გვერდი_ბანერი

ახალი ამბები

Აბსტრაქტული

 

ჩვენმა წინა კვლევებმა აჩვენა, რომ ფილტრის ბოჭკოების წინასწარ დაფარვა ბიოლოგიურად აქტიური ჩაის ხის ზეთით (TTO) აძლიერებს ჩვეულებრივი გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების (HVAC) ფილტრების ფიზიკურ შეგროვების ეფექტურობას და უზრუნველყოფს დაჭერილი ბაქტერიული და სოკოვანი ნაწილაკების ეკონომიურ და სწრაფ ინაქტივაციას. ფილტრის ზედაპირი. ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო ორი ბუნებრივი სადეზინფექციო საშუალების, მაგ., TTO და ევკალიპტის ზეთის (EUO) ანტივირუსული აქტივობის გამოკვლევა ფილტრის ზედაპირზე დაჭერილი გრიპის ვირუსის მიმართ. აღმოჩნდა, რომ ორივე შემოწმებულ ზეთს აქვს ძლიერი ანტივირუსული თვისებები, როდესაც გამოიყენება ბოჭკოვანი საფარის მასალად, რომელსაც შეუძლია გაააქტიუროს დატყვევებული მიკროორგანიზმები ბოჭკოს ზედაპირზე კონტაქტიდან 5-10 წუთში. TTO-ს ანტივირუსული აქტივობა ასევე წარმატებით იქნა გამოწვეული აეროზოლის სახით სიცოცხლისუნარიანი ჰაეროვანი ვირუსული ნაწილაკების შერევით ზეთის წვეთებთან ბრუნვის აეროზოლის პალატაში. შედეგები ძალიან იმედისმომცემია ვირუსის ინაქტივაციის პროცედურების და ტექნოლოგიების შემდგომი განვითარებისთვის ჰაერის ხარისხის აპლიკაციებისთვის.

 

შესავალი

ადამიანისა და ცხოველების ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების გამო, ბიოლოგიური აეროზოლები ხდება კვლევის მზარდი მნიშვნელოვანი საგანი მთელ მსოფლიოში. მიკრობიოლოგიური ნაწილაკების მოცილება ატმოსფერული ჰაერიდან მათი შემდგომი ინაქტივაციით იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა ჰაერის ნაწილაკების პირდაპირი ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად ან შემგროვებელი ზედაპირებიდან ხელახლა აეროზოლირებული ნაწილაკების რისკების შესამცირებლად. ვინაიდან ფილტრაცია რჩება ჰაერის ნაწილაკების მოცილების ყველაზე ეფექტურ მეთოდად, იგი ჩვეულებრივ გამოიყენება მიკრობული ნაწილაკებისგან ჰაერის დამოუკიდებლად გასაწმენდად ან დამატებით პროცედურებთან და ტექნოლოგიურ მოდულებთან ერთად, რომლებიც აძლიერებენ პროცესის ეფექტურობას ფილტრის ჰიდროდინამიკის მინიმალური ცვლილებით. ფილტრაციის გამაძლიერებელი ასეთი პროცედურები მოიცავს უნიპოლარული იონების გამოყენებას (Huang et al. 2008), ფილტრის მედიის ელექტროსტატიკური დამუხტვას (Raynor and Chae 2004), ბოჭკოების დაფარვას სითხეებით (Agranovski and Braddock 1998; Boskovic et al. 2007) და სხვა. .

 

იმის გათვალისწინებით, რომ შეგროვებული მიკრობული აეროზოლები რჩება ფილტრის ზედაპირზე, არ შეიძლება უგულებელვყოთ მათი შემდგომი განცალკევებისა და ხელახალი აეროზოლიზაციის შესაძლებლობა გაზსატარში. ხელახლა აეროზოლირებული ნაწილაკები შესაძლოა ჯერ კიდევ ცოცხალი იყოს, რაც არსებით რისკებს იწვევს მოსახლეობასა და გარემოსთვის. ეს საკითხი შეიძლება მოგვარდეს გაზის გადამზიდავში სადეზინფექციო საშუალებების დამატებით ან ფილტრის ზედაპირზე უშუალოდ ინაქტივაციის პროცედურების განხორციელებით, რაც მიკრობული ნაწილაკების არააქტიურს გახდის პოტენციური ხელახალი აეროზოლიზაციის შემთხვევაში.

 

არსებობს რამდენიმე ტექნოლოგიური მიდგომა მიკრობული დეზინფექციისთვის. ისინი მოიცავს მიკრობების ფოტოკატალიტურ დაშლას ტიტანის ოქსიდის ზედაპირზე, რომელიც დასხივებულია ულტრაიისფერი სხივებით (UV; Vohra et al. 2006; Grinshpun et al. 2007), ინფრაწითელ (IR) გამოსხივებაზე დაფუძნებული თერმული დაშლა (Damit et al. 2011), უშუალოდ ინექციური ქიმიკატების გამოყენებით. საჰაერო გადამზიდავში ან გამოყენებული ფილტრის ზედაპირზე (Pyankov et al. 2008; Huang et al. 2010) და სხვები. სხვადასხვა სადეზინფექციო საშუალებებს შორის, ზოგიერთი ბუნებრივი ზეთი პერსპექტიულად გამოიყურება დაბალი ან არატოქსიკური ხასიათის გამო, განსაკუთრებით განზავებული ფორმით (Carson et al. 2006). ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, მცენარეთა სხვადასხვა ეთერზეთები იქნა შემოწმებული მათი ანტიმიკრობული აქტივობის შესაფასებლად (Reichling et al. 2009).

 

ზეთების პოტენციური გამოყენება, როგორიცაა ჩაის ხის ზეთი (TTO) და ევკალიპტის ზეთი (EUO), როგორც სადეზინფექციო საშუალებები, აშკარად იყო ნაჩვენები ანტიბაქტერიულთან დაკავშირებით ბოლო in vitro კვლევებში (Wilkinson and Cavanagh 2005; Carson et al. 2006; Salari et al. 2006). Hayley and Palombo 2009), სოკოს საწინააღმდეგო (Hammer et al. 2000; Oliva et al. 2003) და ანტივირუსული აქტივობები (Schnitzler et al. 2001; Cermelli et al. 2008; Garozzo et al. 2011). გარდა ამისა, ნაჩვენებია, რომ ეთერზეთები არის ჰეტეროგენული ნარევები, შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელოვანი ცვალებადობით, რაც დამოკიდებულია პლანტაციებზე ზრდის პირობებზე (Kawakami et al. 1990; Moudachirou et al. 1999). TTO-ს ანტიმიკრობული აქტივობა ძირითადად მიეკუთვნება ტერპინენ-4-ოლს (35-45%) და 1,8-ცინეოლს (1-6%); თუმცა, სხვა კომპონენტები, როგორიცაა ა-ტერპინეოლი, ტერპინოლენი და ა- და ც-ტერპინენი ასევე ხშირად გვხვდება და პოტენციურად ხელს უწყობს მიკრობული დეზინფექციას (May et al. 2000). ევკალიპტის სხვადასხვა სახეობის EUO შეიცავს 1,8-ცინეოლს, ა-პინენს და ა-ტერპინეოლს, როგორც ძირითად საერთო ნაერთებს (Jemâa et al. 2012). ფარმაცევტულად შეფასებული EUO ჩვეულებრივ გამდიდრებულია 1,8-ცინეოლის 70%-მდე კონცენტრაციით.

 

ცოტა ხნის წინ, ჩვენ შემოგვთავაზეთ ტექნოლოგია, რომელიც დაფუძნებულია TTO-ს მიერ ბოჭკოვანი ფილტრების დაფარვაზე და მოხსენებული იქნა მიზანშეწონილობის კვლევების შედეგები ბაქტერიების (Pyankov et al. 2008) და სოკოს სპორების დეზინფექციაზე (Huang et al. 2010). ამ კვლევებში TTO გამოიყენებოდა როგორც ფილტრის ეფექტურობის გამაძლიერებელი მედია და სადეზინფექციო საშუალება ფილტრის ზედაპირზე დაფიქსირებულ ბაქტერიულ და სოკოვან აეროზოლებზე. გრიპთან დაკავშირებული კვლევებისადმი არსებული დიდი ინტერესის გათვალისწინებით, წინამდებარე კვლევა არის ჩვენი წინა გამოკვლევების ლოგიკური გაგრძელება, რომელიც ფოკუსირებულია ეთერზეთების (TTO და EUO) ანტივირუსული აქტივობის შეფასებაზე საჰაერო ხომალდის გრიპის ვირუსის ინაქტივაციაზე.

 

გთხოვთ დამიკავშირდეთ თუ გაქვთ რაიმე მოთხოვნა:

ფოსტა: wangxin@jxhairui.com

ტელ: 008618879697105


გამოქვეყნების დრო: იან-23-2021