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La instalación de laboratorios remotos descrita anteriormente es logísticamente orientado, ampliable, rápidamente desplegable, multifuncional y en base a conceptos de diseño centrado en humanos que han sido orientados para proteger la eficacia personal y espacio de trabajo de laboratorio. El protocolo detallado de configuración de laboratorio rápido y aislamiento de virus respiratorio seguro y diagnóstico fue desarrollado y presentado.
Equipo óptimo funcionamiento, las unidades de laboratorio deben mantenerse las siguientes condiciones: temperatura de 21 ± 2 ° C, temperatura permitida de 5 a 40 ° C, humedad de 14 ± 5% hr, humedad relativa máxima permitida de 80% RH (sin condensación), y una altitud entre 0 y 2.000 m sobre el nivel del mar.
Consumo de energía es uno de los parámetros más importantes para la gestión de un laboratorio fuera de la red. Para equipo de laboratorio la base, la eficiencia de energía puede variar 15-40%; sin embargo, consumo de energía promedio se estima aquí para ofrecer un servicio adecuado. La tasa más alta de potencia (1.500-2.000 W) se relaciona con el acondicionador de aire, el sistema de la guantera, la máquina PCR y el Esterilizador autoclave. Teniendo en cuenta 8 horas de trabajo intensivo, llevando a cabo el protocolo y 16 horas del laboratorio de control de medio ambiente, el consumo diario de unidades de laboratorio es de aproximadamente 36 kWh/día para BSL-2, unos 43 kWh/día para BSL-3 y 73 kWh/día para la conexión BSL-2/BSL-3 + instalaciones. Para una sola unidad, recomendamos proporcionar una fuente de energía eléctrica con capacidad de poder correr continuo ≥8 kW, oleada/a partir de energía ≥ 10 kW; para la instalación conectada, energía funcionamiento continuo ≥12 kW y a partir la oleada/≥14 kilovatio de la energía. Tenga en cuenta, en las instalaciones del laboratorio BSL-3, que una fuente de energía de copia de seguridad se recomienda evitar apagón accidental y garantizar el trabajo estable de la guantera y el sistema de presión negativa durante una prueba de diagnóstico.
Un generador eléctrico de motor con gasolina es una solución rentable para el suministro de energía de emergencia. Asumen que la eficiencia de combustible de un generador gasolina es aproximadamente 1,5 galones por hora al 100% de carga. Entonces, si el consumo diario promedio es 8 horas de 40% de la carga y 16 horas de carga de 10%, requiere de la unidad de laboratorio BSL-2 o BSL-3 7-9 galones de combustible por día, correspondientemente, y la instalación conectada necesita ~ 15 gal/día.
Las unidades de laboratorio remoto están diseñadas para adaptarse a las capacidades de los sistemas de la apagado-rejilla solar panel. Paneles solares no requieren combustible adicional y puede ser operados con alta productividad en las regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América Latina debido a la alta irradiación solar. En la actualidad, una unidad de un sistema de paneles solares disponibles en el mercado permite un uso diario de energía de hasta 44 kWh/día.
Independientemente del tipo de selección de fuente alternativa de energía eléctrica, electricidad sucia filtros son fuertemente recomendados y previamente en las instalaciones de laboratorio para mejorar la calidad de la energía y proteger el equipo de laboratorio. Mantener el sistema PCR lejos de fuentes de radiación electromagnética, fuerte y sin protección debido a fuerte radiación electromagnética puede interferir con el correcto funcionamiento del dispositivo. También es importante no utilizar el sistema de polimerización en cadena cerca de vibración fuerte fuentes, como una centrífuga o bomba debido a la vibración excesiva afectará el desempeño del instrumento. El equipo de laboratorio sólo puede instalarse en un entorno que tiene contaminantes, como partículas de polvo o virutas de madera. Asegúrese de que la habitación está lejos de cualquier tomas de aire que pueden expulsar partículas de material en los componentes del instrumento.
El uso de agua de laboratorio depende del número de pruebas de diagnóstico ejecutar diariamente y el número de técnicos de laboratorio trabajan en la instalación. Agua libre de nucleasa es necesario para la preparación de los mezcladores durante procedimiento de diagnóstico incluyendo extracción y prueba de PCR y debe ser entregado por adelantado como otros materiales y productos químicos. Al menos 50 mL de agua libre de nucleasa se necesita para ejecutar una prueba de diagnóstico; el volumen requerido de agua libre de nucleasa depende de la carga de trabajo (es decir, el número de muestras). Agua destilada es necesario ejecutar el Esterilizador autoclave. Consumo de agua del autoclave en un ciclo es de 160-180 mL; la autoclave se recomienda para uso diario. La mayoría de los plásticos (tubos, pipetas, etc.) es desechable, pero algunos son reutilizables y necesitan ser lavada (grandes contenedores, estantes, etcetera). Se utiliza agua corriente para lavarse las manos entre los procedimientos y su volumen mínimo se estima que diariamente 15-20 L. El agua debe ser bombeada para presión; sistema de prefiltro de sedimentos se recomienda proteger los aparatos de agua de los efectos dañinos de sedimentos y mejorar la calidad del agua.
Para almacenamiento en frío, por lo menos un 5,1 pies cúbicos refrigerador (+ 4 ° C) y un congelador de 4,9 pies cúbicos (-20 ° C a-30 ° C) se requieren en cada unidad del laboratorio para almacenar muestras / RNA.
Descontaminación del laboratorio incluye varios niveles: limpieza > antisepsia > desinfección > esterilización. Fácil limpieza puede realizarse utilizando agua y jabón y frotando con un cepillo o mano enguantada. La antisepsia incluye lavado con producto químico líquido antimicrobiano para inhibir el crecimiento y la multiplicación de gérmenes. Soluciones de alcohol (70%) puede ser utilizado como un antiséptico líquido. Desinfección es la aplicación de un producto químico líquido para eliminar los microorganismos patógenos casi todos (excepto esporas bacterianas) en las superficies de trabajo y equipo. Tiempo de exposición química, temperatura y concentración de desinfectante son importantes. Solución de hipoclorito de sodio (0.5%), o cloro, es un desinfectante eficaz a gran escala para la purificación del agua y purificación superficial. La irradiación germicida ULTRAVIOLETA es otro método de desinfección. Una lámpara germicida UV-C luz y lleva a la inactivación de bacterias y virus. La esterilización emplea un procedimiento físico o químico para destruir toda la vida microbiana, incluyendo esporas bacterianas altamente resistentes. Puede realizarse la esterilización con un esterilizador de la autoclave.
Todos los desechos de laboratorio deben estar separados en el punto de generación. Residuos sólidos, no aguda, infecciosa lugar en bolsas de basura a prueba de fugas marcan como biohazard. Si los residuos generados es agudo, se colocarán en envases resistentes a la punción. Recoger residuos potencialmente infecciosos líquidos en envases correctamente etiquetados biohazard para líquidos. Bolsas y contenedores no se deben rellenar más de 2/3 del volumen. La disposición de todos los productos blanqueadores debe ser clasificada en su propio cubo de basura designado. Los desechos de laboratorio deben ser manipulado con cuidado para evitar la generación de aerosoles y rotura de bolsas o contenedores. Colección bolsas/recipientes con residuos de riesgo biológico debe ser selladas y externas superficies descontaminadas después de su uso con solución de hipoclorito de sodio al 0,5%. Esterilizar todos los desechos de laboratorio en autoclave a 121 ° C durante 30 minutos antes de la incineración. Consulte el manual de funcionamiento para el uso correcto del autoclave. Si es posible, añadir un indicador químico o biológico a la autoclave para esterilización adecuada. Todos los residuos sólidos y líquidos autoclave deben etiquetarse claramente como esterilizado con el establecimiento, fecha, hora y operador. Luego se colocarán los residuos etiquetado en un área seguro y separado antes de la incineración.
Como era de esperar, flujo de trabajo de prueba de diagnóstico depende de la enfermedad y la muestra. Si se recomienda para que la identificación de virus a obtener muestras de sangre (por ejemplo, Ebola,19), partes alícuotas de la muestra pueden almacenarse a-20 ° C en lugar de-80 ° C (necesaria para virus respiratorios). Siempre es mejor tomar más de un ejemplar al muestreo de un paciente que al subdividir a muestras más adelante. Si es posible, para cada tipo de muestra se debe por lo menos dos muestras en tubos de muestras separadas. Las muestras deben estar subdivididas si muestreo adicional no es posible.
Si muestras alternativas no debe almacenarse a temperaturas adecuadas (por ejemplo, no congeladores están disponibles), hisopos deben almacenarse en puro (100%) etanol o 99% alcohol desnaturalizado (sólo aditivos de metanol). En este caso, se debe poner la punta del hisopo en un frasco con 1-2 mL de etanol. Tenga en cuenta que estas muestras son convenientes solamente para PCR. También, tenga en cuenta que un ensayo bien establecido es necesario para cada virus en particular diagnóstico8,23, y muestras de virus desconocidos deben enviarse a los laboratorios asignados para más investigaciones19,20, 21.
Requisitos obligatorios y recomendados a la lista de equipo de laboratorio para pruebas de PCR diagnóstico virus respiratorio deben ser reconocidos. Tabla 3 pone de relieve básico y mínimamente avanzado equipo (recomendado) y los requisitos para la prueba de diagnóstico de RT-PCR. Para la práctica de BSL-3, protección de presión extra negativa (por ejemplo, guantera) del personal es fundamental y necesario.
Los módulos de laboratorio conectado están preferibles aumentar el número de personal involucrado en las pruebas de laboratorio y acelerar el tiempo necesario para una sola prueba. Sustitución de la extracción de RNA manual desperdiciador de tiempo es posible con qPCR automatizado (por ejemplo, QiaCube). Mientras que este instrumento es engorroso (ancho 65 cm, largo 62 cm, altura de 86 cm), que cabe el espacio de trabajo de laboratorio móvil después de cambio de muebles en BSL-2 o BSL-3 unidades.
Trabajo futuro se centrará en el desarrollo de realidad aumentada (AR) y entrenamiento de realidad virtual (VR). Las gafas de AR/VR se utilizará para proporcionar una plataforma interactiva para enseñar habilidades necesarias para convertirse en un trabajador capacitado del laboratorio. Consejos útiles para realizar algunos de los procedimientos difíciles, varios pasos en pruebas de laboratorio de diagnóstico se incluirán en la guía de software. Este enfoque de formación del personal debe mejorar la calidad de la prueba de diagnóstico de desempeño y gestión en las instalaciones de laboratorios remotos, especialmente remotas y áreas de recursos limitados.