Introduction de dioxyde de chlore

LA TAILLE MOLÉCULAIRE COMPTE

La taille de la molécule de dioxyde de chlore gazeux est de 0,124 nm, ce qui est beaucoup plus petit que celui des micro-organismes et des virus. Partout où ces micro-organismes sont cachés peuvent facilement pénétrer.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Le nom dioxyde de chlore contient le mot chlore, Les propriétés chimiques du dioxyde de chlore sont fondamentalement différentes de celles du chlore.

Lorsque le dioxyde de chlore réagit avec d'autres substances, il est plus faible et plus sélectif, ce qui en fait un stérilisateur plus efficace et plus efficace.

Le dioxyde de chlore, par exemple, ne réagit pas avec l'ammoniac ou la plupart des composés organiques.

Le dioxyde de chlore n'est pas oxydant, contrairement au chlore, ne chlore pas les produits.

Le dioxyde de chlore ne produit pas de composés organiques contenant du chlore indésirable pour l'environnement.

Le dioxyde de chlore est également un gaz jaune-vert qui peut être vu à l'œil, donc il peut être mesuré avec un photomètre.

DIOXYDE DE CHLORE

Le dioxyde de chlore a les fonctions de stérilisation, de blanchiment, de désodorisation, de désinfection et de maintien de la fraîcheur. Le mécanisme d'action est principalement l'oxydation, la structure électronique de la molécule de dioxyde de chlore est insaturée, il y a 19 électrons dans la couche externe, il possède un fort pouvoir oxydant et est principalement utilisé pour les groupes atomiques riches en électrons (ou donneurs d'électrons). Enzymes et sulfures de thiol, chlorures) atteignent cet objectif en pillant de force des électrons, en inactivant et en modifiant les propriétés.

1. Mécanisme de stérilisation
Le dioxyde de chlore a une forte capacité à absorber et à pénétrer les parois cellulaires, et à libérer de l'oxygène pour oxyder les enzymes contenant du thiol dans la cellule, Exerce un effet bactéricide.

2. Effet de blanchiment
Le blanchiment du dioxyde de chlore est la libération d'oxygène atomique et la formation d'hypochlorite, qui dégrade le pigment. Lorsqu'il est utilisé comme eau de javel au lieu de chlore, chlorate, etc., il peut empêcher et éviter l'oxydation de la fibre et réduire la résistance de la fibre, de sorte que l'effet est plus compréhensible.

3. Effet désodorisant
En effet, la désodorisation du dioxyde de chlore peut être déshydratée avec des substances odorantes (par exemple H2S, -SOH, -NH2, etc.) et s'oxyder rapidement et convertir les substances odorantes en d'autres substances. Il peut également empêcher la méthionine de se décomposer en éthylène et détruire l'éthylène, qui peut retarder la décomposition des aliments sans détruire les structures alimentaires, réagir avec les acides gras et tuer les micro-organismes.

Études sur le dioxyde de chlore

Étude de six mois sur la toxicité par inhalation de dioxyde de chlore gazeux à faible niveau avec une période de récupération de deux semaines chez le rat

Contexte: Le dioxyde de chlore (CD) a une puissante activité antimicrobienne à une concentration extrêmement faible et peut servir de nouvel outil de contrôle des infections tant sur le plan professionnel que public. Cependant, il reste inconnu si l'exposition chronique à une concentration de gaz CD efficace contre les microbes est sans danger. Par conséquent, à long terme, la faible toxicité par inhalation de gaz CD a été étudiée chez le rat sous la forme d'une exposition continue du corps entier pendant six mois suivi d'une période de récupération de deux semaines, afin de prouver que le gaz CD exposé jusqu'à 0,1 ppm (rapport volumique) est jugé sûr sur la base d'une batterie d'examens toxicologiques.

Méthodes: Du gaz CD à 0,05 ppm ou 0,1 ppm pendant 24 heures / jour et 7 jours / semaine a été exposé à des rats pendant 6 mois dans des conditions non restreintes avec un accès libre à la nourriture et à l'eau dans une chambre afin de simuler l'ordinaire mode de vie chez l'homme. Les animaux témoins n'ont été exposés qu'à l'air. Pendant la période d'étude, le poids corporel aussi comme les consommations de nourriture et d'eau ont été enregistrées. Après l'exposition de 6 mois et la période de récupération de 2 semaines, les animaux ont été sacrifiés et une batterie d'examens toxicologiques, y compris la biochimie, l'hématologie, l'autopsie, poids des organes et histopathologie, ont été réalisés.

Résultats: Des niveaux bien régulés de gaz CD ont été exposés dans toute la chambre pendant toute la période d'étude. Un signe de non toxicité lié au gaz CD a été observé pendant toute la période d'étude. Aucune différence significative n'a été observée dans le gain de poids corporel, la consommation de nourriture et d'eau et le poids relatif des organes. En biochimie et hématologie examens, les changements ne semblaient pas liés à la toxicité du gaz CD. En autopsie et histopathologie, pas de CD une toxicité liée aux gaz a été observée même dans les organes respiratoires cibles attendus. Conclusions: le gaz CD jusqu'à 0,1 ppm, dépassant le niveau efficace contre les microbes, exposé dans le corps des rats en continu pendant six mois n'était pas toxique, dans une condition simulant le mode de vie conventionnel chez l'homme.

Effet protecteur du dioxyde de chlore gazeux à faible concentration contre l'infection par le virus de la grippe A

L'infection par le virus de la grippe est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité humaine. Entre humains, ce virus se propage principalement via des aérosols excrétés par le système respiratoire. Les moyens courant de prévention de l'infection par le virus de la grippe ne sont pas entièrement satisfaisants. Des mesures préventives sûres et efficaces contre la grippe pandémique sont absolument nécessaires.

Nous démontrons que l'infection des souris induite par les aérosols du virus de la grippe A a été évitée par du dioxyde de chlore (ClO2) gazeux à une concentration extrêmement faible (inférieure au niveau d'exposition des humains, à savoir 0,1 p.p.m.). Les souris dans des cages semi-fermées ont été exposées des aérosols de virus grippal A (1 DL50) et de gaz ClO2 (0,03 p.p.m.) simultanément pendant 15 min. Trois jours après l'exposition, le titre de virus pulmonaire (DICT50) était de 102,6 ± 1,5 chez cinq souris traitées avec ClO2, alors qu'il était de 106,7 ± 0,2 chez cinq souris qui n'avaient pas été traitées (P50,003). Le cumul de mortalité après 16 jours était de 0/10 souris traitées avec ClO2 et de 7/10 souris non traitées (P50.002). Dans des expériences in vitro, le ClO2 a dénaturé les protéines de l'enveloppe virale (hémagglutinine et neuraminidase) qui sont indispensables pour l'infection du virus et ont aboli l'infection.

Pris ensemble, nous concluons que le gaz ClO2 est efficace pour prévenir la grippe induite par les aérosols infection virale chez la souris en dénaturant les protéines de l'enveloppe virale à une concentration bien inférieure au niveau d'exposition admissible pour les humains. Le gaz ClO2 pourrait donc être utile comme moyen préventif contre la grippe dans les lieux d'activité humaine sans nécessiter d'évacuation.