page_banner

ຂ່າວ

ບົດຄັດຫຍໍ້

 

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຄືອບເສັ້ນໃຍການກັ່ນຕອງດ້ວຍນ້ໍາມັນຕົ້ນຊາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງຊີວະພາບ (TTO) ເພີ່ມປະສິດທິພາບການລວບລວມທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງການກັ່ນຕອງຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະເຄື່ອງປັບອາກາດ (HVAC), ແລະສະຫນອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະລວດໄວຂອງ inactivation ຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະເຊື້ອເຫັດທີ່ຖືກຈັບ. ດ້ານການກັ່ນຕອງ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສານີ້ແມ່ນເພື່ອສືບສວນກິດຈະກໍາຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສຂອງຢາຂ້າເຊື້ອໂລກທໍາມະຊາດສອງຊະນິດ, ຄື, TTO ແລະນ້ໍາມັນ eucalyptus (EUO), ຕໍ່ກັບເຊື້ອໄວຣັສໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທີ່ຖືກຈັບໃສ່ຫນ້າກອງ. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່ານໍ້າມັນທີ່ທົດສອບທັງສອງມີຄຸນສົມບັດຕ້ານໄວຣັສທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນເວລາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວັດສະດຸເຄືອບເສັ້ນໄຍ, ສາມາດ inactivating ຈຸລິນຊີທີ່ຈັບໄດ້ພາຍໃນ 5-10 ນາທີຂອງການສໍາພັດກັບພື້ນຜິວເສັ້ນໄຍ. ກິດຈະກໍາຕ້ານໄວຣັສຂອງ TTO ຍັງຖືກທ້າທາຍຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນຮູບແບບ aerosol ໂດຍການປະສົມອະນຸພາກໄວຣັສທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນອາກາດທີ່ມີ droplets ນ້ໍາມັນຢູ່ໃນຫ້ອງ aerosol ພືດຫມູນວຽນ. ຜົນໄດ້ຮັບເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມຫຼາຍສໍາລັບການພັດທະນາຂັ້ນຕອນການ inactivating ເຊື້ອໄວຣັສແລະເຕັກໂນໂລຊີສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄຸນນະພາບອາກາດ.

 

ແນະນຳ

ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະສັດ, aerosols ຊີວະພາບໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສືບສວນການຄົ້ນຄວ້າໃນທົ່ວໂລກ. ການກຳຈັດອະນຸພາກຈຸລິນຊີອອກຈາກອາກາດລ້ອມຮອບດ້ວຍການບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສຳຜັດໂດຍກົງກັບອະນຸພາກທີ່ເກີດຈາກອາກາດ ຫຼື ອະນຸພາກ aerosol ຄືນໃໝ່ຈາກພື້ນຜິວເກັບກຳ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການກັ່ນຕອງຍັງຄົງເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຂອງການກໍາຈັດອະນຸພາກທາງອາກາດ, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການເຮັດຄວາມສະອາດອາກາດຈາກອະນຸພາກຈຸລິນຊີດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ, ຫຼືປະສົມປະສານກັບຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມແລະໂມດູນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງ hydrodynamics ການກັ່ນຕອງ. ຂັ້ນຕອນການເພີ່ມການຕອງດັ່ງກ່າວລວມມີການໃຊ້ unipolar ions (Huang et al. 2008), ການສາກໄຟຟ້າຂອງສື່ການກັ່ນຕອງ (Raynor and Chae 2004), ການເຄືອບເສັ້ນໃຍດ້ວຍນໍ້າ (Agranovski and Braddock 1998; Boskovic et al. 2007), ແລະອື່ນໆ. .

 

ພິຈາລະນາຄວາມຈິງທີ່ວ່າ aerosols ຈຸລິນຊີທີ່ເກັບໄດ້ຍັງຄົງຢູ່ໃນຫນ້າກອງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ບາງຢ່າງຂອງການ detachment ຂອງເຂົາເຈົ້າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແລະການ re-aerosolization ກັບຄືນໄປບ່ອນບັນທຸກອາຍແກັສບໍ່ສາມາດຖືກລະເລີຍ. ອະນຸພາກ aerosolized ຄືນໃໝ່ອາດຈະຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ບັນຫານີ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການເພີ່ມສານຂ້າເຊື້ອເຂົ້າໄປໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອາຍແກັສຫຼືດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການ inactivation ໂດຍກົງໃສ່ຫນ້າກອງ, ເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກຂອງຈຸລິນຊີ inactive ໃນກໍລະນີຂອງ aerosolization ທີ່ເປັນໄປໄດ້.

 

ມີບາງວິທີທາງເທັກໂນໂລຍີສຳລັບການຂ້າເຊື້ອຈຸລິນຊີ. ພວກມັນປະກອບມີການເສື່ອມໂຊມຂອງຈຸລິນຊີ photocatalytic ເທິງພື້ນຜິວ titanium oxide irradiated ໂດຍ ultraviolet (UV; Vohra et al. 2006; Grinshpun et al. 2007), infrared (IR) ການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ອີງໃສ່ລັງສີ (Damit et al. 2011), ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີໂດຍກົງໃສ່. ເຂົ້າໄປໃນຜູ້ຂົນສົ່ງທາງອາກາດຫຼືນໍາໃຊ້ໃສ່ຫນ້າກອງ (Pyankov et al. 2008; Huang et al. 2010), ແລະອື່ນໆ. ໃນບັນດາຊະນິດຂອງຢາຂ້າເຊື້ອໂລກຊະນິດຕ່າງໆ, ນ້ໍາມັນທໍາມະຊາດບາງຊະນິດເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມເນື່ອງຈາກທໍາມະຊາດຕ່ໍາຫຼືບໍ່ມີສານພິດ, ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບທີ່ເສື່ອມເສີຍ (Carson et al. 2006). ໃນລະຫວ່າງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍໆຊະນິດຂອງນ້ໍາມັນທີ່ຈໍາເປັນຈາກພືດໄດ້ຖືກກວດກາເພື່ອປະເມີນກິດຈະກໍາຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີຂອງພວກເຂົາ (Reichling et al. 2009).

 

ການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຂອງນ້ໍາມັນ, ເຊັ່ນ: ນ້ໍາມັນຕົ້ນຊາ (TTO) ແລະນ້ໍາມັນ eucalyptus (EUO), ຍ້ອນວ່າຢາຂ້າເຊື້ອໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນການສຶກສາໃນ vitro ທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ (Wilkinson and Cavanagh 2005; Carson et al. 2006; Salari et al. 2006. ; ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານ້ໍາມັນທີ່ສໍາຄັນແມ່ນປະສົມກັນ, ມີຫຼາຍ batch ກັບການປ່ຽນແປງ batch ຂອງອົງປະກອບ, ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການຂະຫຍາຍຕົວໃນສວນປູກ (Kawakami et al. 1990; Moudachirou et al. 1999). ກິດຈະກໍາຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີຂອງ TTO ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ terpinen-4-ol (35-45%) ແລະ 1,8-cineole (1-6%); ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອົງປະກອບອື່ນໆເຊັ່ນ: a-terpineol, terpinolene, ແລະ a- ແລະ c-terpinene ຍັງມີຢູ່ເລື້ອຍໆແລະມີທ່າແຮງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂ້າເຊື້ອຈຸລິນຊີ (ເດືອນພຶດສະພາ et al. 2000). EUO ຈາກຊະນິດ Eucalyptus ທີ່ແຕກຕ່າງກັນປະກອບດ້ວຍ 1,8-cineole, a-pinene, ແລະ a-terpineol ເປັນທາດປະສົມທົ່ວໄປທີ່ສໍາຄັນ (Jemâa et al. 2012). ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ EUO ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄະແນນທາງຢາແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເຖິງ 70% ຂອງ 1,8-cineole.

 

ບໍ່ດົນມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ແນະນໍາເທກໂນໂລຍີໂດຍອີງໃສ່ການກັ່ນຕອງ fibrous ເຄືອບໂດຍ TTO, ແລະລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ (Pyankov et al. 2008) ແລະ spores fungal (Huang et al. 2010). ໃນການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້, TTO ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນທັງສອງ, ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບສື່ແລະຢາຂ້າເຊື້ອໂລກໃນ aerosols ເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະເຊື້ອເຫັດທີ່ຖືກຈັບຢູ່ເທິງຫນ້າກອງ. ພິຈາລະນາຄວາມສົນໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນປະຈຸບັນຕໍ່ກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ການສຶກສາໃນປະຈຸບັນແມ່ນການສືບຕໍ່ຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງການສືບສວນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະເມີນກິດຈະກໍາຕ້ານໄວຣັດຂອງນ້ໍາມັນທີ່ຈໍາເປັນ (TTO ແລະ EUO) ກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນຂອງເຊື້ອໄວຣັສໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທາງອາກາດ.

 

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂ້ອຍຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການໃດໆ:

ອີເມວ: wangxin@jxhairui.com

ໂທ: 008618879697105


ເວລາປະກາດ: 23-01-2021