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——评价医疗器械清洗效果 北京创新世纪生化科技发展有限公司 ATP生物荧光检测技术 器械清洗的目的: 降低器械上微生物负荷; 去除器械上的有机物和无机物; 控制包装区的污染,达到环境标准要求; 确保灭菌达到无菌保障水平(SAV)10-6 ATP检测示意图 残留污染物 细菌细胞中含有ATP 有机污染物中含有ATP + O2 萤光素酶 荧光素 反应发光 细菌 含ATP有机物残留 清洗质量是保证灭菌成功的前提 降低微生物负荷: 去除大多数微生物后,再进行消毒和灭菌,才能有效的达到消毒灭菌效果; 去除微生物滋生的条件,阻碍残留的微生物繁殖(有机物、温度 ) 减少热源的产生(革兰氏阴性杆菌灭活后,细胞壁释放的内毒素) 深度清洁监测中ATP生物荧光法更全面 消毒不合格 清洁不合格 培养法:不合格 ATP法:不合格 ↑ ↑ 培养法:合格 ATP法:不合格 ↑ 培养法:合格 ATP法:合格 清洁不合格 消毒合格、清洁合格 有效去除残留的有机物可阻断微生物滋生环境 清洗质量是保证灭菌成功的前提 去除有机物或杂质: 覆盖在器械上的有机物或无机物,灭菌剂不易穿透,有效的保护了细菌芽孢的灭活。使用中脱落在病人的体内(转移其他病人),可引起脏器粘连和伤口内感染,甚至危及病人生命。 ATP存在于细胞内 ATP(三磷酸腺苷)存在于动物细胞、细菌细胞、植物细胞中,同类活细胞内的含量基本一致; 体细胞ATP含量大约为1×10-15 mol ATP; 细菌细胞中ATP含量大约为2×10-18 mol ATP; 细胞在自然凋亡的情况下,ATP含量会有所变化; 因此可通过ATP的残留量,直接反映清洁的效果。 技术原理 沾染在物体表面、医疗器械上的血液、组织液等体液中含有大量的体细胞和细菌等污染物,这些生物污染可以通过ATP生物荧光法测出。 萤光素酶在Mg2+、ATP、O2的参与下进行酶促反应放出光子 仪器定量测定加入ATP标准品前后的相对发光值RLU,从而获知污染物中的ATP含量,来判断医疗器械的污染程度和清洗效果。 通过使用体细胞ATP消除技术,也可对残留细菌进行检测。 ATP的可重复性实验 以细菌内ATP为指示物,取105大肠埃希菌(ATCC8099)菌悬液50μL,加入无菌离心管中进行ATP含量测定并用菌落计数法对照;上述试验重复三天,每天同一管菌液重复测十次;将每天测的次数与ATP含量之间的关系进行曲线标定。 菌落总数(CFU) 第一天 1.78×104 第二天 1.23×104 第三天 1.88×104 中国CDC消毒检测中心ATP生物荧光法与细菌计数法的相关性研究 金黄色葡萄球菌(ATCC6538)测定结果: 菌落计数 相对光单位 CFU Log (CFU) RLU Log (RLU) 2.79×108 8.45 4582901 6.66 2.78×107 7.44 2321700 6.37 2.76×106 6.44 699931 5.85 2.81×105 5.45 81096 4.91 2.75×104 4.44 8160 3.91 2.82×103 3.45 985 2.99 2.82×102 2.45 176 2.25 2.75×10 1.44 120 2.08 表中cfu和RLU值均为5次试验结果平均值。 中国消毒学杂志1001-7658(2008)03-0245-04 48小时 5秒 y = 1.3199x - 0.8317 R 2 = 0.9778 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 relative light unit (Log10) colony forming unit(Log10) 金黄色葡萄球菌菌落数对数值与RLU对数值的线性关系 中国CDC消毒检测中心ATP生物荧光法与血液残留的相关性研究 对不同稀释度血液的RLU观察: 血液稀释度 相对光单位 稀释度 Log (倍数) RLU Log (RLU) 1.0×10-2 - 2 5297756 6.72 1.0×10-3 - 3 2878083 6.46 1.0×10-4 - 4 606564 5.78 1.0×10-5 - 5 73807 4.87 5.0×10-6 - 5.3 35173 4.55 2.5×10-6 - 5.6 19484 4.29 1.0×10-6 - 6 8207 3.91 1.0×10-7 - 7 1181 3.07 1.0×10-8 - 8 287 2
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