page_banner

správy

Abstraktné

 

Naše predchádzajúce štúdie ukázali, že predbežné potiahnutie vlákien filtra biologicky aktívnym olejom z čajovníka (TTO) zvyšuje účinnosť fyzického zberu konvenčných filtrov vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC) a poskytuje nákladovo efektívnu a rýchlu inaktiváciu zachytených bakteriálnych a hubových častíc na povrch filtra. Hlavným cieľom tejto štúdie bolo preskúmať antivírusovú aktivitu dvoch prírodných dezinfekčných prostriedkov, tj TTO a eukalyptového oleja (EUO), proti vírusu chrípky zachytenému na povrchu filtra. Zistilo sa, že oba testované oleje majú silné antivírusové vlastnosti, keď sa používajú ako materiály na poťahovanie vlákien, ktoré sú schopné inaktivovať zachytené mikroorganizmy v priebehu 5–10 minút kontaktu s povrchom vlákna. Antivírusová aktivita TTO bola tiež úspešne napadnutá vo forme aerosólu zmiešaním životaschopných vzduchom prenášaných vírusových častíc s kvapôčkami oleja v rotačnej aerosólovej komore. Výsledky vyzerajú veľmi sľubne pre ďalší vývoj postupov a technológií na inaktiváciu vírusov pre aplikácie kvality ovzdušia.

 

Úvod

Vzhľadom na značný vplyv na zdravie ľudí a zvierat sa biologické aerosóly stávajú čoraz dôležitejším predmetom výskumných výskumov na celom svete. Odstránenie mikrobiologických častíc z okolitého vzduchu s ich následnou inaktiváciou by bolo jedným z najefektívnejších spôsobov, ako minimalizovať riziká priameho vystavenia časticiam prenášaným vzduchom alebo časticiam reaerosolizovaným zo zberných povrchov. Keďže filtrácia zostáva najefektívnejším spôsobom odstraňovania polietavých častíc, bežne sa používa na čistenie vzduchu od mikrobiálnych častíc samostatne, alebo v kombinácii s ďalšími postupmi a technologickými modulmi zvyšujúcimi efektivitu procesu s minimálnou zmenou hydrodynamiky filtra. Takéto postupy zlepšujúce filtráciu zahŕňajú využitie unipolárnych iónov (Huang a kol. 2008), elektrostatické nabíjanie filtračného média (Raynor a Chae 2004), poťahovanie vlákien kvapalinou (Agranovski a Braddock 1998; Boskovic a kol. 2007) a ďalšie .

 

Vzhľadom na to, že zozbierané mikrobiálne aerosóly zostávajú na povrchu filtra, nemožno zanedbať určitú možnosť ich následného uvoľnenia a reaerosolizácie späť do plynového nosiča. Reaerosolizované častice by mohli byť stále živé, čo by predstavovalo značné riziko pre obyvateľov a životné prostredie. Tento problém by sa dal vyriešiť pridaním dezinfekčných činidiel do plynového nosiča alebo vykonaním niektorých inaktivačných postupov priamo na povrchu filtra, čím by sa mikrobiálne častice stali neaktívnymi v prípade potenciálnej opätovnej aerosolizácie.

 

Na mikrobiálnu dezinfekciu sú k dispozícii niektoré technologické prístupy. Zahŕňajú fotokatalytický rozklad mikróbov na povrchu oxidu titánu ožiareného ultrafialovým (UV; Vohra et al. 2006; Grinshpun et al. 2007), tepelným rozkladom na báze infračerveného (IR) žiarenia (Damit et al. 2011), s použitím chemikálií priamo vstrekovaných do vzduchového nosiča alebo nanesené na povrch filtra (Pyankov et al. 2008; Huang et al. 2010) a iné. Spomedzi rôznych dezinfekčných prostriedkov vyzerajú niektoré prírodné oleje sľubne vďaka nízkej alebo netoxickej povahe, najmä v zriedenej forme (Carson et al. 2006). Počas posledného desaťročia sa skúmali rôzne esenciálne oleje z rastlín, aby sa posúdila ich antimikrobiálna aktivita (Reichling et al. 2009).

 

Potenciálne použitie olejov, ako je tea tree oil (TTO) a eukalyptový olej (EUO), ako dezinfekčných prostriedkov bolo jasne preukázané v nedávnych in vitro štúdiách týkajúcich sa antibakteriálnych látok (Wilkinson a Cavanagh 2005; Carson a kol. 2006; Salari a kol. 2006 Hayley a Palombo 2009), protiplesňové (Hammer a kol. 2000; Oliva a kol. 2003) a antivírusové aktivity (Schnitzler a kol. 2001; Cermelli a kol. 2008; Garozzo a kol. 2011). Okrem toho sa ukázalo, že éterické oleje sú heterogénne zmesi so značnými variáciami zložiek od jednotlivých šarží v závislosti od podmienok rastu na plantážach (Kawakami a kol. 1990; Moudachirou a kol. 1999). Antimikrobiálna aktivita TTO sa pripisuje najmä terpinén-4-olu (35–45 %) a 1,8-cineolu (1–6 %); často sú však prítomné aj iné zložky ako a-terpineol, terpinolén a a- a c-terpinén, ktoré potenciálne prispievajú k mikrobiálnej dezinfekcii (May et al. 2000). EUO z rôznych druhov eukalyptov obsahuje 1,8-cineol, a-pinén a a-terpineol ako hlavné bežné zlúčeniny (Jemâa et al. 2012). Farmaceuticky triedené EUO je bežne obohatené až na 70 % koncentráciou 1,8-cineolu.

 

Nedávno sme navrhli technológiu založenú na poťahovaní vláknitých filtrov pomocou TTO a informovali sme o výsledkoch štúdií uskutočniteľnosti dezinfekcie baktérií (Pyankov et al. 2008) a spór húb (Huang et al. 2010). V týchto štúdiách sa TTO použil ako médium na zvýšenie účinnosti filtra a ako dezinfekčný prostriedok na bakteriálne a plesňové aerosóly zachytené na povrchu filtra. Vzhľadom na súčasný veľký záujem o výskum súvisiaci s chrípkou je táto štúdia logickým pokračovaním našich predchádzajúcich výskumov so zameraním na hodnotenie antivírusovej aktivity esenciálnych olejov (TTO a EUO) na inaktiváciu vírusu chrípky prenášanej vzduchom.

 

V prípade akýchkoľvek požiadaviek ma prosím kontaktujte:

E-mail: wangxin@jxhairui.com

Tel: 008618879697105


Čas odoslania: 23. januára 2021