-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

ES

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

Spanish

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Engineering
Determinación de la eficacia de la desinfección viral del lavado de agua caliente
Determinación de la eficacia de la desinfección viral del lavado de agua caliente
JoVE Journal
Engineering
This content is Free Access.
JoVE Journal Engineering
Determining Viral Disinfection Efficacy of Hot Water Laundering

Determinación de la eficacia de la desinfección viral del lavado de agua caliente

Full Text
2,987 Views
06:57 min
June 21, 2022

DOI: 10.3791/64164-v

Anne Mikelonis*1, John Archer*1, Barbara Wyrzykowska-Ceradini2, Eric Morris3, Jonathan Sawyer2, Timothy Chamberlain2, Ahmed Abdel-Hady2, Mariela Monge4, Abderrahmane Touati2

1Office of Research and Development, Center for Environmental Solutions and Emergency Response, Homeland Security and Materials Management Division,U.S. Environmental Protection Agency, 2Jacobs Technology Inc., 3Science Systems and Applications Inc., 4CSS Inc.

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

En respuesta a la pandemia del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), se desarrolló un protocolo de laboratorio para probar la eficacia de la desinfección viral del lavado con agua caliente de cubiertas faciales de tela, exfoliantes de algodón y pantalones de mezclilla. El virus Phi6 (bacteriófago) se utilizó como organismo para probar la eficacia de la desinfección.

Este protocolo prueba la eficacia de desinfección del lavado de agua caliente. Puede ayudar a evaluar si una lavadora y secadora son adecuadas para limpiar la ropa contaminada por un virus. La principal ventaja de esta técnica de lavado es que se puede replicar en otros laboratorios a menor escala utilizando procedimientos que han pasado por el proceso de garantía de calidad.

Demostrando el procedimiento estarán Ahmed Abdel-Hady, microbiólogo, Mariela Monge y Jonathan Sawyer, científicos investigadores, y otros de nuestro laboratorio. Para comenzar, prepare el agar de soja tríptico modificado pesando y mezclando los ingredientes en agua desionizada como se describe en el texto. Luego, agregue un mililitro de alícuota Phi6 concentrada sin diluir al agar blando y 100 microlitros de un cultivo de pseudomonas syringae en fase logarítmica.

A continuación, vierta agar blando sobre la superficie de una placa de agar de soja tríptica modificada solidificada con un diámetro de 100 milímetros. Evite burbujas o derrames girando suavemente las placas y distribuyendo el agar blando uniformemente sobre la superficie del agar sólido. Después de la incubación nocturna a temperatura ambiente, raspe suavemente el contenido de las tres placas con un esparcidor de células estéril en un tubo estéril de crónica de 50 mililitros que contenga 15 mililitros de tampón SM.

Vortex los tubos en el ajuste máximo durante uno o dos minutos para romper el agar y luego centrifugarlos durante 15 minutos a 7, 000 veces G.Luego recoger el sobrenadante y filtrarlo a través de un filtro de jeringa de 0,2 micras. Almacene el sobrenadante filtrado como alícuotas de un mililitro en crioviales a 80 grados centígrados hasta su uso posterior. Realice una evaluación visual previa a la prueba midiendo y registrando la longitud y el ancho de los equipos de protección personal o artículos de EPP sin lavar en varios lugares.

Para la inoculación, prepare una solución de extracto de carne al 10% disolviendo un gramo de extracto de carne en un volumen total de 10 mililitros de 1X PBS. Filtro esterilizar todo el volumen de la solución utilizando un filtro de jeringa de 0,2 micras. A continuación, dentro del gabinete de bioseguridad, inocule los cupones de prueba y control positivo con aproximadamente 10 a la séptima unidad formadora de placa por muestra pipeteando una cantidad de 10 microlitros de la solución en el artículo de EPP como gotas múltiples y extendiendo la gota usando la punta de la pipeta.

Caliente la solución de lavado a 50 grados centígrados con una placa caliente y una barra de agitación. Luego mida y registre el pH y la temperatura de la solución de lavado y recoja 10 mililitros de solución para verificar la esterilidad. Luego, vierta 3.25 litros de solución de lavado en una lavadora esterilizada.

Coloque los artículos de EPP, una cubierta facial inoculada y cuatro máscaras de película no contaminadas sin cupones en la lavadora. Después de lavar los artículos de EPP durante 18 minutos, drene la lavadora y enjuague tres veces con cinco litros de agua del grifo a temperatura ambiente cada vez para eliminar la espuma. Agregue 3.25 litros de agua del grifo esterilizada a temperatura ambiente en la lavadora y realice un ciclo de enjuague de nueve minutos de duración.

A continuación, mueva los artículos del EPP al lado de giro de la lavadora para girar durante cinco minutos. Seque los artículos de EPP durante 80 minutos en el ajuste de calor alto de 93 grados centígrados en la secadora. A continuación, mueva los elementos de EPP de la secadora al espacio de trabajo estéril.

Retire asépticamente los cupones de los artículos inoculados y colóquelos en tubos cónicos. A continuación, extrae los cupones en 10 mililitros de caldo neutralizante 10%Dey-Engley mediante vórtice durante dos minutos al ajuste máximo del equipo. Para emplatar los extractos utilizando un método convencional de recubrimiento de agar de tapa blanda, agregue alícuotas de muestra de prueba al tubo de agar blando que contiene seis mililitros de agar blando y 100 microlitros de jeringas de fase logarítmica P.

A continuación, vierta el agar blando sobre la superficie de una placa de agar de soja tríptica modificada solidificada y distribuya uniformemente el agar blando sobre la superficie del agar sólido girando la placa. Después de la incubación nocturna a temperatura ambiente, enumere manualmente las unidades de plataforma en cada placa. Las pruebas sistemáticas de laboratorio para evaluar la efectividad del lavado de la desinfección viral de EPP o ropa de tamaño completo, mostraron que la unidad de plataforma o el recuento de placas PFU y el volumen de muestra extraído permitieron el cálculo del número de unidades de plataforma por cupón de prueba.

Los resultados de la recuperación viral representativa se obtuvieron para una prueba de cubierta facial. Las pruebas de lavado proporcionaron información sobre las propiedades del material, como el estiramiento o la contracción de las prendas de vestir y los datos de calidad controlada del protocolo. La eficacia del lavado de agua caliente para desinfectar cubiertas faciales, mezclilla y materiales de EPP de limpieza de Phi6 se demostró en este gráfico donde las estrellas denotan la desinfección completa.

Es importante utilizar técnicas asépticas durante todo este procedimiento para evitar la contaminación cruzada. Además, los tiempos de secado del inóculo para los cupones son únicos para cada material y se establecen antes de la prueba. Otros métodos complementarios incluyen pruebas de microscopía y penetración de líquidos para explorar la degradación del material o evaluaciones de tamaño adicionales que garanticen que la protección de la barrera aún se ajuste al usuario.

Esta técnica proporcionó la base para ampliar la eficacia del lavado y las pruebas de materiales para prendas de vestir y artículos de EPP a gran escala. También puede ayudar a establecer procedimientos efectivos de lavado durante otro evento de contagio o pandemia.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Ingeniería Número 184

Related Videos

Evaluación de la eficacia de un compuesto de prueba antiviral a través de un ensayo de inactivación viral

03:41

Evaluación de la eficacia de un compuesto de prueba antiviral a través de un ensayo de inactivación viral

Related Videos

521 Views

Escalable de alto rendimiento seleccion de bibliotecas de anticuerpos sintéticos fagos

12:55

Escalable de alto rendimiento seleccion de bibliotecas de anticuerpos sintéticos fagos

Related Videos

19.2K Views

Un procedimiento de volumen pequeño para la concentración viral del Agua

07:28

Un procedimiento de volumen pequeño para la concentración viral del Agua

Related Videos

10.6K Views

Método EPA 1615. La medición de enterovirus y la aparición norovirus en agua por cultura y RT-qPCR. II. Ensayo Virus Culturable total

11:09

Método EPA 1615. La medición de enterovirus y la aparición norovirus en agua por cultura y RT-qPCR. II. Ensayo Virus Culturable total

Related Videos

9.2K Views

Un método para probar la eficacia del lavado de manos para la eliminación de patógenos infecciosos emergentes

09:02

Un método para probar la eficacia del lavado de manos para la eliminación de patógenos infecciosos emergentes

Related Videos

19.7K Views

Métodos alternativos In Vitro para la determinación de la integridad estructural de la cápside Viral

12:57

Métodos alternativos In Vitro para la determinación de la integridad estructural de la cápside Viral

Related Videos

8.6K Views

Gerencia de laboratorio remoto: Diagnóstico de Virus Respiratorio de la

14:56

Gerencia de laboratorio remoto: Diagnóstico de Virus Respiratorio de la

Related Videos

33.6K Views

VirWaTest, un método de punto de uso para la detección de virus en muestras de agua

13:32

VirWaTest, un método de punto de uso para la detección de virus en muestras de agua

Related Videos

9K Views

Un ensayo de carga bacteriana molecular de la tuberculosis (TB-MBLA)

10:41

Un ensayo de carga bacteriana molecular de la tuberculosis (TB-MBLA)

Related Videos

14.7K Views

Evaluación de la eficacia de los peroxiácidos orgánicos para la erradicación de biofilms lácteos utilizando un enfoque que combina métodos estáticos y dinámicos

11:47

Evaluación de la eficacia de los peroxiácidos orgánicos para la erradicación de biofilms lácteos utilizando un enfoque que combina métodos estáticos y dinámicos

Related Videos

2.1K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code