පිටු_බැනරය

පුවත්

වියුක්ත

 

අපගේ පෙර අධ්‍යයනවලින් පෙන්නුම් කළේ ජීව විද්‍යාත්මකව ක්‍රියාකාරී තේ ගස් තෙල් (TTO) සමඟ පෙරහන් තන්තු පූර්ව ආලේප කිරීම මගින් සාම්ප්‍රදායික උණුසුම, වාතාශ්‍රය සහ වායු සමීකරණ (HVAC) පෙරහන් වල භෞතික එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන බවත්, පෙරහන් මතුපිට ඇති අල්ලා ගන්නා ලද බැක්ටීරියා සහ දිලීර අංශු පිරිවැය ඵලදායී හා වේගවත් අක්‍රිය කිරීමක් සපයන බවත්ය. මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ පෙරහන් මතුපිටට අල්ලා ගන්නා ලද ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසයට එරෙහිව ස්වාභාවික විෂබීජ නාශක දෙකක, එනම් TTO සහ යුකැලිප්ටස් තෙල් (EUO) ප්‍රතිවෛරස් ක්‍රියාකාරිත්වය විමර්ශනය කිරීමයි. තන්තු මතුපිට ස්පර්ශ කිරීමෙන් මිනිත්තු 5-10ක් ඇතුළත අල්ලා ගන්නා ලද ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අක්‍රිය කිරීමට හැකියාව ඇති තන්තු ආලේපන ද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කරන විට පරීක්ෂා කරන ලද තෙල් දෙකෙහිම ශක්තිමත් ප්‍රතිවෛරස් ගුණ ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. භ්‍රමණ වායුසෝල් කුටියේ තෙල් බිංදු සමඟ ශක්‍ය වාතයේ වෛරස් අංශු මිශ්‍ර කිරීමෙන් Aerosol ආකාරයෙන් TTO හි ප්‍රතිවෛරස් ක්‍රියාකාරිත්වය ද සාර්ථකව අභියෝගයට ලක් කරන ලදී. වාතයේ ගුණාත්මක යෙදුම් සඳහා වෛරස් අක්‍රිය කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි සහ තාක්ෂණයන් තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිඵල ඉතා පොරොන්දු සහගත ලෙස පෙනේ.

 

හැඳින්වීම

මිනිස් හා සත්ව සෞඛ්‍යයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් හේතුවෙන්, ජීව විද්‍යාත්මක වායුසෝල ලොව පුරා පර්යේෂණ පරීක්ෂණවල වඩ වඩාත් වැදගත් විෂයයක් බවට පත්වෙමින් තිබේ. අවට වාතයෙන් ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාත්මක අංශු ඉවත් කිරීම, ඒවායේ පහත සඳහන් අක්‍රිය වීමත් සමඟ වාතයේ අංශු හෝ එකතු කිරීමේ මතුපිටින් නැවත වායුසෝලීකරණය කරන ලද අංශු වලට සෘජුව නිරාවරණය වීමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් වනු ඇත. පෙරීම වාතයේ අංශු ඉවත් කිරීමේ වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රමය ලෙස පවතින බැවින්, එය සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂුද්‍රජීවී අංශු වලින් වාතය තනිවම පිරිසිදු කිරීම සඳහා හෝ පෙරහන් ජල ගතිකයේ අවම වෙනස් කිරීමකින් ක්‍රියාවලි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන අතිරේක ක්‍රියා පටිපාටි සහ තාක්ෂණික මොඩියුල සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා වේ. එවැනි පෙරීම වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි අතර ඒක ධ්‍රැවීය අයන භාවිතය (හුවාං සහ වෙනත් අය 2008), පෙරහන් මාධ්‍යයේ විද්‍යුත් ස්ථිතික ආරෝපණය (රේනර් සහ චේ 2004), ද්‍රව සමඟ තන්තු ආලේප කිරීම (අග්‍රනොව්ස්කි සහ බ්‍රැඩ්ඩොක් 1998; බොස්කොවික් සහ වෙනත් අය 2007) සහ වෙනත් අය ඇතුළත් වේ.

 

එකතු කරන ලද ක්ෂුද්‍රජීවී වායුසෝල පෙරහන් මතුපිට රැඳී ඇති බව සලකන විට, ඒවා පහත පරිදි වෙන් වී නැවත වායුසෝලීකරණය වී වායුසෝලීකරණය වී නැවත වායුසෝලීකරණය වීමේ හැකියාව නොසලකා හැරිය නොහැක. නැවත වායුසෝලීකරණය වූ අංශු තවමත් ජීවමානව පැවතිය හැකි අතර එමඟින් පදිංචිකරුවන්ට සහ පරිසරයට සැලකිය යුතු අවදානම් ඇති වේ. වායුසෝලීකරණය වූ කාරක එකතු කිරීමෙන් හෝ පෙරහන් මතුපිටට සෘජුවම අක්‍රිය කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි සිදු කිරීමෙන්, විභව නැවත වායුසෝලීකරණයේ අවස්ථාවන්හිදී ක්ෂුද්‍රජීවී අංශු අක්‍රිය කිරීමෙන් මෙම ගැටළුව විසඳා ගත හැකිය.

 

ක්ෂුද්‍රජීවී විෂබීජහරණය සඳහා තාක්ෂණික ප්‍රවේශයන් කිහිපයක් තිබේ. ඒවාට පාරජම්බුල කිරණ මගින් විකිරණය කරන ලද ටයිටේනියම් ඔක්සයිඩ් මතුපිට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ප්‍රකාශ උත්ප්‍රේරක වියෝජනය (UV; Vohra et al. 2006; Grinshpun et al. 2007), අධෝරක්ත (IR) විකිරණ මත පදනම් වූ තාප වියෝජනය (Damit et al. 2011), වායු වාහකයට සෘජුවම එන්නත් කරන ලද හෝ පෙරහන් මතුපිටට යොදන රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම (Pyankov et al. 2008; Huang et al. 2010) සහ වෙනත් ය. විවිධ විෂබීජ නාශක වර්ග අතර, සමහර ස්වාභාවික තෙල් අඩු හෝ විෂ නොවන ස්වභාවය නිසා, විශේෂයෙන් තනුක ආකාරයෙන් (Carson et al. 2006) පොරොන්දු වේ. පසුගිය දශකය තුළ, ශාක වලින් ලබාගත් විවිධ අත්‍යවශ්‍ය තෙල් ඒවායේ ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා පරීක්ෂා කර ඇත (Reichling et al. 2009).

 

තේ ගස් තෙල් (TTO) සහ යුකැලිප්ටස් තෙල් (EUO) වැනි තෙල් විෂබීජ නාශක ලෙස භාවිතා කිරීමේ හැකියාව, ප්‍රතිබැක්ටීරීය (Wilkinson and Cavanagh 2005; Carson et al. 2006; Salari et al. 2006; Hayley and Palombo 2009), දිලීර නාශක (Hammer et al. 2000; Oliva et al. 2003), සහ ප්‍රතිවෛරස් ක්‍රියාකාරකම් (Schnitzler et al. 2001; Cermelli et al. 2008; Garozzo et al. 2011) පිළිබඳ මෑත කාලීන in vitro අධ්‍යයනයන්හිදී පැහැදිලිව පෙන්වා දෙන ලදී. ඊට අමතරව, අත්‍යවශ්‍ය තෙල් යනු වතුකරයේ වර්ධන තත්ත්වයන් මත පදනම්ව, සංඝටකවල සැලකිය යුතු කාණ්ඩ-කණ්ඩායම් වෙනස්කම් සහිත විෂමජාතීය මිශ්‍රණ බව පෙන්වා දෙන ලදී (Kawakami et al. 1990; Moudachirou et al. 1999). TTO හි ක්ෂුද්‍ර ජීවී නාශක ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රධාන වශයෙන් terpinen-4-ol (35–45%) සහ 1,8-cineole (1–6%) මගින් ආරෝපණය කර ඇත; කෙසේ වෙතත්, a-terpineol, terpinolene, සහ a- සහ c-terpinene වැනි අනෙකුත් සංරචක ද බොහෝ විට පවතින අතර ක්ෂුද්‍ර ජීවී විෂබීජහරණයට දායක විය හැකිය (මැයි සහ වෙනත් අය 2000). විවිධ යුකැලිප්ටස් විශේෂවල EUO හි ප්‍රධාන පොදු සංයෝග ලෙස 1,8-cineol, a-pinene සහ a-terpineol අඩංගු වේ (Jemâa සහ වෙනත් අය 2012). ඖෂධීය වශයෙන් ශ්‍රේණිගත කරන ලද EUO සාමාන්‍යයෙන් 1,8-cineol සාන්ද්‍රණය 70% දක්වා පොහොසත් වේ.

 

මෑතකදී, අපි TTO විසින් තන්තුමය පෙරහන් ආලේපනය මත පදනම් වූ තාක්ෂණයක් යෝජනා කළ අතර, බැක්ටීරියා විෂබීජහරණය කිරීම පිළිබඳ ශක්‍යතා අධ්‍යයනවල ප්‍රතිඵල වාර්තා කළෙමු (Pyankov et al. 2008) සහ දිලීර බීජාණු (Huang et al. 2010). මෙම අධ්‍යයනයන්හිදී, TTO පෙරහන් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන මාධ්‍යයක් ලෙස සහ පෙරහන් මතුපිට ග්‍රහණය කරගත් බැක්ටීරියා සහ දිලීර වායුසෝල මත විෂබීජ නාශකයක් ලෙස භාවිතා කරන ලදී. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ආශ්‍රිත පර්යේෂණ කෙරෙහි වත්මන් දැඩි උනන්දුව සැලකිල්ලට ගනිමින්, වර්තමාන අධ්‍යයනය වාතයෙන් පිටවන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසය අක්‍රිය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය තෙල්වල (TTO සහ EUO) ප්‍රතිවෛරස් ක්‍රියාකාරිත්වය තක්සේරු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් අපගේ පෙර පරීක්ෂණවල තාර්කික අඛණ්ඩ පැවැත්මකි.

 

කිසියම් ඉල්ලීමක් ඇත්නම් කරුණාකර මාව සම්බන්ධ කරගන්න:

විද්‍යුත් තැපෑල: wangxin@jxhairui.com

දුරකථන: 008618879697105


පළ කිරීමේ කාලය: ජනවාරි-23-2021