Povidone iodine的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

另外網站Betadine (Povidone-iodine) | Betadine也說明:Betadine (Povidone-iodine) is a topical antiseptic that provides infection protection against a variety of germs for minor cuts, scrapes, and burns.

中華醫事科技大學 醫學檢驗生物技術系碩士班 姜泰安所指導 吳詩婷的 某區域醫院血液培養汙染率之根本原因分析與改善對策 (2021),提出Povidone iodine關鍵因素是什麼,來自於血液培養、汙染率、陽性率、品質指標、根本原因分析。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 曾國雄所指導 林維志的 電火花放電法製備碘化銅奈米膠體之性質研究 (2021),提出因為有 放電加工機、電火花放電法、奈米碘化銅膠體、界達電位、聚維酮碘的重點而找出了 Povidone iodine的解答。

最後網站Inactivation of SARS Coronavirus by Means of Povidone ...則補充:The efficacy of several povidone-iodine (PVP-I) products, a number of other chemical agents and various physical conditions were evaluated ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Povidone iodine,大家也想知道這些:

Povidone iodine進入發燒排行的影片

【うがい薬】ポビドンヨード 殺菌消毒


「明治うがい薬」は「のどのうがい」だけではありません。
歯と歯茎などお口の中全体に殺菌・消毒効果があります。
「明治うがい薬」は口臭除去にも効果があります。口臭の原因の多くは、歯や舌などの口内に繁殖した細菌・真菌などの微生物です。
さまざまな細菌、真菌、ウイルスに殺菌・消毒効果があります。

[効果効能]
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去


明治うがい薬は、有効成分ポビドンヨードの殺菌・消毒効果と、うがいによる洗浄効果により、口腔内及びのどの殺菌・消毒、口臭の除去に効果を示します。

<うがいの効果>
明治うがい薬の有効成分ポビドンヨードには、細菌やウイルスに対して殺菌・消毒効果があり、医療現場でも、手術の際の傷口の消毒、医師の手洗い。救急隊の常備、分娩時など、様々な場面で使用されています。さらに、うがいによる洗浄効果により、口腔内とのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭除去に優れた効果を示しており、学校・家庭では、うがい、口臭除去、傷口の消毒、手洗い、とびひ・おできの殺菌、消毒などで使用され効果を発揮しています。風邪やインフルエンザの対策として、うがいと手洗いをこまめにする習慣を心がけよう。うがいの効果で風邪対策。

※明治うがい薬には手指・皮ふの殺菌・消毒の効能・効果はないので、手の消毒には使用しないでください。手指・皮ふの殺菌・消毒には、洗浄タイプの明治ハンドウォッシュをお使いください。

「ポビドンヨード」とは?
ポビドンヨード(Povidone-iodine)は、ヨウ素の酸化作用を利用した抗微生物成分です。
ヨウ素のアルコール溶液であるヨードチンキなどでは人体への刺激が強かったため、ポリビニルピロリドンとの錯化合物として合成されたポビドンヨードが現在では広く普及しています。
また、ポビドンヨードの独特な茶色は消毒作用の活性を示しています。手洗いとして使用した場合、消毒範囲も目で見てわかるので、安心です。

殺菌力はもちろんのこと、即効性に優れていることから、うがい薬や手指の殺菌、傷の消毒薬などに広く使われている代表的な消毒剤です。また、ポビドンヨードは人体や環境にもやさしい消毒剤です。

明治うがい薬の有効成分ポビドンヨードは、殺菌消毒剤の影響を受けにくいと言われている微生物や細菌に対しても効力を発揮します。その効力に着目したアメリカ航空宇宙局(NASA)は、1969年夏、宇宙船アポロ11号が人類初の月着陸を成し遂げて太平洋上に着水した際、地球外の未知の世界から運んでくるかも知れない細菌の洗浄・消毒にポビドンヨードが有効と判断し、更に海洋に対する汚染への配慮からポビドンヨードの殺菌消毒剤を船体に注ぎかけ洗浄・殺菌しました。

[うがいのすすめ]
飛沫感染とは、くしゃみやせきなどで空中に飛び散ったウイルスを吸い込んで感染することで、脅威的な伝染をします。感染力が強いインフルエンザウイルスは飛沫感染です。身近にかぜをひいている人がいなくても電車の中など人がたくさんいる場所では、油断は禁物です。しかし、ウイルスを吸い込んでしまうとすぐに症状が出る、というわけではありません。ウイルスが細胞内に入り込んでしまう前に洗い流すことが重要なのです。外出先から帰ったときは、まずうがいをし、のどの粘膜についたウイルスを洗いながしましょう。

正しいうがい液の作り方
1付属の計量カップで用法・用量を守って使用します
2計量カップを傾け、計量カップの2本の目盛(2〜4ml)の間までうがい薬を入れます
3計量カップを水平にし、線まで水を入れます
約60mlのうがい液が出来上がります

正しいうがいの仕方
(正しい濃度に薄めたうがい液約60mlを3度に分けてうがいをします)
1.食べかすや、口の中の有機物を取るため口に含み比較的強くうがいをします(1度目のうがい)
2.しっかり上をむいて、のどの奥までうがい液が届くように15秒程度うがいをします(2度目のうがい)
3.2度目のうがいと同様、うがい液が口に届くように15秒程度うがいをします(3度目のうがい)


(ホームページより)

甲状腺機能障害、ヨードアレルギーの方は使用前に医師、または薬剤師又は登録販売者に相談してください。
妊娠・授乳中の方がヨウ素を過剰に摂取すると、胎盤や母乳を介して移行し、お子さんの甲状腺機能が低下するおそれがあります。
数日間使用することは大きな問題にはなりませんが、漫然と使用することは避けましょう

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#イソジンうがい薬
#ポビドンヨード

某區域醫院血液培養汙染率之根本原因分析與改善對策

為了解決Povidone iodine的問題,作者吳詩婷 這樣論述:

血液培養為臨床微生物檢驗中最直接最重要的檢驗,可立即偵測病人血液中有無嚴重或危害生命的病原菌,反應出病人感染的程度,即建議執行血液培養時應採集足夠血液量,亦能提高陽性率,其陽性的報告結果可提供醫師臨床治療的依據。若血液培養檢體發生汙染,將影響到血流感染、菌血症或敗血症的診斷,會造成許多後續的問題,如誤用抗生素,使得抗藥性增加,醫療費用及住院天數增加,故快速且精確的血液培養報告可提供臨床醫師有效的抗生素治療參考依據。因此,醫學檢驗科微生物室統計血液培養汙染率及血液採檢量,作為監控採血時消毒的有效性及血液培養陽性率有其必要性。依據社團法人台灣醫事檢驗學會TLIS指標管理系統(Taiwan Lab

oratory Indicator Series,TLIS)血液培養檢體汙染率107、108、109年之同儕醫院分別為2.03%、1.89%、1.88%,而本院明顯高於其他同儕醫院。藉由TLIS指標及每月品質指標持續監控,在不增加人力及成本之下,以RCA方法找出根本原因,並分析出改善重點:採用傳統酒精碘酊消毒法、醫護人員未曾上過血液培養採檢教育訓練課程、採檢前未洗手、病患因急救或躁動而無法落實消毒步驟、醫護端無法得知血液培養汙染率。針對實施的措施有:1.簡化採檢流程,消毒劑改為使用2% chlorhexidinegluconate(CHG) 。2.定期進行血液培養檢體採集與品質相關課程教育訓練

課程。3.採檢時使用回縮式翼型之安全針具,避免穿刺皮膚之針頭再穿刺入血瓶,亦可降低針扎風險保護採檢人員的安全及避免採血量不足之問題。4.採血前於血液培養瓶身標示採集量。5.每周及每月回饋血液培養汙染率及血液培養檢體採血量給護理單位。藉由實驗室人員每周及每月汙染率及採血量回饋及導入多方面的改善方案,血液培養汙染率降至小於3.00%、陽性率提升至13.67~15.12%與採檢血量上升至5.3至6.3mL,再次可知血液培養正確採檢步驟已逐月落實。正確採檢與採取足夠的血量對於血液培養陽性率和汙染率息息相關性,提供菌血症之病人獲得快速且準確的血液培養陽性報告結果,以利達成更優質的醫療照護品質與抗生素管理

的目標,避免造成不必要的醫療浪費以及錯失治療黃金時機,共同打造工作安全、病人安全,也營造更好的工作環境。

電火花放電法製備碘化銅奈米膠體之性質研究

為了解決Povidone iodine的問題,作者林維志 這樣論述:

本論文使用放電加工機,透過電火花放電法設定五種不同的脈波寬度調變(Ton-Toff)參數,分別為10-10 µs、30-30 µs、50-50 µs、70-70 µs、90-90 µs的參數下製備奈米碘化銅膠體,並透過分光光譜儀分析樣品的特徵峰值與吸收強度、雷射光散射儀分析介達電位及粒徑分佈大小、穿透式電子顯微鏡分析樣品粒子分佈狀態、拉曼光譜儀分析樣品的晶體結構及布拉格角度,利用以上分析結果,判斷哪一種參數設置較適合製備奈米碘化銅膠體。實驗的電極使用銅金屬(含銅量99.9%),介電液使用去離子水加聚維酮碘。最後依據分析結果比較後,判斷Ton-Toff為10-10 µs時,所製備的奈米碘化銅膠

體其吸收強度為1.8,特徵波長為193 nm及225 nm,界達電位為-31.9mV,具有最高的濃度與懸浮穩定性,表示10-10 µs為較適合製備奈米碘化銅膠體的參數。X射線繞射分析的結果顯示為完整的碘化銅晶體結構,其中布拉格角度為25度、42度及50度,這三個角度的衍射線主要為碘化銅的特徵峰值,且沒有衍生物的產生。穿透式電子顯微鏡分析結果顯示,奈米碘化銅粒子的大小皆小於5 nm且平均分散。以上分析結果顯示,本研究使用放電加工機製備奈米碘化銅膠體,製程快速、簡單且懸浮性良好,這是一個安全、環保且快速製備奈米碘化銅膠體的方法。