尽管生化药物中使用的微生物不太可能引起健康个体感染,但它们确实有可能引起免疫功能低下的个体感染。bCG与免疫功能低下的患者引起的医院感染有关。已经假设,BCG医院医院传播的可能原因是在无菌药物制备过程中未正确使用使用的设备。从理论上讲,当其他生物危害药物与化学疗法相同的生物安全柜(BSC)制备时,可能会导致免疫功能低下的患者中的化学疗法,交叉污染和医生感染。因此,需要特殊的处理程序。
由于牙科主要是外科手术,涉及接触唾液/血液和其他潜在感染性物质,因此最终需要高标准的感染控制和安全,以规范交叉污染和职业暴露于血液和唾液传播的疾病。牙科保健专业人员在治疗患者时无疑面临更高的交叉感染风险。然而,与严格建议和执行感染控制措施的牙科治疗室和外科手术室相比,牙科实验室往往被忽视。这构成了威胁,并危及牙科技师和技术人员的安全,他们可能从受污染的印模、假牙以及牙科实验室中对临床材料的不当处理中感染致病微生物 [7]。
摘要:本文提出了一种控制策略,可减轻高压碱性电解槽中 H 2 和 O 2 的交叉污染,从而提高供应气体的纯度。为了减少气体通过膜的扩散,控制器根据系统压力和两个分离室之间的液位差来确定两个出口阀的开度。因此,这里设计了一个多输入 - 多输出最优控制器。为此,简化了一个可用的高保真模型,以获得一个面向控制的模型。在宽工作范围内使用高保真非线性模型对所提出的控制器进行了模拟评估,并与一对解耦 PI 控制器进行了比较。在所有情况下,产生的气体杂质均低于 1%。
氧化还原液流电池的概念是在 20 世纪 70 年代提出的,铁基系统由于化学性质简单而成为早期候选系统 [5]。早期原型采用 FeCl₃/FeCl₂,表现出中等能量效率,但受到氢气析出和交叉损耗等问题的限制 [2](Weber 等人,2011 年)。20 世纪 80 年代,材料科学和电化学工程的进步促进了更坚固的膜和更稳定的电解质配方的开发,从而提高了 IRFB 的寿命和效率 [16]。先进的离子选择性膜的集成减少了电解质之间的交叉污染,这是实现大规模应用的关键一步 [14]。
david.cheung@entegris.com,http://www.ecp-entegris.com 关键词:清洁度、包装材料、颗粒、分子污染、调节、暴露。摘要。敏感元件的颗粒和分子清洁度是航天工业以及其他许多工业领域的优先事项。为了在储存和运输过程中保持表面清洁,对包装有严格的要求:保护敏感设备免受外部环境的影响,并且不交叉污染组件。本研究侧重于调节方法的优化,以便根据设备对颗粒和/或分子污染的敏感性提出一些包装材料选择的建议。已经建立了一种方法,包括各种柔性和刚性包装材料中基板样品的暴露模式,以及相关测量协议的开发。在颗粒和分子污染方面,可以对测试的包装材料进行基准测试:这将有助于用户为其专用应用选择最合适的材料。
2012 年,美国卫生与公众服务部 (HHS) 设立了一项计划,旨在改善国内基础设施和专业技能,以生产医疗对策(如药物和疫苗),应对突发公共卫生事件。该计划名为先进开发和制造创新中心 (CIADM),最初由三个基地组成,负责快速生产应对流行病的对策等。在 COVID-19 疫情爆发之前,HHS 资助这些基地为其他制造商生产小批量药物。在 COVID-19 疫情期间,HHS 增加了资金投入,以储备产能,大规模生产产品,助力应对疫情。然而,HHS 表示,这些基地在可靠地大规模生产产品方面面临挑战,例如质量控制不佳,导致其中一个基地最终因交叉污染而关闭。
该设备专注于以用户为中心的车间解决方案,采用模块化方法设计,同时提供对内部组件的轻松访问。这减少了维护服务的需求以及服务时间。创新而独特的“深度回收”功能使制冷剂回收快速高效,并允许操作员从车辆中回收 99% 的制冷剂。得益于双级真空泵,其流量是设备市场上最高的(170 升/分钟),您可以实现更快、最重要的是更深层的空调系统脱水。集成的温度和压力控制系统确保制冷剂充注的可靠性和精度(± 15 克)。由于独立的油喷射系统、用户可填充的密封瓶和服务软管的冲洗循环(每次换油时自动进行),避免了润滑剂交叉污染(PAG / POE)的危险。
根据《加利福尼亚健康与安全法》(CHSC)建立了预防和控制计划(IPCP)模板,第119313节。车身艺术设施应维护并遵循由所有者或从业者提供的书面IPCP,并指定遵守《安全人体艺术法》的程序。每当对任何程序或任务发生更改以及在车身艺术设施中使用新技术时,应维护和更新IPCP。IPCP文档应包括以下各节:定义;去污和消毒;可重复使用的工具或处置;贮存;设置和拆卸工作站;预防交叉污染;安全处理和处置夏普浪费;灭菌程序;和程序要求。车身艺术设施所有者应每年至少向从业人员和员工提供IPCP现场培训。培训记录应提供并在现场维护三年。