क्या यूवी-एलईडी रोशनी नए कोरोनावायरस को प्रभावी ढंग से मार सकती है?
विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रसार को कम करने के लिए, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान, दूषित पदार्थों की कीटाणुशोधन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है। इसके अलावा, शोधकर्ता भी सक्रिय रूप से अधिक कुशल कीटाणुशोधन तकनीक विकसित कर रहे हैं, खासकर उच्च-यातायात सार्वजनिक स्थानों के लिए। टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के वैज्ञानिकों ने दो अलग-अलग वायरस मॉडल: मानव कोरोनावायरस 229E और मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) को निष्क्रिय करके शुद्धिकरण के साधन के रूप में यूवी प्रकाश उत्सर्जक डायोड की प्रभावशीलता और व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया है। सफेद प्रकाश और कीटाणुनाशक पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश के बीच वैकल्पिक।

विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रसार को कम करने के लिए, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान, दूषित पदार्थों की कीटाणुशोधन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है। इसके अलावा, शोधकर्ता भी सक्रिय रूप से अधिक कुशल कीटाणुशोधन तकनीक विकसित कर रहे हैं, खासकर उच्च-यातायात सार्वजनिक स्थानों के लिए।
पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश को पहले कीटाणुशोधन की एक उपयोगी विधि के रूप में पहचाना गया है और इसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करने में प्रभावी दिखाया गया है। यूवी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आगमन कीटाणुशोधन में आसानी का लाभ प्रदान करता है, क्योंकि कीटाणुनाशक यूवी प्रकाश उसी प्रकाश इकाइयों का उपयोग करके प्रदान किया जा सकता है जो एक कमरे को रोशन करने के लिए मानक सफेद रोशनी प्रदान करते हैं।
टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के वैज्ञानिकों ने दो अलग-अलग वायरस मॉडल: मानव कोरोनावायरस 229E और मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) को निष्क्रिय करके शुद्धिकरण के साधन के रूप में यूवी प्रकाश उत्सर्जक डायोड की प्रभावशीलता और व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया है। सफेद प्रकाश और कीटाणुनाशक पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश के बीच वैकल्पिक। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक क्रिस्टीना गुज़ो ने कहा कि सस्ते रेट्रोफिट के साथ, उन्हें कई मानक प्रकाश जुड़नार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सार्वजनिक स्थानों पर "अद्वितीय अपील" लाते हैं।
स्कूल के जैविक विज्ञान विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर गुज़ो ने कहा, "हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां हमें इस महामारी से बाहर निकलने के लिए हर संभव पड़ाव का उपयोग करने की आवश्यकता है।" "हर शमन रणनीति जिसे आसानी से लागू किया जा सकता है उसका उपयोग किया जाना चाहिए।"
यूवी लैंप विकिरण के माध्यम से वायरस को मारते हैं। डॉक्टरेट के छात्रों अरविन टी। पर्सौड और जोनाथन बर्नी के साथ, गुज़ो ने सबसे पहले इस विकिरण के प्रतिरोध के लिए जाने जाने वाले जीवाणु बीजाणुओं पर दीपक का परीक्षण किया, जिसे बैसिलस प्यूमिलस बीजाणु के रूप में जाना जाता है।
"यदि आप इन बीजाणुओं को मार सकते हैं, तो आप यथोचित रूप से कह सकते हैं कि आपको अधिकांश अन्य वायरस को मारने में सक्षम होना चाहिए जो आप नियमित रूप से पर्यावरण में सामना करते हैं," गुज़ो ने कहा।
यूवी एक्सपोजर के 20 सेकंड के भीतर, बीजाणु वृद्धि में 99 प्रतिशत की कमी आई।

इसके बाद शोधकर्ताओं ने खांसी और छींकने जैसे सार्वजनिक रूप से वायरस का सामना करने के विशिष्ट तरीके का अनुकरण करने के लिए कोरोनावायरस या एचआईवी युक्त बूंदों का निर्माण किया। बूंदों को फिर यूवी प्रकाश के संपर्क में लाया गया और एक संस्कृति में रखा गया ताकि यह देखा जा सके कि कोई वायरस सक्रिय है या नहीं। केवल 30 सेकंड के एक्सपोजर के बाद, वायरस की संक्रमित करने की क्षमता 93 प्रतिशत कम हो गई थी।
वायरस की विभिन्न सांद्रता का परीक्षण करते समय, उन्होंने पाया कि अधिक वायरल कणों वाले नमूने यूवी प्रकाश के प्रति अधिक प्रतिरोधी थे। लेकिन इतने अधिक वायरल लोड (जिसे गुज़ो ने "सबसे खराब स्थिति" कहा था) के साथ भी, संक्रामकता में 88 प्रतिशत की गिरावट आई है।
हालांकि अध्ययन में शामिल नहीं किया गया, गुज़ो और उनके छात्रों ने यूवी प्रकाश की तुलना प्रयोगशाला अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले दो भारी-शुल्क वाले कीटाणुनाशक से भी की। उन्होंने पाया कि वायरस को निष्क्रिय करने की उनकी क्षमता में रोशनी का समान प्रभाव था।
यूवी-एलईडी निर्दिष्टीकरण
यूवी-एल ई डी दो सेटों में आपूर्ति की जाती है, 9 275 एनएम एलईडी 3 × 3 सरणी में और 20 380 एनएम एलईडी 4 × 5 सरणी में। एल ई डी विकिरणित नमूने से लगभग 5 सेमी की दूरी पर स्थित हैं, और प्रत्येक सरणी 0.4 से 0.6 mW/cm यूवी प्रकाश प्रदान करती है। अधिकतम विकिरण समय 30 सेकंड था, जिसके परिणामस्वरूप विकिरणित नमूनों की संयुक्त सरणी के लिए कुल वितरित खुराक 8 एमजे/सेमी 2 से 20 एमजे/सेमी 2 थी। विकिरणित क्षेत्र विकिरणित नमूने की तुलना में काफी बड़ा है, और डिवाइस का कुल विकिरणित क्षेत्र लगभग 10 सेमी x 20 सेमी, या कुल 200 सेमी है, जिसके परिणामस्वरूप 1.6 जे से 4 जे की कुल क्षेत्रफल की खुराक होती है।

जबकि रोशनी अभी भी वायरस का एक छोटा प्रतिशत जीवित रखती है, गुज़ो ने COVID के खिलाफ रक्षा के "स्विस पनीर मॉडल" का उल्लेख किया। प्रसार से निपटने की हर रणनीति में इसकी खामियां हैं, लेकिन प्रत्येक परत आवारा वायरस कणों को रोकने का एक और अवसर है।
यूवी प्रकाश के लिए बार-बार संपर्क इन लापता कणों को पकड़ने की कुंजी है -- सौभाग्य से, यह स्विच को फ़्लिप करने जितना आसान है। एक वायु निस्पंदन प्रणाली को बदलने की तुलना में एक प्रकाश बल्ब को बदलना भी सरल है। गुज़ो ने नोट किया कि यूवी-एलईडी लैंप सस्ते हैं, मौजूदा फिक्स्चर में आसानी से फिर से लगाए जा सकते हैं, और बल्बों की लंबी उम्र होती है और बनाए रखने में आसान होते हैं।

इन लाइट्स को ऑटोमेशन से भी फायदा होता है। कीटाणुनाशक की मानकीकृत खुराक हर बार वितरित की जा सकती है, और कीटाणुनाशक के साथ एक स्थान को पोंछने की प्रक्रिया में मानवीय त्रुटि की संभावना होती है। इन कीटाणुनाशकों से निकलने वाले रसायन और अपशिष्ट भी हाथ धोने और लत्ता फेंकने के परिणामस्वरूप वाटरशेड और लैंडफिल में समाप्त हो जाते हैं।
लेकिन रोशनी हानिरहित नहीं है, और सनस्क्रीन और धूप के चश्मे का एक कारण है -- यूवी विकिरण न्यूक्लिक एसिड को नुकसान पहुंचाता है, और बार-बार, लंबे समय तक संपर्क हानिकारक है। इसलिए Guzzo का कहना है कि सार्वजनिक स्थान खाली होने पर इन लाइटों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि जब खाली बसों ने अपना मार्ग पूरा कर लिया हो, या जब कोई लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो। ट्रैक के अंडरग्राउंड सेक्शन में यूवी लैंप लगाकर, हर घुमाव पर उनकी सफाई करके एस्केलेटर की हैंड्रिल को लगातार सैनिटाइज किया जा सकता है।
जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन, यूवी-एलईडी रोशनी को एक उपकरण के रूप में उजागर करता है जिसे एक महामारी के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, आदर्श रूप से दूसरे को रोकने में मदद करने के लिए।






