Forrás: Thailand Medical news Feb 05, 2020, https://ozonegenerator.hu/mi-az-ozon-97/lepjen-fel-a-koronavirus-ellen
Ahogy a koronavírus tovább fejlődik és virulensebbé válik, sok megválaszolatlan kérdés merül fel, mivel még nem végeztek megfelelő klinikai vagy tudományos tanulmányokat annak tulajdonságairól, hiszen a 2019-nCoV koronavírus először csak 2019 decemberében jelent meg.
Felmerül az a kérdés is, hogy egy vírus, mint például a koronavírus is, mennyi ideig képes megmaradni a gazdaszervezeten kívül, leginkább a különböző felületeken.
Az influenzavírus képes életben maradni a különböző felületeken 5 óra és 7 nap közötti időtartamig, a környezeti hőmérséklettől és a páratartalomtól függően. Ezzel ellentétben a norovírusok, amelyek tipikusan megtámadják a gyomor-, és bélrendszert akár száraz körülmények között is képesek 4 hetet életben maradni a felületeken, és ellenállnak a legtöbb fertőtlenítőszernek.
Jellemzően, mint a legtöbb légzőszervi vírusnak, így a koronavírusnak is a hidegebb hőmérséklet kedvez .
Az új koronavírussal, sőt a SARS vírussal, mint annak „közeli unokatestvérével” kapcsolatban eddig még nem végeztek vizsgálatokat annak szempontjából, hogy a felszíneken milyen hosszú ideig képes életben maradni.
A vírusok önmagukban nem élő szervezetek. Komplex biomolekulák, amelyeknek működéséhez élő sejtekre, úgynevezett gazdatestre van szüksége, amelyben el tud éldegélni. Ezért támad meg minket és fejti ki a hatását szervezetünkben.
A biztonság érdekében, mivel még mindig nem tudjuk, mennyi ideig marad életben a koronavírus a felületeken, az a legjobb, ha fertőtlenítjük azokat a területeket, ahol sokan megfordulnak, függetlenül attól, hogy azok mutatják-e vagy sem fertőzés jeleit.
A fertőtlenítés egyik hatásos módja az ózongázzal történő kezelés.
Bebizonyosodott, hogy az ózongáz elpusztítja a SARS koronavírust, és mivel az új 2019-nCoV koronavírus szerkezete majdnem megegyezik a SARS koronavírussal, feltételezhetjük, hogy az új koronavírussal is működni fog, bár meg kell jegyezni, hogy mindeddig nem létezett ilyen tanulmány ezzel kapcsolatban. Egyet kivéve, amely jelenleg Kínában, a Hubei Virológiai Intézetében folyik. A tanulmány során kimutatták, hogy használható, és ezt a tanulmányt összegezni kell hamarosan, és hivatalosan közzé is kell tenni a Virology folyóiratban.
Az ózon egy természetben előforduló gáz, amelyet oxigénatomok képeznek. Az oxigénmolekula 2 oxigénatomból áll. Ezeket az oxigénmolekulákat atomokra bontja a villámlás során bekövetkező koronakisülés vagy a Nap ultraibolya fénye. Egyetlen oxigénatom nem létezhet önmagában anélkül, hogy visszarendeződne a két atomos oxigénmolekulává. Ebben a rendeződési szakaszban egyes atomok gyengén kötődő három atomos oxigénné csoportosulnak át. Ezt az új molekulát ózonnak vagy O3-nak hívják.
A vírusoknak NINCS védelmük az oxidálódás ellen.
A vírusok általában kicsi, független részecskék, amelyek kristályokból és makromolekulákból épülnek fel. A baktériumoktól eltérően csak a gazdasejtben szaporodnak. Az ózon elpusztítja a vírusokat azáltal, hogy a fehérje burkolaton keresztül diffúzióval bejut a nukleinsav magba, és ezzel károsítja a vírus RNS-ét. A magasabb koncentrációjú ózon oxidációval elpusztítja a kapszidot avagy a külső fehérjehéjat. Amint a vírus lipid burkolata fragmentálódik, a DNS vagy RNS magja nem maradhat fenn. Az új koronavírus is egy burkolt vírus.
Az ózon virucid hatásaival kapcsolatos legtöbb kutatás arra koncentrál, hogy az ózon hajlamos a lipid molekulák széttöredezésére a többszörös kötések helyén. Valójában, amint a vírus lipid burkolata fragmentálódik, a DNS vagy RNS magja nem maradhat fenn.
Az ózonos fertőtlenítés ózongenerátorok segítségével működik.
Az ózongenerátorok képesek ózon előállítására a levegőből.
Az ózon antipatogén hatásait évtizedek óta igazolják. Alkalmazható pl. szobák fertőtlenítésére is. A baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal és sok egyedi protozoával szembeni pusztító hatása miatt egyre több városban alkalmazzák a városi vízellátás fertőtlenítésre is szerte a világon.
Sokféle ózongenerátor létezik a piacon, a hatalmas gépektől kezdve, amelyek költségei pár ezer dollárba kerülnek, az egyszerűekig, amelyeket online is lehet vásárolni webshopokból. Ezeket általában felhasználhatók a lakások, közösségi terek, egyéb helyiségek fertőtlenítésére is.
Amikor az ózongenerátort használja, ügyeljen arra, hogy be legyen állítva az időzítője, és soha ne tartózkodjon a kezelt helyiségben, amikor a gép be van kapcsolva. A gépet zárt ablakokkal és ajtókkal kell üzemeltetni körülbelül 30-180 percig. A kis gépeknek az ózonkibocsátása alacsonyabb, ennélfogva hosszabb és sűrű kezelés ajánlott. A kezelés után kb. 45 percig ne menjen be a helyiségbe, majd nyisson ki minden ablakot. Ne tartózkodjon élőlény, beleértve háziállatokat és érzékenyebb növényeket is a helyiségben az ózonkezelés során.
FONTOS!
Az ózont NE használja betegségek kezelésére, és ne lélegezze be azt! Az ózongázt csak helyiségek fertőtlenítésére, szagtalanítására szabad alkalmazni!
Az otthon fertőtlenítését érdemes és kifejezetten ajánlott profi szakemberekre bízni a biztonságosság és költséghatékonyság érdekében.
Rendelj lakásfertőtlenítést a Renditől! Kényelmesen, egyszerűen, gyorsan. Profi partnereink akkorra érkeznek, amikorra szeretnéd! Rendeld meg most itt!
https://www.rendi.hu/rendeles/lakasfertotlenites
A kínai koronavírus járványról vagy a thaiföldi koronavírus forgatókönyvéről szóló további híreket a következő címen követheti:
https://www.thailandmedical.news/articles/coronavirus
Referenciák:
Gérard V. Sunnen, SARS and Ozone Therapy:
Theoretical Considerations,
http://www.triroc.com/sunnen/topics/sars.html
(2003)
Ozone therapy: A clinical review
A. M. Elvis and J. S. Ekta
J Nat Sci Biol Med. 2011 Jan-Jun; 2(1): 66–70.
doi: 10.4103/0976-9668.82319
SARS: CLEARING THE AIR
Jerome J. Schentag, Pharm. D., Charles Akers, Ph.D., Pamela Campagna, and Paul Chirayath.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92445/
Development of a Practical Method for Using Ozone Gas as a Virus Decontaminating Agent
James B. Hudson ,Manju Sharma & Selvarani Vimalanathan
Pages 216-223 | Received 30 Jun 2008, Accepted 26 Nov 2008,
Published online: 27 May 2009,
https://doi.org/10.1080/01919510902747969