ブックタイトルKAIGEN CLEANTOP KD-1

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概要

KAIGEN CLEANTOP KD-1

岩澤 篤郎 先生東京工業大学 量子生命科学 特任准教授強酸性電解水とは強酸性電解水の作用機序と清浄度について抗酸菌に関するデータ 強酸性電解水は、微量の食塩水を、隔膜を介して電気分解後、陽極側に生成される溶液です。電解により、陽極側は、H+が増加しpH2.7以下の強酸性(0.002N程度のHCL)となり、次亜塩素酸が生成されます。(図1) 次亜塩素酸の殺菌効力は、pHに依存します。少ない有効塩素量で幅広い微生物に対する最適なpHは2.7程度であります。したがって、強酸性電解水は、塩素系殺菌剤を使用する場で最適にかつ効果的に使用できるようにしたものです。次亜塩素酸のアミノ酸に対する反応部位の検討から、次亜塩素酸はアミノ基(-NH2)、その後カルボキシル基(-COOH)に作用することが明らかになっています。より高濃度の有効塩素量では、システインやメチオニンなどの含硫アミノ酸の硫黄(S)に作用し、ジスルフィド結合(S-S結合)を形成することがわかっています。内視鏡に付着している生体由来の有機物も、殺菌対象の微生物も共に有機物です。強酸性電解水が有機物に対して容易に不活化されることは、次亜塩素酸が殺菌効果の主因である以上、有機物に不活化されないことはあり得ません。そのため、強酸性電解水による殺菌を行う以前に、予備洗浄により生体由来の有機物を除去することが重要になってきます。つまり、強酸性電解水を、どのように使用するか、作用させるかを考えた効果的な使用方法を構築する必要があります。図2 に示すように、適切な洗浄を行うことで内視鏡の清浄度は良好に保たれ、強酸性電解水の消毒が十分に行えます。※クリーントップKD-1はアルカリ洗剤による全浸漬洗浄機能が付いています。〈強酸性電解水の物性〉pH2.45±0.25以下酸化還元電位(ORP)1120±70mV有効塩素濃度(FRCC)10 ~ 40ppm図1 強酸性電解水の生成原理図2 適切な洗浄工程後の清浄度評価(平均) 著者らは、強酸性電解水(ESW)の抗酸菌に対する消毒条件および不活化したESWの再電気分解による消毒能力の再活性化について詳細を明らかにすることを試みた。10、20 および30ppm の遊離塩素を含有するESWとウシ型結核菌Mycobacterium bovis(105 ~108CFU/mL)を0 ~ 7分間接触させた。ESWの消毒能力は遊離塩素濃度及び接触時間と正の相関を示し,接触させる細菌の密度と負の相関を示した(下図a ~ c )。 抗酸菌属に含まれる他種の菌に対するESWの消毒能力について、まずヒト型結核菌(M. tuberculosis)について検討したところ、臨床分離株6 株すべてに対し完全な殺菌作用を示した(接触時の菌密度は106CFU/mL と推定された)。さらに非結核性抗酸菌(NTM)に対する消毒効果を明らかにするため臨床分離株を用いて検討した。M. avium,M. intracellulareおよびM. kansas(ii 接触時の菌密度はそれぞれ6.51,6.63 および6.45 log CFU/mL)すべてに対して、ESW(10 ppm)は1 分以内の接触で1/105以下まで生菌数を減少させた。ESWはヒト型結核菌を含む抗酸菌の病原性臨床分離株に対して十分な消毒能力を示した。本研究のデータから、ESWは抗酸菌の消毒に関し、臨床現場で適用するための十分なエビデンスが得られたものと考えた。中野 隆史 先生大阪医科大学 微生物学 准教授強酸性電解水の抗酸菌に対する消毒能力:消毒の条件および再電気分解による消毒能力の再活性化Disinfection potential of electrolyzed strongly acidic water against Mycobacteria:Conditions of disinfection and recovery of disinfection potential by re-electrolysisBiomedical Research (Tokyo) 36(2) 109-113, 2015図 異なる密度のウシ型結核菌(M.bovis,BCG株)に対する様々な濃度の遊離塩素を含有する強酸性電解水(ESW)の消毒能力ATP+AMP値(RLU)