Desinfectante


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Desinfección de un suelo mediante líquido desinfectante aplicado con fregona .
Niveles de resistencia de los microbios a los desinfectantes.

Un desinfectante es una sustancia o compuesto químico que se usa para inactivar o destruir microorganismos en superficies inertes. [1] La desinfección no necesariamente mata todos los microorganismos, especialmente las esporas bacterianas resistentes ; es menos eficaz que la esterilización , que es un proceso físico o químico extremo que acaba con todo tipo de vida. [1] Los desinfectantes se distinguen generalmente de otros agentes antimicrobianos como los antibióticos , que destruyen los microorganismos dentro del cuerpo, y los antisépticos , que destruyen los microorganismos en los tejidos vivos . Los desinfectantes también son diferentes debiocidas: estos últimos están destinados a destruir todas las formas de vida, no solo los microorganismos. Los desinfectantes actúan destruyendo la pared celular de los microbios o interfiriendo con su metabolismo. También es una forma de descontaminación y puede definirse como el proceso mediante el cual se utilizan métodos físicos o químicos para reducir la cantidad de microorganismos patógenos en una superficie. [2] [3]

Los desinfectantes también se pueden usar para destruir microorganismos en la piel y las membranas mucosas, ya que en el diccionario médico históricamente la palabra simplemente significaba que destruye microbios. [4] [5] [6] [7] [8]

Los desinfectantes son sustancias que limpian y desinfectan simultáneamente. [9] Los desinfectantes matan más gérmenes que los desinfectantes. [10] Los desinfectantes se utilizan con frecuencia en hospitales, cirugías dentales, cocinas y baños para matar organismos infecciosos. Los desinfectantes son suaves en comparación con los desinfectantes y se usan principalmente para limpiar cosas que están en contacto humano, mientras que los desinfectantes se concentran y se usan para limpiar superficies como pisos y edificios. [ cita requerida ] [11]

Las endosporas bacterianas son más resistentes a los desinfectantes, pero algunos hongos , virus y bacterias también poseen cierta resistencia. [ cita requerida ]

Los desinfectantes se utilizan para matar rápidamente las bacterias. Matan las bacterias al dañar las proteínas y romper las capas externas de la célula bacteriana. Posteriormente, el material de ADN se filtra. [ cita requerida ]

En el tratamiento de aguas residuales , se puede incluir un paso de desinfección con cloro , radiación ultravioleta (UV) u ozonización como tratamiento terciario para eliminar los patógenos de las aguas residuales, por ejemplo, si se va a descargar a un río o al mar donde hay inmersión de contacto corporal. se practican recreaciones (Europa) o se reutilizan para regar campos de golf (EE. UU.). Un término alternativo utilizado en el sector del saneamiento para la desinfección de corrientes residuales , lodos de depuradora o lodos fecales es saneamiento o desinfección . [ cita requerida ]

Definiciones

La Orden de Productos Terapéuticos de Australia No. 54 define varios grados de desinfectante que se utilizarán a continuación. [12]

Esterilizante

Esterilizante significa un agente químico que se usa para esterilizar dispositivos médicos críticos o instrumentos médicos. Un esterilizante mata todos los microorganismos con el resultado de que el nivel de garantía de esterilidad de un superviviente microbiano es inferior a 10 ^ -6. Los gases esterilizantes no están dentro de este alcance.

Desinfectante de bajo nivel

Desinfectante de bajo nivel significa un desinfectante que mata rápidamente la mayoría de las bacterias vegetativas , así como los virus que contienen lípidos de tamaño mediano , cuando se usa de acuerdo con la etiqueta. No se puede confiar en que destruya, en un período práctico, endosporas bacterianas , micobacterias , hongos o todos los virus pequeños no lipídicos .

Desinfectante de nivel intermedio

Desinfectante de nivel intermedio significa un desinfectante que mata todos los patógenos microbianos excepto las endosporas bacterianas, cuando se usa según lo recomendado por el fabricante. Es bactericida , tuberculicida , fungicida (contra esporas asexuales pero no necesariamente clamidosporas secas o esporas sexuales ) y virucida .

Desinfectante de alto nivel

Desinfectante de alto nivel significa un desinfectante que mata todos los patógenos microbianos , excepto una gran cantidad de endosporas bacterianas cuando se usa según lo recomendado por su fabricante.

Grado del instrumento

Desinfectante de grado instrumental significa:

  1. un desinfectante que se utiliza para reprocesar dispositivos terapéuticos reutilizables; y
  2. cuando se asocia con las palabras "bajo", "intermedio" o "alto" significa desinfectante de nivel "bajo", "intermedio" o "alto", respectivamente.

Grado hospitalario

Desinfectante de grado hospitalario significa un desinfectante que es adecuado para la desinfección de uso general de superficies de construcción y accesorios, y para fines que no involucran instrumentos o superficies que puedan entrar en contacto con piel lesionada:

  1. en locales utilizados para:
    • la investigación o el tratamiento de una enfermedad, dolencia o lesión; o
    • procedimientos que se llevan a cabo que implican la penetración del

piel humana; o,

  1. en conexión con:
    • el negocio de la estética o la peluquería; o
    • la práctica de la podología;

pero no incluye:

  1. Desinfectantes de grado instrumental ; o
  2. esterilizante ; o
  3. una preparación de ropa antibacteriana; o
  4. un fluido sanitario; o
  5. un polvo higiénico; o
  6. un desinfectante.

Hogar / grado comercial

Desinfectante de uso doméstico / comercial significa un desinfectante que es adecuado para la desinfección de uso general de superficies de construcción o accesorios, y para otros fines, en instalaciones o que involucran procedimientos distintos a los especificados para un desinfectante de grado hospitalario, pero no es:

  1. una preparación de ropa antibacteriana; o
  2. un fluido sanitario; o
  3. un polvo higiénico; o
  4. un desinfectante

Medidas de efectividad

Una forma de comparar los desinfectantes es comparar qué tan bien funcionan con un desinfectante conocido y calificarlos en consecuencia. El fenol es el estándar y el sistema de clasificación correspondiente se denomina " coeficiente de fenol ". El desinfectante que se va a probar se compara con el fenol en un microbio estándar (generalmente Salmonella typhi o Staphylococcus aureus ). Los desinfectantes que son más efectivos que el fenol tienen un coeficiente> 1. Los que son menos efectivos tienen un coeficiente <1.

El enfoque europeo estándar para la validación de desinfectantes consiste en una prueba de suspensión básica, una prueba de suspensión cuantitativa (con niveles bajos y altos de material orgánico agregado para actuar como 'sustancias interferentes') y una prueba de superficie de uso simulado en dos partes. [13]

Una medida de eficacia menos específica es la clasificación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) en niveles de desinfección alto , intermedio o bajo . "La desinfección de alto nivel mata todos los organismos, excepto los niveles altos de esporas bacterianas" y se realiza con un germicida químico comercializado como esterilizante por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). "La desinfección de nivel intermedio mata las micobacterias, la mayoría de los virus y las bacterias con un germicida químico registrado como 'tuberculocida' por la Agencia de Protección Ambiental. La desinfección de bajo nivel mata algunos virus y bacterias con un germicida químico registrado como desinfectante de hospitales por la EPA . " [14]

Una evaluación alternativa es medir las concentraciones inhibitorias mínimas (CMI) de desinfectantes frente a especies microbianas seleccionadas (y representativas), por ejemplo, mediante el uso de pruebas de dilución en microcaldos. [15] Sin embargo, esos métodos se obtienen a niveles de inóculo estándar sin considerar el efecto del inóculo. En la actualidad, se requieren métodos más informativos para determinar la dosis mínima de desinfectante en función de la densidad de las especies microbianas objetivo. [dieciséis]

Propiedades

Un desinfectante perfecto también ofrecería una esterilización microbiológica completa y completa , sin dañar a los seres humanos y formas de vida útiles, sería económico y no corrosivo. Sin embargo, la mayoría de los desinfectantes también son, por naturaleza, potencialmente dañinos (incluso tóxicos ) para los seres humanos o los animales. La mayoría de los desinfectantes domésticos modernos contienen denatonio , una sustancia excepcionalmente amarga añadida para desalentar la ingestión, como medida de seguridad. Los que se usan en interiores nunca deben mezclarse con otros productos de limpieza ya que pueden ocurrir reacciones químicas . [17]La elección del desinfectante que se utilizará depende de la situación particular. Algunos desinfectantes tienen un amplio espectro (matan muchos tipos diferentes de microorganismos), mientras que otros matan una gama más pequeña de organismos que causan enfermedades, pero se prefieren por otras propiedades (pueden ser no corrosivos, no tóxicos o económicos). [18]

Hay argumentos para crear o mantener condiciones que no conduzcan a la supervivencia y multiplicación de las bacterias, en lugar de intentar matarlas con productos químicos. Las bacterias pueden aumentar en número muy rápidamente, lo que les permite evolucionar rápidamente. Si algunas bacterias sobreviven a un ataque químico, dan lugar a nuevas generaciones compuestas completamente por bacterias que tienen resistencia al químico particular utilizado. Bajo un ataque químico sostenido, las bacterias supervivientes en generaciones sucesivas son cada vez más resistentes a la sustancia química utilizada y, en última instancia, la sustancia química se vuelve ineficaz. Por esta razón, algunos cuestionan la conveniencia de impregnar telas, tablas de cortar y encimeras en el hogar con productos químicos bactericidas . [cita requerida ]

Tipos

Desinfectantes de aire

Los desinfectantes del aire son típicamente sustancias químicas capaces de desinfectar los microorganismos suspendidos en el aire. Por lo general, se asume que los desinfectantes se limitan a su uso en superficies, pero ese no es el caso. En 1928, un estudio descubrió que los microorganismos en el aire se podían matar usando nieblas de lejía diluida. [19] Un desinfectante de aire debe dispersarse como aerosol o vapor a una concentración suficiente en el aire para reducir significativamente el número de microorganismos infecciosos viables.

En la década de 1940 y principios de la de 1950, estudios adicionales mostraron la inactivación de diversas bacterias , virus de la influenza y hongos del moho Penicillium chrysogenum (anteriormente P. notatum ) utilizando varios glicoles, principalmente propilenglicol y trietilenglicol . [20] En principio, estas sustancias químicas son desinfectantes del aire ideales porque tienen una alta letalidad para los microorganismos y una baja toxicidad para los mamíferos. [21] [22]

Aunque los glicoles son desinfectantes de aire eficaces en entornos de laboratorio controlados, es más difícil utilizarlos de forma eficaz en entornos del mundo real porque la desinfección del aire es sensible a la acción continua. La acción continua en entornos del mundo real con intercambios de aire exterior en las interfaces de puertas, HVAC y ventanas, y en presencia de materiales que adsorben y eliminan los glicoles del aire, plantea desafíos de ingeniería que no son críticos para la desinfección de superficies. El desafío de ingeniería asociado con la creación de una concentración suficiente de los vapores de glicol en el aire no se ha abordado suficientemente hasta la fecha. [23] [24]

Alcoholes

Desinfectante de manos automático en Tomaszów Mazowiecki , Polonia

El alcohol y los compuestos a base de cationes de amonio cuaternario más el alcohol comprenden una clase de desinfectantes y desinfectantes de superficies probados aprobados por la EPA y los Centros para el Control de Enfermedades para uso como desinfectante de grado hospitalario. [25] Los alcoholes son más eficaces cuando se combinan con agua destilada para facilitar la difusión a través de la membrana celular; El alcohol al 100% normalmente solo desnaturaliza las proteínas de la membrana externa. [26] Una mezcla de etanol al 70% o isopropanol diluido en agua es eficaz contra un amplio espectro de bacterias, aunque a menudo se necesitan concentraciones más altas para desinfectar superficies húmedas. [27] Además, se requieren mezclas de alta concentración (como etanol al 80% + isopropanol al 5%) para inactivar eficazmente los virus envueltos en lípidos (como el VIH , la hepatitis B y la hepatitis C ). [26] [27] [28] [29]

La eficacia del alcohol aumenta cuando está en solución con el agente humectante ácido dodecanoico (jabón de coco). El efecto sinérgico del etanol al 29,4% con ácido dodecanoico es eficaz contra un amplio espectro de bacterias, hongos y virus. Se están realizando más pruebas contra las esporas de Clostridium difficile (C.Diff) con concentraciones más altas de etanol y ácido dodecanoico, que demostraron ser efectivas con un tiempo de contacto de diez minutos. [30]

Aldehídos

Los aldehídos , como el formaldehído y el glutaraldehído , tienen una amplia actividad microbicida y son esporicidas y fungicidas . Son parcialmente inactivados por materia orgánica y tienen una ligera actividad residual.

Algunas bacterias han desarrollado resistencia al glutaraldehído y se ha descubierto que el glutaraldehído puede causar asma y otros peligros para la salud, por lo que el orto-ftalaldehído está reemplazando al glutaraldehído. [ cita requerida ]

Agentes oxidantes

Los agentes oxidantes actúan oxidando la membrana celular de los microorganismos, lo que da como resultado una pérdida de estructura y conduce a la lisis y muerte celular . Una gran cantidad de desinfectantes funcionan de esta manera. El cloro y el oxígeno son oxidantes fuertes, por lo que sus compuestos figuran en gran medida aquí.

  • El agua electrolizada o "anolito" es una solución de hipoclorito ácida y oxidante hecha por electrólisis de cloruro de sodio en hipoclorito de sodio y ácido hipocloroso. El anolito tiene un potencial de oxidación-reducción de +600 a +1200 mV y un rango de pH típico de 3.5––8.5, pero la solución más potente se produce a un pH controlado de 5.0–6.3 donde la especie de oxiclorina predominante es el ácido hipocloroso .
  • El peróxido de hidrógeno se usa en hospitales para desinfectar superficies y se usa en solución solo o en combinación con otros productos químicos como desinfectante de alto nivel. El peróxido de hidrógeno a veces se mezcla con plata coloidal . A menudo se prefiere porque causa muchas menos reacciones alérgicas que los desinfectantes alternativos. También se utiliza en la industria del envasado de alimentos para desinfectar envases de aluminio. También se utiliza una solución al 3% como antiséptico.
  • El vapor de peróxido de hidrógeno se utiliza como esterilizante médico y como desinfectante de habitaciones. El peróxido de hidrógeno tiene la ventaja de que se descompone para formar oxígeno y agua, por lo que no deja residuos a largo plazo, pero el peróxido de hidrógeno, como la mayoría de los otros oxidantes fuertes, es peligroso y las soluciones son un irritante primario. El vapor es peligroso para el sistema respiratorio y los ojos y, en consecuencia, el límite de exposición permisible de OSHA es 1 ppm (29 CFR 1910.1000 Tabla Z-1) calculado como un promedio ponderado de ocho horas y el límite de peligro inmediato para la vida y la salud de NIOSH es 75 ppm. [31]Por lo tanto, deben emplearse controles de ingeniería, equipo de protección personal, monitoreo de gases, etc. cuando se utilicen altas concentraciones de peróxido de hidrógeno en el lugar de trabajo. El peróxido de hidrógeno vaporizado es uno de los productos químicos aprobados para la descontaminación de esporas de ántrax de edificios contaminados, como ocurrió durante los ataques de ántrax de 2001 en los EE. UU. También se ha demostrado que es eficaz para eliminar virus de animales exóticos, como la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle de equipos y superficies.
  • La acción antimicrobiana del peróxido de hidrógeno puede potenciarse mediante tensioactivos y ácidos orgánicos. La química resultante se conoce como peróxido de hidrógeno acelerado . Una solución al 2%, estabilizada para un uso prolongado, logra una desinfección de alto nivel en 5 minutos y es adecuada para desinfectar equipos médicos hechos de plástico duro, como en endoscopios . [32] La evidencia disponible sugiere que los productos basados ​​en Peróxido de Hidrógeno Acelerado, además de ser buenos germicidas, son más seguros para los humanos y benignos para el medio ambiente. [33]
  • El ozono es un gas que se utiliza para desinfectar el agua, la ropa, los alimentos, el aire y las superficies. Es químicamente agresivo y destruye muchos compuestos orgánicos, lo que resulta en una rápida decoloración y desodorización además de la desinfección. El ozono se descompone con relativa rapidez. Sin embargo, debido a esta característica del ozono, la cloración del agua del grifo no puede reemplazarse por completo por la ozonización, ya que el ozono ya se descompondría en las tuberías de agua. En cambio, se utiliza para eliminar la mayor parte de la materia oxidable del agua, que produciría pequeñas cantidades de organoclorados si se tratara solo con cloro. Independientemente, el ozono tiene una amplia gama de aplicaciones, desde el tratamiento de agua municipal hasta el industrial debido a su poderosa reactividad.
  • El permanganato de potasio (KMnO 4 ) es un polvo cristalino de color negro violáceo que colorea todo lo que toca, mediante una fuerte acción oxidante. Esto incluye teñir el acero "inoxidable", que de alguna manera limita su uso y hace necesario el uso de envases de plástico o vidrio. Se utiliza para desinfectar acuarios y se utiliza en algunas piscinas comunitarias como desinfectante de pies antes de entrar en la piscina. Normalmente, una gran cuenca poco profunda de KMnO 4/ solución de agua se mantiene cerca de la escalera de la piscina. Se requiere que los participantes entren en la cuenca y luego entren a la piscina. Además, se usa ampliamente para desinfectar estanques y pozos de agua comunitarios en países tropicales, así como para desinfectar la boca antes de extraer los dientes. Se puede aplicar sobre heridas en solución diluida.

Peroxi y peroxoácidos

Los ácidos peroxicarboxílicos y los peroxoácidos inorgánicos son oxidantes fuertes y desinfectantes extremadamente eficaces.

  • Ácido peroxifórmico
  • Ácido peracético
  • Ácido peroxipropiónico
  • Ácido monoperoxiglutárico
  • Ácido monoperoxisuccínico
  • Ácido peroxibenzoico
  • Ácido peroxianísico
  • Ácido cloroperbenzoico
  • Ácido monoperoxoftálico
  • Ácido peroximonosulfúrico

Fenólicos

Los fenólicos son ingredientes activos en algunos desinfectantes domésticos. También se encuentran en algunos enjuagues bucales y en jabones desinfectantes y enjuagues de manos. Los fenoles son tóxicos para los gatos [34] y los seres humanos recién nacidos [35]

  • El fenol es probablemente el desinfectante más antiguo conocido, ya que Lister lo utilizó por primera vez , cuando se le llamó ácido carbólico. Es bastante corrosivo para la piel y, a veces, tóxico para las personas sensibles. Las preparaciones impuras de fenol se elaboraron originalmente a partir de alquitrán de hulla y contenían bajas concentraciones de otros hidrocarburos aromáticos, incluido el benceno , que es un carcinógeno del Grupo 1 de la IARC .
  • Se suele utilizar o -fenilfenol en lugar de fenol , ya que es algo menos corrosivo.
  • El cloroxilenol es el ingrediente principal de Dettol , un desinfectante y antiséptico doméstico .
  • El hexaclorofeno es un fenólico que alguna vez se usó como aditivo germicida para algunos productos domésticos, pero que fue prohibido debido a la sospecha de efectos nocivos.
  • El timol , derivado de la hierba tomillo, es el ingrediente activo de algunos desinfectantes de "amplio espectro" que a menudo tienen propiedades ecológicas. Se utiliza como estabilizador en preparaciones farmacéuticas. Se ha utilizado por sus acciones antisépticas, antibacterianas y antifúngicas, y anteriormente se utilizaba como vermífugo. [36]
  • El amilmetacresol se encuentra en Strepsils , un desinfectante de garganta.
  • Aunque no es un fenol, el alcohol 2,4-diclorobencílico tiene efectos similares a los fenoles, pero no puede inactivar los virus.

Compuestos de amonio cuaternario

Los compuestos de amonio cuaternario ("quats"), como el cloruro de benzalconio , son un gran grupo de compuestos relacionados. Se ha demostrado que algunas formulaciones concentradas son desinfectantes efectivos de bajo nivel. El amoníaco cuaternario a 200 ppm o más más soluciones de alcohol exhiben eficacia contra virus no envueltos difíciles de matar, como el norovirus , el rotavirus o el virus de la polio . [25] Las formulaciones sinérgicas más recientes y bajas en alcohol son desinfectantes de amplio espectro altamente efectivos con tiempos de contacto rápidos (3-5 minutos) contra bacterias, virus envueltos, hongos patógenos y micobacterias.. Los quats son biocidas que también matan las algas y se utilizan como aditivo en sistemas de agua industriales a gran escala para minimizar el crecimiento biológico no deseado.

Compuestos inorgánicos

Cloro

Este grupo comprende una solución acuosa de cloro , hipoclorito o ácido hipocloroso . Ocasionalmente, los compuestos que liberan cloro y sus sales se incluyen en este grupo. Con frecuencia, una concentración de <1 ppm de cloro disponible es suficiente para matar bacterias y virus, esporas y micobacterias que requieren concentraciones más altas. El cloro se ha utilizado para aplicaciones, como la desactivación de patógenos en el agua potable, el agua de las piscinas y las aguas residuales, para la desinfección de áreas domésticas y para el blanqueo de textiles [37]

  • Hipoclorito de sodio
  • Hipoclorito de calcio
  • Monocloramina
  • Cloramina-T
  • Ácido tricloroisocianúrico
  • Dioxido de cloro
  • Ácido hipocloroso

Yodo

  • Yodo
  • Yodóforos

Ácidos y bases

  • Hidróxido de sodio
  • Hidróxido de potasio
  • Hidróxido de calcio
  • Hidróxido de magnesio
  • Ácido sulfúrico
  • Dióxido de azufre

Rieles

La mayoría de los metales, especialmente los de alto peso atómico, pueden inhibir el crecimiento de patógenos al alterar su metabolismo.

Terpenos

  • Timol
  • aceite de pino

Otro

El polímero de biguanida poliaminopropil biguanida es específicamente bactericida a concentraciones muy bajas (10 mg / l). Tiene un método de acción único: las hebras de polímero se incorporan a la pared celular bacteriana, lo que rompe la membrana y reduce su permeabilidad, lo que tiene un efecto letal para las bacterias. También se sabe que se une al ADN bacteriano, altera su transcripción y causa daños letales en el ADN. [38] Tiene una toxicidad muy baja para los organismos superiores, como las células humanas, que tienen membranas más complejas y protectoras.

El bicarbonato de sodio común (NaHCO 3 ) tiene propiedades antifúngicas [39] y algunas propiedades antivirales y antibacterianas [40], aunque son demasiado débiles para ser eficaces en un entorno doméstico. [41]

No químico

La irradiación germicida ultravioleta es el uso de luz ultravioleta de onda corta de alta intensidad para desinfectar superficies lisas como herramientas dentales, pero no materiales porosos que son opacos a la luz como madera o espuma. La luz ultravioleta también se utiliza para el tratamiento de aguas municipales . Los dispositivos de luz ultravioleta a menudo están presentes en los laboratorios de microbiología y se activan solo cuando no hay ocupantes en una habitación (por ejemplo, por la noche).

El tratamiento térmico se puede utilizar para la desinfección y esterilización. [42]

La frase "la luz del sol es el mejor desinfectante" fue popularizado en 1913 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos Justicia Louis Brandeis y más tarde los defensores de la transparencia gubernamental . Si bien los rayos ultravioleta de la luz solar pueden actuar como desinfectantes, la capa de ozono de la Tierra bloquea las longitudes de onda más efectivas de los rayos. Las máquinas que emiten luz ultravioleta, como las que se utilizan para desinfectar algunas habitaciones de hospital, son mejores desinfectantes que la luz solar. [43]

Desinfectantes para el hogar

El desinfectante casero más rentable es el blanqueador con cloro (generalmente una solución> 10% de hipoclorito de sodio ), que es eficaz contra los patógenos más comunes , incluidos los organismos resistentes a los desinfectantes como la tuberculosis ( mycobacterium tuberculosis ), hepatitis B y C, hongos , y cepas de estafilococos y enterococos resistentes a los antibióticos . Tiene acción desinfectante contra algunos organismos parásitos . [44] [ verificación fallida ]

Los beneficios del blanqueador con cloro incluyen su naturaleza económica y de acción rápida. Sin embargo, es dañino para las membranas mucosas y la piel al contacto, tiene un olor fuerte; no es eficaz contra Giardia lamblia y Cryptosporidium ; y la combinación con otros productos de limpieza como el amoniaco y el vinagre puede generar gases nocivos como el cloro . La mejor práctica es no agregar nada a la lejía doméstica excepto agua. Como ocurre con la mayoría de los desinfectantes, el área que requiere desinfección debe limpiarse antes de la aplicación del blanqueador con cloro, ya que la presencia de materiales orgánicos puede inactivar el blanqueador con cloro.

El uso de algunos antimicrobianos, como el triclosán , es controvertido porque puede provocar resistencia a los antimicrobianos . El uso de desinfectantes con cloro y alcohol no causa resistencia a los antimicrobianos ya que desnaturaliza la proteína del microbio al entrar en contacto. [45]

Ver también

  • Resistencia a las drogas
  • Dietilenglicol : una materia prima para el saneamiento del aire
  • Desinfectante de manos
  • Higiene
  • Lista de productos de limpieza
  • Procedimientos operativos estándar de saneamiento
  • Virucida

Referencias

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Otras lecturas

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  • Sandle, T., ed. (2012). El manual de los CDC: una guía para limpiar y desinfectar salas blancas (1ª ed.). Grosvenor House Publishing Limited. ISBN 978-1781487686.

enlaces externos

  • Conferencia de la Universidad Estatal de Ohio sobre esterilización y desinfección
  • ¿Qué gérmenes estamos matando? Prueba y clasificación de desinfectantes
  • Guía de selección de desinfectantes
  • Desinfectante y blanqueador sin cloro — Oficina de Educación Científica del DOE
  • La base de datos vienesa de desinfectantes (base de datos WIDES)
  • Desinfectantes químicos - Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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