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esterilizacion y densifeccion

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Para una célula microbiana, morir significa perder de forma irreversible la capacidad de reproducción.
Introducción
MECANISMOS DE ACCIÓN GENERALES DE LOS BIOCIDAS
1.- Disrupción de la pared celular o de la membrana plasmática
Agentes que destruyen la pared (p. ej., la lisozima, que rompe los enlaces entre los azúcares de los peptidoglucanos) o impiden su síntesis normal (p. ej., la penicilina, que interrumpe los enlaces peptídicos) pueden inducir la lisis celular.
2.- Desnaturalización de las proteínas
La disrupción de la estructura terciaria de las proteínas por un número de agentes físicos (p. ej., el calor) o químicos (p. ej., el alcohol), que provocan que las proteínas pierdan su función. 
3.- Disrupción de grupos sulfhidrilo libres
Cuando los agentes oxidantes y los metales pesados interfieren con el metabolismo al formar enlaces disulfuro entre grupos sulfhidrilo libres y reducidos.
4.- Daño al DNA
Un número de agentes físicos y químicos actúan dañando el DNA,entre éstos se encuentran las radiaciones ionizantes, la luz ultravioleta y las sustancias químicas que reaccionan con el DNA (agentes alquilantes).
5.- Antagonismo químico
Ocurre cuando un agente interfiere en la reacción normal entre una enzima específica y su sustrato.
ACCIONES ESPECÍFICAS DE BIOCIDAS SELECTOS
1.- Temperatura
El calor desnaturaliza proteínas y ácidos nucleicos y rompe las membranas celulares.
Este tratamiento, si se realiza de forma adecuada, es esporicida.
A)Calor húmedo
Usa el autoclave.
Protocolo: 120°C durante 20-30 minutos a 11/2 atmósfera de presión.
B)Calor seco
Usa la estufa.
Protocolos: 
200°C durante 60 minutos.
180°C durante 90 minutos.
160°C durante 120 minutos.
2.- Radiación
La radiación ultravioleta (UV) con una longitud de onda cercana a 260 nm genera dímeros de timidina que impiden la replicación del DNA bacteriano. Por lo general es bactericida pero no esporicida.
La radiación ionizante de 1 nm o menos (rayos X o gamma) provoca la formación de radicales libres que dañan proteínas, DNA y lípidos. Estos tratamientos son bactericidas y esporicidas.
Alcoholes
El alcohol etílico, el alcohol isopropílico y el n-propanol tienen un espectro rápido y amplio de actividad antimicrobiana contra bacterias vegetativas, virus y hongos, pero no son esporicidas. 
Su actividad es óptima cuando se diluyen con agua hasta una concentración de 60 a 90%. 
Aldehídos
Compuestos como el glutaraldehído o el formaldehído se utilizan para desinfectar y esterilizar instrumentos, endoscopios y herramientas quirúrgicas a baja temperatura. 
Por lo general, se aplican en forma de solución al 2% para lograr una actividad esporicida. 
Estos compuestos por lo común son bactericidas y esporicidas.
Biguanidas
La clorhexidina se utiliza de forma regular en productos para higiene oral y para el lavado de manos, como desinfectante y preservativo. 
Estos compuestos son bactericidas pero no esporicidas.
Bisfenoles
Los bisfenoles se utilizan en jabones antisépticos y enjuagues para manos. 
En general tienen actividad microbicida de amplio espectro pero su efecto es limitado contra Pseudomonas aeruginosa y mohos. 
El triclosán y el hexaclorofeno son bactericidas y esporostáticos (no esporicidas).
Agentes liberadores de halógenos
Los tipos más importantes de agentes liberadores de cloro son el hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro y el dicloroisocianurato sódico, los cuales son moléculas oxidantes que impiden la actividad celular de las proteínas.
En concentraciones más altas, este grupo es esporicida.
El yodo (I2) es un bactericida y esporicida de acción rápida. 
Los yodóforos (p. ej., la povidona yodada) son complejos de yodo y un agente portador o para disolución, que actúa como reservorio del I2 activo.
Derivados de metales pesados
La sulfadiazina de plata (una combinación de dos agentes bactericidas, Ag+ y sulfadiazina) tiene un espectro de actividad amplio. 
La unión a componentes celulares como el DNA es responsable de sus propiedades inhibitorias. 
Estos compuestos no son esporicidas.
Ácidos orgánicos
El ácido benzoico es fungistático, mientras que el ácido propiónico es bacteriostático y fungistático. Ninguno es esporicida.
Peroxígenos
El peróxido de hidrógeno (H2O2) tiene una actividad de amplio espectro contra virus, bacterias, levaduras y esporas bacterianas.
La actividad esporicida requiere de concentraciones mayores (de 10 a 30%) de H2O2 y un tiempo de contacto más prolongado.
Fenoles
El fenol y los compuestos fenólicos tienen propiedades antisépticas, desinfectantes o preservativas. 
En general, no son esporicidas.
Compuestos de amonio cuaternario
Los detergentes catiónicos, como los compuestos de amonio cuaternario (QAC) son antisépticos y desinfectantes eficientes.
Los QAC se utilizan para una gran variedad de propósitos clínicos (p. ej., para desinfectar la piel antes de una intervención quirúrgica) y para limpiar superficies duras. 
Los QAC actúan sobre virus con envoltura, pero no afectan a los que carecen de ella. En general, estos compuestos no son esporicidas.
Esterilizadores con fase de vapor
Los dispositivos médicos y los instrumentos quirúrgicos sensibles al calor pueden esterilizarse de manera efectiva empleando sistemas con fase de vapor que utilizan óxido de etileno, formaldehído, peróxido de hidrógeno o ácido peracético. 
Éstos son esporicidas.
RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE BIOCIDA Y EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA ELIMINACIÓN DE MICROBIOS
Cuando se utilizan los biocidas para eliminar poblaciones microbianas, hay que considerar las variables de tiempo y concentración. 
La concentración de la sustancia utilizada está relacionada con el tiempo requerido para matar una fracción determinada de la población, lo cual corresponde a la siguiente expresión:
Cnt = K
C es la concentración de biocida
t es el tiempo necesario para matar a una fracción determinada de las células
n y K son constantes.

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