RU2008923C1 - Способ стерилизации объектов медицинского назначения - Google Patents
Способ стерилизации объектов медицинского назначения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2008923C1 RU2008923C1 SU4955264A RU2008923C1 RU 2008923 C1 RU2008923 C1 RU 2008923C1 SU 4955264 A SU4955264 A SU 4955264A RU 2008923 C1 RU2008923 C1 RU 2008923C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sterilization
- discharge
- anolyte
- plasma
- treatment
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 title claims description 40
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 title claims description 34
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 20
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 claims abstract 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 14
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims description 4
- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 abstract description 10
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 239000002253 acid Substances 0.000 abstract description 3
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 abstract 1
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 11
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 6
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 5
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 230000003330 sporicidal effect Effects 0.000 description 4
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000009832 plasma treatment Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 244000063299 Bacillus subtilis Species 0.000 description 2
- 235000014469 Bacillus subtilis Nutrition 0.000 description 2
- KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N Peracetic acid Chemical compound CC(=O)OO KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 2
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 2
- 239000003440 toxic substance Substances 0.000 description 2
- AXTGDCSMTYGJND-UHFFFAOYSA-N 1-dodecylazepan-2-one Chemical compound CCCCCCCCCCCCN1CCCCCC1=O AXTGDCSMTYGJND-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N Ethylene oxide Chemical compound C1CO1 IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003570 air Substances 0.000 description 1
- 230000002421 anti-septic effect Effects 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012993 chemical processing Methods 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- QWPPOHNGKGFGJK-UHFFFAOYSA-N hypochlorous acid Chemical compound ClO QWPPOHNGKGFGJK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000036512 infertility Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N methanone Chemical compound O=[14CH2] WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000053 physical method Methods 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
Abstract
Изобретение позволяет повысить надежность стерилизации предметов медицинского назначения и др. предметов, требующих стерильности, а также упростить тех. процесс. Способ включает предварительную обработку объекта в активной среде, содержащей кислоты низших степеней окисления с кислотностью рН 1 - 3, в течение 5 - 40 мин, полученные обработки водных растворов солей, например поваренной соли с концентрацией 0,01 - 0,5 мас. % , в анодной зоне диафрагменного гидролизера (анолит), и последующую обработку объекта в газоразрядной плазме тлеющего разряда в течение 1 - 30 мин при удельной объемной мощности разряда 0,01-0,8 Вт/см3. 3 з. п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для стерилизации предметов медицинского назначения, а также др. предметов, требующих стерильности.
Известны традиционные методы стерилизации, включающие химические (в т. ч. парами антисептических веществ), например формальдегидом, окисью этилена, надуксусной кислотой, пероксидом водорода, азоном или окислами азота; физические методы: воздействие высоких температур (горячий воздух, пар под давлением), лучевая стерилизация (обработка γ -и β -лучами, нейтронами, направленными электронными лучами, УФ-лучами). Среди физических методов стерилизации в последнее время получили развитие методы обработки высокочастотными и сверхвысокочастотными электромагнитными полями, ионизированным газом и плазменные методы стерилизации, в т. ч. в плазме тлеющего разряда.
Недостатком химических методов обработки является загрязнение стерилизуемых предметов и материалов остатком токсических веществ, удаление которых требует дополнительной обработки и во многих случаях затруднен. Термические методы требуют длительного времени выполнения; ряд объектов стерилизации не выдерживают высоких температур, что ограничивает область применения этих методов.
Радиационные и электронные методы стерилизации предъявляют высокие требования к радиационной защите, а также ограничены необходимостью направленного экспозиционного облучения стерилизуемой поверхности. Возможно и дейструктивное воздействие на исходные материалы. Кроме того, они требуют дорогостоящего оборудования.
Стерилизация ультрафиолетовым облучением недостаточно эффективна при воздействии на широкий спектр микроорганизмов и может быть использована в сочетании с другими методами обработки.
Воздействие ВЧ или СВЧ электромагнитными полями ограничено обработкой неметаллических предметов, а также требуют высокой мощности воздействия.
Известен способ стерилизации материалов и предметов методом воздействия ионизированным газом, предпочтительно аргоном (пат США N 3948601, кл. А 61 L 1/00), создаваемым в низкотемпературной плазме тлеющего разряда. Недостатком способа является большая длительность процесса обработки до полной стерилизации объекта, так как плазменная камера и стерилизационная камера пространственно разнесены и стерилизующий эффект в основном обусловлен слабо ионизированным газом.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ плазменной стерилизации предметов непосредственно в тлеющем разряде при использовании паров пероксида водорода (пат. США N 4643876, кл. А 61 L 2/14) в качестве плазмообразующего газа. Основное стерилизующее действие оказывают продукты пероксида водорода и его разложения в плазменном разряде, при этом продукт после стерилизации не содержит токсических веществ.
Недостатком способа является сложное аппаратурное оформление процесса, включающего систему вакуумного впрыска пероксида водорода и организацию пульсирующей плазмы, использование химического реагента, узкий диапазон технологических параметров, ограниченный верхними пределами частоты генерации плазменного разряда и его мощностей, так как происходит разложение паров пероксида водорода до его контакта с поверхностью стерилизуемых объектов. Следствием этих недостатков - недостаточно высокая надежность стерилизации.
Целью изобретения является повышение надежности стерилизации и упрощение технологического процесса.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе стерилизации, включающем предварительную обработку стерилизуемых объектов в активной среде, в качестве активной среды предварительной обработки используют водный солевой раствор, например поваренной соли, обработанный в анодной зоне диафрагменного гидролизера (анолит). Для получения анолита используют водный раствор поваренной соли с концентрацией 0,01-0,5 мас. % , а предварительную обработку в анолите проводят в течение 5-40 мин при кислотности рН = 1-3. Последующую обработку в высокочастотном газовом разряде (тлеющем) проводят в течение 1-30 мин при объемной мощности разряда 0,01-0,8 Вт/см3.
Сущность изобретения заключается в том, что анолит, получаемый из раствора поваренной соли с кислотностью рН = 1-3, обладает высоким окислительно-восстановительным потенциалом. При погружении стерилизуемых объектов в анолит он хорошо смачивает поверхность и проникает в мелкие поры. Стерилизующее действие анолита заключается в воздействии на оболочки спор и бактерий с частичным их разрушением, например кальциевого каркаса спор Bacillus subtilis, после чего воздействие на них газоразрядной плазмы тлеющего разряда приводит к полной стерилизации. Уменьшение спороцидной активности при обработке только анолитом имеет место, однако степень стерилизации не велика и составляет 10-2-10-3. Стерилизация в высокочастотной газоразрядной плазме тлеющего разряда происходит за счет образования активных частиц, обладающих достаточно высокой энергией для разрушения микроорганизмов и полной стерилизации объектов. Однако концентрация активных частиц определяется объемной мощностью разряда и ограничена возможной температурой разогрева объекта. Поэтому и целесообразна стадия предварительной обработки стерилизуемых объектов, позволяющих уменьшить объемную мощность плазменного разряда, необходимую для полной стерилизации. В указанных пределах объемной мощности разряда без предварительной стадии обработки объектов степень стерилизации на споровых культурах Baillus subtilis не превышает 10-1-10-4 (таблица, пример 32-34), так как объемная мощность, подводимая в разряд, т. е. концентрация активных частиц, недостаточна для полной стерилизации. Для генерации плазмы используют частоты 5-28 МГц (в прототипе до 3,5 МГц), так как повышение частоты генерации увеличивает эффективность образования активных частиц и, как следствие, повышает надежность стерилизации. Вследствие отличий в способах организации стадий предварительной стерилизации по сравнению с прототипом отсутствуют ограничения на верхний предел частоты по стерилизуемому эффекту. Использование частот ниже 5 МГц не целесообразно из-за значительного снижения степени стерилизации и необходимости введения в плазму химических реагентов. Увеличение частоты свыше 28 МГц вызывает нагрев диэлектриков, находящихся в зоне разряда, и повышение среднемассовой температуры плазмообразующего газа более 100оС за счет разогрева тяжелых частиц атомов и ионов газа, что может привести к необратимым изменениям в структуре обрабатываемых объектов. Совокупность обеих стадий обработки объектов в оптимальных условиях приводит к полной стерилизации. При обработке объекта в анолите при рН = 1-43 в течение 30 мин и последующей плазменной обработке в оптимальных режимах остаточная спороцидная активность составляет от нуля до 2˙10-5 (таблица). С понижением рН более 3 уменьшается окислительно-восстановительный потенциал анолита и снижается степень стерилизации. Время обработки менее 5 мин также снижает степень стерилизации а свыше 40 мин практически не увеличивает эффективность предварительной обработки. При концентрации поваренной соли в растворе для приготовления анолита менее 0,01% также снижается эффективность предварительной обработки, что связано с уменьшением содержания хлорноватистой кислоты в анолите ниже минимального предела.
При концентрации поваренной соли свыше 0,5% в процессе приготовления анолита в газовую фазу выделяется избыточный хлор, на образцах после плазменной обработки обнаруживаются следы хлоридов. Кроме того, увеличение содержания поваренной соли свыше 0,5% незначительно увеличивает эффективность обработки в анолите. Для стерилизации, кроме водного раствора поваренной соли, могут быть использованы растворы других солей, дающих при получении анолита кислоты низших степеней окисления. Экспериментально установлено, что оптимальный уровень удельной объемной мощности плазменного разряда для стерилизации объектов после обработки в анолите лежит вблизи 0,1 Вт/см3. При удельной мощности ниже 0,01 Вт/см3 не достигается необходимый стерилизующий эффект даже при значительной продолжительности обработки. При удельной мощности свыше 0,8 Вт/см3 продолжительность плазменной обработки снижается до 1,5 мин. Потому дальнейший рост объемной мощности не целесообразен. Кроме того, в процессе обработки увеличивается нагрев объектов свыше 100оС.
Примеры осуществления способа. Исследование проводили на лабораторной плазменной установке с реактором емкостью 12 дм3 и высокочастотным генератором, позволяющим регулировать частоту в пределах от 5,2 до 28 МГц и величину подводимой мощности до 15 кВт. Давление в плазменном реакторе в пределах 1-10 мм р/с, преимущественно 1,5-2 мм р/с, поддерживали с помощью форвакуумного насоса. В качестве плазмообразующего газа использовали воздух, кислород, смесь аргона с воздухом, пары пероксида водорода. Анолит приготавливали в диафрагменном гидролизере из водного раствора поваренной соли с концентрацией от 0,01-1,0 мас. % . Кислотность анолита измеряли рН-метром и в процессе получения регулировали величиной и длительностью воздействия тока. В качестве тестовой культуры для определения эффективности стерилизации использовали споры Bacillus subtilis, нанесенные на поверхность полиэтиленовых наконечников или стальных зубных боров. Режимы обработки указаны в таблице по опытам. Степень стерилизации (спороцидную активность) определяли, как отношение числа сохранившихся организмов после стерилизации к числу организмов в контрольных пробах. В контрольных образцах величина спороцидной активности после контаминации была равна 0,8-1,0˙10+6. Контаминированные образцы погружали в свежеприготовленный раствор анолита и выдерживали в нем определенное время (таблица). Затем влажные образцы помещали в разрядную камеру, заполненную плазмообразующим газом, с помощью вакуумного насоса создавали рабочее давление и инициировали разряд. Продолжительность обработки в анолите и плазменном разряде определяли экспериментально. Результаты опытов сведены в таблицу. Опыт 27 соответствует условиям прототипа. По сравнению с прототипом предложенный способ позволяет получить стерилизующий эффект без применения химических реагентов. Кроме того, нет жестких ограничений по уровню мощности подводимой в разряд и частоты генерации, что повышает надежность стерилизации. Отсутствие вакуумного впрыска химического реагента и организации пульсирующего подвода энергии упрощает аппаратурное оформление процесса.
Claims (4)
1. СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, включающий предварительную обработку его в активной среде и в газоразрядной плазме, отличающийся тем, что предварительную обработку осуществляют в анолите, полученном обработкой водных солевых растворов в анодной зоне диафрагменного гидролизера с кислотностью рН 1 - 3.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что предварительную обработку объекта проводят в анолите в течение 5 - 40 мин.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку объекта в высокочастотной газоразрядной плазме проводят в течение 1 - 30 мин при удельной объемной мощности разряда 0,01 - 0,8 Вт/см3.
4. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что анолит получают из водного раствора поваренной соли концентрацией 0,01 - 0,5 мас. % .
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4955264 RU2008923C1 (ru) | 1991-06-24 | 1991-06-24 | Способ стерилизации объектов медицинского назначения |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4955264 RU2008923C1 (ru) | 1991-06-24 | 1991-06-24 | Способ стерилизации объектов медицинского назначения |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008923C1 true RU2008923C1 (ru) | 1994-03-15 |
Family
ID=21584345
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4955264 RU2008923C1 (ru) | 1991-06-24 | 1991-06-24 | Способ стерилизации объектов медицинского назначения |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2008923C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| MD873G2 (ru) * | 1996-04-26 | 1998-10-31 | СПАТАРЕНКО Афанасий | Способ дезинфекции |
| RU2157703C2 (ru) * | 1994-10-11 | 2000-10-20 | Этикон, Инк. | Способ плазменной вакуумной стерилизации изделий |
| RU2232030C1 (ru) * | 2002-11-26 | 2004-07-10 | Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей | Способ химической стерилизации эндоскопической аппаратуры |
| RU2241491C1 (ru) * | 2003-03-24 | 2004-12-10 | Малеев Борис Владимирович | Способ аэрозольной антимикробной обработки (саао) |
-
1991
- 1991-06-24 RU SU4955264 patent/RU2008923C1/ru active
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2157703C2 (ru) * | 1994-10-11 | 2000-10-20 | Этикон, Инк. | Способ плазменной вакуумной стерилизации изделий |
| MD873G2 (ru) * | 1996-04-26 | 1998-10-31 | СПАТАРЕНКО Афанасий | Способ дезинфекции |
| RU2232030C1 (ru) * | 2002-11-26 | 2004-07-10 | Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей | Способ химической стерилизации эндоскопической аппаратуры |
| RU2241491C1 (ru) * | 2003-03-24 | 2004-12-10 | Малеев Борис Владимирович | Способ аэрозольной антимикробной обработки (саао) |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0207417B1 (en) | Hydrogen peroxide plasma sterilization system | |
| EP0278623B1 (en) | Hydrogen peroxide plasma sterilization system | |
| CA2302888C (en) | Method of enhanced sterilization with improved material compatibility | |
| EP0474137B1 (en) | Plasma sterilizing process with pulsed antimicrobial agent treatment | |
| JP5305274B2 (ja) | 液体にイオンを供給する方法および装置並びに殺菌方法および装置 | |
| US6261518B1 (en) | Process and apparatus for plasma sterilizing with pulsed antimicrobial agent treatment | |
| US20130142694A1 (en) | Plasma-generated gas sterilization method | |
| EP0302420A2 (en) | Low pressure hydrogen peroxide vapor sterilization system | |
| CN100354010C (zh) | 配备有等离子体处理模块的消毒设备和消毒方法 | |
| JP2016154835A (ja) | 除染装置および除染方法 | |
| KR100913632B1 (ko) | 오존과 플라즈마에 의한 의료용 멸균 방법 및 장치 | |
| WO2003090796A1 (en) | Plasma sterilizer apparatus | |
| JPS5939143B2 (ja) | プラズマ滅菌法 | |
| RU2008923C1 (ru) | Способ стерилизации объектов медицинского назначения | |
| JP3706695B2 (ja) | 滅菌装置 | |
| KR100454818B1 (ko) | 고밀도 플라즈마를 이용한 살균 및 멸균 장치와 그 방법 | |
| KR20000008420A (ko) | 저온플라즈마 소독시스템 | |
| SU1681860A1 (ru) | Способ деконтаминации поверхностей | |
| Tamazawa et al. | Sterilization effect of wet oxygen plasma in the bubbling method | |
| GB2371986A (en) | Sterilisation process | |
| JPH01293871A (ja) | 過酸化水素プラズマ滅菌方法 | |
| Oliveira et al. | Evaluation of microbicidal activity of oxygen-containing plasmas using biological monitors with different lumen calibers | |
| EP1442752A1 (en) | Method of enhanced sterilization with improved material compatibility |