miércoles, 24 de mayo de 2017
INTRODUCCIÓN
Las defensas del huésped contra la infección incluyen barreras naturales, las respuestas inmunitarias inespecíficas y específicas, a nivel medico se emplean técnicas y procedimientos dirigidos a evitar la exposición del huésped a los agentes patógenos.
La forma más efectiva de detener la diseminación de una infección de paciente a paciente y de paciente a trabajador de la salud es mediante medidas de protección. Los sistemas de aislamiento buscan específicamente evitar la transmisión con medidas razonables y efectivas. Los procedimientos de aislamiento han sufrido múltiples modificaciones en las últimas décadas, motivadas por un mejor conocimiento sobre las características de los agentes, por cambios en los riesgos propiamente, por la demostración de la efectividad de algunas medidas y por un esfuerzo continuo de facilitar la aplicación de las recomendaciones.
El conocimiento de los tipos de infección que ocurren en el huésped comprometido ayuda al reconocimiento precoz de las infecciones y la iniciación de un tratamiento adecuado. También es útil el conocimiento del punto específico de ruptura de las defensas, el tipo de sistema defensivo alterado o perdido y las características de los gérmenes prevalentes.
ÍNDICE
CONCLUSIÓN
Se ha visto el hecho de conocer el mecanismo de infección, su desarrollo en el huésped y su erradicación, es muy relevante para la efectiva recuperación del paciente. De ahí la importancia de su conocimiento en el área médica.
El empleo de la técnica aséptica, consta de una serie de procedimientos de suma importancia que realiza el personal de la salud, con el fin de disminuir al mínimo la contaminación microbiana, así como también prevenir y reducir el riesgo de exposición del equipo de salud a los agentes patógenos durante su labor, además de mejorar la calidad de atención a los pacientes en intervenciones quirúrgicas, curaciones y/o suturas, aspiración de secreciones con sondas, en procedimientos invasivos, atención del parto, entre otros estudios clínicos.
viernes, 19 de mayo de 2017
NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA APORTADA Y TÉCNICA DE BÚSQUEDA AVANZADA
El uso de la evidencia en ciencias se atribuye a la
medicina tradicional china, en los tiempos del emperador Qianlong, cuando ya se
señalaba el método “kaozheng” que representa la “búsqueda de evidencia“, pero
su desarrollo, como se conoce en la actualidad, se originó con la creación en
1976 por la Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC), quienes
fueron los primeros en generar y organizar los niveles de evidencia y los grados
de recomendación para pacientes asintomáticos, indicando cuáles procedimientos
eran los más adecuados y cuáles debían ser evitados. No todos los conocimientos provenientes de los artículos
científicos publicados, tienen el mismo impacto o valor sobre la toma de
decisiones en materia de salud; por ello, se hizo necesario evaluar la calidad
de la evidencia.
Clasificación de la Evidencia según Sackett
Esta sistematización propuesta por el epidemiólogo David L.
Sackett, jerarquiza la evidencia en niveles que van del 1 a 5; siendo el nivel
1 la “mejor evidencia” y el nivel 5 la “peor, mala o la menos útil”.
Bibliografia: Libro de US MLE, ROAD MAP, Farmacología de Bertram Katzung
Bibliografia: Libro de US MLE, ROAD MAP, Farmacología de Bertram Katzung
martes, 16 de mayo de 2017
RUTAS DE DISEMINACIÓN BACTERIANA
La transmisión aérea es una
vía de transmisión difícil para el microorganismo puesto que el aire carece de
los nutrientes y la humedad necesarios para permitir una larga supervivencia de
muchos patógenos.
Muchas bacterias son
transmitidas a través del aire en gotas o aerosoles producidos al toser,
estornudar o hablar. Son especialmente importantes los aerosoles producidos por
tos o estornudo porque la gran velocidad con la que se emiten las partículas en
estas condiciones (hasta 100 m/s) reducen mucho el tiempo de trayectoria de la
partícula hasta llegar al nuevo huésped y de esta forma se hace mínima la
desecación.
En general, esta vía requiere
una estrecha proximidad entre la fuente y el receptor para que se produzca el
contagio.
·
TRANSMISIÓN POR VEHÍCULO COMÚN
Se incluyen la transmisión a
través de medios que o bien permiten la multiplicación del microorganismo
(vehículo común activo que comprende no solo
el agua y los alimentos sino la sangre y las soluciones para
administración intravenosa), y los vehículos que sólo transmiten el
microorganismo.
Los objetos
contaminados que pueden
ser vehículos pasivos
de diseminación de
microorganismos incluyen los
utensilios de cocina,
pañuelos, juguetes u
objetos escolares, lápices, etc. que pueden
se vehículo de neumococo, rinovirus,
enterobacterias, enterovirus, etc.
Las manos sucias son una vía
de dispersión especialmente importante: las manos del personal hospitalario son
la vía más frecuente de transmisión de enfermedades nosocomiales.
·
TRANSMISIÓN POR AGUA O ALIMENTOS CONTAMINADOS
La vía de entrada de estos
patógenos es el tracto gastrointestinal. Estos microorganismos pueden producir
infecciones o intoxicaciones alimentarias y, por tanto, es común referirse a
ellos como agentes de toxiinfecciones alimentarias.

La mayoría de los
microorganismos patógenos que usan esta vía de transmisión son vehiculizados
por comida, manos, heces y moscas. Si el alimento o el agua es calidad dudosa,
un método eficaz de prevención es hervir el agua y pelar o cocinar los
alimentos.
Las enfermedades causas por
este tipo de patógeno son generalmente de tipo gastrointestinal. La
contaminación del alimento suele comenzar por su manipulación en condiciones
poco higiénicas seguida de una conservación deficiente
·
TRANSMISIÓN POR CONTACTO DIRECTO
Se trata de
una transmisión persona
a persona y puede ser
por contacto físico transmisión
vertical y por inoculación directa.
Los microorganismos que
requieren un contacto directo para su transmisión se deshidratan con facilidad,
son sensibles al oxígeno o a ambientes oxidantes, son parásitos intracelulares obligados o
presentan alguna combinación de estas características.
Dentro de este grupo de
patógenos se encuentran de forma destacada los causantes de enfermedades
bacterianas de transmisión sexual tales como Gonorrea (Neisseria gonorrhoeae).
·
TRANSMISIÓN POR HERIDAS Y POR VECTORES
Las enfermedades transmitidas por un
vector (animal que transporta un microorganismo causante de una enfermedad
infecciosa). Este vector puede ser pasivo como las moscas que sólo dispersan el
patógeno) o activo (cuando parte del ciclo biológico del patógeno tiene lugar
en el vector).
Bibliografía: http://www.unavarra.es/genmic/microclinica/tema06.pdf
Bibliografía: http://www.unavarra.es/genmic/microclinica/tema06.pdf
jueves, 11 de mayo de 2017
MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS
Los
antimicrobianos son medicamentos que destruyen los microorganismos o impiden su
multiplicación o desarrollo.
Clases
y acciones de los antimicrobianos: Los microorganismos que tienen importancia
médica pertenecen a cuatro categorías: bacterias, virus, hongos y parásitos. La
primera clasificación general de los antibióticos se apega mucho a esta
clasificación, de modo que se tienen: 1) antibacterianos, 2) antivirales, 3)
antimicóticos y 4) antiparasitarios (protozoarios y helmínticos.
El
mecanismo de acción de esta familia de medicamentos es muy amplio, y por ello
se evaluará a continuación específicamente a cada grupo.
Ø SULFONAMIDAS: Son inhibidores competitivos
de la dihidropteroato sintasa, que es la enzima bacteriana que provoca la
incorporación de PABA en el ácido dihidropteroico, precursor inmediato del
ácido fólico. Estos análogos del ácido para-aminobenzoico (PABA) evitan el uso
bacteriano normal de PABA para la síntesis de ácido fólico (ácido
pteroilglutámico). Los microorganismos sensibles son aquellos que sintetizan su
propio ácido fólico; las bacterias que pueden utilizar folato preformado no son
sensibles. La bacteriostasis inducida por las sulfonamidas es contrarrestada en
forma competitiva por PABA.
Ø PENICILINAS: Los antibióticos lactámicos β
destruyen bacterias susceptibles (bactericidas en crecimiento activo). Su
mecanismo de acción es el siguiente: a) la
inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, que es esencial para la vida
de la bacteria y b) la activación de sistemas autolíticos endógenos. Para ejercer su acción tienen que unirse a
las proteínas fijadoras de penicilinas (PFP) con lo que se bloquea la síntesis
del peptidoglicano.
Ø
QUINOLONAS: Son los
únicos agentes antibacterianos que ejercen su actividad bactericida uniéndose a
topoisomerasas bacterianas e inhibiéndolas. Las topoisomerasas son enzimas que
controlan el superenrollamiento y desenrollamiento del ADN bacteriano. Esta
estructura debe ser desenrollada para permitir diferentes funciones como
replicación, transcripción y reparación del ADN. La inhibición de la actividad
de estas enzimas impide a la célula bacteriana producir las proteínas
necesarias para su reparación, crecimiento y reproducción.
Ø FLUOROQUINOLONAS: Son inhibidores bactericidas
de la síntesis de ácidos nucleicos. Éstas inhiben la topoisomerasa II (DNA
girasa), bloqueando la relajación del DNA superenrollado, y la topoisomerasa
IV, previniendo la separación del DNA replicado. La resistencia aumenta, en
particular en los cocos grampositivos. Los mecanismos incluyen una disminución
en la acumulación intracelular del fármaco y cambios en la sensibilidad a la
inhibición de las topoisomerasas.
Ø CEFALOSPORINAS: Son antibióticos
bactericidas y su mecanismo de acción es interferir con la síntesis del
componente péptidoglucano de la pared celular bacteriana, a través de la unión
a la proteína fijadora de penicilina (PBP) e inactivación de los inhibidores de
la autolisina endógena: esta autolisina rompe las paredes celulares bacterianas
y produce la muerte del microorganismo por lisis microbiana.
Ø ANTIMICÓTICOS: Interfieren
con la síntesis de ergosterol, al inhibir la C14-alfadesmetilasa, una enzima
acoplada al citocromo P-450 y que transforma lanosterol en ergosterol. Esta
inhibición altera la fluidez de la membrana, aumentado la permeabilidad y
produciendo una inhibición del crecimiento celular y de la replicación. Esta
inhibición del citocromo P-450 es responsable de los efectos adversos que los
azoles puedencausar en humanos.
Ø ANTIVIRALES: Los virus pueden ser
divididos en dos grandes grupos sobre la base de si contienen DNA o RNA en sus
ácidos nucleicos. Todos ellos interfieren en distintas etapas de la replicación
viral: 1. Adhesión. 2. Penetración y pérdida del revestimiento. 3. Duplicación
del genoma viral y de las proteínas virales. 4. Ensamblaje o armadura. 5.
Liberación.
Ø AMINOGLUCÓSIDOS: Son bactericidas de acción
rápida. La destrucción de las bacterias depende de la concentración: cuanto más
alta es la concentración, tanto más rápida es la velocidad con la que se
destruyen las bacterias. Un efecto posantibiótico, es decir, una actividad
bactericida residual que persiste después que la concentración sérica ha
descendido por debajo de la concentración inhibidora mínima (MIC), también es
característica de los aminoglucósidos. La duración de este efecto también
depende de la concentración.
Ø TETRACICLINAS: Son
bacteriostáticos, aunque pueden tener acción bactericida a altas
concentraciones o cuando se usa en microorganismos susceptibles. Ejercen su
acción mediante la inhibión de síntesis
protéica bacteriana por su unión reversible a la unidad ribosomal 30S (además
de 50S) y de esta forma bloquean
la unión del aminoacil-tRNA al sitio aceptor en el complejo
ribosoma-RNA.
Ø ANTIPARASITARIOS: La diversidad de la
biología de los parásitos, desde protozoarios unicelulares hasta animales
invertebrados como helmintos y artrópodos nos permite identificar múltiples
blancos de acción: posibles: Metabolismo glicolítico, respiración mitocondrial,
síntesis proteica, lípidos (membrana plasmática), mecanismos de detoxificación
del estrés oxidativo (radicales libres), citoesqueleto (polimerización de
microtúbulos), canales iónicos (transmisión neuromuscular). Las características
biológicas de cada grupo parasitario (si se multiplican o no, si poseen sistema
nervioso, etc) inciden en la calidad del blanco de acción. Algunos blancos de
acción son comunes a distintos organismos, eso hace que algunos fármacos
antibacterianos y antifúngicos se empleen como antiparasitarios y que haya
antiparasitarios como los benzimidazoles y la nitaxozanida que son activos
contra protozoarios y helmintos.
BIBLIOGRAFÍA:
Goodman y Gilman. (1941). Las bases farmacológicas de la Terapéutica. University of California, San Diego: McGraw-Hill.
miércoles, 10 de mayo de 2017
SISTEMA INMUNOLÓGICO DE DEFENSA
Los
microorganismos que causan enfermedad en seres humanos y animales entran al
cuerpo en diferentes sitios y producen síntomas de enfermedad mediante diversos
mecanismos. Muchos agentes infecciosos diferentes pueden causar enfermedad y
dañar tejidos, y se denominan microorganismos
patógenos o patógenos.
La mayoría de estos microorganismos patógenos no logran
ingresar al individuo, gracias a las barreras físicas y químicas que éste
presenta. La barrera física más importante es la piel; la integridad de ésta,
junto a la secreción de mediadores químicos, evita el ingreso de
microorganismos patógenos. Asimismo, las mucosas poseen una serie de atributos
(secreciones, flujo ciliar) que dificultan el ingreso de microorganismos por
esa vía.
Además, la existencia de poblaciones microbianas no
patógenas residentes (flora normal), también impide la colonización de las
mucosas por agentes infecciosos. La mayoría de los microorganismos que logran
evadir estas barreras y producir infección, son destruidos en pocas horas por
mecanismos no específicos de inducción rápida (inmunidad innata). Sin embargo,
si un agente infeccioso es capaz de superar esas primeras líneas de defensa, se
activará, en la mayoría de los casos, un tipo de respuesta de defensa
(inmunidad adaptativa), altamente especializada y específica. Ésta logrará, en
la mayoría de las situaciones, controlar la infección y suprimir la enfermedad.
Además, de este proceso resultará la generación de memoria inmunológica, que
permitirá al individuo en el próximo contacto con el mismo agente, responder
más rápida y efectivamente.
Mecanismos
efectores de la inmunidad innata
1. Barreras epiteliales
Las superficies epiteliales y su estado integro en conjunto
forman una barrera física que separan el medio del huésped. Existen tres
importantes interfaces, que son: la piel, el epitelio respiratorio y el
epitelio digestivo. Estos epitelios además de constituir una capa protectora,
poseen otras características que lo hace inmunológicamente importante, tales
como: la síntesis de péptidos antibióticos, subpoblaciones de linfocitos
intraepiteliales y células dendríticas.
o Péptidos antibióticos: La piel posee la capacidad de
sintetizar y secretar proteínas con capacidad antibiótica y antimicótica
denominados “Defensinas”. Estos son péptido de 29-34 aminoácidos, que aumentan
sus concentraciones presencia de IL1 y TNF (factor de necrosis tumoral), ambos
secretados por los macrófagos activos. El epitelio intestinal también produce
una proteína con potentes efectos antimicrobianos denominada “Criptocidinas”.
o Linfocitos T intraepiteliales: Este tipo de células es una
subespecie de linfocitos T y por lo tanto debería ser considerado como parte de
la inmunidad adaptativa. Pero, este linfocito T, presenta una limitada
diversidad de receptor antigénico, además las cadenas del TCR (receptor de las
células T) no son αβ (como el resto de los linfocitos T), si no γδ. Otra diferencia
de gran importancia es el hecho de que estos Linfocitos T intraepiteliales no
reconocen al MHC (complejo mayor de histocompatibilidad) si no a una proteína
similar al MHC, denominada CD1. Debido a estas notables desigualdades se
considera al Linfocito T intraepitelial como parte de la inmunidad Innata. Una
vez activado, el linfocito T intraepitelial, secreta una variada gama de
citoquinas proinflamatorias como: IL1, TNF, Linfotaxinas e INFγ.
o Linfocitos B-1: Son células presentes en el epitelio de la
cavidad peritoneal su receptor antigénico, posee baja diversidad y su
estructura es similar a la del receptor del linfocito T intraepitelial. Las
células B-1 secretan permanentemente IgM específica para antígenos compartidos
por una amplia variedad de bacterias, tales como la “fosforilcolina” y el
“lipopolisacarido o LPS”.
2. Células efectoras
o Neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares: alcanzan el
sitio de la infección en pocas horas y son los responsables de la primer
“oleada” de células encargadas de la respuesta del huésped. Los neutrófilos
presentan en su interior gránulos cuyo contenido es rico en lisozima,
colagenasa y elastasa.
o Monocitos/Macrófagos: Los monocitos son células maduras
precursoras de los macrófagos. Los macrófagos son células de mayor tamaño y
capacidad fagocítica que los neutrófilos, además poseen la capacidad de unirse
a otros macrófagos y así originar las “células gigantes”, con una capacidad
fagocítica aún mayor, estos constituyen la segunda “oleada” de células que
acuden al sitio de la infección. Existen, además de los monocitos y macrófagos
circulantes, otros macrófagos que se encuentran como células residentes de cada
tejido, por ejemplo: en el hígado existen las células de Kupffer, en el SNC
encontramos a la microglia y en los alvéolos pulmonares a los macrófagos
alveolares.
o Células NK: Las células NK son un tipo de
linfocitos, que participan en la inmunidad frente a virus y a microorganismos
intracelulares. Este tipo celular posee moléculas que reconocen al MHC I (el
MHC I está presente en todas las células del cuerpo), de esta manera, si una
célula expresa péptidos antigénicos en su membrana unida a moléculas del MHC I,
las células NK las reconocerán y serán activadas. Las funciones efectoras de
las NK son, la destrucción de las células infectadas y la activación de
macrófagos. Las funciones líticas de las NK, son llevadas a cabo mediante dos
proteínas que se encuentran en el interior de gránulos citoplasmáticos,
denominadas, “perforinas” y “granzimas”. Las perforinas, crean un poro en la
membrana de la célula blanco, mientras que las granzimas ingresan por este poro
e inducen la apoptosis.
3. Proteínas
efectoras
o Sistema del complemento: Este es un grupo de proteínas
plasmáticas, cuyas principales funciones son: La inflamación, opsonización de
microorganismos y lisis bacteriana. El reconocimiento del microorganismo y la
activación del sistema del complemento, se realiza a través de tres posibles
rutas:
§ La vía clásica, capaz de reconocer a los microorganismos
recubiertos de anticuerpos.
§ La vía alterna, capaz de reconocer a estructuras propias de
las bacterias.
§ la vía de las lectinas, que puede reconocer a una proteína
plasmática denominada: “lectina de unión a manosa”, que reconoce los residuos
de manosa en las glucoproteínas y glucolípidos de la membrana de la bacterias,
a los cuales se adhiere y de esta manera puede ser reconocida por el
complemento.
o Proteína C reactiva: Pertenece a un grupo de proteínas
denominadas: “proteínas de fase aguda”. Porque, sus niveles plasmáticos
aumentan considerablemente durante los estados infecciosos agudos. Esta es una
proteína capaz de unirse a los fosfolípidos de las cápsulas bacterianas. Además
posee la capacidad de activar al complemento por la vía clásica.
BIBLIOGRAFÍA:
Murphy, K. (2009). Introducción a la inmunobiología e inmunidad innata Capítulo 2 Inmunidad innata.
domingo, 7 de mayo de 2017
INHIBICION DE MICROÓRGANISMOS POR MEDIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
Control por métodos físicos:
ü Calor: uno de los más utilizados en
el laboratorio de microbiología. Incineración, por calor Húmedo, Calor seco.
a. Calor
húmedo: el agua es llevada a punto de ebullición de manera que
el vapor llena la cámara, desplazando
el aire frío. Cuando todo el aire es
expulsado, se cierran las válvulas
de seguridad y el vapor satura toda
la cámara, por lo que incrementa la
presión, hasta que se alcanzan los
valores deseados (121°C y 15 lb
presión). Se destruyen todas las
células vegetativas y endosporas en
un tiempo que por lo general es de
15 minutos. Se piensa que el calor húmedo degrada los ácidos nucleicos, desnaturaliza proteínas y además alterar las membranas celulares. Con este método no es posible eliminar completamente
los microorganismos de una muestra.
b. Calor
seco: Se utilizan hornos o estufas a una temperatura de 160-170°C por 2 o 3
horas. Es menos efectivo que el calor húmedo, pero no corroe utensilios
metálicos. Es lenta y no se puede utilizar para material termo sensible.
ü Filtración: método excelente para
eliminar la población microbiana de materiales termo sensibles mediante el uso
de filtros de membrana.
a. Filtros
de profundidad: Se utilizan materiales fibrosos o granulados que forman una
capa gruesa con canales de diámetro muy pequeño. La solución es aspirada al
vacío y los microorganismos quedan retenidos o son adsorbidos por el material.
Se utilizan diatomeas, porcelana no vidriada, asbestos.
b. Filtros
de membrana: Son circulares con un grosor de 0.1 mm y con poros muy pequeños,
de unos 2 μm por lo que los microorganismos no pueden atravesarlo. Se fabrican
de acetato de celulosa, policarbonato, fluoruro de polivinilo u otros
materiales sintéticos.
ü Radiación ultravioleta:
Es
letal pero no atraviesa el cristal, películas
de sociedad, agua, ni otras sustancias;
se utiliza para esterilizar aire y superficies
expuestas. Es letal a 260 nm ya que es
la longitud de onda que es más
efectivamente absorbida por el
ADN.Son escasamente penetrantes
y se utilizan para superficies.
de sociedad, agua, ni otras sustancias;
se utiliza para esterilizar aire y superficies
expuestas. Es letal a 260 nm ya que es
la longitud de onda que es más
efectivamente absorbida por el
ADN.Son escasamente penetrantes
y se utilizan para superficies.
ü Radiación Ionizante: penetra profundamente
los objetos, se utilizan para esterilizar en frio antibióticos, hormonas,
suturas, dispositivos desechables como jeringas.
Los
métodos físicos se utilizan a menudo para lograr la descontaminación, la
desinfección y la esterilización microbiana.
ü Control por agentes químicos: Se
utilizan sustancias químicas con más frecuencia en la desinfección y la
antisepsia, para la efectividad influyen factores como: clase de
microorganismos, concentración y naturaleza del agente, tiempo de exposición, etc.
·
Fenoles
·
Alcoholes
·
Cloro
·
Yodo
· Metales pesados
(mercurio) detergentes, gases (óxido de etileno).
(mercurio) detergentes, gases (óxido de etileno).
Condiciones ideales para un agente antimicrobiano
químico:
ü No
tóxico para el ser humano,
animales ni medio ambiente
animales ni medio ambiente
ü Actividad
antimicrobiana
ü No
debe de reaccionar con la materia orgánica o corroer
ü Estable
y homogéneo
Modo de acción:
Ø Bacteriostáticos: Inhibidores de síntesis
proteica por unión al ribosoma, que es reversible, pues se disocia de este
cuando disminuye en concentración.
Ø Bactericidas: Causa la muerte celular
pero no la lisis. No se eliminan por dilución.
Ø Bacteriolíticos: Inducen la lisis celular
al inhibir la síntesis de la pared celular o dañan la membrana citoplasmática.
Fenoles: El primer desinfectante
y antiséptico utilizado, en 1867 Joseph Lister los empleó para reducir el
riesgo de infección en las cirugías. Hasta ahora los fenoles y sus derivados
(cresol, xilenol) son utilizados como desinfectantes en laboratorios y
hospitales. Elimina micobacterias, eficaz aún en presencia de materia orgánica
y permanece activo en la superficie después de mucho tiempo de su aplicación.
Desnaturaliza proteínas y altera la membrana. Tiene olor desagradable y puede
producir irritaciones cutáneas.
Alcoholes: No elimina esporas pero
son bactericidas y fungicidas y algunas veces viricida (virus que contienen
lípidos), son comúnmente utilizados principalmente el etanol y el isopropanol
en concentraciones de 70-80%. Tienen el mismo modo de acción de los fenoles.
Metales pesados: mercurio, arsénico,
plata, zinc y cobre. Son bacteriostáticos ya que el metal se combina con los
grupos sulfihidrilos de las proteínas inactivándolas o precipitándolas. Son
tóxicos. Ejemplos: sulfato de cobre (alguicida) y nitrato de plata (gonorrea
oftálmica en niños)
Halógenos:
Ø Yodo:
antiséptico cutáneo. Oxida componentes celulares y forma complejos con las
proteínas. En altas concentraciones puede destruir algunas esporas. Puede
lesionar la piel, dejar manchas y desarrollar alergias.
Ø Cloro:
oxida componentes celulares, requiere un tiempo de exposición de unos 30
minutos. El producto clorado más utilizado en desinfección es el hipoclorito de
sodio, que es activo sobre todas las bacterias, incluyendo esporas, y además es
efectivo en un amplio rango de temperaturas. La actividad bactericida del
hipoclorito de sodio se debe al ácido hipocloroso (HClO) y al Cl2 que se forman
cuando el hipoclorito es diluido en agua. La actividad germicida del ión
hipocloroso es muy reducida debido a que por su carga no puede penetrar fácilmente
en la célula a través de la membrana citoplasmática. En cambio, el ácido
hipocloroso es neutro y penetra fácilmente en la célula, mientras que el Cl2
ingresa como gas.
Compuestos cuaternarios de amonio (detergentes): Moléculas
orgánicas emulsificantes porque contienen extremos polares y no polares,
solubilizan residuos insolubles y son agentes limpiadores eficaces. Solo los
catiónicos son desinfectantes, alteran membrana y pueden desnaturalizar
proteínas. No destruyen micobacterias ni esporas. Se inactivan con el agua dura
y el jabón.
Aldehídos: Formaldehído y
glutaraldehído, se combinan con las proteínas y las inactivan. Eliminan esporas
(tras 12 horas de exposición) y pueden usarse como agentes esterilizantes.
Gases esterilizantes: Esterilización de
objetos termo sensibles.
Óxido
de etileno: microbicida y esporicida, se combina con las proteínas celulares.
Alto poder penetrante. En concentraciones de 10-20% mezclado con CO2 o
diclorodifluorometano. Se debe de airear ampliamente los materiales esterilizados
para eliminar el gas residual porque es muy tóxico.
BILBIOGRAFIA
Abel Archundia. (2014). Cirugia.1. España. 2014
Abel Archundia. (2014). Cirugia.1. España. 2014
viernes, 5 de mayo de 2017
MECANISMOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE DEFENSA DEL HUÉSPED CONTRA LA INFECCIÓN, DESDE TÉCNICA ASÉPTICA
El
objetivo de la técnica estéril es que la intervención quirúrgica sea un
procedimiento sin gérmenes que puedan infectar la región. Para conseguirlo es
indispensable que quienes trabajan en la sala de operaciones o en sus servicios
auxiliares dominen el concepto de esterilidad bacteriológica y lo favorezcan
con sus actitudes.
Basta
mencionar un ejemplo poco común: todo el
diseño de las de quirófanos y tecnología estéril resultan inútiles cuando
varios miembros del grupo omiten las reglas elementales de presentación y dejen
que sus cabellos mal cubiertos se desprendan y caigan en las áreas de
restricción, o lo que es peor, en los sitios estériles. La reflexión anterior conduce a la primera regla de actitud en el quirófano y que Lucy Lo Atkinson enuncia como conciencia quirúrgica: "Es una voz interior que pide una práctica consciente de asepsia y técnica estéril en todo momento… desempeñarse de acuerdo con esa conciencia produce orgullo en la propia persona y en sus logros” y concluye: "Una persona con motivación poco desarrollada no debe pertenecer al personal de la sala de cirugía".
La
Técnica Aséptica incluirá:
1. HIGIENE
DE MANOS QUIRÚRGICO O CLÍNICO.
La
higiene de manos con agua y jabón elimina la materia orgánica y remueve las
bacterias que se encuentran transitoriamente en la piel. Existen dos tipos de
higiene de manos.
a) Higiene
de manos clínico: Permite reducir la flora transitoria mediante la acción de
arrastre mecánico con agua y jabón. Este es el tipo de lavado más frecuente.
b) Higiene
de manos quirúrgico: Permite reducir la flora transitoria y residente de la
piel, mediante la destrucción microbiana.
a) Guantes
estériles: El uso de guantes
estériles junto a otras medidas,
ayuda a prevenir las infecciones
asociadas a la atención de salud.
estériles junto a otras medidas,
ayuda a prevenir las infecciones
asociadas a la atención de salud.
3. USO DE
MASCARILLA Y GORRO
a) El uso
de la mascarilla o cubreboca previene la transmisión de microorganismos
infecciosos que se propagan a través del aire y aquellos cuya puerta de entrada
y salida puede ser el aparato respiratorio.
b) El uso
de gorro permite proteger el campo estéril por la caída accidental de cabello
mientras se realiza un procedimiento.
El objetivo del uso de ambos es prevenir la contaminación del
campo estéril.
c) USO DE
DELANTAL ESTÉRIL.
El
uso del delantal estéril establece una barrera mecánica entre la persona que lo
usa y el paciente. Deben reunir las condiciones indemnes que impidan el
traspaso de microorganismos.
Objetivo:
prevenir la transmisión de microorganismos durante una técnica aséptica.
Se
llama campo estéril a una superficie
sin gérmenes que puedan
contaminar e infectar el material
estéril a utilizar.
sin gérmenes que puedan
contaminar e infectar el material
estéril a utilizar.
Objetivo:
prevenir infecciones asociadas
a la atención de salud durante la
realización de una técnica aséptica.
a la atención de salud durante la
realización de una técnica aséptica.
e) USO DE MATERIAL ESTÉRIL O DESINFECTADO DE ALTO NIVEL
.
f) PREPARACIÓN
DE LA PIEL PREVIO A PROCEDIMIENTOS INVASIVOS.
Expuesto
en las Normativas generales de prevención de infecciones del sitio quirúrgico,
Resolución exenta Nº 288.
4. USO DE ANTISÉPTICOS.
Expuesto
en la Norma de uso de Antisépticos y desinfectantes, Resolución exenta Nº 568.
BIBLIOGRAFÍA
Expuesto
en la Norma de uso de Antisépticos y desinfectantes, Resolución exenta Nº 568.
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