Predictive modeling of molds effective elimination by external inactivation sources
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21110%2F24%3A00375524" target="_blank" >RIV/68407700:21110/24:00375524 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1038/s41598-024-60812-1" target="_blank" >https://doi.org/10.1038/s41598-024-60812-1</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41598-024-60812-1" target="_blank" >10.1038/s41598-024-60812-1</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Predictive modeling of molds effective elimination by external inactivation sources
Popis výsledku v původním jazyce
Presented paper deals with a novel application of the (nonlinear) logistic equation to model an elimination of microscopic filaments types of fungi-molds from affected materials via different external inactivation techniques. It is shown that if the inactivation rate of the external source is greater than the maximum natural growth rate of mycelium, the mold colony becomes destroyed after a finite time. Otherwise, the mycelium may survive the external attack only at a sufficiently large initial concentration of the inoculum. Theoretically determined growth curves are compared with the experimental data for Aspergillus brasiliensis mold inactivated by using both cold atmospheric plasma (CAP) and UV-germicidal lamp. Model presented in the article may be applied also to other classes of microorganisms (e.g. bacteria).
Název v anglickém jazyce
Predictive modeling of molds effective elimination by external inactivation sources
Popis výsledku anglicky
Presented paper deals with a novel application of the (nonlinear) logistic equation to model an elimination of microscopic filaments types of fungi-molds from affected materials via different external inactivation techniques. It is shown that if the inactivation rate of the external source is greater than the maximum natural growth rate of mycelium, the mold colony becomes destroyed after a finite time. Otherwise, the mycelium may survive the external attack only at a sufficiently large initial concentration of the inoculum. Theoretically determined growth curves are compared with the experimental data for Aspergillus brasiliensis mold inactivated by using both cold atmospheric plasma (CAP) and UV-germicidal lamp. Model presented in the article may be applied also to other classes of microorganisms (e.g. bacteria).
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA22-06621S" target="_blank" >GA22-06621S: Inaktivace růstu plísní na površích stavebních materiálů pomocí nízkoteplotního atmosférického plazmatu</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2024
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Scientific Reports
ISSN
2045-2322
e-ISSN
—
Svazek periodika
14
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
001228252900026
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85193750356