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日本語AIでPubMedを検索

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Physiol Int.2020 03;107(1):1-11. doi: 10.1556/2060.2020.00015.Epub 2020-03-01.

二酸化塩素はコロナウイルスなどのウイルス感染の拡大を防げるのか?医学的な仮説

Can chlorine dioxide prevent the spreading of coronavirus or other viral infections? Medical hypotheses.

  • K Kály-Kullai
  • M Wittmann
  • Z Noszticzius
  • László Rosivall
PMID: 32208977 DOI: 10.1556/2060.2020.00015.

抄録

モチベーション:

ウイルスは、人類の歴史を通して多くの伝染病を引き起こしてきた。新型コロナウイルス[10]は、まさに最新の例である。新たなウイルスの発生は予測不可能であることがあり、特定の防御手段や対策を開発することは、現代の医学科学技術の時代にあっても時間がかかることに変わりはない。効果的かつ特異的な薬剤またはワクチンの不足の中で、ウイルスを不活性化するための非特異的なプロトコルまたは物質、すなわち、新たなウイルスのアウトブレイクが発生した場合にはいつでも適用できる物質/プロトコルがあることが望ましい。これは、出現した新しいウイルスがSARS-CoV-2のように感染性が高い場合に特に重要である[4]。

Motivation: Viruses have caused many epidemics throughout human history. The novel coronavirus [10] is just the latest example. A new viral outbreak can be unpredictable, and development of specific defense tools and countermeasures against the new virus remains time-consuming even in today's era of modern medical science and technology. In the lack of effective and specific medication or vaccination, it would be desirable to have a nonspecific protocol or substance to render the virus inactive, a substance/protocol, which could be applied whenever a new viral outbreak occurs. This is especially important in cases when the emerging new virus is as infectious as SARS-CoV-2 [4].

今回の通信のねらいと構成:

本論説では、高純度二酸化塩素(ClO2)水溶液を適用した抗ウイルスプロトコルの開発と実施の可能性を検討することを提案する。この提案の目的は、実用的で効果的な抗ウイルスプロトコルの導入につながる可能性のある研究を開始することである。この目的のために、我々はまず、ClO2分子の重要な特性について議論し、それを有利な抗ウイルス剤とするいくつかの重要な特性を説明し、次に、ウイルスに対するClO2ガスの適用に関するいくつかの初期の結果をレビューする。最後に、ClO2水溶液を用いてウイルス感染の拡大を抑制する方法について考察する。

Aims and structure of the present communication: In this editorial, we propose to consider the possibility of developing and implementing antiviral protocols by applying high purity aqueous chlorine dioxide (ClO2) solutions. The aim of this proposal is to initiate research that could lead to the introduction of practical and effective antiviral protocols. To this end, we first discuss some important properties of the ClO2 molecule, which make it an advantageous antiviral agent, then some earlier results of ClO2 gas application against viruses will be reviewed. Finally, we hypothesize on methods to control the spread of viral infections using aqueous ClO2 solutions.