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相似文献
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1.
目的比较酸性氧化电位水与含氯消毒剂杀菌效果,为消毒方法选择提供参考。方法采用悬液定量杀菌试验和现场消毒试验方法,比较酸性氧化电位水与含氯消毒剂的杀菌效果。结果该酸性氧化电位水原液ORP值1 100 m V、p H值2.40、有效氯含量63 mg/L。用该酸性氧化电位水原液对悬液内金黄色葡萄球菌、大肠杆菌作用1 min,杀灭对数值均达到5.0以上;对白色念珠菌作用1 min,杀灭对数值均达到4.0以上。有效氯浓度150 mg/L的氯胺T水溶液杀菌效果与酸性氧化电位水相当。分别用酸性氧化电位水和氯胺T水溶液擦拭消毒表面,作用5 min,对自然菌杀灭对数值均达到1.0以上。结论酸性氧化电位水与有效氯150 mg/L的氯胺T水溶液杀菌效果相当。  相似文献   

2.
目的研究部分理化因子对肠道病毒的灭活效果,为预防和控制肠道病毒性传染病传播流行选择合理有效的方法。方法采用悬液定量和载体定量试验法对热力、紫外线和部分化学消毒剂灭活脊髓灰质炎病毒的效果进行了观察。结果在恒温水浴器中加热60℃作用5 m in,对悬液内脊髓灰质炎病毒灭活对数值达到4.0以上;经辐照强度为120μW/cm2紫外线作用5 m in,对玻片上脊髓灰质炎病毒的灭活对数值达4.00以上。用含有效碘1500mg/L碘伏消毒液作用30 m in,对悬液内脊髓灰质炎病毒灭活对数值达到4.0以上;四种胍类消毒剂、季铵盐水溶液和体积分数75%乙醇对悬液内脊髓灰质炎病毒灭活对数值均小于4.00。结论普通湿热、紫外线和碘伏消毒液均可有效灭活脊髓灰质炎病毒,季铵盐类和胍类消毒剂水溶液不能灭活脊髓灰质炎病毒。  相似文献   

3.
不同浓度有机物对二氧化氯灭活脊髓灰质炎病毒的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
目的研究有机物对二氧化氯灭活脊髓灰质炎病毒的影响。方法采用悬液定量灭活试验方法和细胞感染技术,对病毒悬液中小牛血清白蛋白影响二氧化氯灭活脊髓灰质炎病毒的效果进行了观察。结果用含量30 mg/L二氧化氯作用15 min,对含高浓度小牛血清白蛋白悬液中脊髓灰质炎病毒灭活对数值仅为0.22,对含低浓度小牛血清白蛋白悬液中脊髓灰质炎病毒灭活对数值为3.28。用含量为40 mg/L二氧化氯作用15 min,对含高浓度小牛血清白蛋白悬液中脊髓灰质炎病毒灭活对数值均4.00,对含低浓度小牛血清白蛋白悬液中脊髓灰质炎病毒灭活对数值均4.00。结论病毒悬液内含小牛血清白蛋白明显影响二氧化氯对病毒灭活效果,且随其浓度增加影响程度增加。  相似文献   

4.
不同试验方法比较酸性氧化电位水杀菌效果   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的用不同试验方法比较酸性氧化电位水杀菌效果。方法采用悬液定量杀菌试验、流动浸泡杀菌试验和载体定量杀菌试验等三种方法进行了实验室观察。结果采用菌悬液与消毒剂的比例为1∶99进行悬液定量杀菌试验证明,酸性氧化电位水对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均作用0.5 min,对枯草杆菌黑色变种芽孢作用10min,平均杀灭对数值均达5.00以上;对白色念珠菌作用0.5 min,平均杀灭对数值达4.00以上。用流动浸泡杀菌试验证明,酸性氧化电位水对上述细菌及细菌芽孢杀灭对数值达到3.0以上所需作用时间与悬液法相同。用载体定量杀灭试验证明,酸性氧化电位水对金黄色葡萄球菌作用1.0 min和对枯草杆菌黑色变种芽孢作用10 min,平均杀灭对数值均达到3.0以上。结论酸性氧化电位水在清洁和增加其用量的条件下,具有良好的杀菌效果。  相似文献   

5.
目的观察有机物对次氯酸钠消毒液杀菌效果的影响。方法采用悬液定量杀菌试验方法,对悬液中牛血清白蛋白影响次氯酸钠消毒液杀菌效果进行了观察。结果用含有效氯100 mg/L的该次氯酸钠消毒液作用5min,对含3 g/L牛血清白蛋白悬液中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均﹥5.00;作用20 min,对含30 g/L牛血清白蛋白悬液中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均﹥5.00。用含有效氯300 mg/L和500 mg/L的该次氯酸钠消毒液作用10 min,可分别对含3 g/L和30 g/L牛血清白蛋白悬液中黑曲霉菌的杀灭对数值﹥4.00。用含有效氯300 mg/L的该次氯酸钠消毒液作用10 min,对含3 g/L牛血清白蛋白悬液中脊髓灰质炎病毒灭活对数值﹥4.00;对含30 g/L牛血清白蛋白悬液中脊髓灰质炎病毒达到相同灭活效果需要用含有效氯700 mg/L的该次氯酸钠消毒液作用20 min。结论有机物对次氯酸钠消毒液杀灭细菌繁殖体、黑曲霉菌和灭活脊髓灰质炎病毒均有一定影响。  相似文献   

6.
目的研究一种酸性增效剂对三氯生乙醇复方消毒液灭活病毒的增效作用。方法采用悬液定量灭活试验方法,检测了含酸性增效剂的复方三氯生乙醇消毒液对脊髓灰质炎病毒、流感病毒和EV71病毒的灭活效果。结果该酸性增效剂为某有机酸物质,直接加入到浓度为5 g/L三氯生乙醇(体积分数55%)复方消毒液中制备而成。用含20 g/L酸性增效剂的该三氯生乙醇复方消毒液原液作用1 min,对悬液内脊髓灰质炎病毒、EV71病毒和流感病毒灭活对数值均≥4.0;而不加酸性增效剂的该复方消毒液原液作用1 min,对脊髓灰质炎病毒的灭活对数值1.0。随着加入酸性增效剂剂量的加大,该复方消毒液对脊髓灰质炎病毒的灭活效果也逐渐增强。结论该酸性增效剂对复方三氯生乙醇消毒液灭活3种试验病毒株的效果具有明显增效作用。  相似文献   

7.
为了解戊二醛对脊髓灰质炎病毒的灭活效果及其影响因素,采用悬液定量灭活试验方法,对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株进行灭活试验。结果,以含3000 mg/L戊二醛消毒液对悬液内脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株作用3m in,平均灭活对数值为4.11。随着温度的升高,戊二醛对脊髓灰质炎病毒的灭活效果逐渐增强;有机物对戊二醛灭活脊髓灰质炎病毒的效果基本无影响;碱性戊二醛对脊髓灰质炎病毒的灭活效果比酸性戊二醛强。结论,低浓度戊二醛即可有效灭活脊髓灰质炎病毒,其灭活效果受温度和pH值的影响。  相似文献   

8.
目的研究过氧化硼酸钾对脊髓灰质炎病毒的灭活效果。方法采用病毒悬液定量灭活试验方法,对该过氧化硼酸钾灭活脊髓灰质炎病毒的效果进行了实验室观察。结果用浓度为2 000 mg/L过氧化硼酸钾溶液作用时间3 h,对悬液内脊髓灰质炎病毒的灭活对数值均≥4.00。结论该过氧化硼酸钾对脊髓灰质炎病毒具有一定灭活作用。  相似文献   

9.
目的观察不同种类手消毒剂对脊髓灰质炎病毒的灭活效果。方法采用悬液定量试验法和载体定量试验法进行了实验室观察。结果含有效碘4 500 mg/L的聚维酮碘消毒液在清洁条件下作用10 min,对悬液内脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4.00;在有机干扰物存在的条件下作用15 min,对悬液内脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4.00。含体积分数70%乙醇与10 g/L过氧化氢的手消毒液在清洁条件下作用15 min,对悬液内脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4.00;在有机干扰物存在的条件下作用30 min,对悬液内脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4.00。含体积分数70%乙醇与10 g/L氯己定的手消毒凝胶作用3 min,对载体上脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4.00。结论乙醇氯己定手消毒凝胶可以快速灭活载体上脊髓灰质炎病毒,聚维酮碘消毒液与乙醇过氧化氢手消毒液有效灭活悬液内脊髓灰质炎病毒需要10 min以上。  相似文献   

10.
目的观察二溴海因对脊髓灰质炎病毒灭活效果及有机物的影响。方法采用悬液定量灭活试验方法和细胞感染技术,对其进行了实验室观察。结果用含有效溴1 000 mg/L的该消毒液作用15 min,对含30 g/L牛血清白蛋白悬液中脊髓灰质炎病毒灭活对数值﹥4.00;用含有效溴250 mg/L的该消毒液作用5 min,对含3 g/L牛血清白蛋白悬液中脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4.00。结论二溴海因对脊髓灰质炎病毒灭活效果较好,但有机物影响明显。  相似文献   

11.
酸化电位水杀菌效果及有机物影响的试验观察   总被引:9,自引:1,他引:8  
为了解酸化电位水杀菌效果和有机物影响,进行了悬液定量杀菌试验与有机物影响试验。结果,以氧化还原电位1100mV,pH2.7,含有效氯50mg/L的酸化电位水作用15s对悬液中的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀灭率>99.90%,作用3min对悬液中的枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率>99.90%。有机物存在对该水杀菌效果有重度影响,在消毒前必须进行彻底清洗。  相似文献   

12.
目的研究酸性氧化电位水对白色念珠菌杀灭的影响因素。方法采用悬液定量杀菌试验法对酸性氧化电位水杀灭白色念珠菌的影响因素进行了实验室观察。结果在清洁条件下,含有效氯为53.7 mg/L的酸性氧化电位水对白色念珠菌作用3 min或有效氯≥65.5 mg/L作用1 min,其杀灭对数值便可达4.67以上。在有机干扰物的条件下,含有效氯为65.5 mg/L的酸性氧化电位水对白色念珠菌作用1 min,菌液内含3 g/L干扰物组的杀灭对数值为1.31,含30 g/L干扰物组的杀灭对数值仅为0.22。随着pH值的升高和氧化还原电位值的下降,酸性氧化电位水杀菌效果降低。在高ACC时,在pH≤8的范围内,KL都约为5.86,受pH变化的影响不大。结论酸性氧化电位水对白色念珠菌具有很好的杀灭效果,且随有效氯的提高而增强;有机干扰物对酸性氧化电位水的杀菌效果有很强的抑制作用;EOW在酸性条件下的杀菌效果优于碱性条件;EOW的高杀菌效果是以ACC为主导、低pH及高ORP为重要促进的三者协同作用的结果。  相似文献   

13.
酸性氧化电位水对金黄色葡萄球菌的杀灭效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的研究酸性氧化电位水在不同条件下,对金黄色葡萄球菌的杀灭效果。方法采用悬液定量杀菌试验和理化分析方法进行了实验室观察。结果在清洁条件下(不加有机干扰物),使用含有效氯37mg/L、pH值2.73的酸性氧化电位水作用1min,对悬液内金黄色葡萄球菌杀灭对数值为3.73;用含有效氯57mg/L的酸性氧化电位水作用1min,对金黄色葡萄球菌可达到完全杀灭。在菌悬液内加入1.5g/L小牛血清白蛋白(有机干扰物),使用相同的酸性氧化电位水作用1min,对金黄色葡萄球菌杀灭对数值为0.99。在清洁条件下,将酸性氧化电位水pH值由2.29调整为7.90,其对金黄色葡萄球菌杀灭对数值由8.02下降至2.44。结论酸性氧化电位水在清洁条件下对金黄色葡萄球菌具有快速杀灭作用,在含1.5g/L小牛血清白蛋白条件下,杀菌效果明显下降。  相似文献   

14.
试验用高氧化还原电位酸性水(简称 EOW)的氧化还原电位为 1148~ 1165 mV, PH值为 2.08~ 2.40,含有效氯 23.37~ 54.28 mg/ L。对其杀灭微生物效果,分别用悬液与载体试验进行了检测。结果, EOW原液对悬液中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽胞分别作用 1、 3、 60 min,杀灭率均达 100%;而对布片上者,需分别作用 10、 10、 240 min,杀灭率才达 100%。 EOW原液对含 5%小牛血清的悬液中 HBSAg作用 0.5 min,即可将 HBSAg抗原性破坏;对不锈钢表面 HBSAg作用 90 min,仍不能将其抗原性破坏。说明EOW杀灭悬液中微生物的作用时间,较杀灭载体表面者短。  相似文献   

15.
采用载体定量杀菌试验和模拟现场消毒试验方法,对酸性氧化电位水杀菌作用和内镜清洗消毒效果进行了试验研究。结果,新生产的酸性氧化电位水原液平均含有效氯118.7 mg/L、氧化还原电位1200 mV、pH2.29。用该酸性氧化电位水原液浸泡作用20 m in,对载体上枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值>3.0。用该酸性氧化电位水原液经内镜清洗消毒机循环冲洗20 m in,对模拟塑料管道内枯草杆菌黑色变种芽孢清除对数值>4.0。医疗器械模拟消毒现场试验对止血钳齿部枯草杆菌黑色变种芽孢浸泡作用30 m in,杀灭对数值>3.0。结论,该酸性氧化电位水对清洁条件下载体上枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭效果较好,模拟现场消毒试验结果达到规范要求。  相似文献   

16.
目的了解酸性氧化电位水对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭效果及其影响因素。方法采用悬液定量杀菌试验方法进行了实验室观察。结果该酸性氧化电位水有效氯含量为192.5 mg/L,氧化还原电位1188 mV,pH值为2.02。在清洁条件下,以其原液作用20 min,对悬液内枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值可达5.0以上。该酸性氧化电位水经54℃恒温密封避光保存14 d,其有效氯下降为98.53 mg/L,氧化还原电位为1181 mV,pH值为2.04,对细菌芽孢的杀灭效果无明显变化。菌悬液内含3 g/L以上牛血清白蛋白对酸性氧化电位水的杀菌效果均有严重影响,且随着有机物浓度的增加杀菌效果明显下降。结论该酸性氧化电位水在清洁条件下对枯草杆菌黑色变种芽孢有良好的杀灭效果,但3 g/L以上小牛血清白蛋白即可使其杀菌作用迅速下降。  相似文献   

17.
高氧化还原电位酸性水杀菌效果与腐蚀性   总被引:8,自引:1,他引:7  
用载体定量杀菌试验与金属腐蚀试验,检测高氧化还原电位酸性水原液(氧化还原电位为 1185~1189mV, pH2.31~2.39,含有效氯53~60mg/L)杀菌效果与腐蚀性。结果,对布片上金黄色葡萄球菌、大肠杆菌作用 5 min,杀灭率均为 100%;对布片上枯草杆菌黑色变种芽胞作用 40 min,杀灭率为99.88%。有机物对其杀菌作用无明显影响。该液对不锈钢无腐蚀作用,对碳钢、铜、铝有中度腐蚀作用。  相似文献   

18.
酸性氧化电位水对临床分离的MRSA杀灭效果观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的观察酸性氧化电位水对临床分离的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的杀菌效果。方法通过悬液定量杀菌和现场模拟消毒试验进行了实验室和现场试验观察。结果在清洁条件下,用酸性氧化电位水原液对悬液内耐甲氧西林金黄色葡萄球菌临床分离株作用2 min,杀灭率均达到100%。用酸性氧化电位水原液对MRSA感染者使用的床头柜表面湿擦并作用10 min,对MRSA感染患者手擦洗2 min,均再未检出MRSA。结论符合质量要求酸性氧化电位水对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有良好的杀灭效果,用于擦洗物体表面和手亦可有效清除污染菌。  相似文献   

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