banner_stránky

zprávy

Abstraktní

 

Naše předchozí studie prokázaly, že předběžné potažení filtračních vláken biologicky aktivním tea tree olejem (TTO) zvyšuje účinnost fyzického zachytávání konvenčních filtrů pro vytápění, větrání a klimatizaci (HVAC) a poskytuje nákladově efektivní a rychlou inaktivaci zachycených bakteriálních a plísňových částic na povrchu filtru. Hlavním cílem této studie bylo zkoumat antivirovou aktivitu dvou přírodních dezinfekčních prostředků, tj. TTO a eukalyptového oleje (EUO), proti viru chřipky zachycenému na povrchu filtru. Bylo zjištěno, že oba testované oleje mají silné antivirové vlastnosti, pokud jsou použity jako materiály pro potahování vláken, a jsou schopny inaktivovat zachycené mikroorganismy během 5–10 minut od kontaktu s povrchem vláken. Antivirová aktivita TTO byla také úspěšně zpochybněna ve formě aerosolu smícháním životaschopných virových částic ve vzduchu s olejovými kapičkami v rotační aerosolové komoře. Výsledky vypadají velmi slibně pro další vývoj postupů a technologií inaktivace virů pro aplikace v oblasti kvality ovzduší.

 

Zavedení

Vzhledem k značnému dopadu na zdraví lidí a zvířat se biologické aerosoly stávají stále důležitějším předmětem výzkumu po celém světě. Odstranění mikrobiologických částic z okolního vzduchu s jejich následnou inaktivací by bylo jedním z nejúčinnějších způsobů, jak minimalizovat rizika přímé expozice částicím ve vzduchu nebo částicím reaerosolizovaným ze sběrných povrchů. Vzhledem k tomu, že filtrace zůstává nejúčinnější metodou odstraňování částic ve vzduchu, běžně se používá k čištění vzduchu od mikrobiálních částic samostatně nebo v kombinaci s dalšími postupy a technologickými moduly, které zvyšují účinnost procesu s minimální změnou hydrodynamiky filtru. Mezi takové postupy zvyšující filtraci patří využití unipolárních iontů (Huang a kol. 2008), elektrostatické nabíjení filtračního média (Raynor a Chae 2004), potahování vláken kapalinami (Agranovski a Braddock 1998; Boskovic a kol. 2007) a další.

 

Vzhledem k tomu, že zachycené mikrobiální aerosoly zůstávají na povrchu filtru, nelze zanedbat určitou možnost jejich následného oddělení a reaerosolizace zpět do nosiče plynu. Reaerosolizované částice by mohly být stále živé a představovat značné riziko pro obyvatele a životní prostředí. Tento problém by mohl být řešen přidáním dezinfekčních prostředků do nosiče plynu nebo provedením inaktivačních postupů přímo na povrchu filtru, čímž by se mikrobiální částice v případě potenciální reaerosolizace zneaktivnily.

 

Pro mikrobiální dezinfekci existuje několik technologických přístupů. Patří mezi ně fotokatalytický rozklad mikrobů na povrchu oxidu titaničitého ozářeného ultrafialovým zářením (UV; Vohra a kol. 2006; Grinshpun a kol. 2007), tepelný rozklad založený na infračerveném (IR) záření (Damit a kol. 2011), použití chemikálií přímo vstřikovaných do vzduchového nosiče nebo aplikovaných na povrch filtru (Pyankov a kol. 2008; Huang a kol. 2010) a další. Mezi řadou různých dezinfekčních prostředků se některé přírodní oleje jeví jako slibné díky své nízké nebo netoxické povaze, zejména ve zředěné formě (Carson a kol. 2006). Během posledního desetiletí byla zkoumána řada esenciálních olejů z rostlin za účelem posouzení jejich antimikrobiální aktivity (Reichling a kol. 2009).

 

Potenciální využití olejů, jako je tea tree olej (TTO) a eukalyptový olej (EUO), jako dezinfekčních prostředků byl jasně prokázán v nedávných studiích in vitro týkajících se antibakteriálních (Wilkinson a Cavanagh 2005; Carson a kol. 2006; Salari a kol. 2006; Hayley a Palombo 2009), antimykotických (Hammer a kol. 2000; Oliva a kol. 2003) a antivirových aktivit (Schnitzler a kol. 2001; Cermelli a kol. 2008; Garozzo a kol. 2011). Kromě toho bylo prokázáno, že esenciální oleje jsou heterogenní směsi se značnými variabilitami složek mezi jednotlivými šaržemi v závislosti na pěstebních podmínkách na plantážích (Kawakami a kol. 1990; Moudachirou a kol. 1999). Antimikrobiální aktivita TTO se připisuje hlavně terpinen-4-olu (35–45 %) a 1,8-cineolu (1–6 %); Často jsou však přítomny i další složky, jako je α-terpineol, terpinolen a α- a c-terpinen, které potenciálně přispívají k mikrobiální dezinfekci (May a kol. 2000). EUO z různých druhů eukalyptu obsahuje jako hlavní běžné sloučeniny 1,8-cineol, α-pinen a α-terpineol (Jemâa a kol. 2012). Farmaceuticky stupňovitý EUO je běžně obohacen až o 70% koncentraci 1,8-cineolu.

 

Nedávno jsme navrhli technologii založenou na potahování vláknitých filtrů pomocí TTO a publikovali výsledky studií proveditelnosti dezinfekce bakterií (Pyankov a kol. 2008) a plísňových spor (Huang a kol. 2010). V těchto studiích byl TTO použit jak jako médium zvyšující účinnost filtrace, tak jako dezinfekční prostředek na bakteriální a plísňové aerosoly zachycené na povrchu filtru. Vzhledem k současnému silnému zájmu o výzkum související s chřipkou je tato studie logickým pokračováním našich předchozích výzkumů se zaměřením na posouzení antivirové aktivity esenciálních olejů (TTO a EUO) na inaktivaci viru chřipky přenášeného vzduchem.

 

V případě jakýchkoli požadavků mě prosím kontaktujte:

E-mail: wangxin@jxhairui.com

Tel.: 008618879697105


Čas zveřejnění: 23. ledna 2021