Efecto antibacterial de nanopartículas de cobre impregnadas en textiles médicos del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría, Tumbes

Autores/as

Palabras clave:

Infecciones Asociadas a la Atención Sanitarias; efecto antibacterial; resistencia antimicrobiana; textiles médicos; nano partículas de cobre

Resumen

Objetivo: Evaluar el efecto antibacterial de nanopartículas de cobre impregnadas en textiles médicos del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría, Tumbes. Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo experimental, donde se desarrollaron tres experimentos de uso de chaquetas medicas con nanopartículas de cobre en un uso rutinario de doce horas, en doce médicos del servicio de Gineco Obstetricia del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría de la Región Tumbes, Perú.
Posteriormente la tela de la chaqueta medica se cortó en trozos de una ‘pulgada cuadrada y se conservó el material en un matraz cónico. Se analizó: crecimiento y resistencia bacteriano en chaquetas control y experimental, Para el análisis estadístico se construyó una base de datos en SPSS, se determinaron las medidas de resumen y tendencias. Resultados: Se aislaron un total de 26 cepas bacterianas resistentes a los antibióticos de uso clínico, 7 cepas corresponden a aislamientos de chaquetas médicas funcionalizadas con nanopartículas de Cu y 19 cepas aisladas en chaquetas no funcionalizadas (control). Conclusión: Las nanopartículas de cobre impregnadas en textiles médicos inhiben el crecimiento bacteriano,

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

1. Baños ZM, Somonte ZDE, Morales PV. Infección nosocomial. Un importante problema de salud a nivel mundial. Rev Mex Patol Clin Med Lab. 2015;62(1):33-9.

2. Organización Internacional del Trabajo (OIT); Organización Mundial de la Salud (OMS). Prevención primaria, secundaria y terciaria. Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 2018. Informe Técnico: XXXIII. Disponible en: https:// www.imf-formacion.com/.../prevención.../prevención-primaria-secundaria-y-terciaria

3. Távara SP, Villena Pérez R, Muro Exebio I del R. Conocimiento de las enfermeras sobre Infecciones Intrahospitalarias en el Hospital Regional Lambayeque, Chiclayo, Perú. Cietna [Internet]. 2018 [citado 2022 Oct 13];4(2):39-49. Disponible en: https://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/article/view/18

4. Flores Rábago KM. Biosíntesis de nanopartículas de cobre: caracterización, evaluación de biocompatibilidad y propiedades antimicrobianas [Tesis de Maestría en Ciencias]. Ensenada, Baja California: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada; 2022. 56 p.

5. Schneider G, Bim FL, Sousa Álvaro FL de, Watanabe E, Andrade D de, Fronteira I. Utilização de têxteis impregnados com antimicrobianos nos serviços de saúde: revisão integrativa. Rev Lat Am Enfermagem [Internet]. 2021 [citado 2022 Oct 13];29. Disponible en: https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/185120

6. Del Socorro Aguilar GR. Síntesis Nanopartículas Cu por Reducción Química. Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH; 2019. p. 1-5.

7. Pugazhendhi A, Saravanan M. Photocatalytic properties and antimicrobial efficacy of Fe doped CuO nanoparticles against pathogenic bacteria and fungi. Microb Pathog. 2018;122:84-9.

8. Marcus EL, Yosef H, Borkow G, Caine Y, Sasson A, Moses AE. Reduction of health care-associated infection indicators by copper oxide–impregnated textiles: crossover, double-blind controlled study in chronic ventilator-dependent patients. Am J Infect Control. 2017;45(4):401-3. doi: 10.1016/j.ajic.2016.11.022

9. Sifri CD, Burke GH, Enfield KB. Reduced health care-associated infections in an acute care community hospital using a combination of self-disinfecting copper-impregnated composite hard surfaces and linens. Am J Infect Control. 2016;44(12):1565-71. doi: 10.1016/j.ajic.2016.07.007

10. Lazary A, Weinberg I, Vatine JJ, Jefidoff A, Bardenstein R, Borkow G, et al. Reduction of healthcare-associated infections in a long-term care brain injury ward by replacing regular linens with biocidal copper oxide impregnated linens. Int J Infect Dis. 2014;24:23-9. doi: 10.1016/j.ijid.2014.01.022

11. Javadhesari SM, Alipour S, Mohammadnejad S, Akbarpour MR. Antibacterial activity of ultra-small copper oxide (II) nanoparticles synthesized by mechanochemical processing against S. aureus and E. coli. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2019;105:110011. doi: 10.1016/j.msec.2019.110011 12. Marković D, Deeks C, Nunney T, Radovanović Ž, Radoičić M, Šaponjić Z, et al. Antibacterial activity of Cu-based nanoparticles synthesized on cotton fabrics modified with polycarboxylic acids. Carbohydr Polym. 2018;200:173-82.

13. Ungur G, Hrůza J. Influencia del óxido de cobre en la formación de nanofibras de poliuretano mediante electrohilado. Fibras Polim. 2015;16:621-8. doi: 10.1007/s12221-015-0621-9.

14. Ungur G, Hrůza J. Influencia del óxido de cobre en la formación de nanofibras de poliuretano mediante electrohilado. Fibras Polim. 2015;16:621-8. doi: 10.1007/s12221-015-0621-9.

15. Sathiyavimal S, Vasantharaj S, Veeramani V, Saravanan M, Rajalakshmi G, Kaliannan T, et al. Ruta química verde de nanopartículas de óxido de cobre biosintetizadas utilizando extracto de hoja de Psidium guajava y su actividad antibacteriana y eliminación efectiva de tintes industriales. J Environ Chem Eng. 2021;9:105033. doi: 10.1016/j.jece.2021.105033

16. Pérez Estrada FA, Martínez Rodríguez I, Rojas Borroto CA, Mato Hernández Y, Pérez Roman E. Infección nosocomial en unidades de cuidados intensivos. Rev Cub Med Int Emerg. 2014;13(2):116-25.

17. Hechavarria Soulary JC, Suárez Domínguez R, Armaignac Ferrer G, Del Pozo Hessing C. Infección nosocomial en la Unidad de Cuidados Intensivos. MEDISAN [Internet]. 2001 [citado 2014 Aug 8];5(4):[aprox. 5 p.]. Disponible en: http://www.revmie.sld.cu/index.php/mie/article/view/475/html_191

Descargas

Publicado

2024-12-11

Número

Sección

Artículo Original