来源:Pharmacy 发布时间:2026/5/7 13:45:53
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医院药房消毒方案:紫外线杀菌设备的全面评估与应用前景| MDPI Pharmacy

论文标题:Ultraviolet C Decontamination Devices in a Hospital Pharmacy: An Evaluation of Their Contribution

论文链接:https://www.mdpi.com/2226-4787/13/1/9

期刊名:Pharmacy

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/pharmacy

在新冠疫情的背景下,紫外线(UVC)消毒技术愈发受到重视,尤其是在医疗设施中的应用不断加速推进。UVC 技术因其在杀灭多种病原体方面的显著效力,成为医院药房和无菌药物配制单位的理想选择。与传统消毒方法相比,UVC 技术不仅可以快速消毒,还能减少对化学制剂的依赖,降低废弃物的产生,并避免人工消毒过程中可能出现的不一致性。尽管如此,UVC 技术仍然面临一些挑战,尤其是其依赖于病菌的特性和缺乏标准化验证方法的问题。来自法国里昂第一大学的Dr. Thomas Briot及其同事基于行业指南及实际应用经验,深入探讨了UVC设备的效力、优势与潜在缺陷,评估其在无菌药物配制环境中的实际应用效果。旨在为医疗工作者提供有关UVC消毒技术的全面视角,以促进在药房环境中更安全、更高效的消毒实践。

研究过程及结果

本报告的目的在于描述 UVC 技术及其在医疗保健环境中的应用,并探讨其在无菌药物配制制药车间中的应用情况。作者们通过在 PubMed 和 Google Scholar 上搜索已发表的文献来获取相关信息。

1.产生UVC 的技术

UVC可通过多种技术产生,主要包括低压汞灯、中压汞灯、准分子灯、UVC发光二极管(LED)和脉冲氙灯。其中,低压汞灯是最常用的类型,能发出253.7 nm和184 nm两种主要波长。由于其效率高、使用寿命长、波长接近最大紫外线杀菌辐照度(UVGI),在众多杀菌应用中仍为标准选择。中压汞灯可产生更宽UVC光谱,但较少用于杀菌目的。准分子灯通过激发惰性气体并与卤化气体作用,生成不稳定分子从而发出强烈UVC脉冲。近年来,UVC LED因紧凑结构、高能效及可精确选择或组合多种波长的优势,应用日益增多,能够实现不同波长协同灭菌效果,特别适合便携式和小规模场景。脉冲氙灯则通过高压电离氙气产生短暂高强度UVC脉冲(约每6秒几毫秒),利用光子散射引发细胞壁热分解,实现快速杀菌。每种技术均具有独特的特点、优势与局限,选择时需根据所需UVC强度、波长、工作条件及具体应用需求综合考虑。

现有 UVC 灯技术的主要特点、优势及不足之处

2. UVC的优势

UVC消毒系统多年来广泛应用于医疗设施、洁净室消毒、水及受污染废水处理、食品包装灭菌等领域。与传统擦拭或化学消毒(如过氧化氢蒸气)相比,UVC操作简便,无需专业培训,不受人员技能影响,可重复性高,节省时间。在无菌配制单元中,UVC对表面及机器人工作场所显示出优异灭菌效果,即使面对耐药菌和高负荷微生物亦有效。UVC还具有环保优势,显著减少化学消毒剂及湿巾使用,降低废弃物产生。

医院药品调配的三种微生物消毒方法的比较

研究总结

根据本文所收集的所有数据,UVC 在无菌配制领域脱颖而出,成为首选方法。随着自动化技术的进步和无菌制备的完善而得到进一步改进。其带来的好处和优势众多,尽管仍存在一些缺陷。然而,改进的潜力是显而易见的,尤其是在 UVC 的应用日益普及方面。这种消毒技术能够与其他技术(如高压灭菌法或过氧化物消毒法)相辅相成,在药物配制这一特定领域发挥效用。

Pharmacy 期刊介绍

主编:David J. Wright, University of Leicester, UK

期刊主题涵盖药学服务及临床药学实践、药学教育与培训、药物信息学、分析学及相关技术、药物经济学、法律法规等药物及医疗卫生领域多个方面。目前期刊已被ESCI (Web of Science)、PubMed、PMC、Embase等多个数据库收录。

2024 Impact Factor
1.8
Time to First Decision
22.9 Days
Acceptance to Publication
4.6 Days

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