Nature.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်အသုံးပြုနေသော browser ဗားရှင်းတွင် CSS ပံ့ပိုးမှု အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက်၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော browser ကို အသုံးပြုရန် (သို့မဟုတ် Internet Explorer ရှိ Compatibility Mode ကို ပိတ်ရန်) အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုအတောအတွင်း၊ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုရရှိစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုက်ကို styles နှင့် JavaScript မပါဘဲ render လုပ်ပါမည်။
ညစ်ညမ်းနေသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် ဆေးဝါးမျိုးစုံခံနိုင်ရည်ရှိသော (MDR) သက်ရှိများနှင့် C. difficile ပျံ့နှံ့မှုတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ dielectric barrier discharge (DBD) plasma reactor မှထုတ်လုပ်သောအိုဇုန်းသည် vancomycin ခံနိုင်ရည်ရှိသော Enterococcus faecalis (VRE)၊ carbapenem ခံနိုင်ရည်ရှိသော Klebsiella pneumoniae (CRE)၊ carbapenem ခံနိုင်ရည်ရှိသော Pseudomonas spp. Pseudomonas aeruginosa (CRPA)၊ carbapenem ခံနိုင်ရည်ရှိသော Acinetobacter baumannii (CRAB) နှင့် Clostridium difficile spores များညစ်ညမ်းနေသော မတူညီသောပစ္စည်းများ၏ ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။ VRE၊ CRE၊ CRPA၊ CRAB နှင့် C. difficile spores များညစ်ညမ်းနေသော မတူညီသောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို အိုဇုန်းဖြင့် ပြင်းအားအမျိုးမျိုးနှင့် ထိတွေ့မှုအချိန်အမျိုးမျိုးတွင် ကုသခဲ့သည်။ Atomic force microscopy (AFM) သည် အိုဇုန်းကုသမှုပြီးနောက် ဘက်တီးရီးယား၏ မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မှုကို ပြသခဲ့သည်။ VRE နှင့် CRAB တွင် 500 ppm အိုဇုန်းပမာဏကို မိနစ် ၁၅ ကြာ လိမ်းလိုက်သောအခါ သံမဏိ၊ အထည်နှင့် သစ်သားတွင် log10 ၂ ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လျော့ကျသွားသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ဖန်နှင့် ပလတ်စတစ်တွင် log10 ၁-၂ ခု လျော့ကျသွားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ C. difficile မျိုးစေ့များသည် စမ်းသပ်ထားသော အခြားသက်ရှိအားလုံးထက် အိုဇုန်းကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ AFM တွင် အိုဇုန်းဖြင့် ကုသပြီးနောက် ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များသည် ရောင်ရမ်းပြီး ပုံပျက်သွားသည်။ DBD Plasma Reactor မှ ထုတ်လုပ်သော အိုဇုန်းသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ရောဂါပိုးများ၏ အဖြစ်များသော ရောဂါပိုးများဟု လူသိများသော MDRO နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များအတွက် ရိုးရှင်းပြီး အဖိုးတန်သော ညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူသားနှင့် တိရစ္ဆာန်များတွင် ပဋိဇီဝဆေးများကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ဆေးဝါးမျိုးစုံခံနိုင်ရည်ရှိသော (MDR) သက်ရှိများ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) မှ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိကခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများသည် MRO များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့် ပျံ့နှံ့ခြင်းတို့ကို ပိုမိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ အဓိက MRO များမှာ methicillin-resistant Staphylococcus aureus နှင့် vancomycin-resistant enterococcus (VRE)၊ extended-spectrum beta-lactamase-producing enterobacteria (ESBL)၊ multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa၊ multidrug-resistant Acinetobacter baumannii နှင့် carbapenem-resistant Enterobacter (CRE) တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Clostridium difficile ကူးစက်မှုသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဝမ်းလျှောခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသည်။ MDRO နှင့် C. difficile တို့ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများ၏လက်များ၊ ညစ်ညမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ တိုက်ရိုက်ကူးစက်သည်။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများအရ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာများရှိ ညစ်ညမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များသည် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ (HCWs) သည် ညစ်ညမ်းသောမျက်နှာပြင်များနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ သို့မဟုတ် လူနာများသည် ညစ်ညမ်းသောမျက်နှာပြင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့်အခါ MDRO နှင့် C. difficile ကူးစက်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း ပြသထားသည်။3,4။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာများရှိ ညစ်ညမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များသည် MLRO နှင့် C. difficile ကူးစက်မှု သို့မဟုတ် ကိုလိုနီဖြစ်ပွားခြင်းကို လျော့ကျစေသည်5,6,7။ ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးယဉ်ပါးမှု မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာများတွင် ညစ်ညမ်းမှုဖယ်ရှားရန် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် သုတေသနပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ မကြာသေးမီက ထိတွေ့မှုမရှိသော သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများ၊ အထူးသဖြင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်စနစ်များကို ညစ်ညမ်းမှုဖယ်ရှားရန် မျှော်လင့်ချက်ကောင်းသော နည်းလမ်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဤစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သော UV သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် စက်ပစ္စည်းများသည် စျေးကြီးရုံသာမက UV ပိုးသတ်ခြင်းသည် ပေါ်လွင်နေသော မျက်နှာပြင်များတွင်သာ ထိရောက်မှုရှိပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ပလာစမာပိုးသတ်ခြင်းသည် နောက်ပိုးသတ်ခြင်းစက်ဝန်းမတိုင်မီ ညစ်ညမ်းမှုဖယ်ရှားချိန် အတော်လေးကြာမြင့်သည်5။
အိုဇုန်းသည် သံချေးတက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်8။ ၎င်းသည် လူ့ကျန်းမာရေးကို အဆိပ်သင့်စေသည်ဟုလည်း လူသိများသော်လည်း အောက်ဆီဂျင်အဖြစ် လျင်မြန်စွာ ပြိုကွဲနိုင်သည်8။ ဒိုင်လျှပ်စစ်အတားအဆီးထုတ်လွှတ်မှု (DBD) ပလာစမာဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် အသုံးအများဆုံး အိုဇုန်းထုတ်လုပ်သည့်စက်များ9။ DBD ပစ္စည်းကိရိယာများသည် လေထုထဲတွင် အပူချိန်နိမ့်ပလာစမာကို ဖန်တီးပြီး အိုဇုန်းထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ အိုဇုန်းကို လက်တွေ့အသုံးပြုမှုသည် ရေကူးကန်ရေ၊ သောက်ရေနှင့် မိလ္လာများကို ပိုးသတ်ရန်အတွက်သာ အဓိကကန့်သတ်ထားသည်10။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာနေရာများတွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုမှုကို လေ့လာမှုများစွာက ဖော်ပြခဲ့သည်8,11။
ဤလေ့လာမှုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆေးပညာဆိုင်ရာဆက်တင်များတွင် အသုံးများသော မတူညီသောပစ္စည်းများတွင် ထိုးသွင်းထားသော MDRO နှင့် C. difficile များကိုပင် ဖယ်ရှားရာတွင် ၎င်း၏ထိရောက်မှုကို သရုပ်ပြရန်အတွက် ကျစ်လစ်သော DBD plasma ozone generator ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အိုဇုန်းပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အိုဇုန်းဓာတ်ပေါင်းကုသထားသောဆဲလ်များ၏ atomic force microscopy (AFM) ပုံများကို အသုံးပြု၍ ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
VRE (SCH 479 နှင့် SCH 637)၊ carbapenem ခံနိုင်ရည်ရှိသော Klebsiella pneumoniae (CRE; SCH CRE-14 နှင့် DKA-1)၊ carbapenem ခံနိုင်ရည်ရှိသော Pseudomonas aeruginosa (CRPA; 54 နှင့် 83) နှင့် carbapenem ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများ၊ Pseudomonas aeruginosa (CRPA; 54 နှင့် 83)၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသော Acinetobacter baumannii (CRAB; F2487 နှင့် SCH-511) တို့၏ ဆေးခန်းမှ သီးခြားခွဲထုတ်ထားသော မျိုးကွဲများမှ မျိုးကွဲများကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ C. difficile ကို ကိုရီးယားရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီ၏ အမျိုးသားရောဂါဗေဒယဉ်ကျေးမှုစုဆောင်းမှု (NCCP 11840) မှ ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တောင်ကိုရီးယားရှိ လူနာတစ်ဦးထံမှ ခွဲထုတ်ခဲ့ပြီး multilocus sequence typing ကို အသုံးပြု၍ ST15 နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ VRE၊ CRE၊ CRPA နှင့် CRAB တို့ဖြင့် ထိုးသွင်းထားသော ဦးနှောက်နှလုံးဆေးရည် (BHI) ပြုတ်ရည် (BD, Sparks, MD, USA) ကို ကောင်းစွာရောစပ်ပြီး ၃၇°C တွင် ၂၄ နာရီကြာ ထားခဲ့သည်။
C. difficile ကို blood agar ပေါ်တွင် ၄၈ နာရီကြာ anaerobically streaked လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကိုလိုနီအများအပြားကို brain heart ပြုတ်ရည် ၅ မီလီလီတာထဲသို့ထည့်ပြီး anaerobic အခြေအနေတွင် ၄၈ နာရီကြာ incubation လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် culture ကိုလှုပ်ခါပြီး ၉၅% အီသနော ၅ မီလီလီတာထည့်ကာ ထပ်မံလှုပ်ခါကာ အခန်းအပူချိန်တွင် မိနစ် ၃၀ ထားပါ။ 3000 g တွင် မိနစ် ၂၀ ကြာ centrifugation လုပ်ပြီးနောက် supernatant ကိုစွန့်ပစ်ပြီး spores များပါရှိသော pellet ကို ရေ ၀.၃ မီလီလီတာတွင် ဆိုင်းငံ့ထားပြီး သေသွားသော ဘက်တီးရီးယားများကို ရေဖြင့် ရောစပ်ပါ။ သင့်လျော်သော dilution ပြုလုပ်ပြီးနောက် blood agar plates များပေါ်တွင် ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်ဆိုင်းငံ့မှုကို spiral seeding လုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်သောဆဲလ်များကို ရေတွက်ခဲ့သည်။ Gram staining အရ ဘက်တီးရီးယားဖွဲ့စည်းပုံများ၏ ၈၅% မှ ၉၀% သည် spores များဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ရောဂါပိုးများကို ဖြစ်စေသည်ဟု သိရှိထားသော MDRO နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များ ညစ်ညမ်းနေသော မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် အိုဇုန်း၏ ပိုးသတ်ဆေးအာနိသင်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အောက်ပါလေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်စင်တီမီတာစီရှိ သံမဏိ၊ အထည် (ဝါဂွမ်း)၊ ဖန်၊ ပလတ်စတစ် (အက်ခရီလစ်) နှင့် သစ်သား (ထင်းရှူး) တို့၏ နမူနာများကို ပြင်ဆင်ပါ။ အသုံးမပြုမီ ကူပွန်များကို ပိုးသတ်ပါ။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမကူးစက်မီ နမူနာအားလုံးကို autoclaving ဖြင့် ပိုးသတ်ခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှုတွင် ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များကို မတူညီသော substrate မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်သာမက agar plates များပေါ်တွင်ပါ ပျံ့နှံ့စေခဲ့သည်။ ထို့နောက် panel များကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အိုဇုန်းဖြင့်ထိတွေ့စေပြီး တံဆိပ်ခတ်ထားသော အခန်းတစ်ခုတွင် ပမာဏတစ်ခုဖြင့် ပိုးသတ်ထားသည်။ ပုံ ၁ တွင် အိုဇုန်းပိုးသတ်ကိရိယာများ၏ ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ DBD plasma reactors များကို အပေါက်ဖောက်ထားသော နှင့် ပေါ်ထွက်နေသော stainless steel electrodes များကို ၁ မီလီမီတာအထူ alumina (dielectric) plates များ၏ ရှေ့နှင့်နောက်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အပေါက်ဖောက်ထားသော electrodes များအတွက် အပေါက်နှင့် အပေါက်ဧရိယာမှာ အသီးသီး ၃ မီလီမီတာနှင့် ၀.၃၃ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ electrode တစ်ခုစီတွင် အချင်း ၄၃ မီလီမီတာရှိသော အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။ high voltage high frequency power supply (GBS Elektronik GmbH Minipuls 2.2) ကို အသုံးပြု၍ အပေါက်ဖောက်ထားသော electrodes များသို့ ၁၂.၅ kHz ကြိမ်နှုန်းဖြင့် အမြင့်ဆုံးသို့ 8 kV အမြင့်ဆုံး sinusoidal voltage ကို အသုံးပြု၍ အပေါက်ဖောက်ထားသော electrodes များ၏ အစွန်းများတွင် plasma ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ နည်းပညာသည် ဓာတ်ငွေ့ပိုးသတ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ပိုးသတ်ခြင်းကို အပေါ်နှင့်အောက်အခန်းများအဖြစ် ထုထည်အလိုက် ပိုင်းခြားထားသော အခန်းတစ်ခုတွင် ပြုလုပ်ပြီး ဘက်တီးရီးယားညစ်ညမ်းနေသော နမူနာများနှင့် ပလာစမာထုတ်လုပ်စက်များ အသီးသီးပါရှိသည်။ အပေါ်အခန်းတွင် ကျန်ရှိသော အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ကို ဖယ်ရှားပြီး ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် အဆို့ရှင်ပေါက်နှစ်ခု ပါရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုတွင် အသုံးမပြုမီ၊ ပလာစမာတပ်ဆင်မှုကို ဖွင့်ပြီးနောက် အခန်းအတွင်းရှိ အိုဇုန်းပါဝင်မှုအချိန်ပြောင်းလဲမှုကို မာကျူရီမီးအိမ်၏ 253.65 nm ရောင်စဉ်တန်း၏ စုပ်ယူမှုရောင်စဉ်အရ တိုင်းတာခဲ့သည်။
(က) DBD ပလာစမာဓာတ်ပေါင်းဖိုတွင် ထုတ်လုပ်သော အိုဇုန်းကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပေါ်တွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ရန်အတွက် စမ်းသပ်စနစ်တစ်ခု၏ ပုံစံနှင့် (ခ) ပိုးသတ်ခန်းတွင် အိုဇုန်းပါဝင်မှုနှင့် ပလာစမာထုတ်လုပ်ချိန်။ ပုံကို OriginPro ဗားရှင်း 9.0 (OriginPro software, Northampton, MA, USA; https://www.originlab.com) ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ထားသည်။
ပထမဦးစွာ၊ agar plates များပေါ်တွင်တင်ထားသော ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များကို အိုဇုန်းဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်းဖြင့်၊ အိုဇုန်းပါဝင်မှုနှင့် ကုသမှုအချိန်ကို ပြောင်းလဲနေစဉ်၊ MDRO နှင့် C. difficile ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်စေရန် သင့်လျော်သော အိုဇုန်းပါဝင်မှုနှင့် ကုသမှုအချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ chamber ကို ဦးစွာ ပတ်ဝန်းကျင်လေဖြင့် သန့်စင်ပြီးနောက် plasma unit ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် အိုဇုန်းဖြင့်ဖြည့်သည်။ နမူနာများကို သတ်မှတ်ထားသောကာလတစ်ခုအတွက် အိုဇုန်းဖြင့် ကုသပြီးနောက်၊ ကျန်ရှိသော အိုဇုန်းကို ဖယ်ရှားရန် diaphragm pump ကို အသုံးပြုသည်။ တိုင်းတာမှုများတွင် ၂၄ နာရီကြာ ပိုးသတ်ထားသော နမူနာ (~ 108 CFU/ml) ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များ၏ ဆိုင်းထိန်းစနစ်နမူနာများ (20 μl) ကို ပိုးသတ်ထားသော saline ဖြင့် ဆယ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရောစပ်ပြီးနောက်၊ ဤနမူနာများကို chamber တွင် အိုဇုန်းဖြင့် ပိုးသတ်ထားသော agar plates များပေါ်တွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ထို့နောက်၊ အိုဇုန်းနှင့်ထိတွေ့သောနှင့် မထိတွေ့သော နမူနာများပါဝင်သော ထပ်ခါတလဲလဲနမူနာများကို 37°C တွင် ၂၄ နာရီကြာ မွေးမြူပြီး ပိုးသတ်ခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် ကိုလိုနီများကို ရေတွက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ အထက်ဖော်ပြပါလေ့လာမှုတွင် သတ်မှတ်ထားသော ပိုးသတ်ခြင်းအခြေအနေများအရ၊ MDRO နှင့် C. difficile အပေါ် ဤနည်းပညာ၏ ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အသုံးများသော မတူညီသောပစ္စည်းများ (သံမဏိ၊ အထည်၊ ဖန်၊ ပလတ်စတစ်နှင့် သစ်သားကူပွန်များ) ကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ၂၄ နာရီကြာ ပိုးမွှားများ (~108 cfu/ml) ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်ဆိုင်းပင်းရှင်း (20 μl) နမူနာများကို ပိုးသတ်ထားသောဆားရည်ဖြင့် ဆယ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရောစပ်ပြီးနောက်၊ ညစ်ညမ်းမှုကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ကူပွန်များကို ဤရောစပ်ထားသောအရည်များတွင် နှစ်ခဲ့သည်။ ရောစပ်ထားသောအရည်တွင် နှစ်ပြီးနောက် ဖယ်ရှားလိုက်သော နမူနာများကို ပိုးသတ်ထားသော Petri ပန်းကန်များတွင်ထည့်ပြီး အခန်းအပူချိန်တွင် ၂၄ နာရီကြာ အခြောက်ခံခဲ့သည်။ Petri ပန်းကန်အဖုံးကို နမူနာပေါ်တွင်တင်ပြီး စမ်းသပ်ခန်းထဲသို့ ဂရုတစိုက်ထည့်ပါ။ Petri ပန်းကန်မှ အဖုံးကိုဖယ်ရှားပြီး နမူနာကို 500 ppm အိုဇုန်းဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပါ။ ထိန်းချုပ်နမူနာများကို ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဘေးကင်းရေးဗီဒိုထဲတွင်ထားပြီး အိုဇုန်းနှင့်မထိတွေ့စေပါ။ အိုဇုန်းနှင့်ထိတွေ့ပြီးသည်နှင့် နမူနာများနှင့် ဓာတ်မတည့်သောနမူနာများ (ဆိုလိုသည်မှာ ထိန်းချုပ်မှုများ) ကို မျက်နှာပြင်မှ ဘက်တီးရီးယားများကို ခွဲထုတ်ရန် vortex mixer ကို အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်ထားသောဆားရည်နှင့် ရောစပ်ခဲ့သည်။ အရည်ပျော်ဝင်နေသော ဆေးရည်ကို ပိုးသတ်ထားသော ဆားရည်ဖြင့် ၁၀ ကြိမ် အစီအရီရောစပ်ပြီးနောက်၊ ရောစပ်ထားသော ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက်ကို Brucella (Clostridium difficile အတွက်) အတွက် blood agar plates (aerobic bacteria အတွက်) သို့မဟုတ် anaerobic blood agar plates များပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ပြီး ပိုးမွှား၏ ကနဦးအာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် ၃၇°C တွင် ၂၄ နာရီကြာ သို့မဟုတ် anaerobic အခြေအနေအောက်တွင် ၃၇°C တွင် ၄၈ နာရီကြာ နှစ်ကြိမ် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ထိတွေ့မှုမရှိသော ထိန်းချုပ်မှုနမူနာများနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိသော နမူနာများအကြား ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက် ကွာခြားချက်ကို စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက် (ဆိုလိုသည်မှာ ပိုးသတ်ထိရောက်မှု) တွင် log လျော့ကျမှုကို ရရှိရန် တွက်ချက်ခဲ့သည်။
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆဲလ်များကို AFM ပုံရိပ်ဖော်ပြားပေါ်တွင် မလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ထားရမည်။ ထို့ကြောင့် ဆဲလ်အရွယ်အစားထက် ကြမ်းတမ်းမှုစကေးသေးငယ်သော ပြားချပ်ချပ်နှင့် ညီညာစွာကြမ်းတမ်းသော မိုက်ကာဒစ်ကို အောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဒစ်များ၏ အချင်းနှင့်အထူမှာ အသီးသီး ၂၀ မီလီမီတာနှင့် ၀.၂၁ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ဆဲလ်များကို မျက်နှာပြင်နှင့် ခိုင်မြဲစွာချိတ်ဆက်ရန်အတွက် မိုက်ကာ၏မျက်နှာပြင်ကို poly-L-lysine (200 µl) ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောအားသွင်းမှုဖြစ်စေပြီး ဆဲလ်အမြှေးပါးကို အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအားသွင်းမှုဖြစ်စေသည်။ poly-L-lysine ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပြီးနောက် မိုက်ကာဒစ်များကို 1 ml deionized (DI) ရေဖြင့် ၃ ကြိမ်ဆေးကြောပြီး တစ်ညလုံးလေဖြင့်အခြောက်ခံသည်။ ထို့နောက် ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များကို dilute bacterial solution ကို ပေးခြင်းဖြင့် poly-L-lysine ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော မိုက်ကာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ လိမ်းပြီး မိနစ် ၃၀ ထားပြီးနောက် မိုက်ကာမျက်နှာပြင်ကို deionized ရေ 1 ml ဖြင့်ဆေးကြောသည်။
နမူနာတစ်ဝက်ကို အိုဇုန်းဖြင့် ကုသခဲ့ပြီး VRE၊ CRAB နှင့် C. difficile spores များတင်ဆောင်ထားသော မိုက်ကာပြားများ၏ မျက်နှာပြင်ပုံသဏ္ဍာန်ကို AFM (XE-7၊ park systems) ကို အသုံးပြု၍ မြင်ယောင်ခဲ့သည်။ AFM လည်ပတ်မှုမုဒ်ကို tapping မုဒ်သို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းသည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆဲလ်များကို ပုံရိပ်ဖော်ရန်အတွက် အသုံးများသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုများတွင် ထိတွေ့မှုမုဒ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော microcantilever (OMCL-AC160TS၊ OLYMPUS Microscopy) ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ AFM ရုပ်ပုံများကို 0.5 Hz probe scan rate ကို အခြေခံ၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး 2048 × 2048 pixels ၏ ရုပ်ပုံ resolution ကို ရရှိစေခဲ့သည်။
DBD plasma reactors များ ပိုးသတ်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသော အခြေအနေများကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်၊ MDRO (VRE၊ CRE၊ CRPA နှင့် CRAB) နှင့် C. difficile နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြု၍ အိုဇုန်းပါဝင်မှုနှင့် ထိတွေ့ချိန်ကို ပြောင်းလဲရန် စမ်းသပ်မှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပုံ ၁ခ တွင် plasma device ကိုဖွင့်ပြီးနောက် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတစ်ခုစီအတွက် အိုဇုန်းပါဝင်မှုအချိန်ကွေးကို ပြသထားသည်။ ပါဝင်မှုသည် logarithmically တိုးလာပြီး ၁.၅ မိနစ်နှင့် ၂.၅ မိနစ်အကြာတွင် 300 နှင့် 500 ppm အသီးသီးရောက်ရှိခဲ့သည်။ VRE ဖြင့် ကနဦးစမ်းသပ်မှုများအရ ဘက်တီးရီးယားများကို ထိရောက်စွာ ပိုးသတ်ရန် အနည်းဆုံးလိုအပ်သောပမာဏမှာ ၁၀ မိနစ်ကြာ အိုဇုန်း 300 ppm ဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အောက်ပါစမ်းသပ်မှုများတွင် MDRO နှင့် C. difficile တို့ကို မတူညီသောပါဝင်မှုနှစ်ခု (300 နှင့် 500 ppm) နှင့် မတူညီသောထိတွေ့ချိန်နှစ်ခု (10 နှင့် 15 မိနစ်) တွင် အိုဇုန်းနှင့်ထိတွေ့စေခဲ့သည်။ အိုဇုန်းပမာဏနှင့် ထိတွေ့ချိန်ဆက်တင်တစ်ခုစီအတွက် ပိုးသတ်ထိရောက်မှုကို တွက်ချက်ပြီး ဇယား ၁ တွင် ပြသထားသည်။ 300 သို့မဟုတ် 500 ppm အိုဇုန်းနှင့် ၁၀-၁၅ မိနစ်ကြာ ထိတွေ့ခြင်းသည် VRE တွင် 2 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော log10 လျော့ကျမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ CRE ဖြင့် ဤမြင့်မားသော ဘက်တီးရီးယားသတ်ခြင်းကို 300 သို့မဟုတ် 500 ppm အိုဇုန်းနှင့် ၁၅ မိနစ်ကြာ ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။ အိုဇုန်း 500 ppm ကို 15 မိနစ်ကြာ ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် CRPA (> 7 log10) မြင့်မားစွာ လျော့ကျမှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ အိုဇုန်း 500 ppm ကို 15 မိနစ်ကြာ ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် CRPA (> 7 log10) မြင့်မားစွာ လျော့ကျမှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ Высокое снижение CRPA (> 7 log10) было достигнуто при воздействии 500 частей на миллион озона в течение 15. 500 ppm အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ကို ၁၅ မိနစ်ကြာ ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် CRPA (> 7 log10) မြင့်မားစွာ လျော့ကျမှုကို ရရှိခဲ့သည်။暴露于500 ppm 的臭氧15 分钟后,可大幅降低 CRPA (> 7 log10)။暴露于500 ppm 的臭氧15 分钟后,可大幅降低 CRPA (> 7 log10)။ Существенное снижение CRPA (> 7 log10) после 15-минутного воздействия озона с концентрацией 500 ppm။ 500 ppm အိုဇုန်းနှင့် မိနစ် ၁၅ ထိတွေ့ပြီးနောက် CRPA (> 7 log10) သိသိသာသာ လျော့ကျသွားသည်။300 ppm အိုဇုန်းတွင် CRAB ဘက်တီးရီးယားများကို မသိမသာ သတ်ဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော် 500 ppm အိုဇုန်းတွင် > 1.5 log10 လျော့ကျမှု ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် 500 ppm အိုဇုန်းတွင် > 1.5 log10 လျော့ကျမှု ရှိခဲ့သည်။ однако при концентрации озона 500 частей на миллион наблюдалось снижение > 1,5 log10။ သို့သော် 500 ppm အိုဇုန်းပါဝင်မှုတွင် >1.5 log10 လျော့ကျမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။然而,在500 ppm 臭氧下,减少了> 1.5 log10။然而,在500 ppm 臭氧下,减少了> 1.5 log10။ Однако при концентрации озона 500 частей на миллион наблюдалось снижение >1,5 log10။ သို့သော် အိုဇုန်းဓာတ်ပါဝင်မှု 500 ppm တွင် >1.5 log10 လျော့ကျမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ C. difficile spores များကို 300 သို့မဟုတ် 500 ppm အိုဇုန်းနှင့် ထိတွေ့စေခြင်းသည် > 2.5 log10 လျော့ကျမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ C. difficile spores များကို 300 သို့မဟုတ် 500 ppm အိုဇုန်းနှင့် ထိတွေ့စေခြင်းသည် > 2.5 log10 လျော့ကျမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Воздействие на споры C. difficile озона с концентрацией 300 или 500 частей на миллион приводило к сниж5нию မှတ်တမ်း > 2. C. difficile spores များကို 300 သို့မဟုတ် 500 ppm အိုဇုန်းနှင့် ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် >2.5 log10 လျော့ကျမှုများ ရရှိခဲ့သည်။将艰难梭菌孢子暴露于300或500 ppm 的臭氧中导致> 2.5 log10减少။ 300或500 ppm 的臭氧中导致> 2.5 log10 减少။ Воздействие на споры C. difficile озона с концентрацией 300 или 500 частей на миллион приводило к снижению 300 >2. C. difficile spores များကို 300 သို့မဟုတ် 500 ppm အိုဇုန်းနှင့် ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် >2.5 log10 လျော့ကျမှုများ ရရှိခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ စမ်းသပ်ချက်များအရ အိုဇုန်း 500 ppm ပမာဏဖြင့် မိနစ် ၁၅ ကြာ ဘက်တီးရီးယားများကို အသက်မဝင်စေရန် လုံလောက်သော လိုအပ်ချက်တစ်ခု ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ VRE၊ CRAB နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များကို ဆေးရုံများတွင် အသုံးများသော သံမဏိ၊ အထည်၊ ဖန်၊ ပလတ်စတစ်နှင့် သစ်သား အပါအဝင် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအပေါ် အိုဇုန်း၏ ပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်သော အာနိသင်အတွက် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းကို ဇယား ၂ တွင် ပြသထားပါသည်။ စမ်းသပ်သက်ရှိများကို နှစ်ကြိမ် အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ VRE နှင့် CRAB တွင် အိုဇုန်းသည် ဖန်နှင့် ပလတ်စတစ် မျက်နှာပြင်များတွင် အာနိသင် နည်းပါးသော်လည်း သံမဏိ၊ အထည်နှင့် သစ်သား မျက်နှာပြင်များတွင် ၂ ဆ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော log10 လျော့ကျမှုကို တွေ့ရှိရပါသည်။ C. difficile မျိုးစေ့များသည် စမ်းသပ်ထားသော အခြားသက်ရှိအားလုံးထက် အိုဇုန်းကုသမှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ VRE၊ CRAB နှင့် C. difficile တို့အပေါ် မတူညီသော ပစ္စည်းများ၏ သတ်ဖြတ်နိုင်သော အာနိသင်အပေါ် အိုဇုန်း၏ အာနိသင်ကို စာရင်းအင်းအရ လေ့လာရန်အတွက်၊ ထိန်းချုပ်အဖွဲ့များနှင့် စမ်းသပ်အဖွဲ့များတွင် မတူညီသော ပစ္စည်းများအပေါ် တစ်မီလီလီတာလျှင် CFU အရေအတွက်အကြား ကွာခြားချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန် t-test များကို အသုံးပြုခဲ့သည် (ပုံ ၂)။ မျိုးကွဲများသည် စာရင်းအင်းအရ သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများကို ပြသခဲ့သော်လည်း C. difficile မျိုးစေ့များထက် VRE နှင့် CRAB မျိုးစေ့များအတွက် ပိုမိုသိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
အိုဇုန်းဓာတ်သည် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဘက်တီးရီးယားသတ်ခြင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ Scatterplot (က) VRE၊ (ခ) CRAB နှင့် (ဂ) C. difficile။
အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသေးစိတ်လေ့လာရန်အတွက် အိုဇုန်းဓာတ်ပြုပြီး ဓာတ်ပြုမထားသော VRE၊ CRAB နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များတွင် AFM ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပုံ ၃က၊ ဂ နှင့် င တို့တွင် ဓာတ်ပြုမထားသော VRE၊ CRAB နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များ၏ AFM ပုံများကို ပြသထားသည်။ 3D ရုပ်ပုံများတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ဆဲလ်များသည် ချောမွေ့ပြီး ပျက်စီးမှုမရှိပါ။ ပုံ ၃ခ၊ ဃ နှင့် စ တို့သည် အိုဇုန်းဓာတ်ပြုပြီးနောက် VRE၊ CRAB နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များကို ပြသထားသည်။ စမ်းသပ်ထားသော ဆဲလ်အားလုံးအတွက် ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစား လျော့နည်းသွားရုံသာမက အိုဇုန်းဓာတ်ပြုပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်သည် သိသိသာသာ ကြမ်းတမ်းလာခဲ့သည်။
500 ppm အိုဇုန်းဖြင့် ၁၅ မိနစ်ကြာ ကုသထားသော ကုသမှုမခံယူရသေးသော VRE၊ MRAB နှင့် C. difficile spores (a, c, e) နှင့် (b, d, f) များ၏ AFM ပုံများ။ Park Systems XEI version 5.1.6 (XEI Software, Suwon, Korea; https://www.parksystems.com/102-products/park-xe-bio) ကို အသုံးပြု၍ ပုံများကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သုတေသနပြုချက်အရ DBD ပလာစမာ စက်ပစ္စည်းမှ ထုတ်လုပ်သော အိုဇုန်းသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ရောဂါပိုးများ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများဟု လူသိများသော MDRO နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များကို ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြသထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လေ့လာမှုတွင်၊ MDRO နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ရောဂါပိုးများ၏ အရင်းအမြစ် ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၊ ဆေးရုံများတွင် အဓိကအသုံးပြုသော ပစ္စည်းများအတွက် အိုဇုန်း၏ ပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်သော အာနိသင် အောင်မြင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သံမဏိ၊ အထည်၊ ဖန်၊ ပလတ်စတစ်နှင့် သစ်သားကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို MDRO နှင့် C. difficile မျိုးစေ့များဖြင့် အတုအယောင် ညစ်ညမ်းစေပြီးနောက် DBD ပလာစမာ စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သန့်စင်မှု စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သန့်စင်မှု အာနိသင်သည် ပစ္စည်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော်လည်း အိုဇုန်း၏ သန့်စင်မှု စွမ်းရည်မှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသည်။
ဆေးရုံအခန်းများတွင် မကြာခဏထိတွေ့လေ့ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို ပုံမှန်၊ အဆင့်နိမ့် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုများကို ပိုးသတ်ရန် စံသတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းမှာ quaternary ammonium ဒြပ်ပေါင်း ၁၃ ကဲ့သို့သော အရည်ပိုးသတ်ဆေးဖြင့် လက်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုရန် အကြံပြုချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာသည့်တိုင် MPO ကို ရိုးရာပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး (များသောအားဖြင့် လက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း)၁၄ ဖြင့် ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် ထိတွေ့မှုမရှိသောနည်းလမ်းများကဲ့သို့သော နည်းပညာအသစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် အိုဇုန်း၁၀ အပါအဝင် ဓာတ်ငွေ့ပိုးသတ်ဆေးများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာပါသည်။ ဓာတ်ငွေ့ပိုးသတ်ဆေးများ၏ အားသာချက်မှာ ရိုးရာလက်ဖြင့်နည်းလမ်းများ မရောက်နိုင်သော နေရာများနှင့် အရာဝတ္ထုများသို့ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို မကြာသေးမီက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကိုယ်တိုင်က အဆိပ်သင့်ပြီး တင်းကျပ်သောကိုင်တွယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ဖြင့် ပလာစမာပိုးသတ်ခြင်းသည် နောက်ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မတိုင်မီ အတော်လေးရှည်လျားသော သန့်စင်ချိန်လိုအပ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အိုဇုန်းသည် အခြားပိုးသတ်ဆေးများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ထိရောက်စွာ တိုက်ဖျက်နိုင်သည့် broad-spectrum antibacterial agent အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်၈၊၁၁၊၁၅။ ထို့အပြင်၊ အိုဇုန်းကို လေထုထဲမှ ဈေးသက်သာစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အောက်ဆီဂျင်အဖြစ် ပြိုကွဲသွားသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အန္တရာယ်ရှိသော ခြေရာများ ချန်ထားနိုင်သည့် အဆိပ်သင့် ဓာတုပစ္စည်းများ မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အိုဇုန်းကို ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးမပြုရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အိုဇုန်းသည် လူ့ကျန်းမာရေးကို အဆိပ်သင့်စေသောကြောင့် ၎င်း၏ ပါဝင်မှုသည် ပျမ်းမျှ ၈ နာရီကျော်အတွင်း 0.07 ppm ထက် မပိုပါ။16 ထို့ကြောင့် အိုဇုန်းပိုးသတ်စက်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ပြီးနောက် ဓာတ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်မိပြီး မနှစ်မြို့ဖွယ် အနံ့ဆိုးများ ထွက်လာနိုင်သည်။5,8 အိုဇုန်းကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် တက်ကြွစွာ အသုံးမပြုခဲ့ပါ။ သို့သော် အိုဇုန်းကို ပိုးသတ်ခန်းများတွင် ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သင့်လျော်သော လေဝင်လေထွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး catalytic converter ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ ဖယ်ရှားမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ နေရာများတွင် ပလာစမာအိုဇုန်းပိုးသတ်စက်များကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သရုပ်ပြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော၊ လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး ဆေးရုံတက်နေသော လူနာများအတွက် မြန်ဆန်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်လေကို အပိုကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ အသုံးပြုသည့် ရိုးရှင်းသော ပိုးသတ်ယူနစ်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အထိ MDRO အသုံးမပြုနိုင်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံးအိုဇုန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ မလုံလောက်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများသည် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး အသုံးပြုချိန်တိုတောင်းသောကြောင့် စက်ပစ္စည်းများကို မကြာခဏ ပိုးသတ်ရန်အတွက် အသုံးဝင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။
အိုဇုန်း၏ ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက် ယန္တရားသည် လုံးဝရှင်းလင်းမှု မရှိပါ။ လေ့လာမှုများစွာအရ အိုဇုန်းသည် ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်အမြှေးပါးများကို ပျက်စီးစေပြီး ဆဲလ်အတွင်းယိုစိမ့်မှုနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ဆဲလ်ပြိုကွဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ပြသထားသည်17,18။ အိုဇုန်းသည် thiol အုပ်စုများနှင့် ဓာတ်ပြုခြင်းဖြင့် ဆဲလ်အင်ဇိုင်းလှုပ်ရှားမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး nucleic acids ရှိ purine နှင့် pyrimidine bases များကို ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှုသည် အိုဇုန်းကုသမှု မတိုင်မီနှင့် ပြီးနောက် VRE၊ CRAB နှင့် C. difficile spores များ၏ morphology ကို မြင်ယောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစား လျော့ကျသွားရုံသာမက မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လည်း သိသိသာသာ ကြမ်းတမ်းလာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အပြင်ဘက်ဆုံးအမြှေးပါး ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ချေးခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။ အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများသည် အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေနိုင်သော စွမ်းရည် ပြင်းထန်သည်။ ဤပျက်စီးမှုသည် ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှုများ၏ ပြင်းထန်မှုပေါ် မူတည်၍ ဆဲလ်များ မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
C. difficile မှိုမျိုးစေ့များသည် ဆေးရုံအခန်းများမှ ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသည်။ မျိုးစေ့များသည် ၎င်းတို့ကြွေကျသည့်နေရာများတွင် ကျန်ရှိနေသည် 10,20။ ထို့အပြင်၊ ဤလေ့လာမှုတွင်၊ agar ပြားများပေါ်ရှိ ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက်၏ အများဆုံး logarithmic 10-ဆ လျော့ကျမှုသည် 15 မိနစ်ကြာ အိုဇုန်း 500 ppm တွင် အိုဇုန်း၏ ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို သေစေနိုင်သော အာနိသင်မှာ 2.73 ဖြစ်သော်လည်း၊ C. difficile မှိုမျိုးစေ့များပါဝင်သော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအပေါ် အိုဇုန်း၏ ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်အာနိသင်မှာ လျော့နည်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာများတွင် C. difficile ကူးစက်မှုကို လျှော့ချရန် နည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ သီးခြားခွဲထားသော C. difficile အခန်းများတွင်သာ အသုံးပြုရန်၊ အိုဇုန်းကုသမှု၏ ထိတွေ့မှုအချိန်နှင့် ပြင်းထန်မှုကို ချိန်ညှိရန်လည်း အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အိုဇုန်းညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ခြင်းနည်းလမ်းသည် ရိုးရာလက်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးကို ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးနည်းဗျူဟာများဖြင့် လုံးဝအစားထိုး၍မရကြောင်းနှင့် C. difficile 5 ကို ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အလွန်ထိရောက်နိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုရမည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်၊ ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ် အိုဇုန်း၏ ထိရောက်မှုသည် MPO အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် ကွဲပြားသည်။ ထိရောက်မှုသည် ကြီးထွားမှုအဆင့်၊ ဆဲလ်နံရံနှင့် ပြုပြင်ရေးယန္တရားများ၏ ထိရောက်မှုကဲ့သို့သော အချက်များစွာပေါ်တွင် မူတည်နိုင်သည်21,22။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အိုဇုန်း၏ ပိုးသတ်အာနိသင် ကွဲပြားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ဘိုင်အိုဖလင် ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအရ E. faecium နှင့် E. faecium တို့သည် ဘိုင်အိုဖလင်များအဖြစ် ရှိနေသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို တိုးစေကြောင်း ပြသထားသည်23၊ 24၊ 25။ သို့သော် ဤလေ့လာမှုအရ အိုဇုန်းသည် MDRO နှင့် C. difficile spores များအပေါ် သိသာထင်ရှားသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို သေစေနိုင်သော အာနိသင်ရှိကြောင်း ပြသထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု၏ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမှာ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးနောက် အိုဇုန်းထိန်းသိမ်းမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အကဲဖြတ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အသက်ရှင်နိုင်သော ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်အရေအတွက်ကို အလွန်အကျွံခန့်မှန်းမိစေနိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုကို ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ် အိုဇုန်း၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုရန် ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ DBD အိုဇုန်းပိုးသတ်စက်၏ အသုံးချမှုနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုကို ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် သုတေသနပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။
DBD ပလာစမာဓာတ်ပေါင်းဖိုများမှထုတ်လုပ်သောအိုဇုန်းသည် MDRO နှင့် C. difficile အတွက် ရိုးရှင်းပြီးတန်ဖိုးရှိသော ညစ်ညမ်းမှုသန့်စင်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အိုဇုန်းကုသမှုကို ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် ထိရောက်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုတွင် အသုံးပြုသော နှင့်/သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော အချက်အလက်အစုများကို သက်ဆိုင်ရာစာရေးသူများထံမှ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော တောင်းဆိုမှုအရ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် WHO ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ။ https://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy.htm/en/ ရရှိနိုင်ပါသည်။
Dubberke, ER & Olsen, MA ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ် Clostridium difficile ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး။ Dubberke, ER & Olsen, MA ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ် Clostridium difficile ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး။Dubberke, ER နှင့် Olsen, MA ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တွင် Clostridium difficile ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး။ Dubberke၊ ER & Olsen၊ MA 艰难梭菌对医疗保健系统的负担။ ဒဘ်ဘာကီ၊ ER နှင့် အိုလ်ဆန်၊ မက်ဆာချူးဆက်Dubberke, ER နှင့် Olsen, MA Clostridium difficile ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး။ဆေးခန်း။ ကူးစက်။ ရောဂါ။ https://doi.org/10.1093/cid/cis335 (၂၀၁၂)။
Boyce, JM ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသည် ဆေးရုံတွင်းကူးစက်မှုများအပေါ် သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ J. Hospital. Infect. 65 (Annex 2), 50-54. https://doi.org/10.1016/s0195-6701(07)60015-2 (2007).
ကင်၊ ယာ၊ လီ၊ အိပ်ချ် နှင့် ကေ အယ်လ်။ ကင်၊ ယာ၊ လီ၊ အိပ်ချ် နှင့် ကေ အယ်လ်။ကင်၊ ယာ၊ လီ၊ အိပ်ချ် နှင့် ကေအယ်လ်။ ကင်၊ ယာ၊ လီ၊ အိပ်ချ် နှင့် ကေ အယ်လ်။ ကင်၊ ယာ၊ လီ၊ အိပ်ချ် နှင့် ကေ အယ်လ်။ကင်၊ ယာ၊ လီ၊ အိပ်ချ် နှင့် ကေအယ်လ်။ရောဂါဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားများကြောင့် ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်၏ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း [J. Korea J. Hospital Infection Control. 20(1), 1-6 (2015)။
Dancer, SJ ဆေးရုံတွင်းကူးစက်မှုများကို တိုက်ဖျက်ခြင်း- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာအသစ်များကို အာရုံစိုက်ခြင်း။ ဆေးခန်းဆိုင်ရာ။ အဏုဇီဝပိုးမွှားများ။ open 27(4), 665–690။ https://doi.org/10.1128/cmr.00020-14 (2014)။
Weber၊ DJ et al. နောက်ဆုံးဧရိယာများကို ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်စေရန်အတွက် UV ကိရိယာများနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်စနစ်များ၏ ထိရောက်မှု- လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကို အာရုံစိုက်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့။ J. ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်မှု။ ၄၄ (ထပ်တိုးမှု ၅ ခု)၊ e77-84။ https://doi.org/10.1016/j.ajic.2015.11.015 (၂၀၁၆)။
Siani, H. & Maillard, JY ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ခြင်းတွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု။ Siani, H. & Maillard, JY ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ခြင်းတွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု။ Siani, H. & Maillard, JY Передовая практика дезактивации среды здравоохранения. Siani, H. & Maillard, JY ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များကို ညစ်ညမ်းစေရာတွင် ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်။ Siani, H. & Maillard, JY 医疗环境净化的最佳实践။ Siani၊ H. & Maillard၊ JY ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု။ Siani, H. & Maillard, JY Передовой опыт обеззараживания медицинских учреждений. Siani, H. & Maillard, JY ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို ညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ရာတွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု။EURO. J. Clin. အဏုဇီဝပိုးမွှား Dis. 34(1), 1-11 ကိုကူးစက်ရန်။ https://doi.org/10.1007/s10096-014-2205-9 (၂၀၁၅)။
Sharma၊ M. & Hudson၊ JB အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့သည် ထိရောက်ပြီး လက်တွေ့ကျသော ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Sharma၊ M. & Hudson၊ JB အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့သည် ထိရောက်ပြီး လက်တွေ့ကျသော ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။Sharma၊ M. နှင့် Hudson၊ JB ဓာတ်ငွေ့အိုဇုန်းသည် ထိရောက်ပြီး လက်တွေ့ကျသော ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Sharma၊ M. & Hudson, JB 臭氧气体是一种有效且实用的抗菌剂။ ရှာမာ၊ အမ် နှင့် ဟတ်ဒ်ဆန်၊ ဂျေဘီSharma၊ M. နှင့် Hudson၊ JB ဓာတ်ငွေ့အိုဇုန်းသည် ထိရောက်ပြီး လက်တွေ့ကျသော အဏုဇီဝပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ဟုတ်ကဲ့။ J. ရောဂါပိုးကူးစက်မှု။ ထိန်းချုပ်ခြင်း။ 36(8), 559-563။ https://doi.org/10.1016/j.ajic.2007.10.021 (၂၀၀၈)။
Seung-Lok Pak၊ J.-DM၊ Lee၊ S.-H။ & ရှင်၊ S.-Y. & ရှင်၊ S.-Y.နှင့် ရှင်၊ အက်စ်။-ယူ။ & ရှင်၊ S.-Y. & ရှင်၊ S.-Y.နှင့် ရှင်၊ အက်စ်။-ယူ။အိုဇုန်းကို dielectric barrier ပါရှိသော discharge-type ozone generator တွင် grid plate electrodes ကို အသုံးပြု၍ ထိရောက်စွာ ထုတ်လုပ်သည်။ J. Electrostatics. 64(5), 275-282. https://doi.org/10.1016/j.elstat.2005.06.007 (2006).
Moat, J., Cargill, J., Shone, J. & Upton, M. ဓာတ်ငွေ့အိုဇုန်းကို အသုံးပြု၍ ဆန်းသစ်သော ညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးချခြင်း။ Moat, J., Cargill, J., Shone, J. & Upton, M. ဓာတ်ငွေ့အိုဇုန်းကို အသုံးပြု၍ ဆန်းသစ်သော ညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးချခြင်း။Moat J., Cargill J., Sean J. နှင့် Upton M. အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြု၍ ညစ်ညမ်းမှုဖယ်ရှားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တစ်ခု အသုံးချခြင်း။ Moat, J., Cargill, J., Shone, J. & Upton, M. 使用气态臭氧的新型净化工艺的应用。 Moat, J., Cargill, J., Shone, J. & Upton, M.Moat J., Cargill J., Sean J. နှင့် Upton M. အိုဇုန်းဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြု၍ သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တစ်ခု၏ အသုံးချမှု။Can. J. Microorganisms. 55(8), 928–933။ https://doi.org/10.1139/w09-046 (၂၀၀၉)။
Zoutman, D., Shannon, M. & Mandel, A. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာများနှင့် မျက်နှာပြင်များကို လျင်မြန်စွာ အဆင့်မြင့်ပိုးသတ်ရန်အတွက် အိုဇုန်းအခြေခံစနစ်အသစ်တစ်ခု၏ ထိရောက်မှု။ Zoutman, D., Shannon, M. & Mandel, A. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာများနှင့် မျက်နှာပြင်များကို လျင်မြန်စွာ အဆင့်မြင့်ပိုးသတ်ရန်အတွက် အိုဇုန်းအခြေခံစနစ်အသစ်တစ်ခု၏ ထိရောက်မှု။Zutman, D., Shannon, M. နှင့် Mandel, A. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မျက်နှာပြင်များကို မြန်ဆန်ပြီး အဆင့်မြင့် ပိုးသတ်ရန်အတွက် အိုဇုန်းအခြေခံစနစ်အသစ်တစ်ခု၏ ထိရောက်မှု။ Zoutman, D., Shannon, M. & Mandel, A. 新型臭氧系统对医疗保健空间和表面进行快速高水平消毒的有。 Zoutman, D., Shannon, M. & Mandel, A.Zutman, D., Shannon, M. နှင့် Mandel, A. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မျက်နှာပြင်များကို မြန်ဆန်ပြီး အဆင့်မြင့် ပိုးသတ်ရန်အတွက် အိုဇုန်းစနစ်အသစ်တစ်ခု၏ ထိရောက်မှု။ဟုတ်ကဲ့။ J. ရောဂါပိုးကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး။ 39(10), 873-879။ https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.01.012 (2011)။
Wullt, M., Odenholt, I. & Walder, M. ပိုးသတ်ဆေးသုံးမျိုးနှင့် အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သော နိုက်ထရိုက်တို့၏ Clostridium difficile မျိုးစေ့များကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်။ Wullt, M., Odenholt, I. & Walder, M. ပိုးသတ်ဆေးသုံးမျိုးနှင့် အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သော နိုက်ထရိုက်တို့၏ Clostridium difficile မျိုးစေ့များကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်။Woollt၊ M.၊ Odenholt၊ I. နှင့် Walder၊ M. ပိုးသတ်ဆေးသုံးမျိုးနှင့် အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သော နိုက်ထရိုက်တို့၏ Clostridium difficile မျိုးစေ့များကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်။Vullt M၊ Odenholt I နှင့် Walder M။ ပိုးသတ်ဆေးသုံးမျိုးနှင့် အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သော နိုက်ထရိုက်တို့၏ Clostridium difficile မျိုးစေ့များကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်။ Infection Control Hospital။ Epidemiology။ 24(10)၊ 765-768။ https://doi.org/10.1086/502129 (2003)။
Ray၊ A. et al. ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဆေးရုံတစ်ခုတွင် ဆေးဝါးမျိုးစုံခံနိုင်ရည်ရှိသော Acinetobacter baumannii ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း အငွေ့ပျံသွားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် သန့်စင်ခြင်း။ Infection Control Hospital. Epidemiology. 31(12), 1236-1241. https://doi.org/10.1086/657139 (2010).
Ekshtein၊ BK et al. သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အစီအမံများ လက်ခံကျင့်သုံးပြီးနောက် Clostridium difficile နှင့် vancomycin ခံနိုင်ရည်ရှိသော enterococci ပိုးများဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မျက်နှာပြင်ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချခြင်း။ ရေတပ်၏ ကူးစက်ရောဂါ။ ၇၊ ၆၁။ https://doi.org/10.1186/1471-2334-7-61 (၂၀၀၇)။
Martinelli, M., Giovannangeli, F., Rotunno, S., Trombetta, CM & Montomoli, E. အခြားရွေးချယ်စရာ သန့်စင်ရေးနည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ရေနှင့်လေ အိုဇုန်းကုသမှု။ Martinelli, M., Giovannangeli, F., Rotunno, S., Trombetta, CM & Montomoli, E. အခြားရွေးချယ်စရာ သန့်စင်ရေးနည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ရေနှင့်လေ အိုဇုန်းကုသမှု။Martinelli, M., Giovannangeli, F., Rotunno, S., Trombetta, KM နှင့် Montomoli, E. အခြားရွေးချယ်စရာ မိလ္လာရေသန့်စင်မှုနည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ရေနှင့်လေကို အိုဇုန်းသန့်စင်ခြင်း။ Martinelli, M., Giovannangeli, F., Rotunno, S., Trombetta, CM & Montomoli, E. 水和空气臭氧处理作为替代消毒技术။ Martinelli, M., Giovannangeli, F., Rotunno, S., Trombetta, CM & Montomoli, E.Martinelli M၊ Giovannangeli F၊ Rotunno S၊ Trombetta SM နှင့် Montomoli E။ ပိုးသတ်ခြင်း၏ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် ရေနှင့်လေကို အိုဇုန်းဓာတ်ဖြင့် ကုသခြင်း။J. ယခင်စာမျက်နှာ။ ဆေးပညာ။ Hagrid။ 58(1), E48-e52 (2017)။
ကိုရီးယား ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာန။ https://www.me.go.kr/mamo/web/index.do?menuId=586 (၂၀၂၂)။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့အထိ
Thanomsub, B. et al. အိုဇုန်းကုသမှု၏ ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်ကြီးထွားမှုနှင့် အလွန်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Appendix J. Gen. microorganism. 48(4), 193-199. https://doi.org/10.2323/jgam.48.193 (2002).
Zhang၊ YQ၊ Wu၊ QP၊ Zhang၊ JM & Yang၊ XH Pseudomonas aeruginosa ရှိ အမြှေးပါး စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့် အလွန်မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အိုဇုန်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Zhang၊ YQ၊ Wu၊ QP၊ Zhang၊ JM & Yang၊ XH Pseudomonas aeruginosa ရှိ အမြှေးပါး စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့် အလွန်မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အိုဇုန်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Zhang, YQ, Wu, QP, Zhang, JM & Yang, XH Влияние озона на проницаемость мембран и ультраструктуру Pseudomonas aeruginosa။ Zhang၊ YQ၊ Wu၊ QP၊ Zhang၊ JM & Yang၊ XH Pseudomonas aeruginosa ၏ အမြှေးပါး စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့် အလွန်မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အိုဇုန်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Zhang၊ YQ၊ Wu၊ QP၊ Zhang၊ JM & Yang၊ XH 臭氧对铜绿假单胞菌膜通透性和超微结构的影响။ Zhang၊ YQ၊ Wu၊ QP၊ Zhang၊ JM & Yang၊ XH Zhang, YQ, Wu, QP, Zhang, JM & Yang, XH Влияние озона на проницаемость мембран и ультраструктуру Pseudomonas aeruginosa။ Zhang၊ YQ၊ Wu၊ QP၊ Zhang၊ JM & Yang၊ XH Pseudomonas aeruginosa ၏ အမြှေးပါး စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့် အလွန်မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အိုဇုန်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု။J. အသုံးချမှု။ အဏုဇီဝ။ 111(4)၊ 1006-1015။ https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2011.05113.x (၂၀၁၁)။
Russell, AD မှိုသတ်ဆေးများအပေါ် အဏုဇီဝများ၏ တုံ့ပြန်မှုများတွင် ဆင်တူမှုများနှင့် ကွာခြားချက်များ။ J. ပဋိဇီဝဆေးများ။ ဓာတုကုထုံး။ 52(5), 750-763။ https://doi.org/10.1093/jac/dkg422 (2003)။
Whitaker, J., Brown, BS, Vidal, S. & Calcaterra, M. Clostridium difficile ကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ပရိုတိုကောတစ်ခု ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခု။ Whitaker, J., Brown, BS, Vidal, S. & Calcaterra, M. Clostridium difficile ကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ပရိုတိုကောတစ်ခု ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခု။Whitaker J၊ Brown BS၊ Vidal S နှင့် Calcaterra M။ Clostridium difficile ကို ဖယ်ရှားရန် ပရိုတိုကောတစ်ခု တီထွင်ခြင်း- ဖက်စပ်လုပ်ငန်း။ Whitaker, J., Brown, BS, Vidal, S. & Calcaterra, M. 设计一种消除艰难梭菌的方案:合作企业。 Whitaker, J., Brown, BS, Vidal, S. & Calcaterra, M.Whitaker၊ J.၊ Brown၊ BS၊ Vidal၊ S. နှင့် Calcaterra၊ M. Clostridium difficile ကို ဖယ်ရှားရန် ပရိုတိုကောတစ်ခု တီထွင်ခြင်း- ဖက်စပ်လုပ်ငန်း။ဟုတ်ကဲ့။ J. ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး။ 35(5), 310-314။ https://doi.org/10.1016/j.ajic.2006.08.010 (၂၀၀၇)။
Broadwater, WT, Hoehn, RC & King, PH ရွေးချယ်ထားသော ဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်သုံးမျိုး၏ အိုဇုန်းလွှာအပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်း။ Broadwater, WT, Hoehn, RC & King, PH ရွေးချယ်ထားသော ဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်သုံးမျိုး၏ အိုဇုန်းလွှာအပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်း။ Broadwater, WT, Hoehn, RC & King, PH Чувствительность трех выбранных видов бактерий к озону. Broadwater၊ WT၊ Hoehn၊ RC နှင့် King၊ PH ရွေးချယ်ထားသော ဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်သုံးမျိုး၏ အိုဇုန်းလွှာအာရုံခံနိုင်စွမ်း။ Broadwater၊ WT၊ Hoehn၊ RC & King၊ PH 三种选定细菌对臭氧的敏感性။ Broadwater, WT, Hoehn, RC & King, PH Broadwater, WT, Hoehn, RC & King, PH Чувствительность трех выбранных бактерий к озону. Broadwater၊ WT၊ Hoehn၊ RC နှင့် King၊ PH ရွေးချယ်ထားသော ဘက်တီးရီးယားသုံးမျိုး၏ အိုဇုန်းလွှာအာရုံခံနိုင်စွမ်း။ဖော်ပြချက်။ အဏုဇီဝ။ 26(3)၊ 391–393။ https://doi.org/10.1128/am.26.3.391-393.1973 (1973)။
Patil, S., Valdramidis, VP, Karatzas, KA, Cullen, PJ & Bourke, P. Escherichia coli မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများ၏ တုံ့ပြန်မှုများမှတစ်ဆင့် အိုဇုန်းကုသမှု၏ အဏုဇီဝဓာတ်တိုးဖိစီးမှုယန္တရားကို အကဲဖြတ်ခြင်း။ Patil, S., Valdramidis, VP, Karatzas, KA, Cullen, PJ & Bourke, P. Escherichia coli မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများ၏ တုံ့ပြန်မှုများမှတစ်ဆင့် အိုဇုန်းကုသမှု၏ အဏုဇီဝဓာတ်တိုးဖိစီးမှုယန္တရားကို အကဲဖြတ်ခြင်း။Patil, S., Valdramidis, VP, Karatzas, KA, Cullen, PJ နှင့် Burk, P. Escherichia coli မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်မှုများမှ အိုဇုန်းကုသမှုဖြင့် အဏုဇီဝဓာတ်တိုးဖိစီးမှု၏ ယန္တရား အကဲဖြတ်ခြင်း။ Patil၊ S.၊ Valdramidis၊ VP၊ Karatzas၊ KA၊ Cullen၊ PJ & Bourke၊ P. 通过大肠杆菌突变体的反应评估臭氧处理的微甧匩。 Patil, S., Valdramidis, VP, Karatzas, KA, Cullen, PJ & Bourke, P.Patil, S., Valdramidis, VP, Karatsas, KA, Cullen, PJ နှင့် Bourque, P. Escherichia coli မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်မှုများမှတစ်ဆင့်အိုဇုန်းကုသမှုတွင် အဏုဇီဝဓာတ်တိုးဖိစီးမှု၏ ယန္တရားများကို အကဲဖြတ်ခြင်း။J. အသုံးချမှု။ အဏုဇီဝ။ 111(1)၊ 136-144။ https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2011.05021.x (၂၀၁၁)။
Greene, C., Wu, J., Rickard, AH & Xi, C. Acinetobacter baumannii သည် ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင်ခြောက်ခုပေါ်တွင် ဇီဝအလွှာများ ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း။ Greene, C., Wu, J., Rickard, AH & Xi, C. Acinetobacter baumannii သည် ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင်ခြောက်ခုပေါ်တွင် ဇီဝအလွှာများ ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း။Green၊ K.၊ Wu၊ J.၊ Rickard၊ A. Kh. နှင့် Si၊ K. Acinetobacter baumannii ၏ ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင်ခြောက်ခုပေါ်တွင် ဇီဝအလွှာများ ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း။ Greene, C., Wu, J., Rickard, AH & Xi, C. 评估鲍曼不动杆菌在六种不同生物医学相关表面上形成眆牽 Greene, C., Wu, J., Rickard, AH & Xi, C. ဇီဝဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင်အသီးသီးတွင် ဇီဝဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဇီဝဖလင်များ ဖန်တီးရန် 鲍曼不动天种 စွမ်းရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း။Green၊ K.၊ Wu၊ J.၊ Rickard၊ A. Kh. နှင့် Si၊ K. Acinetobacter baumannii ၏ ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင်ခြောက်ခုပေါ်တွင် ဇီဝအလွှာများ ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း။Wright။ အသုံးချ အဏုဇီဝ 63(4)၊ 233-239။ https://doi.org/10.1111/lam.12627 (2016)။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်


