Новый дезинфектант для инкубаторов


A61L101/22 - Способы и устройства для стерилизации материалов и предметов вообще; дезинфекция, стерилизация или дезодорация воздуха; химические аспекты, относящиеся к бандажам, перевязочным средствам, впитывающим прокладкам, а также к хирургическим приспособлениям; материалы для бандажей, перевязочных средств, впитывающих прокладок или хирургических приспособлений (консервирование тел людей или животных или дезинфекция, характеризуемые применяемыми для этого веществами A01N; консервирование, например стерилизация пищевых продуктов A23; препараты и прочие средства для медицинских, стоматологических или гигиенических целей A61K; получение озона C01B 13/10).

Владельцы патента RU 2772940:

СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ (FR)

Группа изобретений относится к области санитарии и дезинфекции и может быть использована для дезинфекции яиц и оборудования для инкубации, включая оборудование для вакцинации яиц. Стабильная дезинфицирующая композиция содержит: от 42 до 48% масс. перкарбоната натрия; от 22 до 23% масс. тетраацетилэтилендиамина; от 12 до 18% масс. безводной лимонной кислоты; от 0 до 2% масс. альфа-олефин сульфоната натрия; от 8 до 11% масс. безводного ацетата натрия; от 0,01 до 0,02% масс. антикоррозионного агента; от 5 до 11% масс. наполнителя. Способ дезинфекции яиц и оборудования для инкубации, включая оборудование для вакцинации, включает растворение указанной дезинфицирующей композиции в водопроводной воде при комнатной температуре и концентрации 1-5% и приведение в контакт дезинфицирующего раствора в течение 3-5 сек с обрабатываемыми поверхностями. Обеспечивается дезинфицирующая композиция, стабильная в твердой и жидкой форме, легко растворимая в водопроводной воде и при комнатной температуре, эффективная в течение 3 сек, безопасная для пользователя и не приводящая к коррозии или обесцвечиванию обрабатываемого оборудования. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 табл., 9 пр.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Данное изобретение относится к стабильной дезинфицирующей композиции и применению указанной композиции для опрыскивания яиц в инкубаторе до вакцинации in ovo, для дезинфекции оборудования для вакцинации, включая иглы для вакцинации, и для промывки оборудования для вакцинации после циклов вакцинации.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Инъекции in ovo стали важным инструментом для введения вакцин в инкубаторах. Тем не менее, некоторые основные предостережения должны быть приняты во внимание для достижения наилучших результатов при применении данной технологии. Хорошая санитария в инкубаторах, тщательная дезинфекция/деконтаминация яиц в инкубаторе находятся среди указанных особых предостережений. Кроме того, точное техническое обслуживание машины является обязательным, так как предотвращает образование биопленки. Обеспечивая надлежащее соблюдение данных процедур, промышленность может обеспечить преимущества данной интересной и мощной технологии вакцинации in ovo.

Таблетки, порошки и растворы, выделяющие хлор, являются стандартными способами дезинфекции для современного инкубатора. Однако основной недостаток способа выделения хлора заключается в том, что хлор вызывает коррозию некоторых металлов и сплавов, встречающихся в инкубаторе и в оборудовании для вакцинации in ovo. Кроме того, эффективность хлорсодержащих дезинфицирующих средств против некоторых микробных патогенов снижается в присутствии органического вещества.

Пероксид водорода (H2O2) также обычно используется в концентрации 3% масc./об. Известно, что H2O2 выделяет высокоактивный атомарный кислород {O}, который обладает сильным коррозионным действием на поверхности металлов и сплавов, кроме того, он является дезинфицирующим средством. Использование исходных растворов H2O2 также считается рискованным для конечного пользователя из-за высокой реакционной способности H2O2 по отношению к коже человека.

Дезинфицирующие композиции предшествующего уровня техники не могут быть эффективно использованы для промышленных инкубаторов, потому что они являются слишком коррозионными для высокотехнологичного оборудования для вакцинации in ovo, потому что они не являются экологически безопасными, потому что дезинфицирующие композиции часто нестабильны, потому что они часто вызывают проблемы с безопасностью для пользователя и потому что они имеют ограниченную скорость действия против патогенов. Действительно, обычная вакцинация in ovo требует уничтожения ключевых патогенов, обнаруженных в инкубаторах (E. coli, P. aeruginosa, Salmonella spp и Staphylococcus aureus) в течение 3 сек после нанесения, что является средним временем между двумя инъекциями in ovo циклов.

Поэтому, в промышленности все еще существует потребность в дезинфицирующей композиции, которую легко приготовить при комнатной температуре перед использованием, которая не содержит галогенированных химических соединений, не содержит альдегидов, которая стабильна в течение по меньшей мере двух лет в форме порошка или таблетки, которые могут быть растворены в любой водопроводной воде в течение нескольких минут при комнатной температуре, которая стабильна в течение по меньшей мере 6 ч в жидкой форме, обеспечивая полную дезинфекцию в течение трех сек после контакта с микробными патогенами. Кроме того, указанная дезинфицирующая композиция не должна приводить к какой-либо коррозии металлических частей оборудования, подвергаемых дезинфекции, и не должна вызывать какое-либо изменение цвета неметаллических частей оборудования. Кроме того, существует также потребность в композиции, которая при использовании в качестве жидкого дезинфицирующего средства обладает широким спектром антимикробной эффективности в отношении основных патогенных микроорганизмов, обнаруженных в инкубаторах, и безопасна для использования человеком.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Неожиданно, авторы данного изобретения обнаружили, что композиция по данному изобретению преодолевает вышеупомянутые проблемы, обеспечивая стабильную композицию в твердой и жидкой форме, композицию, не содержащую галогенированных химических соединений, композицию, легко растворимую в водопроводной воде и при комнатной температуре, и композицию эффективную в течение 3 сек, при сохранении эффективности в широком диапазоне видов водопроводной воды, содержащей различные соли, композицию безопасную для пользователя и не приводящую к коррозии или обесцвечиванию при повторном использовании.

В первом аспекте целью данного изобретения является обеспечение стабильной твердой дезинфицирующей композиции. Еще одним аспектом изобретения является обеспечение применения данной стабильной твердой композиции после быстрого растворения в водопроводной воде для дезинфекции яиц в инкубаторах перед вакцинацией in ovo, а также для дезинфекции оборудования для вакцинации (иглы для инъекций) между каждыми двумя последовательными инъекциями in ovo во время циклов вакцинации.

Еще одна цель данного изобретения состоит в том, чтобы предложить способ дезинфекции яиц и инкубационного оборудования, включая оборудование для вакцинации, включающий этапы растворения стабильной дезинфицирующей композиции в водопроводной воде в концентрации от 1 до 5% и приведения в контакт дезинфицирующего раствора в течение от 3 до 5 сек с обрабатываемыми поверхностями.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В первом аспекте данное изобретение относится к стабильной дезинфицирующей композиции, содержащей:

от 40 до 50% масс. перкарбоната натрия,

от 20 до 25% масс. тетраацетилэтилендиамина,

от 10 до 20% масс. безводной лимонной кислоты,

от 0 до 2% масс. альфа-олефин сульфоната натрия,

от 5 до 15% масс. безводного ацетата натрия,

от 0,01 до 0,02% масс. антикоррозионного агента,

от 5 до 20% масс. наполнителя.

Дезинфицирующие средства представляют собой антимикробные агенты, которые наносятся на поверхность неживых объектов для уничтожения микроорганизмов, живущих на объектах.

Используемый в данном документе термин «% масс.» означает массовое отношение по отношению к общей массе композиции.

Перкарбонат натрия (CAS 15630-89-4) или пероксикарбонат натрия, или пероксид карбоната натрия, или пероксигидрат карбоната натрия представляет собой аддукт карбоната натрия и пероксида водорода (пергидрат), со следующей формулой (2 Na2CO3 × H2O2). Это бесцветное, кристаллическое, гигроскопичное и водорастворимое твердое вещество. Перкарбонат натрия более экологичен, чем обычно используемый в промышленности перборат натрия, поскольку он разлагается на кислород, воду и карбонат натрия.

Тетраацетилэтилендиамин (TAED) (CAS 10543-57-4) является генератором перуксусной кислоты. Подходящим поставщиком TAED является Warwick Chemicals. TAED может представлять собой TAED без покрытия, например порошкообразную форму TAED без покрытия. Подходящим TAED является MykonR B675 TAED.

Поверхностно-активные вещества альфа-олефин сульфонат натрия или С14-16 альфа-олефин сульфонат натрия обеспечивают превосходную моющую активность, высокую совместимость с жесткой водой и хорошие смачивающие и пенообразующие свойства. Они содержат от около 90 до 95% сульфокислот, C14-16-алкан гидрокси и C14-16 алкен натриевые соли с оставшимися 5-10% сульфата натрия. Данные вещества доступны от Parchem.

Безводная лимонная кислота используется в данной композиции в качестве регулятора рН и буферного агента. Безводный означает, что вещество не имеет или имеет ограниченное количество воды и находится в сухой, гранулированной форме.

Безводный ацетат натрия, также сокращенно NaOAc, также известный как этаноат натрия, является натриевой солью уксусной кислоты.

Антикоррозионный агент или ингибитор коррозии представляет собой химическое соединение, которое при добавлении в жидкость снижает скорость коррозии материала, обычно металла или сплава. Любой жидкий антикоррозионный агент может быть использован в композиции по данному изобретению. Предпочтительным антикоррозийным агентом является бензоат натрия.

Для композиции по данному изобретению может быть использован любой наполнитель, который хорошо растворяется в воде. Предпочтительным наполнителем по данному изобретению является неорганическое соединение с формулой Na2SO4: сульфат натрия.

Композиция по данному изобретению предпочтительно содержит:

от 42 до 48% масс. перкарбоната натрия,

от 22 до 23% масс. тетраацетилэтилендиамина,

от 12 до 18% масс. безводной лимонной кислоты,

от 0 до 2% масс. альфа-олефин сульфоната натрия,

от 8 до 11% масс. безводного ацетата натрия,

от 0,01 до 0,02% масс. антикоррозионного агента,

от 5 до 11% масс. наполнителя.

Более предпочтительно, композиция по данному изобретению содержит:

от 44 до 46% масс. перкарбоната натрия,

от 22 до 23% масс. тетраацетилэтилендиамина,

14-16% масс. безводной лимонной кислоты,

0% масс. альфа-олефин сульфоната натрия,

от 9 до 10% масс. безводного ацетата натрия,

от 0,01 до 0,02% масс. бензоата натрия,

от 5 до 8% масс. сульфата натрия.

В предпочтительном варианте реализации, композиция по данному изобретению предоставляется в твердой форме, включая форму сыпучего порошка или таблетки. Предпочтительно композиция находится в форме порошка и упакована в пакеты, пакетики или мешочки. Еще более предпочтительно пакетики или мешочки изготавливают из водорастворимого материала, такого как поливиниловый спирт, как это хорошо известно специалисту в данной области техники.

Перед использованием композиции в качестве жидкого дезинфицирующего средства композицию необходимо растворить в водопроводной воде. Эффективная концентрация композиции по данному изобретению достигается, когда композицию растворяют при концентрации от 1 до 5% в воде при комнатной температуре, предпочтительно от 2 до 3%. Следовательно, для простоты использования и в целях безопасности, унидозные упаковки предоставляются для предварительно определенного количества воды.

Неожиданно было обнаружено, что данная композиция при использовании в форме порошка очень быстро растворяется в водопроводной воде при комнатной температуре в течение 5 минут и при очень разных концентрациях солей Mg, Ca или Na.

Другой целью данного изобретения является использование композиции, содержащей:

от 40 до 50% масс. перкарбоната натрия,
от 20 до 25% масс. тетраацетилэтилендиамина,
от 10 до 20% масс. безводной лимонной кислоты,
от 0 до 2% масс. альфа-олефин сульфоната натрия,
от 5 до 15% масс. безводного ацетата натрия,
от 0,01 до 0,02% масс. антикоррозионного агента,
от 5 до 20% масс. наполнителя,

причем указанную композицию растворяют в водопроводной воде при комнатной температуре в концентрации от 1 до 5% в качестве дезинфицирующего средства для опрыскивания яиц перед вакцинацией эмбрионов, для опрыскивания оборудования для вакцинации яиц и/или для промывки оборудования для вакцинации. Предпочтительно композиция растворяется в концентрации от 2 до 3%.

In ovo вакцинация проводится с помощью машин. Данные машины выполняют ряд действий для обеспечения хорошей вакцинации цыпленка внутри яйца. Преимущества вакцинации in ovo включают единообразие в массовой вакцинации, предотвращение птичьего стресса, контролируемые гигиенические условия и более ранний иммунитет с меньшим вмешательством от материнских антител. Тем не менее, весь процесс вакцинации in ovo следует проводить в стерильных условиях, чтобы предотвратить любое попадание микробных патогенов и/или загрязняющих веществ в яйца.

В предпочтительном варианте реализации, данная композиция, растворенная в воде, эффективна для уничтожения E. coli, P. aeruginosa, Staphylococcus spp, Salmonella, spp, таких как S. gallinarum или S.еnteritidis.

Еще одним объектом данного изобретения является способ дезинфекции яиц и инкубационного оборудования, включая оборудование для вакцинации, включающий этапы растворения композиции, содержащей:

от 40 до 50% масс. перкарбоната натрия,
от 20 до 25% масс. тетраацетилэтилендиамина,
от 10 до 20% масс. безводной лимонной кислоты,
от 0 до 2% масс. альфа-олефин сульфоната натрия,
от 5 до 15% масс. безводного ацетата натрия,
от 0,01 до 0,02% масс. антикоррозионного агента,
от 5 до 20% масс. наполнителя,

в водопроводной воде при комнатной температуре и концентрации от 1 до 5%, и приведения в контакт дезинфицирующего раствора в течение 3-5 сек с обрабатываемыми поверхностями.

Все варианты реализации, описанные выше для стабильной дезинфицирующей композиции, также применимы к применению указанной композиции и к способу дезинфекции, как описано выше.

ПРИМЕРЫ

Пример 1: Стабильная дезинфицирующая композиция

перкарбонат натрия
тетраацетилэтилендиамин
безводная лимонная кислота
альфа-олефин сульфонат натрия
бензоат натрия
безводный ацетат натрия
сульфат натрия
45% масс.
22,5% масс.
15% масс.
1,44% масс.
0,016% масс.
9,5% масс.
6,55% масс.

Пример 2: Стабильная дезинфицирующая композиция

перкарбонат натрия
тетраацетилэтилендиамин
безводная лимонная кислота
альфа-олефин сульфонат натрия
бензоат натрия
безводный ацетат натрия
сульфат натрия
44,5% масс.
23% масс.
15% масс.
1,44% масс.
0,016% масс.
9,5% масс.
6,55% масс.

Пример 3: Стабильная дезинфицирующая композиция

перкарбонат натрия
тетраацетилэтилендиамин
безводная лимонная кислота
альфа-олефин сульфонат натрия
бензоат натрия
безводный ацетат натрия
сульфат натрия
45,5% масс.
22% масс.
15% масс.
1,44% масс.
0,016% масс.
9,5% масс.
6,55% масс.

Пример 4: Скорость растворения продукта Примера 1 по сравнению с Perasafe

Perasafe представляет собой композицию предшествующего уровня техники, содержащую 50% масс. натриевой соли перборной кислоты, 1% масс. карбоната натрия и 15% масс. лимонной кислоты.

Обе композиции смешивали при 2% концентрации в дистиллированной воде, и растворение визуально наблюдали после 5 минутного перемешивания при 187 об/мин. В Таблице 1 продемонстрировано, что композиция согласно Примеру 1 растворяется более эффективно, чем дезинфицирующее средство известного уровня техники Persafe.

Состав Концентрация в дистиллированной воде Температура воды Скорость вращения (об/мин) Наблюдение через 5 минут. Прозрачность раствора
Композиция Примера 1 2% 25оC 187 Полностью растворена Прозрачный
PERASAFE 2% 25оC 187 Небольшое количество остается нерастворенным Прозрачный

Таблица 1: Сравнительное растворение.

Пример 5: Анализы антимикробной эффективности

Анализы антимикробной эффективности проводили с композициями по Примеру 1 при разведении 2, 3 и 4% в воде.

Материал и способы:

Оборудование: Бокс с ламинарным потоком воздуха. (ENVAIR), Секундомер, Вихревой смеситель (REMICM 101DX), и Инкубатор, работающий при 37 ºC (LABTOP)

Химические реактивы: раствор метабисульфита натрия (сколько требуется) (100 мг/мл), питательный бульон (HIMEDIA)

Протестированные микроорганизмы: Ps. Aeruginosa (ATCC9027), E. coli (ATC 8139), S. abony (NCTC6017), суспензии, количеством 106 КОЕ/мл.

Приготовление 2% жидкого раствора композиции Примера 1: Точно взвешивали 2 г композиции Примера 1 и растворяли в 100 мл дистиллированной воды. Постоянно перемешивали образец в течение около 5 минут при комнатной температуре до тех пор, пока он полностью не растворился с получением прозрачного раствора.

Бактерицидные анализы: Бактерицидный анализ проводили, как подробно описано ниже.

1. Положительный контроль

К 8 мл питательного бульона добавляли 100 мкл суспензии P. aeruginosa (106 КОЕ/мл) и хорошо перемешивали.

Инкубировали при 37°C в течение 48 ч.

После завершения инкубационного периода испытывали раствор на мутность (рост бактерий).

2. Негативный контроль

Инкубировали 8 мл питательного бульона при 37°C в течение 48 ч. После завершения инкубационного периода испытывали раствор на мутность (рост бактерий).

3. Испытание

К 8 мл раствора 2% композиции по Примеру 1 добавляли 100 мкл суспензии P. aeruginosa (106 КОЕ/мл) при постоянном перемешивании с использованием вихревого смесителя и выдерживали в течение 3 сек. Добавляли 50 мкл нейтрализатора (100 мг/мл) сразу по истечении 3 сек раствор постоянно перемешивали и оставляли постоять в течение 30 сек (раствор A).

Затем переносили 1 мл раствора A в пробирку, содержащую 9 мл питательного бульона, хорошо перемешивали и инкубировали при 37°C в течение 48 ч.

После завершения инкубационного периода наблюдали растворы на мутность (рост бактерий).

Повторяли ту же процедуру для 3% и 4% раствора композиции Примера 1, а также с другими штаммами микроорганизмов E. coli и S. abony. Результаты приведены в Таблице 2:

Патогены в 1×106 КОЕ/мл Длительность приведения в контакт % эффективности уничтожения с помощью раствора, приготовленного из композиции Примера 1, растворенного в воде при:
2% 3% 4%
E. coli 3 сек 100 100 100
P. aeruginosa 3 сек 100 100 100
S. aureus 3 сек 100 100 100
S. abony 3 сек 100 100 100

Таблица 2: Результаты эффективности уничтожения

Из приведенных выше результатов видно, что воздействие в течение 3 сек 2%, 3% и 4% раствора композиции по Примеру 1 в растворе приводит к полному уничтожению E. coli, P. aeruginosa, S. abony, S. aureus (с индивидуальным подсчетом 1×106 КОЕ/мл).

Поэтому, может быть сделан вывод, что 2% раствор раствора, приготовленного из композиции Примера 3, способен достичь полного уничтожения E. coli, P. aeruginosa, S. abony, S. Aureus, тем самым делая его эффективным дезинфицирующим средством для яиц, а также для дезинфекции оборудования.

Пример 6: Влияние качества воды на стабильность растворенной композиции и эффективность уничтожения

Влияние 4 разных источников воды сравнивали на предмет возможного влияния на растворение композиции при трех разных разведениях в воде при комнатной температуре.

Концентрация Качество воды Параметры испытания Растворимость
Твердость (м.д.
CaCO3)
pH раствора Пероксид водорода (м.д.) Перуксусная кислота (м.д.) Эффективность
2% A 110 7,82 1785 2105 100% Уничтожения растворена
B 305 7,93 1784 2100 100% Уничтожения растворена
C 600 7,85 1784 2113 100% Уничтожения растворена
D 920 7,88 1783 2089 100% Уничтожения растворена
3% A 110 7,89 2500 3367 100% Уничтожения растворена
B 305 7,95 2495 3360 100% Уничтожения растворена
C 600 7,87 2505 3345 100% Уничтожения растворена
D 920 7,88 2506 3354 100% Уничтожения растворена
4% A 110 7,86 3034 3903 100% Уничтожения растворена
B 305 7,97 3025 3889 100% Уничтожения растворена
C 600 7,83 3033 3901 100% Уничтожения растворена
D 920 7,87 3099 3900 100% Уничтожения растворена

Таблица 3: Влияние качества воды на параметры растворения композиции по Примеру 1. Концентрация означает концентрацию разбавления композиции по Примеру 1 в воде. Количества пероксида водорода и перуксусной кислоты измерялись, как описано в Примере 7. Эффективность измеряли против P. Aeruginosa NCIM 200 с количеством клеток 106 КОЕ/мл с периодом контакта 3 сек. Растворимость оценивали при 25 ºC и при скорости вращения 187 об/мин. Растворена означает, что композиция была полностью растворена после 5 минут наблюдения.

Как продемонстрировано выше, качество воды не оказывало существенного влияния на скорость растворения композиции по Примеру 1. Кроме того, также было показано, что качество воды не влияет на антимикробную эффективность после 3 сек воздействия.

Пример 7: Исследования стабильности твердой композиции по данному изобретению

Материалы и методы:

Использовалось следующее оборудование: Климатическая камера с возможностью контроля Температуры и Влажности; Магнитная мешалка (REMI 2 ML); и pH-метр (WAVETEK 5000).

Были использованы следующие химические вещества: Стандарт 0,1 M раствор Перманганата калия (сколько требуется); Стандарт 0,1 M раствор Тиосульфата натрия (сколько требуется); Разбавленная серная кислота; Раствор йодида калия (сколько требуется); 10% Дистиллированная вода.

Условия эксперимента:

Температура 30ºC
Влажность 75%
Периодичность проведения испытаний Начальная точка, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев
Температура 40ºC
Влажность 75%
Периодичность проведения испытаний Начальная точка, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев

Приготовление 2% раствора из композиции Примера 1: 2 г композиции Примера 1 растворяли в 100 мл дистиллированной воды. Образец непрерывно перемешивали до полного растворения для получения прозрачного раствора. (Раствор 1)

Оценка количества перуксусной кислоты и пероксида водорода:

50 мл разбавленной серной кислоты переносили в 250 мл колбу для йодирования. 25 мл приготовленного выше раствора 1 переносили в колбу с последующим перемешиванием. Вышеуказанный раствор титровали, используя 0,1 М раствор перманганата калия, пока раствор не приобрел слабый розовый цвет.

Отмечают объем, измеренный по бюретке (A).

Немедленно добавляют в колбу 10 мл 10% раствора йодида калия.

Затем титруют высвобожденный йод с использованием 0,1 М раствора тиосульфата натрия до тех пор, пока раствор не станет бесцветным. Отмечают объем, измеренный по бюретке (B).

Расчет:

Пероксид водорода (м.д.) = объем, измеренный по бюретке (A) x 0,0085 x Фактическая молярность раствора KMnO4×1000 x 1000 разделенная на объем образца (мл) x стандартная молярность раствора KMnO4

(Каждый мл 0,1 M раствора KMnO4 эквивалентный 0,0085 мг пероксида водорода)

Перуксусная кислота (м.д.) = объем, измеренный по бюретке (B) x 0,0038 x Фактическая молярность раствора тиосульфата натрия x 1000×1000 разделенная на объем образца (мл) x стандартная молярность раствора тиосульфата натрия.

(Каждый мл 0,1 M раствор тиосульфата натрия эквивалентный 0,0038 мг перуксусной кислоты)

В Таблице 4 приведены данные о стабильности композиции по Примеру 1, оцененные путем приготовления 2% разбавления в воде, и оценка рН раствора, оценка содержания в нем перуксусной кислоты, а также содержания пероксида водорода после хранения порошка в течение от 0 до 6 месяцев при температуре 30ºC или 40ºC.

Период (месяц) Температура Описание pH Содержание перуксусной кислоты (м.д.) Содержание пероксида водорода
Данные для 2% раствора
0 30ºC Белый порошок 8,10 2200 1785
40ºC Белый порошок 8,10 2200 1785
1 30ºC Белый порошок 7,80 2113 1933
40ºC Белый порошок 7,80 2228 1708
2 30ºC Белый порошок 7,80 2100 1889
40ºC Белый порошок 7,80 2125 1700
3 30ºC Белый порошок 7,78 2120 1782
40ºC Белый порошок 7,82 2028 1754
4 30ºC Белый порошок 7,98 2105 1701
40 ºC Белый порошок 7,80 2066 1725
5 30ºC Белый порошок 7,82 2107 1738
40ºC Белый порошок 7,80 2089 1733

В Таблице 4: продемонстрированы данные стабильности композиции по Примеру 1.

Кроме того, проводилось изучение стабильность композиции по Примеру 1 после 2, 3 или 4% разбавления в воде в течение 6 ч в соответствии со способом, описанным выше. Результаты (Таблица 5) показывают, что раствор стабилен не менее 6 ч.

Концентрация композиции Примера 1 в растворе: Период Параметры испытания
Внешний вид pH раствора Перуксусная кислота (м.д.) Пероксид водорода
(м.д.)
2% 0 ч Прозрачный 7,82 2105 1785
4 ч Прозрачный 7,93 2065 1785
6 ч Прозрачный 8,11 2013 1755
3% 0 ч Прозрачный 7,70 3367 2500
4 ч Прозрачный 7,80 3167 2495
6 ч Прозрачный 7,96 3054 2455
4% 0 ч Прозрачный 7,70 3903 3034
4 ч Прозрачный 7,92 3888 2956
6 ч Прозрачный 8,26 3445 2847

Таблица 5: Стабильность композиции по Примеру 1 в растворе.

Композиция по Примеру 1 в растворе при концентрации: Стадия 0 ч 4 ч 6 ч
3" 5" 3" 5" 3" 5"
2% E.coli
NCIM 2065
100% 100% 100% 100% 100% 100%
P.aeruginosa
NCIM 2200
100% 100% 100% 100% 100% 100%
S.abony
NCIM 2257
100% 100% 100% 100% 100% 100%
S.aureus
NCIM 2079
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3% E.coli
NCIM 2065
100% 100% 100% 100% 100% 100%
P.aeruginosa
NCIM 2200
100% 100% 100% 100% 100% 100%
S.abony
NCIM 2257
100% 100% 100% 100% 100% 100%
S.aureus
NCIM 2079
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4% E.coli
NCIM 2065
100% 100% 100% 100% 100% 100%
P.aeruginosa
NCIM 2200
100% 100% 100% 100% 100% 100%
S.abony
NCIM2257
100% 100% 100% 100% 100% 100%
S.aureus
NCIM2079
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Таблица 6: Стабильность активности уничтожения. 100% обозначает 100% эффективность уничтожения. 3" и 5" обозначает 3 сек и 5 сек контакт с композицией по Примеру 1 при концентрации 2, 3 и 4%, соответственно.

Пример 8: Антимикробная эффективность

2% раствор композиции по Примеру 1 готовили следующим образом:2 г композиции по Примеру 1 растворяли в 100 мл дистиллированной воды. Образец перемешивали непрерывно до полного растворения для получения прозрачного раствора (Раствор A).

К 5 мл аликвоте раствора А, добавляли 0,1 мл бактериальной культуры, имеющей плотность приблизительно 106 КОЕ/мл и хранили при температуре между 18 и 20 ºC с периодическим встряхиванием. Через разные временные периоды (Уничтожение/Контактное время инактивации 5, 10 или 60 сек), в пробирку, содержащую стерильный питательный бульон для бактериальных культур, добавляли петлю для посева, и стерильный бульон Сабуро для грибных видов. Затем все пробирки с питательным бульоном инкубировали при 37 ºC в течение 48 ч, в то время как пробирки с бульоном Сабуро инкубировали при комнатной температуре в темноте в течение 72 ч с наблюдением роста или инактивации.

Полученные результаты приведены в Таблице 7.

Тест - микроорганизм Жизнеспособность/ингибирующее действие после приведения в контакт в течение:
5 Сек. 10 Сек. 60 Сек.
E. coli (АТХ 25922) N N N
S. typhimurium (NCTC 786) N N N
P. aeruginosa (Иммунотип Фишера IV) N N N
S. aureus (АТХ 25923- MRSA) N N N
C. albicans (АТХ 10231) N N N
A. Niger (АКТК-16404) N N N

Таблица 7: N означает, что жизнеспособных организмов не наблюдалось; V означает, что организмы наблюдались. MRSA означает, что штамм является полирезистентным S. aureus.

Эти данные подтверждают скорость уничтожения композицией по данному изобретению

Пример 9: Стабильная дезинфицирующая композиция

перкарбонат натрия
тетраацетилэтилендиамин
безводная лимонная кислота
бензоат натрия
безводный ацетата натрия
сульфат натрия
45% масс.
22,5% масс.
15% масс.
0,016% масс.
9,5% масс.
6,55% масс.

Проводилось изучение стабильность композиции по Примеру 1 после 2 или 4% разбавления в воде в течение 6 ч в соответствии со способом, описанным выше. Результаты (Таблица 8) показывают, что раствор стабилен не менее 6 ч.

Таблица 8

Концентрация композиции по Примеру 1 в растворе при: Период Параметры испытания
Внешний вид pH раствора Перуксусная кислота (м.д.) Пероксид водорода
(м.д.)
2% 0 ч Прозрачный 7,32 2209 1798
4 ч Прозрачный 7,39 2189 1785
6 ч Прозрачный 7,40 2103 1785
4% 0 ч Прозрачный 7,32 3922 3036
4 ч Прозрачный 7,39 3898 2965
6 ч Прозрачный 7,40 3500 2879

1. Стабильная дезинфицирующая композиция, содержащая:

a) от 42 до 48% масс. перкарбоната натрия,

b) от 22 до 23% масс. тетраацетилэтилендиамина,

c) от 12 до 18% масс. безводной лимонной кислоты,

d) от 0 до 2% масс. альфа-олефин сульфоната натрия,

e) от 8 до 11% масс. безводного ацетата натрия,

f) от 0,01 до 0,02% масс. антикоррозионного агента,

g) от 5 до 11% масс. наполнителя.

2. Стабильная дезинфицирующая композиция по п. 1, отличающаяся тем, что наполнитель представляет собой сульфат натрия.

3. Стабильная дезинфицирующая композиция по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что антикоррозионный агент представляет собой бензоат натрия.

4. Стабильная дезинфицирующая композиция по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что композиция содержит:

a) от 44 до 46% масс. перкарбоната натрия,

b) от 22 до 23% масс. тетраацетилэтилендиамина,

c) от 14 до 16% масс. безводной лимонной кислоты,

d) 0% масс. альфа-олефин сульфоната натрия,

e) от 9 до 10% масс. безводного ацетата натрия,

f) от 0,01 до 0,02% масс. бензоата натрия,

g) от 5 до 8% масс. сульфата натрия.

5. Стабильная дезинфицирующая композиция по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что композиция находится в форме таблетки.

6. Стабильная дезинфицирующая композиция по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что композиция упакована в мешочек или пакетик.

7. Стабильная дезинфицирующая композиция по п. 6, отличающаяся тем, что мешочек или пакетик изготовлен из водорастворимого материала.

8. Стабильная дезинфицирующая композиция по любому из пп. 1-7, отличающаяся тем, что композицию растворяют в воде при разведении 1-5%.

9. Применение композиции по любому из пп. 1-8 в качестве дезинфицирующего средства для опрыскивания яиц до вакцинации эмбрионов, для распыления на оборудование для вакцинации яиц и/или для промывки оборудования для вакцинации.

10. Применение по п. 9, отличающееся тем, что композицию растворяют в водопроводной воде при комнатной температуре и разведении от 2 до 3%.

11. Применение по п. 9 или 10, отличающееся тем, что дезинфицирующая композиция является эффективной в уничтожении E. coli, P. aeruginosa, Staphylococcus species и/или Salmonella species.

12. Способ дезинфекции яиц и оборудования для инкубации, включая оборудование для вакцинации, включающий стадии растворения композиции по любому из пп. 1-7 в водопроводной воде при комнатной температуре и концентрации 1-5% и приведения в контакт дезинфицирующего раствора в течение 3-5 сек с обрабатываемыми поверхностями.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к временному покровному слою для удаления и/или инактивации микроорганизмов. Временный покровный слой для удаления и/или инактивации микроорганизмов, таких как вирусы и/или бактерии, включает основную часть, имеющую поверхность крепления для временного прикрепления временного покровного слоя к поверхности объекта, где основная часть имеет лицевую поверхность, включающую активный ингредиент, содержащий множество частиц, имеющих ядро, содержащее медь, и покрытие, содержащее серебро.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройству для подачи дезинфицирующего средства к руке при контакте с поверхностью предметов, на которых установлено устройство. Устройство включает емкость для заполнения ее дезинфицирующим средством и связанный с ней по меньшей мере один контактный элемент, предназначенный для взаимодействия с рукой человека и выполненный с возможностью пропускания дезинфицирующего средства от емкости к руке человека.
Группа изобретений относится к области дезинфекции и может быть использована для дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях. Бактерицидное средство для аэрозольной дезинфекции содержит йод в качестве действующего вещества, азотнокислый калий, тальк и крахмал при следующем соотношении компонентов, мас.
Изобретение относится к области ветеринарии, в частности к способу профилактики заболеваний дистального отдела конечностей крупного рогатого скота. Для этого на выходе доильного зала сухой копытной ванны из наполнителя в виде минеральной основы и действующего вещества в качестве действующего вещества используют травяной сбор антисептического, бактерицидного действия, состоящий из цветков ромашки аптечной, корней и стебля чистотела и тысячелистника, ноготков календулы, листьев лопуха, взятых в равном соотношении, который подвергают естественной сушке до влажности не более 12%, измельчают до порошкообразного состояния, смешивают с минеральной основой в соотношении 1:14 и перед использованием в полученную смесь добавляют древесные опилки в соотношении 2:1.

Изобретение может быть использовано в жилищно-коммунальном хозяйстве. В качестве антисептического средства для обработки сточных вод применяют измельченный ячеистый бетон плотностью 800 кг/м3, пропитанный в течение 48 часов одномолярным раствором нитрата свинца.

Изобретение может быть использовано в жилищно-коммунальном хозяйстве. В качестве антисептического средства для обработки сточных вод применяют измельченный ячеистый бетон плотностью 800 кг/м3, пропитанный в течение 48 часов одномолярным раствором нитрата свинца.

Изобретение может быть использовано в закрытых системах теплоснабжения для обработки воды. Биоцидное средство содержит формилтрийодид (20-50 мас.ч.), натрия хлорид (25-45 мас.ч.), гидрокарбонат натрия (25-45 мас.ч.).

Группа изобретений относится к области снижения количества возбудителей инфекции текучей среды. Устройство для снижения количества возбудителей инфекции текучей среды имеет корпус, впуск, выпуск, с текучей средой контактирующую поверхность, содержащую биоцид, предназначенную для снижения количества возбудителей инфекции текучей среды.
Изобретение относится к области дезинфекции и дезинсекции и предназначено для обеззараживания объектов и ликвидации очагов инфекционного заражения. Бактерицидное средство содержит действующее вещество йод, азотнокислый калий или азотнокислый натрий, углеводы, а также серу и тальк.

Изобретение относится к применению гетерополиоксометаллата формулы (I), (II) или (III) или в которой Z выбран из группы, включающей Мо или W, q=0, 1, 2 или 3, и А выбран из числа одного или большего количества катионов и содержит по меньшей мере один катион, выбранный из группы, включающей четвертичные аммониевые катионы, четвертичные фосфониевые катионы и третичные сульфониевые катионы, для придания по меньшей мере части подложки или поверхности подложки, или покрытию дезинфицирующих, самодезинфицирующих и противомикробных характеристик.
Изобретение относится к области санитарии, гигиены и дезинфекции и может быть использовано для дезинфекции различных поверхностей в офисных, жилых и общественных помещениях. Пленкообразующая дезинфицирующая композиция содержит следующие компоненты, мас.%: алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,5; сульфат меди 0,005; сульфат цинка 0,005; водорастворимый полимер полиакриламид 0,05-0,1; регулятор кислотности среды, представляющий собой карбонат натрия, 0,5-1,5; фенилкарбинол 0,05; поверхностно-активное вещество С12-С15 Парет-5 0,1; вода дистиллированная - остальное.
Наверх