RU2166334C2 - Содержащий ионы железа бактерицид (варианты) - Google Patents
Содержащий ионы железа бактерицид (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2166334C2 RU2166334C2 RU99116614/13A RU99116614A RU2166334C2 RU 2166334 C2 RU2166334 C2 RU 2166334C2 RU 99116614/13 A RU99116614/13 A RU 99116614/13A RU 99116614 A RU99116614 A RU 99116614A RU 2166334 C2 RU2166334 C2 RU 2166334C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bactericide
- ppm
- acid
- concentration
- ions
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N59/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N59/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
- A01N59/16—Heavy metals; Compounds thereof
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K33/00—Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
- A61K33/24—Heavy metals; Compounds thereof
- A61K33/26—Iron; Compounds thereof
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P31/00—Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
- A61P31/04—Antibacterial agents
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/30—Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Zoology (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Oncology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Communicable Diseases (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Food Preservation Except Freezing, Refrigeration, And Drying (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к бактерициду, который может найти широкое применение от стерилизации рук и ран до стерилизации фурнитуры, инструментов и предметов и стерилизации сырых пищевых продуктов до тепловой обработки. Бактерицид содержит ионы трехвалентного железа (Fe3+) и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты. По другому варианту бактерицид содержит ионы трехвалентного железа (Fe3+), L-аскорбиновую кислоту и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты. По третьему варианту бактерицид содержит ионы трехвалентного железа, сорбиновую кислоту, бензойную кислоту, L-аскорбиновую кислоту. Изобретение позволяет получить бактерицид с высокой степенью практичности, который мог бы проявлять эффект в отношении патогенных бактерий, безопасный для людей и почвы. 3 c. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 9 табл.
Description
Настоящее изобретение относится к бактерициду, содержащему ионы трехвалентного железа (Fe3+) и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты, и к бактерициду, содержащему ионы трехвалентного железа (Fe3+), L-аскорбиновую кислоту и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты, который может найти широкое применение, от стерилизации рук и ран до стерилизации фурнитуры, инструментов и предметов и от стерилизации сырых пищевых продуктов до тепловой обработки.
Уровень техники
Несмотря на хорошо развитые дорожную и коммуникационную сети, огромные финансовые сметы, многочисленные центры по контролю заболеваний персонала и состояние медицинских навыков лечения, имеющихся в распоряжении в развитой стране, подобной США, и даже если прошло 16 лет после открытия Escherichia coli 0-157, по-прежнему каждый год имеются 20000 новых больных и свыше 200 смертей. В Японии также были многочисленные массовые инфекции в 1996 г., и в настоящее время ситуация по-прежнему далека от устойчивой ввиду того, что существуют исследователи, которые говорят о том, что эта Escherichia coli 0-157 представляет собой "микроорганизм", который может выживать везде в окружающей среде и вызывает инфекцию при очень небольшом количестве бактерий, и, кроме того, известен факт, что не существует средства для остановки "атаки" туберкулезных бактерий или стафилококков с устойчивостью к многочисленным лекарственным средствам.
Несмотря на хорошо развитые дорожную и коммуникационную сети, огромные финансовые сметы, многочисленные центры по контролю заболеваний персонала и состояние медицинских навыков лечения, имеющихся в распоряжении в развитой стране, подобной США, и даже если прошло 16 лет после открытия Escherichia coli 0-157, по-прежнему каждый год имеются 20000 новых больных и свыше 200 смертей. В Японии также были многочисленные массовые инфекции в 1996 г., и в настоящее время ситуация по-прежнему далека от устойчивой ввиду того, что существуют исследователи, которые говорят о том, что эта Escherichia coli 0-157 представляет собой "микроорганизм", который может выживать везде в окружающей среде и вызывает инфекцию при очень небольшом количестве бактерий, и, кроме того, известен факт, что не существует средства для остановки "атаки" туберкулезных бактерий или стафилококков с устойчивостью к многочисленным лекарственным средствам.
Более того, в развивающихся странах постоянно свирепствуют оральные инфекционные заболевания, как, например, дизентерия и холера, и также широко распространены респираторные инфекционные заболевания, как, например, туберкулез. В настоящее время в мире имеются двадцать миллионов больных туберкулезом и больше всего их находится в Африке и других развивающихся странах, каждый год происходит восемь миллионов новых случаев заболеваний и ежегодное количество смертей составляет свыше трех миллионов. В то время как нельзя не учитывать игнорирование повсюду инфекционных заболеваний и недостаточные общественные санитарно-профилактические мероприятия, эти факты, вероятно, также связаны с тем обстоятельством, что население не имеет антисептика, который делает возможным немедленную дезинфекцию и является очень безопасным.
Из способов стерилизации и дезинфекции, повседневное использование в настоящее время спиртов, фенолов, галогенсодержащих соединений, четвертичных аммониевых солей, химических продуктов на основе бигуанида, альдегидов и тому подобного предлагается для практического применения в качестве химических методов, помимо физических методов, как, например, нагревание и радиация. Однако нет продукта, который является удовлетворительным во всех отношениях, таких как, например, хороший бактерицидный эффект, безопасность, низкая токсичность, превосходная стабильность и стойкость при хранении, а также низкая стоимость. Например, химический продукт на основе бигуанида, имеющийся в продаже под торговым названием гибитан, является превосходным, имеющим большой спрос антисептиком, но он неэффективен против спор. К тому же, отмечается резистентность в случае некоторых бактерий, и это, как известно, является причиной приобретенной больничной инфекции. Нет необходимости упоминать антибиотики, а что касается синтетических химических продуктов, которые дискомфортны для микробных клеток, в отношении устойчивых штаммов они всегда оказываются неэффективными вследствие продуцирования ферментов или продуцирования ферментов-заменителей, и они же создают угрозу для людей.
Уже известно, что некоторые типы ионов металлов обладают бактерицидной активностью при определенной концентрации, и их использовали в ртутьсодержащих препаративных формах и тому подобных. Ртуть, однако, представляет собой тяжелый металл, который является совершенно ненужным в почве, и к тому же она крайне токсична, поэтому ртуть сдала свою позицию в качестве антисептика, так как были разработаны различные вышеуказанные антисептики, и с тех пор антисептики, в которых используют ионы металлов, фактически были отклонены. Сравнительно недавно металлические элементы были признаны как необходимые вещества в почве, и их "мрачный образ" сначала в качестве ядов или в алхимии и затем, в сравнительно недавнее время, в виде загрязняющих окружающую среду веществ был уничтожен, пока их снова не стали рассматривать как один из важных элементов, который защищает наше здоровье, вместе с различными минералами или таблетками, содержащими их, вытесняемыми непрерывно продуктами питания в американских супермаркетах и т.п.
Различные ионы металлов были подвергнуты испытаниям на их бактерицидную активность в случае главных патогенных бактерий, с верхним пределом концентрации ионов металла, установленным при 1000 ч/млн (количество частей на миллион), и таким образом устанавливают концентрацию, которая показывает самую высокую эффективность. Метод испытания включает добавление суспензии образца бактерий (1 х 109 клеток/мл физиологического раствора хлорида натрия) в количестве 2 мас.% к раствору, содержащему ионы металла, выдерживание в течение 60 минут, отбор 10 мкл обработанной жидкости, культивирование образцов в оптимальных условиях окружающей среды для каждого типа бактерий и наблюдение жизнеспособности бактерий. В результате обнаружена одинаковая эффективность за исключением образующих споры бактерий. Для этого испытания устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) выбирают из стафилококков в качестве типичной грамположительной бактерии, a Escherichia coli 0-157 выбирают из Escherichia coli в качестве типичной грамотрицательной бактерии. Результаты этого испытания представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, бактерицидное действие отмечают для ионов двухвалентной меди (Cu2+) и ионов трехвалентного железа (Fe3+). Жизнеспособность бактерий выражают как ++, когда бактерии нормально пролиферируют без каких-либо препятствий; как +, когда они повреждены и их пролиферация отчасти ингибирована; как ±, когда они повреждены и их пролиферация ингибирована; и как -, когда они не пролиферируют и уничтожены.
Затем, если рассматривают зависимость между концентрацией и временем контакта с бактерией в случае бактерицидного эффекта ионов трехвалентного железа (Fe3+), то видно, что эффект постепенно проявляется, начиная от 400 ч/млн, как показано в таблице 2, и при 1000 ч/млн эффект проявляется при времени контакта с бактерией 5 минут. Жизнеспособность бактерий оценивают таким же образом, как в таблице 1.
Тем временем было рассмотрено бактерицидное действие сорбиновой кислоты, сорбата кальция, бензойной кислоты, бензоата натрия и других соединений, известных в качестве консервантов для пищевых продуктов. Концентрация составляет 1000 ч/млн и время контакта с бактериями составляет от 5 до 120 минут, по истечении которого отбирают 10 мкл обработанной жидкости и культивируют в оптимальных условиях окружающей среды для каждого типа бактерий, и наблюдают жизнеспособность бактерий. Как показано в таблице 3, результаты испытания для устойчивого к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) и Escherishia coli 0-157 не показывают бактерицидного действия за короткое время и, когда время контакта удлиняют до величины между 30 и 60 минутами, в конце концов достигают бактериостатического или бактерицидного действия. Жизнеспособность бактерий выражают как ++, когда бактерии нормально пролиферируют без каких-либо препятствий; как +, когда они повреждены и их пролиферация отчасти ингибирована; как ±, когда они повреждены и их пролиферация ингибирована; как (-), когда окрашивание в случае бактериостатического действия темнее, чем таковое в случае бактерицидного действия, и как -, когда они не пролиферируют и уничтожены.
Патогенные бактерии давно представляют собой угрозу для человечества, и целью пищевой промышленности и медицинских работников является получение бактерицида, который мог бы иметь высокую степень практичности, включающую в свои рамки споры; мог бы проявлять указанный эффект в отношении патогенных бактерий, мог бы быть безопасен для людей и почвы и мог бы включать в свой состав ионы металлов, обладающие сродством с почвой, такие, которые являются необходимыми структурными компонентами для почвы, и соединения, которые используют в добавках к пищевым продуктам.
Сущность изобретения
В результате получения многочисленных водорастворимых соединений, включающих ионы металлов, за исключением вредных тяжелых металлов, которые являются ненужными в почве, и изучения их бактерицидного эффекта изобретатели предлагают содержащий ионы металла бактерицид. Конкретно, им является бактерицид, содержащий ионы трехвалентного железа (Fe3+) и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты. Предпочтительно концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) составляет 500 - 1500 ч/млн и также предпочтительно концентрация одного или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты, составляет 200-2000 ч/млн.
В результате получения многочисленных водорастворимых соединений, включающих ионы металлов, за исключением вредных тяжелых металлов, которые являются ненужными в почве, и изучения их бактерицидного эффекта изобретатели предлагают содержащий ионы металла бактерицид. Конкретно, им является бактерицид, содержащий ионы трехвалентного железа (Fe3+) и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты. Предпочтительно концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) составляет 500 - 1500 ч/млн и также предпочтительно концентрация одного или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты, составляет 200-2000 ч/млн.
Вторым объектом настоящего изобретения является бактерицид, содержащий ионы трехвалентного железа (Fe3+), L-аскорбиновую кислоту и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты. Предпочтительно концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) составляет 500 - 1500 ч/млн; предпочтительно концентрация L-аскорбиновой кислоты составляет 500 - 2000 ч/млн; и также предпочтительно концентрация одного или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты, составляет 200 - 2000 ч/млн.
Третьим объектом настоящего изобретения является бактерицид, содержащий ионы трехвалентного железа (Fe3+), сорбиновую кислоту, бензойную кислоту и L-аскорбиновую кислоту. Предпочтительно, концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) составляет 500 - 1500 ч/млн; концентрация сорбиновой кислоты и бензойной кислоты составляет 200 - 2000 ч/млн; концентрация L-аскорбиновой кислоты составляет 500 - 2000 ч/млн.
Краткое описание чертежа
На чертеже представлено сравнение изменений бактерицидной эффективности.
На чертеже представлено сравнение изменений бактерицидной эффективности.
Условные обозначения:
1: изменение бактерицидной эффективности содержащего ионы железа бактерицида согласно настоящему изобретению;
2: изменение бактерицидной эффективности обычного антисептика.
1: изменение бактерицидной эффективности содержащего ионы железа бактерицида согласно настоящему изобретению;
2: изменение бактерицидной эффективности обычного антисептика.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
Выражение "ионы трехвалентного железа (Fe3+), используемое в настоящем изобретении, означает, что ионы Fe3+ присутствуют в растворе, который может быть получен, например, путем растворения в воде хлорида трехвалентного железа, гексагидрата хлорида трехвалентного железа, нитрата трехвалентного железа, гексагидрата нитрата трехвалентного железа, нонагидрата нитрата трехвалентного железа, нонагидрата сульфата трехвалентного железа, нонагидрата фосфата трехвалентного железа, нонагидрата цитрата трехвалентного железа или тому подобных соединений.
Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
Выражение "ионы трехвалентного железа (Fe3+), используемое в настоящем изобретении, означает, что ионы Fe3+ присутствуют в растворе, который может быть получен, например, путем растворения в воде хлорида трехвалентного железа, гексагидрата хлорида трехвалентного железа, нитрата трехвалентного железа, гексагидрата нитрата трехвалентного железа, нонагидрата нитрата трехвалентного железа, нонагидрата сульфата трехвалентного железа, нонагидрата фосфата трехвалентного железа, нонагидрата цитрата трехвалентного железа или тому подобных соединений.
Сорбиновая кислота, о которой говорится в настоящем изобретении, представляет собой не только саму сорбиновую кислоту, но также включает сорбаты, примерами которых являются сорбат калия и сорбат натрия.
Бензойная кислота, о которой говорится в настоящем изобретении, представляет собой не только саму бензойную кислоту, но также включает бензоаты, примерами которых являются бензоат калия, бензоат натрия, бензоат кальция, бензоат аммония и бензоат цинка.
Эфир n-гидроксибензойной кислоты, о котором говорится в настоящем изобретении, представляет собой эфир n-гидроксибензойной кислоты и спирта, примерами которого являются метил-n-гидроксибензоат, этил-n-гадроксибензоат, бутил-n-гидроксибензоат и пропил-n-гидроксибензоат.
Патогенные бактерии, о которых говорится в настоящем изобретении, представляют собой микроорганизмы, которые являются причиной заболеваний, как, например, бактерии и вирусы, вызывающие инфекцию тонкокишечного тракта, инфекцию респираторного органа, инфекцию мочеточника и т.д. Примеры бактерий, которые вызывают различные инфекционные заболевания, включают:
Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio parahaemolyticus, Vibrio choreae, Escherichia coli 0-157, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Heliobacter pylori, Entemoea histolytica, Bacillus cereus, Staphylococcus spp., Clostridium botulinum, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Chlamidia pneumoniae, Legionella pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, Bordetella pertussis, Chlamidia psittaci, Pseudomonas aerginosa, устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp. , Proteus spp., Acinetobacter spp., Euterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus и Streptococcus agalactiae.
Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio parahaemolyticus, Vibrio choreae, Escherichia coli 0-157, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Heliobacter pylori, Entemoea histolytica, Bacillus cereus, Staphylococcus spp., Clostridium botulinum, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Chlamidia pneumoniae, Legionella pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, Bordetella pertussis, Chlamidia psittaci, Pseudomonas aerginosa, устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp. , Proteus spp., Acinetobacter spp., Euterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus и Streptococcus agalactiae.
Антисептика, которую используют согласно настоящему изобретению, означает уничтожение патогенных бактерий и не имеет отношения к выживанию непатогенных микроорганизмов. В этом отношении, дезинфекция означает полную ликвидацию всех микроорганизмов, а не просто патогенных микроорганизмов. Следовательно, антисептик относится к химическому веществу, когда стерилизацию осуществляют с помощью химического вещества.
Механизм действия содержащего ионы железа бактерицида согласно настоящему изобретению до сих пор не вполне понятен, однако полагают, что он протекает следующим образом. Железо представляет собой необходимое вещество для всех организмов, и железо в продуктах питания находится в форме неорганического железа (комплекс, в котором ионы железа связаны с аминокислотой или пептидом), причем гемовое железо связано с животным белком, а негемовое железо связано с растительным белком. Это железо связывается с более чем 200 различными типами ферментов в почве и способствует необходимым для жизни активностям. Оно также является ответственным за транспортировку O2 в качестве главного компонента гемоглобина. Таким образом, ионы трехвалентного железа (Fe3+) являются активной формой, которая гораздо более эффективна в почве, чем ионы двухвалентного железа (Fe2+), и также оказывает более сильное окислительное действие. В высших организмах железо подвергается систематическому связыванию с предопределенными ферментами под действием сигнала управления, однако в одноклеточных организмах осмотическое воздействие увеличивается далее за счет вышеуказанных усилителей или тому подобного, быстро проникающих в клетку снаружи, и насыщение ионами Fe3+ со временем может нарушать систему, связывающую ферменты и белки в лавине ионов, что может оказаться пагубным для бактерии. Сильное окислительное действие трехвалентного железа также предполагает разрушение стенок клеток и т.п. за очень короткое время, как будто они были поражены.
Бактерицидная эффективность содержащего ионы железа бактерицида согласно настоящему изобретению может быть усилена за счет добавления незначительного количества ионов двухвалентной меди (Cu2+), ионов цинка (Zn2+); экстракта, содержащего всякие ионы различных металлов и включающего слюду в качестве сырья; антибиотика, происходящего от любых различного вида растений (особенно вещество, называемое фитонцидом; эфирные масла растений, соответствующие прежде всего таким, как, например, масло чайного дерева, тимоловое масло, камфорное масло, гвоздичное масло, ромашковое масло, эвкалиптовое масло, масло душицы и другие эфирные масла); растительного экстракта, содержащего всякие различные минералы; поверхностно-активного вещества; или т.п.
Примеры
Содержащий ионы железа бактерицид согласно настоящему изобретению получают путем растворения в воде включающего ионы трехвалентного железа (Fe3+) соединения и затем приготовления раствора бензойной кислоты или бензоата. Также сорбиновую кислоту или сорбат растворяют в воде для получения водного раствора сорбиновой кислоты. L-Аскорбиновую кислоту также растворяют в воде для получения водного раствора L-аскорбиновой кислоты. Эти водные растворы смешивают, как предписывается для составления бактерицида, с целью получения содержащего ионы железа бактерицида. Настоящее изобретение описывается ниже подробно в примерах, однако сущность настоящего изобретения не ограничивается этими примерами.
Содержащий ионы железа бактерицид согласно настоящему изобретению получают путем растворения в воде включающего ионы трехвалентного железа (Fe3+) соединения и затем приготовления раствора бензойной кислоты или бензоата. Также сорбиновую кислоту или сорбат растворяют в воде для получения водного раствора сорбиновой кислоты. L-Аскорбиновую кислоту также растворяют в воде для получения водного раствора L-аскорбиновой кислоты. Эти водные растворы смешивают, как предписывается для составления бактерицида, с целью получения содержащего ионы железа бактерицида. Настоящее изобретение описывается ниже подробно в примерах, однако сущность настоящего изобретения не ограничивается этими примерами.
Пример 1
Для гексагидрата хлорида трехвалентного железа (FeCl3 • 6H2O) в качестве источника ионов трехвалентного железа (Fe3+), устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) выбирают из стафилококков, Escherichia coli 0-157 выбирают из Escherichia coli, концентрацию ионов трехвалентного железа (Fe3+) устанавливают между 500 и 2000 ч/млн, концентрации сорбиновой кислоты или бензойной кислоты устанавливают между 100 и 2500 ч/млн, и время контакта с бактериями устанавливают между 10 секундами и 5 минутами, спустя которое проводят испытание на бактерицидное действие. Метод испытания включает добавление суспензии образца бактерий (1 • 109 клеток/мл физиологического раствора хлорида натрия) в количестве 2 мас.% к содержащему ионы железа бактерициду, выдерживание в течение определенного количества времени для контакта с бактериями, отбор 10 мкл обработанной жидкости, культивирование образца в оптимальных условиях окружающей среды для каждого типа бактерий и наблюдение жизнеспособности бактерий. Эти результаты представлены в таблицах 4 и 5, из которых видно, что оба, MRSA и E.coli 0-157, уничтожаются при времени контакта только 10 секунд со смешанной жидкостью, концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) в которой составляет 1000 ч/млн и концентрация сорбиновой кислоты в которой составляет 1000 ч/млн. Подобного бактерицидного эффекта достигают с помощью сорбата, калия, бензойной кислоты и бензоата натрия. Жизнеспособность бактерий выражают как ++, когда бактерии нормально пролиферируют без каких-либо препятствий; как +, когда они повреждены и их пролиферация отчасти ингибирована; как ±, когда они повреждены и их пролиферация ингибирована; и как -, когда они не пролиферируют и уничтожены.
Для гексагидрата хлорида трехвалентного железа (FeCl3 • 6H2O) в качестве источника ионов трехвалентного железа (Fe3+), устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) выбирают из стафилококков, Escherichia coli 0-157 выбирают из Escherichia coli, концентрацию ионов трехвалентного железа (Fe3+) устанавливают между 500 и 2000 ч/млн, концентрации сорбиновой кислоты или бензойной кислоты устанавливают между 100 и 2500 ч/млн, и время контакта с бактериями устанавливают между 10 секундами и 5 минутами, спустя которое проводят испытание на бактерицидное действие. Метод испытания включает добавление суспензии образца бактерий (1 • 109 клеток/мл физиологического раствора хлорида натрия) в количестве 2 мас.% к содержащему ионы железа бактерициду, выдерживание в течение определенного количества времени для контакта с бактериями, отбор 10 мкл обработанной жидкости, культивирование образца в оптимальных условиях окружающей среды для каждого типа бактерий и наблюдение жизнеспособности бактерий. Эти результаты представлены в таблицах 4 и 5, из которых видно, что оба, MRSA и E.coli 0-157, уничтожаются при времени контакта только 10 секунд со смешанной жидкостью, концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) в которой составляет 1000 ч/млн и концентрация сорбиновой кислоты в которой составляет 1000 ч/млн. Подобного бактерицидного эффекта достигают с помощью сорбата, калия, бензойной кислоты и бензоата натрия. Жизнеспособность бактерий выражают как ++, когда бактерии нормально пролиферируют без каких-либо препятствий; как +, когда они повреждены и их пролиферация отчасти ингибирована; как ±, когда они повреждены и их пролиферация ингибирована; и как -, когда они не пролиферируют и уничтожены.
Пример 2
Для гексагидрата хлорида трехвалентного железа в качестве источника ионов трехвалентного железа (Fe3+), также, как в примере 1, выбирают устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) и Escherichia coli 0-157, концентрацию ионов трехвалентного железа (Fe3+) устанавливают при 1000 ч/млн, концентрации сорбиновой кислоты или бензойной кислоты устанавливают между 50 и 500 ч/млн, и время контакта с бактерией устанавливают между 10 секундами и 5 минутами, спустя которое проводят испытание на бактерицидное действие. Испытание осуществляют таким же образом, как в примере 1, и наблюдают жизнеспособность бактерий. Эти результаты представлены в таблице 6, из которой видно, что превосходный бактерицидный эффект проявляется тогда, когда концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) составляет по крайней мере 500 ч/млн, и предпочтительно 500 - 1500 ч/млн, и сорбиновая кислота и бензойная кислота содержатся, каждая по отдельности или в сочетании, в количестве по крайней мере 200 ч/млн, и предпочтительно 200 - 2000 ч/млн.
Для гексагидрата хлорида трехвалентного железа в качестве источника ионов трехвалентного железа (Fe3+), также, как в примере 1, выбирают устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) и Escherichia coli 0-157, концентрацию ионов трехвалентного железа (Fe3+) устанавливают при 1000 ч/млн, концентрации сорбиновой кислоты или бензойной кислоты устанавливают между 50 и 500 ч/млн, и время контакта с бактерией устанавливают между 10 секундами и 5 минутами, спустя которое проводят испытание на бактерицидное действие. Испытание осуществляют таким же образом, как в примере 1, и наблюдают жизнеспособность бактерий. Эти результаты представлены в таблице 6, из которой видно, что превосходный бактерицидный эффект проявляется тогда, когда концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) составляет по крайней мере 500 ч/млн, и предпочтительно 500 - 1500 ч/млн, и сорбиновая кислота и бензойная кислота содержатся, каждая по отдельности или в сочетании, в количестве по крайней мере 200 ч/млн, и предпочтительно 200 - 2000 ч/млн.
Сравнительный пример 1
Используя хлорид двухвалентного железа и гептагидрат сульфата двухвалентного железа в качестве источников ионов двухвалентного железа (Fe2+) вместо гексагидрата хлорида трехвалентного железа, используемого в примере 1, выбирают устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) и Escherichia coli 0-157, концентрацию ионов двухвалентного железа (Fe2+) устанавливают при 1000 ч/млн, концентрации сорбиновой кислоты или бензойной кислоты устанавливают при 1000 ч/млн, и время контакта с бактерией устанавливают между 10 и 30 минутами, спустя которое проводят испытание на бактерицидное действие. Испытание осуществляют таким же образом, как в примере 1, и наблюдают жизнеспособность бактерий. Эти результаты представлены в таблице 7, из которой видно, что даже когда добавляют сорбиновую кислоту или бензойную кислоту, когда концентрация ионов двухвалентного железа (Fe2+) составляет 1000 ч/млн, ни MRSA, ни E.coli 0-157 не уничтожаются в пределах времени контакта 20 минут.
Используя хлорид двухвалентного железа и гептагидрат сульфата двухвалентного железа в качестве источников ионов двухвалентного железа (Fe2+) вместо гексагидрата хлорида трехвалентного железа, используемого в примере 1, выбирают устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) и Escherichia coli 0-157, концентрацию ионов двухвалентного железа (Fe2+) устанавливают при 1000 ч/млн, концентрации сорбиновой кислоты или бензойной кислоты устанавливают при 1000 ч/млн, и время контакта с бактерией устанавливают между 10 и 30 минутами, спустя которое проводят испытание на бактерицидное действие. Испытание осуществляют таким же образом, как в примере 1, и наблюдают жизнеспособность бактерий. Эти результаты представлены в таблице 7, из которой видно, что даже когда добавляют сорбиновую кислоту или бензойную кислоту, когда концентрация ионов двухвалентного железа (Fe2+) составляет 1000 ч/млн, ни MRSA, ни E.coli 0-157 не уничтожаются в пределах времени контакта 20 минут.
Сравнительный пример 2
Бактерицидное действие испытывают тем же самым методом, как и в примере 1, для карболовой кислоты, водного раствора пероксида водорода и раствора гибитана, содержащего 5% хлоргексидинглюконата (C22H30ClN10 - 2C6H12O7). Эти результаты представлены в таблице 8, из которой видно, что бактерицидный эффект не проявляется при времени контакта с бактерией 10 секунд даже при высокой концентрации 30000 ч/млн.
Бактерицидное действие испытывают тем же самым методом, как и в примере 1, для карболовой кислоты, водного раствора пероксида водорода и раствора гибитана, содержащего 5% хлоргексидинглюконата (C22H30ClN10 - 2C6H12O7). Эти результаты представлены в таблице 8, из которой видно, что бактерицидный эффект не проявляется при времени контакта с бактерией 10 секунд даже при высокой концентрации 30000 ч/млн.
Пример 3
Готовят водный раствор гексагидрата хлорида трехвалентного железа с концентрацией 2000 ч/млн в виде Fe3+, затем готовят водный раствор с концентрацией 2000 ч/млн сорбата калия, и эти водные растворы смешивают в количествах по 1 литру каждого для получения 2 литров бактерицида, содержащего ионы железа. Этот раствор, следовательно, содержит по 1000 ч/млн каждого из Fe3+ и сорбата калия. Ростки белой редиски, на которых находятся многочисленные E.coli 0-157, погружают в этот раствор объемом 2 литра и выдерживают в нем в течение 1 часа, по истечении которого ростки редиски и используемый бактерицид проверяют на наличие E.coli 0-157, однако бактерии не могли обнаружить.
Готовят водный раствор гексагидрата хлорида трехвалентного железа с концентрацией 2000 ч/млн в виде Fe3+, затем готовят водный раствор с концентрацией 2000 ч/млн сорбата калия, и эти водные растворы смешивают в количествах по 1 литру каждого для получения 2 литров бактерицида, содержащего ионы железа. Этот раствор, следовательно, содержит по 1000 ч/млн каждого из Fe3+ и сорбата калия. Ростки белой редиски, на которых находятся многочисленные E.coli 0-157, погружают в этот раствор объемом 2 литра и выдерживают в нем в течение 1 часа, по истечении которого ростки редиски и используемый бактерицид проверяют на наличие E.coli 0-157, однако бактерии не могли обнаружить.
Пример 4
5 г Сульфата трехвалентного железа [Fe2(SO4)3 • nH2O)] и 1 г бензоата натрия растворяют в 1 л воды (Fe3+ = 1000 ч/млн; бензоат натрия = 1000 ч/млн) для получения бактерицида, содержащего ионы железа. Руки испытуемого субъекта тщательно моют этим бактерицидом в течение 10 секунд, после чего их исследуют на наличие бактерий, однако не было обнаружено ничего другого, кроме спор Bacillus genus.
5 г Сульфата трехвалентного железа [Fe2(SO4)3 • nH2O)] и 1 г бензоата натрия растворяют в 1 л воды (Fe3+ = 1000 ч/млн; бензоат натрия = 1000 ч/млн) для получения бактерицида, содержащего ионы железа. Руки испытуемого субъекта тщательно моют этим бактерицидом в течение 10 секунд, после чего их исследуют на наличие бактерий, однако не было обнаружено ничего другого, кроме спор Bacillus genus.
Пример 5
L-Аскорбиновую кислоту добавляют к содержащему ионы железа бактерициду на основе гексагидрата хлорида трехвалентного железа и сорбата калия и к содержащему ионы железа бактерициду на основе гексагидрата хлорида трехвалентного железа и бензоата натрия и определяют время, затраченное на уничтожение спор, для 50 видов спор Bacillus genus и 50 видов спор Clostridium genus. В течение этого времени также определяют эффект поверхностно-активного вещества. В данном случае раствор А содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа и 500 ч/млн сорбата калия; раствор Б содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа и 500 ч/млн бензоата натрия; раствор B содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа, 500 ч/млн сорбата калия и 1000 ч/млн аскорбиновой кислоты; раствор Г содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа, 500 ч/млн бензоата натрия и 1000 ч/млн аскорбиновой кислоты; раствор D содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида железа, 500 ч/млн сорбата калия, 1000 ч/млн аскорбиновой кислоты и 100 ч/млн лаурилсульфата натрия; и раствор E содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа, 500 ч/млн сорбата калия, 1000 ч/млн аскорбиновой кислоты и 50 ч/млн масла чайного дерева. Эти результаты представлены в таблице 9, из которой видно, что уничтожения спор более 50% не достигают даже после 120 минут контакта бактерии с бактерицидами, к которым не добавлена L-аскорбиновая кислота. Однако с помощью бактерицидов, к которым добавлена L-аскорбиновая кислота, имеются споры, которые уничтожаются за время контакта с бактерией 5 минут, а 92-98% спор уничтожаются спустя 120 минут времени контакта, и когда добавляют небольшое количество поверхностно-активного вещества имеются бактерии, которые уничтожаются спустя время контакта только 1 минуту, и все споры уничтожаются за 120 минут времени контакта. Между тем, с помощью используемого в прошлом раствора гибитана споры не уничтожаются даже спустя 120 минут времени контакта, и только 20-24 % спор уничтожаются с помощью водного раствора пероксида водорода.
L-Аскорбиновую кислоту добавляют к содержащему ионы железа бактерициду на основе гексагидрата хлорида трехвалентного железа и сорбата калия и к содержащему ионы железа бактерициду на основе гексагидрата хлорида трехвалентного железа и бензоата натрия и определяют время, затраченное на уничтожение спор, для 50 видов спор Bacillus genus и 50 видов спор Clostridium genus. В течение этого времени также определяют эффект поверхностно-активного вещества. В данном случае раствор А содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа и 500 ч/млн сорбата калия; раствор Б содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа и 500 ч/млн бензоата натрия; раствор B содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа, 500 ч/млн сорбата калия и 1000 ч/млн аскорбиновой кислоты; раствор Г содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа, 500 ч/млн бензоата натрия и 1000 ч/млн аскорбиновой кислоты; раствор D содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида железа, 500 ч/млн сорбата калия, 1000 ч/млн аскорбиновой кислоты и 100 ч/млн лаурилсульфата натрия; и раствор E содержит 1000 ч/млн (в виде Fe3+) хлорида трехвалентного железа, 500 ч/млн сорбата калия, 1000 ч/млн аскорбиновой кислоты и 50 ч/млн масла чайного дерева. Эти результаты представлены в таблице 9, из которой видно, что уничтожения спор более 50% не достигают даже после 120 минут контакта бактерии с бактерицидами, к которым не добавлена L-аскорбиновая кислота. Однако с помощью бактерицидов, к которым добавлена L-аскорбиновая кислота, имеются споры, которые уничтожаются за время контакта с бактерией 5 минут, а 92-98% спор уничтожаются спустя 120 минут времени контакта, и когда добавляют небольшое количество поверхностно-активного вещества имеются бактерии, которые уничтожаются спустя время контакта только 1 минуту, и все споры уничтожаются за 120 минут времени контакта. Между тем, с помощью используемого в прошлом раствора гибитана споры не уничтожаются даже спустя 120 минут времени контакта, и только 20-24 % спор уничтожаются с помощью водного раствора пероксида водорода.
Пример 6
Готовят водный раствор хлорида железа (FeCl3) с концентрацией 2400 ч/млн в виде Fe3+, водный раствор L-аскорбиновой кислоты с концентрацией 3000 ч/млн и водный раствор сорбиновой кислоты с концентрацией 600 ч/млн, и эти три типа водных растворов смешивают в равных количествах для получения бактерицида, содержащего ионы железа. К 1 л этого бактерицида добавляют 0,1 г лаурата натрия. Обеденную тарелку, к которой прилипли остатки пищи и которая была оставлена стоять в течение ночи, легко отмывают, как обычно, с помощью этого бактерицида, после чего пища полностью удаляется, без всякого нейтрального детергента, и, кроме того, на тарелке не обнаруживают бактерий.
Готовят водный раствор хлорида железа (FeCl3) с концентрацией 2400 ч/млн в виде Fe3+, водный раствор L-аскорбиновой кислоты с концентрацией 3000 ч/млн и водный раствор сорбиновой кислоты с концентрацией 600 ч/млн, и эти три типа водных растворов смешивают в равных количествах для получения бактерицида, содержащего ионы железа. К 1 л этого бактерицида добавляют 0,1 г лаурата натрия. Обеденную тарелку, к которой прилипли остатки пищи и которая была оставлена стоять в течение ночи, легко отмывают, как обычно, с помощью этого бактерицида, после чего пища полностью удаляется, без всякого нейтрального детергента, и, кроме того, на тарелке не обнаруживают бактерий.
Пример 7
Готовят водный раствор гексагидрата хлорида железа с концентрацией 3000 ч/млн в виде Fe3+, водный раствор L-аскорбиновой кислоты с концентрацией 2400 ч/млн и водный раствор сорбиновой кислоты с концентрацией 1500 ч/млн, и эти три типа водных растворов смешивают в равных количествах для получения бактерицида, содержащего ионы железа. Испортившийся кусок свинины погружают в этот бактерицид на 1 минуту, после чего жидкость тщательно вытирают с помощью куска стерильной марли и помещают на агаровую культуральную среду. Культивируют при температуре 28oC и 37oC, бактерии не пролиферируют в этой среде, т.о. подтверждено, что все бесчисленные, вызывающие гниение бактерии, которые были пролиферирующими в свинине, уничтожены точно за одну минуту.
Готовят водный раствор гексагидрата хлорида железа с концентрацией 3000 ч/млн в виде Fe3+, водный раствор L-аскорбиновой кислоты с концентрацией 2400 ч/млн и водный раствор сорбиновой кислоты с концентрацией 1500 ч/млн, и эти три типа водных растворов смешивают в равных количествах для получения бактерицида, содержащего ионы железа. Испортившийся кусок свинины погружают в этот бактерицид на 1 минуту, после чего жидкость тщательно вытирают с помощью куска стерильной марли и помещают на агаровую культуральную среду. Культивируют при температуре 28oC и 37oC, бактерии не пролиферируют в этой среде, т.о. подтверждено, что все бесчисленные, вызывающие гниение бактерии, которые были пролиферирующими в свинине, уничтожены точно за одну минуту.
Пример 8
Готовят водный раствор нонагидрата нитрата железа [Fe(NO3)3 • 9 H2O] с концентрацией 3000 ч/млн в виде Fe3+, водный раствор L-аскорбиновой кислоты с концентрацией 3000 ч/млн и водный раствор бензоата натрия с концентрацией 900 ч/млн, и эти три типа водных растворов смешивают в равных количествах для получения бактерицида, содержащего ионы железа. Каждую из 20 пробирок заполняют с помощью 10 мл этого бактерицида. Сухую почву и песок, содержащие многочисленные споры Bacillus и Clostridium genera, отбирают из 20 мест и по 0,2 г каждого добавляют к бактерициду, находящемуся в вышеуказанных пробирках. Их выдерживают в течение 120 минут, после чего использованные бактерициды проверяют на наличие бактерий: в 19 пробирках не обнаруживают спор ни Bacillus genus, ни Clostridium genus, не говоря уже об обычных бактериях. Однако в оставшейся пробирке обнаруживают 12 спор на мл бактерицида.
Готовят водный раствор нонагидрата нитрата железа [Fe(NO3)3 • 9 H2O] с концентрацией 3000 ч/млн в виде Fe3+, водный раствор L-аскорбиновой кислоты с концентрацией 3000 ч/млн и водный раствор бензоата натрия с концентрацией 900 ч/млн, и эти три типа водных растворов смешивают в равных количествах для получения бактерицида, содержащего ионы железа. Каждую из 20 пробирок заполняют с помощью 10 мл этого бактерицида. Сухую почву и песок, содержащие многочисленные споры Bacillus и Clostridium genera, отбирают из 20 мест и по 0,2 г каждого добавляют к бактерициду, находящемуся в вышеуказанных пробирках. Их выдерживают в течение 120 минут, после чего использованные бактерициды проверяют на наличие бактерий: в 19 пробирках не обнаруживают спор ни Bacillus genus, ни Clostridium genus, не говоря уже об обычных бактериях. Однако в оставшейся пробирке обнаруживают 12 спор на мл бактерицида.
Эффективность антисептика или бактерицида обычно самая высокая тотчас же после его приготовления, и с течением времени постепенно ухудшается. Однако в результате добавления L-аскорбиновой кислоты содержащий ионы железа бактерицид согласно настоящему изобретению проявляет свою самую высокую эффективность в течение нескольких месяцев после его приготовления, как видно из фигуры 1, со стабильной бактерицидной эффективностью, сохраняющейся в течение длительного периода. Также в отношении цвета бактерицид изменяется в растворе, который производит впечатление бесцветного и прозрачного.
Claims (7)
1. Бактерицид, содержащий ионы трехвалентного железа (Fe3+) и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты.
2. Бактерицид, содержащий ионы трехвалентного железа (Fe3+), L-аскорбиновую кислоту и один или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты.
3. Бактерицид по п. 1 или 2, отличающийся тем, что концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) составляет 500 - 1500 ч/млн.
4. Бактерицид по п.2, отличающийся тем, что концентрация L-аскорбиновой кислоты составляет 500 - 2000 ч/млн.
5. Бактерицид по п.1 или 2, отличающийся тем, что концентрация одного или более представителей группы, состоящей из сорбиновой кислоты, бензойной кислоты и эфиров n-гидроксибензойной кислоты, составляет 200 - 2000 ч/млн.
6. Бактерицид, содержащий ионы трехвалентного железа (Fe3+), сорбиновую кислоту, бензойную кислоту и L-аскорбиновую кислоту.
7. Бактерицид по п.6, отличающийся тем, что концентрация ионов трехвалентного железа (Fe3+) составляет 500 - 1500 ч/млн, концентрация сорбиновой кислоты и бензойной кислоты составляет 200 - 2000 ч/млн и концентрация L-аскорбиновой кислоты составляет 500 - 2000 ч/млн.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP21926998A JP3853985B2 (ja) | 1998-08-03 | 1998-08-03 | 鉄イオン含有殺菌液 |
JP10/219269 | 1998-08-03 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2166334C2 true RU2166334C2 (ru) | 2001-05-10 |
Family
ID=16732887
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99116614/13A RU2166334C2 (ru) | 1998-08-03 | 1999-08-02 | Содержащий ионы железа бактерицид (варианты) |
Country Status (22)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6296881B1 (ru) |
JP (1) | JP3853985B2 (ru) |
KR (1) | KR100369705B1 (ru) |
CN (1) | CN1118238C (ru) |
AR (1) | AR023042A1 (ru) |
AU (1) | AU759393B2 (ru) |
BR (1) | BR9903298B1 (ru) |
CO (1) | CO5231176A1 (ru) |
DE (1) | DE19936428B4 (ru) |
EG (1) | EG23878A (ru) |
ES (1) | ES2158795B1 (ru) |
FR (1) | FR2781645B1 (ru) |
GB (1) | GB2340041B (ru) |
ID (1) | ID25981A (ru) |
IT (1) | IT1306180B1 (ru) |
MX (1) | MXPA99007148A (ru) |
PE (1) | PE20001004A1 (ru) |
PL (1) | PL204158B1 (ru) |
RU (1) | RU2166334C2 (ru) |
TR (1) | TR199901848A3 (ru) |
UA (1) | UA53683C2 (ru) |
ZA (1) | ZA994496B (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003041499A2 (fr) * | 2001-11-12 | 2003-05-22 | Veckis Industries Ltd. | Composes bactericides bases sur des complexes chelateurs - metaux et composition desinfectante |
Families Citing this family (37)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004037306A1 (en) * | 2002-10-22 | 2004-05-06 | Galina Arkadyevna Babadjanova | Medical-cosmetic preparations for skin, mucous membranes |
US7465576B2 (en) * | 2004-08-12 | 2008-12-16 | Bhph Company Limited | Method for treating periodontal disease with a bacteriocidal disinfectant |
EP1817441B1 (en) * | 2004-11-29 | 2016-01-20 | Pigmentan Ltd | Methods of preventing corrosion |
DE102005020327A1 (de) * | 2005-04-30 | 2006-11-09 | Multibind Biotec Gmbh | Dekontaminationslösungen und deren Verwendung zur Denaturierung, Modifikation, Degradation, Solubilisierung und Entfernung von Proteinen, Nukleinsäuremolekülen und Mikroorganismen von Oberflächen |
US20070020140A1 (en) * | 2005-07-25 | 2007-01-25 | Buhr Tony L | Decontamination of biological microbes using metal cations suspended in ethanol |
JP4899434B2 (ja) * | 2005-11-16 | 2012-03-21 | 有限会社 健康百二十才 | 新規な物理化学融合型殺菌消毒液 |
JP5247004B2 (ja) * | 2006-02-28 | 2013-07-24 | 有限会社 健康百二十才 | 空気清浄機 |
EP2526950A1 (en) * | 2006-04-07 | 2012-11-28 | Merrion Research III Limited | Solid oral dosage form containing an enhancer |
JP4744387B2 (ja) * | 2006-08-03 | 2011-08-10 | 有限会社 健康百二十才 | 殺菌空気清浄機 |
JP4795927B2 (ja) * | 2006-12-22 | 2011-10-19 | パナセア ディシンフェクタント カンパニー リミテッド | 保健用殺菌空気清浄機 |
US20080213438A1 (en) * | 2007-03-02 | 2008-09-04 | F.B.C. Industries, Inc. | Reduction of Benzene in Beverages and Compositions Therefor |
DE102007030103A1 (de) | 2007-06-28 | 2009-01-02 | Bode Chemie Gmbh & Co. Kg | Verwendung einer synergistischen Zusammensetzung als therapeutisches oder kosmetisches Mittel |
WO2009039102A1 (en) * | 2007-09-17 | 2009-03-26 | President And Fellows Of Harvard College | Inhibitors of copn (cpn) for the treatment of bacterial infections |
US7815337B2 (en) * | 2007-11-16 | 2010-10-19 | Grossman Victor A | Flexible battery container and method of use |
BRPI0822633A2 (pt) * | 2008-05-01 | 2014-10-07 | Anthrax Spores Killer Co Ltd | Desinfetante, e, método de esterilização. |
KR20110007614A (ko) * | 2008-05-07 | 2011-01-24 | 메리온 리서치 Ⅲ 리미티드 | GnRH 관련 화합물의 조성물 및 제조 방법 |
CN102088984B (zh) * | 2008-07-11 | 2012-08-22 | 万灵杀菌消毒剂股份有限公司 | 幽门螺杆菌驱除剂和驱除方法 |
DE102008064481A1 (de) * | 2008-12-18 | 2010-08-12 | Bode Chemie Gmbh | Kombinierte Desinfektions- und Dekontaminationsmittel mit erhöhter Wirksamkeit |
WO2011120033A1 (en) | 2010-03-26 | 2011-09-29 | Merrion Research Iii Limited | Pharmaceutical compositions of selective factor xa inhibitors for oral administration |
WO2012081420A1 (ja) * | 2010-12-14 | 2012-06-21 | 国立大学法人広島大学 | カンキツグリーニング病の治療液及びこれを用いた治療方法 |
CN103476419A (zh) * | 2011-01-07 | 2013-12-25 | 梅里翁第三研究有限公司 | 口服投药的含铁药物组合物 |
US9867893B2 (en) | 2011-07-08 | 2018-01-16 | Hans Peter Zarfl | Disinfecting method for disinfecting a room or surface, and disinfecting fluid composition suitable for transforming into an aerosol of fluid particles suspended in a gas |
NL2007071C2 (en) * | 2011-07-08 | 2013-01-09 | Hans Peter Zarfl | Disinfecting method for disinfecting a room or a surface, and a disinfecting fluid composition suitable for transforming into an aerosol of fluid particles suspended in a gas. |
US11000545B2 (en) | 2013-03-15 | 2021-05-11 | Cda Research Group, Inc. | Copper ion compositions and methods of treatment for conditions caused by coronavirus and influenza |
US11318089B2 (en) | 2013-03-15 | 2022-05-03 | Cda Research Group, Inc. | Topical copper ion treatments and methods of making topical copper ion treatments for use in various anatomical areas of the body |
US11007143B2 (en) | 2013-03-15 | 2021-05-18 | Cda Research Group, Inc. | Topical copper ion treatments and methods of treatment using topical copper ion treatments in the oral-respiratory-otic areas of the body |
US10398733B2 (en) * | 2013-03-15 | 2019-09-03 | Cda Research Group, Inc. | Topical copper ion treatments and methods of treatment using topical copper ion treatments in the dermatological areas of the body |
EP3000321A1 (en) * | 2014-09-25 | 2016-03-30 | multiBIND biotec GmbH | Use of a composition and method for seed treatment |
EP3250191B1 (en) | 2015-01-29 | 2024-01-17 | Novo Nordisk A/S | Tablets comprising glp-1 agonist and enteric coating |
JP6869650B2 (ja) * | 2016-06-27 | 2021-05-12 | 三菱電機株式会社 | 洗浄装置 |
WO2018146940A1 (ja) * | 2017-02-13 | 2018-08-16 | 住友化学株式会社 | 静電噴霧用の組成物および静電噴霧装置 |
JP6931256B2 (ja) * | 2018-08-29 | 2021-09-01 | 株式会社日吉 | レジオネラ属菌に対する消毒剤、水の処理方法、浴槽水用添加剤、並びに、空調冷却塔水用添加剤 |
CN109735330B (zh) * | 2019-01-16 | 2022-11-22 | 河南师范大学 | 一种铁离子掺杂碳点、制备方法及其应用 |
US11193184B2 (en) | 2019-02-22 | 2021-12-07 | Cda Research Group, Inc. | System for use in producing a metal ion suspension and process of using same |
CN111109527A (zh) * | 2020-01-20 | 2020-05-08 | 青海大学 | 一种高γ-氨基丁酸含量青稞发芽米及加工方法及应用 |
CN113080248B (zh) * | 2021-05-18 | 2022-09-13 | 华中农业大学 | 柑橘采后快速验伤及同时抑菌的方法 |
CN116392506A (zh) * | 2022-04-25 | 2023-07-07 | 陕西科技大学 | 亚铁离子在制备治疗细菌感染产品中的应用 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3404987A (en) * | 1965-03-31 | 1968-10-08 | Procter & Gamble | Food preservative compositions and method for inhibiting microbial growth in food products |
US4954358A (en) * | 1986-12-04 | 1990-09-04 | Kabushiki Kaisha Ueno Seiyaku Oyo Kenkyujo | Multiplication inhibitor for Bacillus cereus |
CN1034469A (zh) * | 1988-01-30 | 1989-08-09 | 顾邦杰 | 动态除臭杀菌剂 |
CA2027241A1 (en) * | 1989-10-24 | 1991-04-25 | Andrew B. Law | Stabilized metal salt/3-isothiazolone combinations |
AU666415B2 (en) * | 1993-01-27 | 1996-02-08 | Dsm Ip Assets B.V. | A fungicide composition to prevent the growth of mould on foodstuff and agricultural products |
US5614241A (en) * | 1993-05-10 | 1997-03-25 | Monte; Woodrow C. | Low pH antimicrobial food composition |
US5389391A (en) * | 1993-05-10 | 1995-02-14 | Monte; Woodrow C. | Low pH antimicrobial food composition |
AU717903B2 (en) * | 1996-08-19 | 2000-04-06 | Fire-Trol Holdings, Llc | Stabilized, corrosion-inhibited fire retardant compositions and methods |
-
1998
- 1998-08-03 JP JP21926998A patent/JP3853985B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1999
- 1999-07-12 ZA ZA9904496A patent/ZA994496B/xx unknown
- 1999-07-14 AU AU39205/99A patent/AU759393B2/en not_active Ceased
- 1999-07-28 FR FR9909804A patent/FR2781645B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1999-07-29 IT IT1999RM000488A patent/IT1306180B1/it active
- 1999-07-30 GB GB9918082A patent/GB2340041B/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-07-30 BR BRPI9903298-8A patent/BR9903298B1/pt not_active IP Right Cessation
- 1999-07-31 EG EG94399A patent/EG23878A/xx active
- 1999-08-02 ES ES009901758A patent/ES2158795B1/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-08-02 PE PE1999000773A patent/PE20001004A1/es not_active Application Discontinuation
- 1999-08-02 UA UA99084425A patent/UA53683C2/ru unknown
- 1999-08-02 CO CO99048771A patent/CO5231176A1/es active IP Right Grant
- 1999-08-02 ID IDP990730D patent/ID25981A/id unknown
- 1999-08-02 KR KR10-1999-0031652A patent/KR100369705B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1999-08-02 AR ARP990103839A patent/AR023042A1/es active IP Right Grant
- 1999-08-02 RU RU99116614/13A patent/RU2166334C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-08-03 CN CN99111301A patent/CN1118238C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1999-08-03 DE DE19936428A patent/DE19936428B4/de not_active Expired - Fee Related
- 1999-08-03 US US09/365,822 patent/US6296881B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-08-03 TR TR1999/01848A patent/TR199901848A3/tr unknown
- 1999-08-03 PL PL334741A patent/PL204158B1/pl unknown
- 1999-08-03 MX MXPA99007148A patent/MXPA99007148A/es active IP Right Grant
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003041499A2 (fr) * | 2001-11-12 | 2003-05-22 | Veckis Industries Ltd. | Composes bactericides bases sur des complexes chelateurs - metaux et composition desinfectante |
WO2003041499A3 (fr) * | 2001-11-12 | 2003-09-18 | Veckis Ind Ltd | Composes bactericides bases sur des complexes chelateurs - metaux et composition desinfectante |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2166334C2 (ru) | Содержащий ионы железа бактерицид (варианты) | |
Tilton et al. | Reversal of the silver inhibition of microorganisms by agar | |
Kampf | Adaptive microbial response to low-level benzalkonium chloride exposure | |
EP0744896B1 (en) | Antiviral or antifungal composition and method | |
US6630172B2 (en) | Microbicidal composition containing potassium sodium tartrate | |
CN101389221B (zh) | 银/水、银凝胶和银基组合物及用于制造和使用该组合物的方法 | |
US20080015140A1 (en) | Disinfecting composition | |
WO2009133616A1 (ja) | 万能殺菌消毒液 | |
KR20080098582A (ko) | 병원균 조절 생성물 | |
Lacey | Antibacterial activity of povidone iodine towards non‐sporing bacteria | |
Gyawali et al. | Bactericidal activity of copper-ascorbic acid mixture against Staphylococcus aureus spp. | |
Al-Nabulsi et al. | Effect of bovine lactoferrin against Carnobacterium viridans | |
WO2022097729A1 (ja) | コロナウイルス(例えば、SARS-CoV-2)を含む広範な微生物に有用な抗微生物剤 | |
Han et al. | The use of silver-coated ceramic beads for sterilization of Sphingomonas sp. in drinking mineral water | |
Urata et al. | Comparison of the microbicidal activities of superoxidized and ozonated water in the disinfection of endoscopes | |
US20050136134A1 (en) | Composition for the control of pathogenic microorganisms and spores | |
Walton | Detergent effects on disinfectant susceptibility of Escherichia coli and Listeria monocytogenes attached to stainless steel | |
Fette | Pre-exposure of Escherichia coli and Staphylococcus aureus to sub-bactericidal concentrations of benzalkonium chloride and its effect on low-level antimicrobial resistance | |
Abd Alrheam et al. | The efficacy of newly formula of Alkanna tinctoria oil for treatment of five bacterial species | |
Kida | Bactericidal and sporicidal activities of an improved iodide formulation and its derivative | |
Kamally et al. | Copper Plate, an Ancient Egyptian Antibacterial Used to Protect the Pharaonic Mummies. | |
Robins et al. | Comparison of the myeloperoxidase (MPO) enzyme system to antibiotics for irrigation of implant material | |
Lindsay | Evaluating Disinfectant Efficacy of a Silver-Based Disinfectant | |
Mosley | Factors affecting the germicidal activity of iodophor germicides |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160803 |