страница_баннер

Новости

Абстрактный

 

Наши предыдущие исследования показали, что предварительное покрытие фильтрующих волокон биологически активным маслом чайного дерева (TTO) повышает эффективность физического улавливания обычных фильтров отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), а также обеспечивает экономичную и быструю инактивацию захваченных бактериальных и грибковых частиц на поверхности. поверхность фильтра. Основной целью данного исследования было изучение противовирусной активности двух природных дезинфицирующих средств, а именно ТТО и эвкалиптового масла (ЭУО), против вируса гриппа, захваченного на поверхности фильтра. Установлено, что оба испытанных масла обладают сильными противовирусными свойствами при использовании в качестве материалов покрытия волокон, способных инактивировать захваченные микроорганизмы в течение 5–10 мин контакта с поверхностью волокна. Противовирусная активность ТТО также была успешно проверена в аэрозольной форме путем смешивания жизнеспособных вирусных частиц, переносимых по воздуху, с каплями масла во вращающейся аэрозольной камере. Результаты выглядят очень многообещающе для дальнейшей разработки процедур и технологий инактивации вирусов для контроля качества воздуха.

 

Введение

Из-за значительного воздействия на здоровье человека и животных биологические аэрозоли становятся все более важным предметом научных исследований во всем мире. Удаление микробиологических частиц из окружающего воздуха с их последующей инактивацией было бы одним из наиболее эффективных способов минимизировать риски прямого воздействия частиц в воздухе или частиц, повторно распыленных с собирающих поверхностей. Поскольку фильтрация остается наиболее эффективным методом удаления аэрозольных частиц, ее чаще всего используют для очистки воздуха от микробных частиц самостоятельно или в сочетании с дополнительными процедурами и технологическими модулями, повышающими эффективность процесса при минимальном изменении гидродинамики фильтра. Такие процедуры улучшения фильтрации включают использование униполярных ионов (Хуанг и др., 2008), электростатическую зарядку фильтрующего материала (Рейнор и Че, 2004), покрытие волокон жидкостью (Аграновский и Брэддок, 1998; Боскович и др., 2007) и другие. .

 

Учитывая тот факт, что собранные микробные аэрозоли остаются на поверхности фильтра, нельзя пренебрегать некоторой возможностью их последующего отслоения и повторного аэрозолирования обратно в газовоз. Реаэрозольные частицы все еще могут быть живыми, создавая существенный риск для жителей и окружающей среды. Эту проблему можно решить, добавив дезинфицирующие средства в газовоз или проведя некоторые процедуры инактивации непосредственно на поверхности фильтра, сделав микробные частицы неактивными в случае потенциального повторного аэрозолирования.

 

Существует несколько технологических подходов к микробной дезинфекции. Они включают фотокаталитическое разложение микробов на поверхности оксида титана, облученной ультрафиолетом (УФ; Vohra et al. 2006; Grinshpun et al. 2007), термическое разложение на основе инфракрасного (ИК) излучения (Damit et al. 2011) с использованием химических веществ, впрыскиваемых напрямую. в воздухоноситель или на поверхность фильтра (Пьянков и др., 2008; Хуанг и др., 2010) и др. Среди разнообразия различных дезинфицирующих средств некоторые натуральные масла выглядят многообещающе из-за их низкой или нетоксичности, особенно в разбавленной форме (Carson et al. 2006). За последнее десятилетие различные эфирные масла растений были проверены на предмет их антимикробной активности (Reichling et al. 2009).

 

Потенциальное использование масел, таких как масло чайного дерева (TTO) и эвкалиптовое масло (EUO), в качестве дезинфицирующих средств было четко показано в недавних исследованиях in vitro, касающихся антибактериальных свойств (Wilkinson and Cavanagh 2005; Carson et al. 2006; Salari et al. 2006). ; Хейли и Паломбо, 2009), противогрибковое (Хаммер и др., 2000; Олива и др., 2003) и противовирусное действие (Шницлер и др., 2001; Чермелли и др., 2008; Гароццо и др., 2011). Кроме того, было показано, что эфирные масла представляют собой гетерогенные смеси со значительными вариациями компонентов от партии к партии в зависимости от условий роста на плантациях (Каваками и др., 1990; Моудачиру и др., 1999). Антимикробная активность ТТО обусловлена ​​главным образом терпинен-4-олом (35–45%) и 1,8-цинеолом (1–6%); однако часто присутствуют и другие компоненты, такие как а-терпинеол, терпинолен, а- и с-терпинен, которые потенциально способствуют микробной дезинфекции (May et al. 2000). EUO различных видов эвкалипта содержит 1,8-цинеол, а-пинен и а-терпинеол в качестве основных общих соединений (Джемаа и др., 2012). EUO фармацевтического класса обычно обогащен 1,8-цинеолом до 70%.

 

Недавно мы предложили технологию, основанную на покрытии волокнистых фильтров ТТО, и сообщили о результатах технико-экономического обоснования дезинфекции бактерий (Пьянков и др., 2008) и спор грибов (Хуанг и др., 2010). В этих исследованиях TTO использовался как в качестве средства повышения эффективности фильтра, так и в качестве дезинфицирующего средства для бактериальных и грибковых аэрозолей, улавливаемых на поверхности фильтра. Учитывая текущий высокий интерес к исследованиям, связанным с гриппом, настоящее исследование является логическим продолжением наших предыдущих исследований с упором на оценку противовирусной активности эфирных масел (ТТО и ЭУО) по инактивации вируса гриппа, передающегося воздушно-капельным путем.

 

Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо требования:

Электронная почта: wangxin@jxhairui.com

Тел: 008618879697105


Время публикации: 23 января 2021 г.