Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стерилизация у лучами

    В настоящее время радиационно-химические реакции используются в химической промышленности в производстве различных полимеров и некоторых других химических продуктов, в медицине при лечении ряда заболеваний. В пищевой промышленности перспективным является использование радиоактивного излучения, главным образом р- и у-лучей, для стерилизации, пастеризации и дезинсекции пищевых продуктов пищевого сырья, для задержания прорастания картофеля при его хранении. [c.102]


    Физические методы стерилизации. К физическим методам стерилизации относится воздействие высокой температуры на стерилизуемые объекты (тепловая стерилизация), а также воздействие ультрафиолетовым излучением, токами высокой частоты, ультразвуковыми колебаниями, радиоактивным излучением, инфракрасными лучами и т. д. [c.293]

    Воздействие ионизирующим излучением. Обработка ионизирующими лучами ( холодная стерилизация ) — наиболее перспективный способ стерилизации, так как возможна полная автоматизация всех процессов. Стерилизацию проводят в товарной упаковке, что обеспечивает длительность сохранения материала стерильным. Установка представляет собой бетонную камеру с толстыми стенами для защиты персонала от излучения. После обработки материал контролируют на остаточную радиоактивность. Этим способом стерилизуют хирургический инструментарий, изделия из пластмасс (например, шприцы однократного использования), вакцины, лечебные сыворотки, многие лекарства. [c.438]

    Способы очистки воздуха Очистку воздуха можно осуществить принципиально разными методами, основанными либо на уничтожении микроорганизмов, либо на удалении их Одним из самых эффективных способов стерилизации воздуха является облучение ультрафиолетовыми лучами Этот метод используется для обеззараживания воздуха в боксах [c.320]

    К физическим методам относят облучение и стерилизацию. Облучение можно проводить рентгеновским и /-излучением, ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, [c.85]

    Для части бактерий (бацилл) в неблагоприятных жизненных условиях характерно спорообразование — возникновение внутри клетки тельца округлой или эллиптической формы. На образование споры затрачивается почти все содержимое протоплазмы. Споры способны выдерживать в течение нескольких часов воздействие температуры до 100° С, они не погибают при высушивании, замораживании, действии прямых солнечных лучей и даже сильных химических ядов гибнут споры лишь при стерилизации в автоклавах. При попадании в благоприятные условия споры развиваются в нормальные клетки некоторые бациллы восстанавливают клетку в течение 40— 50 мин. [c.184]

    Продукты деления могут применяться для активации фосфоров, устранения нежелательных зарядов статического электричества, в качестве источников, заменяющих рентгеновские лучи при стерилизации, в качестве меченых атомов и для активации ряда химических реакций. [c.631]


    Облучение. Для полной или частичной стерилизации применяют ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи. В лабораторных условиях наибольшее значение имеют ультрафиолетовые лучи. В спектре УФ-ламп преобладает излучение в области 260 нм, поглощаемое главным образом нуклеиновыми кислотами и при достаточно длительном воздействии вызывающее гибель всех бактерий (см. разд. 15.2.2 и рис. 15.5). УФ-облучение используется для частичной стерилизации помещений при этом бактерии погибают очень быстро, а споры грибов, гораздо менее чувствительные к ультрафиолету,-значительно медленнее. Ионизирующее излучение применяют для стерилизации пищевых продуктов и других компактных материалов. [c.210]

    Возможности консервирования облучением пока еще ограниченны. Ультрафиолетовые лучи используют главным образом для стерилизации воздуха на [c.211]

    Педантичнейшая аккуратность, соблюдение порядка и чистоты, тщательная проверка качества выпускаемых препаратов являются на таких предприятиях нерушимыми заповедями. В важнейших цехах, где изготавливают антибактериальные вакцины и сыворотки, должно быть полностью исключено проникновение в воздух болезнетворных микробов. Поэтому сюда можно войти только через бокс, в котором посетителя встречают синеватый свет и резкий запах озона. Одежда каждого, кто входит в цех, обязательно подвергается стерилизации под действием ультрафиолетовых лучей. [c.257]

    Прозрачность кварцевого стекла для ультрафиолетовых и инфракрасных лучей используется в светотехнике для создания ламп высокого давления с наполнением металлическими парами и редкими газами, дающих высокую интенсивность излучения. Общеизвестно применение ртутнокварцевых ламп для медицинских и биологических целей (фототерапия, дезинфекция, стерилизация и др.). [c.326]

    При облучении амбарного вредителя-долгоносика гамма-лучами дозой 8000 рентген погибают все насекомые в течение 12 дней, а при дозе 100 тыс. рентген — в течение 4 дней. Доза облучения 2000 рентген понижает плодовитость на 50%, а при 5000—6000 рентген происходит полная стерилизация. В настоящее время в Советском Союзе построен мощный гамма-излучатель зерна для стерилизации долгоносика. [c.298]

    Следует иметь в виду, что при выдерживании мяса при высоких температурах наряду с процессами созревания будут также протекать процессы, обусловливающие гниение. Для предупреждения этого явления поверхность мяса рекомендуется подвергать воздействию ультрафиолетовыми лучами с целью стерилизации поверхности туш. (Этот процесс практически еще не освоен.) Таким образом, хранение мяса в течение одних суток после убоя в камерах охлаждения при температуре 0° не приводит к желаемым результатам. Однако переход на более длительное (7—10 дней) выдерживание мяса в камерах охлаждения в настоящее время практически не осуществим, так как это потребовало бы значительного расширения площадей холодильников и снижения их производительности. [c.160]

    При стерилизации у-лучами упакованных или защищенных естественной оболочкой продуктов (например, яйца, фрукты) имеющиеся в них бактерии гибнут, а новые не смогут проникнуть через упаковку. [c.276]

    Имеются сведения, что катодные лучи большой мощности (2—16 млн эл.-в) используются в настоящее время [ ] для целей стерилизации пищевых продуктов и фармацевтических препаратов. [c.138]

    Для стерилизации облучением обычно используют ионизирующее облучение пучком электронов ( 3-частицы), облучение у-лучами, облучение рентгеновскими лучами (Х-лучами). При этом в большинстве случаев используются источники у-лучей на основе оСо и ускорители электронного пучка. В некоторых случаях для стерилизации использовали холодную плазму (температура ионизованных частиц ниже 10 К). [c.306]

    Стерилизация ультрафиолетовыми лучами. Метод основан на бактерицидном действии УФ-лучей с длиной волны 260—300 мкм. Для стерилизации воздуха в боксах, операционных, детских учреждениях используют бактерицидные лампы разной мощности (БУВ-15, БУВ-30). [c.39]

    Ряд лет в фармацевтической технологии для стерилизации используется ультрафиолетовое (УФ) (длина волны 253,7 нм) и у-излучение. Источники УФ-излучения — ртутные лампы. Бактерицидное действие У Ф-излучения основано на адсорбировании УФ Лучей нуклеиновыми кислотами микроорганизмов, что является причиной их гибели. Наиболее мощное бактерицидное действие оказывают лучи с длиной волны 253—258 нм, В аптечной практике широкое применение нашла бактерицидная лампа БУВ-30 (бактерицидная увиолевая цифра послед аббревиатуры обозначает мощность лампы в ваттах), представляющая собой газоразрядную ртутную лампу низкого давления, выполненную из прозрачного для У Ф-излучения увиоле-вого стекла. Лампы БУВ применяются для стерилизации воздуха, стен и оборудования в боксах, стерилизационных и ассистентских комнатах, а также для стерилизации дистиллированной воды. [c.296]

    Лучистая энергия. Ультрафиолет и ионизирующее излучение непосредственно действуют на нуклеиновые кислоты в клетке, 15ызывая смертельные мутации, или приводят к образованию свободных радикалов, вызывающих инактивацию ферментных систем и разрущение клеточных структур. Солнечный свет, особенно его коротковолновая часть спектра, оказывает выраженное бактерицидное действие. УФО используют в медицине для обработки (дезинфекции) воздуха и поверхностей в операционных, родильных домах и отделениях, асептических помещениях аптек, в бактериологических лабораториях. Для этих целей в помещениях устанавливают бактерицидные облучатели с длиной волны 260 — 300 нм. Волны 260 нм максимально поглощаются ДНК, что приводит к образованию димеров тимина и соответственно к летальным мутациям. Вместе с тем УФО обладает низкой проникающей способностью и оказывает антимикробное действие только на поверхностях или в прозрачных растворах. Ионизирующее излучение (чаще у-лучи изотопов Со или - Сз) используют для стерилизации термочувствительных материалов, например изделий из пластика. Обладая высокой проникающей способностью, этот вид электромагнитных волн приводит к потере электронов и образованию из атомов ионов, появлению свободных радикалов, которые могут приводить к полимеризации и другим химическим реакциям, сопровождающим разрушение химических структур микроорганизмов, атакже появлению токсичных перекисных соединений. Чувствительность микроорганизмов к ионизирующему излучению сильно варьирует (например, облучение микобактерий туберкулеза дозой 0,14 мегарад приводит к такому же эффекту, как облучение возбудителя полиомиелита дозой 3,8 мегарад). [c.431]


    Практически применяются излучения в медицине и биологии, при стерилизации, в цепных химических реакциях и при модификации полимеров. Первым практическим применением излучений высокой энергии была стерилизация лекарственных препаратов. Находят применение ионизирующие излучения и для консервации пищевых продуктов. Можно осуществлять стерилизацию продуктов облучением их у лучами и электронами. В СССР строится опытно-промышленная установка по облучению картофеля производительностью 25 тыс. т за сезон. Строится экспериментальная установка для облучения улучами зерна, что обеспечивает гибель амбарного долгоносика и сохран-яость зерна без потерь. Предпосевное облучение семян кукурузы приводит к значительному увеличению зеленой массы и числа початков. [c.270]

    Прп оценке возможности применения иолимерных. материалов в медицине необ.ходимо учитывать их устойчивость к воздействию 1)азличных видов стерилизации обработке водяным паром прп избыточном давлении 12() кп М-, или 1,2 кгс/см" (автоклавирование) прогреву до 120—130 С в течение 30. ИИ (т. наз. сухожарная стерилизация) обработке этиленоксидом или др. газами (газовая стерилизация) обработке р-рами гидроперекисей, хлорамина, четвертичных аммониевых оснований и др. облучеишо -луча ш, ускоренными элет тронами (радиационная стерилизация). Механизмы процессов, протекаюнщх ири стерилизации полимерных материалов, еще мало изучены. [c.183]

    При оценке возможности применения полимерных материалов в медицине необходимо учитывать их устойчивость к воздействию различных видов стерилизации обработке водяным паром при избыточном давлении 120 кн м , или 1,2 кгс1см (автоклавирование) прогреву до 120—130°С в течение 30 жим (т. наз. сухожарная стерилизация) обработке этиленоксидом или др. газа-вди (газовая стерилизация) обработке р-рами гидроперекисей, хлорамина, четвертичных аммониевых оснований и др. облучению у-лучами, ускоренными электронами (радиационная стерилизация). Механизмы процессов, протекающих при стерилизации полимерных материалов, еще мало изучены. [c.183]

    Уничтожение мясной мухи o hliomyia hominivorax oq. на юго-востоке США [4] путем выпуска стерильных самцов мух в поле открыло перспективы нового метода борьбы и с другими видами насекомых. Стерилизация мясной мухи была осуществлена облучением 5—6-дневных мух у-лучами, источником которых был Со [1]. [c.270]

    Для более быстрого сплошного уничтожения растительности испытываются смеси фенурона с трихлорацетатом натрия (ураб, фенураб) в соотношении 1 2, Для длительной стерилизации почвы более пригодны диурон или симазин. Активно разлагается в почве под влиянием микроорганизмов солнечные лучи и высокие температуры играют малую роль в исчезновении препарата из почвы. л4алотоксичен для теплокровных СД50 для крыс 6400 мг/кг. [c.165]

    Инактивация организмов зависит от ряда факторов, включая природу организма. Спорообразующие бактерии относятся к наиболее устойчивым организмам. Плесени и дрожжи менее устойчивы. Относительно чувствительны вегетативные бактерии. Высшие организмы, как уже отмечалось, наиболее чувствительны к облучению это указывает на рациональность использования излучения для дезинфекции, когда нужны только малые количества излучения и, следовательно, нежелательные побочные эффекты минимальны. Процесс является, по-види-мому, экономически заманчивым, поскольку вопрос идет о самой стоимости облучения. Вид излучения — другой фактор, могущий влиять на чувствительность. Однако единственными излучениями, имеющими практическую ценность для стерилизации, являются быстрые электроны и рентгеновские или у-лучи. [c.302]

    Сильное бактериальное заражение осадков и илов сточных вод можно снизить тепловой обработкой или специальными методами. Например, фирмой Sandia National LBS (США) разработан способ радиоактивной стерилизации органических осадков и ила гамма-лучами, испускаемыми радиоактивным цезием. Подвергнутый первичной обработке высушенный ил облучают дозой 1 Мрад при энергии гамма-лучей 0,66 МэВ. После этого ил можно использовать как удобрение или в виде кормовой добавки [56]. [c.127]

    Лучевая стерилизация. Способ лучевой стерилизации предполагает массовое разведение в искусственных условйях вредных насекомых, их стерилизацию воздействием ионизирующих излучений (в основном гамма-лучами) и выпуск в природу. У облученных самцов возникают повреждения хромосомного аппарата, зависящие от дозы облучения. При спаривании со стерилизованными самцами необлученные самки откладывают нежизнеспособные яйца. [c.332]

    Стерилизацией называется уничтожение всех живых клеток в обрабатываемом объекте (от латинского слова sterilis — бесплодный). Методы стерилизации подразделяются на физические и химические. К физическим относятся 1) воздействие высокой температуры — стерилизация паром и сухим жаром 2) воздействие ультрафиолетовыми лучами — стерилизация бактерицидными лампами 3) обработка ультразвуком 4) фильтрование через специальные материалы. Для химической стерилизации чаще всего применяют формалин, фенол, хлорную известь, перекись водорода, а также кислоты, щелочи, соли, спирты, галогены и другие соединения. [c.17]

    Из новых, весьма перспективных методов следует указать на весьма оригинальное использование гамма-лучей для стерилизащ1и насекомых. Основная идея этого метода заключается в массовой стерилизации определенных видов вредителей и выпуска их особе в места наибольшей концентрации. При свободном скрещивании в природных условиях нормальных особм" со стерильными следующее поколение Г е развивается. Этот метод интересен тем, что естественный инстинкт размножения в да приводит к его самоуничтожени о. [c.299]

    В целом стерилизация вредных насекомых с помощью радиоактивных лучей представляет для всех автоцидных опытов наибольшие практические возможности. Правда, при этом следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы предупредить массовый выпуск недостаточно облученных (фертильных) вредителей. [c.134]

    Степень, в которой метод стерилизации будет применяться для регулирования численности вредителей, будет зависеть от успехов в некоторых областях исследований. Необходимо создать безопасные химические стерилизаторы или найти другие пути достижения нужной формы стерильности. Применение метода стерилизации требует хорошего знания биологии, поведения, экологии и динамики популяции вредителей. Если стерилизации подвергают особей природной популяции, то необходимо усовершенствовать практические способы обеспечения необходимой степени бесплодия особей природной популяции. Если же метод стерилизации связан с выпуском выращиваемых в садках насекомых, то массовое разведение таких насекомых должно обходиться достаточно дешево. До настоящего времени наиболее подробно изучались два метода стерилизации. Один из них связан с обработкой организма рентгеновыми или гамма-лучами изотопа кобальт-60 [1, 2], при втором используют химикаты, вызывающие стерильность. Оба эти метода приводят к возникновению доминантных летальных мутаций в генетическом материале. Бесплодия можно также добиться путем скрещивания разных видов или рас насекомых. В этом разделе мы не будем обсуждать достоинства или недостатки различных методов стерилизации. Здесь мы коснемся принципов снижения численности популяции методом стерилизации независимо от того, чем вызвана стерильность организма. Вместе с тем необходимо также ясно представлять себе основные принципы снижения численности популяций вредителей различными другими способами борьбы, поскольку разные способы по-разному влияют на динамику популяции. Знание достоинств и недостатков каждого метода поможет найти пути для сочетания метода стерилизации с другими способами борьбы. [c.49]

    Для стерилизации самцов перед выпуском можно с успехом пользоваться хемостерилизаторами вместо облучения. Исследования, проведенные с некоторыми видами, показали, что хемостерп-лизаторы меньше снижают жизнеспособность и половую активность, чем облучение рентгеновыми лучами в дозах, требующихся для полной стерилизации, однако в этом направлении нужны дальнейшие исследования. Осуществимость выпуска стерильных самцов комаров в полевых условиях пока не была доказана. Этот метод [c.219]

    Кварцевое стекло (почти чистый кремнезем) переносит резкие изменения температуры, почти не задерживает ультрафиолетовые лучи. Такое стекло используют для приготовления ртутнодуговых ламп, которые широко применяют в физиотерапии, а также стерилизации операционных. [c.323]

    В случае приготовления чистых культур в Австралии торф насыпают в полиэтиленовые мешочки и стерилизуют их у-лучами при 5,0-10 рад. Считается, что эта стерилизация лучше, чем 4 час. при 12Р в автоклаве (Roughley, Vin ent, 1967). [c.208]

    Как уже упоминалось, в тех клетках, которые не могли разделиться, синтез ДНК продолжался, и они приобрели гигантские размеры. Авторы вывели радиорези-стентный вид клеток, для которых требовалось в 2,5 раза увеличить дозу облучения, чтобы стерилизация происходила с той же скоростью, что и у чувствительного вида. Применив а-излучение, они нащли, однако, что при этом облученные клетки вообще не могут делиться, хотя их способность расти до гигантских размеров сохранялась. Далее при облучении а-частицами на кривой доза — реакция не было плеча . Кривая строго подчинялась экспоненциальному закону. Никакой разницы между видами клеток, чувствительных и резистентных к рентгеновским лучам, по отнощению к а-частицам не было. [c.260]

    Обеззараживание воды, поступающей на обрагноосмотическую установку, желательно проводить безреагентными методами, обладающими эффективным бактерицидным действием. В компактных установках целесообразно использовать бактерицидные ультрафиолетовые лампы, которые отлично себя зарекомендовали при обеззараживании прозрачных вод, в частности, на обратноосмотической станции опреснения, воды Кущевского животноводческого комплекса для обеспечения гарантированной бактериальной безопасности фильтрата. Обеззараживание водь бактерицидным излучением просто в эксплуатации и достаточно дешево. Однако использование бактерицидных ламп в соленой воде имеет тот недостаток, что их поверхность может зарастать загрязнениями, через которые уменьшается поток ультрафиолетовых лучей и их бактерицидное воздействие. Кроме того, ультрафиолетовое излучение не обладает последействием и не исключает размножение бактерий, случайно попавших в обратноосмотические аппараты. Так, в работе показано, что при pH 5. .. 6 эффективность бактерицидного излучения составляет 96,5...99,5%. В связи с тем, что ультрафиолетовая обработка не обладает абсолютной эффективностью и последействием, рекомендуется для предотвращения роста микроорганизмов внутри аппарата производить шоковую стерилизацию, которая заключается в часовой обработке аппарата раствором, содержащим 500 мг/л бисульфата натрия. При такой обработке не нарушается подача опресненной воды потребителям. В качестве другого реагента для шоковой обработки аппаратов В-10ре-комендован формальдегид в концентрации 300 мг/л. Шоковую стерилизацию этих аппаратов можно также проводить горячей водой с температурой 50°С. Две последние операции следует проводить в течение получаса дважды в сутки. [c.124]

    Половую стерилизацию насекомых могут вызвать высокие температуры и различные излучения, быстрые нейтроны атомных реакторов и электроны большой энергип современных ускорителей. Даже однократная вспышка сильной фотолампы на расстоянии одного сантиметра стерилизует 100 процентов самцов комаров и 87 процентов самцов эулофидов, а двукратная вспышка стерилизует их полностью. Но наиболее удобным и практичным является проникающее излучение, особенно рентгеновское и гамма-лучи. [c.134]

    Возможность стерилизации насекомых рентгеновскими лучами установлена Дж. Реннером еще в 1916 году, по практическое использование этого метода было осуществлено лишь в 1957 году американским доктором Е. Книилингом. Однако в течение этих 40 лет десятки ученых различных стран провели огромную работу, в результате которой стали ясными многие детали сложнейшей проблемы. [c.134]


Смотреть страницы где упоминается термин Стерилизация у лучами: [c.252]    [c.357]    [c.247]    [c.218]    [c.260]    [c.234]    [c.260]    [c.252]    [c.11]    [c.321]    [c.374]   
Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.276 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стерилизация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте