मुफ्त अनुमान प्राप्त गर्नुहोस्

हाम्रो प्रतिनिधि तपाईंसँग शीघ्रै सम्पर्क गरिनेछ।
इमेल
नाम
कम्पनीको नाम
सन्देश
0/1000

प्लाज्मा स्टेरिलाइजर: संवेदनशील उपकरणका लागि न्यून तापक्रममा स्टेरिलाइजेसन

Nov 06, 2025

आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा प्लाज्मा स्टेरिलाइजर प्रविधिको कार्यप्रणाली

प्लाज्मा स्टेरिलाइजर के हो र यसले कसरी काम गर्छ?

प्लाज्मा स्टेरिलाइजरहरू ठण्डा स्टेरिलाइजेसन प्रणालीको रूपमा काम गर्छन्, जसले हाइड्रोजन पेरोक्साइड भ्यापरलाई प्लाज्मामा परिणत गरेर उच्च तापको सहन नगर्ने नाजुक चिकित्सा उपकरणहरू सफा गर्छ। पहिलो, यो भ्यापर यी उपकरणहरूका सबै कोना-खाँचामा प्रवेश गर्छ। त्यसपछि रेडियो फ्रिक्वेन्सी एनर्जीले यो भ्यापरलाई प्रतिक्रियाशील प्लाज्मामा परिवर्तन गर्छ। अब के हुन्छ? यो प्लाज्माले सूक्ष्मजीवहरूको डीएनए र प्रोटीनमा असर गर्छ। र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो सबै काम लगभग ४५ देखि ५० डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ, जुन दशकौंदेखि प्रयोग गरिँदै आएका पारम्परिक स्टिम अटोक्लेभहरूभन्दा लगभग ६० प्रतिशत ठण्डो हुन्छ। चक्रको अन्त्यमा, बाँकी रहेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राकृतिक रूपमा पानीको वाष्प र अक्सिजन जस्ता हानिकारक नभएका पदार्थहरूमा विघटित हुन्छ, त्यसैले उपचारपछि कुनै पनि खतरनाक अवशेष बाँकी रहँदैन।

कम तापक्रम प्लाज्मा स्टेरिलाइजेसनको विज्ञान प्रतिज्ञा

प्लाज्मा स्टेरिलाइजेसनले आयनित ग्यास प्रयोग गरेर काम गर्दछ, जुन वास्तवमै पदार्थको चौथो अवस्था मानिन्छ, संवेदनशील सामग्रीलाई तातोको क्षति नपु¥याउँदै सूक्ष्मजीवहरूलाई मार्न। यस प्रक्रियाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा रूपमा परिवर्तन हुँदा रोचक हुन्छ। यस चरणमा, यो धेरै सक्रिय हाइड्रोक्सिल (OH·) र हाइड्रोपेरोक्सिल (HO₂·) रेडिकलहरूमा विघटन हुन्छ। यो विधि एथिलीन अक्साइड जस्ता पारम्परिक विधिहरूको तुलनामा जीवाणु कोषहरूमा यी आवेशित कणहरूको प्रवेश क्षमताको कारणले फरक देखाउँछ। अध्ययनहरूले यसले शारीरिक तापक्रमको अवस्थामा लगभग ३० प्रतिशत बढी प्रवेश गर्न सक्छ भनेर देखाउँछन्। हालैको अनुसन्धानबाट प्राप्त वास्तविक परिणामहरू हेर्दा, २८ मिनेटबाट लगभग एक घण्टा १५ मिनेटसम्मका उपचार चक्रपछि सूक्ष्मजीवहरूको संख्यामा लगभग छहरू लग परिमाणको कमी देखिन्छ, जुन स्वास्थ्य उपकरणको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। गत वर्ष प्रकाशित एउटा नैदानिक अध्ययनले पनि यसलाई समर्थन गर्छ, जसले प्लाज्मा प्रविधिले जटिल बहु-ल्यूमेन उपकरणहरूको लागि पनि ९९.९९ प्रतिशत भन्दा माथि प्रभावकारिता बनाए राख्छ भनेर देखाउँछ, जबकि एन्डोस्कोप र समान औजारहरूमा उचित कार्यक्षमताको लागि पातला पोलिमर घटकहरूलाई पर्याप्त लचीलो बनाए राख्छ।

संवेदनशील उपकरणहरूका लागि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्यास प्लाज्मा स्टेरिलाइजेसनका प्रमुख फाइदाहरू

ताप-संवेदनशील शल्य उपकरणहरूको अखण्डता संरक्षण गर्नु

फाइबर ऑप्टिक स्कोप र प्लास्टिक उपकरण जस्ता नाजुक चिकित्सा उपकरणहरू सफा गर्ने क्षेत्रमा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्यास प्लाज्मा विधिले ठूलो समस्या समाधान गर्छ। पारम्परिक अटोक्लेभले लगभग १२१ डिग्री सेल्सियसमा तातो भाप चलाउँछ, जसले उपकरणहरूलाई खराब गर्न सक्छ। प्लाज्मा प्रविधि ४५ देखि ५० डिग्रीको सट्टा धेरै कम तापमानमा काम गर्छ, त्यसैले सामग्रीमा विकृति आउने वा बिग्रिने जोखिम हुँदैन। चिपकने सामग्री वा इलेक्ट्रोनिक्स भएका उपकरणहरूका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसले धेरै ठूलो रकम पनि बचत गर्छ - विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२३ को डाटा अनुसार पारम्परिक स्टेरिलाइजेसन विधिहरूले प्रत्येक वर्ष लगभग १.२ बिलियन डलरका उपकरणहरू बिगार्छन्। त्यसैले धेरै अस्पतालहरू यी कोमल विकल्पहरूमा सार्दैछन्।

कम तापमानमा उच्च प्रभावकारिता: उद्योगको विरोधाभास समाधान गर्नु

वाष्पीकृत हाइड्रोजन पेरोक्साइड र प्लाज्मा उत्पादित प्रतिक्रियाशील प्रजातिहरूको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने दुई चरणको प्रक्रियाले स्टेरिलाइजेसनको 6 लग स्तरसम्म पुग्छ भने तापक्रमबाट हुने क्षतिबाट बच्छ। हालै गरिएका परीक्षणहरूले 55 डिग्री सेल्सियसमा सञ्चालन गर्दा जियोबेसिलस स्टियरोथर्मोफिलसका बीउहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएको देखाएको छ। यो धेरै उल्लेखनीय छ किनभने यो पारम्परिक अटोक्लेभहरूले प्राप्त गर्ने स्तरसँग मेल खान्छ तर तिनीहरूले आवश्यकता पर्ने ऊर्जाको केवल 40% मात्र प्रयोग गर्छ। खाना तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) ले यो विधिलाई विशेष गरी मस्तिष्क शल्य चिकित्सा र हृदय प्रक्रियामा प्रयोग हुने पुन: प्रयोग गर्न सकिने उपकरणहरू सफा गर्नका लागि 2024 को अद्यावधिक सिफारिसमा समावेश गरेको छ जहाँ पारम्परिक विधिहरू असफल हुन्छन्।

चिकित्सा क्षेत्रमा प्लाज्मा स्टेरिलाइजरहरूको महत्वपूर्ण अनुप्रयोग

साँघुरो ल्यूमेन र जटिल ज्यामितिको साथ मेडिकल उपकरणहरूको स्टेरिलाइजेसन

प्लाज्मा स्टेरिलाइजरहरू नियमित भाप स्टेरिलाइजेसनले उनीहरूको साँघुरो च्यानलमा पुग्न नसक्ने लाईट ल्यापरोस्कोपिक ग्रास्पर र न्यूरोसर्जिकल ड्रिल्स जस्ता जटिल मेडिकल औजारहरू सफा गर्न धेरै राम्रोसँग काम गर्छन्। २०२१ को अनुसन्धान अनुसार, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा प्रविधिको प्रयोग गरेर १ मिमि भन्दा सानो ठाउँमा पनि यी प्लाज्मा प्रणालीहरूले लगभग पूर्ण सूक्ष्मजीव मार्ने दर—लगभग ९९.९९%—प्राप्त गरेका थिए। शल्यचिकित्सकहरूले यसलाई सराहना गर्छन् किनभने यसले हड्डी र हृदय प्रक्रियाका अपरेसनका बेला संक्रमण रोक्न वास्तविक फरक पार्छ। हामीलाई २०२२ मा जर्नल अफ हस्पिटल इन्फेक्सनमा प्रकाशित एउटा अध्ययनबाट थाहा छ कि औजारका दरारहरूमा लुकेका जम्मा बायोफिल्महरूले वास्तवमै प्रत्येक पाँचवटा शल्यचिकित्सा स्थल संक्रमणमा एक घटना ल्याउँछ, त्यसैले बिरामीको सुरक्षाका लागि तिनीहरूलाई हटाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

एन्डोस्कोपी र न्यूनतम आघात शल्यचिकित्सा उपकरण प्रशोधनमा भूमिका

२०२३ को एउटा हालको अध्ययनले देखाएको छ कि प्लाज्मा स्टेरिलाइजेसनको सम्मुखमा रहेका एन्डोस्कोपहरूले एथिलीन अक्साइडबाट उपचार गरिएका ती भन्दा लगभग आधा मात्रामा सामग्री तनावको अनुभव गर्छन्। यो प्रक्रिया लगभग ४५ देखि ५५ डिग्री सेल्सियसको धेरै कम तापमानमा काम गर्दछ, जसले आर्थ्रोस्कोपहरूमा रहेका संवेदनशील लेन्स चिप्लो पदार्थहरूलाई सफाई चक्रको दौरान विकृत हुनबाट बचाउँछ। यसले अस्पतालहरूमा हाल ठूलो समस्या बनेका MRSA जस्ता कठिन रोगाणुहरूलाई पनि मार्छ। धेरै ग्यास्ट्रो केन्द्रहरूले पारम्परिक तरल रसायनहरूबाट यी नयाँ प्लाज्मा प्रणालीहरूमा सार्ने बित्तिकै उनीहरूको पुनःप्रसंस्करण समय लगभग तीन चौथाइले कम भएको देखेका छन्। केही सुविधाहरूले त औजारहरूलाई रोगीका लागि अघिल्तिको भन्दा लगभग दोब्बर छिटो तयार पार्न सकिने उल्लेख पनि गरेका छन्।

केस अध्ययन: आउटपेसेन्ट सर्जिकल केन्द्रहरूमा संक्रमण दर घटाउनु

धेरै स्थानहरूमा रहेका २३ विभिन्न आउटपेसेन्ट क्लिनिकहरूमा हेर्दा, शोधकर्ताहरूले प्लाज्मा स्टेरिलाइजेसनमा स्विच गरेपछि पोस्टअपरेटिभ संक्रमणहरू लगभग दुई तिहाईले घटेको पाए। यो तर्कसंगत छ किनभने यो प्रविधि रोबोटिक सर्जरीमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका भागहरूसँग राम्रोसँग काम गर्छ, जसले अस्पताललाई प्रतिस्थापन लागतमा प्रतिवर्ष लगभग अठार हजार डलर बचत गराउँछ, २०२३ को एम्ब्युलेटरी सर्जरी बेञ्चमार्क रिपोर्ट अनुसार। वास्तवमै प्रभावशाली कुरा यो छ कि उनीहरूले बारह हजार साइकलहरू पछि पनि 10^-6 मानकमा स्टेरिलिटी आश्वासन स्तर कायम राख्न सफल भए, साथै ल्याप्रोस्कोपिक उपकरणहरूमा रहेका सूक्ष्म फाइबर ऑप्टिक लाइटहरूलाई बिना क्षति र सुचारु रूपमा काम गर्दै राख्न सक्षम भए।

सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू