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紫外线杀菌照射(UVGI)

1900
  • Niels Ryberg Finsen
用于实验室微生物消毒的紫外线杀菌系统。.

(图片仅供参考)

紫外线杀菌照射(UVGI)利用短波长紫外线 紫外线 C (紫外线) radiation, typically at 254 nm, to kill or inactivate microorganisms. UVC light disrupts the nucleic acids (DNA and RNA) of bacteria, viruses, and other pathogens, destroying their ability to replicate and cause disease. This non-chemical disinfection 方法 用于空气、水和表面消毒。

紫外线C波段(UVC)的杀菌特性主要源于其能被微生物核酸吸收。其杀菌效果峰值出现在约265纳米波长处,这与DNA的吸收峰值波长相符。市售的低压汞灯是紫外线杀菌(UVGI)最常用的光源,其发射波长为253.7纳米,与上述峰值波长非常接近,且杀菌效果极佳。当UVC光子被DNA或RNA分子吸收时,会诱导嘧啶二聚体的形成,最常见的是胸腺嘧啶二聚体。这些二聚体是同一条DNA链上相邻嘧啶碱基(胸腺嘧啶或胞嘧啶)之间的共价键。这种结构损伤会阻止DNA在复制或转录过程中被正确读取,从而使微生物失去繁殖能力。虽然微生物具有修复此类DNA损伤的细胞机制,但高强度的UVGI会破坏这些修复系统。紫外线杀菌是一种物理过程,而非化学过程,这意味着它不会引入毒素或残留物。其有效性取决于紫外线剂量,而紫外线剂量是强度和照射时间的乘积,此外还受湿度、温度和微生物敏感性等因素的影响。其主要局限性在于它是一种视线范围内的杀菌技术;紫外线无法对阴影区域进行消毒。

UNESCO Nomenclature: 2415
- 微生物学

类型

物理过程

中断

重大的

用法

广泛使用

前体

  • 路易·巴斯德的疾病细菌理论
  • 发现 UVC 辐射是紫外线光谱的一部分
  • 汞灯的开发
  • Downes 和 Blunt (1877) 的研究表明,阳光可以抑制细菌生长

应用程序

  • 医院空气和表面消毒
  • 市政水处理
  • 暖通空调空气净化系统
  • 食品和饮料加工
  • 实验室灭菌
  • 废水处理

专利:

NA

潜在创新理念

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相关术语:紫外线杀菌、紫外线、杀菌、消毒、灭菌、DNA损伤、胸腺嘧啶二聚体、微生物学、水处理、空气净化。

历史背景

紫外线杀菌照射(UVGI)

1800
1800-05-02
1880
1900
1910
1921
1930
1930
1800
1834-01-01
1880
1902
1920
1928
1930

(如果日期未知或不相关,例如“流体力学”,则提供其显著出现的近似估计)

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