Течният азот (LN2) играе жизненоважна роля в света на асистираните репродуктивни технологии, като криогенен агент за съхранение на ценни биологични материали, като яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони. Предлагайки изключително ниски температури и способността да поддържа клетъчната цялост, LN2 гарантира дългосрочното съхранение на тези деликатни образци. Работата с LN2 обаче представлява уникални предизвикателства поради изключително ниската му температура, бързата скорост на разширяване и потенциалните рискове, свързани с изместването на кислорода. Присъединете се към нас, докато се задълбочаваме в основните мерки за безопасност и най-добрите практики, необходими за поддържане на сигурна и ефикасна среда за криосъхранение, защита на персонала и бъдещето на лечението на безплодие.

Решение за съхранение на течен азот Haier Biomedical
Минимизиране на рисковете при експлоатацията на криогенна камера
Съществуват различни рискове, свързани с боравенето с въглероден течен газ (LN2), включително експлозия, задушаване и криогенни изгаряния. Тъй като коефициентът на обемно разширение на LN2 е около 1:700 – което означава, че 1 литър LN2 ще се изпари, за да произведе около 700 литра азотен газ – е необходимо голямо внимание при работа със стъклени флакони; азотен мехур може да счупи стъклото, създавайки парчета, способни да причинят нараняване. Освен това, LN2 има плътност на парите от около 0,97, което означава, че е по-малко плътен от въздуха и ще се събира на нивото на земята, когато температурата е много ниска. Това натрупване представлява опасност от задушаване в затворени пространства, намалявайки нивото на кислород във въздуха. Опасностите от задушаване се утежняват допълнително от бързото освобождаване на LN2, което води до образуване на облаци от парна мъгла. Излагането на тези силно студени пари, особено върху кожата или в очите – дори за кратко – може да доведе до студени изгаряния, измръзване, увреждане на тъканите или дори трайно увреждане на очите.
Най-добри практики
Всяка клиника за фертилитет трябва да извърши вътрешна оценка на риска по отношение на работата на криогенното си помещение. Съвети за това как да се извършват тези оценки могат да бъдат получени в публикациите на Кодексите за практическа работа (CP) от Британската асоциация за сгъстени газове.1 По-специално, CP36 е полезен за предоставяне на съвети относно съхранението на криогенни газове на място, а CP45 дава насоки за проектирането на криогенно помещение за съхранение.[2,3]

№ 1 Оформление
Идеалното местоположение на криогенното помещение е това, което предлага най-голяма достъпност. Необходимо е внимателно обмисляне на разположението на контейнера за съхранение на LN2, тъй като той ще изисква пълнене чрез съд под налягане. В идеалния случай съдът за подаване на течен азот трябва да се намира извън помещението за съхранение на пробите, в добре проветрива и безопасна зона. За по-големи решения за съхранение, съдът за подаване често е свързан директно към съда за съхранение чрез криогенен трансферен маркуч. Ако разположението на сградата не позволява съдът за подаване да бъде разположен външно, трябва да се внимава допълнително при работа с течния азот и да се извърши подробна оценка на риска, обхващаща системи за мониторинг и екстракция.
№ 2 Вентилация
Всички криогенни помещения трябва да бъдат добре вентилирани, със системи за извличане на въздух, за да се предотврати натрупването на азотен газ и да се предпази от изчерпване на кислорода, като се сведе до минимум рискът от задушаване. Такава система трябва да е подходяща за криогенно студен газ и свързана със система за наблюдение на изчерпването на кислорода, за да се открие кога нивото на кислорода падне под 19,5%, като в този случай тя ще инициира увеличаване на скоростта на обмен на въздух. Извличащите канали трябва да бъдат разположени на нивото на земята, докато сензорите за изчерпване на кислорода трябва да бъдат поставени приблизително на 1 метър над нивото на пода. Точното позициониране обаче трябва да се определи след подробно проучване на обекта, тъй като фактори като размер на помещението и оформлението ще повлияят на оптималното му разположение. Извън помещението трябва да се инсталира и външна аларма, която да осигурява както звукови, така и визуални предупреждения, за да сигнализира кога е опасно да се влиза.

№ 3 Лична безопасност
Някои клиники могат също така да изберат да оборудват служителите с лични кислородни монитори и да използват система „приятели“, при която хората ще влизат в криогенната стая само по двойки, като по този начин се минимизира времето, прекарано в стаята на един човек едновременно. Отговорност на компанията е да обучи служителите за системата за хладилно съхранение и нейното оборудване, а много от тях избират служителите да преминат онлайн курсове за безопасност при работа с азот. Персоналът трябва да носи подходящи лични предпазни средства (ЛПС), за да се предпази от криогенни изгаряния, включително предпазни средства за очите, ръкавици/ръкавици, подходящи обувки и лабораторна престилка. От съществено значение е целият персонал да премине обучение за оказване на първа помощ за справяне с криогенни изгаряния и е идеално да има наблизо хладка вода, за да изплакне кожата, ако е възникнало изгаряне.
№ 4 Поддръжка
Съдът под налягане и контейнерът за въглероден азот (LN2) нямат движещи се части, което означава, че е необходим само основен годишен график за поддръжка. В рамките на това трябва да се провери състоянието на криогенния маркуч, както и всички необходими подмени на предпазните клапани. Персоналът трябва непрекъснато да проверява дали няма области на замръзване – нито върху контейнера, нито върху захранващия съд – което би могло да показва проблем с вакуума. С внимателно обмисляне на всички тези фактори и редовен график за поддръжка, съдовете под налягане могат да издържат до 20 години.
Заключение
Осигуряването на безопасността на помещението за криосъхранение в клиниката за репродуктивна медицина, където се използва LN2, е от изключителна важност. Въпреки че този блог очерта различни съображения за безопасност, от съществено значение е всяка клиника да проведе собствена вътрешна оценка на риска, за да се отговори на специфичните изисквания и потенциалните опасности. Партньорството с експертни доставчици на контейнери за хладилно съхранение, като Haier Biomedical, е от решаващо значение за ефективното и безопасно посрещане на нуждите от криосъхранение. Чрез приоритизиране на безопасността, спазване на най-добрите практики и сътрудничество с доверени специалисти, клиниките за репродуктивна медицина могат да поддържат сигурна среда за криосъхранение, защитавайки както персонала, така и жизнеспособността на ценните репродуктивни материали.
Референции
1. Кодекси за практическа практика - BCGA. Достъпно на 18 май 2023 г. https://bcga.co.uk/pubcat/codes-of-practice/
2. Кодекс за практическа практика 45: Биомедицински криогенни системи за съхранение. Проектиране и експлоатация. Британска асоциация за сгъстени газове. Публикувано онлайн през 2021 г. Достъпно на 18 май 2023 г. https://bcga.co.uk/wp-
3.съдържание/качвания/2021/11/BCGA-CP-45-Оригинал-05-11-2021.pdf
4. Кодекс за практическа работа 36: Съхранение на криогенни течности в помещенията на потребителите. Британска асоциация за сгъстени газове. Публикувано онлайн през 2013 г. Достъпно на 18 май 2023 г. https://bcga.co.uk/wp-content/uploads/2021/09/CP36.pdf
Време на публикуване: 01 февруари 2024 г.