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Eduardo Antipán Manríquez
José Palma Garreaud de Mainvilliersrs
Francisca Silva Pinto
NUEVAS TECNOLOGIAS
APLICADAS A LA
DESINFECCION
DE HOSPITALES POST COVID-
19
GRUPO D
• La pandemia por covid-19 dejo en evidencia una problemática persistente del quehacer de las unidades de IAAS
(Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria) de los hospitales y establecimientos de atención sanitaria a nivel
mundial. La problemática de como disminuir las infecciones adquiridas en el hospital en especial aquellas que
están asociadas a los procedimientos invasivos y las que tienen el potencial de producir pandemias.
• “la necesidad de sanear el aire interior es, quizá, el problema de salud pública más importante de la era moderna.
Es tan crucial como cuando el Dr. John Snow reconocía que la epidemia de cólera que estaba matando a decenas
de miles de obreros ingleses a mediados del siglo XIX no era producto del ‘miasma en la atmosfera’, sino
simplemente de beber agua contaminada”.(1)
• En el desarrollo e implementación de diferentes estrategias desde programas de control de infecciones, políticas
públicas, mejoras en infraestructura, encontramos el apoyo tecnológico que entrega una amplia gama de opciones
tecnológicas para mejorar los procesos de desinfección de las áreas clínicas y los instrumentos de uso directo con
pacientes.
• La utilización de lavadoras de ozono, robot de desinfección con luz ultravioleta, uso de nanotecnología en la
desinfección, control de higiene por bioluminiscencia, el cobre como agente bactericida son algunos de los avances
que la tecnología ha desarrollado para disminuir y reducir las infecciones nosocomiales que serán descritas y
analizadas en esta investigación.
(1)Benjamín Mateus. Luz Ultravioleta y desinfección del aire en interiores para combatir pandemias: una tecnología largamente retrasada. (2023, 16 de enero). Disponible en https://www.wsws.org/es/articles/2023/01/16/ultr-j16.html
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Efecto oligodinámico.
• Amplio espectro de acción.
• Velocidad de acción.
• Efecto duradero.
• Resistencia a la resistencia.
EL COBRE COMO AGENTE BACTERICIDA
• NORMATIVA CHILENA E INTERNACIONAL
• Chile actualmente no posee una normativa que norme o
incentive el uso de cobre como agente bactericida.
• Existen implementaciones en diferentes ámbitos de la
administración publica.
• Existe un proyecto en tramitación en el congreso, que
norme el uso del cobre en los mesones del aeropuerto.
• Los diferentes proyectos están siendo impulsados por
privados del área de la minería.
EL COBRE COMO AGENTE BACTERICIDA
• NORMATIVA CHILENA E INTERNACIONAL
• Estados Unidos: Tanto la FDA como la EPA, han autorizado
el uso e implementación de diferentes elementos con
base a cobre en entornos del área de la salud
• Reino Unido: El servicio de salud nacional esta llevando a
cabo estudios y proyectos para evaluar el uso de cobre en
superficies
• Canadá: Actualmente la normativa de este país, autoriza
su uso en superficies de alto contacto como pomos y
carros de medicamento.
EL COBRE COMO AGENTE BACTERICIDA
BIOLUMINISCENCIA
• La luz ultravioleta en su espectro UV-C es el tipo mas dañino de la radiación UV, esta longitud de onda
de 200-230 nm en este estrecho rango presenta el mayor potencial de desinfección de superficies y
espacios de virus y bacterias. El espectro es utilizado en lámparas de mercurio germicidas móviles,
empleados principalmente en la desinfección del aire y superficies de habitaciones y salas.
• Algunos de estos robots se instalan en techos altos de habitaciones y salas cercano a los ductos de
ventilación, por sobre la altura de la cabeza para desinfectar el aire circulante, como también en robots
móviles con lampara verticales que puedan desinfectar en varias direcciones, cubriendo un mayor
rango de desinfección de las salas en un corto tiempo de exposición. (3)
• Uno de los factores claves en la contención de la propagación de la pandemia de covid-19 en
Hospitales Públicos de Chile, fue la implementación de sistemas de desinfección por radiación con luz
ultravioleta de alta potencia. El Instituto Traumatológico fue pionero en la utilización masiva de
dispositivos de desinfección por radiación con la implementación del robot UVDI-360. Lo cual indicaba
que reduciría en un 99,9% los microorganismos en 360° a distancias próximas a 2,5m de radio en unos
5 minutos. Utilizar este dispositivo complementando los protocolos de limpieza en habitaciones criticas
como pabellones y habitaciones de cuidado intensivos, permitía reducir los tiempos de espera entre
aseos terminales.(4)
ROBOT DESINFECTANTES CON LUZ ULTRAVIOLETA
(3) Ordoñez J, Salvatierra L, Cagua C. 2021. Uso de la robótica como medio para la esterilización y desinfección con luz ultravioleta en el contexto del COVID-19. Revista científica de la Investigación y el Conocimiento, Vol. 5 N° Extra 1 (numero Especial 1) pag
65-74
(4) Francisco Aguirre. Instituto Traumatológico desinfectará sus pabellones con robot ultravioleta para evitar brotes de Covid-19. 11 enero 2021. Disponible en https://www.latercera.com
• La mayoría de las tecnologías implementadas en la desinfección de hospitales durante la pandemia se
encontraban disponibles desde un buen tiempo y con años de basto desarrollo de investigación
científica. Desde el descubrimiento del cobre como agente bactericida en el siglo XX, la utilización de
bioluminiscencia en la evaluación de la desinfección de habitaciones, hasta la aplicación de la luz
ultravioleta como agente germicida con un vasto desarrollo de investigación desde el siglo XIX, han
evolucionado según las necesidades de higiene en la atención de pacientes.
• Pero porque su aplicación en los hospitales y centros de salud ha sido poco implementada, porque tuvo
que existir una pandemia de por medio para evidenciar que teníamos todas estas herramientas
tecnológicas disponibles.
• Porque no se ha masificado la utilización del cobre o aleaciones en superficies de contacto en los
ambientes hospitalarios, que ha demostrado su eficiencia al reducir la carga bacterial de superficies y la
implementación de luz ultravioleta para desinfección ambiental como requisitos obligatorios en los
hospitales.
• las cuales con la llegada de la pandemia lograron evidenciar su nivel de mejora en los procesos y
protocolos de desinfección utilizados actualmente.
• Se concluye que el apoyo tecnológico en la desinfección de hospitales se encuentra disponibles y
con grandes avances en investigación desde mucho tiempo. Sin embrago, tuvimos que vivir una
pandemia para darle importancia y relevancia a estos avances tecnológicos que complementan los
esfuerzos que el personal clínico debe realizar para disminuir las infecciones asociadas a la
atención del paciente.
• Reducir los tiempos de no disponibilidad de recintos críticos por alta carga bacteriológica y viral,
control disminución de propagación de virus en los ambientes hospitalarios.
• Orientar las nuevas tecnologías a mejorar la salud ocupacional del personal clínico, reduciendo la
exposición a agentes toxicológico, implementando tecnología de higiene desde la construcción de
los hospitales, apoyo tecnológico en los protocolos de higiene y desinfección y fortaleciendo los
avances innovadores de bajo costo para detectar microorganismos patógenos circundantes en el
ambiente hospitalario.
 Prado V, Vidal R, Durán C. (2012)” Aplicación de la Capacidad bactericida del cobre” Programa de Microbiología, Instituto de Ciencias Biomédicas,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Revista Médica de Chile.
 Benjamín Mateus. Luz Ultravioleta y desinfección del aire en interiores para combatir pandemias: una tecnología largamente retrasada. (2023, 16 de
enero). Disponible en https://www.wsws.org/es/articles/2023/01/16/ultr-j16.html
 Ordoñez J, Salvatierra L, Cagua C. 2021. Uso de la robótica como medio para la esterilización y desinfección con luz ultravioleta en el contexto del
COVID-19. Revista científica de la Investigación y el Conocimiento, Vol. 5 N° Extra 1 (número Especial 1) pag 65-74.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8215611
 Francisco Aguirre. Instituto Traumatológico desinfectará sus pabellones con robot ultravioleta para evitar brotes de Covid-19. 11 enero 2021.
Disponible en https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/instituto-traumatologico-desinfectara-sus-pabellones-con-robot-que-emite-luz-
ultravioleta-para-evitar-brotes-de-covid-19/T3EZBYFWI5AZTGOXCH5PKPF33Y/
 Equipo Editorial de HopiMedica en Español. Sistema de bajo costo detecta el virus SARS-CoV-2 en el aire del Hospital mediante burbujas de alta
tecnología. 7 de noviembre 2022 disponible en https://www.hospimedica.es/covid-19/articles/294795228/sistema-de-bajo-costo-detecta-el-virus-
sars-cov-2-en-el-aire-del-hospital-mediante-burbujas-de-alta-tecnologia.html
 https://www.mch.cl/2022/06/28/avanza-proyecto-de-instalacion-de-cobre-bactericida-en-el-aeropuerto-de-santiago/
 http://repositoriobibliotecas.uv.cl/bitstream/handle/uvscl/2470/Tesis%202651.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 https://www.cochilco.cl/Mercado%20de%20Metales/Tendencias%20de%20usos%20y%20demanda%20de%20productos%20d
e%20cobre.pdf
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  • 1. Eduardo Antipán Manríquez José Palma Garreaud de Mainvilliersrs Francisca Silva Pinto NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA DESINFECCION DE HOSPITALES POST COVID- 19 GRUPO D
  • 2. • La pandemia por covid-19 dejo en evidencia una problemática persistente del quehacer de las unidades de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria) de los hospitales y establecimientos de atención sanitaria a nivel mundial. La problemática de como disminuir las infecciones adquiridas en el hospital en especial aquellas que están asociadas a los procedimientos invasivos y las que tienen el potencial de producir pandemias. • “la necesidad de sanear el aire interior es, quizá, el problema de salud pública más importante de la era moderna. Es tan crucial como cuando el Dr. John Snow reconocía que la epidemia de cólera que estaba matando a decenas de miles de obreros ingleses a mediados del siglo XIX no era producto del ‘miasma en la atmosfera’, sino simplemente de beber agua contaminada”.(1) • En el desarrollo e implementación de diferentes estrategias desde programas de control de infecciones, políticas públicas, mejoras en infraestructura, encontramos el apoyo tecnológico que entrega una amplia gama de opciones tecnológicas para mejorar los procesos de desinfección de las áreas clínicas y los instrumentos de uso directo con pacientes. • La utilización de lavadoras de ozono, robot de desinfección con luz ultravioleta, uso de nanotecnología en la desinfección, control de higiene por bioluminiscencia, el cobre como agente bactericida son algunos de los avances que la tecnología ha desarrollado para disminuir y reducir las infecciones nosocomiales que serán descritas y analizadas en esta investigación. (1)Benjamín Mateus. Luz Ultravioleta y desinfección del aire en interiores para combatir pandemias: una tecnología largamente retrasada. (2023, 16 de enero). Disponible en https://www.wsws.org/es/articles/2023/01/16/ultr-j16.html
  • 3. • CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES • Efecto oligodinámico. • Amplio espectro de acción. • Velocidad de acción. • Efecto duradero. • Resistencia a la resistencia. EL COBRE COMO AGENTE BACTERICIDA
  • 4. • NORMATIVA CHILENA E INTERNACIONAL • Chile actualmente no posee una normativa que norme o incentive el uso de cobre como agente bactericida. • Existen implementaciones en diferentes ámbitos de la administración publica. • Existe un proyecto en tramitación en el congreso, que norme el uso del cobre en los mesones del aeropuerto. • Los diferentes proyectos están siendo impulsados por privados del área de la minería. EL COBRE COMO AGENTE BACTERICIDA
  • 5. • NORMATIVA CHILENA E INTERNACIONAL • Estados Unidos: Tanto la FDA como la EPA, han autorizado el uso e implementación de diferentes elementos con base a cobre en entornos del área de la salud • Reino Unido: El servicio de salud nacional esta llevando a cabo estudios y proyectos para evaluar el uso de cobre en superficies • Canadá: Actualmente la normativa de este país, autoriza su uso en superficies de alto contacto como pomos y carros de medicamento. EL COBRE COMO AGENTE BACTERICIDA
  • 7. • La luz ultravioleta en su espectro UV-C es el tipo mas dañino de la radiación UV, esta longitud de onda de 200-230 nm en este estrecho rango presenta el mayor potencial de desinfección de superficies y espacios de virus y bacterias. El espectro es utilizado en lámparas de mercurio germicidas móviles, empleados principalmente en la desinfección del aire y superficies de habitaciones y salas. • Algunos de estos robots se instalan en techos altos de habitaciones y salas cercano a los ductos de ventilación, por sobre la altura de la cabeza para desinfectar el aire circulante, como también en robots móviles con lampara verticales que puedan desinfectar en varias direcciones, cubriendo un mayor rango de desinfección de las salas en un corto tiempo de exposición. (3) • Uno de los factores claves en la contención de la propagación de la pandemia de covid-19 en Hospitales Públicos de Chile, fue la implementación de sistemas de desinfección por radiación con luz ultravioleta de alta potencia. El Instituto Traumatológico fue pionero en la utilización masiva de dispositivos de desinfección por radiación con la implementación del robot UVDI-360. Lo cual indicaba que reduciría en un 99,9% los microorganismos en 360° a distancias próximas a 2,5m de radio en unos 5 minutos. Utilizar este dispositivo complementando los protocolos de limpieza en habitaciones criticas como pabellones y habitaciones de cuidado intensivos, permitía reducir los tiempos de espera entre aseos terminales.(4) ROBOT DESINFECTANTES CON LUZ ULTRAVIOLETA (3) Ordoñez J, Salvatierra L, Cagua C. 2021. Uso de la robótica como medio para la esterilización y desinfección con luz ultravioleta en el contexto del COVID-19. Revista científica de la Investigación y el Conocimiento, Vol. 5 N° Extra 1 (numero Especial 1) pag 65-74 (4) Francisco Aguirre. Instituto Traumatológico desinfectará sus pabellones con robot ultravioleta para evitar brotes de Covid-19. 11 enero 2021. Disponible en https://www.latercera.com
  • 8. • La mayoría de las tecnologías implementadas en la desinfección de hospitales durante la pandemia se encontraban disponibles desde un buen tiempo y con años de basto desarrollo de investigación científica. Desde el descubrimiento del cobre como agente bactericida en el siglo XX, la utilización de bioluminiscencia en la evaluación de la desinfección de habitaciones, hasta la aplicación de la luz ultravioleta como agente germicida con un vasto desarrollo de investigación desde el siglo XIX, han evolucionado según las necesidades de higiene en la atención de pacientes. • Pero porque su aplicación en los hospitales y centros de salud ha sido poco implementada, porque tuvo que existir una pandemia de por medio para evidenciar que teníamos todas estas herramientas tecnológicas disponibles. • Porque no se ha masificado la utilización del cobre o aleaciones en superficies de contacto en los ambientes hospitalarios, que ha demostrado su eficiencia al reducir la carga bacterial de superficies y la implementación de luz ultravioleta para desinfección ambiental como requisitos obligatorios en los hospitales. • las cuales con la llegada de la pandemia lograron evidenciar su nivel de mejora en los procesos y protocolos de desinfección utilizados actualmente.
  • 9. • Se concluye que el apoyo tecnológico en la desinfección de hospitales se encuentra disponibles y con grandes avances en investigación desde mucho tiempo. Sin embrago, tuvimos que vivir una pandemia para darle importancia y relevancia a estos avances tecnológicos que complementan los esfuerzos que el personal clínico debe realizar para disminuir las infecciones asociadas a la atención del paciente. • Reducir los tiempos de no disponibilidad de recintos críticos por alta carga bacteriológica y viral, control disminución de propagación de virus en los ambientes hospitalarios. • Orientar las nuevas tecnologías a mejorar la salud ocupacional del personal clínico, reduciendo la exposición a agentes toxicológico, implementando tecnología de higiene desde la construcción de los hospitales, apoyo tecnológico en los protocolos de higiene y desinfección y fortaleciendo los avances innovadores de bajo costo para detectar microorganismos patógenos circundantes en el ambiente hospitalario.
  • 10.  Prado V, Vidal R, Durán C. (2012)” Aplicación de la Capacidad bactericida del cobre” Programa de Microbiología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Revista Médica de Chile.  Benjamín Mateus. Luz Ultravioleta y desinfección del aire en interiores para combatir pandemias: una tecnología largamente retrasada. (2023, 16 de enero). Disponible en https://www.wsws.org/es/articles/2023/01/16/ultr-j16.html  Ordoñez J, Salvatierra L, Cagua C. 2021. Uso de la robótica como medio para la esterilización y desinfección con luz ultravioleta en el contexto del COVID-19. Revista científica de la Investigación y el Conocimiento, Vol. 5 N° Extra 1 (número Especial 1) pag 65-74. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8215611  Francisco Aguirre. Instituto Traumatológico desinfectará sus pabellones con robot ultravioleta para evitar brotes de Covid-19. 11 enero 2021. Disponible en https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/instituto-traumatologico-desinfectara-sus-pabellones-con-robot-que-emite-luz- ultravioleta-para-evitar-brotes-de-covid-19/T3EZBYFWI5AZTGOXCH5PKPF33Y/  Equipo Editorial de HopiMedica en Español. Sistema de bajo costo detecta el virus SARS-CoV-2 en el aire del Hospital mediante burbujas de alta tecnología. 7 de noviembre 2022 disponible en https://www.hospimedica.es/covid-19/articles/294795228/sistema-de-bajo-costo-detecta-el-virus- sars-cov-2-en-el-aire-del-hospital-mediante-burbujas-de-alta-tecnologia.html  https://www.mch.cl/2022/06/28/avanza-proyecto-de-instalacion-de-cobre-bactericida-en-el-aeropuerto-de-santiago/  http://repositoriobibliotecas.uv.cl/bitstream/handle/uvscl/2470/Tesis%202651.pdf?sequence=1&isAllowed=y  https://www.cochilco.cl/Mercado%20de%20Metales/Tendencias%20de%20usos%20y%20demanda%20de%20productos%20d e%20cobre.pdf