RU2017500C1 - Способ стерилизации шовных материалов и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ стерилизации шовных материалов и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2017500C1
RU2017500C1 SU4954560A RU2017500C1 RU 2017500 C1 RU2017500 C1 RU 2017500C1 SU 4954560 A SU4954560 A SU 4954560A RU 2017500 C1 RU2017500 C1 RU 2017500C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protective
ionizing radiation
materials
windows
dose
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Д.А. Каушанский
И.И. Самойленко
А.Г. Гольник
Г.А. Ракитская
С.М. Николаев
Original Assignee
Каушанский Давид Аронович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Каушанский Давид Аронович filed Critical Каушанский Давид Аронович
Priority to SU4954560 priority Critical patent/RU2017500C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2017500C1 publication Critical patent/RU2017500C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)

Abstract

Использование: медицина, в частности стерилизация шовных материалов, преимущественно рассасывающихся. Сущность изобретения: способ стерилизации включает обработку материалов ионизирующим излучением дозой 4-10 кГр в интервале температур 66-80°С в течение 15-120 мин. Устройство для стерилизации содержит защитный корпус с окнами для загрузки, поворотные защитные узлы с объемами для размещения камер для обрабатываемых материалов, облучатели с защитным кожухом, при этом окна для загрузки выполнены асимметрично относительно продольной оси корпуса, облучатель установлен со смещением относительно продольной оси корпуса в сторону, противоположную смещению окон, а объемы для размещения камер в поворотных защитных узлах расположены со смещением относительно осей узлов таким образом, что в рабочем положении объемы расположены напротив облучателей, а в положении загрузки - напротив окон. 2 с. и 6 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской промышленности и касается способов стерилизации шовных хирургических материалов.
Для развития современной хирургии необходимо применение шовных материалов, в первую очередь новых рассасывающихся в организме нитей. Рассасывающиеся хирургические шовные материалы, например, на основе полигликолида и его сополимеров, не вызывают тканевой реакции, обладают уникальной способностью абсорбироваться тканями после заживления ран, сохраняя необходимую прочность в критические периоды регенерации. Стерильность шовного хирургического материала является решающим условием профилактики послеоперационных осложнений, причем воздействие стерилизующих агентов не должно ухудшать функциональных свойств нитей.
Известны способы стерилизации шовных материалов, например, газовая (этиленоксидом), путем термической обработки или воздействием ионизирующей радиации [1].
Установлено, что окись этилена обладает мутагенным действием, токсична, имеет высокую стоимость, в связи с этим рекомендовать газовый метод для стерилизации биодеструктируемых нитей не представляется возможным [1,2].
При производстве ряда шовных материалов, например, кетгута, используется радиационная обработка 25-35 кГр. Обработка полигликолидных нитей дозой 25 кГр снижает их прочность, ферментативную активность и адсорбционную способность.
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ радиационной стерилизации медицинских изделий и препаратов, при котором процесс радиационной обработки производят одновременно при нагревании в течение двух часов до 50-65оС [3], что позволяет снизить дозу излучения в 1,2-1,5 раза.
Однако при указанном режиме обработки также отмечаются изменения физико-химических и функциональных свойств хирургических шовных материалов на основе полигликолидов.
Известное устройство для получения стерильных шовных материалов содержит корпус с окнами для загрузки, защитный кожух, источник гамма-излучения и поворотные роторы с установленными в них соосно рабочими камерами [5].
Недостатком известного устройства является невозможность создания режима терморадиационной обработки, невозможность обработки больших объемов из-за низкого качества защиты от гамма излучения, сложность обеспечения равномерности обработки объектов без увеличения объемов установки.
Цель изобретения состоит в обеспечении стерильности изделий с одновременным сохранением функциональных рассасывающих свойств и адсорбционной способности шовных материалов, создание устройства для осуществления способа.
Цель достигается предлагаемым способом получения стерильных шовных материалов, включающим обработку изделий в упаковке ионизирующим излучением, отличительная особенность которого состоит в том, что процесс стерилизации ведут при 66-80оС в течение 40-120 мин при воздействии дозой ионизирующего излучения 4-10 кГр.
Для снижения дозы излучения и увеличения эффективности процесса стерилизации радиационную обработку следует проводить при 66-80оС.
Предпочтительно обработку ионизирующим излучением следует осуществлять после нагревания шовного материала до 70-80оС в течение 20-120 мин, так как это позволяет уменьшить величину поглощенной дозы излучения.
Для увеличения коэффициента надежности стерилизации изделий их после терморадиационной обработки дозой 3-6 кГр при 66-80оС подвергают дополнительному нагреванию при 66-70оС в течение 15-30 мин. Предлагаемый способ предусматривает также в предпочтительном варианте для оптимизации процесса стерилизации подвергать шовный материал нагреванию 66-80оС со скоростью 5-10оС в 1 мин с последующей выдержкой при 80оС в течение 40-120 мин.
Цель достигается также тем, что в устройстве для получения стерильных шовных материалов, содержащем корпус с окнами для загрузки, защитный кожух, источник гамма-излучения и поворотные роторы с установленными в них рабочими камерами. Окна для загрузки выполнены асимметричными продольной оси корпуса, облучатель установлен со смещением относительно продольной оси корпуса, облучатель установлен со смещением относительно продольной оси корпуса в сторону, противоположную смещения окон, а рабочие камеры поворотных роторов установлены со смещением их осей относительно осей роторов и с возможностью поворота в сторону наибольшего смещения облучтеля, причем защитный экран имеет наибольшую толщину в зоне, обращенной в сторону поворота рабочей камеры.
Кроме того, для обеспечения терморадиационного режима обработки по вертикальной оси ротора выполнен канал для подачи теплоносителя.
Сравнение заявляемого технического решения с прототипом позволило установить соответствие его критерию "новизна".
Признаки, отличающие заявляемые изобретения от прототипа, не были выявлены и потому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию и существенные отличия.
П р и м е р 1. Образцы крученых полигликолидных нитей, естественно обсемененных, либо экспериментально контаминированных золотистыми стафилококками, кишечной палочкой и синегнойной и спорами сенной палочки, подвергали тепловому воздействию в течение 15-120 мин при соответствующей температуре 55-60-65-70-75-80оС. После этого нити обрабатывали ионизирующим излучением при комнатной температуре соответственно дозой 4,5,6...12 кГр.
После изолированного воздействия в течение 30 мин прогревания (55-80оС), а также при изолированной радиационной обработке (в диапазоне 3-12 кГр) образцы полигликолидных нитей оставались нестерильными - регистрировался пророст при инкубации в жидкой тиогликолевой среде и на агаре Хоттингера.
При воздействии гипертермии (70-80о) с последующей радиационной обработкой в дозе 5 кГр и выше исследованные изделия были стерильны, равно как и после воздействия ионизирующего излучения в дозе 10 кГр и выше.
П р и м е р 2. Естественно обсемененные либо экспериментально контаминированные образцы шовного материала подвергались термической и радиационной обработке как описано в примере 1. С целью снижения стерилизующей дозы ионизирующего излучения радиационную обработку осуществляли при 66-80оС. При указанном режиме все естественно и экспериментально контаминированные микроорганизами образцы нитей были стерильны после дозы 4 кГр и выше.
П р и м е р 3. Образцы полигликолидных нитей, естественно обсемененных либо экспериментально контаминированых микроорганизмами, с целью увеличения эффективности процесса и коэффициента надежности стерилизации после осуществления воздействия как описано в примере 2, подвергали последующей дополнительной тепловой обработке при 66-70оС в течение 15-120 мин. Все исследованные образцы изделий после указанной терморадиационной обработки были стерильны после дозы 3 кГр и выше. Установлено полное сохранение физико-механических характеристик и сроков сохранения прочности в тканях рассасывающихся шовных материалов, подвергнутых стерилизующей терморадиационной обработке по предлагаемому способу при дозах 3-7 кГр.
П р и м е р 4. Естественно обсемененные либо экспериментально контаминированные образцы шовного материала в полимерной упаковке подвергали терморадиационной обработке как описано в примерах 1, 2, 3. Режим стерилизации с целью оптимизации процесса программировали таким образом, чтобы получить максимальный показатель коэффициента взаимодействия (синергизм) используемых бактерицидных агентов. Так, радиационной обработке в дозе 3 кГр при 70о предшествует прогревание при 75оС в течение 30 мин и воздействие гипертермии 70оС в течение 30 мин после облучения. Режим радиационной обработки в дозе 6 кГр при 66оС, включая предварительное прогревание образцов при 70оС в течение 15 мин и такую же по продолжительности тепловую обработку при 66оС после воздействия ионизирующего излучения.
Таким образом, программируемый режим комбинированной и радиационной стерилизации позволяет снизив эффективную дозу ионизирующего излучения, получить стерильные рассасывающиеся хирургические шовные материалы, полностью сохраняющие прочностные свойства, не изменяющие физико-химические характеристики.
На чертеже показано устройство, реализующее предлагаемый способ.
Устройство содержит защитный корпус 1, источник гамма-излучения 2, защитный кожух облучателя 3. поворотный защитный узел 4, с объемом 5 для размещения рабочих элементов для перевода объектов облучения в различные положения для радиационной обработки 6, защитные заслонки 7, коммуникации для подвода теплоносителя (не показаны). В корпусе выполнены окна 8, смещенные относительно продольной оси корпуса. При этом окна для загрузки выполнены асимметричными продольной оси корпуса 1, облучатель 2 установлен со смещением относительно продольной оси корпуса 1 в сторону, противоположную смещению окон 8. Объемы для размещения рабочих элементов 5 установлены в полости поворотного защитного узла 4 с объектами облучения со смещением их осей относительно осей узла и с возможностью поворота в сторону наибольшего смещения облучателя 2. Защитный экран корпуса 1 выполнен разной толщины и имеет наибольшую толщину в зоне, обращенной в сторону поворота поворотного защитного узла 5 с рабочим объемом. Причем в поворотном защитном узле 5 предусмотрен канал для подачи теплоносителя с целью обеспечения терморадиационной обработки.
Устройство работает следующим образом.
Включается положение "Загрузка". Защитные поворотные узлы 4 с объемами для размещения рабочих элементов для объектов облучения 5 поворачиваются в сторону окон 8 и загружаются упаковки с шовным материалом или другими объектами облучения. Затем защитные поворотные узлы с объемами 5, заполненными объектами облучения, поворачивают в положение "Облучение", т.е. в сторону облучателя 2. Объекты обрабатываются гамма-излучением и автоматически переводятся через определенное время в положение "Загрузка", т.е. в сторону окон 8. В этом положении производится изменение положения упаковок и опять перемещается защитный поворотный узел 4 с объемом 5 в положение "Облучение". После достижения стерилизующей дозы обработка гамма-излучением прекращается. Смещение окон 8 и облучателя 2 относительно друг друга обеспечивает увеличение объема обрабатываемой продукции при воздействии гамма-излучения и тепла на шовный материал с одновременным обеспечением безопасности эксплуатации. Асимметричное расположение рабочих камер позволяет использовать в процессе стерилизации самопоглощение гамма-излучения с дополнительным тепловым воздействием от теплоносителя (например, горячий воздух), при этом положение поворота и выгрузки-загрузки объекта обеспечивается снижением потоков гамма-излучения до допустимых санитарными нормами.
Совместное использование всех признаков позволяет осуществить технологический процесс получения шовных материалов с высокой степенью стерильности и сохранения функциональных рассасывающих свойств и адсорбционной способности материала.
Устройство может быть использовано для стерилизации других видов медицинских изделий и препаратов.

Claims (8)

1. Способ стерилизации шовных материалов, преимущественно рассасывающихся, включающий обработку материалов в упаковке ионизирующим излучением при нагревании, отличающийся тем, что материал подвергают обработке в интервале температур 66 - 80oС в течение 15 - 120 мин ионизирующим излучением дозой 4 - 10 кГр.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку ионизирующим излучением ведут после нагревания материала до 70 - 80oС в течение 20 - 30 мин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку ионизирующим излучением ведут при 66 - 70oС.
4. Способ по пп.1 - 3, отличающийся тем, что материал после обработки ионизирующим излучением дозой 3 - 6 кГр подвергают дополнительному нагреванию при 66 - 70oС в течение 15 - 30 мин.
5. Способ по пп.1 - 4, отличающийся тем, что материал подвергают нагреванию от 66 до 80oС со скоростью 5 - 10oС /мин с последующей выдержкой при 80oС в течение 40 - 120 мин.
6. Устройство для стерилизации шовных материалов, преимущественно рассасывающихся, содержащее защитный корпус с окнами для загрузки облучаемых объектов, камеры для размещения объектов, облучатель с защитным кожухом и поворотные защитные узлы с объемами для размещения камер, отличающееся тем, что окна для загрузки выполнены асимметрично относительно продольной оси корпуса, облучатель установлен со смещением относительно продольной оси корпуса в сторону, противоположную смещению окон, а объемы для размещения камер в поворотных защитных узлах расположены со смещением относительно осей узлов так, что в рабочем положении объемы для размещения камер каждого поворотного узла расположены напротив облучателя, а в положении загрузки - напротив окон.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что защитный корпус имеет наибольшую толщину в зоне, обращенной в сторону поворота защитного узла.
8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что поворотный защитный узел имеет канал для подачи теплоносителя, выполненный по вертикальной оси узла.
SU4954560 1991-06-28 1991-06-28 Способ стерилизации шовных материалов и устройство для его осуществления RU2017500C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4954560 RU2017500C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Способ стерилизации шовных материалов и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4954560 RU2017500C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Способ стерилизации шовных материалов и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017500C1 true RU2017500C1 (ru) 1994-08-15

Family

ID=21584059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4954560 RU2017500C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Способ стерилизации шовных материалов и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017500C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189259U1 (ru) * 2018-08-31 2019-05-17 Николай Владиславович Аржанов Корпус радиационной защиты блока радиационной обработки объектов
WO2020046170A1 (ru) * 2018-08-31 2020-03-05 Николай Владиславович АРЖАНОВ Корпус радиационной защиты блока радиационной обработки объектов
RU2786402C2 (ru) * 2017-10-23 2022-12-20 Эвоник Корпорейшн Способ и устройство для процесса стерилизации полиэфира
US11957801B2 (en) 2017-10-23 2024-04-16 Evonik Corporation Method and device for a polyester sterilization process

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Van Aston J.A. van der Kolk Kramers P.G.N. Risico's van sterilisatie met ethyleenoxide Ned Tijdschr. geneeskd, 1987, v.131, N3, p.1331-1332. *
2. the effect of gamma - irradiation on the enzymatic degradation of polyglycolic acid absorbable sutures J. Biomed. - Mater. Res, 1983, v.17, N6, p.7029-7040. *
3. Авторское свидетельство СССР N 322907 кл. A 61L 2/00, 1971. *
4. Авторское свидетельство СССР N 324773 кл. A 61L 2/00, 1972. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786402C2 (ru) * 2017-10-23 2022-12-20 Эвоник Корпорейшн Способ и устройство для процесса стерилизации полиэфира
US11957801B2 (en) 2017-10-23 2024-04-16 Evonik Corporation Method and device for a polyester sterilization process
RU189259U1 (ru) * 2018-08-31 2019-05-17 Николай Владиславович Аржанов Корпус радиационной защиты блока радиационной обработки объектов
WO2020046170A1 (ru) * 2018-08-31 2020-03-05 Николай Владиславович АРЖАНОВ Корпус радиационной защиты блока радиационной обработки объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Meeker et al. Sterilization of frozen arterial grafts by high-voltage cathode-ray irradiation
US3708263A (en) Method for continuous sterilization at low temperature
US6365102B1 (en) Method of enhanced sterilization with improved material compatibility
US3837805A (en) Apparatus for continuous sterilization at low temperature
JPS6029493B2 (ja) 乾燥蛋白質の超短波滅菌
US4424188A (en) Sterilization of packaging material
US20160101200A1 (en) Methods for sterilizing compositions and resulting compositions
JPH11501530A (ja) プラズマ殺菌用装置と方法
US20130053761A1 (en) Method and arrangement for treating an object with a low-temperature plasma
CA2515304A1 (en) A method and a laser device for treatment of infections
AU2002305907B2 (en) Method for sterilizing bioactive materials
JPH0330770A (ja) 過酸化水素、過酸及びu.v.照射による容器の殺菌法
US20190358355A1 (en) Process and apparatus for cleaning, disinfection, sterilization, or combinations thereof
RU2017500C1 (ru) Способ стерилизации шовных материалов и устройство для его осуществления
JP5000134B2 (ja) 抗菌性のパッケージ化した医療装置および当該装置を作成する方法
WO2014046358A1 (ko) 플라즈마 멸균 처리된 항균 봉합사의 제조방법
JP5378470B2 (ja) 抗菌性のパッケージ化した医療装置および当該装置を作成する方法
US7264772B2 (en) Methods for sterilizing cross-linked gelatin compositions
RU2712806C1 (ru) Способ лечения больных перипротезной инфекцией после эндопротезирования сустава
JP3096730B2 (ja) 穀物の殺菌方法
EP0152023A2 (en) Sanitizing method for absorbent articles
SU769812A1 (ru) Способ стерилизации продуктов
RU2130319C1 (ru) Способ быстрой стерилизации медицинских инструментов
RU2257923C2 (ru) Способ и лазерное устройство для лечения внутриполостных инфекций
WO1989006121A1 (en) Hydrogen peroxide vapor depyrogenation process