开窗通风能减少细菌数量吗


 发布时间:2021-01-22 13:24:17

据物理学家组织网3月26日(北京时间)报道,美国华盛顿州太平洋西北国家实验室和东安格利亚大学的研究人员发现,合成细菌仅仅通过接触一种矿物表面,不需任何其他介质就可以直接产生电流。新研究使得从细菌产生清洁电力,创建高效的微生物燃料电池或“生物电池”更进一步。该研究成果发表在最新一期

有些饮水机还在门内增设正负离子杀菌技术,能够降低空气中灰尘、烟雾对水的污染,降低细菌病毒在饮水机内滋生繁殖的可能。第三,养成定期清洗饮水机的习惯。任何机器在使用一段时间后都会有污渍的堆积,饮水机也不例外。一般说来,饮水机的底座、出水口是污渍的重要堆积地,如果长时间不进行清洗,这些污渍会大量繁殖细菌、沉积重金属等有害物。专家提醒,使用饮水机的消费者一定要定时进行清洗。另外,饮水机的清洗消毒一般以夏季3个月1次、冬季半年1次为最佳;开封过的桶装水放置时间超过15天,就不能再饮用了。

台媒称,全球每年产出逾3.11亿吨的塑料制品,由于塑料无法像其他垃圾一样被自然分解,因此对全球环境而言是相当沉重的负担。日本科学家发现一种细菌几乎可以完全分解塑料,可望为地球岌岌可危的环境带来一线生机。据台湾东森ETtoday新闻云3月14日援引美媒《Quartz》的报道称,世界经济论坛(WEF)在报告中说,全世界有一半以上的塑料制品都不曾被回收再利用,光是矿泉水瓶就仅有7%的回收率,倘若这个比例持续到2050年,届时全球海洋中的塑料垃圾将会比鱼类还要多,对人类生活将会产生重大影响。

空调散热片所藏污纳垢之深让人不得不防。虽然知道了散热片才是空调藏污纳垢的关键,但是对于位置结构特殊的散热片,紧靠湿布和刷子是没有用的,而且还容易损坏散热片。专家建议,使用专业的空调消毒剂进行清洗不但轻松方便,又不用担心不当的清洗方式损坏散热片。那么,空调消毒剂的效果究竟如何呢?家安还联合实验机构进行了一个清洗实验的对比。实验人员选择7日、30日、365日未清洁空调,分三次对空调散热片进行取样,分别是清洗前,喷上空调清洁剂静置15分钟后,以及空调自然风运转15至30分钟污水排出后。

但很多家庭打开空调的时候,尤其是在开机最初阶段,室内PM2.5值明显升高,不少长时间使用的空调房间明显比室外PM2.5值要高。上海市环境保护产品质量监督检验总站主任沈浩表示,室内环境中PM2.5有几个主要污染源,一是室内偶发的污染物,包括抽烟、炒菜油烟、清扫室内时的扬尘以及宠物的皮屑等;二是常态性的室外PM2.5对室内影响;三是阶段性的污染发生,这其中最大的来源就是冬夏较多使用的空调。由于空调持续使用时间较长,因此在相对密闭的空间中,未经清洁的空调一旦出风,就会将污染物释放出来,并在屋内不断循环。

据了解,新国标删除了细菌总数的检测指标,新增了致病菌的检测指标。李载明说,如果把饮用水中的细菌总数比作人数,新国标则是无论人数多少,好人不管,只抓坏人——对致病菌零容忍。中消协维权专家杨永兰介绍,新国标借鉴和参照了世界卫生组织和欧盟等多个国际标准,新国标规定,凡是致病菌,只要有1个,那也是不合格。“这不仅是对消费者健康的维护,而且对消费者的维权也提供了有力支持。”杨永兰说,包装饮用水的新国标,既是对消费者的健康负责,又让消费者维权有章可循,希望这个已经通过审议的新国标尽快正式公布实施。

键盘上取的是以“ASDF”键为中心的一块5厘米见方的区域,并对数字键盘进行了取样。运动鞋取样则是取的前脚掌位置,面积也是5厘米见方。按照一般的实验流程,将采样管在混匀器上振荡20秒后,再用无菌吸管从每种样品中各吸取1毫升接种于灭菌平皿,待琼脂凝固就能将平皿安置在36℃的温箱中进行细菌培养,时间为48小时。为检测培养出的细菌是否存在致病的金黄色葡萄球菌,实验员按国标方法进行了增菌培养,并用金黄色葡萄球菌检测卡进行检测。48小时后,细菌培养结束,结果却让人大吃一惊:稀释十倍后的样品平皿上已经布满了大大小小的菌斑,数量多到无法计数。为了确定样品中的细菌数量,实验员不得不对样品进行再次稀释后进行统计。在稀释到一千倍后,键盘上的菌落仍多到无法计数。最终,样品被稀释到一万倍,才统计出键盘上细菌菌落数量。

龙头未打开时应不滴水,打开龙头出水后应畅通,桶内应有气泡上升。水斗应拆卸方便,各连结部无渗水,各开关控制应灵敏,正确可靠。接通电源后各指示灯应正常显示。第二,尽量选择有抑菌设计的产品。病从口入,饮用水质量事关重大,但很多饮水机的通气孔、机材、取水口过水的地方都存在“接触面”污染,消费者在选购时,最好咨询销售人员,看看产品有没有抑菌设计。目前,一些具备抑菌设计的饮水机,都在取水处安上了一道门,降低饮用水在取水口遭受污染的可能性。

但目前使用的大部分生物柴油和生物乙醇都不能完全同现代发动机兼容,在将其应用于大多数发动机之前,需要同石油混合。但这种经过遗传修改的大肠杆菌制造出的燃料与生物燃料不同。该研究的领导者、埃克塞特大学的合成生物学家约翰·拉弗解释道:“我们制造出的燃料拥有现代发动机使用所需要的长链和组成成分,我们将它们称作生物化石燃料。”为了制造出这种燃料,该研究团队使用了一种大肠杆菌的菌株(其一般会吸收糖分然后将其转变成脂肪),随后使用合成生物技术,对其细胞机制进行了修改,让其将吸收的糖转变成合成燃料分子。

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