JP2016112031A - 微細気泡含有滅菌液の製造方法、該製造方法により得られる微細気泡含有滅菌液、および微細気泡含有滅菌液 - Google Patents
微細気泡含有滅菌液の製造方法、該製造方法により得られる微細気泡含有滅菌液、および微細気泡含有滅菌液 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2016112031A JP2016112031A JP2014250505A JP2014250505A JP2016112031A JP 2016112031 A JP2016112031 A JP 2016112031A JP 2014250505 A JP2014250505 A JP 2014250505A JP 2014250505 A JP2014250505 A JP 2014250505A JP 2016112031 A JP2016112031 A JP 2016112031A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- liquid
- fine bubbles
- fine bubble
- fine
- sterilization
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
- Hydroponics (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Abstract
Description
1つの実施形態においては、上記滅菌処理は、50℃〜250℃の温度で10秒間〜24時間加熱する加熱処理を含む。
1つの実施形態においては、0.105MPa〜3.00MPaの圧力で上記加熱処理を行う。
1つの実施形態においては、密閉状態の上記微細気泡含有液に上記加熱処理を行う。
1つの実施形態においては、非密閉状態の上記微細気泡含有液に上記加熱処理を行う。
1つの実施形態においては、非密閉状態の上記微細気泡含有液に上記加熱処理を行い、上記加熱処理した微細気泡含有液を常温にした後に密閉する。
1つの実施形態においては、上記滅菌処理がフィルタリングを含む。
1つの実施形態においては、上記フィルタリングに単層膜フィルターを用いる。
1つの実施形態においては、上記フィルタリング後に上記加熱処理を行う。
本発明の別の局面によれば、上記製造方法により得られる微細気泡含有滅菌液が提供される。
本発明のさらに別の局面によれば、直径が1μm未満の微細気泡を含有する微細気泡含有滅菌液が提供される。
液体は、直径が1μm未満の微細気泡を、代表的には3×107個/mL以上、好ましくは6×107個/mL以上、より好ましくは1×108個/mL以上含有する。上記液体が所定量以上の微細気泡を含有することにより、微細気泡含有量がさらに多い微細気泡含有滅菌液を提供することができる。その結果、微細気泡による優れた効果がさらに向上した微細気泡含有滅菌液を提供することができる。
滅菌処理とは、上述のように、生存する生物の数を低減して滅菌液を生成し得る任意の適切な処理である。上記生成され得る滅菌液の無菌性保証レベルは、好ましくは10−2以下であり、より好ましくは10−3以下である。
加熱処理は、任意の適切な温度で行われ得る。上記温度は、例えば50℃〜250℃であり、好ましくは100℃〜200℃である。
フィルタリングは、任意の適切なフィルターを用いて行われ得る。フィルターの孔密度としては任意の適切な密度を採用し得る。上記孔密度は、例えば1.0×105個/cm2以上である。フィルターの孔径としては、任意の適切な孔径を採用し得る。具体的な孔径としては、例えば1.2μm以下であり、好ましくは500nm以下であり、より好ましくは250nm以下である。フィルターの孔径が所定値以下であることにより、滅菌効果および異物除去効果がさらに向上する。上記孔径は、例えば50nm以上である。
上述のように、微細気泡含有滅菌液の無菌性保証レベルは10−1以下である。好ましくは、上記無菌性保証レベルは10−2以下、より好ましくは10−3以下である。上記無菌性保証レベルが所定値以下であることにより、微細気泡含有滅菌液の変質および/または劣化を防止する効果がさらに向上する。その結果、長期保存後の変質および/または劣化がさらに確実に防止された微細気泡含有滅菌液を提供することができる。
微細気泡発生装置(IDEC株式会社製、商品名「Ultrafine GALF FZ1N−02形」)を用いて、微細気泡を含有する液体を生成した。
直径が1μm未満の微細気泡の含有量は、微細気泡解析装置(NanoSight社製、商品名「NanoSight NS500」)を用いて測定した。
蒸留液に微細気泡を含有させ、直径が1μm未満の微細気泡の含有量が2.75×108個/mLである微細気泡含有液を生成した。上記微細気泡含有液を液体保存用ボトルに入れ、加熱処理を行った。加熱処理は、オートクレーブ装置を用いて、121℃、0.203MPa(2気圧)、かつ20分間の条件で、液体保存用ボトルを密栓した状態で行った。加熱処理直後の上記微細気泡含有量は2.60×108個/mLであった。したがって、加熱処理による微細気泡減少量は5.5%であった。
液体保存用ボトルの栓を緩めた状態で加熱処理を行った以外は実施例1と同様の実験を行った。加熱処理直後の微細気泡含有液の上記微細気泡含有量は2.71×108個/mLであった。したがって、加熱処理による微細気泡減少量は1.5%であった。
蒸留水に微細気泡を含有させ、微細気泡含有液を生成した。上記生成から7日後の微細気泡含有液において、直径が1μm未満の微細気泡の含有量は16.5×108個/mLであった。上記生成から9日後に上記微細気泡含有液を液体保存用ボトルに入れ、加熱処理を行った。加熱処理は、オートクレーブ装置を用いて、121℃、0.118MPa(1.2kg/cm2)、かつ20分間の条件で、液体保存用ボトルの栓を緩めた状態で行った。加熱処理の直後に液体保存用ボトルを密栓した。加熱処理をした微細気泡含有液の上記微細気泡含有量を上記生成から20日後に測定したところ、9.4×108個/mLであった。すなわち、上記生成の7日後から20日後にかけての微細気泡減少量は43%であった。
加熱処理後、オートクレーブ装置内部に液体保存用ボトルを静置して常温常圧にした後に液体保存用ボトルを密栓した以外は実施例3と同様の実験を行った。上記生成から20日後の微細気泡含有液の上記微細気泡含有量は、15.0×108個/mLであった。すなわち、上記生成の7日後から20日後にかけての微細気泡減少量は9%であった。
加熱処理を行わなかった以外は実施例3と同様の実験を行った。上記生成から20日後の微細気泡含有液の上記微細気泡含有量は、16.2×108個/mLであった。すなわち、上記生成の7日後から20日後にかけての微細気泡減少量は2%であった。
蒸留水に微細気泡を含有させ、直径が1μm未満の微細気泡の含有量が2.70×108個/mLである微細気泡含有液を生成した。上記微細気泡含有液をフィルタリングに供した。フィルターとしては、単層膜フィルターであるポリカーボネートタイプメンブレンフィルター(アドバンテック東洋株式会社製、商品名「K020A−」、孔径200nm、孔密度3.0×108個/cm2、厚さ10μm)を用いた。フィルタリング後の微細気泡含有液の上記微細気泡含有量を測定したところ、2.43×108個/mLであった。すなわち、フィルタリングによる微細気泡減少量は10%であった。
Claims (11)
- 直径が1μm未満の微細気泡を含有する液体を滅菌処理する、
微細気泡含有滅菌液の製造方法。 - 前記滅菌処理が、50℃〜250℃の温度で10秒間〜24時間加熱する加熱処理を含む、請求項1に記載の製造方法。
- 0.105MPa〜3.00MPaの圧力で前記加熱処理を行う、請求項2に記載の製造方法。
- 密閉状態の前記微細気泡含有液に前記加熱処理を行う、請求項2または3に記載の製造方法。
- 非密閉状態の前記微細気泡含有液に前記加熱処理を行う、請求項2または3に記載の製造方法。
- 前記加熱処理した微細気泡含有液を常温にした後に密閉する、請求項5に記載の製造方法。
- 前記滅菌処理がフィルタリングを含む、請求項1〜6のいずれか1項に記載の製造方法。
- 前記フィルタリングに単層膜フィルターを用いる、請求項7に記載の製造方法。
- 前記フィルタリング後に請求項2〜6のいずれか1項に記載の加熱処理を行う、請求項7または8に記載の製造方法。
- 請求項1〜9のいずれか1項に記載の製造方法により得られる、微細気泡含有滅菌液。
- 直径が1μm未満の微細気泡を含有する微細気泡含有滅菌液。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014250505A JP6555880B2 (ja) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 微細気泡含有滅菌液の製造方法、該製造方法により得られる微細気泡含有滅菌液、および微細気泡含有滅菌液 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014250505A JP6555880B2 (ja) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 微細気泡含有滅菌液の製造方法、該製造方法により得られる微細気泡含有滅菌液、および微細気泡含有滅菌液 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2016112031A true JP2016112031A (ja) | 2016-06-23 |
| JP6555880B2 JP6555880B2 (ja) | 2019-08-07 |
Family
ID=56139797
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2014250505A Active JP6555880B2 (ja) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 微細気泡含有滅菌液の製造方法、該製造方法により得られる微細気泡含有滅菌液、および微細気泡含有滅菌液 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6555880B2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2021069973A (ja) * | 2019-10-29 | 2021-05-06 | 学校法人 愛知医科大学 | 微小気泡含有電解質液の製造方法および微小気泡含有電解質液の調製に用いる微小気泡含有溶媒の製造方法 |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2592144B2 (ja) * | 1988-11-30 | 1997-03-19 | キユーピー株式会社 | 動物細胞培養用栄養剤及びその製法 |
| WO2009016998A1 (ja) * | 2007-07-31 | 2009-02-05 | Meiji University | 食品の処理方法及び食品の処理装置 |
| JP2009066461A (ja) * | 2005-11-18 | 2009-04-02 | Hotsuma Kobo Kk | 混ざり気のない、新しい海洋深層水の取水と活用 |
| JP2010075180A (ja) * | 2008-09-01 | 2010-04-08 | Hiroyuki Tanaka | Nk活性増強剤およびその利用 |
| WO2011036722A1 (ja) * | 2009-09-25 | 2011-03-31 | Tanaka Hiroyuki | Nk活性増強剤およびその利用 |
| JP2012019729A (ja) * | 2010-07-14 | 2012-02-02 | Meiji Univ | 処理方法および処理装置 |
| JP2012040505A (ja) * | 2010-08-19 | 2012-03-01 | Photoscience Japan Corp | 液体処理装置 |
| JP2013541408A (ja) * | 2010-08-10 | 2013-11-14 | イー・エム・デイー・ミリポア・コーポレイシヨン | レトロウイルス除去方法 |
-
2014
- 2014-12-11 JP JP2014250505A patent/JP6555880B2/ja active Active
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2592144B2 (ja) * | 1988-11-30 | 1997-03-19 | キユーピー株式会社 | 動物細胞培養用栄養剤及びその製法 |
| JP2009066461A (ja) * | 2005-11-18 | 2009-04-02 | Hotsuma Kobo Kk | 混ざり気のない、新しい海洋深層水の取水と活用 |
| WO2009016998A1 (ja) * | 2007-07-31 | 2009-02-05 | Meiji University | 食品の処理方法及び食品の処理装置 |
| JP2010075180A (ja) * | 2008-09-01 | 2010-04-08 | Hiroyuki Tanaka | Nk活性増強剤およびその利用 |
| WO2011036722A1 (ja) * | 2009-09-25 | 2011-03-31 | Tanaka Hiroyuki | Nk活性増強剤およびその利用 |
| JP2012019729A (ja) * | 2010-07-14 | 2012-02-02 | Meiji Univ | 処理方法および処理装置 |
| JP2013541408A (ja) * | 2010-08-10 | 2013-11-14 | イー・エム・デイー・ミリポア・コーポレイシヨン | レトロウイルス除去方法 |
| JP2012040505A (ja) * | 2010-08-19 | 2012-03-01 | Photoscience Japan Corp | 液体処理装置 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2021069973A (ja) * | 2019-10-29 | 2021-05-06 | 学校法人 愛知医科大学 | 微小気泡含有電解質液の製造方法および微小気泡含有電解質液の調製に用いる微小気泡含有溶媒の製造方法 |
| WO2021084869A1 (ja) * | 2019-10-29 | 2021-05-06 | 学校法人 愛知医科大学 | 微小気泡含有電解質液の製造方法および微小気泡含有電解質液の調製に用いる微小気泡含有溶媒の製造方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP6555880B2 (ja) | 2019-08-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5131625B2 (ja) | 食品の処理方法及び食品の処理装置 | |
| Beitia et al. | Microbial decontamination assisted by ultrasound‐based processing technologies in food and model systems: A review | |
| JP4023970B2 (ja) | 液状食品及びその製造方法 | |
| Li et al. | The effect of hydrodynamic cavitation on Microcystis aeruginosa: Physical and chemical factors | |
| JP2018531701A (ja) | 殺菌装置 | |
| CN114712562A (zh) | 一种脱细胞冻干羊膜产品的制备工艺 | |
| Kobayashi et al. | Inactivation of Escherichia coli by CO2 microbubbles at a lower pressure and near room temperature | |
| JP6555880B2 (ja) | 微細気泡含有滅菌液の製造方法、該製造方法により得られる微細気泡含有滅菌液、および微細気泡含有滅菌液 | |
| JPH0482556A (ja) | 高電圧パルスによる殺菌方法 | |
| JP2016136936A (ja) | 酒類の低温アルデヒド除去と抗酸化機能性酒及びその製造方法。 | |
| JP6949132B2 (ja) | 連続した2回の汚染ステップを含む滅菌プロセスのバリデーション方法 | |
| JP4975659B2 (ja) | 超音波処理およびオゾン含有マイクロバブル処理による食品材料における微生物の制御方法 | |
| CN110123745A (zh) | 一种耐受终端灭菌的紫杉醇注射液制备方法 | |
| JP2012000582A (ja) | 安定化した気体のナノバブルを含有する生体用水の製造方法及び生体用水 | |
| Al-Juboori et al. | Identifying the optimum process parameters for ultrasonic cellular disruption of E. coli | |
| JP2020099291A (ja) | 食品の殺菌方法及び殺菌装置 | |
| Ulatowski et al. | Sterilisation of nanobubble dispersions | |
| JP2016093770A (ja) | 水素水の生成方法及び水素水の生成装置 | |
| JP2013094468A (ja) | 大気圧プラズマによる微生物の殺滅装置及び方法 | |
| CN205321108U (zh) | 一种大蒜米表面的杀菌消毒装置 | |
| JP2015033360A (ja) | 機能性原料を含有する水素含有飲料 | |
| KR101562708B1 (ko) | Mnb의 물리화학적 특성을 활용한 포장음료의 제조방법 및 그 장치 | |
| KR102047170B1 (ko) | 절임 살균시스템 및 그 방법 | |
| KR20160047085A (ko) | 무균기반의 수증기 희석을 통한 고기능성 나노버블기체수 제조장치 시스템 및 방법 | |
| Zhou et al. | Microbial decontamination of food by power ultrasound |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170718 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20180815 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180822 |
|
| A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20181018 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20181207 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20190109 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190408 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190422 |
|
| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20190527 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190618 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190709 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6555880 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |