JP2021007782A - 滅菌ユニット、システム、および方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、米国仮特許出願第61/739,098号(2012年12月19日出願、その全体が、参照により本明細書に引用される)、米国仮特許出願第61/776,914号(2013年3月12日出願、その全体が、参照により本明細書に引用される)を基礎とする優先権を主張する。
本発明のいくつかの例示的実施形態は、概して、滅菌デバイスと、滅菌するための方法とに関する。より具体的には、本発明のいくつかの例示的実施形態は、空間、表面、または構造の滅菌のためのデバイスと、デバイスを利用して空間、表面、または構造を滅菌する方法とに関する。
、第1および第2のパネルを含み得る。
2のパネルに対して枢動可能であり、滅菌デバイスは、第1のパネルの第2の側面が第2のパネルの第2の側面に対面する、第1の構成と、第2のパネルが第1のパネルに対して直角以上にある、第2の構成とを含む、複数の構成の間で選択可能に構成可能である。
V−C放射を遮断しながら、区切られた床空間を滅菌するように、パネルからUV−C放射を放出することとを含む。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
滅菌デバイスであって、前記滅菌デバイスは、
UV−C放射を放出するように構成されているUV−C放射源と、
2つ以上の異なるパーティション幾何学形状の間で選択可能に構成可能な部屋のパーティションと
を備え、
前記部屋のパーティションは、前記2つ以上の異なるパーティション幾何学形状の各々において、
(a)部屋の床空間を滅菌標的領域と非標的領域とに物理的に分離し、
(b)前記UV−C放射から前記非標的領域を保護しながら、少なくとも2つの異なる方向から前記UV−C放射を前記標的領域に方向付ける
ように構成されている、滅菌デバイス。
(項目2)
前記UV−C放射源は、複数のUV−C放射放出デバイスを含む、項目1に記載の滅菌デバイス。
(項目3)
前記UV−C放射放出デバイスの各々は、UV−C放射を生成するように構成されている光要素から成る、項目2のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目4)
前記UV−C放射放出デバイスは、前記部屋のパーティションに据え付けられている、項目2または3のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目5)
前記滅菌デバイスは、平坦な床面上で安定して自立するように構成されている独立ユニットである、項目1〜4のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目6)
前記部屋のパーティションは、前記部屋のパーティションが複数の構成の間で転がされることを可能にするキャスタを含む、項目1〜5のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。(項目7)
前記部屋のパーティションは、前記標的領域と前記非標的領域との間の異なる線引きに対応する複数の形状の間で選択可能に再構成可能である、項目1〜5のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目8)
前記部屋のパーティションは、第1および第2のパネルを含み、前記第1および第2のパネルの各々は、前記標的領域と前記非標的領域との間にUV−C放射障壁を形成するように構成され、前記第1および第2のパネルの各々は、前記非標的領域に向かって対面するように構成されている第1の面と、前記標的領域に向かって対面するように構成されて
いる第2の面とを有する、項目1〜7のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目9)
コンピュータ読み取り可能な命令を実行して少なくとも1回の滅菌動作を行うように構成されている少なくとも1つのコンピュータプロセッサを含む電子制御システムをさらに備えている、項目1〜8のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目10)
前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、前記滅菌動作のために前記放射源の放射強度および持続時間を選択的に制御するように構成されている、項目9に記載の滅菌デバイス。
(項目11)
前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、前記放射源からのUV−C光強度の一貫性を提供するために、前記放射源の経年劣化に基づいて前記放射源に供給される電力を調整するように構成されている、項目10に記載の滅菌デバイス。
(項目12)
前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、前記パーティションが前記複数の形状のうちのどれを有するように構成されるかに依存して、前記複数のUV−C放射放出デバイスを選択的に制御するように構成されている、項目9〜11のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目13)
前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、他のUV−C放射放出デバイスのうちの1つ以上の電源が切られている間に、前記UV−C放射放出デバイスの一部の電源を入れるように構成されている、項目12に記載の滅菌デバイス。
(項目14)
前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、前記標的領域におけるUV−C露光量を測定するように構成されている1つ以上のセンサから信号を受信するように構成されている、項目9〜13のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目15)
前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、(a)前記標的領域中の物品、および(b)前記標的領域の物理的場所のうちの少なくとも1つを識別するように構成されているセンサから、少なくとも1つの信号を受信するように構成されている、項目9〜14のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目16)
前記少なくとも1つの信号は、前記標的領域中の前記物品上、および/または前記標的領域の前記物理的場所に配置されている少なくとも1つのRFIDタグに基づいて生成されている、項目15に記載の滅菌デバイス。
(項目17)
前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、複数のプロセッサから成る、項目9〜16のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目18)
前記制御システムは、前記部屋のパーティションの一部として物理的に構成されている、項目9〜17のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目19)
前記制御システムは、通信ネットワークを経由して情報を送信および受信するように構成されている送受信機をさらに備えている、項目9〜18のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。
(項目20)
前記制御システムは、(a)前記標的領域中の物品、および(b)前記標的領域の場所のうちの少なくとも1つの識別を提供する情報を伝送するように構成されている、項目19に記載の滅菌デバイス。
(項目21)
前記伝送は、前記物品または標的領域場所が前記滅菌ユニットによって滅菌されたことを示す、項目20に記載の滅菌デバイス。
(項目22)
前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、滅菌を必要とするとしてラグを付けられている標的領域および/または物品を識別する情報を前記送受信機を介して受信し、処理するように構成されている、項目19〜21のいずれか1項に記載の滅菌デバイス。(項目23)
コンピュータプロセッサによって、医療施設内の一組のベッドを識別することと、
コンピュータプロセッサによって、それぞれのベッドに割り当てられたRFIDチップに基づいて、それぞれのベッドの滅菌状態を決定することと、
前記ベッドのうちの少なくとも1つの決定された滅菌状態に基づいて、前記ベッドのうちの前記少なくとも1つを滅菌することと
を含む、方法。
(項目24)
前記識別することおよび前記決定することは、同じコンピュータプロセッサによって行われる、項目23に記載の方法。
(項目25)
滅菌デバイスであって、前記滅菌デバイスは、
UV−C放射を放出するように構成されているUV−C源と、
第1の側面と、反対の第2の側面とを含む第1のパネルであって、前記第2の側面は、前記UV−C放射の第1の部分を前記第2の側面から離れて外向きに方向付けるように構成され、前記前記第1のパネルは、UV−C放射が前記第1のパネルの前記第1の側面から外向きに通過することを阻止するように構成されている、第1のパネルと、
第1の側面と、反対の第2の側面とを含む第2のパネルであって、前記第2の側面は、前記UV−C放射の第2の部分を前記第2の側面から離れて外向きに方向付けるように構成され、前記第2のパネルは、UV−C放射が前記第2のパネルの前記第1の側面から外向きに通過することを阻止するように構成されている、第2のパネルと
を備え、
前記第2のパネルは、前記第1のパネルおよび前記第2のパネルが独立滅菌ユニットを形成するように、前記第1のパネルに連結され、
前記第1のパネルと前記第2のパネルとの間の角度は、調整可能であり、前記滅菌デバイスが滅菌されるべき異なる空間に適合することを可能にする、
滅菌デバイス。
(項目26)
前記UV−C源は、複数のUV−C放射エミッタを備えている、項目25に記載の滅菌デバイス。
(項目27)
前記UV−C放射エミッタのうちの1つ以上が、前記第1のパネルおよび前記第2のパネルの各々に据え付けられている、項目25に記載の滅菌デバイス。
(項目28)
前記第1のパネルと前記第2のパネルとの間の前記角度は、5度より小さい第1の角度から40度より大きい第2の角度まで調整可能である、項目25に記載の滅菌デバイス。(項目29)
前記第1のパネルと前記第2のパネルとの間の前記角度は、5度より小さい第1の角度から170度より大きい第2の角度まで調整可能である、項目25に記載の滅菌デバイス。
(項目30)
前記第1のパネルおよび前記第2のパネルのうちの少なくとも1つは、窓を含み、前記窓は、前記UV−C放射源によって生成されるUV−C放射にばく露されない位置からの滅菌されるべき領域の目視点検を可能にするように構成されている、項目25に記載の滅
菌デバイス。
(項目31)
第1の側面と、反対の第2の側面とを含む第3のパネルをさらに備え、前記第2の側面は、前記UV−C放射の第3の部分を前記第2の側面から離れて外向きに方向付けるように構成され、前記第3のパネルは、UV−C放射が前記第3のパネルの前記第1の側面から外向きに通過することを阻止するように構成され、前記第3のパネルは、前記第1のパネルに連結され、近位位置と遠位位置との間で前記第1のパネルの幅に沿ってスライド可能である、項目25に記載の滅菌デバイス。
(項目32)
スライド機構をさらに備え、前記第3のパネルは、前記スライド機構を介して前記第1のパネルに連結され、前記スライド機構は、トラックと、前記トラックに沿って移動するように構成されているスライドブロックとを備えている、項目31に記載の滅菌デバイス。
(項目33)
前記スライドブロックは、前記トラックに対して回転して、前記第3のパネルが、前記第3のパネルを含む面内で前記第1のパネルに対して回転することを可能にするように構成されている、項目32に記載の滅菌デバイス。
(項目34)
前記第3のパネルは、前記第1のパネルに対して3度より大きい回転の範囲を有する、項目33に記載の滅菌デバイス。
(項目35)
前記第3のパネルは、前記第1のパネルに対して5度より大きい回転の範囲を有する、項目33に記載の滅菌デバイス。
(項目36)
前記スライドブロックは、前記スライドブロックと前記トラックの1つ以上の誘導レールとの間の隙間により、前記トラックに対して回転可能である、項目33に記載の滅菌デバイス。
(項目37)
前記第3のパネルは、前記遠位位置にある場合、前記第1のパネルに対して平行な向きと前記第1のパネルに対して角度付けられた向きとの間で回転するように構成されている、項目32に記載の滅菌デバイス。
(項目38)
前記第3のパネルは、前記角度付けられた向きにある場合、前記第1のパネルに対して直角を形成する、項目37に記載の滅菌デバイス。
(項目39)
スライド機構であって、前記第3のパネルは、前記スライド機構を介して前記第1のパネルに連結され、前記スライド機構は、トラックと、前記トラックに沿って移動するように構成されているスライドブロックとを備えている、スライド機構と、
前記スライドブロックに連結されている枢動接合部と
をさらに備え、
前記第3のパネルは、前記枢動接合部の周囲で前記平行な向きと前記横の向きとの間で前記第1のパネルに対して回転するように構成されている、項目37に記載の滅菌デバイス。
(項目40)
前記枢動接合部は、前記第1のパネルに対して前記第3のパネルの回転の角度を解放可能に係止するための係止機構を備えている、項目39に記載の滅菌デバイス。
(項目41)
前記第3のパネルは、前記第3のパネルが前記近位位置にある場合、前記平行な位置から回転することを制約される、項目39に記載の滅菌デバイス。
(項目42)
前記デバイスは、前記第3のパネルおよび前記第2のパネルが前記第1のパネルに対して直角にあるU字形構成に構成可能である、項目37に記載の滅菌デバイス。
(項目43)
第1の側面と、反対の第2の側面とを含む第4のパネルをさらに備え、前記第2の側面は、前記UV−C放射の第4の部分を前記第2の側面から離れて外向きに方向付けるように構成され、前記第4のパネルは、UV−C放射が前記パネルの前記第1の側面から外向きに通過することを阻止するように構成されている、項目42に記載の滅菌デバイス。
(項目44)
前記デバイスは、複数の壁による囲いに構成可能であり、前記第1のパネル、前記第2のパネル、前記第3のパネル、および前記第4のパネルの各々は、前記第1のパネル、前記第2のパネル、前記第3のパネル、および前記第4のパネルの各々の前記第2の側面が前記複数の壁による囲いの内部に方向付けられるように、前記4つの壁のうちのそれぞれの1つを構成する、項目43に記載の滅菌デバイス。
(項目45)
前記第4のパネルは、前記第2のパネルにスライド可能かつ回転可能に連結されている、項目44に記載の滅菌デバイス。
(項目46)
拡張アームをさらに備え、前記滅菌デバイスは、病院のベッドを受け取るようにC字形構成に構成可能であり、前記第1および第2のパネルは、前記ベッドの第1の縦側面に沿い、前記第3および第4のパネルは、前記ベッドの端部に沿っており、前記拡張アームは、前記ベッドを横断して下向きに拡張されることによって、前記拡張アームは、前記第1および第2のパネルの反対側にある前記ベッドの前記縦側面からUV−C放射を放出するように構成される、項目43に記載の滅菌デバイス。
(項目47)
滅菌デバイスであって、前記滅菌デバイスは、
第1のパネルと、
前記第1のパネルに連結されている第2のパネルと、
前記第1のパネルに連結されている第3のパネルと、
前記第2のパネルに連結されている第4のパネルと
を備え、
前記第1のパネル、前記第2のパネル、前記第3のパネル、および前記第4のパネルの各々は、第1の側面と、反対の第2の側面と、前記第2の側面から外向きにUV−C放射を放射するように構成されているUV−C放射源とを含み、前記第1のパネル、前記第2のパネル、前記第3のパネル、および前記第4のパネルの各々は、UV−C放射がそれぞれの第1の側面から離れて外向きに通過することを阻止するように構成され、
前記第3のパネルは、前記第1のパネルに対して近位位置と遠位位置との間でスライド可能であり、前記遠位位置において、前記第1のパネルに対して枢動可能であり、
前記第4のパネルは、前記第2のパネルに対して近位位置と遠位位置との間でスライド可能であり、前記遠位位置において、前記第2のパネルに対して枢動可能であり、
前記滅菌デバイスは、前記第1のパネルの前記第2の側面が前記第2のパネルの前記第2の側面に対面する第1の構成と、前記第2のパネルが前記第1のパネルに対して直角以上にある第2の構成とを含む複数の構成の間で選択可能に構成可能である、
滅菌デバイス。
(項目48)
前記第1のパネルは、前記第1の構成において前記第2のパネルと平行である、項目47に記載の滅菌デバイス。
(項目49)
前記第2の構成において、前記第3のパネルは、前記第1のパネルと平行であり、前記第4のパネルは、前記第2のパネルと平行である、項目48に記載の滅菌デバイス。
(項目50)
前記第3のパネルが前記第1のパネルに対して30度以上の角度で方向付けられている第3の構成をさらに備えている、項目49に記載の滅菌デバイス。
(項目51)
前記デバイスは、部屋の他の部分からUV−C放射を遮断しながら、前記部屋の隅にUV−C放射を放出するように、部屋のパーティションとして位置付け可能である、項目50に記載の滅菌デバイス。
(項目52)
前記第3の構成において、前記第4のパネルは、前記第2のパネルに対して30度以上の角度で方向付けられている、項目50に記載の滅菌デバイス。
(項目53)
前記第3の構成において、前記デバイスは、真っ直ぐな壁に隣接して位置付け可能であり、前記壁と前記デバイスとの間の空間を囲い、それによって、前記デバイスは、UV−C放射が前記空間から離れて放出されることを阻止しながら、UV−C放射を前記空間の中へ放出する、項目52に記載の滅菌デバイス。
(項目54)
前記第2の構成において、前記第3のパネルは、前記第1のパネルと平行であり、前記第4のパネルは、前記第2のパネルと平行であり、前記デバイスは、部屋の他の部分からUV−C放射を遮断しながら、前記部屋の隅にUV−C放射を放出するように、部屋のパーティションとして位置付け可能である、項目47に記載の滅菌デバイス。
(項目55)
UV−C放射を放出するように構成されている放射源を備えているカンチレバー状アームをさらに備え、前記カンチレバー状アームは、折り畳み位置と拡張位置との間で移動可能である、項目47に記載の滅菌デバイス。
(項目56)
前記第2の構成において、前記第1のパネルは、前記第2のパネルと平行であり、前記第3のパネルは、前記第1のパネルと垂直であり、前記第4のパネルは、前記第2のパネルと垂直であり、前記カンチレバー状アームは、前記拡張位置にある、項目55に記載の滅菌デバイス。
(項目57)
前記第2の構成において、前記デバイスは、病院のベッドが、(a)前記第1および第2のパネル、(b)前記第3のパネル、(c)前記第4のパネル、および(d)前記カンチレバー状アームにそれぞれ対応する4つの異なる側面からUV−C光で照射されるように、前記病院のベッドを受け取る空間を画定する、項目56に記載の滅菌デバイス。
(項目58)
前記デバイスは、モジュール式であり、前記第3のパネルの自由端が同様のデバイスの第4のパネルの自由端と嵌合するように構成され、前記第4のパネルの自由端が同様のデバイスの第3のパネルの自由端と嵌合するように構成されている、項目47に記載の滅菌デバイス。
(項目59)
前記パネルの前記構成に少なくとも部分的に基づいて、前記パネルのうちの少なくとも1つから放出されるUV−C放射の量を選択可能に制御するように構成されている電子制御システムをさらに備えている、項目47に記載の滅菌デバイス。
(項目60)
部屋の中に区切られた床空間を形成するように複数のUV−C放射放出パネルを提供することと、
前記区切られた床空間の外側の床空間からUV−C放射を遮断しながら、前記パネルから前記UV−C放射を放出し、前記区切られた床空間を滅菌することと
を含む、方法。
(項目61)
前記区切られた床空間は、病室の一部である、項目60に記載の方法。
(項目62)
前記区切られた床空間は、病院のベッドを含む、項目60に記載の方法。
(項目63)
前記複数のUV−C放射放出パネルは、病院から遠隔の一時的医療現場作業を滅菌するように構成されている移動式ユニットの一部である、項目60に記載の方法。
ーザに与える、UV感受性色素を含有するポリマーを含む(例えば、そのコーティングを有する)。いくつかの実施形態では、滅菌手順の開始時に、1つ以上のフィールドマーカは、滅菌されている物体(例えば、表面または構造)または空間の上または付近に配置され得、次いで、滅菌プロセスが開始され得、フィールドマーカは、いったん滅菌されている物体または空間への十分なUV−Cばく露に達すると、管理機構に通信する。この通信は、滅菌プロセスが完了して成功したという定性的肯定として機能することができる。このパラメータは、例えば、単独で、または任意の組み合わせで、強度、近接性、およびばく露時間によって決定されることができる。いくつかの実施形態では、本発明はまた、ユーザまたは他の個人が、滅菌プロセス中に偶然に滅菌野を通って歩こうとした場合に、安全機構の役割も果たし得る、パネルまたは他の構造の面に沿ってセンサ機構を含むこともできる。このセンサは、例えば、光、振動、赤外線、および/または超音波センサであり得る。
、第2のパネル1300は、第1の面1310および第2の面1320を有する。
ることを阻止するように構成されるため、滅菌ユニット1000は、UV−C光から人々および/または動物を含む周辺環境を保護しながら、複数の角度から所望の滅菌標的を照射する様式で、選択可能に構成可能である。
むことに留意されたい。
寝室用ランプ
シンク/シンク領域
浴室
椅子
ベッドテーブル/食事トレイ
壁/患者ゾーン
患者ベッドは、効果的な360°滅菌を確保するように、全ての他の物品から独立して滅菌される必要があり得る。部屋のレイアウトに応じて、いくつかの他の物品、例えば、椅子、寝室用ランプ、および食事トレイは、組み合わせられ、同時に効果的に滅菌され得る。いくつかの他の例示的実装では、全ての物品が同時に滅菌され得る。
を含む。それぞれの図15および16の誘導キャリッジおよびチャネルが、例えば、図13で図示されるように組み立てられたとき、誘導キャリッジ1640の上拡張部1646が、誘導チャネル1610の上陥凹1616の中で受け取られて横方向に拘束され、誘導キャリッジ1640の下拡張部1647が、誘導チャネル1610の下陥凹1626の中で受け取られて横方向に拘束される。この嵌合は、誘導キャリッジ1640が、図13に示される軸Gに沿ってスライドすることを可能にする。軸Gは、図示した実施例では水平かつ線形であるが、例えば、曲線、非線形、および/または非水平経路を含む、任意の好適なスライド経路が提供され得ることを理解されたい。
、それぞれのパネルの各々の上で、レバーまたはスイッチによって起動され得る。さらに、本明細書で説明される係止または任意の他の作動は、手動で、またはアクチュエータ(例えば、モータ、主ねじ、油圧ピストン、空気圧ピストン、および/または任意の他の好適なアクチュエータ)によって自動的に行われ得る。
を有することは、誘導プレート1645の上面1649aとチャネル1610の上面1611eとの間の接触によって設定される限界まで、誘導チャネル1610に対して誘導プレート1645が上方に平行移動させられることを引き起こすであろう。
るために、例えば、UV−C光強度等のパラメータについて自己報告する。
られる。いくつかの実施形態では、1つ以上の追加のパネルは、任意の所望の、または任意の当技術分野で容認可能な様式で、中心滅菌構造に移動可能に取り付けられる。例えば、いくつかの実施形態では、1つ以上の追加のパネルの各々は、個々にスライド可能に、平行移動可能に、ヒンジ連結されて、および/または回転可能に中心滅菌構造に取り付けられる。いくつかの実施形態では、1つ以上の追加のパネルは、中心滅菌構造に固定して取り付けられ、1つ以上の追加のパネルは、中心滅菌構造に移動可能に取り付けられる。いくつかの実施形態では、中心滅菌構造に取り付けられた2つ以上の追加のパネルがある。いくつかの実施形態では、1つ以上の追加のパネルは、少なくともスライド可能に中心滅菌構造に取り付けられる。
る。滅菌デバイス200では、追加のパネル14は、2つの連結ヒンジ30を有するが、他の実施形態は、連結ヒンジを有さないこともあり、1つだけの連結ヒンジ、または2つより多くの連結ヒンジを有し得る。連結ヒンジ30は、所望されるときに追加のパネル14および16が取り付けられ得るように、追加のパネル16上の連結柱34上の連結ピン(図示せず)と整列し、かつそれと一体化することができるように構成される。連結(パネルの取り付け)は、連結制御36を介して起こる。種々の実施形態では、存在する場合、連結制御36を電気的または機械的に開始させられることができる。描写した実施形態の機械的バージョンでは、連結制御36は、レバーアームとして機能し、(例えば、ユーザの足によって)押されたときに連結ピンを後退させる。制御レバーの解放時に、ピンは、連結ヒンジと係合し、接合部を形成する。電気制御の場合、このプロセスは、管理機構によって開始させられることができ、機械接合部を有する代わりに、例えば、磁気接合部に置換されることができる。
己滅菌機構は、本発明のデバイスの各滅菌使用/サイクルの間に使用される。存在する場合、自己滅菌機構は、本発明のデバイスが病原体のキャリアになることを防止する働きをすることができる。そのような実施形態では、自己滅菌機構は、環境と医療従事者または患者との間の二次汚染を最小限化および/または防止することによって、多数の従来技術の方法およびデバイスに優る利点を証明する。自己滅菌機構は、滅菌プロセスの間および後に、本発明のデバイス自体が病原体のための別の移送体になるリスクを低減させ、したがって、本発明のデバイスは、自己滅菌機構を組み込む実施形態を有する、今までに類を見ないものである。
との間に位置付けることができ、それによって、障壁を生成し、滅菌野を生成する。所望に応じて位置付けられると、ロボットアームは、病院のベッドに向かって外向きに延びることができ、いくつかのアームを、例えば、上方および下方に位置付けることができ、他のアームを、左右に位置付けることができ、アームのうちのいくつかまたは全ては、UV−C源にばく露されていない病院のベッドの側面のみの周囲で部分的に湾曲するよう、ベッドの幅を越えて延びることができ、それによって、UV−Cばく露を受けるであろうベッドの表面積を増大させる。
のパネル14および16が拡張された、図24Bおよび24Cに示されるデバイス200を描写する。図30Aに示される実施形態では、追加のパネル14および16は、外向きにスライドし、矢印の方向に沿って第1のパネル10および第2のパネル12から延びる。図30に示される実施形態では、追加のパネル14および16は、図30Aの実施形態のように、パネル10および12にスライド可能に取り付けられる。しかしながら、図30Bの実施形態では、追加のパネル14および16は、それらの完全拡張位置に達すると、それぞれ、パネル10および12への取り付けの末端点の周囲で枢動することができるように構成される。
ジャ3406は、コンピューティングリソースを提供するようにリソースプロバイダ3402を選択し得る。リソースマネージャ3406は、リソースプロバイダ3402と特定のコンピュータデバイス3404との間の接続を促進し得る。いくつかの実装では、リソースマネージャ3406は、特定のリソースプロバイダ3402と特定のコンピュータデバイス3404との間の接続を確立し得る。いくつかの実装では、リソースマネージャ3406は、特定のコンピュータデバイス3404を、要求されたコンピューティングリソースを伴う特定のリソースプロバイダ3402にリダイレクトし得る。
よい。命令はまた、コンピュータまたは機械読み取り可能な媒体(例えば、メモリ3504、記憶デバイス3506、またはプロセッサ3502上のメモリ)等の1つ以上の記憶デバイスによって記憶することもできる。
え得る。制御インターフェース3558は、ユーザからコマンドを受信し、それらをプロセッサ3552に提出するために変換し得る。加えて、外部インターフェース3562が、他のデバイスとのモバイルコンピュータデバイス3550の近距離通信を可能にするよう、プロセッサ3552との通信を提供し得る。外部インターフェース3562は、例えば、いくつかの実装では有線通信、または他の実装では無線通信を提供し得、複数のインターフェースも使用され得る。
ように通信し得る。音声コーデック3560は、同様に、例えば、モバイルコンピュータデバイス3550のハンドセットの中で、スピーカ等を通してユーザのための可聴音を生成し得る。そのような音は、音声電話からの音を含み得、録音された音(例えば、音声メッセージ、音楽ファイル等)を含み得、また、モバイルコンピュータデバイス3550上で動作するアプリケーションによって生成される音を含み得る。
よって相互接続することができる。通信ネットワークの実施例は、ローカルエリアネットワーク(LAN)、広域ネットワーク(WAN)、およびインターネットを含む。
本実施例は、とりわけ、有意な医学的関心である細菌および/または真菌を根絶するために、本発明の実施形態がどのようにして臨床的に関連する様式で使用され得るかを示す。
本実施例では、耐性細菌性病原体および病原性真菌の分離株が、以下の設計に従った所与の実験において、(秒単位の)種々の時間量にわたって滅菌ユニット内のUV源から異なる距離で、UVエネルギーにばく露された。
本実施例では、各区分P1−P6は、それぞれ以下の病原体、すなわち、メシチリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、ESBL大腸菌、カルバペネマーゼ耐性肺炎桿菌(KPC)、多剤耐性緑膿菌、アシネトバクターバウマンニ、カンジダアルビカンス、カンジダグラブラタ、カンジダパラプシロシス、カンジダクルセイ、アスペルギルスフミガーツス、フザリウムソラニ、およびスケドスポリウムアピオスペルムムの3つの分離株を含んだ。
ミューラー・ヒントン寒天培地(MHA)上で37℃にて24時間にわたって分離株を成長させ、RPMI培養液の2つの50ml三角フラスコの始動培養液の中へ3つのコロニーのサンプルを接種し、37℃にて旋回水浴中で2時間にわたって培養液を培養することによって、定量的培養検定のための接種を調製した。100マイクロリットル(0.1
ml)のこの培養液を、2つの250ml三角フラスコの各々の中の50mlの新鮮RPMI培養液の中に移した。対数期成長を生成するために、これらのフラスコを旋回水浴中で16時間にわたって37℃にて一晩培養した。次いで、懸濁液を遠心分離し、ペレットを生理食塩水で洗浄し、濃度を血球計で調整し、3,000CFU/ml〜2,000CFU/mlの懸濁液を得るように連続希釈を行った。次いで、100マイクロリットル(0.1ml)を接種し、細菌については5%ヒツジ血液を伴うMHAプレート、真菌についてはポテトデキストロースプレート上に塗布した。
全ての実験を所与の種について3通りに実行した。値は、平均±SEMとして表される。UVエネルギーにばく露された全ての群は、分散分析(ANOVA)によってばく露されていない対照群に対して比較された。ボンフェローニの方法によって複数の比較のためにすでに調整されている、<0.05の両側P値が、統計的に有意と見なされる。
以下の表1を参照すると、影付きのセルは、有機体がプレートから完全に取り除かれるばく露の時間を表す。
Claims (65)
- 外周を有する標的ゾーンを殺菌する方法であって、前記方法は、
UV光放出デバイス上の異なる位置に配置された複数のUV光放出源を提供することと、
前記標的ゾーンの前記外周の少なくとも一部分に沿って前記複数の源を配置することと、
前記複数の放出源のうちの少なくとも一部から放出されるUV光を用いて複数の方向から前記標的ゾーンを照射することと、
前記標的ゾーンにおいて前記UV光のうちの少なくとも一部を収束させることと、
前記複数の方向からのUVを集束することによって前記UV光の収束を制御することにより、収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅を達成することと、
前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅を用いて前記標的ゾーンを殺菌することと
を含む、方法。 - 前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、複数の異なる平面に配置された源から由来する、請求項1に記載の方法。
- 前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、前記標的ゾーンから同等の距離を離れる単一の源から放出されるUV光の強度に対して増加された強度を伴う増幅されたUV光を形成する、請求項1に記載の方法。
- 前記複数の放出源のうちの少なくとも一部から放出される前記UV光は、前記標的ゾーンの全体を通してUV光と重複するグリッドを形成する、請求項1に記載の方法。
- 前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、前記源から由来するマルチベクトルUVエネルギーを備える、請求項1に記載の方法。
- 前記標的ゾーンは、前記複数の源に隣接する第1の領域と、前記第1の領域より前記複数の源からさらに離れる第2の領域とを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記第2の領域における前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、前記第1の領域におけるUV光の強度と同等の強度を有する、請求項6に記載の方法。
- 前記第2の領域における前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、前記第1の領域におけるUV光の強度を上回る強度を有する、請求項6に記載の方法。
- 前記UV放出デバイスは、ヒンジ連結で一緒に連結された複数のパネル構造を備え、前記UV光を収束させることは、少なくとも第2の複数のパネル構造に対して前記複数のパネル構造のうちの第1のものを旋回させることを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記UV放出源は、平面内に互いに横断して配置されている少なくとも2つの源を備える、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも2つの源からの前記UV光は、収束して、前記標的ゾーンにわたって収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅を提供する、請求項10に記載の方法。
- 前記標的ゾーンを照射することは、単一の源からの光を用いて前記標的ゾーンを照射するシステムによって提供される収束面積を殺菌することに対して増加される、前記標的ゾーンにおけるUV光の収束面積を殺菌することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記標的ゾーンを照射することは、単一の源のみからの光を用いて前記標的ゾーンを照射するシステムによって提供される光の強度に対して増加される、前記標的ゾーンにおける前記UV光の強度を提供することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記標的ゾーンの前記外周の少なくとも一部分に沿って前記源を配置することは、前記標的ゾーンの複数の側に沿って前記源を配置することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記標的ゾーンの内部に少なくとも1つのUV光放出源を配置することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記標的ゾーンは、部屋の少なくとも一部分を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記UV光は、UV−C光である、請求項1に記載の方法。
- 外周を有する標的ゾーンを殺菌するためのシステムであって、前記システムは、
ハウジング上に配置された複数のUV光放出源を備え、
前記複数のUV光放出源の第1の部分は、前記ハウジングの第1のパネル上に位置し、前記複数のUV光放出源の第2の部分は、前記第1のパネルに実質的に横断する前記ハウジングの第2のパネル上に位置し、それにより、前記複数の源が、前記標的ゾーンの外周の少なくとも一部分に沿って配置されるように構成され、前記複数の源のうちの少なくとも一部は、複数の方向からのUV光を用いて前記標的ゾーンを照射するように構成され、
前記源のうちの少なくとも一部は、標的面積の全体にわたって増強されたUV光を提供するように配置され、収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅を達成するように制御され、前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅を用いて前記標的ゾーンを殺菌する、システム。 - 前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、複数の異なる平面に配置された源から由来する、請求項18に記載のシステム。
- 前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、前記標的ゾーンから同等の距離を離れる単一の源から放出されるUV光の強度に対して増加された強度を伴う増幅されたUV光を形成する、請求項18に記載のシステム。
- 前記複数の放出源のうちの少なくとも一部から放出される前記UV光は、前記標的ゾーンの全体を通してUV光と重複するグリッドを形成する、請求項18に記載のシステム。
- 前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、前記源から由来するマルチベクトルUVエネルギーを備える、請求項18に記載のシステム。
- 前記標的ゾーンは、前記複数の源に隣接する第1の領域と、前記第1の領域より前記複数の源からさらに離れる第2の領域とを有する、請求項18に記載のシステム。
- 前記第2の領域における前記収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅は、前記第1の領域におけるUV光の強度と同等の強度を有する、請求項23に記載のシステム。
- 前記第2の領域における前記収束されたマルチベクトルUV光は、前記第1の領域におけるUV光の強度を上回る強度を有する、請求項23に記載のシステム。
- 前記UV放出デバイスは、ヒンジ連結で一緒に連結された複数のパネル構造を備え、前記UV光を収束させることは、少なくとも第2の複数のパネル構造に対して前記複数のパネル構造のうちの第1のものを旋回させることを含む、請求項23に記載のシステム。
- 前記複数のUV放出源は、平面内に互いに横断して配置されている少なくとも2つの源を備える、請求項18に記載のシステム。
- 前記少なくとも2つの源からの前記UV光は、収束して、前記標的ゾーンにわたって収束されたマルチベクトルUV光の標的にされた増幅を提供する、請求項27に記載のシステム。
- 複数の方向からのUV光を用いて前記標的ゾーンを照射するように構成された前記複数の源は、単一の源からの光を用いて前記標的ゾーンを照射するシステムによって提供される殺菌面積に対して増加される、前記標的ゾーンにおけるUV光の殺菌面積を提供する、請求項18に記載のシステム。
- 複数の方向からのUV光を用いて前記標的ゾーンを照射するように構成された前記複数の源は、単一の源からの光を用いて前記標的ゾーンを照射するシステムによって提供される強度に対して増加される、前記標的ゾーンにおける前記UV光の強度を提供する、請求項18に記載のシステム。
- 前記ハウジングに沿って異なる位置に配置された前記複数の源は、前記標的ゾーンの複数の側に沿って配置されている、請求項18に記載のシステム。
- 前記標的ゾーンの内部に配置された少なくとも1つのUV光放出源をさらに備える、請求項18に記載のシステム。
- 前記標的ゾーンは、部屋の少なくとも一部分を含む、請求項18に記載のシステム。
- 前記UV光は、UV−C光である、請求項18に記載のシステム。
- 規定された時間内に標的ゾーンを殺菌する方法であって、前記方法は、
UV光放出デバイス上の異なる位置に配置された複数のUV光放出源を提供することと、
前記標的ゾーンの前記外周の少なくとも一部分に沿って前記複数の源を配置することと、
前記複数の放出源のうちの少なくとも一部から放出されるUV光を用いて複数の方向から前記標的ゾーンを照射することと、
前記標的ゾーンにおいてUV光収束野を生成することと、
前記UV光収束野を制御することにより、収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅を達成することと、
前記UV光収束野において前記収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅を用いて前記標的ゾーンを殺菌することと
を含む、方法。 - 前記規定された時間は、180秒以下を含む、請求項35に記載の方法。
- 前記規定された時間は、120秒以下を含む、請求項35に記載の方法。
- 前記規定された時間は、90秒以下を含む、請求項35に記載の方法。
- 前記規定された時間は、60秒以下を含む、請求項35に記載の方法。
- 前記規定された時間は、30秒以下を含む、請求項35に記載の方法。
- 前記規定された時間は、15秒以下を含む、請求項35に記載の方法。
- 前記UV光は、UV−C光である、請求項35に記載の方法。
- 標的ゾーンを殺菌する方法であって、前記方法は、
UV光放出デバイス上の異なる位置に配置された複数のUV光放出源を提供することと、
前記デバイスの静止要素に平行移動可能に取り付けられている要素を移動させ、それによって前記デバイスの表面面積を増大させることと、
前記平行移動可能な要素における複数の源と前記静止要素における複数の源とから放出されるUV光を用いて前記標的ゾーンを照射することと、
前記標的ゾーンにおいて前記UV光のうちの少なくとも一部を収束させることと、
前記UV光の収束を制御することにより、収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅を達成することと、
前記収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅を用いて前記標的ゾーンを殺菌することと
を含む、方法。 - 前記移動させることは、前記静止要素に対して前記平行移動可能な要素を線形に移動させることを含む、請求項43に記載の方法。
- 前記移動させることは、前記静止要素に対して前記平行移動可能な要素を水平に移動させることを含む、請求項43に記載の方法。
- 前記移動させることは、任意の方向に前記平行移動可能な要素を移動させることを含む、請求項43に記載の方法。
- 前記平行移動可能な要素は、パネルを備え、または前記静止要素は、パネルを備える、請求項43に記載の方法。
- 前記標的ゾーンの外周の少なくとも一部分に沿って前記デバイスを配置することをさらに含む、請求項43に記載の方法。
- 前記UV光は、UV−C光である、請求項43に記載の方法。
- 外周を有する標的ゾーンを殺菌するためのシステムであって、前記システムは、
静止要素と平行移動可能な要素とを有するハウジングであって、前記平行移動可能な要素は、前記ハウジングの表面面積を増大させるように前記静止要素に対して移動可能である、ハウジングと、
前記静止要素および前記平行移動可能な要素上に配置された複数のUV光放出源と
を備え、
前記源のうちの少なくとも一部は、複数の方向からのUV光を用いて前記標的ゾーンを照射するように構成され、前記源のうちの少なくとも一部は、前記UV光のうちの少なくとも一部が前記標的ゾーンにおいて収束するように配置され、収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅を達成するように制御され、前記収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅を用いて前記標的ゾーンを殺菌する、システム。 - 前記平行移動可能な要素は、前記静止要素に対して線形に移動する、請求項50に記載のシステム。
- 前記平行移動可能な要素は、前記静止要素に対して水平に移動する、請求項50に記載のシステム。
- 前記平行移動可能な要素は、任意の方向に移動する、請求項50に記載のシステム。
- 前記平行移動可能な要素は、パネルを備え、または前記静止要素は、パネルを備える、請求項50に記載のシステム。
- 前記ハウジングは、前記標的ゾーンの外周の少なくとも一部分に沿って配置されている、請求項50に記載のシステム。
- 前記UV光は、UV−C光である、請求項50に記載のシステム。
- 前記デバイスは、複数の異なる幾何学形状の間で選択的に構成可能であり、ハウジングは、垂直に配置された中央ベース構造を備える、請求項1に記載の方法。
- 前記ベース構造は、管状である、請求項57に記載の方法。
- 前記UV光の収束を制御することは、前記複数の放出源のうちの少なくとも一部の数または強度を選択的に制御することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記標的にされた増幅は、標的にされた増加された有効強度を含む、請求項1に記載の方法。
- システムは、少なくとも1つのUV−C照射動作を実施するためのコンピュータ読み取り可能な命令を実行するように構成された少なくとも1つのコンピュータプロセッサを含む電子制御システムをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、前記デバイスが前記複数の形状のうちのどれを有するように構成されているかと、前記標的ゾーンにおける前記収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅とに基づいて前記複数のUV−C光放出源を選択的に制御するように構成されている、請求項61に記載の方法。
- 前記標的面積における前記収束されたマルチベクトルUV光の標的増幅を選択することと、前記標的増幅を達成するように前記複数のUV−C光放出源のうちの少なくとも1つのパワーを制御することとをさらに含む、請求項62に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、前記複数のUV−C光放出源のうちの1つ以上の電源が切られている間に、前記複数のUV−C光放出源の一部の電源を入れるように構成されている、請求項61に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのコンピュータプロセッサは、前記複数のUV−C光放出源のうちの1つ以上の電源が入れられ、または電源が切られている間に、前記複数のUV−C光放出源の一部の強度または持続時間を選択的に制御するように構成されている、請求項64に記載の方法。
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