消毒与灭菌技术进展剖析Word文档下载推荐.docx
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现改为分类存放,集中储运进行消毒灭菌处理。
采用多种方法,除了焚烧外,还有蒸煮法、干热灭菌法、化学处理法、微波处理法、电子加速器等方法。
5.微生物对理化消毒因子的抗力的研究进展
微生物对化学消毒剂抗力问题:
一般认为细菌芽孢抗力最强。
现认为朊毒体抗力更强。
浸入1NNaOH1h,冲洗放入开放的容器中,121℃1h。
或浸入1NNaOH1h,不冲洗,直接121℃1h,
或121℃2h
或134℃18min。
(1)微生物对化学消毒剂的抗力由A到G为由弱到强。
A艾滋病毒、正粘病毒、副粘病毒、疱疹病毒、豆苗病毒、冠状病毒、其他有包膜病毒、革兰阴性杆菌、某些丝状真菌、革兰阳性球菌、人乙肝炎病毒
B金黄色葡萄球菌、双向性和丝状真菌、酵母菌、藻类、某些革兰阴性杆菌、细菌繁殖体
C腺病毒
D轮状病毒、某些真菌孢子、脊髓灰质炎病毒、鼻病毒、微小病毒(SSDNA)、甲肝病毒
E结核分枝杆菌
F细菌芽胞枯草杆菌芽胞、梭状杆菌芽孢
G朊毒体(感染性蛋白质)
(2)微生物对紫外线的抗力
细菌对紫外线的抗力
细菌种类
uv照射剂量(μW•s/cm2)
大肠杆菌
3900
金黄色葡萄球菌
6000
霍乱弧菌
6500
结核分支杆菌
10000
铜绿甲单胞菌
10500
枯草杆菌
11000
鼠伤寒沙门氏菌
15200
枯草杆菌芽孢
22000
病毒对紫外线的抗力
病毒种类
脊灰病毒
6600
甲肝病毒
8000
真菌对紫外线的抗力
真菌种类
扩展青霉菌
灰绿霉菌
88000
黄曲霉菌
99000
黑根霉菌
220000
(3)微生物对热力的抗力
各种微生物对湿热的抗力
微生物种类
80℃
100℃
121℃
134℃
病毒
1~5min
细菌繁殖体
酵母菌
霉菌
真菌和霉菌孢子
5~10min
1min
低抗力细菌芽孢
1~60min
嗜热脂肪芽孢杆菌
60min~60h
8min
耐热细菌芽孢
超过6h
朊毒体
120min
18min
60min
二、消毒器械研究进展
(一)过氧化氢等离子体灭菌
1.等离子体的定义:
气体原子在一定的物理条件(高温、电磁场等)下部分或完全电离,电子和原子核(离子)相互共存,宏观上正负电量相等,呈现电中性,这种状态的物质称为等离子体,是物质存在的第四种状态。
2.过氧化氢气体等离子体灭菌原理:
过氧化氢经电磁场作用激发产生大量的活性氧、高能自由基团,例如,氢氧自由基、过氧氢自由基、激活的氧原子、激活的氢原子、激发态的过氧化氢分子等,其电子呈高能状态,当这些分子回到基本状态时,可散发出可见光和紫外光。
这些活性基团可通过击穿效应、电场效应、紫外线效应、高能粒子和活性自由基效应破坏菌细胞膜内外电位的平衡等作用方式杀灭各种微生物。
3.灭菌效果
将染菌不锈钢载体(长度:
4cm、直径:
0.7mm)放置于聚四氟乙烯材质导管(长度2000mm,内径:
1mm;
)中间,断开处用长度6cm,直径2mm的聚四氟乙烯材质导管密封,整个聚四氟乙烯材质导管用过氧化氢等离子体专用包装袋包装。
按照仪器使用说明书使达到满载状态,并按规定的程序(抽真空到80pa—注入过氧化氢2ml—维持15min—继续抽真空到80pa—进行辉光放电3min,重复以上循环一次)。
进行灭菌处理。
灭菌程序结束后,以无菌操作取出染菌不锈钢载体,投入TSB肉汤,放置37℃温箱培养7天后,观察最终结果。
凯斯普过氧化氢等离子体低温灭菌机CASP-80A模拟现场试验结果
试验序号
试验组细菌生长情况
对照组细菌生长情况
上层
下层
阳性
阴性
1
—
+
2
3
4
5
注:
“–”表示阴性,无菌生长;
“+”表示阳性,有菌生长。
染菌载体片活菌计数均数和范围:
2.72×
106cfu/载体(2.08×
106cfu——3.10×
106cfu/载体)
4.特点:
低温低湿,灭菌时间短仅需45~60min,操作使用方便,效果可靠,不留残毒、不污染环境。
对器材损伤小,适用于对不耐热器材的灭菌。
5.需注意的问题
血清和其他有机物等对其灭菌效果有影响。
不适用于液体、织物、纸制品等可吸收过氧化氢的物品。
需要特著的包装和容器。
对于管腔类医疗器械如内镜、导尿管等灭菌效果与管腔长度、直径及是否有盲端有关。
目前美国强生、韩国、山东新华、杭州三元、北京德润等公司均有产品。
(二)、酸性氧化电位水(又称强酸性水、酸化电位水、强酸性电解水)
酸性氧化电位水的研究始于1987年,由日本独立开发作为对耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌(MRSA)有显著效果的杀菌剂。
1.生成原理:
酸性氧化电位水是将添加了0.05%NaCl的自来水,通过氧化电位水生成机中带有离子隔膜的组合电解槽,电解而成是一种具有高氧化还原电位(ORP1050-1180mV),低pH(2.0-2.7)、含低浓度的有效氯(10-50mg/L)的水,
2.理化性质
酸性氧化电位水是一种无色透明的液体,具有氯味,其氧化还原电位在1100-1180mV之间,pH值在2.0-2.7之间,有效氯含量一般为30-60mg/L。
主要生成物为次氯酸、氯气、盐酸、活性氧、活性羟基、过氧化氢。
在室温、密闭、避光的条件下,较稳定,而在室温暴露的条件下,不稳定,可自行分解成自来水,故不宜长期保存,最好现用现制备。
3.对微生物的杀灭作用
酸性氧化电位水可快速杀灭各种细菌繁殖体。
H.Tanaka等(1996)应用悬液试验,酸性氧化电位水与菌悬液比例大于50:
1时,对甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌、MRSA、表皮葡萄球菌、粪肠球菌、大肠杆菌O157:
H7、克雷伯氏肺炎球菌、绿浓杆菌、伤寒沙门氏菌、粘质沙雷氏菌、副溶血弧菌的杀灭时间均小于10秒钟。
对单纯疱疹病毒、巨细胞病毒、艾滋病毒和脊髓灰质炎病毒1、2、3型、HBVDNA及HBsAg的抗原性均有很好的灭活和破坏作用。
作用30秒对Rhodstorulasp.、白色念珠菌、土曲菌(Aspergillusterreus)和毛孢子菌(Trichesperon)的杀灭率均大于99.90%。
中国CDC的试验结果表明,应用悬液试验,在加入0.3%有机物的条件下,酸性氧化电位水与菌悬液比例大于99:
1时,作用30秒钟,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌杀灭对数值大于5.00;
作用20min,对枯草杆菌黑色变种芽胞杀灭对数值大于5.00。
4.杀菌机理:
有氧化还原电位、pH值学说;
有效氯学说;
有效氯与氧化还原电位和pH值综合作用学说及羟基自由基学说。
近年来崛田国元(2004)对酸性氧化电位水的杀菌机理进一步的研究发现次氯酸在反应过程中可产生活性羟基(▪OH),活性氧(O2)在1100mV的氧化还原电位的条件下也可生成H2O2,进而生成▪OH,而▪OH是一种强氧化剂,对细菌的核酸、蛋白和代谢酶具有分解和灭活作用,其作用方式与生物体内中性粒细胞的杀菌机理非常相似。
美国C.A.Loshon(1999)研究了酸性氧化电位水对枯草杆菌芽孢的杀灭机理,认为酸性氧化电位水杀灭细菌芽孢不是通过破坏DNA,本质上没有释放dipicolinic酸,酸性氧化电位水杀死芽孢经历芽孢产生的早期阶段,包括dipicolinic酸的释放,皮层的退化和初始代谢过程。
改变了芽孢内膜,主要是氧化了芽胞膜上的蛋白质和不饱和脂肪酸,对芽孢膜的通透性产生了不利的影响,使其在生成芽孢的过程中丧失了功能而导致芽孢死亡。
5.应用范围:
医疗领域已用于手消毒、内镜的清洗消毒、血液透析装置的消毒、环境和的消毒以及褥疮等创面的消毒、皮肤和粘膜的消毒及餐饮具和瓜果蔬菜的消毒。
6.特点:
由于酸性氧化电位水具有杀灭微生物速度快、效果好,对不锈钢无腐蚀,对皮肤粘膜无刺激,使用后很快还原成自来水,不留残毒有利于环保。
只要在使用时充分考虑到使用对象,使用方法和使用场合,合理地使用,即可达到较好的消毒效果。
最好在医院作成流水型装置系统,像自来水那样使用。
7.需注意的问题
(1)每次使用前,应在使用现场酸性氧化电位水出水口,分别测定pH值和有效氯浓度。
pH值为2.0~3.0,有效氯浓度为50mg/L~70mg/L时,方可使用。
(2)有机物等对其灭菌效果有影响,对含有机物较多的物品消毒时,应先彻底清除有机物,再进行消毒处理。
(3)光对其灭菌效果有影响,对储运容器和管路应使用避光材料。
(4)酸性氧化电位水对除不锈钢以外的金属物品有一定的腐蚀作用,消毒后,应用净水擦洗,然后烘干或洁净布擦干。
如仅排放酸性氧化电位水,长时间可造成排水管道等的腐蚀,故排放酸性氧化电位水后,应排放少量自来水或碱性水。
(三)低温蒸汽甲醛灭菌
1.Esmarch报道了甲醛在负压环境,在70℃条件下可杀灭炭疽杆菌芽孢。
基于这一原理瑞典洁定公司研制出了低温蒸汽甲醛灭菌器,
2.该灭菌器灭菌程序为先经50-80℃预热、脉动抽真空4次,排除腔体内的空气,然后以80ml/m3的注入量自动注入含量为35-40%的甲醛溶液,随蒸气加热使液体甲烷气化,在50-80℃条件下,作用10-45min,20-50次脉动真空注入蒸汽,以取出灭菌物品中和灭菌器内的甲醛,8次脉动吹风,使物品干燥。
灭菌全周期为4~6h。
下水道排出甲醛的浓度为0.01%,关机开门空气甲醛浓度为小于0.07mg/m3。
3.使用范围:
适用于不耐热医疗器材和物品的灭菌。
穿透力强,灭菌时间短,效果可靠,不污染环境。
甲醛对人体有一定的毒性和刺激性,使用时应注意防护。
温度、湿度对甲醛的杀菌效果影响较大,处理时应将灭菌条件控制在要求范围内。
甲醛气体穿透性差,拟消毒物品码放时应保持一定距离,污染表面尽量暴露在外面。
(四)激光消毒系统
1.激光消毒系统的组成:
该系统由高频高压电源、激光泵浦电源、激光器软启动电源、激光泵浦光源和半导体激光器组成。
能量集中,最亮时可高出太阳100亿倍以上,单色性好,谱线宽度通常为0.1nm,指向性强,发散角度小于1mrad。
生成原理:
半导体激光器产生的激光混合聚焦在光折射晶体上,沿晶体光学轴方向得到点激光,再经过光学处理变成环状线激光。
激光波长为