在设计消毒系统时,核心起始要求之一是选择特定微生物的目标降低水平,或者更具体地说,是靶向微生物的菌落形成单元(CFU)的减少。
殖民地成型单元:出于实际目的,使用显微镜并计算样品的每个单独的微生物细胞将太耗时,复杂且昂贵。取而代之的是,通过稀释样品并将其扩散到培养皿中,微生物学家可以计算称为菌落的微生物组。假定每个殖民地都从单个CFU生长。
同样,当计算和报告消毒后CFU的变化时,微生物学家在减少因素方面表达了降低的百分比,而不是说明单个CFU的变化的幅度,通常是在使用A的降低因素方面使用的。对数(对数)还原量表 - 对数减少因子(LRV)。
减少对数是一个数学术语,用于表达通过消毒消除的活微生物的相对数量。
日志还原= log10(n0/n)
例如,1对数减少对应于灭活目标微生物的90%,而微生物计数减少了10倍。因此,2 log降低将使99%的降低或微生物减少100倍,100倍。等等。表1(下图)显示了缩减日志图表。
减少对数 | 衰减系数 | 降低的百分比 |
---|---|---|
1 | 10 | 90% |
2 | 100 | 99% |
3 | 1,000 | 99.9% |
4 | 10,000 | 99.99% |
5 | 100,000 | 99.999% |
6 | 1,000,000 | 99.9999% |
有效的消毒系统通过确保该过程提供微生物特异性的UVC剂量来实现所需的对数减少因子。
紫外剂量反应:每个病原体基于其生物构成,具有独特的光谱灵敏度“指纹”。根据所使用的UVC波长范围,每个微生物将需要不同的能量才能被灭活。通过选择UVC波长和更大剂量的能量,可以改善消毒量(即病原体的LRV)。剂量是根据UVC能量的强度和在特定波长下的暴露时间确定的。
下表显示了多种降低对数降低的常见目标微生物所需的UV剂量。铜绿假单胞菌需要更多的能量才能实现灭活,而微生物也需要大肠杆菌随着相对较低的辐射剂量,葡萄球变成灭活。
紫外剂量* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 LRV | 3 LRV | 4 LRV | 5 LRV | 6 LRV | ||
大肠杆菌 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
铜绿假单胞菌 | 11 | 16.5 | 22 | - - | - - | |
沙门氏菌典型 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 8.5 | - - | |
金黄色葡萄球菌 | 5.4 | 6.5 | 10.4 | - - | - - |
可以找到更完整的微生物及其剂量要求的清单此申请注释。
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