Hiệu quả của các chất khử trùng phù hợp để inactivate SARS-CoV-2 ở nhiệt độ chuỗi lạnh

Springer Science and Business Media LLC - Tập 14 - Trang 101-104 - 2022
Xiaosong Wu1,2, Yin Chen1,2, Ling Wang1, Xiling Guo1,2, Lunbiao Cui1,2, Yiming Shen1, Fang Li1, Hong Sun1, Liubo Zhang3, Jin Shen3, Yan Xu1,2
1Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Nanjing, China
2National Health Committee Key Laboratory of Enteric Pathogenic Microbiology, Nanjing, China
3National Institute of Environmental Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, China

Tóm tắt

Để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 trong quá trình vận chuyển chuỗi lạnh ở Trung Quốc, chúng tôi đã phát triển các chất khử trùng đông lạnh đặc hiệu. Các thử nghiệm mang đã được thực hiện đối với SARS-CoV-2 ở nhiệt độ -20 °C cho bốn chất khử trùng đông lạnh được phát triển và qRT-PCR đã được sử dụng để kiểm tra RNA của virus. Axit peracetic, các chất khử trùng Clo (hai nồng độ khác nhau) và chất khử trùng amoni bậc bốn với khả năng chống đông đều có thể tiêu diệt SARS-CoV-2 trong vòng 5 phút ở -20 °C. Tuy nhiên, sau 2-3 giờ tiếp xúc, chỉ có chất khử trùng Clo mới có thể phá hủy RNA của SARS-CoV-2. Các virus được xử lý bằng axit peracetic và chất khử trùng amoni bậc bốn đều cho giá trị Ct dương ngay cả sau 3 giờ được phát hiện bằng qRT-PCR. Kết luận là các chất khử trùng chuỗi lạnh mà chúng tôi đã thử nghiệm có thể inactivate SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhưng chỉ có chất khử trùng Clo mới có thể phá hủy axit nucleic trong vòng 3 giờ. Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng việc sử dụng phát hiện qRT-PCR của axit nucleic virus để đánh giá sự khử trùng là không phù hợp.

Từ khóa

#SARS-CoV-2 #khử trùng chuỗi lạnh #axit peracetic #chất khử trùng Clo #khử trùng amoni bậc bốn

Tài liệu tham khảo

Cegolon, L., Javanbakht, M., & Mastrangelo, G. (2020). Nasal disinfection for the prevention and control of COVID-19: A scoping review on potential chemo-preventive agents. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 230, 113605. Chen, C., Zhao, X., Wang, D., Li, J., Wang, A., Wu, D., et al. (2020). The initial case of COVID-19—Shulan City, Jilin Province, China, May 8, 2020. China CDC Weekly, 2(25), 458–459. Chin, A., Chu, J., Perera, M., Hui, K., Yen, H. L., Chan, M., et al. (2020). Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. The Lancet Microbe, 1(1), e10. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3 Guo, X. L., Chen, Y., Wang, L., Wu, X. S., Fan, J. J., Li, F., et al. (2021). In vitro inactivation of SARS-CoV-2 by commonly used disinfection products and methods. Scientific Reports, 11(1), 2418. Han, J., Zhang, X., He, S., & Jia, P. (2020). Can the coronavirus disease be transmitted from food? A review of evidence, risks, policies and knowledge gaps. Environmental Chemistry Letters, 19(1), 5–16. Hawkins, C. L., & Davies, M. J. (2002). Hypochlorite-induced damage to DNA, RNA, and polynucleotides: Formation of chloramines and nitrogen-centered radicals. Chemical Research in Toxicology, 15(1), 83–92. Hu, X., Xing, Y., Ni, W., Zhang, F., Lu, S., Wang, Z., et al. (2020). Environmental contamination by SARS-CoV-2 of an imported case during incubation period. The Science of the Total Environment, 742, 140620. Liu, P., Yang, M., Zhao, X., Guo, Y., Wang, L., Zhang, J., et al. (2020). Cold-chain transportation in the frozen food industry may have caused a recurrence of COVID-19 cases in destination: Successful isolation of SARS-CoV-2 virus from the imported frozen cod package surface. Biosafety and Health, 2(4), 199–201. Liu, T., Lei, S., & Wang, Y. (2008). Research on antifreezing compounds for the chlorine-containing disinfectants. Chinese Journal of Disinfection, 25(4), 377–379. Liu, X., Chen, C., Li, D., Liu, G., & Wang, Y. (2004). Experimental study on peracetic acid low temperature disinfection. Chinese Journal of Disinfection, 21(4), 327–328. Ministry of Health, China (MH China). (2002). Technical standard for disinfection. Ministry of Health, China (MH China). National Health Commission, China (NHC China). (2021). Guidelines for the use of two chlorine-containing low-temperature disinfectants. http://www.nhc.gov.cn/jkj/s7934td/202102/bad278a7bc344112ae3e88d7e1b4207c.shtml Ogilvie, B. H., Solis-Leal, A., Lopez, J. B., Poole, B. D., Robison, R. A., & Berges, B. K. (2021). Alcohol-free hand sanitizer and other quaternary ammonium disinfectants quickly and effectively inactivate SARS-CoV-2. The Journal of Hospital Infection, 108, 142–145. Ong, S., Tan, Y. K., Chia, P. Y., Lee, T. H., Ng, O. T., Wong, M., et al. (2020). Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. JAMA, 323(16), 1610–1612. Razzini, K., Castrica, M., Menchetti, L., Maggi, L., Negroni, L., Orfeo, N. V., et al. (2020). SARS-CoV-2 RNA detection in the air and on surfaces in the COVID-19 ward of a hospital in Milan, Italy. The Science of the Total Environment, 742, 140540. Schmitz, B. W., Wang, H., Schwab, K., & Jacangelo, J. (2021). Selected mechanistic aspects of viral inactivation by peracetic acid. Environmental Science & Technology. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04302 WHO. (2021b). WHO-convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2: China part. https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part WHO. (2021a). Coronavirus disease (COVID-19) dashboard. https://covid19.who.int/. Xu, J., Zhang, Y., Zhao, X., Wang, D., Dai, W., Jiao, G., et al. (2020). A reemergent case of COVID-19—Harbin City, Heilongjiang Province, China, April 9, 2020. China CDC Weekly, 2(25), 460–462.