RU2209773C1 - Антимикробная композиция - Google Patents

Антимикробная композиция Download PDF

Info

Publication number
RU2209773C1
RU2209773C1 RU2001135042/12A RU2001135042A RU2209773C1 RU 2209773 C1 RU2209773 C1 RU 2209773C1 RU 2001135042/12 A RU2001135042/12 A RU 2001135042/12A RU 2001135042 A RU2001135042 A RU 2001135042A RU 2209773 C1 RU2209773 C1 RU 2209773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silver
ions
copper ions
composition
water
Prior art date
Application number
RU2001135042/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001135042A (ru
Inventor
Т.В. Митрохина
кова Т.С. Пол
Т.С. Полякова
Л.А. Лучихин
Original Assignee
Митрохина Татьяна Владимировна
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 Митрохина Татьяна Владимировна filed Critical Митрохина Татьяна Владимировна
Priority to RU2001135042/12A priority Critical patent/RU2209773C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2209773C1 publication Critical patent/RU2209773C1/ru
Publication of RU2001135042A publication Critical patent/RU2001135042A/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/50Treatment of water, waste water, or sewage by addition or application of a germicide or by oligodynamic treatment
    • C02F1/505Treatment of water, waste water, or sewage by addition or application of a germicide or by oligodynamic treatment by oligodynamic treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/42Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from bathing facilities, e.g. swimming pools

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам обработки воды ионами металлов для придания ей антимикробных свойств. Целью изобретения является создание композиции на основе ионов серебра и меди, оптимально сочетающей эффективность, экономичность и долгодействие. Изобретение может быть использовано для санитарно-гигиенических мероприятий, в пищевой промышленности, для приготовления лечебно-профилактических растворов, для дезинфекции бассейнов. Предложенная композиция состоит из водного раствора ионов серебра, ионов меди и лимонной кислоты в концентрации, мг/л: ионы серебра 0,00002-0,05, ионы меди 0,1-1,0, лимонная кислота 0,5-1000. Для улучшения санитарно-химических и физических свойств раствора в него вводят дополнительно хлорид натрия в количестве 5,0-25,0 г/л. Композиция обеспечивает высокие антимикробные свойства и возможность ее использования без превышения ПДК ионов серебра и меди в обработанной, в том числе и в питьевой воде. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к способам и средствам обработки воды ионами металлов с целью придания ей антимикробных свойств.
Получаемая композиция может быть использована для обеззараживания питьевой воды, в том числе из подземных водоемов; в санитарии - для дезинфекции бассейнов, купален, предметов медицинского назначения (контактные линзы, зубные протезы); для консервирования пищевых продуктов; в медицине - для получения лечебно-профилактических растворов.
Хорошо известны олигодинамические свойства ионов серебра. Для использования этих свойств, с целью обеззараживания питьевой воды, рекомендуется доводить концентрацию серебра в воде до 0,1-0,2 мг/л [1, стр. 7]. Однако в настоящее время предельно допустимые концентрации (ПДК) серебра в питьевой воде не должны превышать 0,05 мг/л. Кроме того, ионное серебро довольно неустойчиво в воде и выпадает в осадок, теряя свои антимикробные свойства.
Наиболее близким аналогом предлагаемому изобретению является дезинфицирующий водный раствор на основе ионов серебра [2]. Для предотвращения выпадения серебра в осадок в качестве стабилизатора используется пищевая кислота. Соотношение компонентов, маc.%:
Ионы серебра - 0,1•10-5-1,0
Пищевая кислота - 0,25-5,0
Вода дистиллированная - Остальное
Недостаток известного изобретения заключается в высоком содержании пищевой кислоты и в сложности его использования для обеззараживания питьевой воды: необходимо вначале подготовить раствор, предварительно рассчитав концентрацию компонентов соответственно объему воды, предназначенной для дезинфекции. Поскольку дезинфицирующая составляющая готовится на воде дистиллированной, минеральный состав конечного продукта изменится, что может потребовать дополнительных усилий для его восстановления.
Использование пищевых кислот в указанных концентрациях в сочетании только с дистиллированной водой, в которой отсутствуют буферные системы, может дать снижение рН ниже 6 единиц, что не соответствует стандартам для питьевой воды.
Установлено, что для эффективного подавления патогенной микрофлоры в медицинской практике требуется концентрация ионов Ag+ около 20 мг/л [1, стр. 134-135] . Известный раствор не может использоваться как лечебно-профилактическое средство.
Высокие антимикробные свойства серебра, с одной стороны, его высокая стоимость, с другой стороны, являются причинами попыток усовершенствования антимикробных композиций.
Цель настоящего изобретения - создание устойчивой антимикробной композиции с участием низкого содержания ионов серебра, пригодной как для обеззараживания питьевой воды, так и для использования в пищевой промышленности и в медицинской практике.
Для достижения поставленной цели в водный раствор ионизированного серебра и стабилизированного лимонной кислотой нами вводились микроконцентрации меди. Полученные результаты показали, что вирусоцидными и бактерицидными свойствами обладают медно-серебряные растворы при концентрациях Ag+, еще не превышающих 0,00002 мг/л и Cu2+ 0,1-0,5 мг/л. При достижении концентрации ионов серебра и меди 0,00078 мг/л и 1,0 мг/л соответственно раствор приобретает дополнительно и фунгицидные свойства.
Эксперименты проводились по следующей методике.
В большом объеме питьевой воды, взятой из водопроводной магистрали, растворялась лимонная кислота до концентрации 1000 мг/л. Затем добавлялся нитрат серебра до концентрации в перерасчете на серебро 0,05 мг/л. Раствор выдерживался на свету люминесцентных ламп круглосуточно при освещенности 2000 лк, в течение 3-х месяцев. После чего методом спектрофотометрии замерялось содержание серебра в растворе. Измерения показали величину - 0,04999 мг/л, что находилось в пределах точности прибора.
Затем раствор последовательно разбавлялся водопроводной водой.
В результате были получены различные концентрации серебра - от 0,025 до 0,00001 мг/л и кислоты - от 500 до 0,225 мг/л.
На каждом этапе разбавления из полученного раствора приготавливались 4 порции. Одна порция оставлялась без изменений, а в остальные добавлялся медный купорос в концентрациях в пересчете на медь: 0,1; 0,5; 1,0 мг/л.
Каждый из приготовленных растворов испытывался на предмет его дезинфицирующей активности в отношении следующих микроорганизмов, концентрация микроорганизмов, КОЕ/мл:
Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, кандида альбиканс - 100000
Вирус полиомиелита - 10000
Сообщество простейших - 500000
Водоросли - 1000000
В качестве тест-объектов использовались стерильные батистовые полоски. Растворы с посеянными тест-культурами и тест-объектами выдерживались по 8 часов при температуре 18-20oС.
По истечении времени выдержки тест-объекты помещались в соответствующие дифференциально-питательные среды. Учет результатов проводится после экспозиции, в течение 2-7 суток, при температуре 28-37oС, в зависимости от вида микроорганизма, в соответствии с "Методами испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности". М., 1998, ч. 2.
Таким образом поэтапно определялась антимикробная эффективность растворов, с наименее возможной концентрацией серебра.
Критерием эффективности считалась 100% гибель испытуемых тест-микроорганизмов. Некоторые результаты приведены выше.
Если при приготовлении растворов вместо растворения металлосодержащих солей использовался метод растворения анодов из серебра и меди в электрохимической ячейке (контроль концентрации осуществлялся с помощью спектрофотометра) - антимикробная эффективность растворов не уменьшалась.
Один из полученных растворов с концентрациями по серебру - 0,00078 мг/л, по меди - 1,0 мг/л, по лимонной кислоте - 15 мг/л был испытан в качестве лечебно-профилактического средства простудных и ОРВИ-заболеваний.
Исследования проводились на учащихся. Средний возраст - 23 года. В экспериментальные группы (по 20 чел. ) входили лица, страдающие частыми обострениями (до 4-6 раз в год) болезней ЛОР-органов и подверженные респираторной инфекции. В контрольные группы входили лица того же возраста и с аналогичной ЛОР-патологией (по 10 чел.). Представители экспериментальных групп применяли раствор во время утреннего и вечернего туалета: полоскание рта, носоглотки, полости носа и умывание.
В контрольных группах аналогичные процедуры проводились обычной водой. Исследования проходили в осенне-зимний период, с ноября по февраль месяцы, по 40 дней, поэтапно. У всех испытуемых до и после курса водопрофилактики определяли биоценоз глотки на следующие виды микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Haemophilus influenzae, Candida albicans. До проведения курса средний титр микроорганизмов у всех испытуемых составлял: S. aureus - 4•105, S. viridans - 5•102, H. influenzae - 2•102, C. albicans - 3•102. После курса в экспериментальной группе титр составил: S. aureus - 103-4, S. viridans - 2•102, Н. influenzae - не высевались, С. albicans - 2•102. В контрольной группе титры оставались без изменений.
Для усиления действия композиции в нее было решено добавить хлорид натрия в различных концентрациях: 5, 15 и 25 г/л. Все вновь полученные растворы прошли проверку in vitro на микроорганизмах по ранее описанной методике. Во всех случаях были получены положительные результаты - добавки NaCl не ухудшили антимикробные свойства растворов.
После этого были сформированы три новые экспериментальные группы и эксперимент повторили. При этом в одной группе для водопрофилактики использовалась композиция с добавкой NaCl - 5 г/л. Во второй группе - с добавкой NaCl - 15 г/л. И в третьей группе - с добавкой NaCl - 25 г/л.
В результате в первой группе титр S. aureus снизился до 2•102, С. albicans - до 102, S. viridans составил 2•102.
Во второй группе были получены следующие титры: S. aureus - 2•102, S. viridans - 102, С. albicans - менее 100.
В третьей группе титры составили: S. aureus - менее 50 кл/мл, S. viridans - не высевались, С. albicans - менее 100 кл/мл. Н. influenzae во всех случаях не определялись.
Статистический анализ показал, что частота простудных заболеваний у всех участников экспериментальных групп сократилась по меньшей мере в 1,7 раз по сравнению с тем же периодом в год, предшествующий экспериментальному.
Был сделан вывод, что добавки хлорида натрия к антимикробной композиции в концентрациях от 5,0 до 25,0 г/л усиливают антимикробное действие, что может быть использовано для лечения и профилактики простудных и ОРВИ-заболеваний.
Для специалистов неочевидно, что водные растворы ионов меди и серебра, не превышающие значений ПДК для питьевой воды, могут обладать дезинфицирующими свойствами на вышеперечисленные микроорганизмы в вышеуказанных концентрациях. Дополнительное введение в композицию ионов меди позволяет более чем на порядок снизить содержание ионов серебра и получить дополнительный экономический эффект без ухудшения антимикробных свойств раствора. Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует требованию уровня техники. Поскольку описываемая рецептура ранее не предлагалась - имеется соответствование требованиям новизны.
Дополнительное введение в композицию хлорида натрия значительно усиливает ее свойства и позволяет использовать как лечебно-профилактическое средство.
Настоящее изобретение можно использовать для: обеззараживания воды как в бассейнах, так и питьевой (в том числе из подземных источников); дезинфекции предметов медицинского назначения, в консервной промышленности; приготовления лечебно-профилактических растворов.
Источники информации
1. Кульский Л.А. Серебряная вода. - Киев: Наукова думка, 1987.
2. Патент RU 215971, С 02 F 1/50, А 61 L 2/16, А 23 L 3/00.

Claims (1)

1. Антимикробная композиция на водной основе, содержащая ионы серебра и лимонную кислоту, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ионы меди, при следующем содержании компонентов, в мг/л:
Ионы серебра - 0,00002-0,05
Ионы меди - 0,1-1,0
Лимонная кислота - 0,5-1000
2. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит хлорид натрия в концентрации 5,0-25,0 г/л.
RU2001135042/12A 2001-12-26 2001-12-26 Антимикробная композиция RU2209773C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135042/12A RU2209773C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Антимикробная композиция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135042/12A RU2209773C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Антимикробная композиция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2209773C1 true RU2209773C1 (ru) 2003-08-10
RU2001135042A RU2001135042A (ru) 2004-05-10

Family

ID=29246174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001135042/12A RU2209773C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Антимикробная композиция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2209773C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2449893A (en) * 2007-06-07 2008-12-10 Aguacure Ltd Antimicrobial composition
WO2011126395A1 (ru) * 2010-04-05 2011-10-13 Oganesov Vladimir Emelianovich Дезинфицирующий водный раствор
RU2471018C1 (ru) * 2011-06-21 2012-12-27 Фанис Фаргапович Абдульменов Способ получения раствора ионного серебра
RU2570021C2 (ru) * 2014-07-03 2015-12-10 Юрий Алексеевич Ищенко Технология производства питьевой воды с остаточным композиционным дезинфектантом повышенного пролонгированного действия
RU2737941C1 (ru) * 2020-05-21 2020-12-07 Оганесов Армен Владимирович Дезинфицирующий водный раствор и способ его приготовления
RU2802308C2 (ru) * 2013-07-02 2023-08-24 ЭКОПЛЭНЕТ ЭНВАЙРОНМЕНТАЛ, ЭлЭлСи Композиции летучих органических веществ, обладающие антимикробной активностью

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2449893A (en) * 2007-06-07 2008-12-10 Aguacure Ltd Antimicrobial composition
WO2011126395A1 (ru) * 2010-04-05 2011-10-13 Oganesov Vladimir Emelianovich Дезинфицирующий водный раствор
RU2471018C1 (ru) * 2011-06-21 2012-12-27 Фанис Фаргапович Абдульменов Способ получения раствора ионного серебра
RU2802308C2 (ru) * 2013-07-02 2023-08-24 ЭКОПЛЭНЕТ ЭНВАЙРОНМЕНТАЛ, ЭлЭлСи Композиции летучих органических веществ, обладающие антимикробной активностью
RU2570021C2 (ru) * 2014-07-03 2015-12-10 Юрий Алексеевич Ищенко Технология производства питьевой воды с остаточным композиционным дезинфектантом повышенного пролонгированного действия
RU2737941C1 (ru) * 2020-05-21 2020-12-07 Оганесов Армен Владимирович Дезинфицирующий водный раствор и способ его приготовления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2003198C (en) Aqueous ophthalmic solutions and method for preserving same
US6242009B1 (en) Microbicidal formulations and methods to control microorganisms
US8632823B2 (en) Treatment of infected tissues with hypochlorous acid
US6207201B1 (en) Sodium hypochlorite based disinfectant and sterilizer for medical-surgical instruments
MX2010011189A (es) Metodo para la produccion de la composicion de acido hipocloroso y aplicaciones.
AU2008278002B2 (en) Diaphragm analysis method and use of products obtained using the method
CN111387217A (zh) 一种消毒剂的制备方法
RU2209773C1 (ru) Антимикробная композиция
JPS61500689A (ja) コンタクトレンズの消毒用組成物、消毒溶液及び消毒方法
CN112088898A (zh) 一种含氧化还原电位水的组合物及其制备方法
FI58425C (fi) Antimikrobiell komposition
US11517526B2 (en) Stabilised hypochlorous solutions and their medical cosmetic uses
US9107418B2 (en) Animal lesion treatment and prevention formulations and methods
CN106689194A (zh) 一种缓释消毒水
CN113521042A (zh) 一种儿童专用无醇免洗病毒灭活消毒剂及其制备方法
JP3519991B2 (ja) 中性銀イオン水の製造方法
US11622930B2 (en) Antimicrobial agent
KR920002292B1 (ko) 도데실 디(아미노에틸)글리신·HCl을 함유하는 콘택트렌즈의 살균, 세척, 보관 및 소독용용액
JP3629073B2 (ja) 切花活性剤
CN116784324A (zh) 一种隐形矫治器泡沫消毒液、制备方法及其应用
CN113730345A (zh) 用于口腔抑菌的聚维酮碘液体制剂
CN112603928A (zh) 一种消毒剂和洗涤剂联产方法及消毒剂
CN111838175A (zh) 一种安全无刺激可以入口的消毒剂配方及其生产工艺
JP2000198707A (ja) 殺菌スペクトルが広く(殺菌対象菌種が広範囲)低コストの殺菌用(浸漬、噴霧、含浸)液
JPS6368508A (ja) 殺菌消毒剤の製法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041227