Zodra bacteriën aan het licht worden blootgesteld, begint de dodelijke reactie in de cellen VioSafe® White Light Disinfection® begint onmiddellijk te werken. Verschillende soorten en soorten bacteriën en schimmels worden allemaal met verschillende snelheden gedood.
In plaats van na te denken over je desinfectieprocedures in termen van "Hoe snel", overweeg dan om te vragen: "Hoe lang werkt het?" Dit is de reden waarom: een oppervlak reinigen en desinfecteren. Raakt uw hand deze nu aan. Bacteriën worden gedeponeerd. Raak het nog een keer aan, en nog meer bacteriën blijven achter. Wacht even en er komen ook bacteriën in de lucht op. Eenmaal aan de oppervlakte zijn deze bacteriën vrij om zich te vermenigvuldigen en zich steeds opnieuw te verspreiden, tot de volgende keer dat je terugkomt om schoon te maken. Dat is de aard van de "periodieke reinigingsprocedures." Stel je nu eens voor dat het oppervlak wordt verlicht met de VioSafe®-desinfectietechnologie. Je bent nog steeds aan het schoonmaken met tussenpozen. Maar tussen de reinigingen door, is de hoeveelheid bacteriën die op het oppervlak wordt gevormd een fractie van wat het anders zou zijn, omdat de VioSafe®-technologie de bacteriën die opnieuw worden gedeponeerd voortdurend doodt. Continue desinfectie is niet hetzelfde als intermitterende desinfectie; het is een belangrijke, langdurige toevoeging aan de best-practices in infectiebeheersing.
1. Hoe weten we dat deze technologie veilig is?
Desinfecteren met licht is geen nieuwe praktijk. De algemeen erkende lichtdesinfectiemethode, Ultra Violet (UV), gebruikt de 250 nm-golflengten om fotodegradatie van DNA te veroorzaken, wat resulteert in celdood. Helaas is dit type desinfectie ook schadelijk voor de mens, evenals vele anorganische materialen. Blootstelling aan die golflengten kan onze huid en ogen ernstig beschadigen, dus elke UV-desinfectie moet worden gedaan wanneer de ruimte niet bezet is - wat het nut in bepaalde situaties vermindert.
2. Hoe verschilt dit van UV-desinfectie?
In tegenstelling tot UV-licht hebben 400-405 nm golflengten niet dezelfde impact op zoogdiercellen als op bacteriële cellen. Zoogdier- en bacteriecellen hebben beide porfyrinemoleculen, maar zoogdiercellen hebben meer verfijnde methoden voor het omgaan met oxidatieve schade in vergelijking met bacteriecellen, die primitiever zijn. Menselijke cellen kunnen worden blootgesteld aan 405 nm licht zonder verlies van cellevensvatbaarheid. De technologie en producten van Vital Vio zijn getest voor continu en onbeperkt gebruik rond mensen en zijn internationaal gecertificeerd door de IEC (IEC 62471).
3. Hoe zit het met andere desinfectiemethoden?
Vergeleken met intermitterende reinigingsmethoden waarbij iedereen moet vertrekken, zoals waasvorming met waterstofperoxide of gepulseerde UVC, onderbreken deze armaturen de dagelijkse functies van de ruimte niet. Dat wil niet zeggen dat intermitterende schoonmaakmethoden een slecht idee zijn. Integendeel, de beste manier om VioSafe® te gebruiken is in combinatie met traditionele reinigingsmethoden. Op die manier kan de technologie van Vital Vio oppervlakken in de loop van de tijd beschermen, terwijl andere methoden ziektekiemen kunnen doden onmiddellijk na besmetting. Bovendien zijn bacteriën met beschadigde cellen die regelmatig worden ontsmet, feitelijk gevoeliger voor blootstelling aan 405 nm en kunnen ze sneller worden geëlimineerd; dus, als bleekwater afvegen een bacterie niet volledig doodt, zorgt het licht ervoor.
4. Behoort 405nm licht niet tot blauw licht, wat een negatieve invloed kan hebben op het circadiane ritme?
Zichtbare lichtdesinfectie vereist een aanzienlijk deel van de spectrale vermogensverdeling in het bereik van 400 - 410 nm. Deze piek heeft echter een kortere golflengte dan de piek van een typische blauwgepompte, met fosfor omgezette witte LED-bron. De LRC heeft verklaard dat CS-waarden groter dan 0,3 nodig zijn om binnen een redelijk tijdsbestek een circadiane respons op te wekken.
Een standaard 4000K 80CRI LED heeft een CS-waarde van 0,090 per de Circadian Stimulus-metriek van de LRC. Ter vergelijking: het zichtbare White Light Disinfection®-spectrum dat in onze producten wordt gebruikt, heeft een CS-waarde van 0,121, die slechts iets meer circadiaans affectief is dan de standaard 4000K-bron.
5. Wat kunnen lichtarmaturen die door Vital Vio worden aangedreven, doden?
Omdat bij dit proces bepaalde golflengten worden gebruikt die ervoor zorgen dat schadelijke micro-organismen sterven, is de Vital Vio-technologie effectief tegen verschillende gevaarlijke bacteriën. In de onderstaande lijst wordt alleen de soort weergegeven waarvan deze technologie al bewezen is te doden - er zijn er nog meer om te testen.
Deze omvatten gram-negatieve en gram-positieve bacteriën, bacteriële endosporen, gisten, schimmels en endosporen:
Gram-positieve
Staphylococcus aureus (inclusief MRSA)
Clostridium perfringens
Clostridium difficile (gewoonlijk C. diff, een bacteriële endospore)
Enterococcus faecalis
Staphylococcus epidermidis
Stafylokok hyicus
Streptococcus pyogenes
Listeria monocytogenes
Bacillus cereus (een bacteriële endospore)
Mycobacterium terrae
Bacillus circulans
Streptococcus thermophiles
Gram-negatief
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae
Proteus vulgaris
Escherichia coli
Salmonella enteritidis
Shigella sonnei
Serratia spp.
Salmonella typhimurium
Bacteriële endosporen
Bacillus cereus
Clostridium difficile
Gist en filamenteuze schimmels
Aspergillus niger
Candida albicans
Saccharomyces cerevisiae
6. Hoe zit het met superbugs?
Hoe beïnvloedt deze technologie antibioticaresistente bacteriën?
Antibiotica en desinfectie met zichtbaar licht werken op zeer verschillende manieren, met antibiotica die een enkel"doelwit" beïnvloed en zichtbare lichtdesinfectie die meerdere "doelen" binnen een micro-organisme beïnvloeden.
Microben zijn effectief gebleken door het muteren om weerstand te bieden aan een enkel doel, maar niet aan meerdere doelen. Antibiotica werkt door zich te richten op een enkelvoudig molecuul of functie binnen een cel: een component van ofwel DNA-synthese, celwandsynthese of eiwitsynthese. Bacteriën kunnen vervolgens een van de vier resistentiemechanismen genereren: antibioticuminactivatie, doelmodificatie, veranderde permeabiliteit of de bypass van dat deel van de metabole route (Kapoor, G., Saigal, S., & Elongavan, A. 2017. " Werkings- en resistentiemechanismen van antibiotica: een gids voor clinici. "J van anesthesiol Clin Pharmacol. 33.3: 300-305).
Deze mechanismen worden effectief omdat weerstand alleen nodig is tegen het enkele doelwit in de cel. De desinfectietechnologie voor zichtbaar licht desinfecteert daarentegen door de fotoactivatie van de alomtegenwoordige en kritische porfyrinemoleculen, die vervolgens reactieve zuurstofspecies (ROS) produceren. Deze ROS veroorzaken intracellulair onherstelbare schade door verschillende doelen tegelijkertijd te beïnvloeden, waaronder DNA, RNA, eiwitten en lipiden (Cabiscol E, J Tamarit en J Ros. 2000. "
Oxidatieve stress bij bacteriën en eiwitschade door reactieve zuurstofspecies." Internatl Microbiol 3: 3-8). Dit mechanisme verschilt van de inactivatiemechanismen die kenmerkend zijn voor antibioticabehandeling of UV met lange golflengte (zoals gebruikt in het onderzoek dat u in uw vraag hebt gekoppeld). Het zou erg moeilijk zijn voor microben om voldoende mutaties te produceren die de cel niet doodden om resistentie te veroorzaken.
7. Desinfecteert Vital Vio's technologie ook natuurlijke, nuttige bacteriën bij mensen?
De 400 - 420 nm golflengte die effectief is bij het doden van microben maakt geen onderscheid tussen microben die pathogeen zijn en die micro-organismen die gunstig zijn voor mensen. Alle soorten die momenteel worden getest en die worden gedood door technologie voor zichtbaar lichtdesinfectie bevatten porfyrinemoleculen. De meerderheid van de goede bacteriën bevindt zich echter in uw darm, in de haarzakjes of onder de lagen van de huid, waar het licht niet geraakt wordt. Bovendien is het grootste deel van uw huidoppervlak bedekt met kleding, dus de hoeveelheid huidoppervlak die zou worden blootgesteld aan overheadverlichting zou nog steeds vrij klein zijn in vergelijking met uw totale lichaam, en elke gedode bacterie zou na verloop van tijd opnieuw bevolken. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid bacteriën die wordt gedood tijdens het douchen, het wassen van de handen of het gebruik van antibacteriële gels. Kortom, door de desinfectie van zichtbaar licht worden de goede bacteriën in of aan een mens niet significant verminderd. De meeste omgevingen bevatten goedaardige of nuttige bacteriën en er is enige impact op die soorten. Je moet rekening houden met de voordelen van risico versus risico bij het evalueren van de desinfectiebehoeften van een bepaalde omgeving. Het is ook belangrijk op te merken dat desinfectie van zichtbaar licht geen volledig steriele omgeving creëert, het werkt samen met reguliere reinigingsmethoden om de bacteriepopulatie in een bepaalde ruimte te verminderen.
8. Zou Code 3 verlichtingsarmaturen met Vital Vio-bronnen streptokokken en maaggriepbacillen doden?
Zijn ze in staat om virussen te doden?
Vital Vio is geen gram-negatieve of gram-positieve bacteriën tegengekomen die door hun bronnen niet worden gedood. MRSA is bijvoorbeeld een vorm van stafylokok bacteriën waarvan we weten dat Vital Vio LED's doden. De technologie zal geen virussen van welke aard dan ook doden, inclusief influenza. Virussen zenden meestal van mens op mens en leven niet erg lang buiten hun gastheer. Bacteriën daarentegen kunnen dagen, weken of maanden op oppervlakken leven. Dat is echt de focus van de desinfectie van Vital Vio LED's.
9. Zijn de bronnen in deze armaturen dimbaar?
Ja. (750 Lumen) en dimmodus (250 Lumen)
10. Zijn de dimmodus of Eco high-modus vereist, twee schakelaars nodig om de armatuur te regelen?
De dimmodus kan worden geactiveerd door één externe schakelaar.
11. Is de Vital Vio White Light Disinfection®-bron net als elke andere standaard witte LED die we zouden gebruiken in een armatuur?
Op elk product waar een White Light Disinfection®-bron wordt aangeboden, is ook de standaard witte LED-lichtbron beschikbaar. Armaturen met deze ontsmettingsbron kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als elke andere witte lamp. Deze bronnen hebben echter het primaire voordeel van het continu ontsmetten van de ruimte terwijl ze voor verlichting zorgen.
12. Wat is de levensverwachting van de enkele desinfectiediode?
Deze diodes zijn op dezelfde manier opgebouwd als de typische witte of verzadigde kleuren-LED's die tegenwoordig op de markt voorkomen, met een paar verschillen en een speciale technologie van Vital Vio. Het grootste verschil zit in de fosforconversie, nadat het licht is uitgestraald door de pomp in de witte lichtzender. Daarom is de levensduur en levensverwachting van de lichtbron, zoals een typische LED-bron, afhankelijk van hoeveel stroom die door de emitter gaat en hoe warm de emitter wordt. We hebben deze producten ontworpen om te worden ondersteund door de vijfjarige garantie van Code-3.
13. Kunt u in de Eco-modus de CCT kiezen of is het altijd een CCT-combinatie?
(alleen voor PMC en AC-modellen) De enige beschikbare kleur voor de Eco-modus is de verzadigde paarse kleur, die overeenkomt met 405 nm licht.
14. Zijn er verschillende kleurtemperaturen beschikbaar voor de desinfectie van wit licht?
Zo nee, wat is de kleurtemperatuur die wordt aangeboden? Momenteel is de enige kleurtemperatuur die beschikbaar is met de bron voor desinfectie van wit licht een 4100K, meestal 86 CRI, bron. Dat is de enige kleurtemperatuur die momenteel beschikbaar is voor de desinfectiefunctie voor wit licht. Vital Vio bespreekt de mogelijkheden om die kleurtemperatuur buiten 4100K uit te breiden naar warmere of koelere opties.
15. Verandert of veranderen de LED-lampjes van de witte LED-desinfectiemodus in kleurtemperatuur?
Met betrekking tot de kleur en het uiterlijk van verlichte objecten in een ruimte, mag de witte LED die desinfecteert geen verandering veroorzaken. De 405nm-piek die door deze producten wordt gebruikt in combinatie met de fosforconversie naar wit, zal geen dingen doen fluoresceren. Vital Vio heeft veel werk verzet om ervoor te zorgen dat de White Light Disinfection®-bron er niet voor zorgt dat andere witte voorwerpen in de ruimte gaan fluoresceren. Onder verwijzing naar de kleurverschuiving in de emitters, zijn de met fosfor omgezette witte LED's onderhevig aan typische kleine kleurverschuivingen in de loop van de tijd als gevolg van een verscheidenheid aan factoren binnenin de emitter, zoals fosfor of omhulling. Een ding dat zich echter niet in de loop van de tijd verandert, is het desinfecteren door straling van de emitters. Dit door het fundamenteel fysiek ontwerp van de LED-emitter. Op een extreem lange termijn, zelfs als er een zeer kleine kleurverschuiving is (iets dat je alleen met een machine kunt meten, niet iets dat je oog zou kunnen waarnemen), zal de desinfecterende krachtpiek afkomstig van die emitter stabiel blijven.. Je krijgt geen verschuiving van golflengte die de desinfectie stopt.
16. Hoe verhoudt het verzadigingsniveau van desinfectie voor HDS zich tot de L40KD-bron?
Kun je dat kwantificeren?
(alleen voor PMC en AC-modellen)
Op basis van de bestralingsniveaus is de hoeveelheid paars licht die in een kamer moet worden geïnjecteerd om een vergelijkbare hoeveelheid desinfectie op oppervlakken te krijgen ongeveer 1/10 van de hoeveelheid licht in vergelijking met het desinfecterende witte licht om dezelfde dosis te krijgen. desinfectiebestraling.
17. Worden oppervlakken onder oppervlakken ook gedesinfecteerd met Vital Vio-bronnen?
Ja, elke plek die je ogen kunnen zien, wordt verlicht, wat betekent dat desinfectie plaatsvindt. Als er licht dat oppervlak bereikt, betekent dit dat de 405nm golflengte van licht dat oppervlak bereikt. Hoewel het niet is getest, weten we dat gereflecteerd licht of zwak licht niet dezelfde dosering zal hebben. De hoeveelheid tijd die nodig is om de bacteriën te verminderen is veel langer, met minder licht op het oppervlak. Natuurlijk zou je niet verwachten dat dezelfde bacteriën waterpas zouden komen aan de onderkant van een oppervlak of onder een oppervlak dat je op het oppervlak zou verwachten.
18. Hoe bestrijden we milieu voorschriften waarbij de lichtbron moet worden uitgeschakeld als de ruimte niet bezet is?
(alleen voor PMC en AC-modellen)
Als het gaat om het pure energieverbruik, produceert de Eco-modus paars licht - geen typische kleur voor verlichting. Wanneer we alleen naar de paarse Eco Mode-uitgang kijken, denken we dat dit geen deel mag uitmaken van de berekening van de verlichtingsvermogensdichtheid. In de White Light Desinfection®-modus wordt ongeveer 71 procent van het vermogen dat in de armatuur gaat, feitelijk gebruikt om het witte licht te produceren. De andere 29 procent van de stroom produceert die desinfecterende component.
19. Is er een bepaling in de milieu voorschriften waardoor bij bepaalde ruimtes 24/7 verlichting toestaan?
Zullen ze onder een veiligheidsvrijstelling vallen?
(alleen voor PMC en AC-modellen)
We zijn niet bekend met elk milieu voorschrift maar om in overeenstemming te zijn, moet u kijken naar richtlijnen waarvoor de bezetting of leegstand moet worden gewijzigd. Overweeg bijvoorbeeld om de White Light Disinfection®-modus te gebruiken wanneer de ruimte bezet is, en dan, wanneer de ruimte leeg raakt, de Eco-modus in te schakelen om de desinfecterende kracht in de ruimte een boost te geven. Of blijf de bezettings- en vacantiesensoren normaal gebruiken, maar gebruik ze in combinatie met een tijdkloksysteem. Dit zou het inschakelen van de fixtures in de Eco-modus mogelijk maken voor een korte periode nadat de ruimte aan het einde van de dag leeg is.
20. Hoeveel licht is nodig om goed te desinfecteren?
Hoeveel armaturen heb je nodig? Welke hoogte is het meest effectief?
Er zijn twee verschillende verlichtingsaanbevelingen. Het standaardbelichtingsadvies is ongeveer 500 lux, voor gebieden die continue herintroductie van nieuwe pathogenen zien. Dit betekent plekken waar veel mensen in- en uitstappen, waardoor er regelmatig nieuwe ziekteverwekkers in de ruimte komen (bijvoorbeeld: voedselverwerkingsfaciliteiten, scholen, basisscholen of kinderdagverblijven, kleedkamers, gezondheidsclubs, trainingsfaciliteiten, actieve ziekenhuiskamers ). In die gebieden is het doel 500 lux. Een ruimte met een zeer periodieke introductie van ziekteverwekkers, zoals een badkamer of vergelijkbare ruimtes die maar een paar minuten per dag worden gebruikt, het doel is ongeveer 300 lux. De HDS-optie (alleen de paarse Eco Modefor (alleen voor PMC en AC-modellen) heeft bijna 100% desinfectievermogen van dat product. De verlichtingsadvies is ongeveer 30 tot 36 Lux omdat die functie veel efficiënter is bij het afleveren van de desinfecterende golflengten.
21. Hoe lang duurt het voordat de aanbevolen verlichtingssterkte effectief is om effectief te zijn en hoe snel werkt desinfectie zodra de lichten aan zijn?
Die doelverlichtingen moeten de resultaten bereiken in hetzelfde tijdsbestek als de in-situ onderzoeksstudies van Vital Vio hebben gegenereerd. Verkrijgen van minder dan dat zal hetzelfde effect bereiken, het duurt iets langer om tot een hoog niveau van reductie in kolonietellingen te komen. Iets hogere verlichtingssterktes zullen een versnelde afname van het aantal kolonies zien. Als candela's binnen deze grenzen liggen, moet een statistisch significante vermindering van het aantal kolonies binnen weken worden gezien. In een laboratoriumomgeving met de aanbevolen verlichtingssterktes benaderen zowel de witlicht- als de paarse lichtdesinfectiebronnen een negentig procent reductie in kolonietellingen binnen 24 uur. In een toepassing in de echte wereld - met variabelen zoals hoe lang de lichten per dag branden, of de lichten gedimd zijn en het niveau van pathogenen dat regelmatig in de ruimte wordt geïntroduceerd, enz. - zien we statistisch significante reducties in ziekteverwekkerskolonie telt binnen een paar weken. Dat effect gaat door in de tijd omdat de lichtbronnen de verdere ontwikkeling van pathogene kolonies in de ruimte vertragen wanneer ze opnieuw worden geïntroduceerd. Nogmaals, dit hangt af van de geometrie en het gebruik van de ruimte. Na de eerste introductie hangt voortzetting van een vermindering van het aantal kolonies in de loop van de tijd af van zowel de continue desinfectiecomponent als de periodieke schoonmaak.
22. Beveel je aan dat de lampjes constant branden of kunnen ze een bepaalde tijd niet branden?
Hoe langer de armaturen aan staan, hoe beter, maar de bioburden-reductie zal nog steeds plaatsvinden.
23. Kunnen lichten met Vital Vio naast normale verlichting worden geïnstalleerd?
Ja, ze kunnen naast normale producten worden geïnstalleerd. Omdat de bron voor desinfectie van wit licht van Vital Vio momenteel alleen beschikbaar is in 4.100K, moet je voor een samenhangend ontwerp ook zorgen voor alle andere lichtbronnen van 4.100K. Met betrekking tot desinfectie, zijn deze aanbevelingen voor verlichtingssterktes voor volledig geproduceerd licht door de desinfecterende bron met wit licht. Als u bijvoorbeeld een kamer in het algemeen verlicht tot 30 voet kaarsen, maar slechts één op de vier armaturen de bron voor wit lichtdesinfectie gebruikt, neemt het aantal pathogene kolonies niet zo snel af als wanneer u de hele ruimte met het witte licht zou aansteken desinfectiebron. Als u een product gebruikt met de HDS-optie, de paarse lichtbron, kunnen ze worden afgewisseld met andere normale producten met wit licht. 24. Wanneer zou u de high-efficiency desinfectieoptie (HDS) versus de witlichtdesinfectiebron gebruiken? ((alleen voor PMC en AC-modellen) De HDS-optie is over het algemeen bedoeld om te worden gebruikt wanneer de ruimte niet bezet is. Hoewel de Eco-modus volkomen veilig is, wordt deze normaal niet gebruikt om de ruimte te verlichten voor gezichtsscherpte vanwege het paarse schijnsel met vrij hoge intensiteit. Wij leveren ook producten, (zoals de Jasper troffer en Cade downlight), die kunnen worden besteld met een standaard of desinfecterende witte lichtbron voor typische verlichting, met Eco-modusbronnen als een optie om een hoge intensiteitsversterking van desinfecterend vermogen te bieden als mensen de ruimte hebben verlaten.