RU2652896C2 - Композиция для предотвращения запахов, содержащая не имеющие запах микроорганизмы, и ее применение - Google Patents
Композиция для предотвращения запахов, содержащая не имеющие запах микроорганизмы, и ее применение Download PDFInfo
- Publication number
- RU2652896C2 RU2652896C2 RU2015129785A RU2015129785A RU2652896C2 RU 2652896 C2 RU2652896 C2 RU 2652896C2 RU 2015129785 A RU2015129785 A RU 2015129785A RU 2015129785 A RU2015129785 A RU 2015129785A RU 2652896 C2 RU2652896 C2 RU 2652896C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- methylobacterium
- hkmc
- microorganisms
- air conditioning
- evaporator
- Prior art date
Links
- 244000005700 microbiome Species 0.000 title claims abstract description 180
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 80
- 230000002265 prevention Effects 0.000 title abstract 3
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 claims abstract description 51
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 27
- 235000019645 odor Nutrition 0.000 claims description 92
- 241000408736 Methylobacterium aquaticum Species 0.000 claims description 74
- 230000009965 odorless effect Effects 0.000 claims description 62
- 241000143750 Methylobacterium komagatae Species 0.000 claims description 51
- 241001391199 Methylobacterium platani Species 0.000 claims description 31
- 241000204735 Pseudomonas nitroreducens Species 0.000 claims description 29
- 241000344865 Sphingomonas aquatilis Species 0.000 claims description 26
- 241000122229 Acinetobacter johnsonii Species 0.000 claims description 25
- 241000718329 Brevibacillus invocatus Species 0.000 claims description 19
- 241001587149 Leifsonia soli Species 0.000 claims description 15
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims description 11
- 241001626895 Bacillus vietnamensis Species 0.000 claims description 10
- 241000134180 Methylobacterium brachiatum Species 0.000 claims description 10
- 241001316802 Deinococcus ficus Species 0.000 claims description 9
- 241000589323 Methylobacterium Species 0.000 claims description 8
- 241001153601 Curtobacterium oceanosedimentum Species 0.000 claims description 7
- 241000981327 Deinococcus apachensis Species 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- 230000002062 proliferating effect Effects 0.000 claims description 4
- 241000736131 Sphingomonas Species 0.000 claims description 3
- 239000000809 air pollutant Substances 0.000 claims description 3
- 231100001243 air pollutant Toxicity 0.000 claims description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010998 test method Methods 0.000 abstract 1
- 239000011162 core material Substances 0.000 description 96
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 65
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 31
- 239000001888 Peptone Substances 0.000 description 30
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 30
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 30
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 29
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 29
- 108010080698 Peptones Proteins 0.000 description 28
- 229940041514 candida albicans extract Drugs 0.000 description 28
- 235000019319 peptone Nutrition 0.000 description 28
- 239000012138 yeast extract Substances 0.000 description 28
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 27
- 239000007665 ptyg-medium Substances 0.000 description 27
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 27
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 27
- 239000012137 tryptone Substances 0.000 description 27
- 239000003570 air Substances 0.000 description 26
- 230000001953 sensory effect Effects 0.000 description 19
- 241000894007 species Species 0.000 description 19
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 17
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 15
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 14
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 13
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 13
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 13
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 13
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 13
- 108020004465 16S ribosomal RNA Proteins 0.000 description 10
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 229920001817 Agar Polymers 0.000 description 9
- 239000008272 agar Substances 0.000 description 9
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 9
- 230000000845 anti-microbial effect Effects 0.000 description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 8
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 8
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 7
- 235000010419 agar Nutrition 0.000 description 7
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 7
- 108020004414 DNA Proteins 0.000 description 6
- IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Dimethylsulphoxide Chemical compound CS(C)=O IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000009650 gentamicin protection assay Methods 0.000 description 6
- 239000002207 metabolite Substances 0.000 description 6
- 241000589309 Methylobacterium sp. Species 0.000 description 5
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 description 5
- 238000011081 inoculation Methods 0.000 description 5
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 5
- 239000000047 product Substances 0.000 description 5
- 241001633161 Brevundimonas kwangchunensis Species 0.000 description 4
- 241000721363 Sphingomonas dokdonensis Species 0.000 description 4
- 241000586495 Spirosoma linguale Species 0.000 description 4
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 4
- 239000004599 antimicrobial Substances 0.000 description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 4
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 4
- 230000000877 morphologic effect Effects 0.000 description 4
- 239000012855 volatile organic compound Substances 0.000 description 4
- 235000001674 Agaricus brunnescens Nutrition 0.000 description 3
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 241000193830 Bacillus <bacterium> Species 0.000 description 3
- 241000555281 Brevibacillus Species 0.000 description 3
- 241000192093 Deinococcus Species 0.000 description 3
- 241000983406 Microbacterium flavescens Species 0.000 description 3
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 3
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 3
- 239000000872 buffer Substances 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 3
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 3
- 230000009089 cytolysis Effects 0.000 description 3
- LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I dipotassium trisodium dihydrogen phosphate hydrogen phosphate dichloride Chemical compound P(=O)(O)(O)[O-].[K+].P(=O)(O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Cl-].[K+].[Cl-].[Na+] LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I 0.000 description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 3
- 239000003502 gasoline Substances 0.000 description 3
- 230000002068 genetic effect Effects 0.000 description 3
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 3
- 239000002953 phosphate buffered saline Substances 0.000 description 3
- 230000035755 proliferation Effects 0.000 description 3
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 3
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 description 3
- 241000589291 Acinetobacter Species 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 2
- 241000589565 Flavobacterium Species 0.000 description 2
- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Magnesium sulfate Chemical compound [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000012408 PCR amplification Methods 0.000 description 2
- 239000012807 PCR reagent Substances 0.000 description 2
- 241000589516 Pseudomonas Species 0.000 description 2
- 241000617267 Spirosoma panaciterrae Species 0.000 description 2
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 2
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 2
- 239000003242 anti bacterial agent Substances 0.000 description 2
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 2
- 230000003115 biocidal effect Effects 0.000 description 2
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 2
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 2
- 229960005091 chloramphenicol Drugs 0.000 description 2
- WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N chloramphenicol Chemical compound ClC(Cl)C(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1 WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N 0.000 description 2
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 239000008121 dextrose Substances 0.000 description 2
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 2
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 2
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 2
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 2
- 150000004676 glycans Chemical class 0.000 description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 2
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 description 2
- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 description 2
- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 description 2
- 239000002773 nucleotide Substances 0.000 description 2
- 125000003729 nucleotide group Chemical group 0.000 description 2
- 239000008363 phosphate buffer Substances 0.000 description 2
- 229920001282 polysaccharide Polymers 0.000 description 2
- 239000005017 polysaccharide Substances 0.000 description 2
- 239000001965 potato dextrose agar Substances 0.000 description 2
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 238000012163 sequencing technique Methods 0.000 description 2
- DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M sodium pyruvate Chemical compound [Na+].CC(=O)C([O-])=O DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- 108091032973 (ribonucleotides)n+m Proteins 0.000 description 1
- FHVDTGUDJYJELY-UHFFFAOYSA-N 6-{[2-carboxy-4,5-dihydroxy-6-(phosphanyloxy)oxan-3-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-3-phosphanyloxane-2-carboxylic acid Chemical compound O1C(C(O)=O)C(P)C(O)C(O)C1OC1C(C(O)=O)OC(OP)C(O)C1O FHVDTGUDJYJELY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100037651 AP-2 complex subunit sigma Human genes 0.000 description 1
- 241000194108 Bacillus licheniformis Species 0.000 description 1
- 244000063299 Bacillus subtilis Species 0.000 description 1
- 235000014469 Bacillus subtilis Nutrition 0.000 description 1
- 108020000946 Bacterial DNA Proteins 0.000 description 1
- 241001607434 Candidatus Rhizobium massiliae Species 0.000 description 1
- 241000203811 Curtobacterium flaccumfaciens Species 0.000 description 1
- 230000004568 DNA-binding Effects 0.000 description 1
- 208000008960 Diabetic foot Diseases 0.000 description 1
- 241000218218 Ficus <angiosperm> Species 0.000 description 1
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1
- 101000806914 Homo sapiens AP-2 complex subunit sigma Proteins 0.000 description 1
- 241000145066 Leifsonia Species 0.000 description 1
- 241001617389 Leifsonia shinshuensis Species 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 241001037133 Methylobacterium aerolatum Species 0.000 description 1
- 108091034117 Oligonucleotide Proteins 0.000 description 1
- 241000285109 Paenibacillus timonensis Species 0.000 description 1
- 108091005804 Peptidases Proteins 0.000 description 1
- 239000004365 Protease Substances 0.000 description 1
- 102100037486 Reverse transcriptase/ribonuclease H Human genes 0.000 description 1
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 1
- 108010006785 Taq Polymerase Proteins 0.000 description 1
- 229940023476 agar Drugs 0.000 description 1
- 239000011543 agarose gel Substances 0.000 description 1
- 229940072056 alginate Drugs 0.000 description 1
- 235000010443 alginic acid Nutrition 0.000 description 1
- 229920000615 alginic acid Polymers 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 229940126575 aminoglycoside Drugs 0.000 description 1
- 229960000723 ampicillin Drugs 0.000 description 1
- AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N ampicillin Chemical compound C1([C@@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC([C@@H](N3C2=O)C(O)=O)(C)C)=CC=CC=C1 AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N 0.000 description 1
- 229940088710 antibiotic agent Drugs 0.000 description 1
- 210000003578 bacterial chromosome Anatomy 0.000 description 1
- 230000032770 biofilm formation Effects 0.000 description 1
- UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N bromophenol blue Chemical compound C1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(C=2C=C(Br)C(O)=C(Br)C=2)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)O1 UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 1
- 239000000679 carrageenan Substances 0.000 description 1
- 235000010418 carrageenan Nutrition 0.000 description 1
- 229920001525 carrageenan Polymers 0.000 description 1
- 229940113118 carrageenan Drugs 0.000 description 1
- 230000006037 cell lysis Effects 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000012258 culturing Methods 0.000 description 1
- 238000004925 denaturation Methods 0.000 description 1
- 230000036425 denaturation Effects 0.000 description 1
- -1 diesel Substances 0.000 description 1
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- 238000001962 electrophoresis Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N ethidium bromide Chemical compound [Br-].C12=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C2[N+](CC)=C1C1=CC=CC=C1 ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 1
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 1
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000001502 gel electrophoresis Methods 0.000 description 1
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1
- 229940014259 gelatin Drugs 0.000 description 1
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1
- 239000001649 glycyrrhiza glabra l. absolute Substances 0.000 description 1
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229960000318 kanamycin Drugs 0.000 description 1
- 229930027917 kanamycin Natural products 0.000 description 1
- SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N kanamycin Chemical compound O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O[C@@H]1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H]([C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)O)[C@H](N)C[C@@H]1N SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N 0.000 description 1
- 229930182823 kanamycin A Natural products 0.000 description 1
- 229940051810 licorice root extract Drugs 0.000 description 1
- 235000020725 licorice root extract Nutrition 0.000 description 1
- 239000003915 liquefied petroleum gas Substances 0.000 description 1
- 244000144972 livestock Species 0.000 description 1
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 210000000214 mouth Anatomy 0.000 description 1
- 239000010813 municipal solid waste Substances 0.000 description 1
- 239000006199 nebulizer Substances 0.000 description 1
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 1
- 235000010987 pectin Nutrition 0.000 description 1
- 239000001814 pectin Substances 0.000 description 1
- 229920001277 pectin Polymers 0.000 description 1
- 229960000292 pectin Drugs 0.000 description 1
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L potassium sulfate Chemical compound [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229920001592 potato starch Polymers 0.000 description 1
- 238000012257 pre-denaturation Methods 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000001303 quality assessment method Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 210000003705 ribosome Anatomy 0.000 description 1
- 229920002477 rna polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 238000013207 serial dilution Methods 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 229940054269 sodium pyruvate Drugs 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 1
- 239000008107 starch Substances 0.000 description 1
- 239000003206 sterilizing agent Substances 0.000 description 1
- 238000012916 structural analysis Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000035899 viability Effects 0.000 description 1
- 230000036642 wellbeing Effects 0.000 description 1
- UHVMMEOXYDMDKI-JKYCWFKZSA-L zinc;1-(5-cyanopyridin-2-yl)-3-[(1s,2s)-2-(6-fluoro-2-hydroxy-3-propanoylphenyl)cyclopropyl]urea;diacetate Chemical compound [Zn+2].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CCC(=O)C1=CC=C(F)C([C@H]2[C@H](C2)NC(=O)NC=2N=CC(=CC=2)C#N)=C1O UHVMMEOXYDMDKI-JKYCWFKZSA-L 0.000 description 1
- 150000003952 β-lactams Chemical class 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L9/00—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
-
- 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
- A01N63/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
- A01N63/20—Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
-
- 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
- A01N63/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
- A01N63/20—Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
- A01N63/22—Bacillus
-
- 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
- A01N63/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
- A01N63/20—Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
- A01N63/27—Pseudomonas
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L9/00—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
- A61L9/01—Deodorant compositions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N1/00—Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
- C12N1/20—Bacteria; Culture media therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B39/00—Evaporators; Condensers
- F25B39/02—Evaporators
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Zoology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Virology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
- Paints Or Removers (AREA)
- Toxicology (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложены композиция, включающая штаммы нескольких культур микроорганизмов, применение указанной композиции, способ нанесения композиции, способ предотвращения запаха, способ проверки запаха в системе кондиционирования воздуха транспортного средства, предусматривающие нанесение композиции на сердцевину испарителя в концентрации 104-108 КОЕ/г, а также 14 штаммов, относящихся к видам микроорганизмов, входящим в состав композиции. Изобретения обеспечивают эффективное предотвращение запаха из системы кондиционирования воздуха транспортного средства. 18 н. и 11 з.п. ф-лы, 19 ил., 12 табл., 14 пр.
Description
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
(a) Область техники
Изобретение относится к композиции для предотвращения запахов, содержащей не имеющие запах микроорганизмы или их культуру, и способу предотвращения запахов с их применением.
(b) Уровень техники изобретения
Чистый воздух признан неотъемлемым компонентом для здоровья и благосостояния человека. Неприятно пахнущий или загрязненный воздух значительно портит приятную атмосферу. Например, неудовлетворительное качество воздуха в помещении при условиях герметичности обусловлено двумя важными факторами. Одним из них являются загрязнители воздуха, генерируемые непосредственно материалами, которые составляют воздухонепроницаемую среду (например, здание, транспортное средство и т.д.), а другой - это запах, генерируемый в результате деятельности человека или обусловленный внешними веществами системы кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха относится к системе, разработанной для снижения температуры внутри помещения и оптимизации атмосферы внутри помещения в зданиях, транспортных средствах, поездах, кораблях, воздушных суднах и т.д. с целью кондиционирования температуры, влажности, скорости потока и чистоты воздуха. С улучшением уровня жизни применение системы кондиционирования воздуха постепенно увеличивается. Несмотря на большое количество улучшений в основной функции системы кондиционирования воздуха еще предстоит решить много проблем в экологическом аспекте качества воздуха в помещениях.
Причиной запаха в системе кондиционирования воздуха, в частности кондиционере, как известно, являются метаболиты, продуцируемые плесневыми грибами и бактериями. Однако конкретно еще не идентифицировано, какие плесневые грибы и бактерии продуцируют какое количество данных метаболитов.
В системе кондиционирования воздуха весь воздух, который проходит через вентилятор, проходит сердцевину испарителя. Во время теплообмена между холодным охлаждающим веществом и воздухом на поверхности сердцевины испарителя вследствие разницы температур происходит конденсация воды. Когда конденсации воды продолжается, создается окружающая среда, благоприятная для заселения и пролиферации плесневых грибов и бактерий на сердцевине испарителя. Если плесневые грибы и бактерии размножаются на сердцевине испарителя, на которую воздействует наружный воздух, микроорганизмы продуцируют в качестве метаболитов микробные летучие органические соединения (mVOC). Таким образом, когда воздух, который проходит через сердцевину испарителя, дует внутри помещений, внутренняя часть помещения может подвергаться неприятному запаху вследствие летучих органических соединений, продуцируемых плесневыми грибами и бактериями после длительного использования.
После длительного использования поверхность сердцевины испарителя покрыта биопленкой, которая состоит из бактерий, скоплений клеток и внеклеточных полимерных веществ (EPS). EPS включают в себя различные компоненты, такие как белки, полисахариды, полиуроновые кислоты, нуклеиновые кислоты, липиды и т.д. На поверхности сердцевины испарителя различные бактерии и плесневые грибы пролиферируют вместе с биопленкой в качестве питательной среды и продуцируют различные микробные летучие органические соединения (mVOC) в качестве метаболитов, которые известны как причины скверного запаха кондиционера воздуха.
Хотя различные типы ароматических веществ являются коммерчески доступными для устранения данного неприятного запаха, они не устраняют коренным образом плесневые грибы и бактерии, пролиферирующие на сердцевине испарителя, а всего лишь временно разбавляют неприятный запах. Также антибактериальные агенты, которые являются коммерчески доступными в настоящее время, не разработаны для действия конкретно на отдельные плесневые грибы или бактерии, пролиферирующие на сердцевине испарителя, но их применяют, потому что считается, что они обладают антибактериальным действием против основных патогенных микроорганизмов.
Авторы представленного изобретения раскрыли в патентной публикации Кореи № 10-2012-0020309 способ изготовления сердцевины испарителя, покрытой биопленкой, образованной специальными микроорганизмами, которые не имеют запаха или аромата для предотвращения прикрепления и роста бактерий и плесневых грибов, которые вызывают неприятный запах на сердцевине испарителя.
Однако не было идентифицировано, какие бактерии являются не имеющими запаха микроорганизмами. Также не было ясно показано, могут ли они выживать на сердцевине испарителя после нанесения на него и могут ли предотвратить заселение микроорганизмов, вызывающих неприятный запах, и вследствие этого могут ли предотвращать неприятный запах.
Описание выше уровня техники данной области предназначено только для улучшения понимания уровня техники представленного изобретения и не должно истолковываться как признание, что описанные выше методики являются известными рядовым специалистам в области техники, к которой относится представленное изобретение.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Авторы представленного изобретения предприняли усилия, чтобы найти способ эффективного контроля микроорганизмов, вызывающих неприятный запах, с применением не имеющих запаха микроорганизмов. В результате авторы успешно провели скрининг 13 разновидностей микроорганизмов, которые не вызывают неприятный запах в системе кондиционирования воздуха, и подтвердили, что когда биопленку образуют с применением их или их комбинации, рост вызывающих неприятный запах микроорганизмов можно предотвратить, и, таким образом, неприятный запах можно предотвратить.
Представленное изобретение направлено на предоставление композиции для предотвращения запахов, которая содержит не имеющие запаха микроорганизмы или их культуру.
Представленное изобретение также направлено на предоставление сердцевины испарителя, покрытого композицией для предотвращения запахов.
Представленное изобретение также направлено на предоставление способа изготовления не имеющей запаха сердцевины испарителя, которая не вызывает запах в системе кондиционирования воздуха, который включает нанесение композиции для предотвращения запахов на сердцевину испарителя.
Представленное изобретение также направлено на предоставление способа предотвращения запахов из системы кондиционирования воздуха, который включает нанесение композиции для предотвращения запахов на сердцевине испарителя.
Представленное изобретение также направлено на предоставление способа проверки запахов из системы кондиционирования воздуха, который включает нанесение композиции для предотвращения запахов на сердцевину испарителя.
Представленное изобретение также направлено на предоставление не имеющих запаха микроорганизмов для покрытия сердцевины испарителя для предотвращения запахов из системы кондиционирования воздуха.
Другие цели и преимущества представленного изобретения будут очевидны из следующего подробного описания, чертежей и формулы изобретения.
В одном аспекте представленное изобретение предоставляет композицию для предотвращения запахов, которая содержит не имеющие запаха микроорганизмы или их культуру.
Авторы представленного изобретения предприняли усилия, чтобы найти способ эффективного контроля микроорганизмов, вызывающих неприятный запах, с применением не имеющих запаха микроорганизмов. В частности, авторы пытались искоренить принципиальную причину неприятных запахов из системы кондиционирования воздуха. В результате авторы успешно провели скрининг 13 разновидностей микроорганизмов, которые не вызывают неприятный запах в системе кондиционирования воздуха, и подтвердили, что когда биопленку образуют с применением их или их комбинации, рост вызывающих неприятный запах микроорганизмов можно предотвратить, и, таким образом, неприятный запах можно предотвратить.
В представленном изобретении термин «система кондиционирования воздуха» относится к системе, которая поддерживает температуру, влажность, чистоту, поток и т.д. воздуха внутреннего пространства, которое полностью или частично изолировано от внешней среды. В качестве предпочтительного примера, изолированное пространство может являться внутренним пространством, которое полностью или частично изолировано от внешней среды, такое как внутри здания, транспортного средства, поезда, корабля, воздушного судна и т.д. В качестве предпочтительного примера, системой кондиционирования воздуха может быть кондиционер воздуха.
В системе кондиционирования воздуха весь воздух, который проходит через вентилятор, проходит сердцевину испарителя. На поверхности сердцевины испарителя создаются благоприятные условия для роста микроорганизмов в виде конденсации воды вследствие того, что сохраняется разница температур. В результате со временем образуется биопленка. Микроорганизмы метаболизируют различные вещества, витающие в воздухе внутри помещений или вне помещения, в качестве питательных веществ и продуцируют различные микробные летучие органические соединения (mVOC) в виде метаболитов, которые выделяют скверный запах.
Биопленка представляет собой группу живых микроорганизмов, заключенных в мембрану. Мембрана защищает микроорганизмы от внешней среды и снабжает питательными веществами. Мембрана состоит из внеклеточных полимерных веществ (EPS), которые включают в себя различные компоненты, такие как белки, полисахариды, полиуроновые кислоты, нуклеиновые кислоты, липиды и т.д. На поверхности сердцевины испарителя пролиферируют разнообразные микроорганизмы, используя их в качестве питательных веществ, и продуцируют метаболиты, которые выделяют неприятный запах.
Авторы представленного изобретения провели скрининг микроорганизмов, которые не вызывают неприятный запах из сердцевины испарителя, и посредством культивирования выделили доминирующие штаммы, которые образуют колонии микроорганизмов. Доминирующие штаммы могут быть выделены и культивированы, согласно различным способам, известным в предшествующем уровне техники, и можно было провести скрининг доминирующих микроорганизмов, например, основываясь на степени разбавления или морфологических характеристиках, таких как цвет, размер, форма и т.д., колоний.
Доминирующие микроорганизмы включают в себя Methylobacterium, Acinetobacter, Bacillus, Brevibacillus, Deinococcus, Pseudomonas, Sphingomonas или Flavobacterium, конкретно Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium brachiatum, Methylobacterium platani, Acinetobacter johnsonii, Bacillus vietnamensis, Brevibacillus invocatus, Deinococcus ficus, Leifsonia soli, Pseudomonas nitroreducens, Sphingomonas aquatilis, Methylobacterium komagatae, Deinococcus apachensis или Flavobacterium oceanosedimentum.
Данные микроорганизмы помещали в Корейский Центр культивирования микроорганизмов 14 ноября 2012 года или 10 декабря 2013 года, и им были даны следующие учетные номера: Methylobacterium aquaticum HKMC-1 (Учетный номер: KCCM11325P), Methylobacterium brachiatum HKMC-2 (Учетный номер: KCCM11326P), Methylobacterium platani HKMC-3 (Учетный номер: KCCM11327P), Acinetobacter johnsonii HKMC-4 (Учетный номер: KCCM11328P), Bacillus vietnamensis HKMC-5 (Учетный номер: KCCM11329P), Brevibacillus invocatus HKMC-6 (Учетный номер: KCCM11330P), Deinococcus ficus HKMC-7 (Учетный номер: KCCM11331P), Leifsonia soli HKMC-8 (Учетный номер: KCCM11332P), Pseudomonas nitroreducens HKMC-9 (Учетный номер: KCCM11333P), Sphingomonas aquatilis HKMC-10 (Учетный номер: KCCM11334P), Methylobacterium komagatae HKMC-11 (Учетный номер: KCCM11335P), Deinococcus apachensis HKMC-12 (Учетный номер: KCCM11499P) и Flavobacterium oceanosedimentum HKMC-13 (Учетный номер: KCCM11500P).
Микроорганизмы могут быть включены в композицию для предотвращения запахов по отдельности или в комбинации с другими микроорганизмами.
Композицию для предотвращения запахов по настоящему изобретению можно применять для предотвращения заселения продуцирующих неприятный запах микроорганизмов и/или неприятных запахов, продуцируемых ими. Другими словами, композицию по настоящему изобретению можно применять для предотвращения заселения продуцирующих неприятный запах микроорганизмов посредством нанесения или распыления на все или отдельные части продуцирующих неприятный запах устройств (например, системы кондиционирования воздуха, блока обработки использованной воды и т.д.), изделий (например, мусорной корзины, туалетного бачка и т.д.), животных (например, загрязненного домашнего скота и т.д.) или тела человека (например, ротовая полость, диабетическая стопа и т.д.).
Композиция для предотвращения запахов по настоящему изобретению может дополнительно содержать различные средовые компоненты, известные в предшествующем уровне техники, для улучшения образования биопленки на различных объектах. Средовые компоненты могут включать в себя, например, агар, желатин, альгинат, каррагинан или пектин. Конкретно, для сердцевины испарителя в системе кондиционирования воздуха можно применять среду PTYG, среду R2A или среду LB.
Композиция для предотвращения запахов по настоящему изобретению может дополнительно содержать, в дополнение к не имеющим запаха микроорганизмам, ароматическое вещество, стерилизующий агент, противомикробный агент и т.д. для предотвращения неприятных запахов или для предотвращения или устранения продуцирующих неприятный запах микроорганизмов.
В предпочтительном иллюстративном варианте осуществления представленного изобретения композиция представленного изобретения предназначена для предотвращения запахов из системы кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха, к которой применима композиция по настоящему изобретению, может быть установлена в зданиях, транспортных средствах, поездах, кораблях, воздушных суднах и т.д. с целью кондиционирования температуры, влажности, скорости потока или чистоты воздуха.
Объектом, на который наносится биопленка по настоящему изобретению, может быть система кондиционирования воздуха. Система кондиционирования воздуха включает в себя компрессор, вентилятор, сердцевину испарителя и т.д. Конкретно, объектом, на который наносится биопленка по настоящему изобретению, может быть сердцевина испарителя.
В частности, среда, благоприятная для заселения и пролиферации микроорганизмов, создается на поверхности сердцевины испарителя в системе кондиционирования воздуха вследствие теплообмена воздуха. Со временем микроорганизмы, заселившиеся на поверхности, образуют стабильную биопленку, которую трудно удалить. Другими словами, не имеющие запаха микроорганизмы могут пролиферировать заблаговременно, так чтобы можно было предотвратить заселение продуцирующих неприятный запах микроорганизмов.
Авторы представленного изобретения обнаружили, что биопленка, состоящая только из не имеющих запаха микроорганизмов, которые представляют собой доминирующие виды или обладают наилучшей жизнеспособностью, может быть образована на сердцевине испарителя посредством заблаговременного их нанесения на сердцевину испарителя системы кондиционирования воздуха, и, тем самым, неприятные запахи и пролиферацию и заселение других продуцирующих неприятный запах микроорганизмов можно в значительной степени предотвратить (Примеры 9-14).
В еще одном аспекте представленное изобретение предоставляет сердцевину испарителя, покрытую композицией для предотвращения запахов, и способ ее изготовления.
Пластина сердцевины испарителя изготовлена из алюминия или сплава алюминия, а сердцевина испарителя изготовлена с применением обработанного антибактериальным составом алюминия или необработанного антибактериальным составом сплава алюминия. Однако материал сердцевины испарителя не ограничен алюминием или сплавом алюминия. В целом сердцевина испарителя может быть изготовлена из любого металла, обладающего хорошей теплопроводностью и высокой стойкостью к коррозии, такого как медь, в дополнение к алюминию или его сплаву. В электрическом транспортном средстве, например, теплообменник может быть соединен с устройством Пельтье. Подобно этому может быть использован любой материал, пока не будет достигнута структура, делающая возможным легкое осуществление теплообмена.
Композиция для предотвращения запахов, содержащая не имеющие запаха микроорганизмы или их культуру, может быть нанесена на сердцевину испарителя, согласно различным способам, известным в предшествующем уровне техники (например, распыление, покрытие, погружение). Предпочтительно, сердцевина испарителя может быть погружена в культуру не имеющих запаха микроорганизмов, так чтобы не имеющие запаха микроорганизмы могли быть равномерно нанесены на пластину внутри сердцевины испарителя. Покрытие может выполняться однократно или несколько раз.
Культура не имеющих запаха микроорганизмов может иметь оптическую плотность (O.D.), составляющую 0,3-0,9, более предпочтительно 0,4-0,8.
При применении культуры микроорганизмов, имеющей значение O.D., составляющее 0,3-0,9, микроорганизмы могут быть нанесены в концентрации, составляющей 104-108 КОЕ/г. И при применении культуры микроорганизмов, имеющей значение O.D., составляющее 0,4-0,89, микроорганизмы могут быть нанесены в концентрации, составляющей 105-107 КОЕ/г. Учитывая, что концентрация микроорганизмов, представленных на сердцевине испарителя в используемом транспортном средстве, составляет приблизительно 106 КОЕ/г, микроорганизмы можно предпочтительно наносить в концентрации, составляющей 105-107 КОЕ/г, с применением культуры микроорганизмов, обладающей значением O.D., составляющим 0,4-0,8.
Нанесенные не имеющие запаха микроорганизмы могут образовывать биопленку, которая является стабильной в течение длительного времени (30 дней или долее, 60 дней или долее, или 90 дней или долее), будучи равномерно распределенной и заселяющей поверхность сердцевины испарителя (Примеры 11-13).
В еще одном аспекте представленное изобретение предоставляет способ предотвращения запахов из системы кондиционирования воздуха, включающий нанесение композиции для предотвращения запахов на сердцевине испарителя.
Авторы представленного изобретения провели эксперименты после установки стенда на крыше транспортного средства, а затем монтажа на ней сердцевины испарителя, покрытого композицией представленного изобретения, для того чтобы исследовать, может ли сердцевина испарителя сохранять популяцию не имеющих запаха микроорганизмов в условиях внешнего воздуха, и предотвратить заселение других продуцирующих неприятный запах микроорганизмов. В результате было обнаружено, что популяция не имеющих запаха микроорганизмов, нанесенная первоначально, сохранялась в течение 60 дней, а экзогенные микроорганизмы, которые способны продуцировать неприятный запах, не были выявлены (Пример 14).
Соответственно, когда биопленка образована посредством нанесения композиции для предотвращения запахов, содержащей не имеющие запаха микроорганизмы по настоящему изобретению, приток и заселение экзогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать неприятные запахи, могут быть в значительной степени предотвращены, и, таким образом, неприятные запахи из системы кондиционирования воздуха могут быть в значительной степени предотвращены.
В еще одном аспекте представленное изобретение предоставляет способ, контролирующий запахи из системы кондиционирования воздуха, включающий нанесение композиции для предотвращения запахов на сердцевину испарителя.
Продуцируют ли микроорганизмы, содержащиеся в композиции для предотвращения запахов, запахи, фактически может зависеть от компонентов источника питания, которые метаболизируют микроорганизмы. Вследствие этого, является важным, чтобы микроорганизмы не продуцировали запахи при снабжении источниками питания в смежных промышленных областях.
В случае системы кондиционирования воздуха микроорганизмы метаболизируют различные вещества, витающие в воздухе внутри помещений и вне помещений в качестве питательных веществ. Другими словами, источниками питания микроорганизмов являются загрязнители внутреннего и наружного воздуха или компоненты отработанных газов (нефтяное топливо, такое как бензин, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ и т.д.). Соответственно, можно проверить заранее, будут ли выделяться запахи из системы кондиционирования воздуха в реальной промышленной установке, посредством введения данных источников питания в сердцевину испарителя с нанесенными микроорганизмами.
В еще одном аспекте представленное изобретение предоставляет Methylobacterium aquaticum HKMC-1 (Учетный номер: KCCM11325P), Methylobacterium brachiatum HKMC-2 (Учетный номер: KCCM11326P), Methylobacterium platani HKMC-3 (Учетный номер: KCCM11327P), Acinetobacter johnsonii HKMC-4 (Учетный номер: KCCM11328P), Bacillus vietnamensis HKMC-5 (Учетный номер: KCCM11329P), Brevibacillus invocatus HKMC-6 (Учетный номер: KCCM11330P), Deinococcus ficus HKMC-7 (Учетный номер: KCCM11331P), Leifsonia soli HKMC-8 (Учетный номер: KCCM11332P), Pseudomonas nitroreducens HKMC-9 (Учетный номер: KCCM11333P), Sphingomonas aquatilis HKMC-10 (Учетный номер: KCCM11334P), Methylobacterium komagatae HKMC-11 (Учетный номер: KCCM11335P), Deinococcus apachensis HKMC-12 (Учетный номер: KCCM11499P) или Flavobacterium oceanosedimentum HKMC-13 (Учетный номер: KCCM11500P) в качестве микроорганизмов для покрытия сердцевины испарителя для предотвращения запахов из системы кондиционирования воздуха.
Данные микроорганизмы можно применять для покрытия сердцевины испарителя для предотвращения запахов из системы кондиционирования воздуха либо по отдельности, либо в комбинации.
Свойства и преимущества представленного раскрытия можно суммировать в виде следующего:
(i) Представленное изобретение предоставляет композицию для предотвращения запахов, которая содержит не имеющие запаха микроорганизмы или их культуру.
(ii) Представленное изобретение также предоставляет сердцевину испарителя, которая покрыта композицией для предотвращения запахов, и способ ее изготовления.
(iii) В дополнение, представленное изобретение предоставляет способ предотвращения запахов, который включает нанесение композиции для предотвращения запахов на сердцевину испарителя.
(iv) Когда биопленка образована посредством нанесения композиции для предотвращения запахов по настоящему изобретению на объект, который может заселить продуцирующий неприятный запах микроорганизм, неприятные запахи можно в значительной степени эффективно предотвратить посредством предотвращения притока и заселения продуцирующих неприятный запах экзогенных микроорганизмов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ФИГ. 1 показывает чашку Петри, в которой стерилизованная алюминиевая пластина погружена в питательную среду для инокуляции не имеющих запаха микроорганизмов.
ФИГ. 2 показывает популяцию колоний различных цветов для комбинации 1 в оценке выживаемости в течение 30 дней.
ФИГ. 3 показывает соотношение колоний различных цветов для комбинации 1 в оценке выживаемости в течение 30 дней.
ФИГ. 4 показывает соотношение штаммов для комбинации 1 в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 5 показывает соотношение штаммов для комбинации 2 в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 6 показывает соотношение штаммов для комбинации 3 в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 7 показывает соотношение штаммов Methylobacterium sp. для комбинации 3 в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 8 показывает соотношение штаммов для комбинации 4 в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 9 показывает соотношение штаммов для комбинации 5 в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 10 показывает соотношение штаммов для комбинации А в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 11 показывает соотношение штаммов для комбинации B в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 12 показывает соотношение штаммов для комбинации C в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 13 показывает соотношение штаммов для комбинации D в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 14 показывает соотношение штаммов для комбинации E в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 15 показывает соотношение штаммов для комбинации F в оценке выживаемости в течение 30 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 16 показывает популяцию комбинации Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae в оценке выживаемости в течение 90 дней.
ФИГ. 17 показывает соотношение штаммов для комбинации Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae в оценке выживаемости в течение 90 дней, измеренной с помощью rep-ПЦР.
ФИГ. 18 показывает популяцию комбинации Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae на стенде.
ФИГ. 19 показывает изменение в популяции комбинации Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae на стенде, измеренное с помощью rep-ПЦР.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Здесь и далее представленное изобретение описано более подробно с помощью примеров. Следующие примеры предназначены только для иллюстративных целей, и квалифицированным или рядовым специалистам в данной области техники должно быть понятно, что объем правовых притязаний данного изобретения не ограничивается примерами.
ПРИМЕРЫ
Пример 1: Используемые транспортные средства, выделяющие неприятные запахи
Таблица 1 | ||
№ | Транспортное средство | Тип образца |
1 | Транспортное средство А | Сердцевина испарителя |
2 | Транспортное средство B | Сердцевина испарителя |
3 | Транспортное средство C | Сердцевина испарителя |
4 | Транспортное средство D | Сердцевина испарителя |
5 | Транспортное средство E | Сердцевина испарителя |
Образцы сердцевин испарителя были взяты из сердцевин испарителей, установленных в 5 используемых транспортных средствах (транспортные средства A-E), выделяющих неприятные запахи.
Пример 2: Подготовка образцов сердцевин испарителей
Образцы сердцевины испарителя, взятые из сердцевин испарителей использовавшихся транспортных средств A-E, хранили в герметичных полиэтиленовых мешках при 4°C до применения. Для выделения и культивирования микроорганизмов 5 г образцов пластин взяли из различных частей каждой сердцевины испарителя, включая передние и задние части, с применением стерилизованных длинноносых плоскогубцев, а затем смешали перед применением.
Пример 3: Выделение микроорганизмов из сердцевин испарителей
Микроорганизмы выделяли из сердцевин испарителей, как указано далее.
1. Образцы, взятые из сердцевины испарителя, смешали и поместили в смеситель.
2. В смеситель добавили 200 мл стерилизованного 1x фосфатно-солевого буферного раствора (PBS).
3. Смешанные образцы и PBS смешивали в течение 30 секунд.
4. Смеситель был оставлен на льду в течение 1 минуты.
5. Стадии 3 и 4 повторяли более 2 раз.
6. Получившуюся в результате суспензию центрифугировали при 4°C в течение 3 минут при 13000 об/мин.
7. Взяли только супернатант и перенесли его в новую пробирку.
8. Поверхность сердцевины испарителя, с которой взяли образцы, протерли несколько раз стерилизованной ватной палочкой, пропитанной супернатантом.
9. Головку ватной палочки поместили в супернатант, а затем перемешали вихревым способом.
10. Осадок, полученный в стадии 6, и смесь, полученную на стадии 9, смешали и применяли в качестве инокуляционного раствора.
Микроорганизмы физически выделили из сердцевин испарителей транспортных средств A-E с помощью стадий 1-10.
Пример 4: Выделение и культивирование микроорганизмов
Аэробные гетеротрофные бактерии, обычно называемые нормальными бактериями, выделили из кондиционера воздуха посредством культивирования на гетеротрофной пластинке. Для выделения нормальных бактерий в качестве комплексных питательных сред применяли агаровую среду PTYG и агаровую среду R2A. Агаровую среду PTYG приготовили путем добавления 0,25 г пептона (Difco), 0,25 г триптона (Difco), 0,5 г дрожжевого экстракта (Difco), 0,5 г глюкозы (Difco), 30 мг MgSO4 (Sigma), 3 мг CaCl2 (Sigma) и 15 г бактоагара (Difco) к 980 мл дистиллированной воды и стерилизовали при 121°C в течение 15 минут под высоким давлением после регулирования pH до 7,0. Агаровую среду R2A приготовили путем добавления 0,5 г дрожжевого экстракта (Difco), 0,5 г протеозного пептона № 3 (Difco), 0,5 г казаминовых кислот (Difco), 0,5 г декстрозы (Difco), 0,5 г растворимого крахмала (Difco), 0,3 г натрия пирувата (Difco), 0,3 г дикалийсульфата (Difco), 0,05 г магния сульфата (Difco) и 15 г бактоагара (Difco) к 980 мл дистиллированной воды и стерилизовали при 121°C в течение 15 минут под высоким давлением после регулирования pH до 7,2. Для выделения недоминирующих нормальных бактерий применяли три разновидности антибиотиков (Таблица 2). Каждый антибиотик инокулировали при приблизительно 50°C после стерилизации посредством фильтрации среды до концентрации, составляющей 100 частей на миллион.
Таблица 2 | |||
№ | Антибиотик | Тип | Изготовитель |
1 | Канамицин | Аминогликозид | Sigma |
2 | Ампициллин | бета-лактамный | Sigma |
3 | Хлорамфеникол | Хлорамфеникол | Sigma |
Пример 5: Выделение и культивирование грибов (плесневых грибов)
Грибы (плесневые грибы) выделили из кондиционера воздуха посредством культивирования на аэробной пластине с применением питательных сред. Для выделения грибов (плесневых грибов) применяли картофельно-декстрозный агар и солодово-пептонный агар. Картофельно-декстрозный агар приготовили путем добавления 4 г картофельного крахмала (Difco), 20 г декстрозы (Difco) и 15 г бактоагара (Difco) к 980 мл дистиллированной воды и стерилизовали при 121°C в течение 15 минут под высоким давлением после регулирования pH до 5,1. Солодово-пептонный агар приготовили путем добавления 20 г экстракта из корня солодки (Difco) и 15 г (Difco) бактоагара к 980 мл дистиллированной воды и стерилизовали при 121°C в течение 15 минут под высоким давлением после регулирования pH до 5,0.
Для культивирования грибов использовали чашку Петри 90 мм × 15 мм, а культивированные грибы выделяли, используя чашку Петри 60 мм × 15 мм.
Пример 6: Выделение и культивирование доминирующих штаммов
Доминирующие штаммы выделили и культивировали, основываясь на степени разбавления или морфологических характеристиках, таких как цвет, размер, форма и т.д., колоний, как указано далее.
1. Плесневые грибы и бактерии отделили от культуральной среды.
2. Бактерии, демонстрирующие различные морфологические свойства, отделили посредством инокулирования в сложные среды с использованием петли.
3. Бактериальную культуру из инокулированных сред, показавшую наилучший рост, выделяли и пересевали.
4. Плесневые грибы инокулировали в сложные среды после извлечения концевых частей гифы с помощью скальпеля.
5. Из инокулированных сред культуру плесневых грибов, показавшую наилучший рост, выделяли и пересевали.
Пример 7: Генетическая характеристика доминирующих бактерий
Фингерпринтинг, основанный на анализе образцов rep-ПЦР
rep-ПЦР представляет собой метод молекулярного биологического фингерпринтинга для структурного анализа бактериальных хромосом, который позволяет распознавать различные штаммы бактерий. Получение генетической характеристики выполняли с применением REP-ПЦР, как указано далее.
(1) Лизис клеток
1. 2,5 мкл Lyse-N-Go PCR reagent (Thermo) добавили в пробирку для ПЦР.
2. Колонию пипеткой переместили в пробирку на чистом столе. При пипетировании обращали внимание на то, чтобы получившийся в результате раствор не стал мутным.
3. Культивирование проводили на оборудовании для ПЦР согласно инструкциям изготовителя.
4. Лизис клеток осуществляли согласно протоколу лизиса, описанному в таблице 3. На 9-ом цикле температуру удерживали на 80°C.
Таблица 3 | ||
Цикл | Температура (°C) | Время (секунды) |
1 | 65 | 30 |
2 | 8 | 30 |
3 | 65 | 90 |
4 | 97 | 180 |
5 | 8 | 60 |
6 | 65 | 180 |
7 | 97 | 60 |
8 | 65 | 60 |
9 | 80 | удерживали |
(2) Реакция ПЦР
Используя реагент для ПЦР, приготовленный, как описано в таблице 4, ПЦР-амплификацию выполняли путем проведения предварительной денатурации при 94°C в течение 7 минут и повторяя 33 цикла предварительной денатурации при 92°C в течение 1 минуты, отжигая при 51,5°C в течение 1 минуты и продолжая при 65°C в течение 8 минут, как описано в таблице 5.
Таблица 4 | ||
1 | дНТФ (2,5 мм каждый) | 12,5 мкл |
2 | Буфер Гитчера | 5,0 мкл |
3 | Диметилсульфоксид (ДМСО) (100%) | 2,5 мкл |
4 | Автоклавированный 3° D.W. | 0,3 мкл |
5 | Праймер BOXA1R (50 пмоль/мкл) | 1,0 мкл |
5'CTACGGCAAGGCGACGCTGACG | ||
6 | BSA (10 мг/мл) | 0,4 мкл |
7 | Бактериальная ДНК | 2,5 мкл |
8 | ДНК-полимераза Taq (Roche) (5 Ед/мкл) | 0,8 мкл |
Таблица 5 | ||
Стадия 1 | 94°C | 7 мин |
Стадия 2 | 92°C | 1 мин |
Стадия 3 | 51,5°C | 1 мин |
Стадия 4 | 65°C | 8 мин |
Стадии 2, 3, 4: дополнительные 33 цикла | ||
Стадия 6 | 65°C | 16 мин |
Стадия 7 | 4°C |
(3) Электрофорез в геле
ПЦР-амплифицированные фрагменты ДНК загрузили в 1,2-1,5% агарозный гель с добавлением EtBr после смешивания с 6x красителем с образцом в соотношении 1:5. Поскольку большинство продуктов ПЦР находились в диапазоне 100-1000 пар нуклеотидных оснований, их загружали вместе с лэддерами на 100 пар нуклеотидных оснований. Затем выполняли электрофорез настолько медленно, насколько это возможно (50 В), чтобы красители бромфеноловый синий и ксиленцианол переместились на половину всего геля. Штаммы, демонстрирующие одинаковый образец ДНК на геле, считали одинаковыми штаммами.
(4) Выделение доминирующих бактерий, основываясь на анализе гена 16S рРНК
Ген 16S рибосомальной рибонуклеиновой кислоты (рРНК) применяется для генетической идентификации бактерий. Таким образом, бактерии, дифференцируемые посредством rep-ПЦР, можно идентифицировать на уровнях их родов и видов. 16S рРНК представляет собой РНК, которая составляет рибосому посредством взаимодействия с различными белками. Поскольку полные последовательности или последовательности оснований олигонуклеотидов известны для более чем 2000 видов бактерий, бактерии могут быть сгруппированы на основе подобия гена 16S рРНК. Поскольку различие в последовательности оснований гена 16S рРНК значительно меньше, чем в последовательностях оснований других генов в геноме, сходство последовательности оснований 16S рРНК рассматривается как мера эволюционной дистанции между организмами. Идентификацию микроорганизмов, в частности, промышленно полезных микроорганизмов, основанную на сходстве последовательности оснований фрагментов гена 16S рРНК, применяли в качестве типичного способа идентификации наряду с анализом жирных кислот и профиля ассимиляции углеводов.
<ПЦР 16S рРНК>
Условия для ПЦР (всего 50 мкл): смесь (44,5 мкл) растворов, описанных в Таблице 6, за исключением ДНК и Taq, добавили в лизирующий раствор, описанный выше. В дальнейшем выполняли ПЦР-амплификацию путем проведения предварительной денатурации при 94°C в течение 5 минут и повторяя 29 циклов предварительной денатурации при 94°C в течение 1 минуты, отжигая при 55°C в течение 1 минуты и продолжая при 72°C в течение 1 минуты и 30 секунд, как описано в таблице 7.
Таблица 6 | |
Автоклавированная 3° дист. вода | 22 мкл |
10x буфер (Roche) | 5 мкл |
дНТФ (Roche, 2,5 ммоль) | 5 мкл |
Диметилсульфоксид | 5 мкл |
BSA (10 мг/мл) | 2,5 мкл |
27mf (20 пмоль/мкл) | 2,5 мкл |
1492r (20 пмоль/мкл) | 2,5 мкл |
ДНК | 5 мкл |
Taq (Roche) | 0,5 мкл |
Таблица 7 | ||
Стадия 1 | 94°C | 5 мин |
Стадия 2 | 94°C | 1 мин |
Стадия 3 | 55°C | 1 мин |
Стадия 4 | 72°C | 1 мин 30 сек |
Переход к стадии 2: дополнительные 29 циклов | ||
Стадия 6 | 72°C | 10 мин |
Стадия 7 | 4°C | удерживание |
(5) ПЦР очистка
Продукты ПЦР 16S рРНК очищали, применяя набор для очистки QIAquick PCR.
1. Продукты ПЦР добавляли в 5x фосфатный буфер.
2. Получившийся в результате раствор перенесли в колонку QIAquick.
3. Для связывания ДНК раствор центрифугировали в течение 1 минуты.
4. Для отмывания 750 мкл обогащенного фосфатного буфера добавляли в колонку QIAquick и проводили центрифугирование в течение 1 минуты.
5. Центрифугирование проводили в течение 1 минуты.
6. Получившийся в результате раствор переносили в чистую QIAquick колонка.
7. Для выделения ДНК добавляли 30 мкл EB буфера, и получившемуся в результате раствору давали постоять в течение 1 минуты.
8. После проведения центрифугирования в течение 1 минуты, ДНК, растворенную в EB, собирали в пробирку.
(6) Выделенные микроорганизмы и их характеристика
<Микроорганизм 1>
1. Название микроорганизма: HKMC-1
Род: Methylobacterium
Вид: aquaticum
Учетный номер: KCCM11325P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 2>
1. Название микроорганизма: HKMC-2
Род: Methylobacterium
Вид: brachiatum
Учетный номер: KCCM11326P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2 ) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 3>
1. Название микроорганизма: HKMC-3
Род: Methylobacterium
Вид: platani
Учетный номер: KCCM11327P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 4>
1. Название микроорганизма: HKMC-4
Род: Acinetobacter
Вид: johnsonii
Учетный номер: KCCM11328P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 5>
1. Название микроорганизма: HKMC-5
Род: Bacillus
Вид: vietnamensis
Учетный номер: KCCM11329P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 6>
1. Название микроорганизма: HKMC-6
Род: Brevibacillus
Вид: invocatus
Учетный номер: KCCM11330P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 7>
1. Название микроорганизма: HKMC-7
Род: Deinococcus
Вид: ficus
Учетный номер: KCCM11331P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 8>
1. Название микроорганизма: HKMC-8
Род: Leifsonia
Вид: soli
Учетный номер: KCCM11332P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 9>
1. Название микроорганизма: HKMC-9
Род: Pseudomonas
Вид: nitroreducens
Учетный номер: KCCM11333P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 10>
1. Название микроорганизма: HKMC-10
Род: Sphingomonas
Вид: aquatilis
Учетный номер: KCCM11334P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 11>
1. Название микроорганизма: HKMC-11
Род: Methylobacterium
Вид: komagatae
Учетный номер: KCCM11335P (2012.11.14)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 12>
1. Название микроорганизма: HKMC-12
Род: Deinococcus
Вид: apachensis
Учетный номер: KCCM11499P (2013.12.10)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
<Микроорганизм 13>
1. Название микроорганизма: HKMC-13
Род: Flavobacterium
Вид: oceanosedimentum
Учетный номер: KCCM11500P (2013.12.10)
2. Условие восстановления
a. Восстанавливающий агент
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
b. Культивирование при 28°C в течение 7 дней
3. Среда
(1) Композиция: среда PTYG (на 1 л среды, 0,25 г пептона, 0,25 г триптона, 0,5 г дрожжевого экстракта, 0,5 г глюкозы, 30 мг MgSO4 и 3 мг CaCl2) или среда R2A.
(2) pH: 7,0
(3) Условия стерилизации: 20 минут при 121°C
4. Условия культивирования
a. Аэробное/анаэробное: аэробное
b. Температура: 28°C
c. Культивирование с перемешиванием или без перемешивания (жидкое или твердое)
5. Условия хранения
Температура: -70°C
Пример 8: Сенсорная оценка выделенных микроорганизмов на алюминиевой пластине
(1) Культивирование в питательной среде
Для сенсорной оценки 11 видов из числа микроорганизмов, идентифицированных в Примере 7, микроорганизмы культивировали в питательных средах при 28°C в течение 7 дней. Методика культивирования бактерий в питательных средах проводилась, как указано далее.
1. Выделенные микроорганизмы инокулировали в жидкую питательную среду.
2. Культивирование проводили при 28°C в течение 5-7 дней.
3. 100 мкл бактерий, культивированных в жидкой среде, инокулировали в твердую питательную среду.
4. Инокулированные бактерии равномерно распределили, применяя распылитель.
5. Бактерии культивировали в герметичную чашку Петри при 28°C в течение 10 дней.
(2) Сенсорная оценка на алюминиевой пластине
Прямоугольную алюминиевую пластину простерилизовали, а затем погрузили в питательную среду. Для инокуляции бактерий культивирование выполняли в питательную среду при тех же условиях, что и стадии 2-4. Результат сенсорной оценки дан в Таблице 8.
1. Обработанная противомикробным составом алюминиевая пластина: применяли коммерчески доступный продукт покрытой противомикробным составом сердцевины испарителя.
2. Необработанная противомикробным составом, покрытая гидрофильным составом алюминиевая пластина: алюминиевая пластина, которая была покрыта только гидрофильным составом, без противомикробного покрытия, была специально изготовлена для сравнения с покрытой антибактериальным составом пластиной. Хотя сердцевина испарителя была изготовлена из алюминия с целью уменьшения массы, она может также быть изготовлена из других металлов, таких как медь, нержавеющая сталь и т.д.
Таблица 8 | |||
№ | Обработанная противомикробным составом пластина | Необработанная противомикробным составом пластина | Штамм |
1 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Methylobacterium aquaticum HKMC-1 |
2 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Methylobacterium brachiatum HKMC-2 |
3 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Methylobacterium platani HKMC-3 |
4 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Acinetobacter johnsonii HKMC-4 |
5 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Bacillus vietnamensis HKMC-5 |
6 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Brevibacillus invocatus HKMC-6 |
7 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Deinococcus ficus HKMC-7 |
8 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Leifsonia soli HKMC-8 |
9 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Pseudomonas nitroreducens HKMC-9 |
10 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Sphingomonas aquatilis HKMC-10 |
11 | не имеющая запаха | не имеющая запаха | Methylobacterium komagatae HKMC-11 |
Для всех 11 видов микроорганизмов запах не был обнаружен, когда их культивировали после инокуляции на обработанную противомикробным составом алюминиевую пластину и необработанную противомикробным составом пластину.
Пример 9: Оценка оптимальных условий для нанесения не имеющих запах микроорганизмов
(1) Анализ оптимальной концентрации для нанесения не имеющих запах микроорганизмов на пластину
Для нанесения 11 видов не имеющих запаха микроорганизмов на сердцевину испарителя исследовали оптимальную концентрацию покрытия для инокулирования микроорганизмов до концентрации, составляющей приблизительно 106 КОЕ/г, как описано в приоритетной заявке от 2012 года. Methylobacterium aquaticum культивировали при 28°C до наступления поздней лог-фазы и затем культивировали при 4°C в течение 18 часов после промывания стерильным 0,85% солевым раствором. После культивирования при 4°C измеренная оптическая плотность (O.D.) составляла 0,749, 0,588, 0,55, 0,5 и 0,45. 2 г U-образной пластины покрыли культурой посредством погружения в течение 1 часа при комнатной температуре и встряхивали при постоянных об/мин. Пластину, покрытую микроорганизмом при различных концентрациях, извлекли из смесителя и высевали на R2A агаровую пластинку после серийных разведений.
Было обнаружено, что концентрация микроорганизмов, покрывающих пластину, варьировала в зависимости от значений O.D. Когда O.D. составляла 0,749, степень покрытия составляла приблизительно 1,53×108±1,52×107 КОЕ/г пластины. А когда O.D. составляла 0,588 и 0,55, степень покрытия составляла приблизительно 4,00×107±1,00×107 КОЕ/г пластины и 1,03×107±8,50×105 КОЕ/г пластины, соответственно. В дополнение, когда O.D. составляла 0,5 и 0,45, степень покрытия составляла 6,00×106±7,00×105 КОЕ/г пластины и 2,53×106±3,51×105 КОЕ/г, соответственно. Другими словами, степень покрытия была пропорциональна O.D. Значение O.D., составляющее 0,5, при котором микроорганизмы наносили в концентрации, составляющей 106 КОЕ/г, которая является одинаковой с уровнем сердцевины испарителя, из которой выделяли микроорганизмы, было выбрано для нанесения других 10 не имеющих запаха видов микроорганизмов.
(2) Оценка окрашиваемости не имеющих запаха микроорганизмов на сердцевине испарителя и пластине
В результате теста покрытия пластины 11 видами не имеющих запаха микроорганизмов показали одинаковую степень покрытия при одинаковой O.D. независимо от рода. Соответственно, количество Methylobacterium aquaticum, нанесенной на сердцевину испарителя, измеряли, применяя культуру, соответствующую значению O.D. пластины.
Methylobacterium aquaticum, доведенная до O.D. 0,5, показала степень покрытия, составляющую 8,95×106±5,51×105 КОЕ/г пластины на сердцевине испарителя. Когда эту же культуру нанесли на сердцевину испарителя, степень покрытия составила 2,55×106±3,51×105 КОЕ/г пластины. Соответственно, подтвердилось, что микроорганизмы наносили в той же самой степени, когда применяли культуру такой же O.D.
Пример 10: Сенсорная оценка выделенных микроорганизмов, нанесенных на сердцевину испарителя
(1) Нанесение 11 видов не имеющих запаха микроорганизмов на покрытие сердцевины испарителя и сенсорная оценка
Для сенсорной оценки микроорганизмов, идентифицированных в примере 8, каждый из 11 видов не имеющих запаха микроорганизмов наносили на сердцевину испарителя.
Неприятные запахи, продуцируемые микроорганизмами, проанализировали посредством теста обонятельной оценки. Сердцевины испарителей, покрытые микроорганизмами, оценивали с помощью 15 панелей сенсорной оценки. В результате 11 видов микроорганизмов набрали 1,78±0,41 (5-балльная шкала, 0: запаха нет; 1: очень слабый запах (едва определяемый запах); 2: слабый запах (едва различимый запах); 3: отчетливый запах (различимый запах); 4: сильный запах; 5: очень сильный запах). Methylobacterium sp. продемонстрировали показатель ниже среднего, составивший 1,625±0,29. 3 обычных штамма, Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium brachiatum и Methylobacterium platani, набрали 1,6±0,35. Deinococcus ficus набрал наивысший показатель, составивший 2,8, за которым следует Bacillus vietnamensis с 2,1 (Таблица 8).
На основании результата сенсорной оценки исключили 3 вида микроорганизмов, Methylobacterium brachiatum, Bacillus vietnamensis и Deinococcus ficus, которые продуцируют относительно сильные запахи.
Стадия 2: После прекращения работы восстанавливающего устройства (температура: 25°C, влажность: 30-50%, скорость воздуха: 0 м3/ч), запах оценивали после незначительного открытия впускного отверстия восстанавливающего устройства.
Таблица 9 Сенсорная оценка микроорганизмов, нанесенных на сердцевину испарителя |
|||||
№ | Штамм | Запах в воздухе | Запах при условии восстановления* | Результат оценки (5-балльная шкала) | Выбор |
1 | Methylobacterium aquaticum | Без запаха | Без запаха | 1,4 | выбран |
2 | Methylobacterium brachiatum | Без запаха | X | 2 | - |
3 | Methylobacterium platani | Без запаха | Без запаха | 1,4 | выбран |
4 | Acinetobacter johnsonii | Без запаха | Без запаха | 1,5 | выбран |
5 | Bacillus vietnamensis | Без запаха | X | 2,1 | - |
6 | Brevibacillus invocatus | Без запаха | Без запаха | 1,5 | выбран |
7 | Deinococcus ficus | Без запаха | X | 2,8 | - |
8 | Leifsonia soli | Без запаха | Без запаха | 1,7 | выбран |
9 | Pseudomonas nitroreducens | Без запаха | Без запаха | 1,6 | выбран |
10 | Sphingomonas aquatilis | Без запаха | Без запаха | 1,6 | выбран |
11 | Methylobacterium komagatae | Без запаха | Без запаха | 1,7 | выбран |
ст. | контроль (стерилизованная сердцевина испарителя) | - | - | 2,1 | |
Условие восстановления*: Стадия 1: После подачи бензина (источник питания для микроорганизмов) восстанавливающее устройство работало в течение 2 часов (температура: 25°C, влажность: 50-90%, скорость воздуха: 170 м3/ч, источник питания: 10 частей на миллион бензина). |
(2) Сенсорная оценка комбинаций не имеющих запаха микроорганизмов
8 видов не имеющих запаха микроорганизмов, выбранных на основании сенсорной оценки, комбинировали с Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium platani для получения 14 оптимизированных комбинаций не имеющих запаха микроорганизмов. Для сенсорной оценки комбинаций не имеющих запаха микроорганизмов их смешивали с одинаковой плотностью и наносили на сердцевину испарителя.
В результате обонятельной оценки, средний показатель сенсорной оценки 14 комбинаций составил 1,89±0,52 (5-балльная шкала). Комбинация 14, которая содержала обычные штаммы, а также Acinetobacter johnsonii, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens, продемонстрировала наименьший показатель сенсорной оценки, составивший 1,25, а комбинация, содержащая обычные штаммы и Acinetobacter johnsonii, продемонстрировала наивысший показатель сенсорной оценки, составивший 3,14 (Таблица 10). На основании данной количественной оценки и теста оценки качества запаха, для итогового теста на выживаемость отобрали 10 комбинаций за исключением 2 комбинаций, содержащих обычные штаммы и одну из Acinetobacter johnsonii и Brevibacillus invocatus, комбинации 7, содержащей Brevibacillus invocatus, Sphingomonas aquatilis и Methylobacterium komagatae, и комбинации 13, содержащей Leifsonia soli, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens.
Таблица 10 Сенсорная оценка комбинаций не имеющих запаха микроорганизмов |
||||
№ | Комбинация | Обонятельная оценка | Результат | |
1 | Обычные штаммы (Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium platani) | 1,98 | выбран | |
2 | Acinetobacter johnsonii | 3,14 | X | |
3 | Brevibacillus invocatus | 2,12 | X | |
4 | Sphingomonas aquatilis и Brevibacillus invocatus | 1,38 | выбран | |
5 | Leifsonia soli и Methylobacterium komagatae | 1,38 | выбран | |
6 | Acinetobacter johnsonii, Sphingomonas aquatilis и Methylobacterium komagatae | 1,33 | выбран | |
7 | Brevibacillus invocatus, Sphingomonas aquatilis и Methylobacterium komagatae | 2,33 | X | |
8 | Pseudomonas nitroreducens | 2,13 | выбран | |
9 | Acinetobacter johnsonii и Pseudomonas nitroreducens | 2 | выбран | |
10 | Brevibacillus invocatus, Acinetobacter johnsonii и Pseudomonas nitroreducens | 1,5 | выбран | |
11 | Leifsonia soli и Pseudomonas nitroreducens | 1,86 | выбран | |
12 | Brevibacillus invocatus, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens | 1,7 | выбран | |
13 | Leifsonia soli, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens | 2,38 | X | |
14 | Acinetobacter johnsonii, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens | 1,25 | выбран |
Пример 11: Оценка выживаемости 10 комбинаций в течение 30 дней
Для комбинаций микроорганизмов, выбранных исходя из результата сенсорной оценки в примере 9-(2), осуществляли оценку выживаемости в течение 30 дней. Количество и комбинации микроорганизмов указаны далее (Таблица 11).
Таблица 11 Комбинации микроорганизмов, применяемые в оценке выживаемости в течение 30 дней |
|
№ | Комбинация |
1 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Brevibacillus invocatus, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens |
2 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Acinetobacter johnsonii, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens |
3 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Acinetobacter johnsonii, Sphingomonas aquatilis и Methylobacterium komagatae |
4 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Brevibacillus invocatus, Acinetobacter johnsonii и Pseudomonas nitroreducens |
5 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Acinetobacter johnsonii и Pseudomonas nitroreducens |
6 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Leifsonia soli и Pseudomonas nitroreducens |
7 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Leifsonia soli и Methylobacterium komagatae |
8 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Sphingomonas aquatilis и Brevibacillus invocatus |
9 | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani и Pseudomonas nitroreducens |
10 | Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium platani |
Микроорганизмы культивировали и наносили на сердцевину испарителя в порядке от комбинации 1 до комбинации 10. Степень покрытия составляла 106 КОЕ/г пластины.
Комбинация 1 показала степень покрытия, составляющую 1,09×107±8,65×105 КОЕ/г пластины, на сердцевину испарителя. Красная колония была обнаружена при 8,70×106±2,35×106 КОЕ/г пластины, белая колония при 2,50×105±7,07×104 КОЕ/г пластины и желтая колония 1,90×106±1,73×105 КОЕ/г пластины. Через 30 дней общее микробное число составило 4,63×106±5,09×104 КОЕ/г пластины, с общим микробным числом только красной колонии, составляющим 4,63×106±1,53×105 КОЕ/г пластины (ФИГ. 2). Другими словами, доля красной колонии, на которую приходилось более 80%, через 30 дней увеличилась до 100% (ФИГ. 3). На основании фенотипа предполагалось, что красная колония содержит Methylobacterium, которая содержит розовый пигмент. В результате анализа rep-ПЦР Methylobacterium platani и Brevibacillus invocatus не были выявлены в момент времени 0. В частности, следует заметить, что Methylobacterium platani, которую применяли в качестве обычного штамма, не была обнаружена. Для комбинации 1 Methylobacterium aquaticum была обнаружена больше всего в 70 из всего 86 rep-ПЦР образцов в момент времени 0. Sphingomonas aquatilis была обнаружена в 12 образцах, и Pseudomonas nitroreducens была обнаружена в 4 образцах. Через 30 дней Methylobacterium aquaticum была обнаружена во всех 32 образцах, при этом другие микроорганизмы не были обнаружены (ФИГ. 4).
В комбинации 2 Acinetobacter johnsonii, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens применяли вместе с обычными штаммами Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium platani. В момент времени 0, общее микробное число на сердцевину испарителя составило 1,52×107±5,42×105 КОЕ/г пластины. Через 30 дней общее микробное число на сердцевину испарителя составило 3,23×106±8,39×104 КОЕ/г пластины. Анализ rep-ПЦР образцов выявил, что Methylobacterium aquaticum, Sphingomonas aquatilis и Pseudomonas nitroreducens выживали на сердцевине испарителя в момент времени 0. Из 105 rep-ПЦР образцов Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 94 образцах, Sphingomonas aquatilis была обнаружена в 7 образцах, и Pseudomonas nitroreducens была обнаружена в 4 образцах. Через 30 дней Methylobacterium aquaticum была обнаружена во всех 30 rep-ПЦР образцах (ФИГ. 5).
Для комбинации 3 общее микробное число составило 1,83×107±3,89×105 КОЕ/г пластины в момент времени 0. Через 30 дней общее микробное число составило 5,23×106±1,50×105 КОЕ/г пластины. Когда популяцию микроорганизмов анализировали посредством rep-ПЦР, среди 5 микроорганизмов, содержавшихся в комбинации, 4 микроорганизма, Methylobacterium aquaticum, Acinetobacter johnsonii, Sphingomonas aquatilis и Methylobacterium komagatae, за исключением Methylobacterium platani, выживали на сердцевине испарителя в момент времени 0. Через 30 дней выживал Methylobacterium komagatae, а также Methylobacterium aquaticum, один из обычных штаммов. В момент времени 0 из 101 образца Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 49 образцах, Acinetobacter johnsonii была обнаружена в 1 образце, Sphingomonas aquatilis была обнаружена в 11 образцах, и Methylobacterium komagatae была обнаружена в 40 образцах. Через 30 дней Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 19 образцах, и Methylobacterium komagatae была обнаружена в 15 образцах (ФИГ. 6). Было обнаружено, что соотношение двух выживших видов Methylobacterium было постоянным при приблизительно 1:1 в течение 30 дней (ФИГ. 7).
Для комбинации 4 общее микробное число 5 штаммов составило 2,04×107±4,91×105 КОЕ/г пластины в момент нанесения. Когда популяцию микроорганизмов анализировали посредством rep-ПЦР, из 86 образцов Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 80 образцах, Methylobacterium platani была обнаружена в 1 образце, Brevibacillus invocatus была обнаружена в 3 образцах, и Pseudomonas nitroreducens была обнаружена в 2 образцах (ФИГ. 8).
Комбинация 5 состояла из 4 штаммов Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Acinetobacter johnsonii и Pseudomonas nitroreducens. В момент нанесения на сердцевину испарителя общее микробное число составило 2,86×107±1,19×106 КОЕ/г пластины. Когда популяцию микроорганизмов анализировали посредством rep-ПЦР, из 28 образцов Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 24 образцах, а Acinetobacter johnsonii и Pseudomonas nitroreducens были выявлены в 2 образцах, соответственно (ФИГ. 9).
Исходя из оценки выживаемости комбинаций микроорганизмов было обнаружено, что Methylobacterium platani, применявшаяся в качестве обычного штамма, показывает низкую выживаемость при нанесении на сердцевину испарителя других микроорганизмов. Вследствие этого были приготовлены дополнительные комбинации микроорганизмов с применением другого обычного штамма Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae, которые показали соизмеримую выживаемость в течение 30 дней, а выживаемость оценивали в течение 30 дней.
Пример 12: Оценка выживаемости дополнительных 6 комбинаций в течение 30 дней
В качестве микроорганизма для замены Methylobacterium platani выбрали Methylobacterium komagatae, которая показала слабую выживаемость в оценке выживаемости в течение 30 дней. Methylobacterium komagatae комбинировали с обычным штаммом Methylobacterium aquaticum для приготовления 6 дополнительных комбинаций микроорганизмов (Таблица 12). Дополнительно приготовленные комбинации содержали малое количество микроорганизмов, которые продемонстрировали отличную выживаемость, хотя они не являлись не имеющими запаха, с целью приготовления более стабильных комбинаций.
Таблица 12 Дополнительные комбинации микроорганизмов, применявшиеся в оценке выживаемости в течение 30 дней |
|
Комбинация | |
A | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium komagatae, Bacillus vietnamensis и Deinococcus ficus |
B | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium komagatae, Curtobacterium flaccumfaciens, Deinococcus apachensis и Bacillus subtilis subsp. Subtilis |
C | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium komagatae, Spirosoma linguale, Sphingomonas dokdonensis и Leifsonia soli |
D | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium komagatae, Microbacterium flavescens, Leifsonia shinshuensis и Methylobacterium aerolatum |
E | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium komagatae, Spirosoma panaciterrae, Flavobacterium oceanosedimentum и Brevundimonas kwangchunensis |
F | Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium komagatae, Methylobacterium brachiatum, Paenibacillus timonensis и Rhizobium massiliae, Bacillus licheniformis |
Для комбинации A общее микробное число на сердцевине испарителя составило 4,30×106±1,25×106 КОЕ/г пластины в момент нанесения. Даже через 30 дней микроорганизмы выживали на пластине при 4,30×106±1,25×106 КОЕ/г. Когда популяцию нанесенных микроорганизмов исследовали посредством анализа rep-ПЦР образцов, из 45 образцов Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 8 образцах, и Methylobacterium komagatae была обнаружена в 37 образцах. Через 30 дней из 20 образцов Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 5 образцах, Methylobacterium komagatae была обнаружена в 15 образцах. Хотя доля Methylobacterium aquaticum немного увеличилась, изменение было незначительным (ФИГ. 10).
Для комбинации B общее микробное число составило 2,07×107±1,11×106 КОЕ/г пластины в момент времени 0. Через 30 дней общее микробное число составило 1,74×107±1,30×106 КОЕ/г пластины. Когда популяцию микроорганизмов исследовали посредством rep-ПЦР, из 34 репрезентативных образцов Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 1 образце, и Methylobacterium komagatae была обнаружена в 11 образцах. Во всех других 22 образцах был обнаружен Deinococcus apachensis. Другими словами, Deinococcus apachensis составлял 40% или более нанесенных микроорганизмов (ФИГ. 11). Через 30 дней анализ rep-ПЦР образцов выявил, что выжившими микроорганизмами являлись Methylobacterium aquaticum 11,1%, Methylobacterium komagatae 22,2% и Deinococcus apachensis 66,6%. Другими словами, хотя доля Methylobacterium aquaticum немного увеличилась по сравнению со временем 0, выживали все 3 микроорганизма.
Для комбинации C применяли Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium komagatae, Spirosoma linguale, Sphingomonas dokdonensis и Leifsonia soli. Когда комбинацию 5 штаммов нанесли на сердцевину испарителя, общее микробное число составило 7,53×106±3,74×105 КОЕ/г пластины. Через 30 дней общее микробное число составило 3,70×106±1,37×105 КОЕ/г пластины.
В результате анализа rep-ПЦР образцов для идентификации выживших микроорганизмов, из 51 репрезентативного образца Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 4 образцах, Methylobacterium komagatae была обнаружена в 30 образцах, Spirosoma linguale была обнаружена в 3 образцах, и Sphingomonas dokdonensis была обнаружена в 14 образцах в момент времени 0. Через 30 дней Methylobacterium aquaticum составила 29,6%, и Methylobacterium komagatae составила 59,2%. Другими словами, соотношение Methylobacterium aquaticum немного увеличилось. Spirosoma linguale не была обнаружена, и доля Sphingomonas dokdonensis немного уменьшилась до 11,1% по сравнению со временем 0 (ФИГ. 12).
Для комбинации D общее микробное число в момент времени 0 составило 1,75×107±1,24×106 КОЕ/г пластины. Через 30 дней общее микробное число составило 6,03×106±1,01×106 КОЕ/г пластины. При исследовании соотношения бактерий посредством rep-ПЦР Methylobacterium aquaticum составила 16,3%, Methylobacterium komagatae составила 47,3%, и Microbacterium flavescens составила 36,4% в момент времени 0. Через 30 дней Methylobacterium aquaticum увеличилось до 34,3%, и Methylobacterium komagatae также немного увеличилось до 57,1%. В отличие от этого Microbacterium flavescens уменьшилась до 8,6% (ФИГ. 13).
Для комбинации E общее микробное число составило 8,53×106±3,21×105 КОЕ/г пластины в момент времени 0. Через 30 дней общее микробное число составило 1,20×106±3,84×104 КОЕ/г пластины. При анализе популяции посредством rep-ПЦР из 75 образцов Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 8 образцах, Methylobacterium komagatae была обнаружена в 21 образце, Flavobacterium oceanosedimentum была обнаружена в 32 образцах, и Brevundimonas kwangchunensis была обнаружена в 14 образцах в момент времени 0. Через 30 дней из 89 репрезентативных образцов Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 16 образцах, Methylobacterium komagatae была обнаружена в 32 образцах, Flavobacterium oceanosedimentum была обнаружена в 39 образцах, и Brevundimonas kwangchunensis была обнаружена в 2 образцах, соответственно (ФИГ. 14).
Spirosoma panaciterrae определили с трудом в момент времени 0, а соотношение Brevundimonas kwangchunensis в значительной степени уменьшилось через 30 дней.
Для комбинации F применяли 6 штаммов, включающих в себя два обычных штамма Methylobacterium sp. В момент времени 0 общее микробное число составило 1,60×107±1,15×106 КОЕ/г пластины. Через 30 дней общее микробное число составило 9,03×106±2,42×105 КОЕ/г пластины. Когда популяцию штаммов анализировали посредством rep-ПЦР, из 71 репрезентативного образца Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 54 образцах, и Methylobacterium komagatae была обнаружена в 17 образцах в момент времени 0. Через 30 дней Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 50 образцах, и Methylobacterium komagatae была обнаружена в 23 образцах из 73 образцов (ФИГ. 15).
Пример 13: Оценка выживаемости комбинаций обычных штаммов в течение 90 дней
Для оценки долгосрочного действия в течение 90 дней были приготовлены различные комбинации не имеющих запаха микроорганизмов. Первые, Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae, включенные во все комбинации в качестве обычных штаммов, тестировали в течение 90 дней.
Когда два штамма Methylobacterium sp. наносили на сердцевину испарителя, измеренное общее микробное число составило 1,92×107±8,02×105 КОЕ/г пластины в момент времени 0. Каждые 30 дней брали 5 г пластины, и измеряли общее микробное число. Количество выживших бактерий составило 8,70×106±6,56×105 КОЕ/г пластины через 30 дней, 4,10×106±3,00×105 КОЕ/г пластины через 60 дней и 3,13×106±5,51×105 КОЕ/г пластины через 90 дней (ФИГ. 16). 71, 66, 41 и 44 репрезентативных образца, взятые из каждого места отбора проб, подвергли анализу rep-ПЦР образцов. В момент времени 0 Methylobacterium aquaticum была обнаружена в 37 образцах, и Methylobacterium komagatae была обнаружена в 34 образцах. Через 30, 60 и 90 дней количества образцов составили 35 и 31, 27 и 14, и 25 и 19, соответственно (ФИГ. 17). Другими словами, %-ая доля Methylobacterium aquaticum составила 52,1-65,8%, и %-ая доля Methylobacterium komagatae составила 34,1-47,9%. Данное равномерное соотношение предполагает, что два штамма могут сосуществовать в течение долгосрочного периода.
Пример 14: Оценка выживаемости комбинаций обычных штаммов на стенде транспортного средства
Для того чтобы исследовать рост комбинации обычных штаммов Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae при внешних условиях, два штамма нанесли на сердцевину испарителя, а сердцевину испарителя установили на стенде, который, в свою очередь, был установлен на крыше транспортного средства. После процедуры исследовали изменение в штаммах, подвергнутых действию наружного воздуха.
На сердцевине испарителя, покрытой двумя штаммами, общее микробное число составило 3,20×107±6,56×106 КОЕ/г пластины. Общее микробное число на сердцевину испарителя составило 6,23×106±1,99×105 КОЕ/г пластины через 30 дней и 1,08×106±4,36×104 КОЕ/г пластины через 60 дней (ФИГ. 18). Даже если сердцевина испарителя подвергалась воздействию внешней среды, экзогенные микроорганизмы, отличающиеся от колонии Methylobacterium sp., через 60 дней не были обнаружены. Если выявленные микроорганизмы идентифицировали посредством rep-ПЦР, соотношение штаммов составляло 1:1 в момент времени 0. Через 30 дней Methylobacterium aquaticum уменьшилась до 4,2%, и после 60 дней была обнаружена только Methylobacterium komagatae (ФИГ. 19).
Заключение
11 видов не имеющих запаха микроорганизмов, выделенных из сердцевины испарителя, разделили на 4 группы, исходя из морфологических характеристик. 11 видов микроорганизмов были идентифицированы как различные виды посредством определения последовательности 16S рДНК.
Микроорганизмы, идентифицированные посредством определения последовательности 16S рДНК, подвергли rep-ПЦР, и, как было обнаружено, они представляли собой 11 различных rep-ПЦР групп.
После выполнения сенсорной оценки отдельных штаммов после нанесения на сердцевину испарителя были в итоге отобраны 8 микроорганизмов, которые продуцировали относительно менее неприятные запахи, Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium platani, Acinetobacter johnsonii, Brevibacillus invocatus, Leifsonia soli, Pseudomonas nitroreducens, Sphingomonas aquatilis и Methylobacterium komagatae.
Сенсорную оценку осуществляли для 14 комбинаций, приготовленных из выбранных 8 видов микроорганизмов. В результате в общей сложности выбрали 10 комбинаций для итогового теста на выживаемость. Среди них 4 комбинации состояли из 5 штаммов, 4 комбинации состояли из 4 штаммов, 1 комбинация состояла из 3 комбинаций, и 1 комбинация состояла из 2 штаммов, включая 2 обычных штамма. Поскольку было обнаружено, что Methylobacterium platani является непригодной, приготовили 6 дополнительных комбинаций и подвергли оценке выживаемости в течение 30 дней. В результате в качестве обычных штаммов выбрали Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae. Комбинацию, состоящую только из двух обычных штаммов Methylobacterium aquaticum и Methylobacterium komagatae, подвергли оценке выживаемости в течение 90 дней. В результате выполненной оценки выживаемости в течение 90 дней в лабораторных условиях комбинация сохраняла такую же популяцию, как и в момент нанесения. В дополнение, сердцевину испарителя, покрытую комбинацией микроорганизмов, установили на стенде крыши транспортного средства, и оценивали выживаемость после воздействия наружного воздуха. В результате общее микробное число сохранялось на 106 КОЕ/г пластины и экзогенные микроорганизмы не были обнаружены.
Представленное изобретение было описано подробно со ссылкой на конкретные варианты его осуществления. Однако квалифицированным специалистам в данной области будет понятно, что в данных вариантах осуществления могут быть произведены различные изменения и модификации без отхода от принципов и сущности изобретения, объем которого определен в прилагаемой формуле изобретения и ее эквивалентах.
Claims (29)
1. Композиция для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства, содержащая микроорганизмы, выбранные из группы, состоящей из Methylobacterium komagatae, Methylobacterium aquaticum, Methylobacterium brachiatum и Methylobacterium platani.
2. Композиция по п.1, в которой Methylobacterium komagatae представляет собой Methylobacterium komagatae HKMC-11 (KCCM11335P), Methylobacterium aquaticum представляет собой Methylobacterium aquaticum HKMC-1 (KCCM11325P), Methylobacterium brachiatum представляет собой Methylobacterium brachiatum HKMC-2 (KCCM11326P) и Methylobacterium platani представляет собой Methylobacterium platani HKMC-3 (KCCM11327P).
3. Композиция по п.1, содержащая дополнительно один или более микроорганизмов, выбранных из группы, состоящей из Acinetobacter johnsonii, Bacillus vietnamensis, Brevibacillus invocatus, Deinococcus ficus, Leifsonia soli, Pseudomonas nitroreducens, Sphingomonas aquatilis, Deinococcus apachensis и Flavobacterium oceanosedimentum, или их культуру.
4. Композиция по п.3, содержащая один или более микроорганизмов, выбранных из группы, состоящей из Acinetobacter johnsonii HKMC-4 (KCCM11328P), Bacillus vietnamensis HKMC-5 (KCCM11329P), Brevibacillus invocatus HKMC-6 (KCCM11330P), Deinococcus ficus HKMC-7 (KCCM11331P), Leifsonia soli HKMC-8 (KCCM11332P), Pseudomonas nitroreducens HKMC-9 (KCCM11333P), Sphingomonas aquatilis HKMC-10 (KCCM11334P), Deinococcus apachensis HKMC-12 (KCCM11499P) и Flavobacterium oceanosedimentum HKMC-13 (KCCM11500P), или их культуру.
5. Применение композиции для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства по п.1 для обработки сердцевины испарителя систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
6. Применение по п.5, причем микроорганизмы композиции по п.1 нанесены на сердцевину испарителя в концентрации, составляющей 104-108 КОЕ/г.
7. Применение по п.6, причем микроорганизмы нанесены с применением культуры микроорганизмов, имеющей оптическую плотность (O.D.), составляющую 0,3-0,9.
8. Применение по п.5, причем микроорганизмы, содержащиеся в композиции, образуют биопленку на сердцевине испарителя.
9. Способ изготовления не имеющей запаха сердцевины испарителя, которая не продуцирует запахи из системы кондиционирования воздуха, включающий нанесение композиции по любому из пп.1-4 на сердцевину испарителя.
10. Способ изготовления по п.9, в котором указанное нанесение включает нанесение микроорганизмов, содержащихся в композиции, на сердцевину испарителя в концентрации, составляющей 104-108 КОЕ/г.
11. Способ изготовления по п.9, при этом способ дополнительно включает образование биопленки пролиферирующими микроорганизмами, содержащимися в композиции.
12. Способ предотвращения запахов из системы кондиционирования воздуха, включающий нанесение композиции по любому из пп.1-4 на сердцевину испарителя.
13. Способ предотвращения запахов по п.12, в котором указанное нанесение включает нанесение микроорганизмов, содержащихся в композиции, на сердцевину испарителя в концентрации, составляющей 104-108 КОЕ/г.
14. Способ предотвращения запахов по п.12, при этом способ дополнительно включает образование биопленки пролиферирующими микроорганизмами, содержащимися в наносимой композиции.
15. Способ проверки запахов из системы кондиционирования воздуха, включающий нанесение композиции по любому из пп.1-4 на сердцевину испарителя.
16. Способ проверки запахов по п.15, при этом способ включает введение нефтяного топлива или загрязнителей воздуха в качестве питательной среды для микроорганизмов, содержащихся в композиции, и проверку, будут ли продуцироваться запахи.
17. Штамм Methylobacterium komagatae HKMC-11 (KCCM11335P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
18. Штамм Methylobacterium aquaticum HKMC-1 (KCCM11325P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
19. Штамм Methylobacterium brachiatum HKMC-2 (KCCM11326P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
20. Штамм Methylobacterium platani HKMC-3 (KCCM11327P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
21. Штамм Acinetobacter johnsonii HKMC-4 (KCCM11328P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
22. Штамм Bacillus vietnamensis HKMC-5 (KCCM11329P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
23. Штамм Brevibacillus invocatus HKMC-6 (KCCM11330P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
24. Штамм Deinococcus ficus HKMC-7 (KCCM11331P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
25. Штамм Leifsonia soli HKMC-8 (KCCM11332P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
26. Штамм Pseudomonas nitroreducens HKMC-9 (KCCM11333P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
27. Штамм Sphingomonas aquatilis HKMC-10 (KCCM11334P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
28. Штамм Deinococcus apachensis HKMC-12 (KCCM11499P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
29. Штамм Flavobacterium oceanosedimentum HKMC-13 (KCCM11500P) для предотвращения запахов из систем кондиционирования воздуха транспортного средства.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR10-2012-0150630 | 2012-12-21 | ||
KR20120150630 | 2012-12-21 | ||
PCT/KR2013/012052 WO2014098543A1 (ko) | 2012-12-21 | 2013-12-23 | 무취 미생물을 포함하는 냄새 방지용 조성물 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015129785A RU2015129785A (ru) | 2017-01-30 |
RU2652896C2 true RU2652896C2 (ru) | 2018-05-03 |
Family
ID=50978763
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015129785A RU2652896C2 (ru) | 2012-12-21 | 2013-12-23 | Композиция для предотвращения запахов, содержащая не имеющие запах микроорганизмы, и ее применение |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US20150337257A1 (ru) |
EP (1) | EP2937414B1 (ru) |
JP (1) | JP6410730B2 (ru) |
KR (1) | KR102075190B1 (ru) |
CN (1) | CN105264063B (ru) |
AU (1) | AU2013364585B2 (ru) |
BR (1) | BR112015014919B1 (ru) |
CA (1) | CA2895973C (ru) |
ES (1) | ES2725876T3 (ru) |
MX (1) | MX2015008135A (ru) |
RU (1) | RU2652896C2 (ru) |
TR (1) | TR201900243T4 (ru) |
WO (1) | WO2014098543A1 (ru) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MX2015008135A (es) | 2012-12-21 | 2015-09-23 | Hyundai Motor Co Ltd | Composiciones para evitar olores que incluye microorganismos inodoros. |
KR101637772B1 (ko) | 2014-12-11 | 2016-07-07 | 현대자동차주식회사 | 에어컨 냄새 가속 재현 시험 장치 및 방법 |
AU2016380614B2 (en) * | 2015-12-29 | 2022-06-02 | Hyundai Motor Company | Method for screening for antimicrobial agent |
RU2718063C2 (ru) * | 2015-12-29 | 2020-03-30 | Хендэ Мотор Компани | Композиция для предотвращения запаха, содержащая микроорганизмы без запаха |
KR20190104353A (ko) * | 2016-12-27 | 2019-09-09 | 주식회사 평강비아이엠 | 바실러스 메가터리움 bc2-1 균주 및 이를 이용한 음식물쓰레기 처리 방법 |
EP3610217B1 (en) * | 2017-04-14 | 2020-10-07 | Sabanci Üniversitesi | Heat exchanger with enhanced heat transfer surfaces |
JP2019007721A (ja) * | 2017-06-28 | 2019-01-17 | 株式会社豊田中央研究所 | 熱交換器 |
TWI766554B (zh) * | 2021-01-22 | 2022-06-01 | 財團法人食品工業發展研究所 | 微生物除臭製劑、堆肥的除臭方法及混合菌株的用途 |
CN113186132B (zh) * | 2021-05-07 | 2023-05-23 | 广东丽豪生物农业有限公司 | 一种适于玉米种植的微生物菌剂和应用 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2414508C2 (ru) * | 2005-10-22 | 2011-03-20 | Се Джун ПАРК | Штаммы микроорганизмов, способных устранять неприятные запахи органических отходов, и применение указанных штаммов микроорганизмов |
KR20120020309A (ko) * | 2010-08-30 | 2012-03-08 | 현대자동차주식회사 | 바이오필름층이 코팅된 에바코어 및 그 제조방법. |
Family Cites Families (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5366004A (en) * | 1991-08-30 | 1994-11-22 | General Motors Corporation | Biostatic/biocidal coatings for air conditioner cores |
JPH09511941A (ja) * | 1994-11-11 | 1997-12-02 | ヒュンダイ モーター カンパニー | 自動車用共助システムの抗菌処理方法 |
US6599714B1 (en) | 1996-03-13 | 2003-07-29 | University Technologies International Inc. | Method of growing and analyzing a biofilm |
KR980003946U (ko) * | 1996-06-29 | 1998-03-30 | 차동장치의 오일씰 | |
KR100237972B1 (ko) | 1996-11-04 | 2000-01-15 | 박덕규 | 폐수처리용 액체미생물 처리제 |
KR200158668Y1 (ko) * | 1996-12-10 | 1999-10-15 | 김재복 | 로드 회전식 실린더 클램프 장치 |
KR100292721B1 (ko) | 1998-01-21 | 2001-06-15 | 최정우 | 축사 환경조절 다기능 제어장치 |
AU2001252078B2 (en) | 2000-04-17 | 2005-10-06 | University Technologies International, Inc. | Apparatus and methods for testing effects of materials and surface coatings on the formation of biofilms |
US6555228B2 (en) | 2000-10-16 | 2003-04-29 | Dennis A. Guritza | Bio-supportive medium, and methods of making and using the same |
KR20020042883A (ko) * | 2000-12-01 | 2002-06-08 | 박호군 | 바이오필터 및 이를 이용한 바이오필터 시스템 |
JP2004344122A (ja) | 2003-05-26 | 2004-12-09 | Nagasaki Univ | セロファン寒天培地、セロファン寒天培地の使用方法、及び微生物観察方法 |
KR100443068B1 (ko) * | 2003-09-24 | 2004-08-05 | 주식회사 대한화학상사 | 오·폐수처리용 미생물제재 |
US20070205148A1 (en) * | 2006-03-03 | 2007-09-06 | Jones Robert G | Systems and methods of creating a biofilm for the reduction of water contamination |
EP2239319B1 (en) * | 2008-01-23 | 2013-11-06 | National University Corporation Okayama University | Method and bacterium for promoting the growth of racomitrium canescens and seed plants |
JP2009093675A (ja) * | 2009-01-19 | 2009-04-30 | Hitachi Ltd | デジタル放送を利用した決済処理システム及び決済方法 |
KR101177560B1 (ko) | 2009-10-21 | 2012-08-28 | 유림엔마텍(주) | 경사판 접촉 바실러스 생물막법을 이용한 오, 폐수의 고도처리방법 |
JP2013510710A (ja) * | 2009-11-10 | 2013-03-28 | ノボザイムス バイオロジカルズ,インコーポレイティド | 膜の汚れを制御するための方法、組成物及び装置 |
CN102114258B (zh) * | 2009-12-31 | 2012-10-17 | 上海泓宝绿色水产科技发展有限公司 | 用于消除冰箱内异味的复合微生物制品的制备方法和应用 |
KR101241546B1 (ko) * | 2011-02-15 | 2013-03-11 | 이화여자대학교 산학협력단 | 신규한 스핑고모나스 속 미생물 및 이를 이용한 메탄 또는 악취유발 화합물의 분해방법 |
WO2012162533A2 (en) * | 2011-05-25 | 2012-11-29 | Sam Houston State University | Bioremediation reactor systems |
MX2015008135A (es) | 2012-12-21 | 2015-09-23 | Hyundai Motor Co Ltd | Composiciones para evitar olores que incluye microorganismos inodoros. |
KR101438969B1 (ko) | 2012-12-27 | 2014-09-11 | 현대자동차주식회사 | 무취 에바코어 코팅용 미생물 슈도모나스 나이트로리듀센스 및 이의 용도 |
KR101601373B1 (ko) * | 2013-12-10 | 2016-03-08 | 현대자동차주식회사 | 항-마이크로박테리움 트리코테세놀리티쿰 항균제 스크리닝 방법 |
JP2016163551A (ja) | 2015-03-06 | 2016-09-08 | ライオン株式会社 | インビトロバイオフィルム、及び洗浄剤の臭気除去効果の評価方法 |
KR101543210B1 (ko) | 2015-05-08 | 2015-08-07 | 현대자동차주식회사 | 무취 에바코어 코팅용 미생물 메틸로박테리움 아쿠아티쿰 및 이의 용도 |
-
2013
- 2013-12-23 MX MX2015008135A patent/MX2015008135A/es unknown
- 2013-12-23 KR KR1020157019676A patent/KR102075190B1/ko active IP Right Grant
- 2013-12-23 AU AU2013364585A patent/AU2013364585B2/en active Active
- 2013-12-23 CA CA2895973A patent/CA2895973C/en active Active
- 2013-12-23 CN CN201380071602.XA patent/CN105264063B/zh active Active
- 2013-12-23 TR TR2019/00243T patent/TR201900243T4/tr unknown
- 2013-12-23 BR BR112015014919A patent/BR112015014919B1/pt active IP Right Grant
- 2013-12-23 RU RU2015129785A patent/RU2652896C2/ru active
- 2013-12-23 EP EP13865677.2A patent/EP2937414B1/en active Active
- 2013-12-23 ES ES13865677T patent/ES2725876T3/es active Active
- 2013-12-23 WO PCT/KR2013/012052 patent/WO2014098543A1/ko active Application Filing
- 2013-12-23 JP JP2015549269A patent/JP6410730B2/ja active Active
- 2013-12-23 US US14/653,977 patent/US20150337257A1/en not_active Abandoned
-
2018
- 2018-04-02 US US15/942,896 patent/US10716872B2/en active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2414508C2 (ru) * | 2005-10-22 | 2011-03-20 | Се Джун ПАРК | Штаммы микроорганизмов, способных устранять неприятные запахи органических отходов, и применение указанных штаммов микроорганизмов |
KR20120020309A (ko) * | 2010-08-30 | 2012-03-08 | 현대자동차주식회사 | 바이오필름층이 코팅된 에바코어 및 그 제조방법. |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
SCHMIDT M.G. ET AL. Characterization and control of the microbial community affiliated with copper or aluminum heat exchangers of HVAC systems//Current Microbiology, 2012, vol.65, p.141-149. * |
SCHMIDT M.G. ET AL. Characterization and control of the microbial community affiliated with copper or aluminum heat exchangers of HVAC systems//Current Microbiology, 2012, vol.65, p.141-149. SIMMONS R.B. ET AL. The occurrence and persistence of Mixed biofilms in automobile air conditioning systems.//Current Microbiology, 1999, vol.39, p.141-145. * |
SIMMONS R.B. ET AL. The occurrence and persistence of Mixed biofilms in automobile air conditioning systems.//Current Microbiology, 1999, vol.39, p.141-145. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
MX2015008135A (es) | 2015-09-23 |
RU2015129785A (ru) | 2017-01-30 |
US20190216965A1 (en) | 2019-07-18 |
EP2937414B1 (en) | 2018-12-12 |
KR20150105637A (ko) | 2015-09-17 |
JP2016504031A (ja) | 2016-02-12 |
TR201900243T4 (tr) | 2019-02-21 |
US10716872B2 (en) | 2020-07-21 |
WO2014098543A1 (ko) | 2014-06-26 |
US20150337257A1 (en) | 2015-11-26 |
EP2937414A1 (en) | 2015-10-28 |
EP2937414A4 (en) | 2016-06-15 |
KR102075190B1 (ko) | 2020-02-07 |
CN105264063B (zh) | 2018-12-11 |
CA2895973C (en) | 2022-07-05 |
CN105264063A (zh) | 2016-01-20 |
ES2725876T3 (es) | 2019-09-30 |
AU2013364585B2 (en) | 2019-03-21 |
BR112015014919A2 (pt) | 2017-07-11 |
CA2895973A1 (en) | 2014-06-26 |
JP6410730B2 (ja) | 2018-10-24 |
BR112015014919B1 (pt) | 2022-03-15 |
AU2013364585A1 (en) | 2015-07-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2652896C2 (ru) | Композиция для предотвращения запахов, содержащая не имеющие запах микроорганизмы, и ее применение | |
RU2718063C2 (ru) | Композиция для предотвращения запаха, содержащая микроорганизмы без запаха | |
US20200181675A1 (en) | Method for screening antimicrobial agent | |
US20160376628A1 (en) | Method for screening antimicrobial agent | |
US20180320215A1 (en) | Method for screening for antimicrobial agent | |
KR101786270B1 (ko) | 무취 미생물 메틸로박테리움 브라키아툼을 포함하는 냄새 방지용 조성물 | |
KR101806647B1 (ko) | 무취 미생물 카울로박터 비브리오이데스를 포함하는 냄새 방지용 조성물 | |
KR101786269B1 (ko) | 무취 미생물 브라디리조비움 다퀸젠스를 포함하는 냄새 방지용 조성물 | |
KR101786268B1 (ko) | 무취 미생물 브라디리조비움 디아조에피션스 를 포함하는 냄새 방지용 조성물 | |
KR101786271B1 (ko) | 항-스피로소마 링구얼 항균제 스크리닝 방법 | |
KR20150077869A (ko) | 항-스타필로코커스 와르네리 항균제 스크리닝 방법 | |
KR20150077870A (ko) | 항-스타필로코커스 호미니스 서브스피시스 호미니스 항균제 스크리닝 방법 | |
KR20150070564A (ko) | 항-메틸로박테리움 라디오톨레란스 항균제 스크리닝 방법 | |
KR20150106147A (ko) | 항-스핑고모나스 독도네시스 항균제 스크리닝 방법 |