RU2226109C1 - Disinfectant (variants) - Google Patents

Disinfectant (variants) Download PDF

Info

Publication number
RU2226109C1
RU2226109C1 RU2002119628/13A RU2002119628A RU2226109C1 RU 2226109 C1 RU2226109 C1 RU 2226109C1 RU 2002119628/13 A RU2002119628/13 A RU 2002119628/13A RU 2002119628 A RU2002119628 A RU 2002119628A RU 2226109 C1 RU2226109 C1 RU 2226109C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen ion
affinity
metal compound
compound containing
chelate complex
Prior art date
Application number
RU2002119628/13A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2002119628A (en
Inventor
ков В.С. Пол
В.С. Поляков
В.В. Ермилов
В.С. Кузьмин
О.И. Лукашов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ЭЛИТ ХОЛДИНГ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "ЭЛИТ ХОЛДИНГ" filed Critical Закрытое акционерное общество "ЭЛИТ ХОЛДИНГ"
Priority to RU2002119628/13A priority Critical patent/RU2226109C1/en
Priority to AU2002363782A priority patent/AU2002363782A1/en
Priority to PCT/RU2002/000484 priority patent/WO2003041499A2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2226109C1 publication Critical patent/RU2226109C1/en
Publication of RU2002119628A publication Critical patent/RU2002119628A/en

Links

Abstract

FIELD: medicine, food industry, living conditions. SUBSTANCE: the suggested preparation contains chelate complex combination of metals containing monodentate ligand having affinity to hydrogen ion, an ionogenic surface-active substance and solvent. The preparation efficiently affects gram-positive and gram-negative bacteria, viruses and spores. The preparation is nontoxic, refers to VI class of low-dangerous compounds and it could be applied in wide range of environmental temperatures. EFFECT: higher efficiency. 16 cl, 8 ex, 1 tbl

Description

Изобретение относится к средствам, применяемым для дезинфекции и предназначенным для использования в пищевой промышленности, народном хозяйстве, коммунально-бытовой сфере, предприятиях общественного питания, сельском хозяйстве, медицине, лабораториях любого профиля, на транспорте, населением в быту и др. Предлагаемая композиция может применяться в качестве универсального дезинфицирующего, стерилизующего и бактерицидного средства в различных отраслях народного хозяйства.The invention relates to means used for disinfection and intended for use in the food industry, national economy, public utilities, catering, agriculture, medicine, laboratories of any profile, in transport, the population in everyday life, etc. The proposed composition can be used as a universal disinfectant, sterilizing and bactericidal agent in various sectors of the economy.

Предшествующий уровень техникиState of the art

Одним из наиболее известных дезинфицирующих средств является перекись водорода и препараты на ее основе. Представителем данной группы средств является дезинфицирующее средство, содержащее перекись водорода, лаурилсульфат магния, глицерин, олеат натрия, динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), натрий бензоат и воду (RU 2108810 С1, 1998). Данное средство предназначено для обеззараживания поверхностей помещений, санитарно-технического оборудования, белья, изделий медицинского назначения и не обладает достаточной эффективностью. Для человека и животных оно токсично.One of the most famous disinfectants is hydrogen peroxide and preparations based on it. The representative of this group of products is a disinfectant containing hydrogen peroxide, magnesium lauryl sulfate, glycerin, sodium oleate, disodium salt of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), sodium benzoate and water (RU 2108810 C1, 1998). This tool is intended for disinfection of surfaces of premises, sanitary equipment, linen, medical devices and does not have sufficient effectiveness. For humans and animals, it is toxic.

Широко известны бактерицидные композиции, содержащие лантоцин и хелатирующий агент, обладающие повышенной активностью. Хелатирующими агентами могут являться, например, этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), ее соли, этиленгликольтетрауксусная кислота и цитрат (US 5260271, 1993; US 5334582, 1994).Bactericidal compositions containing lantocin and a chelating agent with increased activity are widely known. Chelating agents can be, for example, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), its salts, ethylene glycol tetraacetic acid and citrate (US 5260271, 1993; US 5334582, 1994).

Известен бактерицид, представляющий композицию, включающую полученный в кислой среде комплекс металла с α-аминокислотой, а также дезинфектант (US 6242009, 1999).A bactericide is known, which is a composition comprising a metal complex with an α-amino acid obtained in an acidic medium, as well as a disinfectant (US 6242009, 1999).

Как известно, хелатные комплексы металла в кислой среде существуют в весьма незначительной концентрации (Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. Кн. 1. - М.: Мир, 1979).As you know, chelate metal complexes in an acidic environment exist in very low concentrations (Skoog D., West D. Fundamentals of analytical chemistry. Book 1. - M .: Mir, 1979).

Например, такой хелатирующий агент, как ЭДТА, полностью связывает ионы металла в хелатные комплексы при значениях рН больше 6,0. Для более слабых хелатирующих агентов, к которым относятся природные α-аминокислоты, значение рН среды должно быть более высоким для полного связывания всех ионов металла в устойчивые хелатные комплексы. Проведенные нами исследования показали, что для указанных в патенте US 6242009 аминокислот и ионов металлов переход в недиссоциированные хелатные комплексы может происходить только при значениях рН>7,0, а добавление минеральных кислот в соответствии с примерами, описанными в патенте, приводит к разрушению хелатных комплексов. При этом происходит протонирование аминогруппы аминокислоты, а металл существует в ионной форме. Антимикробное действие приведенных в US Pat. №6242009 соединений может быть обусловлено активностью не хелатных комплексов, а ионов металлов, которые, как известно из литературы, также обладают определенным бактерицидным действием, в частности приведенные в примере ионы серебра. Следует также отметить, что в US Pat. №6242009 приведены в качестве перспективных соединения мышьяка и селена, чья антибактериальная активность может быть обусловлена высокой токсичностью по отношению ко всем живым организмам, включая человека. Сильные дезинфицирующие вещества (хлоргексидин, перекись водорода), вводимые в качестве дополнительных компонентов к описанным в US Pat. №6242009 комплексам, несомненно способны усиливать своим присутствием активность препарата.For example, a chelating agent such as EDTA completely binds metal ions to chelate complexes at pH values greater than 6.0. For weaker chelating agents, which include natural α-amino acids, the pH of the medium should be higher for complete binding of all metal ions to stable chelate complexes. Our studies have shown that for the amino acids and metal ions indicated in US Pat. No. 6,242,909, transition to undissociated chelate complexes can occur only at pH> 7.0, and the addition of mineral acids in accordance with the examples described in the patent leads to the destruction of chelate complexes . In this case, the amino group of the amino acid is protonated, and the metal exists in ionic form. The antimicrobial effects given in US Pat. No. 6242009 compounds may be due to the activity of not chelate complexes, but of metal ions, which, as is known from the literature, also have a certain bactericidal effect, in particular silver ions given in the example. It should also be noted that in US Pat. No. 6242009 are given as promising compounds of arsenic and selenium, whose antibacterial activity may be due to high toxicity to all living organisms, including humans. Strong disinfectants (chlorhexidine, hydrogen peroxide), introduced as additional components to those described in US Pat. No. 6242009 complexes are undoubtedly capable of enhancing the activity of the drug with their presence.

Описаны также бактерицидные композиции, включающие в качестве действующего вещества цетилтриметиламмоний хлорид (DE 4326866, 1995; US 5206016, 1993; US 5575991, 1996).Bactericidal compositions are also described, including cetyltrimethylammonium chloride as active substance (DE 4326866, 1995; US 5206016, 1993; US 5575991, 1996).

Представляет интерес антисептическое средство, включающее в качестве действующего вещества цетилтриметиламмоний хлорид, минеральную или органическую кислоту и растворитель (RU 2118174 С1, 1998). Это средство обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательной микрофлоры и не обладает достаточной эффективностью при кишечных и капельных инфекциях бактериальной и вирусной этиологии, а также при сибирской язве.Of interest is an antiseptic, including cetyltrimethylammonium chloride, a mineral or organic acid, and a solvent as an active ingredient (RU 2118174 C1, 1998). This agent has bactericidal activity against gram-negative microflora and does not have sufficient effectiveness in intestinal and drip infections of bacterial and viral etiology, as well as in anthrax.

Известно дезинфицирующее средство, содержащее бактериоцин, хелатирующий агент, стабилизатор, поверхностно-активное вещество (ПАВ), соль и спирт (RU 2163145, 1999). Известное средство применяется для пропитки салфетки, используемой для профилактики мастита животных.A disinfectant is known containing bacteriocin, a chelating agent, a stabilizer, a surfactant, salt and alcohol (RU 2163145, 1999). A known tool is used to impregnate a napkin used to prevent mastitis in animals.

Наиболее близким к предложенному является дезинфицирующее средство, содержащее активно действующее вещество - перекисное соединение, поверхностно-активное вещество, хелатный комплекс и растворитель (RU 2061497, 1996).Closest to the proposed is a disinfectant containing an active substance - a peroxide compound, a surfactant, a chelate complex and a solvent (RU 2061497, 1996).

Данное средство является эффективным при использовании только при положительных температурах 18-25°С. Продолжительность инактивации бактерий варьирует в интервале 5-30 мин.This tool is effective when used only at positive temperatures of 18-25 ° C. The duration of inactivation of bacteria varies in the range of 5-30 minutes.

Раскрытие изобретенияDisclosure of invention

Задачей, решаемой изобретением, является создание универсального дезинфицирующего, антисептического и бактерицидного препарата высокой эффективности, с увеличенным сроком действия бактерицидного эффекта, с возможностью использования его в широком диапазоне положительных и отрицательных температур, пригодного для хранения в течение длительного времени, безопасного в применении, обладающего высокой бактерицидной, вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью состава и нетоксичного.The problem solved by the invention is the creation of a universal disinfectant, antiseptic and bactericidal preparation of high efficiency, with an increased duration of the bactericidal effect, with the possibility of using it in a wide range of positive and negative temperatures, suitable for storage for a long time, safe to use, with high bactericidal, virucidal, fungicidal, sporocidal activity of the composition and non-toxic.

Технические результаты от использования изобретения, обусловленные решением поставленных задач, достигаются за счет того, что в дезинфицирующем средстве, включающем ионогенное поверхностно-активное вещество, хелатный комплекс и растворитель, в качестве хелатного комплекса используется хелатное комплексное соединение металлов содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, при соотношении его с ионогенным поверхностно-активным веществом к растворителю 1:(7-9), а в качестве растворителя используют дистиллированную воду.Technical results from the use of the invention, due to the solution of the tasks, are achieved due to the fact that in a disinfectant, including an ionic surfactant, a chelate complex and a solvent, a chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for an ion is used as a chelate complex hydrogen, when its ratio with ionic surfactant to solvent 1: (7-9), and distilled as a solvent boiled water.

Вариантом достижения указанных выше технических результатов является дезинфицирующее средство, включающее также, как в первом варианте, ионогенное поверхностно-активное вещество, хелатный комплекс и растворитель. Согласно изобретению по второму варианту в качестве хелатного комплекса также используется хелатное комплексное соединение металла, включающее, помимо обычно используемого би- или полидентатного лиганда, дополнительный монодентатный лиганд, который обладает сродством к иону водорода, но при этом в качестве растворителя используют дистиллированную воду и алифатический cimpT(C1 - C8) при следующем соотношении, мас.%:An option to achieve the above technical results is a disinfectant, including, as in the first embodiment, an ionic surfactant, a chelate complex and a solvent. According to the invention according to the second embodiment, a chelated metal complex is also used as a chelate complex, including, in addition to the commonly used bi- or polydentate ligand, an additional monodentate ligand, which has affinity for a hydrogen ion, but using distilled water and an aliphatic cimpT as a solvent (C 1 - C 8 ) in the following ratio, wt.%:

Хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода 1-30Chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for hydrogen ion 1-30

Ионогенный ПАВ 0,1-15Ionogenic surfactant 0.1-15

Алифатический спирт (C1-C8) 0,5-95Aliphatic alcohol (C 1 -C 8 ) 0.5-95

Дистиллированная вода ОстальноеDistilled Water Else

Хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, по обоим вариантам может быть выполнено на основе одного из металлов, выбранного из следующего ряда: медь, цинк, ртуть, хром, марганец, никель, кадмий, мышьяк, кобальт, алюминий, свинец, селен, платина, золото, титан, олово или на основе их сплавов.The chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for a hydrogen ion, in both cases, can be made on the basis of one of the metals selected from the following series: copper, zinc, mercury, chromium, manganese, nickel, cadmium, arsenic, cobalt, aluminum, lead, selenium, platinum, gold, titanium, tin or based on their alloys.

Кроме того, в хелатном комплексном соединении металла, содержащем монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, в качестве хелатного лиганда по обоим вариантам может быть использован один из би- или полидентатных лигандов, таких как анионы природных аминокислот, иминодиуксусная кислота, нитрилтриуксусная кислота, углерод-замещенные (в α-положение к карбоксильной группе) производные иминодиуксусных и нитрилтриуксусных кислот с различными остатками аминокислотных фрагментов без аминокарбоксильной группы, алкилендиаминполиуксусные кислоты, углеродзамещенные (в α-положение к карбоксильной группе) производные полиалкилен-полиаминполиуксусных кислот с различными остатками аминокислотных фрагментов без аминокарбоксильной группы, производные ω-фосфонокарбоновых кислот, производные этилендифосфонотетрапропионовой кислоты, производные этилентетра(тиоуксусной) и диэтилентритиодиуксусной кислоты, моноаминные комплексоны, в которых карбоксильные группы замещены на фосфоновые, или их смесь.In addition, in a chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for a hydrogen ion, one of the bi- or polydentate ligands, such as natural amino acid anions, iminodiacetic acid, nitrile triacetic acid, carbon, can be used as a chelate ligand in both variants. -substituted (in the α-position to the carboxyl group) derivatives of iminodiacetic and nitrile triacetic acids with various residues of amino acid fragments without an aminocarboxyl group, alkylenediamine acetic acids, carbon-substituted (in the α-position to the carboxyl group) derivatives of polyalkylene-polyamine polyacetic acids with various amino acid residues without an aminocarboxylic acid group, derivatives of ω-phosphonocarboxylic acids, derivatives of ethylenediphosphonotetrapropionic acid, derivatives of ethylenetetra (thioacetoacetone diethioacetone diacetic which carboxyl groups are replaced by phosphonic, or a mixture thereof.

При этом хелатном комплексном соединении металла, содержащем монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, в качестве хелатного лиганда по обоим вариантам может быть использована одна из следующих аминокислот: изолейцин, фенилаланин, лицин, лизин, метионин, трионин, триптофан, валин, аланин, глицин, аргинин, гистидин, или их смесь.In this chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion, one of the following amino acids can be used as a chelate ligand in both variants: isoleucine, phenylalanine, lycine, lysine, methionine, trionin, tryptophan, valine, alanine, glycine, arginine, histidine, or a mixture thereof.

В качестве хелатного комплексного соединения металла возможно использование хлорглицинатного комплекса меди.As a chelate complex compound of a metal, it is possible to use a chlorine glycinate complex of copper.

Кроме того, в качестве хелатного комплексного соединения металла возможно использование этилендиаминтетраацетатного комплекса цинка.In addition, zinc ethylene diamine tetra-acetate complex can be used as a chelate complex metal compound.

В качестве ионогеннного ПАВ можно использовать, например, галогениды цетилпиридиния.As an ionic surfactant, for example, cetylpyridinium halides can be used.

Кроме того, в качестве ионогеннного ПАВ можно использовать галогениды цетилтриметиламмония.In addition, cetyltrimethylammonium halides can be used as an ionic surfactant.

Комплексные соединения металлов являются перспективными дезинфицирующими и противобактериальными средствами. Они являются бактерицидными реагентами с широким спектром противобактериального действия, необратимо подавляют патогенную микрофлору. Механизм действия комплексных соединений металлов основан на блокировании аминокислотных группировок белковой оболочки и ферментных систем микроорганизмов. На первой стадии происходит образование ассоциатов с хелатным комплексом, затем монодентатный лиганд замещается аминокислотной группировкой белка, что приводит к полной блокировке процессов метаболизма в микроорганизме и, соответственно, к гибели микроорганизма.Complex compounds of metals are promising disinfectants and antibacterial agents. They are bactericidal reagents with a wide spectrum of antibacterial action, irreversibly suppress pathogenic microflora. The mechanism of action of complex compounds of metals is based on blocking the amino acid groups of the protein coat and enzyme systems of microorganisms. At the first stage, the formation of associates with the chelate complex occurs, then the monodentate ligand is replaced by the amino acid group of the protein, which leads to a complete blockage of metabolic processes in the microorganism and, consequently, to the death of the microorganism.

По токсическому действию на организм человека предлагаемые хелатные комплексы относятся к IV классу опасности. Дозы, которые применяются на практике при бактерицидной обработке, не оказывают выраженного токсического или раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки.According to the toxic effect on the human body, the proposed chelate complexes belong to hazard class IV. Doses that are used in practice with bactericidal treatment do not have a pronounced toxic or irritating effect on the skin and mucous membranes.

Предлагаемые композиции на основе хелатных комплексных соединений металлов практически не оказывают действия на организм человека, поскольку соединения, содержащие аминокислотные группировки, выводятся из организма в процессе обменных реакций. Практического влияния на важнейшие жизненные функции организма бактерицидные хелатные комплексы также не имеют.The proposed compositions based on chelate complex metal compounds have practically no effect on the human body, since compounds containing amino acid groups are excreted from the body during metabolic reactions. Bactericidal chelate complexes also have no practical effect on the vital functions of the body.

Предлагаемые варианты дезинфицирующих средств относятся к комплексам металлов с хелатирующими лигандами, которые получают в щелочном, а не кислом спектре значений рН. Вследствие этого предлагаемые композиции по сравнению с аналогом обладают более широкой сферой применения, так как обладают экологической безопасностью и низкими токсико-гигиеническими характеристиками, основанными на ином механизме бактерицидного действия. При этом предлагаемые композиции обладают большей химической устойчивостью по отношению к внешним воздействиям среды (константы устойчивости предлагаемых комплексов выше, чем у ближайших аналогов, на несколько порядков).The proposed disinfectant options relate to metal complexes with chelating ligands, which are obtained in the alkaline rather than acidic spectrum of pH values. As a result, the proposed compositions in comparison with the analogue have a wider scope of application, as they have environmental safety and low toxicological characteristics based on a different mechanism of bactericidal action. Moreover, the proposed compositions have greater chemical resistance with respect to external environmental influences (the stability constants of the proposed complexes are several orders of magnitude higher than those of the closest analogues).

В качестве монодентатного лиганда используют лиганды, обладающие сродством к иону водорода. Именно это обстоятельство определяет способность к замещению монодентатного лиганда на аминогруппу белка микроорганизма.As a monodentate ligand, ligands having an affinity for a hydrogen ion are used. It is this circumstance that determines the ability to replace a monodentate ligand with the amino group of a protein of a microorganism.

Молекула предлагаемого бактерицида содержит в своем составе ион металла, преимущественно медь (II) или цинк, а также монодентатные лиганды, обладающие сродством к иону водорода, такие, как аммиак, моно-, ди- и триэтаноламины и т.п.The molecule of the proposed bactericide contains a metal ion, mainly copper (II) or zinc, as well as monodentate ligands with affinity for a hydrogen ion, such as ammonia, mono-, di- and triethanolamines, etc.

Получаемые бактерицидные композиции имеют рН≥7,0.The resulting bactericidal compositions have a pH≥7.0.

Для синтеза бактерицидов используются соли металлов. Синтез проводят в водных растворах при перемешивании ингредиентов при комнатной температуре. В качестве монодентатных лигандов используют водорастворимые вещества, обладающие сродством к иону водорода.For the synthesis of bactericides, metal salts are used. The synthesis is carried out in aqueous solutions with stirring of the ingredients at room temperature. As monodentate ligands, water-soluble substances with an affinity for a hydrogen ion are used.

Существенным отличительной характеристикой предлагаемых бактерицидных композиций является то, что взаимодействие (смешение) ингредиентов происходит в нейтральных и щелочных средах при рН≥7,0 в отсутствие минеральных кислот.An essential distinguishing characteristic of the proposed bactericidal compositions is that the interaction (mixing) of the ingredients occurs in neutral and alkaline environments at pH≥7.0 in the absence of mineral acids.

В отношении показателей дезинфицирующей способности можно констатировать, что предлагаемые бактерицидные композиции являются самодостаточными и не требуют введения дополнительных дезинфицирующих средств, например хлоргексидина, перекиси водорода и т.п.Regarding the indicators of disinfecting ability, it can be stated that the proposed bactericidal compositions are self-sufficient and do not require the introduction of additional disinfectants, for example, chlorhexidine, hydrogen peroxide, etc.

Метод синтеза хлорглицинатного комплекса меди и этилендиаминтетраацетатного комплекса цинка известен из следующих источников:The method for the synthesis of the chloroglycinate complex of copper and ethylene diamine tetra-acetate complex of zinc is known from the following sources:

а) Ley. Н.

Figure 00000001
zur Theorie der inneren Komplexsaize // Berichte der Deutshen, Chemischen Gesellschuft, 1909, bd 42, b. 1, s. 354-376.a) Ley. N.
Figure 00000001
zur Theorie der inneren Komplexsaize // Berichte der Deutshen, Chemischen Gesellschuft, 1909, bd 42, b. 1, s. 354-376.

б) Hofineister "Beitrage zur Kenntniss der Amidosauren". Annalen der Chemie, 1877. V.189, S.36.b) Hofineister "Beitrage zur Kenntniss der Amidosauren". Annalen der Chemie, 1877. V.189, S.36.

в) “Synthetic Production and Utilization of Amino Acids”, Kaneko Ed. T., Izumi Y., Chibata I., Wiley. - N.-Y., 1974.c) “Synthetic Production and Utilization of Amino Acids”, Kaneko Ed. T., Izumi Y., Chibata I., Wiley. - N.-Y., 1974.

г) Дятлова Н.М. и др. Комплексоны и комплексонаты металлов. - М.: Химия, 1988.d) Dyatlova N.M. and other Complexons and complexonates of metals. - M.: Chemistry, 1988.

Антимикробная активность хлорглицинатного комплекса меди, этилендиаминтетраацетатного комплекса цинка и композиций на их основе исследовалась в Научно-исследовательском институте дезинфектологии г. Москвы (данные приведены в отчете института от 15.02.2002).The antimicrobial activity of the chlorine glycinate complex of copper, ethylene diamine tetra-acetate complex of zinc and compositions based on them was studied at the Scientific and Research Institute of Disinfectology of Moscow (data are given in the Institute's report dated 02.15.2002).

Соотношение ингредиентов в предлагаемых композициях подобрано таким образом, чтобы обеспечивались наиболее оптимальные технологические характеристики препарата и при этом не снижались стабильные свойства.The ratio of ingredients in the proposed compositions is selected so as to ensure the most optimal technological characteristics of the drug and at the same time do not decrease stable properties.

Интервалы значений концентраций в композициях, %:The ranges of concentration values in the compositions,%:

Хелатный комплекс металла 1-30Chelated metal complex 1-30

Ионогенный ПАВ (галогениды четвертичных аммониевых оснований -, C12-C16-алкилтриметиламмония, ди(С810-алкил)диметиламмония, C12-C16-алкилпиридиния, в частности галогениды цетилпиридиния иIonogenic surfactants (quaternary ammonium halides -, C 12 -C 16 -alkyltrimethylammonium, di (C 8 -C 10 -alkyl) dimethylammonium, C 12 -C 16 -alkylpyridinium, in particular cetylpyridinium halides and

цетилтриметиламмония 0,1-15cetyltrimethylammonium 0.1-15

Алифатический спирт (C1-C8) 0,5-95Aliphatic alcohol (C 1 -C 8 ) 0.5-95

Вода 3-98Water 3-98

Предлагаемые интервалы значений концентраций ингредиентов в композиции обусловлены достижением указанной выше бактерицидной, фунгицидной и спороцидной эффективности композиции.The proposed ranges of concentrations of the ingredients in the composition are due to the achievement of the above bactericidal, fungicidal and sporocidal efficacy of the composition.

Для достижения требуемых технических результатов возможно использование в качестве ионогенного ПАВ галогенидов четвертичных аммониевых оснований, а именно С1216-алкилтриметиламмония, ди(С810-алкил)диметиламмония, С1216-алкилпиридиния, в частности, галогенидов цетилпиридиния и цетилтриметиламмония.To achieve the required technical results, it is possible to use quaternary ammonium halides as ionic surfactants, namely C 12 -C 16 -alkyltrimethylammonium, di (C 8 -C 10 -alkyl) dimethylammonium, C 12 -C 16 -alkylpyridinium, in particular, halides cetylpyridinium and cetyltrimethylammonium.

Примеры осуществления изобретенияExamples of carrying out the invention

Пример 1.Example 1

В колбе растворяют 2,0 г гидроксида натрия в 50 см3 дистиллированной воды, добавляют при перемешивании 3,75 г глицина. Затем при перемешивании вносят порциями в полученный раствор 6,8 г хлористого цинка и добавляют 3,75 см3 25%-ного раствора аммиака в воде. Отдельно готовят раствор 0,43 г цетилтриэтиламмоний хлорида в смеси 1,2 г триэтиленгликоля и 15,3 см3 воды. Оба раствора сливают, перемешивают и разбавляют водой до требуемой концентрации при антибактериальной обработке объектов.2.0 g of sodium hydroxide in 50 cm 3 of distilled water are dissolved in a flask, 3.75 g of glycine are added with stirring. Then, with stirring, 6.8 g of zinc chloride are added portionwise to the resulting solution, and 3.75 cm 3 of a 25% solution of ammonia in water are added. Separately, a solution of 0.43 g of cetyltriethylammonium chloride in a mixture of 1.2 g of triethylene glycol and 15.3 cm 3 of water is prepared. Both solutions are drained, mixed and diluted with water to the desired concentration during antibacterial treatment of objects.

Пример 2.Example 2

В колбу приливают к 6,1 см3 25%-ного раствора аммиака 25 мл воды и добавляют 11,85 г этилендиаминтетрауксусной кислоты. В полученный раствор при перемешивании добавляют порциями 5,45 г дихлорида меди и приливают 2,4г этаноламина. Образовавшийся раствор приобретает темно-синее окрашивание. Отдельно готовят раствор 8,1 г додецилбензилтриметиламмоний хлорида в смеси 7,3 см3 изопропилового спирта и 10 см3 воды. Оба раствора сливают и разбавляют водой до требуемой концентрации при антибактериальной обработке объектов.25 ml of water was added to 6.1 cm 3 of a 25% aqueous ammonia solution flask and 11.85 g of ethylenediaminetetraacetic acid was added. 5.45 g of copper dichloride are added portionwise to the resulting solution with stirring and 2.4 g of ethanolamine are added. The resulting solution acquires a dark blue color. Separately, a solution of 8.1 g of dodecylbenzyltrimethylammonium chloride in a mixture of 7.3 cm 3 of isopropyl alcohol and 10 cm 3 of water is prepared. Both solutions are drained and diluted with water to the desired concentration during antibacterial treatment of objects.

Пример 3.Example 3

В колбе растворяют 0,4 г гидроксида натрия в 20 см3 дистиллированной воды, добавляют при перемешивании 1,46 г L-лизина. Затем при перемешивании добавляют порциями 1,36 г хлористого цинка. Полученный раствор смешивают с 0,75 см3 25%-ного раствора аммиака в воде. Отдельно готовят раствор 12,0 г цетилпиридиний хлорида в 56,0 см3 изопропилового спирта. К последнему медленно порциями добавляют водный раствор аминокислотного комплекса цинка, перемешивают и разбавляют водой до требуемой концентрации при антибактериальной обработке объектов.0.4 g of sodium hydroxide is dissolved in a flask in 20 cm 3 of distilled water, 1.46 g of L-lysine is added with stirring. 1.36 g of zinc chloride are then added in portions with stirring. The resulting solution is mixed with 0.75 cm 3 of a 25% solution of ammonia in water. Separately, a solution of 12.0 g of cetylpyridinium chloride in 56.0 cm 3 of isopropyl alcohol is prepared. An aqueous solution of zinc amino acid complex is slowly added in portions to the latter, mixed and diluted with water to the required concentration during antibacterial treatment of objects.

Пример 4.Example 4

Смешивают хелатное комплексное соединение металлов, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, с ионогенным ПАВ, в частности, как указано в примере 1. Добавляют дистиллированную воду до получения концентрации 10 или 30%, т.е. при соотношении их и растворителя 1:9 или 7.A chelate metal complex containing a monodentate ligand having an affinity for a hydrogen ion is mixed with an ionic surfactant, in particular as described in Example 1. Distilled water is added to obtain a concentration of 10 or 30%, i.e. with a ratio of them and solvent 1: 9 or 7.

Пример 5.Example 5

Смешивают ингредиенты, как описано в примере 2, в следующих количествах, %:The ingredients are mixed, as described in example 2, in the following amounts,%:

Хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода 30Chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for a hydrogen ion 30

Ионогенный ПАВ 15Ionogenic surfactant 15

Алифатический спирт (C1-C8) 0,5Aliphatic alcohol (C 1 -C 8 ) 0.5

Дистиллированная вода 54,5Distilled water 54.5

Пример 6. Смешивают ингредиенты, как описано в примере 2, в следующих количествах, мас.%:Example 6. The ingredients are mixed, as described in example 2, in the following amounts, wt.%:

Хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода 2Chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for hydrogen ion 2

Ионогенный ПАВ 1Ionogenic surfactant 1

Алифатический спирт (C1-C8) 95Aliphatic alcohol (C 1 -C 8 ) 95

Дистиллированная вода 2Distilled water 2

Пример 7.Example 7

Смешивают ингредиенты, как описано в примере 3, в следующих количествах, мас.%:The ingredients are mixed, as described in example 3, in the following amounts, wt.%:

Хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода 1Chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for a hydrogen ion 1

Ионогенный ПАВ 5Ionogenic surfactant 5

Алифатический спирт (C18) 20Aliphatic alcohol (C 1 -C 8 ) 20

Дистиллированная вода 74Distilled Water 74

Пример 8.Example 8

Смешивают ингредиенты, как описано в примере 3, в следующих количествах, мас.%:The ingredients are mixed, as described in example 3, in the following amounts, wt.%:

Хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода 2Chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for hydrogen ion 2

Ионогенный ПАВ 0,1Ionogenic surfactant 0.1

Алифатический спирт (C1-C8) 30Aliphatic alcohol (C 1 -C 8 ) 30

Дистиллированная вода 67,9Distilled water 67.9

Бактерицидная активностьBactericidal activity

Для исследования дезинфицирующих свойств образцов в качестве тест-микроорганизмов использовали вегетативные формы бактерий Е. Coli (штамм 1257), моделирующие возбудителей кишечных инфекций - грамотрицательные бактерии; Staphylococcus aureus (штамм 906), моделирующий инфекции дыхательных путей, и возбудитель внутрибольничных инфекций - грамположительные бактерии, а также споровую форму бактерий Bacillus cereus (штамм 96), моделирующую анаэробную инфекцию - газовую гангрену, столбняк и сибирскую язву.To study the disinfecting properties of the samples, vegetative forms of E. Coli bacteria (strain 1257) were used as test microorganisms, and gram-negative bacteria simulating intestinal pathogens; Staphylococcus aureus (strain 906), which simulates respiratory tract infections, and the causative agent of nosocomial infections - gram-positive bacteria, as well as the spore form of bacteria Bacillus cereus (strain 96), which simulates anaerobic infection - gas gangrene, tetanus and anthrax.

Первичные исследования хелатных комплексов металлов, например, аммиаката хлорглицината меди, показали достаточно высокую активность в отношении вегетативных форм (см. таблицу).Initial studies of metal chelate complexes, for example, copper chloroglycinate ammonia, showed a rather high activity in relation to vegetative forms (see table).

С целью усиления антибактериальной активности, в частности спороцидных свойств, в растворы хелатных комплексов металлов вводились ионногенные ПАВ (цетилпиридиний хлорид, цетилтриметиламмоний бромид). Так, полученная композиция на основе аммиаката хлорглицината меди и цетилтриметиламмоний бромида (препарат 1, см. таблицу) проявляет предполагаемый нами синергизм действия в отношении споровых форм бактерий при сохранении высокой активности по отношению к грамотрицательным и грамположительным бактериям.In order to enhance antibacterial activity, in particular, sporocidal properties, ionic surfactants (cetylpyridinium chloride, cetyltrimethylammonium bromide) were introduced into solutions of metal chelate complexes. Thus, the obtained composition based on ammonia of copper chloroglycinate and cetyltrimethylammonium bromide (preparation 1, see table) exhibits the synergism we suspected of action with respect to spore forms of bacteria while maintaining high activity with respect to gram-negative and gram-positive bacteria.

Среди рецептур на основе хелатных комплексов цинка наибольшую активность по отношению к перечисленным видам бактерий показал препарат 2 (см. таблицу) на основе 2-аминоэтанольного этилендиаминтетраацетатного комплекса цинка и цетилпиридиний хлорида.Among the formulations based on chelate complexes of zinc, the highest activity with respect to the listed types of bacteria was shown by preparation 2 (see table) based on the 2-aminoethanol ethylenediaminetetraacetate complex of zinc and cetylpyridinium chloride.

Исследования рецептуры, состоящей из 5%-ного раствора этилендиаминтетраацетата цинка в водно-спиртовом растворе (70% по объему ИПС) показал эффективность по вегетативным формам бактерий при разведении в 128 раз, в отношении сибирской язвы (споры) при разведении в 16 раз.Studies of a formulation consisting of a 5% solution of zinc ethylenediaminetetraacetate in an aqueous-alcoholic solution (70% by volume of IPA) showed 128 times dilution of vegetative forms of bacteria and 16 times dilution of anthrax (spores).

Предлагаемое универсальное экологически безопасное бактерицидное средство предназначено для дезинфекции основных форм и видов патогенной микрофлоры, в том числе споровых форм. Средство обладает повышенными экологическими свойствами, что достигается за счет использования нетоксичных хелатирующих реагентов, переводящих ионы металлов в нетоксичные хелатные комплексы.The proposed universal environmentally friendly bactericidal agent is intended for disinfection of the main forms and types of pathogenic microflora, including spore forms. The tool has enhanced environmental properties, which is achieved through the use of non-toxic chelating reagents that convert metal ions into non-toxic chelate complexes.

Средство позволяет снизить стоимость бактерицидных комплексов, повысить устойчивость к внешним воздействиям по причине отсутствия у предлагаемых бактерицидных хелатных комплексов металлов изменения свойств в зависимости от температуры, влажности, воздействия света, сохранять без изменения свойств свои эксплуатационные свойства в течение многих лет.The tool allows you to reduce the cost of bactericidal complexes, increase resistance to external influences due to the absence of the proposed bactericidal chelate metal complexes property changes depending on temperature, humidity, exposure to light, to maintain their performance properties without changing the properties for many years.

В результате проведенных испытаний установлено, что при использовании содержания ингредиентов ниже указанных минимальных значений состава наблюдается снижение бактерицидной эффективности и стабильности средства.As a result of the tests, it was found that when using the content of ingredients below the specified minimum composition values, a decrease in bactericidal effectiveness and stability of the agent is observed.

При использовании содержания ингредиентов более указанных максимальных значений состава наблюдается снижение стабильности средства.When using the content of ingredients more than the specified maximum composition values, a decrease in the stability of the agent is observed.

Проведенные стандартные испытания показали высокую эффективность средства по отношению к возбудителям таких заболеваний, как кишечные инфекции (грамотрицательные бактерии) – синегнойная палочка, дизентерия, сальмонеллезы; инфекция дыхательных путей и внутрибольничные инфекции (грамположительные бактерии) - стафилококки, стрептококки, микрофлора и др.; анаэробные инфекции - раневые инфекции (столбняк); сибирская язва (споры) и др.Conducted standard tests showed high efficacy in relation to pathogens of such diseases as intestinal infections (gram-negative bacteria) - Pseudomonas aeruginosa, dysentery, salmonellosis; respiratory tract infection and nosocomial infections (gram-positive bacteria) - staphylococci, streptococci, microflora, etc .; anaerobic infections - wound infections (tetanus); anthrax (spores), etc.

Средство эффективно действует на вирусы (гепатит, герпес, ВИЧ-инфекции, ротавирусные инфекции).The tool effectively affects viruses (hepatitis, herpes, HIV infection, rotavirus infection).

Буферность бактерицидной композиции гарантированно обеспечивает требуемый бактерицидный эффект при любых показателях рН кожи человека, средство имеет слабоосновное значение рН 7,6±0,5.The buffering of the bactericidal composition is guaranteed to provide the required bactericidal effect at any pH values of human skin, the product has a weakly basic pH of 7.6 ± 0.5.

Средство может применяться для профилактики заражения и дезинфекции зараженных открытых участков кожи человека и животных, а также поверхностей большинства материалов.The tool can be used to prevent infection and disinfection of infected open areas of human and animal skin, as well as surfaces of most materials.

По своему составу и принципу действия средство безвредно для человека и домашних животных, нетоксично, не вызывает раздражение кожи, химически нейтрально по отношению к конструкционным материалам и тканям из природных и синтетических волокон, не вызывает коррозии металлов.By its composition and principle of action, the product is harmless to humans and domestic animals, non-toxic, does not cause skin irritation, is chemically neutral with respect to structural materials and fabrics made from natural and synthetic fibers, and does not cause metal corrosion.

При нанесении средства на кожу человека бактерицидный эффект сохраняется в течение не менее 2 ч; при нанесении на поверхность материалов, тканей и защитных повязок - в течение 24 ч и более.When applying the product to human skin, the bactericidal effect persists for at least 2 hours; when applied to the surface of materials, fabrics and protective dressings - for 24 hours or more.

Температурный интервал применения на коже от -20 до 40 - 50°С, для поверхностей - от -50 до 50°С. Антимикробная активность средства вызывает гибель 99,99% микробов.The temperature range of application on the skin is from -20 to 40 - 50 ° C, for surfaces - from -50 to 50 ° C. The antimicrobial activity of the agent causes the death of 99.99% of microbes.

По параметрам острой токсичности средство относится к IV классу малоопасных соединений.According to the parameters of acute toxicity, the agent belongs to the IV class of low-hazard compounds.

Использование эффективного количества составляющих ингредиентов в сочетании обладает синергическим действием, улучшая дезинфицирующие свойства композиции.The use of an effective amount of constituent ingredients in combination has a synergistic effect, improving the disinfecting properties of the composition.

Промышленная применимостьIndustrial applicability

Промышленная применимость предлагаемого средства подтверждается изложенными выше примерами осуществления изобретения.The industrial applicability of the proposed tool is confirmed by the above examples of the invention.

Figure 00000002
Figure 00000002

Claims (16)

1. Дезинфицирующее средство, включающее ионногенное поверхностно-активное вещество, хелатный комплекс и растворитель, отличающееся тем, что в качестве хелатного комплекса используется хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, при соотношении его с ионогенным поверхностно-активным веществом к растворителю 1-(7-9), а в качестве растворителя используют дистиллированную воду.1. A disinfectant comprising an ionic surfactant, a chelate complex and a solvent, characterized in that a chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion is used as a chelate complex, in a ratio thereof with an ionic surfactant to solvent 1- (7-9), and distilled water is used as a solvent. 2. Дезинфицирующее средство по п.1, отличающееся тем, что хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий средством к иону водорода, выполнено на основе одного из металлов, выбранного из следующего ряда: медь, цинк, ртуть, хром, марганец, никель, кадмий, мышьяк, кобальт, алюминий, свинец, селен, платина, золото, титан, олово, или на основе их сплавов.2. The disinfectant according to claim 1, characterized in that the chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having a hydrogen ion agent is based on one of the metals selected from the following series: copper, zinc, mercury, chromium, manganese, nickel, cadmium, arsenic, cobalt, aluminum, lead, selenium, platinum, gold, titanium, tin, or based on their alloys. 3. Дезинфицирующее средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что в хелатном комплексном соединении металла, содержащем монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, в качестве хелатного лиганда используются один из би- или полидентатных лигандов, таких как анионы природных аминокислот, иминодиуксусная кислота, нитрилтриуксусная кислота, углерод-замещенные (в α-положение к карбоксильной группе) производные иминодиуксусных и нитрилтриуксусных кислот с различными остатками аминокислотных фрагментов без аминокарбоксильной группы, алкилендиаминполиуксусные кислоты, углеродзамещенные (в α-положение в карбоксильной группе) производные полиалкилен-полиаминполиуксусных кислот с различными остатками аминокислотных фрагментов без аминокарбоксильной группы, производные ω-фосфонокарбоновых кислот, производные этилендифосфонотетрапропионовой кислот, производные этилентетра(тиоуксусной) и диэтилентритиодиуксусной кислоты, моноаминные комплексоны, в которых карбоксильные группы замещены на фосфоновые, или их смесь.3. The disinfectant according to claim 1 or 2, characterized in that in the chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion, one of the bi- or multidentate ligands, such as natural amino acid anions, is used as a chelate ligand iminodiacetic acid, nitrile triacetic acid, carbon-substituted (in the α-position to the carboxyl group) derivatives of iminodiacetic and nitrile triacetic acids with various residues of amino acid fragments without aminocarboxyl group pp, alkylenediamine polyacetic acids, carbon-substituted (at the α-position in the carboxyl group) derivatives of polyalkylene-polyamine polyacetic acids with various amino acid residues without an aminocarboxyl group, derivatives of ω-phosphonocarboxylic acids, derivatives of ethylenediphosphonotetrapropionic acid, ethyl ethyl derivatives, ethyl ethyl derivatives in which carboxyl groups are replaced by phosphonic groups, or a mixture thereof. 4. Дезинфицирующее средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что в хелатном комплексном соединении металла, содержащем монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, в качестве хелатного лиганда использована одна из следующих аминокислот: изолейцин, фенилаланин, лицин, лизин, метионин, трионин, триптофан, валин, аланин, глицин, аргинин, гистидин, или их смесь.4. The disinfectant according to claim 1 or 2, characterized in that in the chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion, one of the following amino acids is used as a chelate ligand: isoleucine, phenylalanine, lycine, lysine, methionine , trionin, tryptophan, valine, alanine, glycine, arginine, histidine, or a mixture thereof. 5. Дезинфицирующее средство по п.1, отличающееся тем, что в качестве хелатного комплексного соединения металла, содержащего монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, используют хлорглицинатный комплекс меди.5. The disinfectant according to claim 1, characterized in that as a chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion, a copper chlorine glycinate complex is used. 6. Дезинфицирующее средство по п.1, отличающееся тем, что в качестве хелатного комплексного соединения металла, содержащего монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, используют этилендиаминтетраацетатный комплекс цинка.6. The disinfectant according to claim 1, characterized in that the ethylene diamine tetra-acetate complex of zinc is used as a chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion. 7. Дезинфицирующее средство по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что в качестве ионогенного поверхностно-активного вещества используют галогениды цетилпиридиния.7. A disinfectant according to any one of claims 1 to 6, characterized in that cetylpyridinium halides are used as the ionic surfactant. 8. Дезинфицирующее средство по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что в качестве ионогенного поверхностно-активного вещества используют галогениды цетилтриметиламмония.8. A disinfectant according to any one of claims 1 to 6, characterized in that cetyltrimethylammonium halides are used as an ionic surfactant. 9. Дезинфицирующее средство, включающее ионогенное поверхностно-активное вещество, хелатный комплекс и растворитель, отличающееся тем, что в качестве хелатного комплекса используется хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, а в качестве растворителя используют дистиллированную воду и алифатический спирт (С18) при следующем соотношении, мас.%:9. A disinfectant comprising an ionic surfactant, a chelate complex and a solvent, characterized in that a chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion is used as a chelate complex, and distilled water and aliphatic are used as a solvent. alcohol (C 1 -C 8 ) in the following ratio, wt.%: Хелатное комплексное соединение металлов, содержащее монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода 1-30Chelated complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for hydrogen ion 1-30 Ионогенное поверхностно-активное вещество 0,1-15Ionogenic surfactant 0.1-15 Алифатический спирт (С18) 0,5-95Aliphatic alcohol (C 1 -C 8 ) 0.5-95 Дистиллированная вода ОстальноеDistilled Water Else 10. Дезинфицирующее средство по п.9, отличающееся тем, что хелатное комплексное соединение металла, содержащее монодентатный лиганд, обладающий средством к иону водорода, выполнено на основе одного из металлов, выбранного из следующего ряда: медь, цинк, ртуть, хром, марганец, никель, кадмий, мышьяк, кобальт, алюминий, свинец, селен, платина, золото, титан, олово или на основе их сплавов.10. The disinfectant according to claim 9, characterized in that the chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having a hydrogen ion agent is based on one of the metals selected from the following series: copper, zinc, mercury, chromium, manganese, nickel, cadmium, arsenic, cobalt, aluminum, lead, selenium, platinum, gold, titanium, tin or based on their alloys. 11. Дезинфицирующее средство по п.9 или 10, отличающееся тем, что в хелатном комплексном соединении металла, содержащем монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, в качестве хелатного лиганда используются один из би- или полидентатных лигандов, таких, как анионы природных аминокислот, иминодиуксусная и нитрилтриуксусная кислота, углеродзамещенные (в α-положение к карбоксильной группе) производные иминодиуксусных и нитрилтриуксусных кислот с различными остатками аминокислотных фрагментов без аминокарбоксильной группы, алкилендиаминполиуксусные кислоты, углеродзамещенные (в α-положение к карбоксильной группе) производные полиалкиленполиаминполиуксусных кислот с различными остатками аминокислотных фрагментов без аминокарбоксильной группы, производные ω-фосфонокарбоновых и этилендифосфонотетрапропионовой кислот, производные этилентетра(тиоуксусной) и диэтилентритиодиуксусной кислоты, моноаминные комплексоны, в которых карбоксиальные группы замещены на фосфоновые, или их смесь.11. The disinfectant according to claim 9 or 10, characterized in that in the chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion, one of the bi- or multidentate ligands, such as natural amino acid anions, is used as a chelate ligand , iminodiacetic and nitrile triacetic acid, carbon-substituted (in the α-position to the carboxyl group) derivatives of iminodiacetic and nitrile triacetic acids with various residues of amino acid fragments without an aminocarboxyl group, and kylenediamine polyacetic acids, carbon-substituted (in the α-position to the carboxyl group) derivatives of polyalkylene polyamine polyacetic acids with various amino acid residues without an aminocarboxyl group, derivatives of ω-phosphonocarboxylic and ethylenediphosphonotetra-propionic acids, derivatives of ethylenetetriethoxy diethio diethio triethio diethio diethio triethio diethio diethio triethio di thio acids phosphonic, or a mixture thereof. 12. Дезинфицирующее средство по п.9 или 10, отличающееся тем, что в хелатном комплексном соединении металла, содержащем монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, в качестве хелатного лиганда использована одна из следующих аминокислот: изолейцин, фенилаланин, лицин, лизин, метионин, трионин, триптофан, валин, аланин, глицин, аргинин, гистидин, или их смесь.12. The disinfectant according to claim 9 or 10, characterized in that in the chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion, one of the following amino acids is used as a chelate ligand: isoleucine, phenylalanine, lycine, lysine, methionine , trionin, tryptophan, valine, alanine, glycine, arginine, histidine, or a mixture thereof. 13. Дезинфицирующее средство по п.9, отличающееся тем, что в качестве хелатного комплексного соединения металла, содержащего монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, используют хлоргицинантный комплекс меди.13. The disinfectant according to claim 9, characterized in that as a chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having an affinity for a hydrogen ion, a chloricinant complex of copper is used. 14. Дезинфицирующее средство по п.9, отличающееся тем, что в качестве хелатного комплексного соединения металла, содержащего монодентатный лиганд, обладающий сродством к иону водорода, используют этилендиаминтетраацетатный комплекс цинка.14. The disinfectant according to claim 9, characterized in that the ethylene diamine tetraacetate complex of zinc is used as a chelate complex metal compound containing a monodentate ligand having affinity for a hydrogen ion. 15. Дезинфицирующее средство по любому из пп.9-14, отличающееся тем, что в качестве ионогенного поверхностно-активного вещества используют галогениды цетилпиридиния.15. A disinfectant according to any one of claims 9 to 14, characterized in that cetylpyridinium halides are used as the ionic surfactant. 16. Дезинфицирующее средство по любому из пп.9-14, отличающееся тем, что в качестве ионогенного поверхностно-активного вещества используют галогениды цетилтриметиламмония.16. A disinfectant according to any one of claims 9 to 14, characterized in that cetyltrimethylammonium halides are used as the ionic surfactant.
RU2002119628/13A 2001-11-12 2002-07-24 Disinfectant (variants) RU2226109C1 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002119628/13A RU2226109C1 (en) 2002-07-24 2002-07-24 Disinfectant (variants)
AU2002363782A AU2002363782A1 (en) 2001-11-12 2002-11-11 Bactericides based on metal-chelate complexes and disinfecting composition
PCT/RU2002/000484 WO2003041499A2 (en) 2001-11-12 2002-11-11 Bactericides based on metal-chelate complexes and disinfecting composition

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002119628/13A RU2226109C1 (en) 2002-07-24 2002-07-24 Disinfectant (variants)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2226109C1 true RU2226109C1 (en) 2004-03-27
RU2002119628A RU2002119628A (en) 2004-06-10

Family

ID=32390577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002119628/13A RU2226109C1 (en) 2001-11-12 2002-07-24 Disinfectant (variants)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2226109C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508104C2 (en) * 2011-10-20 2014-02-27 Валерий Васильевич Ермилов Antiseptic drug with haemostatic action, and method for preparing it
RU2595871C1 (en) * 2015-01-29 2016-08-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Технический Университет Имени Гагарина Ю. А." (Сгту Имени Гагарина Ю.А.) Bactericidal composition
US9675823B2 (en) 2012-12-19 2017-06-13 Colgate-Palmolive Company Two component compositions containing zinc amino acid halide complexes and cysteine
RU2629086C2 (en) * 2012-12-19 2017-08-24 Колгейт-Палмолив Компани Two-component compositions containing zinc amino acid halide complexes and cysteine

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508104C2 (en) * 2011-10-20 2014-02-27 Валерий Васильевич Ермилов Antiseptic drug with haemostatic action, and method for preparing it
US9675823B2 (en) 2012-12-19 2017-06-13 Colgate-Palmolive Company Two component compositions containing zinc amino acid halide complexes and cysteine
RU2629086C2 (en) * 2012-12-19 2017-08-24 Колгейт-Палмолив Компани Two-component compositions containing zinc amino acid halide complexes and cysteine
RU2595871C1 (en) * 2015-01-29 2016-08-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Технический Университет Имени Гагарина Ю. А." (Сгту Имени Гагарина Ю.А.) Bactericidal composition

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080015140A1 (en) Disinfecting composition
EP1180936B1 (en) Microbicidal formulations and methods for controlling microorganisms
US6630172B2 (en) Microbicidal composition containing potassium sodium tartrate
CN101731257B (en) Polyhexamethylene guanidine compound disinfectant and preparation method
EP1330164B1 (en) Antibacterial agents and antibacterial and deodorizing solution comprising the same
US6296881B1 (en) Bactericide containing iron ions
US20030147925A1 (en) Topical dermal antimicrobial compositions, methods for generating same, and monitoring methods utilizing same
WO2000015036A1 (en) Topical dermal antimicrobial compositions
RU2226109C1 (en) Disinfectant (variants)
CN113854290A (en) Long-acting lasting biguanide compound disinfectant and preparation method thereof
CN111657297B (en) Chelated povidone iodine solution and preparation method thereof
JP2649388B2 (en) Antimicrobial composition
JP7073593B1 (en) Antibacterial, antifungal, antiviral disinfectant composition
CN113854294A (en) Disinfectant composition for musk deer breeding houses as well as preparation method and application of disinfectant composition
JPH04224518A (en) Novel antibacterial composition and method of its preparation
JP7361965B1 (en) A two-component emulsion coating agent having antiviral activity, antifungal activity, and antibacterial activity including coronaviruses, and a method for sterilizing viruses, molds, and bacteria including coronaviruses.
RU2163143C2 (en) Disinfecting agent
CN117882736A (en) Compound disinfectant and preparation method thereof
WO2023084537A1 (en) Molecular iodine and alcohol based formulation and its application in air sanitization/disinfection
GB2298791A (en) Use of alkylene glycol monoalkyl ether in enhancing mycobactericidal activity of quaternary ammonium salt containing compositions
US20050136134A1 (en) Composition for the control of pathogenic microorganisms and spores
JP2005147531A (en) Ice making aiming at antibacterial property

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120725