低温等离子灭菌技术的应用

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1、低温等离子灭菌技术的应用?958?ChinJNosocomiolVo1.16No.82006?综iS_?低温等离子灭菌技术的应用方益荣,叶冬青(1.绍兴市疾病预防控制中心,浙江绍兴312000;2.安徽医科大学,安徽合肥230032)关键词:等离子;消毒;灭菌中图分类号lR187文献标识码lB文章编号:1005—4529(2006)08—0958—03随着医学和生物技术的发展,利用生物,光学,光纤和晶体等材料制造的先进医疗用品不断出现,现有的物理和化学灭菌方法已不能满足这些特殊医疗用品的需求.低温等离子灭菌技术创始于

2、2O世纪6O年代,是继甲醛,环氧乙烷和戊二醛等低温灭菌技术之后,又一新的低温灭菌技术.1等离子体的产生等离子体是低密度的电离气体云,是游离于固态,液态和气态以外的一种新的物态体系,也就是物质第4态.等离子最典型的现象是北极光.等离子的产生是一个非常复杂的物理和电化学过程,通常气体中总存在着一定比例的原子(或分子)电离,因此它可产生一定数量的初级电子.这些电子在外部激励源电场的作用下获得能量,当其能量高于气体原子的电离电势时,电子与原子问的非弹性碰撞将导致电离,从而产生离子和电子.当气体的电离率足够大时.中性粒子的物理

3、性质开始退居次要位置,整个系统受带电离子的的支配,此时的电离气体就被称为等离子体.等离子体含有带电粒子(电子,离子)和不带电粒子(分子,激发态原子,亚稳态原子,自由基)以及紫外线,7射线,口射线等.2等离子灭菌原理2.1活性物质的作用等离子体中含有大量的活性氧,自由基团等活性物质,它们易与微生物的蛋白质和核酸反应,扰乱其正常功能,还可直接氧化蛋白质链的氨基糖.当以Hz0z为介质时,它在在电场的作用下可能的反应式为:①H202一H0?+H0?②H0?+H202一H20+H02③H202H202*④Hz0z*一Hz0z+

4、可见光+紫外线⑤H0?+H0?一H20+0?⑥Ho?+O?一H?+o⑦H()?+H02一H20+02⑧H20一H0?+0?⑨H0?+H0?一H02?+H?其中:HO?为氢氧自由基;HzOz*为激发态的过氧化氢分子;O?为活化的氧原子;H?为活化的氢原子;HO?为过收稿日期:2005-12-11;修回日期:2006—02-20氧化氢自由基.2.2紫外线的作用在等离子的激发形成过程中,由于辉光放电放出大量的紫外线.这种高能紫外线(3.3~3.6eV)可很容易被核酸吸收,破坏DNA,RNA的碱基,导致其死亡;紫外线还可破坏

5、蛋白质氨基酸的结构.使蛋白质失去生物学活性;也可破坏菌体糖,造成核酸链断裂,导致细菌死亡.可见.紫外线在等离子杀菌中也起了重要作用.2.3高速粒子的击穿作用高速粒子轰击微生物,可直接破坏蛋白质,核酸等生物大分子物质,使微生物死亡.2.4温度的作用在等离子体系中,虽然气体温度不高,但电子温度很高.许多研究证实等离子杀菌主要不是依靠温度,但灭菌腔中高于室温的温度.对增加活性基团和紫外线的杀菌效果存在一定的作用.3等离子灭菌的影响因素[23.1基础气体对其产生的等离子灭菌的效果影响很大.Boucher比较3种基础气体(氧气

6、,氩气和氮气)与各类醛类化合物作为介质气体,经激发后产生等离子体后的灭菌效果.结果表明,3种基础气体中,氩气和氮气等离子体比单氧气好,醛类中除甲醛和戊二醛之外,其他醛类都比较差.3.2激发功率激发源的激发功率与等离子的灭菌效果密切相关.等离子的价电子处于高能轨道成为激发态,必须有很高的能量才能产生高浓度的等离子,使等离子的浓度得以维持.激发功率为200W时,耦合等离子体杀灭枯草芽胞杆菌黑色变种芽胞的D..值为2.2S,而功率加大到500W时Dlo降到0.3S.3.3微生物的种类不同种类的微生物对外界的抵抗力不一样.一

7、般来讲,细菌中,细菌芽胞的抵抗力最强,结核分枝杆菌次之,细菌繁殖体最弱;病毒中亲水性病毒的抵抗力强于亲脂性病毒.以0z产生的等离子杀菌为例,嗜热脂肪芽胞杆菌芽胞抵抗力最弱,枯草芽胞杆菌芽胞稍强,短小芽胞杆菌芽胞,蜡样芽胞杆菌芽胞较强.3.4物体表面微生物的密度在微生物数量相同的情况下,物体表面微生物密度越低,杀灭效果越好.此外,灭菌温度,有机物和无机物也会影响灭菌效果.4低温等离子灭菌技术的应用目前在国外已用于临床灭菌的有Sterrad系列过氧化氢中华医院感染学杂志2006年第16卷第8期?959?气体等离子灭菌器.

8、主要机型有Sterrad-100,Sterrad一100s和Sterrad一50,Sterrad-100经过美国食品药物管理局(FDA)注册,Sterrad-100s和Sterrad一50为改进型.Sterrad一100s与Sterrad一100相比,使用两次过氧化氢气体等离子体循环,将灭菌周期由75rain减少到52rain,提高了灭菌效果.

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