Bài báo khoa học Tập 67 Số 4 25/04/2026

HIỆU QUẢ CỦA MÁY LỌC KHÔNG KHÍ TRONG VIỆC GIẢM MẬT ĐỘ VI SINH VẬT TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI THẦN KINH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY: MỘT CAN THIỆP

Lý Nguyễn Anh1,2, Thắng Phùng Mạnh1,2, Nhiều Nguyễn Văn1,2, Phú Trương Thiên1,2, Thoa Võ Thị Hồng1,2, Yến Nguyễn Thị Ngọc1,2, Thủy Nguyễn Thị Bích1,2, Huynh Nguyễn Chí3,4
1 Cho Ray Hospital, HCMC
2 Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM
3 Van Lang University, HCMC
4 Trường Đại học Văn Lang, TPHCM
DOI: 10.52163/yhc.v67i4.4940
57 Lượt xem
23 Lượt tải xuống
Tóm tắt

Đặt vấn đề: Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại các đơn vị hồi sức tích cực là thách thức lớn do môi trường không khí dễ ô nhiễm bởi các hạt khí dung chứa vi sinh vật, gây nguy cơ nhiễm khuẩn chéo cho nhóm người bệnh nặng, suy giảm miễn dịch.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của máy lọc không khí trong việc giảm mật độ vi sinh vật trong không khí tại khoa Hồi sức Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có can thiệp, thu thập 162 mẫu không khí trước và sau khi đặt máy lọc trong thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 9/2022. Các mẫu được nuôi cấy và định lượng mật độ vi sinh vật theo đơn vị CFU/m³.

Kết quả: Tổng số vi khuẩn hiếu khí ghi nhận giảm sau khi lắp đặt máy lọc không khí, với giá trị từ 188 CFU/m³ trước can thiệp xuống 100 CFU/m³ sau 1 tuần và 66 CFU/m³ sau 2 tháng theo dõi, đặc biệt rõ nhất vào tuần thứ 1 và tháng thứ 2. Mật độ Coagulase-negative Staphylococcus và Bacillus sp. cũng giảm và duy trì ổn định trong giai đoạn theo dõi. Nấm mốc giảm dần sau tuần thứ 2 khi nhiệt độ phòng ổn định. Các vi khuẩn gây bệnh quan trọng như Pseudomonas aeruginosa và Klebsiella sp. giảm sau 1 tuần và không còn ghi nhận ở các thời điểm tiếp theo.

Kết luận: Máy lọc không khí giúp cải thiện chất lượng môi trường không khí trong khoa hồi sức, đặc biệt trong việc loại bỏ tác nhân gây bệnh.

Tài liệu tham khảo
[1]
Jianfeng Xie, Yi Yang, Yingzi Huang, Yan Kang, Yuan Xu, Xiaochun Ma, et al. (2018) "The current epidemiological landscape of ventilator-associated pneumonia in the intensive care unit: a multicenter prospective observational study in China". Clinical Infectious Diseases, 67 (suppl_2), S153-S161 , https://doi.org/10.1093/cid/ciy692. Google Scholar
[2]
Jung Hoon Lee, Jeong Yup Kim, Bo-Bae Cho, JR Anusha, Ju Yong Sim, C Justin Raj, et al. (2019) "Assessment of air purifier on efficient removal of airborne bacteria, Staphylococcus epidermidis, using single-chamber method". Environmental monitoring and assessment, 191 (12), pp. 720, https://doi.org/10.1007/s10661-019-7876-3. Google Scholar
[3]
Zhaoying Wang, Wandong Zheng, Jingfan Hu, Jinbo Li, Zheng Fu, Han Li, et al. (2021) "COVID-19 impact on operation and energy consumption of heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) systems". Advances in Applied Energy, 3, 100040, https://doi.org/10.1016/j.adapen.2021.100040. Google Scholar
[4]
Eunice Dugan, Elizabeth Willa Feldman, Robert Scott Stephens, Steven Schulman, Sammy Zakaria, Thomas Metkus (2021) "Presentation and outcomes of sepsis in the cardiac intensive care unit". American heart journal plus: cardiology research and practice, 7, 100040, https://doi.org/10.1016/j.ahjo.2021.100040. Google Scholar
[5]
Vijeta B Batra, Jyotirmay Kirtania, Shashank Tiwari, Priyanshu Kumar, Amit Kumar, Subarna Chakraborty (2025) "Role of Antimicrobial Air Purifier in Reducing the Microbial Load in the Critical Care Unit in Oncology Center: An Intervention Study". Indian Journal of Critical Care Medicine: Peer-reviewed, Official Publication of Indian Society of Critical Care Medicine, 29 (4), 327, doi: 10.5005/jp-journals-10071-24910 . Google Scholar
[6]
Katrina Browne (2021) "Brought to light: how ultraviolet disinfection can prevent the nosocomial transmission of COVID-19 and other infectious diseases". Applied Microbiology, 1 (3), pp. 537-556, https://doi.org/10.3390/applmicrobiol1030035. Google Scholar