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一種光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合及其應用

文檔序號:9205060閱讀:605來源:國知局
一種光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合及其應用
【技術領域】
[0001] 本發明提供了一種光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合及其應用,主要涉及具有高效 殺滅耐藥菌的效果以及即效性的手、皮膚、粘膜、硅膠、塑料、硅膠、面料織物的消毒和抗菌 洗滌領域。
【背景技術】
[0002] 醫療機構為控制細菌與耐藥病菌的感染、切斷傳播途徑、保護易感染人群,采用各 種消毒與滅菌手段,其中包括使用了大量化學消毒劑。隨著新型消毒劑的誕生,傳統消毒劑 在更新換代之中也不斷發展。但長期大量的各類消毒劑的使用,仍然使細菌在廣泛的選擇 壓力下,逐漸產生了耐藥性,即耐消毒劑性。20世紀50年代已有報道MRSA抗消毒劑菌株的 出現。1991年英國的Cookson等用氯已定洗手劑對敏感甲氧西林金葡菌(MSSA)、耐甲氧西 林金葡菌(MRSA)進行吸收殺菌率試驗,結果顯示氯已定對MRSA的MIC較MSSA高。日本學 者研宄采用聚維酮碘降低MRSA流行失敗,促使選擇氯已定醇作為消毒劑;用聚維酮碘殺滅 MSSA僅需要lOOOml/L濃度作用I. 5min,但殺死MRSA則需要8000mg/L濃度作用4. 5min。 1996年美國專家測出氯已定對MRSA的MIC是MSSA的5-10倍。2005年有調查報道亞洲11 個國家894株MRSA中,57. 7%的MRSA菌株抵抗消毒劑。國內已經有關于MRSA消毒劑抗性 的研宄的不少報道。曹晉桂對臨床分離的50株MRSA進行不同消毒劑的抗性研宄,對含氯 消毒劑、戊二醛、碘伏、乙醇有不同程度的抗性,抗性率達24%,多重抗性率為12%。沈元等人 也對戊二醛、碘伏、乙醇進行過消毒劑抗性研宄,20株MRSA對3種常用消毒劑的抗性率分別 為15%、15%、5%,對3種消毒劑中一種以上具有抗性的抗性率為25%,多重抗性率為10%。一 般抗生素的開發時間為10-15年,而抗生素的濫用,培育耐藥菌,甚至泛耐藥菌,耐藥菌已 經逐漸成為醫院感染的重要病原菌,據1995-2007年疾病分類調查,中國感染性疾病占全 部疾病總發病數的49%,其中細菌感染性占全部疾病的18%-21%,也就是說80%以上屬于濫 用抗生素,每年有8萬人因此死亡。自2010年以來,超級細菌NDM-1、腸出血性大腸埃希菌 疫情的暴發流行日益引起全球高度關注,多藥耐藥菌感染嚴重危及國家公共衛生安全和國 家戰略安全。目前,急需尋求成份明確、高效,廣譜,能滅殺耐藥菌且不產生耐藥性,低毒安 全的消毒劑用于超級病菌的滅殺、以阻隔醫院內耐藥菌感染以及相關的社區感染。

【發明內容】

[0003] 本發明的一個目的是提供一種光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合。
[0004] 本發明的另一個目的是提供該光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合的應用。
[0005] 本發明的光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合包括液體消毒劑與光源組合,固體消毒 劑、0. 9%鹽水與光源組合,噴霧消毒劑與光源組合。
[0006] 本發明的光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合第一優選方案液體消毒劑與光源組合, 其中所述的液體消毒劑以其重量百分比計包含如下組分:〇. 000001-99wt%的光敏劑氨基 酸酞菁鋅及其衍生物,其余成份為含鹽量〇. 9%的鹽水。
[0007] 本發明的光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合,其中所述的的液體消毒劑主要成分為 光敏劑氨基酸酞菁鋅類及其衍生物,具有下列化學結構式I ;
化學結構式I 所述的化學結構I中R為親水基團,優選羥基(-OH)、烷氧基(-OR1)親水基團;其中 烷氧基中&結構可以為較短鏈長的親水基、疏水基; 所述的化學結構I中氨基酸結構單元聚合度η值為0-35,優選4-8和20-35 ; 所述的化學結構I的光敏劑加量為〇. 000001-1% ; 本發明的化學結構I光敏劑在光照射激發條件下,產生高能態氧,起到殺滅病菌作用。
[0008] 本發明的光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合,其中所述的所用的光源為自然光、LED 光源、激光光源; 其中,所述的激光和LED光源的波長為400-700nm ;優選640nm-690nm。
[0009] 本發明的光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合,所述的消毒劑適用于酸性條件下,能 更好的發揮消毒劑的效能。
[0010] 本發明的光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合,所述消毒劑以液體、半固體、固體或者 氣霧劑形態使用。例如水溶性或者非溶性渾懸液、溶液、啫喱、乳劑(包括膏霜)、軟膏、凝膠、 漿液、栓劑、片劑、皂劑、膠囊或者細微噴霧劑等形態被使用。
[0011] 本發明的光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合,其特征在于所述消毒液體制備過程是 在溫度為40-90°C下進行; 所述的溶解過程攪拌持續時間為5-10min。
[0012] 本發明的光能高效抗耐藥菌的消毒劑組合,所述的消毒劑組合適用于人體的鼻 腔、皮膚、粘膜,手,腳和足消毒以及塑料,硅膠,陶瓷,植物纖維材料和金屬物件的表面 消毒。
[0013] 本發明的有益效果在于: 1、本發明采用成份簡單的氨基酸酞菁鋅或其衍生物用于消毒、殺菌,其抗菌效果好,且 不含抗生素、不含激素、不產生耐藥性、副作用小、安全無毒且經濟實用。
[0014] 2.本發明有效運用自然光、LED光源等作為激發光源,達到高效殺菌的功效,使 用方便,安全,經濟。
[0015] 3、本發明能高效快速殺死引發疾病的金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、真菌、及其耐藥 菌MRSA等細菌,防止術后感染以及院內感染。
[0016] 4、本發明制備工藝簡單、操作方便、安全無污染。
【具體實施方式】
[0017] 本發明為了能說明消毒組合對致病菌以及耐藥菌的滅殺效果以及安全性,選取 具有一定代表性的結構結合實施例具體說明本發明,實施例中氨基酸酞菁鋅選取短鏈 n=5, R=-OH與長鏈n=30, R=-OH作為典型結構。
[0018] 當n=5, R=-OH時的結構: 當n=30, R=-OH時的結構:
實施例1 按照表1中稱取各成份的量,首先用一定量的鹽水,升溫至40-90°C,再加入氨基酸酞 菁鋅0. 005%,直到分散完成,補足剩余量的鹽水,將溶液調至適當的pH為6,在自然光照射 下,檢測抗菌效果,符合皮膚粘膜消毒劑國標。
[0019] 實施例2 按照表1中稱取各成份的量,首先用一定量的鹽水,升溫至40-90°C,再加入氨基酸酞 菁鋅0. 000001%,直到分散完成,補足剩余量的鹽水,將溶液調至適當的pH為6,在自然光照 射下,檢測抗菌效果,符合皮膚粘膜消毒劑國標。
[0020] 實施例3 按照表1中稱取各成份的量,首先用一定量的鹽水,升溫至40-90°C,再加入氨基酸酞 菁鋅1%,直到分散完成,補足剩余量的鹽水,將溶液調至適當的PH為6,在自然光照射下,檢 測抗菌效果,符合皮膚粘膜國標。
[0021] 實施例4 按照表1中稱取各成份的量,首先用一
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