SU769812A1 - Method for sterilizing products - Google Patents

Method for sterilizing products Download PDF

Info

Publication number
SU769812A1
SU769812A1 SU792716638A SU2716638A SU769812A1 SU 769812 A1 SU769812 A1 SU 769812A1 SU 792716638 A SU792716638 A SU 792716638A SU 2716638 A SU2716638 A SU 2716638A SU 769812 A1 SU769812 A1 SU 769812A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic field
radiation
dose
mrad
sterilization
Prior art date
Application number
SU792716638A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
М.А. Туманян
И.И. Самойленко
П.М. Калошин
Original Assignee
Научно-Исследовательский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Эпидемиологии И Микробиологии Им.Н.Ф.Гамалеи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-Исследовательский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Эпидемиологии И Микробиологии Им.Н.Ф.Гамалеи filed Critical Научно-Исследовательский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Эпидемиологии И Микробиологии Им.Н.Ф.Гамалеи
Priority to SU792716638A priority Critical patent/SU769812A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU769812A1 publication Critical patent/SU769812A1/en

Links

Landscapes

  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)

Description

(54) СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ(54) METHOD OF PRODUCT STERILIZATION

Изобретение относитс  к области медицины и медицинской промышленности, а именно к способам стерилизации.This invention relates to the field of medicine and the medical industry, in particular to sterilization methods.

Известен способ стерилизац.ии, заключающийс  в обработке их ионизирующим излучением с последующим помещением в магнитное поле 1.The known method of sterilization, which consists in processing them with ionizing radiation, followed by placement in a magnetic field 1.

II

В р де случаев, например дл  стерилизации изделий из петермостойких полимеров , способ лучевой стерилизации практически  вл етс  единственно пригодным. Дл  медицинских изделий более 150 наименований , в том числе изделий одноразового использовани  из полимерных материалов , таких, как системы крови, щприцы , катетеры и др., стерилизующей дозой  вл етс  2,5-3,5 Мрад. Такие большие дозы излучени  не могут быть использованы дл  стерилизации некоторых медицинских изделий препаратов биологической природы и трансплантатов со сравнительно низкой радиационной стойкостью. Большие дозы ионизирукзщего излучени  измен ют физико-химические, биологические и товарные свойства стерилизуемых объектов, что приводит к значительному ухудшению их качества, а в р де случаев делает невозможным использование способа лучевой стерилизации.In a number of cases, for example for sterilizing products made of heat-resistant polymers, the method of radiation sterilization is practically the only suitable one. For medical devices, more than 150 items, including disposable products made from polymeric materials, such as blood systems, syringes, catheters, etc., are sterilizing doses of 2.5-3.5 Mrad. Such large doses of radiation cannot be used to sterilize certain medical devices of biological preparations and grafts with relatively low radiation resistance. Large doses of ionizing radiation alter the physicochemical, biological and commercial properties of the objects to be sterilized, which leads to a significant deterioration in their quality, and in some cases makes it impossible to use the method of radiation sterilization.

Цель изобретени  - снижение дозы радиации на обрабатываемый продукт.The purpose of the invention is to reduce the radiation dose to the processed product.

Цель достигаетс  тем, что доза ионизирующего излучени  составл ет 1,5- S 2,0 Мрад, а в качестве магнитного пол  используют переменное магнитное поле с напр женностью 240-750 Э, при этом обработку в переменном магнитном поле осуществл ют в течение 3-18 ч.The goal is achieved by the fact that the dose of ionizing radiation is 1.5- S 2.0 Mrad, and an alternating magnetic field with a strength of 240-750 Oe is used as the magnetic field, while processing in an alternating magnetic field is carried out for 3- 18 h.

В модельных опытах, проведенных ка In model experiments conducted by

10 микроорганизмах с различной радиорезистентностью , показано, что сочетанное действие переменного магнитного пол  (ПМП) с лучевым воздействием повышает бактерицидный эффект радиации.10 microorganisms with different radioresistance, it is shown that the combined effect of an alternating magnetic field (PMF) with radiation exposure increases the bactericidal effect of radiation.

Облучение проводили на установке «Исследователь с источником гамма-излучен-и  °Со, мощность дозы 7 крад/мин. Переменное магнитное поле создавали с 20 помощью соленоида, на который подавалось напр жение от сети (220 V и 127 V). Внутри катушек было зафиксировано магнитное поле 240 и 750 Э. Облученные микроорганизмы выдерживали в ПМП в течение 3-18 ч.The irradiation was carried out on the installation “Researcher with a gamma-emitter source and ° Co, dose rate 7 krad / min An alternating magnetic field was created with a 20 using a solenoid, to which a voltage was applied from the mains (220 V and 127 V). A magnetic field of 240 and 750 Oe was recorded inside the coils. The irradiated microorganisms were kept in a PMP for 3-18 hours.

Эффект сочетанного воздействи  гаммаизлучени  и ПМП на микроорганизмы с высокой радиорезистентностью (Sir. faecium A2l) значительно повышаетс  при удли30 нении срока экспозиции в магнитном полеThe effect of the combined effect of gamma radiation and PMP on microorganisms with high radioresistance (Sir. Faecium A2l) increases significantly with prolonged exposure time in a magnetic field.

Выживаемость Е. coli К-12 после 3-х часовой экспозиции в МП 240 ЭThe survival rate of E. coli K-12 after 3-hour exposure in MP 240 Oe

Выживаемость Е. соИ К-12 после 3-часовой экспозиции в МП 750 ЭThe survival of E. coli K-12 after a 3-hour exposure in the MP 750 E

Выживаемость Sfr. faecium Aal после 3-часокой экспозиции в МП 750 ЭSurvival Sfr. faecium Aal after 3-hour exposure in the MP 750 Oe

Услови  облучени  Гамма-излучение Гамма-излучеиие и ПМП I 2 ДО 18 ч. В этом случае при посеве образцов через 16 ч после облучени  вырастало 2,0-110- % микроорганизмов, а после облучени  и 18-часовой экспозиции в магнитном поле 750 Э, рост микроорганизмов отсутствовал (О клеток). Таким образом, результаты модельных опытов на микроорганизмах с различной радиорезистентностью позволили создать вариант выполнени  радиациониомагнитного способа стерилизации со снижением дозы ионизирующего излучени  в 1,5 раза. Пример I. Широко используемый в хирургической практике шовный материал кетгут обсеменен большим количеством микроорганизмов различных видов, в том Стерилизаци  кетгута рIrradiation conditions Gamma radiation Gamma radiation and PMP I 2 TO 18 h. In this case, when samples were sown 16 hours after irradiation, 2.0-110% of microorganisms grew, and after irradiation and 18 hours exposure in a magnetic field , the growth of microorganisms was absent (O cells). Thus, the results of model experiments on microorganisms with different radioresistance allowed us to create a variant of the implementation of the radiation-electromagnetic sterilization method with a reduction in the dose of ionizing radiation by 1.5 times. Example I. Suture material catgut widely used in surgical practice is seeded with a large number of microorganisms of various types, including sterilization of catgut p

Стерилизующий эффект при дозе излереии , Л1радSterilizing effect at a dose of izlereii, L1rad

Примечание: в знаменателе количество ампул с кетгутом, в числителе - количество нестерильных образцов.Note: in the denominator the number of vials with catgut, in the numerator - the number of non-sterile samples.

Таблица 1Table 1

Таблица 2table 2

Т а б л и ц а 3T a b l and c a 3

Дол  выживших микроорганизмов, % ири дозах, крадPercentage of surviving microorganisms,% and doses, stealing

500 числе спорообразующими, отличающимис  высоким уровнем радиорезистентности. Стерилизаци  кетгута радиационным способом достигаетс  при использовании дозы ионизирующего излучени  от 3 до 4,5 Мрад. Сочетанное использование ионизирующего излучени  с действием ПМП дает возможность снизить дозу радиации в 1,5 раза. При облучении хромированных и нехромированных нитей кетгута различных калибров (с 3 по 10) стерилизующий эффект имел место при дозе 3,5 Мрад. При облучении нитей кетгута с последующим воздействием ПМП 240 Э в течение 18 ч стерильность кетгута достигалась при дозе 2,0 Мрад. Таблица 4 ионномагнитным способом500 spore-forming, characterized by a high level of radioresistance. The sterilization of the catgut by the radiation method is achieved by using a dose of ionizing radiation from 3 to 4.5 Mrad. The combined use of ionizing radiation with the action of PMP makes it possible to reduce the radiation dose by 1.5 times. When irradiated with chromium-plated and non-chromed catgut filaments of various calibers (from 3 to 10), the sterilizing effect occurred at a dose of 3.5 Mrad. Under irradiation of catgut filaments with subsequent exposure to PMP 240 Oe for 18 hours, sterility of catgut was achieved at a dose of 2.0 Mrad. Table 4 by the ion magnetic method

Таким образом, стерилизующа  доза ионизирующего излучени  дл  кетгута может быть снижена в 1,5 раза.Thus, the sterilizing dose of ionizing radiation for catgut can be reduced by 1.5 times.

Пример 2. Ферментный препарат ренпипмезентерин, примен емый дл  свертывани  молока при производстве сыра, не должен иметь обсеменепность более 10 клеток на 1 г вещества. Препарат термолабилен и при 40° С в течение 3-х часов инактивируетс  на 60%. При стерилизации облучением в дозе 5,0 Мрад активСнижение обсеменекности и стерилизаци  реннинмезентерина радиационномагнитным способомExample 2. Renpipmesenterin, an enzyme preparation used for coagulating milk in the production of cheese, should not have an infection rate of more than 10 cells per gram of substance. The drug is thermolabile and at 40 ° C for 3 hours is inactivated by 60%. During sterilization by irradiation at a dose of 5.0 Mrad, active reduction of dissemination and sterilization of rennine mesenterin by the radiation-magnetic method

ность препарата падает на 40%. Стерилизующий эффект может :быть достигнут при дозах облучени  2,5 Мрад в сочетании с действием переменного магнитного пол  750 Э в течение 18 ч. Требуемое техническими услови ми снижение обсемененности до 1 10 на 1 г вещества достигаетс  при изолированном радиационном воздействии в дозе 1,0 Мрад. Такой же эффект снижени  обсемененности достигаетс  при облучении в дозе 0,5 Мрад с экспозицией в МПМ в течение 18 ч.nosti drug decreases by 40%. The sterilizing effect can: be achieved at doses of 2.5 Mrad in combination with the effect of an alternating magnetic field of 750 Oe for 18 hours. The reduction of contamination required by technical conditions to 1 10 per 1 g of substance is achieved with an isolated radiation effect of 1.0 Mrad The same effect of reducing contamination is achieved when irradiated at a dose of 0.5 Mrad with an exposure in MMM for 18 hours.

Таблица 5Table 5

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Способ стерилизации продуктов, заключающийся в обработке их ионизирующим излучением с последующим помещением в магнитное поле, отличающийся тем, что, с целью снижения дозы радиации на обрабатываемый продукт, доза ионизирующего излучения составляет 1,5—2,0 Мрад, а в качестве магнитного поля используют переменное магнитное поле с напряженностью 240—750 Э, при этом обработку в переменном магнитном поле осуществляют в течение 3—18 ч.A method of sterilizing products, which consists in processing them with ionizing radiation and then placing them in a magnetic field, characterized in that, in order to reduce the radiation dose to the processed product, the dose of ionizing radiation is 1.5-2.0 Mrad, and use as a magnetic field an alternating magnetic field with a strength of 240-750 Oe, while processing in an alternating magnetic field is carried out for 3-18 hours Источник информации, принятый во внимание при экспертизе:Source of information taken into account during the examination: 1. Башков В. И. Средства и методы стерилизации, применяемые в медицине. М„ 1973, с. 140—141. -1. Bashkov V. I. Means and methods of sterilization used in medicine. M „1973, p. 140-141. -
SU792716638A 1979-01-25 1979-01-25 Method for sterilizing products SU769812A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792716638A SU769812A1 (en) 1979-01-25 1979-01-25 Method for sterilizing products

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792716638A SU769812A1 (en) 1979-01-25 1979-01-25 Method for sterilizing products

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU769812A1 true SU769812A1 (en) 1982-03-30

Family

ID=20806821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792716638A SU769812A1 (en) 1979-01-25 1979-01-25 Method for sterilizing products

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU769812A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Silindir et al. Sterilization methods and the comparison of E-beam sterilization with gamma radiation sterilization
US3779706A (en) Process for bulk sterilization, minimizing chemical and physical damage
Meeker et al. Sterilization of frozen arterial grafts by high-voltage cathode-ray irradiation
Pruss et al. Validation of the sterilization procedure of allogeneic avital bone transplants using peracetic acid–ethanol
US7108832B2 (en) Sterialization methods and apparatus which employ additive-containing supercritical carbon dioxide sterilant
US5362442A (en) Method for sterilizing products with gamma radiation
Dempsey et al. Sterilization of medical devices: a review
IE69127B1 (en) Sterile product and method for sterilizing and assembling such product
US20090110596A1 (en) Sterilization methods and apparatus which employ additive-containing supercritical carbon dioxide sterilant
CN101573144A (en) Improved sterilization of polymeric materials
CN110215525B (en) Method for sufficiently irradiating and sterilizing hollow capsules by using lower-dose electron beams
US20160296652A1 (en) Systems and Methods for Sterilization
Moondra et al. Sterilization of pharmaceuticals: technology, equipment, and validation
LoGRIPPO et al. Procedure for bone sterilization with beta-propiolactone
Darmady et al. Radiation sterilization
SU769812A1 (en) Method for sterilizing products
CN101757616B (en) Safe freeze-dried mammal thrombin preparation and preparation method thereof
CN101757651A (en) Method for inactivating animal fibrinogen virus
Ashok et al. Sterilization for biological products
RU2630464C1 (en) Combined method for bone implants sterilisation
SNYDER et al. Gas sterilization of cartilage and bone implants
SU1124485A1 (en) Method of obtaining sterile medicinal preparations,articles from polymeric materials for medical purposes and sutural material
Susanto et al. Determination of the Sterilization Dose of Gamma-Ray Irradiation for Polyvinyl Alcohol-Collagen-Chitosan Composite Membrane as a Material for Periodontal Regenerative Surgery
RU2080877C1 (en) Method of inactivation of viral contamination in human leukocyte interferon preparation
RU2676330C1 (en) Method of decontamination of nutrient medium for cultivation of animal cells in vitro