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1.
上海市普陀区托幼机构消毒工作质量调查   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了做好托幼机构的消毒管理工作 ,预防传染病的发生与流行 ,确保婴幼儿身体健康 ,我们于 2 0 0 2年 4~ 6月对普陀区辖区内 5 0人以上的 84家托幼机构进行调查 ,并对其空气、餐具表面、环境物体表面、工作人员手及使用中消毒剂进行消毒效果监测。材料与方法1 空气细菌菌落总数 对班级活动室内空气 ,将含营养琼脂直径为 9cm平皿置于采样点 1 5m高度 ,使平皿在空气中暴露 5min ,采样后置 37℃温箱培养 2 4h ,以细菌菌落总数≤ 2 5 0 0cfu/m3为合格。2 餐具表面 以营养室中的熟食砧板、熟食盛器、餐具为采样对象 ,每一样品均以…  相似文献   

2.
随着我国对外开放,国际国内经济交往日益增多。旅游业迅速发展,带来了旅馆业的发展,旅馆业的卫生问题越来越受到人们的重视。我区对城区,乡镇旅馆业分别作细菌学检测,现将结果报告如下。材料与方法1.采样对象:正在营业中的旅馆26家。2.采样方法:平皿沉降法,采样时间5分钟,平皿规格为直径9厘米,采样后经36±1C,经18~24小时培养后,计数菌落.再换算成空气中细菌总数个/cm~3。3.培养基制备:采用普通营养琼脂,经高压灭菌器15磅20分钟灭菌后倾注平皿,冷却后备用。4.结果判断:按照国家卫生标准GB9663—38,超过国家卫生标准判为不合格。结果检测结果见附表。  相似文献   

3.
目的为了寻求更加简便易行的检测方法。方法采用普通营养琼脂培养基和羊血营养琼脂两种平板进行对照,并对结果进行分析。结果用普通营养琼脂的平板进行采样和检测,细菌总数超标率为15.67%,未检出金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌;用羊血营养琼脂两种平板进行采样和检测,细菌超标率为14.33%,检出金黄色葡萄球菌3株,溶血性链球菌1株。细菌总数超标率两者之间差异无统计学意义(P〉0.05),两者平板上生长的平均菌落数≥1cfu/皿至〈5cfu/皿各区间分布的样品个数差异无统计学意义,对于致病菌的检测,羊血营养琼脂的检出率高于普通营养琼脂。结论采用羊血营养琼脂平板对医疗机构空气采样培养,效果好于普通营养琼脂平板。  相似文献   

4.
绍兴县农村托幼机构环境细菌学调查   总被引:1,自引:1,他引:0  
1997年3~5月,本站对全县48家镇中心幼儿园及私营托幼机构进行了环境细菌学及消毒工作调查,现将结果报告如下。资料和方法1.幼儿教师和细菌检测:每个单位抽2~4人,用无菌棉拭子浸生理盐水涂抹法采右手,菌落总数≥300cfu/只手为不合格;2.儿童活动室午睡室空气细菌检测:每个单位抽2~3间,采样时有儿童活动,同时并放普通琼脂营养平皿及血平皿置5分钟采样,菌落数平均值≥2500cfu/m~3为不合格,溶血性链球菌培养阳性即为不合格;3.玩具及课桌面物表细菌检测:每个单位抽课桌及表面规则的玩具各1~2份,用5×5cm~2标准规  相似文献   

5.
为了解我市城区公共场所的卫生质量 ,19 99年笔者对本市太字镇的文化娱乐场所、旅馆业、美发美容业等公共场所进行空气细菌总数的监测 ,现将结果报告如下。1 材料与方法1.1 方法采用平皿暴露自然沉降法 ,将直径 9cm营养琼脂平皿水平放置于各监测点 ,暴露5 min,然后放 37℃温箱培养 2 4h计算所生长的菌落数。1.2 培养基营养琼脂购自浙江省军区后勤部卫生防疫检验所 ,效期内使用。1.3 评价标准以国家颁布的《公共场所卫生标准》为评估依据。空气细菌总数≤ 40 0 0个 /m3为合格 (即 9cm平皿细菌总数≤ 2 5个 )。2 结 果共监测 2 19份样本…  相似文献   

6.
目的评价三种方法用于监测血液透析和相关治疗用水微生物检测的效果。方法在某次飞行检查中采集36所受检单位的血液透析液和透析用水72份,分别采用血琼脂平皿(35℃,72 h)、胰蛋白酶大豆琼脂(TSA)平皿(35℃,72 h)、R2A营养琼脂(23℃,168 h)三种方法进行培养,比较三种方法菌落计数、菌落和超干预值(≥50 CFU/mL)检出率的差异。结果采用三种方法对透析液和透析用水进行检测,血琼脂平皿、TSA平皿、R2A营养琼脂菌落检出率分别为40.28%、63.89%和69.44%,差异有统计学意义(χ~2=14.16,P0.05);两两比较结果显示,R2A营养琼脂和TSA平皿检出率高于血琼脂平皿。血琼脂平皿与R2A营养琼脂、TSA与R2A营养琼脂检出菌落计数比较,差异有统计学意义(Z值分别为-4.515、-6.970,均P0.05)。血琼脂平皿、TSA平皿、R2A营养琼脂法检测透析液和透析用水菌落数,超干预值检出率分别为1.39%、4.17%和20.83%,差异有统计学意义(χ~2=19.83,P0.05),R2A营养琼脂检出率高于其他两种方法。结论 R2A营养琼脂和TSA平皿检出率优于血琼脂平皿,R2A营养琼脂超干预值检出率高于TSA平皿和血琼脂平皿,R2A营养琼脂(23℃,168 h)用于血液透析和相关治疗用水微生物监测优于其他两种方法。  相似文献   

7.
目的 了解大学室内空气微生物污染变化情况,为学校卫生治理和疾病防控工作提供依据.方法 随机抽取河北大学医学部大学生宿舍40个、教室20个,依据《公共场所空气微生物检验方法菌落总数测定(GB/T 18204.1- 2000)》方法制备营养琼脂平板,采取自然沉降法对每个采样点按5点法采样,于(36±1)℃恒温箱中培养48 h,各监测点从8:00-20:00每2h监测1次,共7次.学生宿舍参照《居室内空气卫生细菌学评价》,教室参照《我国公共场所空气卫生细菌学标准》,确定≤30 cfu/皿为合格.结果 学生宿舍菌落总数中位数为28 cfu/皿,7次监测全部合格宿舍为8(20%)个;教室菌落总数中位数为24 cfu/皿,7次监测全部合格教室为5(25%)个.学生宿舍在8:00时菌落总数最高,12:00时最低,到20:00又逐渐升高;教室监测的情况正好与宿舍相反.结论 学生宿舍、教室空气的菌落总数及合格率不同时间之间存在差异.  相似文献   

8.
普通营养琼脂广泛应用于食品、空气中的菌落计数、细菌分离培养等。专用于菌落计数的营养琼脂在室内环境如手术室、血库、婴儿室、供应无菌室和制剂无菌室等的监测中的要求特别严格。实验室里所用的营养琼脂平皿通常要预配备用,有时一次不一定能将它用完。因此,配好的营养琼脂平皿存放时间的长短,对监测结果的准确性可能产生较大的影响。笔者对菌落计数用的营养琼脂平皿存放时间进行了反复试验,现将试验情况报道如下:l器材与方法1.l器材(l)gcm平皿,经170℃Zh干热灭菌备用。(2)专用营养琼脂,采用(杭州)浙江省军区后勤部卫生防…  相似文献   

9.
常见致食物中毒病原菌在不同培养基上菌落形态分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:了解常见致食物中毒的病原菌在不同培养基上生长的菌落情况,供细菌性食物中毒病原菌检测挑取疑似菌落时参考。方法:将已知病原菌分别接种于血平皿、营养琼脂平皿以及各选择性平皿,(36±1)℃培养20 h后,观察菌落形态。结果:获得了不同致病菌在相应选择性平皿上所生长的菌落形态,同时获得了像副溶血性弧菌在WS,沙门氏菌在TCBS等非选择性培养基上所生长的菌落形态。结论:所获得各种病原菌在不同培养基上所生长的菌落形态详细情况,对细菌性食物中毒病原菌的检测检验具有指导意义。  相似文献   

10.
我区卫生防疫站于1999年对托幼机构的空气、 餐具、手巾、玩具等物体表面及工作人员的手进行了 消毒效果监测。现将结果报告如下。 l 方法与标准 1.l 空气用3~5块普通营养琼脂平板(9 cm)以 沉降法采样15 min,于37℃培养24 h。然后计算细 菌总数。 1.2 物体表面将灭菌规格板放在被检物体表面, 用浸有灭菌生理盐水的棉拭涂抹采样,放入10 ml 的灭菌生理盐水采样管,将采样管振打80次,混匀, 分别取1 ml放入灭菌平皿内,用普通琼脂培养基倾 注培养,计算细菌总数。  相似文献   

11.
一、材料与方法1.采样方法(1)空气:采样时间选择消毒处理后与进行医疗活动之间,室内在东、西、南、北、中取5个点,距地面1m处在右,用9cm直径普通营养琼脂平板在采样点暴露5分钟后送检。结果计算:50000N空气钿菌菌落总数(2)物体表面:采样用5×5cm~2的标准灭菌规格板,放在被检物体表面,用浸有无菌生理盐水采样液的棉拭子1支,在规格板内横竖往返各涂抹5次,采4个规格板面积,剪去手接触部分,将棉拭子放入装有10ml采样液试管中送检。结果计算:细菌菌落总数(cfu/m~3)=平皿上菌落的平均数×采样液稀释倍数采样面积(cm~2)(3…  相似文献   

12.
目的 比较不同培养基对医院空气微生物检测结果的影响,探讨日常工作中简便、实用的检测方法.方法 采用普通营养琼脂和血营养琼脂两种培养基对医院环境空气进行采样检测,并对结果进行比较分析.结果 用普通营养琼脂进行检测,细菌总数超标率为16.50%,未检出金黄色葡萄球菌和溶血件链球菌;用血营养琼脂进行检测,细菌总数超标率为17.48%,检出金黄色葡萄球菌4株,溶血性链球菌1株.细菌总数超标率两者之间无显著性差异(P>0.05),两种培养基生长的平均菌落数在≤lefu/皿至>5efu/皿,各区间分布的样品个数结果无显著性差异(P>0.05),致病菌的检测后者优于前者(P<0.05).结论 用血营养琼脂进行医院空气微生物检测优于普通营养琼脂.  相似文献   

13.
菌落计数专用营养琼脂平皿存放时间的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
普通营养琼脂广泛应用于食品、空气中的菌落计数、细菌分离培养等。专用于菌落计数的营养琼脂在室内环境如手术室、血库、婴儿室、供应无菌室和制剂无菌室等的监测中的要求特别严格。实验室里所用的营养琼脂平皿通常要预配备用,有时一次不一定能将它用完。  相似文献   

14.
公共场所空气中细菌总数监测探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
我市近二年来在公共场所的卫生监督监测上做了大量的监测工作。现将我币对商店商场、理发行业、舞厅、影剧院、茶座、旅馆招待所、公共浴室、车站机场候客厅等公共场所空气中细菌总数监测标本807家(次)的结果报告如下,并探讨其监测规范化操作。l方法与材料1.1采样对象凡具国家卫生标准的公共场所,在正常营业时间内采样。1·2采样方法由环境卫生监督科专人负责,采样使用LWC-l型离心式空气微生物采样器进行采样。采样后经36C,18-24h培养后计数菌落数,共计算出空气中细菌总数个/m’。l·3培养基及琼脂条制备培养基采用营养琼脂。…  相似文献   

15.
两种培养基方法对医院空气检测结果的比较观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:为了探索简便实用的采样与检测方法。方法:用普通营养琼脂和兔血营养琼脂两种平板对医院环境空气进行沉降采样检测,并对结果进行比较。结果:用普通营养琼脂平板进行采样和检测,细菌总数超标率为16.91%,未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌;用兔血营养琼脂平板进行采样和检测,细菌总数超标率为15.44%,检出金黄色葡萄球菌5株,溶血性链球菌1株。细菌总数超标率两者间无显著性差异(P〉0.05),两种平板上生长的平均菌落数在≤1 cfu/皿至〉5 cfu/皿各区间分布的样品个数无显著性差异(P〉0.05),致病菌的检测后者优于前者。结论:用兔血营养琼脂平板对医院环境空气进行监测,结果优于用普通营养琼脂平板进行监测。  相似文献   

16.
电话是现代通讯重要工具之一,城市中公用电话的普及率及使用率越来越高,为了解公用电话细菌污染情况,我们对5台公用电话和3台事业单位电话进行了细菌学调查。5台公用电话,开始使用时间是2001年5月,每天使用90~220人次;单位电话3台,开始使用时间为2001年4月,每天使用30~80人次。用无菌棉拭子涂抹法采样,每只按键采样1次,同时每台电话分别在送话器和握手柄采样1cm×1cm。每个标本作10、100、1000倍稀释,倾注营养琼脂平皿。37℃48h培养,计数后按公式:平板上菌落数×稀释倍数/采样面积(cm2)计算所含菌落数。致病菌分离方法是将标本同时接种于…  相似文献   

17.
母婴同室卫生消毒质量分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
母婴同室是使新生儿由集中式的统一管理改为开放式的分散管理,如何做好母婴同室的消毒隔离工作是产科工作面临的新课题.为了解母婴同室的卫生状况,笔者对广西壮族自治区内14家医院母婴同室病房进行调查,结果报告如下. 1 调查方法 1.1 空气含菌量在每个被调查的医院随机抽查两间母婴同室病房,闭门窗用普通营养琼脂平皿暴露法于房间的东、南、西、北、中采样5 min后,携回实验室,置37℃恒温培养48 h计算细菌菌落总数.  相似文献   

18.
朱小洁 《职业与健康》2000,16(12):59-60
1 调查内容与方法1.1 范围及时间 随机抽取市区23家糕点包装及冷饮包装车间的空气,于1998年5月下旬室温28℃环境中取样。1.2 方法及判断标准1.2.1 空气中细菌总数的测定用平皿暴露沉降法:将9cm无菌平皿培养基置放在车间5个样点上,暴露5min,然后将平皿置于37℃温度下培养24h,计算平皿菌落,再换算成空气中细菌个数,公式如下。  相似文献   

19.
紫外线夏冬季空气消毒效果监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
影响紫外线穿透力的因素较多 ,但主要为尘粒、温度、湿度等。为了解不同季节紫外线消毒效果 ,我们于 1 997年夏、冬季对集铁医院紫外线杀灭空气细菌进行了监测。1 材料与方法材料 :平皿 (普通琼脂 )、紫外辐照计 (中国建材石英研究所生产 )、卷尺 ( 3m)、记号笔、记时器。方法 :采用自然菌沉降法 ,消毒前、后分别在室内的四角和中央 (相当于人的呼吸带高度 )放置 5个琼脂平皿 ,暴露 1 5min。将采样后的平皿带回检验室放入恒温箱内 ,培养2 4~ 48h ,观察结果。依照卫生部 ( 88)卫防字第 96号文《消毒技术规范》评价。紫外线强度 :打开…  相似文献   

20.
<正> 1 调查内容及方法1.1 范围及时间。随机抽取市区23家糕点包装及冷饮包装车间的空气,于1998年5月下旬室温28C环境中取样。1.2 方法及判断标准。1.2.1 空气中细菌总数的测定用平皿暴露沉降法:将9cm无菌平皿培养基置放在车间5个样点上,暴露5min,然后将平皿置于37℃温度下培养24h,计算平皿菌落,再换算成空气中细菌个数,公式如下。  相似文献   

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