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基于二氧化氯的新型冠狀病毒等疫情防控探討

來源:淄博華潤??????2021-11-8 9:22:06??????點擊:

基于二氧化氯的新型冠狀病毒等疫情防控探討 

晉日亞 

(中北大學 中國二氧化氯學會) 

聲明 1:關于細菌和病毒方面資料來源于文獻整理;關于二氧化氯方面觀點來源于國際頂級刊物文獻和自己課題研究成果。在此表示感謝!感謝二氧化氯學會秘書處同仁提出寶貴意見! 

聲明 2:本內容代表個人觀點,僅供交流。 


1、冠狀病毒疫情防控需要二氧化氯 

      21 世紀以來,全球不斷出現了許多新的不同種類的傳染病爆發,分別在人類及動物中引起不同疾病疫情。比較典型的如:人畜共患病毒性疾病的亨德拉病毒(HeV)和尼帕病毒(NVD)、甲型 H1N1 流感病毒、禽流感病毒(H5N1 和 H7N9)、埃博拉病毒(EBoV)、中東呼吸綜合癥病毒(MERS)、嚴重急性呼吸綜合癥病毒(SARS)等,加上 2019-新冠狀病毒(2019-nCoV)),這些傳染病肆虐人類而爆發的疫情一次又一次警示世人:面對各種爆發式傳染病疫情,已有傳統的特效藥和疫苗都很難成為新疫情突發的救星。因為,目前的疫苗或特效藥都是針對以往的單一病毒而沒有普適疫苗,而且,不同病毒威脅的潛在差異決定了不可能使用相同的治療藥品(疫苗、抗生素、解毒藥等)。所以,每次不同新的疫情出現,盡管科學家們全力以赴的努力研制,但針對特定病毒疫情進行藥物開發或疫苗研制,從啟動研究到真正量產而投入使用,就算一切順利,也仍然需要相當漫長的一段時間而不能一蹴而就,這是科學研究的規律。但是防控傳染病爆發蔓延卻是急迫的,說到底,遠水不解近渴! 

      在傳統醫學對個體防治、隔離措施以及對空間環境洗消技術不能滿足重大疫情防治的嚴峻形勢背景下,更實用、廣譜、理想的日常消毒與應急處理能力的應對生物恐怖的高效防控措施和技術尤為重要!而二氧化氯對半封閉空間環境中冠狀病毒及其他致病性微生物的殺滅消毒,為生物恐怖威脅提供全新的主動防控技術不僅意義重大,而且能夠為科學家研制疫苗或特效藥贏得寶貴時間! 


2、二氧化氯殺滅致病微生物的優勢 

2.1 二氧化氯的特性 

定性: 

●二氧化氯(ClO2)被國際上公認為安全、無毒的 A1級綠色消毒劑。 

●ClO2 是氧化劑而不是氯化劑,不會產生氯制劑的潛在危害(氯代反應生成有“三致作用”的有機鹵代物或其它有毒類物質)。 

●ClO2 見光易分解,所以使用過程不殘留。 

ClO2 的氧化能力是基于其孤對電子的氯-氧雙鍵特殊結構特征,由此作為單分子自由基存在,自由基本身具有強烈的氧化性;ClO2 能夠從作用對象的每個分子中獲得5 個電子,從而使 ClO2 氧化效能優于其他氧化劑,這是二氧化氯具有強氧化性的原因所在。 

特點: 

無“三致”性:不會“致癌、致畸、致突變”。 

有三效應:廣譜、高效、快速。 

具備三特色:穿透性、擴散性、均勻性。 

2.2 致病微生物的生理特征 一般來講,致病微生物細菌和病毒二者粗略的區分見下表: 

類型
細 菌
病 毒
個體大小
微米級,普通顯微鏡下就能觀察到。
納米級的顆粒,十幾到幾百納米,借助電子顯微鏡才能觀察到。
生命形態
有完整的細胞結構,有合適的培養基就可以生長。 
由蛋白質包裹遺傳物質-核酸的生物分子,沒有細胞結構需依賴于細胞或動物體內才能存活。
治療手段
抗生素等,不能用于治療病毒性疾病。
具有特異性的抗病毒藥物或疫苗,不能用于治療細菌性疾病。
代表物
金黃色葡萄球菌、結核分支桿菌、傷寒桿菌和鼠疫耶爾森菌等。
艾滋病病毒、流感病毒、乙型肝炎病毒、SARS、2019-nCoV 等。

      在病毒中,冠狀病毒是有包膜病毒,具有正向單鏈核糖核酸基因組和螺旋對稱的核衣殼。冠狀病毒的大小約 125 納米,是核糖核酸病毒中最大的,目前為止僅傳染脊椎動物,可引起人和動物呼吸道、消化道和神經系統疾病。 

      目前來看,幾次大的疫情爆發,基本上都是呼吸道傳染和接觸性傳染。而針對此類傳染性疾病的蔓延,在沒有特效藥和疫苗的情況下,最佳的防控手段:一是明確病原體、識別并找到傳染源進行嚴格管控和治療;二是切斷傳播途徑,對于以呼吸道傳染和接觸性傳染疾病而言,對人們所處的半封閉環境中空氣和物表進行殺菌消毒無疑是最好的切斷傳播途徑的防控措施;第三是保護未感染人群,除了戴口罩、勤洗手等自我防護外,對所處環境進行有效殺菌消毒無疑也是最佳的保護措施。 

2.3 二氧化氯殺滅致病微生物的優勢 

      二氧化氯分子有獨特的強氧化性和良好的穿透性。 

      對于細菌而言,細胞膜是抗ClO2的重要靶點,ClO2分子能夠滲透細胞膜,并氧化破壞細胞表面蛋白質中的酪氨酸等,從而抑制了致病菌的特異性吸附,阻止了對宿主細胞的感染。此外,ClO2分子不僅僅是穿透細菌細胞膜,而且能夠改變膜外蛋白質和脂類的構造,由此影響微生物蛋白質合成和新陳代謝,同時,ClO2分子也會氧化酶中易轉化為硫化物的巰基,從而破壞了這些酶的正常生理功能,實現殺菌功能。 

對于病毒而言,由于病毒沒有細胞結構,更容易變異和受 ClO2 分子的攻擊。C1O2以分子形態穿透病毒外部結構,與蛋白質中的氨基酸發生化學氧化反應,從而快速地破壞病毒的衣殼和核酸,而導致病毒失去活性。 

ClO2 殺菌消毒持續時間長,不僅能殺死細菌和病毒,而且具有殺滅孢子和分解殘留細胞的能力。 

      特別的,ClO2 能殺滅孢子、細菌及病毒,卻不會對人和動物機體產生損傷,原因在于細菌、病毒等屬原核生物,大多數酶系統分布于細胞膜近表面,易受 ClO2 分子的攻擊而失活。而人和動物的酶系統深入到細胞的細胞器中,且細胞的保護系統可以提供電子使 ClO2 還原失去氧化功能,從而可以避免 ClO2 分子對細胞的攻擊破壞。所以低劑量 ClO2 對微生物有廣譜、高效、殺菌作用,而對人和動物卻是安全無害的。

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