Summary

Le stérilisateur portable chimique (PCS), D-Fens et D-Fend TOUS: Roman dioxyde de chlore décontamination Technologies pour le militaire

Published: June 29, 2014
doi:

Summary

Le hemical S terilizer P ortable C (PCS) est une technologie de stérilisation révolutionnaire indépendant de l'énergie presque sans eau pour les unités médicales de l'armée. Les PCS produit du dioxyde de chlore à partir des réactifs secs mélangés avec de l'eau sur place, à volonté, et au point d'utilisation (POU) dans une valise en plastique. Le isinfectant D – pulvérisateur pour oods F et FR vironmentally-friendly S anitation (D-Fens) et la isinfectant D pour FR vironmentally-friendly econtamination D, tout usage (D-Fend ALL) produire du dioxyde de chlore aqueux dans un flacon pulvérisateur pliable et d'autres formes de réalisation possibles. Ces technologies de décontamination polyvalents tuer les microbes dans diverses applications à usage double innombrables pour les consommateurs civils et militaires.

Abstract

Il ya une armée dit nécessité d'une technologie de stérilisation non-vapeur champ-portable qui peut être utilisé par les équipes chirurgicales de l'avant, sociétés dentaires, Service vétérinaire soutien détachements, Hôpitaux appui au combat, et la région médicaux Laboratoires pour stériliser les instruments chirurgicaux et de stériliser pathologique spécimens avant de les jeter dans les salles d'opération, les zones de traitement d'urgence et les unités de soins intensifs. L'ensemble de roman, les technologies de dioxyde de chlore «propre et vert» à la suite sont polyvalents et souples pour s'adapter à respecter un certain nombre de besoins militaires critiques pour la décontamination 6,15. Plus précisément, la hemical S terilizer P ortable C (PCS) a été inventé pour répondre aux besoins urgents du champ de bataille et de combler les lacunes en matière de capacités critiques pour l'énergie à l'indépendance, la portabilité léger, la mobilité rapide et sa grande robustesse dans les déploiements de haute intensité à terme 3. Comme une percée technologique révolutionnaire dans STÉRILISAT chirurgicaletechnologie d'ions, les PCS est un champ autoclave moderne qui s'appuie sur le site, le point d'utilisation, à volonté génération de dioxyde de chlore à la place de la vapeur. Deux (2) unités de SCP stériliser 4 plateaux chirurgicaux en 1 h, ce qui est le débit équivalent d'un grand autoclave à vapeur (surnommé "Bertha" dans les déploiements en raison de sa taille encombrante, dimensions volumineuses, et le poids). Toutefois, les PCS fonctionne avec 100% d'électricité en moins (0 contre 9 kW) et 98% moins d'eau (10 vs 640 onces), réduit de manière significative le poids de 95% (20 vs £ 450, un 4-homme ascenseur) et le cube de 96% (2,1 vs 60,2 pi 3), et élimine pratiquement les défis difficiles dans les déploiements à terme de réparations et maintenir un fonctionnement fiable, de levage et de transport, et de la puissance électrique nécessaire pour les autoclaves à vapeur.

Introduction

La technologie PCS produit d'où aucun dispositif commercial existait auparavant et génère le dioxyde de chlore désinfectant (ClO 2) qui a prouvé sa capacité à tuer les agents pathogènes végétatifs de produits frais 3,6,9-13,15 ou pour décontaminer les spores bactériennes. 6, 14,15,17 Les PCS a été validé laboratoire spécifiquement pour effectuer la stérilisation contre les cultures vivantes de Geobacillus stearothermophilus (GS) spores (voir liée à la référence 8) et spores bio-indicateurs de G. stearothermophilus et Bacillus atrophaeus (BA) 6,15,16. Le PCS a également été adapté pour fonctionner avec des conditions moins strictes pour assurer la sécurité alimentaire en inactivant le végétative pathogènes Listeria monocytogenes et Escherichia coli sur les produits frais, tels que les tomates entières, et à prolonger la durée de vie des produits fraîchement coupés, par exemple , par AINCtiver l'enzyme polyphénoloxydase de brunissement des tranches de pommes 6,15. Pour produire du dioxyde de chlore, le PCS utilise roman chimie effecteur qui procède par des réactions d'oxydo-réduction à pH quasi neutre, éliminant ainsi l'utilisation d'acides et les difficultés inhérentes à l'expédition, le stockage, la manipulation et l'élimination des déchets acides dans beaucoup d'avance militaire déploiements 1,2,4,17. En plus de l'armée, les PCS peuvent également être utilisés par la Sécurité intérieure / Défense; lors de catastrophes naturelles (Superstorm Sandy, tsunamis, ouragans Katrina) que neutraliser l'accès à l'électricité, l'eau potable et l'élimination des déchets; sur place par les premiers intervenants d'urgence; et dans les hôpitaux ou les écoles pendant les pannes d'électricité (coupures et délestages) communautaires.

Le D isinfectant pulvérisateur pour oods F et FR vironmentally-friendly S anitation (D-Fens) utilise également la chimie effecteur (3 composants chimiques) et un processus de mélange 2 temps ( <em> I. Pré-concentration suivie par ii. Post-réaction dilution) pour produire du dioxyde de chlore aqueux, principalement dans un flacon pulvérisateur pliable pour décontaminer les surfaces de matériel de l'armée, de l'équipement de manutention des aliments et de l'équipement d'alimentation de champ dans les cuisines de campagne de l'Armée et des centres sanitaires et Marine galères, des unités médicales, des douches et des latrines où un grand nombre de personnel déployé co-existent à proximité 5,6. Des essais de validation ont montré que D-FENS élimine l'agent pathogène Staphylococcus aureus, un agent pathogène d'origine alimentaire commune, sur des surfaces poreuses 14. "D-Fend ALL" (de isinfectant D pour FR econtamination D vironmentally famille, tout usage) fournit une procédure simplifiée (2 composants chimiques), alternative plus commode (1-étape de mélange) avec une polyvalence inégalée pour produire du dioxyde de chlore aqueux à décontaminer bactérienne spores sur les textiles, pour la désinfection des surfaces de promouvoir sanitation et l'hygiène, et à améliorer la qualité de l'eau et de la sécurité, avec des avantages particuliers pour les applications nécessitant la production rapide de grandes quantités de solutions de dioxyde de chlore diluée à l'aide de petites quantités de matériaux pour des applications dans de nouvelles technologies de recyclage des eaux grises destinées à générer, de l'eau propre et potable pour le démarrage expéditionnaires base Camps 2.

Une variété de mécanismes existent conformément à la Loi sur le transfert de technologie fédéral pour faciliter le transfert de technologies fédéral aux entités non fédérales comme un moyen d'encourager le développement et la commercialisation de technologies pour le bénéfice matériel de la nation. Par conséquent, leur potentiel en plein essor pour de nombreuses utilisations militaires et civils, les PCS, D-Fens et D-Fend TOUTES les technologies ont été brevetées et transféré à l'industrie pour la commercialisation via des accords de licence de brevets et licences d'évaluation commerciale. Une version lente, à libération contrôlée de D-FENS (appelé & #8220; D-FENS Lite ") était la technologie transférée à l'industrie commerciale pour l'incorporation dans les matériaux d'emballage pour prolonger la durée de vie de fruits frais, et les PCS a également été la technologie transférée aux universités et d'autres organismes gouvernementaux pour des essais comparatifs avec d'autres technologies, pour la recherche sur la sécurité alimentaire avec des produits de fruits et légumes frais, et d'améliorer l'éducation de premier cycle en sciences. Le transfert de technologie des PCS et sa chimie conduit à un produit commercial agréé pour la bio-capot stérilisation avec des améliorations dans le temps, le coût et la protection de l'environnement par rapport aux traitements classiques de formaldéhyde.

Protocol

1. Le stérilisateur chimique portative (PCS) Équipement. Le PCS est un dispositif innovant pour portable, autonome en énergie, la stérilisation médicale point d'utilisation. À ces fins, un PELICAN valise en plastique rigide commercial a été agrémenté de caractéristiques de conception spéciales pour accueillir la stérilisation (Figure 1). Conception de l'équipement. a) Un réacteur à large ouverture reçoit les réactifs chimiques secs et de l'eau; b) deux …

Representative Results

Les facile à utiliser PCS a été conçu pour obtenir la stérilité par l'inactivation des suspensions de spores bactériennes ou spores bio-indicateurs bactériens dans les traitements de 30 minutes impliquant la production contrôlée de dioxyde de chlore par la chimie effecteur unique. En particulier, les études de validation microbiologique vérifié que les PCS atteints stérilité en inactivant bio-indicateurs contenant des spores (10 5 spores / ml) de chacune des G. stearothermophilus o…

Discussion

Ce fondateur de R & D a défini de nouvelles orientations de recherche et techniques à travers des collaborations avec le milieu universitaire, d'autres organismes gouvernementaux, l'industrie et qui ont conduit à la commercialisation de nouveaux produits, respectueux de l'environnement ("vert") technologies. Le dioxyde de chlore est la première méthode approuvée par la National Sanitation Foundation en 20 ans pour sûr, plus rapide, et la stérilisation plus respectueux de l'environne…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Les auteurs tiennent à remercier leur gratitude au programme 6.1 US Army Environmental Quality recherche fondamentale, l'US Army Institute of Surgical Research, et programme d'amélioration constante du produit et NSRDEC expéditionnaire Base Camp TECD pour le financement de ces travaux. Nous sommes reconnaissants à Adam driks (Loyola University Medical Center) pour la micrographie de la figure 6B.

Materials

Sodium chlorite Sigma-Aldrich 244155
Sodium sulfite Sigma-Aldrich 239312
Sodium ascorbate Sigma-Aldrich A7631
Potassium phosphate Sigma-Aldrich P0662
Dextrose Fisher Scientific D-16
BT Sure biological indicator (steam) Thermo Fisher Sci AY759X3
EZ Test (EtO) SGM Biotech Inc EZG/6
Difco Hy-check Becton-Dickinson/ Difco 290002
Tryptic Soy Agar Difco 236950
Nutrient Agar Difco 213000
Baird-Parker Agar Difco 276840
Egg Yolk-Tellurite Difco 277910
0.5% Yeast extract Difco 212750
Bacto-Peptone Difco 211677
Bacto-Tryptone Difco 211705
Agar Difco 214010
Soluble starch Difco 0178-17
Lab Lemco Beef Extract Oxoid L29
Masticator – Classic IUL Instruments Cat. No. 400
Stomacher bags Seward Stomacher ‘400’ bags

Riferimenti

  1. Curtin, M. A., Taub, I. A., Kustin, K., Sao, N., Duvall, J. R., Davies, K., Doona, C. J., Ross, E. W. Ascorbate-induced oxidation of formate by peroxodisulfate: product yields, kinetics and mechanism. Research on Chemical Intermediates. 30 (6), 647-661 (2004).
  2. Curtin, M. A., Dwyer, S., Bukvic, D., Doona, C. J., Kustin, K. Kinetics and mechanism of the reduction of sodium chlorite by sodium hydrogen ascorbate in aqueous solution at near-neutral pH. International Journal of Chemical Kinetics. 46 (4), 216-219 (2014).
  3. Doona, C. J., Curtin, M. A., Feeherry, F. E., Kandlikar, S., Baer, D., Kustin, K., Taub, I., McManus, A. . Portable Chemical Sterilizer., U.S. Patent Number 7,625,533. , (2009).
  4. Doona, C. J., Curtin, M. A., Taub, I. A., Kustin, K. . Chemical Combination for the Generation of Disinfectant and Heat., U.S. Patent Number 7,883,640. , (2011).
  5. Doona, C. J., Feeherry, F. E., Kustin, K., Curtin, M. A. . Process for producing aqueous chlorine dioxide for surface disinfection and decontamination., U.S. Patent Application Number 8,337,717. , (2012).
  6. Doona, C. J., Feeherry, F. E., Kustin, K., Feng, H., Grove, S., Krishnamurthy, K., Lee, A. . Combining sanitizers and nonthermal processing technologies to improve fresh-cut produce safety. In: Electron beam pasteurization and complementary food processing technologies. , (2014).
  7. Feeherry, F. E., Doona, C. J., Taub, I. A. Effect of water activity on the growth kinetics of Staphylococcus aureus in ground bread crumb. Journal of Food Science. 68 (3), 982 (2003).
  8. Feeherry, F. E., Munsey, D. T., Rowley, D. B. Thermal inactivation and injury of Bacillus stearothermophilus spores. Applied and Environmental Microbiology. 53 (2), 365 (1987).
  9. Gómez-López, V. M., Devlieghere, F., Ragaert, P., Debevere, J. Shelf-life extension of minimally processed carrots by gaseous chlorine dioxide. International Journal of Food Microbiology. 116, 221 (2007).
  10. Mahmoud, B. S. M., Bhagat, A. R., Linton, R. H. Inactivation kinetics of inoculated Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, and Salmonella enterica on strawberries by chlorine dioxide gas. Food Microbiology. 24 (7-8), 736 (2007).
  11. Mahmoud, B. S. M., Linton, R. H. Inactivation kinetics of inoculated Escherichia coli O175:H7 and Salmonella enterica on lettuce by chlorine dioxide gas. Food Microbiology. 25 (2), 244 (2008).
  12. Kim, Y. -. J., Lee, S. -. H., Park, J. i., Park, J. o., Chung, M., Kwon, K., Chung, K., Won, M., Song, K. B. Inactivation of Escherichia coli O157:H7, Salmonella typhimurium, and Listeria monocytogenes on stored iceberg lettuce by aqueous chlorine dioxide treatment. Journal of Food Science. 73 (9), (2008).
  13. Park, E. -. J., Gray, P. M., Oh, S. -. W., Kronenberg, J., Kang, D. -. H. Efficacy of FIT produce wash and chlorine dioxide on pathogen control in fresh potatoes. Journal of Food Science. 73 (6), (2008).
  14. Setlow, P. Bacterial Spores. Industrial Pharmaceutical Microbiology. Supplement 10, (2011).
  15. Setlow, P., Doona, C. J., Feeherry, F. E., Kustin, K., Sisson, D., Chandra, S. Enhanced Safety and Extended Shelf Life of Fresh Produce for the Military. Microbial Safety of Fresh Produce. , 263-288 (2009).
  16. Taub, I. A., Roberts, W., LaGambina, S., Kustin, K. Mechanism of Dihydrogen Formation in the Magnesium−Water Reaction. Journal of Physical Chemistry. 106 (35), 8070 (2002).
  17. Young, S. B., Setlow, P. Mechanisms of killing of Bacillus subtilis spores by hypochlorite and chlorine dioxide. Journal of Applied Microbiology. 95 (1), 54 (2003).

Play Video

Citazione di questo articolo
Doona, C. J., Feeherry, F. E., Setlow, P., Malkin, A. J., Leighton, T. J. The Portable Chemical Sterilizer (PCS), D-FENS, and D-FEND ALL: Novel Chlorine Dioxide Decontamination Technologies for the Military. J. Vis. Exp. (88), e4354, doi:10.3791/4354 (2014).

View Video