ಲೇಖನ

ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರೋಧಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರೋಧಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಓದುವ ಇಬ್ಬರು ಓದುಗರು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುವ ನೀಲಿ ದ್ರವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಸೇರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ; ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿಷಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಿತವಾದ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಸಂವೇದಕವಾಗುತ್ತದೆ: ಫೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ರಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುವ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರೋಧಿ ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಸರಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ. ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತರಂಗಾಂತರ, ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಜೀವಿಯು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಾಶದ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಮೊದಲು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಧನ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಫೀನೋಥಿಯಾಜಿನಿಯಮ್ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಹೊರಪದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ-ಅಪಚಯ ಹಾಗೂ ಬಂಧನ ರಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್‌ಗಳ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ನಾಶ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ; ಈ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 630 ರಿಂದ 680 nm ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪು ಫೋಟಾನ್‌ಗಳು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ; ಮೊನೊಮರ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸುಮಾರು 664 nm ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ವಿಧದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. Type I ರಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಧಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಸೂಪರ್‌ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Type II ರಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೂಲಸ್ಥಿತಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು; ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಾರಕವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅತಿಯಾದ ಸರಳೀಕರಣ. ಫೀನೋಥಿಯಾಜಿನಿಯಮ್ ಪ್ರಕಾಶಸಂವೇದಕಗಳ ರಚನೆ-ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕಾಶವಿಷಕಾರಿತ್ವವು ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಲ್ಯೂಕೊ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪಚಯಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೂ ಪ್ರಕಾಶಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ತರಂಗಾಂತರದ ನಿಯಮದ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾಶರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಕುರಿತ ಪೂರಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಾಳಿ ಒಂದೇ ಕಿಣ್ವ ಅಥವಾ ಬಂಧಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸದೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರೋಧಿ ರಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಣೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲದಿರಲು ಇದನ್ನೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಮಂಡಿಸಿತು: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್-ಬಂಧಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಟೊಪೊಐಸೋಮರೇಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಮ್ಲಜನಕದ ತೀವ್ರ ಉತ್ಥಾನವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯು ತೋರಿಸುವಂತೆ, ಮೆಥಿಸಿಲಿನ್-ಪ್ರತಿರೋಧಕ Staphylococcus aureus ಮತ್ತು ವ್ಯಾಂಕೊಮೈಸಿನ್-ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಎಂಟೆರೊಕೊಕ್ಕಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ್ಕವು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದಲ್ಲ; ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ. ಹೊರಹಾಕುವ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣನಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ.

ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾದರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಲೇಖನದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ: ಅದೇ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. MBC, MLC ಮತ್ತು MIC ಅನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ MBC ಮತ್ತು MLC ಎಂದರೆ ಉಪಸಂವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯದಿರುವುದು; MIC ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಬಂಧ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
S. aureus NCTC 6571, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳ ನಿಲಂಬನMBC 5 uMMBC 5 uMಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ, ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು 12 J per cm2
S. aureus NCTC 6571, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳ ನಿಲಂಬನMLC 2.5 uMMLC 1 uMಮೂಲ 1997 ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮ, 1 hour ಅವಧಿಗೆ 1.7 mW per cm2, ಸುಮಾರು 6.3 J per cm2, ಸುಮಾರು 10^6 CFU per mL ಬೀಜದ್ರವ್ಯ; ಮೂಲ ಫೀನೋಥಿಯಾಜಿನಿಯಮ್ ಪ್ರಕಾಶ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ
MRSA EMRSA-15, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳುMBC 80 uMMBC 20 uMಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ, ಸುಮಾರು 12 J per cm2, ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
MRSA EMRSA-16, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳುMBC 40 uMMBC 10 uMಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮ
E. coli NCTC 9001, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳುMBC 500 uMMBC 100 uMಅದೇ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
P. aeruginosa NCTC 10622, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳುMBC 500 uMMBC 25 uMಅದೇ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
E. faecalis NCTC 775, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳುMLC 100 uMMLC 100 uM6.3 J per cm2 ನಲ್ಲಿ 1997 ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮ; ಈ ತಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ
ವ್ಯಾಂಕೊಮೈಸಿನ್-ಪ್ರತಿರೋಧಕ E. faecium, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳುMBC 400 uMMBC 400 uMಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ; ಮೂಲ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಲವಿಕರ್ಷಕವಾದ ಮಿಥೈಲೀಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು; ವ್ಯಾಂಕೊಮೈಸಿನ್-ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಎಂಟೆರೊಕೊಕ್ಕಸ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ
Candida albicans, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳುMIC 12.79 ug per mL ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು5, 10 ಮತ್ತು 15 J per cm2 ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ MIC 12.79, 6.39 ಮತ್ತು 1.59 ug per mLಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿನ 30 minute ಪೂರ್ವ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್, 600 ರಿಂದ 650 nm ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪು LED, ಗರಿಷ್ಠ 635 nm ನಲ್ಲಿ; ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರರೋಧಿ ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ
C. albicans YEM14 ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕುವ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ತಳಿಯ ಹೋಲಿಕೆ, CFU ನಾಶಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲಮೂಲ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 log ನಾಶ; CDR1/CDR2 ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯ ನಾಶ100 uM ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ, 30 minute ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್, 60 J per cm2 ನಲ್ಲಿ 660 nm; ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಕಾಶನಾಶದ ಮೇಲೆ ಹೊರಹಾಕುವ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ
Trichophyton rubrum ಹೈಫಾಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಕಗಳ ಹೋಲಿಕೆಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲಹೈಫಾಗಳ MIC ಸುಮಾರು 6.3 ug per mL, ಬೀಜಕಗಳದ್ದು ಸುಮಾರು 2.0 ug per mL; CFU ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಹೈಫಾಗಳಿಗೆ 5 ug per mL ಜೊತೆಗೆ 100 J per cm2 ಬೇಕಾಯಿತು, ಬೀಜಕಗಳಿಗೆ 1.25 ug per mL ಜೊತೆಗೆ 40 J per cm2 ಬೇಕಾಯಿತು635 nm ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮ; ಡರ್ಮಟೊಫೈಟ್ ಹಂತಗಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ
33 ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪರಿಪಕ್ವ ವಸಡಿನ ಕೆಳಗಿನ ಜೈವಪದರ, Calgary ಸಾಧನ, ದಿನ 6MB ಮಾತ್ರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 80 percent ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಕೆMB ಜೊತೆಗೆ 660 nm LED ಬಳಸಿದಾಗ ಚಯಾಪಚಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55 percent ಇಳಿಕೆ, ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಪಕ ಮರುರಚನೆ ಇಲ್ಲ0.01 percent ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ (100 ug per mL), 5 minutes ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 330 mW per cm2 ನಲ್ಲಿ 660 nm, ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಬಹುಪ್ರಭೇದ ಬಾಯಿಯ ಜೈವಪದರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ

ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಗ್ರಾಂ-ಧನಾತ್ಮಕ ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೊಕೊಕ್ಕಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೈಕ್ರೊಮೋಲಾರ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಗ್ರಾಂ-ಋಣಾತ್ಮಕ ದಂಡಾಕಾರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಂ-ಋಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಹೊರಪೊರೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರರೋಧಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಜವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ: ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ Candida ಮೇಲೆ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರರೋಧಿ ನಾಶವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ; ಹೊರಹಾಕುವ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 5 log ನಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪರಿಪಕ್ವ ಜೈವಪದರವು ನಿಲಂಬನಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ; ಬಾಯಿಯ ಜೈವಪದರದ ಸಾಲನ್ನು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ: ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೊಕೊಕ್ಕಿಗಳು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ MRSA ಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಾಂಕೊಮೈಸಿನ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಡೈಮಿಥೈಲೀಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು; ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಥೈಲೀಕರಣವು ಲಿಪೊಫಿಲಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯೂಕೊ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪಚಯಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಈ ರಸಾಯನಿಕ ವಿವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ: ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಾಶವು ತಲುಪಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡರ ಫಲವೇ ಹೊರತು, ಪ್ರಕಾಶಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವೊಂದರದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಂ-ಋಣಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳು ತಲುಪಿಸುವಿಕೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. Pseudomonas ಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ 500 uM ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 25 uM ಬೇಕಾಯಿತು; ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ. ಆದರೂ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೊಕೊಕ್ಕಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಧನ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೊರಪೊರೆಯತ್ತ ಸಮೀಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಪ್ರವೇಶವು ಇನ್ನೂ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು, ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಂಟೆರೊಕೊಕ್ಕಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ E. faecalis ಗೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ; ವ್ಯಾಂಕೊಮೈಸಿನ್-ಪ್ರತಿರೋಧಕ E. faecium ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಣುವಿನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂನ ಒಂದೇ MBC ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾರೋಧಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವವರು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿರಾಂಕವೇ ಇಲ್ಲ. ತಳಿ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬೀಜದ್ರವ್ಯ, ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್, ತರಂಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯದೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಶ ವಕ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು: ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾದರೂ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪಂಪ್‌ಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ

ಗ್ಲೂಕಾನ್‌ಗಳು, ಮ್ಯಾನನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಟಿನ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ; ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೇಲಿನ Candida ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದಾಹರಣೆ: ಅದೇ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ, ಅದೇ ಬೆಳಕು, ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸಿದರೂ, ಅತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ತಳಿ ಬದುಕುಳಿಯಿತು; ಮೂಲ ತಳಿಯು ಸುಮಾರು 99.999 percent ವಸಾಹತು-ರೂಪಿಸುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಡರ್ಮಟೊಫೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಫಾಗಳಿಗಿಂತ ಬೀಜಕಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಮವು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈಫಾಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬಹುದು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರರೋಧಿ ವರದಿಗಳಿಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವರದಿಗಳಂತೆಯೇ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ. ಉಗುರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು 1 ರಿಂದ 2 percent ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದವು; ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದವು. ಆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಗುರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಣೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಳುವಾದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲ.

ಜೈವಪದರದ ಪರಿಶೀಲನೆ: 33 ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಾಯಿಯ ಮಾದರಿ

2024ರ ಬಹುಪ್ರಭೇದ ಬಾಯಿಯ ಜೈವಪದರ ಅಧ್ಯಯನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಬದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಕೊಕ್ಕಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಬಾಯಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದಿನ 6ಕ್ಕೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಜೈವಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 5 minutes ಅವಧಿಗೆ 660 nm LED ಜೊತೆಗೆ 0.01 percent ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದವು; ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಚಯಾಪಚಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೂ ಸಮುದಾಯದ ಮರುರಚನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೈವಪದರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರಹಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದು ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ, ಆದರೆ ಅದರ ಮಿತಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ವಸಡಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ; ರೋಗನಿರ್ಣಯಗೊಂಡ ಪೆರಿಯೊಡೊಂಟೈಟಿಸ್‌ಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವ ದ್ರವವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ನಾಶವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಏಕೆ ಸಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಕೋಶಗಳ MBC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಬೆಳಕು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಪದರವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ರಾವ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಂಗಾಂಶದ ಆಕಾರವು ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕವಿರುವ ಜೇಬುಗಳು Type II ರಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಣುರೂಪದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಗತ್ಯ. ಮಿಶ್ರ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ತಳಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾರದು.

ಬಾಯಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ Porphyromonas ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಕೊಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಸಂವರ್ಧಿತ ಜೈವಪದರವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು, ನೀಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವ ದ್ರವವು ಪೆರಿಯೊಡೊಂಟೈಟಿಸ್‌ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗದ ಸೋಂಕನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರೀಮಿಯಾವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೆರಿಯೊಡೊಂಟಲ್ ಆರೈಕೆಯು ಜೈವಪದರವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ವಸಡಿನ ಜೇಬಿನ ಅಂಗರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ; ಬೆಳಕು-ಆಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಪಾತ್ರೆಯ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ, ವಸಡಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ; ಕೋಣೆಯ ಬೆಳಕು 660 nm ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮನಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಯಿಯ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ

ಇದು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ಅವಧಿಗಳು, ವರ್ಣಪಟಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು, ಸಾವಯವ ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಧಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೋಂಕುನಿವಾರಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದು ದೇಹವ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನುಂಗಿದ ಔಷಧವು ರಕ್ತವನ್ನು ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಆಳವಾದ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೂರಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ; ಆರಂಭದಿಂದಲೇ Wainwright ಸ್ಥಳೀಯ ಸೋಂಕುನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ.

ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಸಾರಾಂಶವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ; ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ Pseudomonas ಗೆ 500 ರಿಂದ 25 uM ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ MRSA ಗೆ 80 ರಿಂದ 20 uM. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೆರೊಕೊಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವ Candida ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನೀಡುವ ವೈಫಲ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯಷ್ಟೇ ತಲುಪಿಸುವಿಕೆ, ಜೈವಪದರದ ಶರೀರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.