बैनर छवि: क्रिप्टन क्लोराइड एक्साइमर लैंप से पराबैंगनी प्रकाश विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के बीच घूमने वाले अणुओं द्वारा संचालित होता है। (स्रोत: लिंडेन रिसर्च ग्रुप)
कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के नए शोध में पाया गया है कि पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश की कुछ तरंग दैर्ध्य न केवल सीओवीआईडी -19 का कारण बनने वाले वायरस को मारने में बेहद प्रभावी हैं, बल्कि वे सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने के लिए भी सुरक्षित हैं।
इस महीने एप्लाइड एंड एनवायर्नमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन, SARS-CoV-2 और अन्य श्वसन वायरस पर पराबैंगनी प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रभावों का पहला व्यापक विश्लेषण है, जिसमें एकमात्र वायरस भी शामिल है जो जीवों के लिए सुरक्षित है और संपर्क तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता नहीं है. रक्षा करना।
लेखक इन निष्कर्षों को यूवी प्रकाश के उपयोग के लिए "गेम चेंजर" कहते हैं जो हवाई अड्डों और संगीत कार्यक्रमों जैसे भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों में वायरस के प्रसार को कम करने के लिए नई सस्ती, सुरक्षित और प्रभावी प्रणालियों को जन्म दे सकता है।
पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, वरिष्ठ लेखक कार्ल लिंडेन ने कहा, "हमने जिन लगभग सभी रोगजनकों का अध्ययन किया है, उनमें से यह वायरस पराबैंगनी प्रकाश से मारने में सबसे आसान में से एक है।" “इसके लिए बहुत कम खुराक की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है कि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए यूवी तकनीक एक बहुत अच्छा समाधान हो सकती है।
पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक रूप से सूर्य द्वारा उत्सर्जित होती हैं, और अधिकांश रूप जीवित चीजों के साथ-साथ वायरस जैसे सूक्ष्मजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकाश को किसी जीव के जीनोम द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, इसमें गांठें बांधी जा सकती हैं और इसे पुन: उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। हालाँकि, सूर्य से आने वाली ये हानिकारक तरंग दैर्ध्य पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से पहले ओजोन परत द्वारा फ़िल्टर कर दी जाती हैं।
कुछ सामान्य उत्पाद, जैसे फ्लोरोसेंट लैंप, एर्गोनोमिक यूवी किरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें सफेद फास्फोरस की एक आंतरिक कोटिंग होती है जो उन्हें यूवी किरणों से बचाती है।
लिंडन ने कहा, "जब हम कोटिंग हटाते हैं, तो हम तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित कर सकते हैं जो हमारी त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन वे रोगजनकों को भी मार सकते हैं।"
अस्पताल पहले से ही खाली क्षेत्रों में सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए यूवी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और ऑपरेटिंग कमरे और रोगी कमरे के बीच यूवी प्रकाश का उपयोग करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहे हैं।
आज बाज़ार में उपलब्ध कई गैजेट सेल फ़ोन से लेकर पानी की बोतलों तक सब कुछ साफ करने के लिए यूवी प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन FDA और EPA अभी भी सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित कर रहे हैं। लिंडन किसी भी व्यक्तिगत या "स्टरलाइज़िंग" उपकरण का उपयोग करने के प्रति सावधान करते हैं जो लोगों को पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाता है।
उन्होंने कहा कि नए निष्कर्ष अद्वितीय हैं क्योंकि वे पराबैंगनी प्रकाश के बीच एक मध्य मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मनुष्यों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है और वायरस के लिए हानिकारक है, विशेष रूप से उस वायरस के लिए जो सीओवीआईडी -19 का कारण बनता है।
इस अध्ययन में, लिंडन और उनकी टीम ने पूरे यूवी उद्योग में विकसित मानकीकृत तरीकों का उपयोग करके यूवी प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य की तुलना की।
लिंडेन ने कहा, "हमें लगता है कि आइए एक साथ आएं और SARS-CoV-2 को मारने के लिए आवश्यक यूवी जोखिम की मात्रा के बारे में स्पष्ट बयान दें।" "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यदि आप बीमारी से लड़ने के लिए यूवी प्रकाश का उपयोग करते हैं, तो आप सफल होंगे"। मानव स्वास्थ्य और मानव त्वचा की रक्षा करने और इन रोगजनकों को मारने के लिए खुराक।
ऐसे कार्य करने के अवसर दुर्लभ हैं क्योंकि SARS-CoV-2 के साथ काम करने के लिए बेहद कड़े सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है। इसलिए लिंडेन और बेन मा, लिंडेन के समूह में एक पोस्टडॉक्टरल फेलो, ने वायरस और इसके वेरिएंट का अध्ययन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रयोगशाला में एरिज़ोना विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्ट चार्ल्स गेर्बा के साथ मिलकर काम किया।
शोधकर्ताओं ने पाया कि जबकि वायरस आम तौर पर पराबैंगनी प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, एक निश्चित दूर-पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य (222 नैनोमीटर) विशेष रूप से प्रभावी होता है। यह तरंग दैर्ध्य क्रिप्टन क्लोराइड एक्साइमर लैंप द्वारा निर्मित होता है, जो अणुओं द्वारा संचालित होते हैं जो विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के बीच चलते हैं और बहुत उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। इस प्रकार, यह अन्य यूवी-सी उपकरणों की तुलना में वायरल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम है और यह किसी व्यक्ति की त्वचा और आंखों की बाहरी परतों द्वारा अवरुद्ध होता है, जिसका अर्थ है कि इसका स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। वायरस को मारता है.
अलग-अलग लंबाई की यूवी किरणें (यहां नैनोमीटर में मापी गई हैं) त्वचा की विभिन्न परतों में प्रवेश कर सकती हैं। ये तरंग दैर्ध्य त्वचा में जितनी गहराई तक प्रवेश करती हैं, उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। (छवि स्रोत: "सुदूर यूवी: ज्ञान की वर्तमान स्थिति" अंतर्राष्ट्रीय पराबैंगनी विकिरण संघ द्वारा 2021 में प्रकाशित)
20वीं सदी की शुरुआत से, पानी, हवा और सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए यूवी विकिरण के विभिन्न रूपों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। 1940 के दशक की शुरुआत में, इसका उपयोग अस्पतालों और कक्षाओं में तपेदिक के प्रसार को कम करने के लिए कमरे में प्रसारित हवा को कीटाणुरहित करने के लिए छत को रोशन करके किया जाता था। आज इसका उपयोग न केवल अस्पतालों में, बल्कि कुछ सार्वजनिक शौचालयों और हवाई जहाजों में भी किया जाता है, जब आसपास कोई नहीं होता है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पराबैंगनी सोसायटी द्वारा प्रकाशित एक श्वेत पत्र, सुदूर-यूवी विकिरण: ज्ञान की वर्तमान स्थिति (नए शोध के साथ) में, लिंडेन और सह-लेखकों का तर्क है कि इस सुरक्षित दूर-यूवी तरंग दैर्ध्य का उपयोग बेहतर वेंटिलेशन, पहनने के साथ किया जा सकता है। वर्तमान और भविष्य की महामारियों के प्रभाव को कम करने के लिए मास्क और टीकाकरण प्रमुख उपाय हैं।
हवा और सतहों को नियमित रूप से साफ करने के लिए लिंडन इमेजिन सिस्टम को बंद स्थानों में चालू और बंद किया जा सकता है, या संकाय और छात्रों, आगंतुकों और रखरखाव कर्मचारियों और उन स्थानों पर लोगों के बीच स्थायी अदृश्य बाधाएं पैदा की जा सकती हैं जहां सामाजिक दूरी बनाए नहीं रखी जा सकती है।
यूवी कीटाणुशोधन बेहतर इनडोर वेंटिलेशन के सकारात्मक प्रभावों को भी प्रतिद्वंद्वी कर सकता है, क्योंकि यह एक कमरे में प्रति घंटे वायु परिवर्तन की संख्या में वृद्धि के समान सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आपके संपूर्ण एचवीएसी सिस्टम को अपग्रेड करने की तुलना में यूवी लैंप स्थापित करना भी बहुत कम महंगा है।
“यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए धन और ऊर्जा बचाने का अवसर है। यह सचमुच दिलचस्प है,'' लिंडन ने कहा।
इस प्रकाशन के अन्य लेखकों में शामिल हैं: बेन मा, कोलोराडो विश्वविद्यालय, बोल्डर; पेट्रीसिया गैंडी और चार्ल्स गेर्बा, एरिज़ोना विश्वविद्यालय; और मार्क सोब्सी, उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय, चैपल हिल)।
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पोस्ट करने का समय: नवंबर-03-2023