холодильников. Мойка и дезинфекция инвентаря и технологического оборудования в цехах переработки.

    контрольная работа [21,8 K], добавлен 27.07.2010

  • Порядок вправления выпавшей матки у суки. Демодекоз как широко распространенное хроническое сезонное заболевание, механизм постановки диагноза, профилактики и лечения. Ответственность за материальное обеспечение проведения мероприятий по дезинфекции.

    отчет по практике [28,0 K], добавлен 05.01.2011

  • Исследование механического состава и физических, химических и биологических свойств почвы, механизмов самоочищения почвы. Анализ влияния почв на температурно-влажностный режим животноводческих помещений, санитарно-гигиеническое состояние территории ферм.

    реферат [36,1 K], добавлен 24.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.