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O recurso do laboratório remoto descrito acima é logisticamente orientada, expansível, rapidamente destacável, multifuncional e com base em conceitos de design centrado no humano que tem sido orientados para proteger a eficiência pessoal e espaço de trabalho de laboratório. O protocolo detalhado para diagnóstico e isolamento de vírus respiratório seguro e set-up rápido laboratório foi desenvolvido e apresentado.
Para funcionamento de equipamento ideal, as seguintes condições devem ser mantidas nas unidades laboratoriais: temperatura ambiente de 21 ± 2 ° C, temperatura admissível de 5 a 40 ° C, umidade de 14 ± 5% RH, umidade máxima admissível de 80% RH (sem condensação), e uma altitude entre 0 e 2.000 m acima do nível do mar.
Consumo de energia é um dos parâmetros mais importantes para a gestão de um laboratório fora da grade. Para equipamento de laboratório do núcleo, a eficiência de energia pode diferir 15-40%; no entanto, o consumo médio de energia é estimado aqui para entregar um serviço adequado. A maior taxa de alimentação (1.500-2.000 W) se relaciona com o condicionador de ar, o sistema de porta-luvas, a máquina PCR e o esterilizador autoclave. Considerando 8 horas de trabalho intensivo, realização do protocolo e 16 horas do laboratório de controle de ambiente, o consumo diário de energia de unidades de laboratório é de aproximadamente 36 kWh/dia para BSL-2, cerca de 43 kWh/dia para BSL-3 e 73 kWh/dia para os conectados BSL-2/BSL-3 + instalações. Para uma única unidade, recomenda-se fornecer uma fonte de energia elétrica com capacidade de poder correr/contínua ≥ 8 kW, impulso/arranque de potência ≥ 10 kW; para as instalações conectadas, poder correr/contínuo ≥12 kW e impulso/arranque ≥14 kW de potência. Observe, na instalação de laboratório BSL-3, que uma fonte de energia de backup é altamente recomendável para evitar queda de energia acidental e garantia de trabalho constante do sistema de pressão negativa e luvas durante um teste de diagnóstico.
Um gerador a gasolina psto elétrico é uma solução econômica para o fornecimento de energia de emergência. Suponha que a eficiência de combustível de um gerador a gasolina é aproximadamente 1,5 galões por hora, 100% de carga. Então, se o consumo diário médio de energia é carga de 8 horas de 40% e 16 horas de carga de 10%, exige que a unidade de laboratório BSL-2 ou BSL-3 7-9 galões de combustível por dia, correspondentemente, e as instalações conectada precisa ~ 15 galões/dia.
As unidades do laboratório remoto são projetadas para caber recursos de sistemas do painel solar da fora-grade. Os painéis solares não exigem combustível adicional e pode ser operados com alta produtividade em regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia e América Latina devido a alta incidência de radiação solar. Atualmente, uma unidade de um sistema comercialmente disponível do painel solar permite um uso diário de energia de até 44 kWh/dia.
Independentemente do tipo de fonte de energia elétrica alternativa selecionado, filtros de eletricidade suja são fortemente recomendados e pré-instalado nas instalações de laboratório para melhorar a qualidade da energia e a proteger os equipamentos de laboratório. Manter o sistema PCR longe de fontes de radiação eletromagnética forte e não blindada porque forte radiação electromagnética pode interferir com o funcionamento do dispositivo. É também importante não use o sistema PCR, perto de forte vibração fontes, tais como uma centrífuga ou da bomba, porque vibração excessiva afetará o desempenho do instrumento. O equipamento de laboratório poderá ser instalado somente em um ambiente com poluentes não condutora, como partículas de poeira ou lascas de madeira. Certifique-se que o quarto é longe de quaisquer aberturas que podem expelir material particulado sobre os componentes do instrumento.
O uso de água de laboratório depende do número de testes de diagnóstico executando diariamente e o número de técnicos de laboratório que trabalham nas instalações. Água livre de nuclease é necessária para preparação de misturadores durante procedimento diagnóstico, incluindo a extração e teste PCR e deve ser entregues com antecedência como outros suprimentos e produtos químicos. Pelo menos 50 mL de água livre de nuclease é necessário para executar um teste de diagnóstico; o volume necessário de água livre de nuclease depende da carga de trabalho (ou seja, no número de amostras). Água destilada é necessária para executar o esterilizador autoclave. Consumo de água da autoclave em um ciclo é de 160-180 mL; a autoclave é recomendado para uso diário. A maioria dos plásticos (tubos, pontas de pipetas, etc.) são descartáveis, mas alguns são reutilizáveis e devem ser lavadas (grandes contentores, racks, etc.). Água corrente regular é usada para a lavagem de mãos entre procedimentos e seu volume mínimo é estimado em 15-20 L diariamente. A água precisa ser bombeado para a pressão; sistema de pré-filtro de sedimentos é recomendado para proteger os aparelhos de água do efeito prejudicial do sedimento e para melhorar a qualidade da água a correr.
Para armazenamento de frio, pelo menos uma geladeira de 5,1 pés cúbicos (+ 4 ° C) e um congelador de 4,9 pés cúbicos (-20 ° C a-30 ° C) são necessários em cada unidade do laboratório para armazenar amostras / RNA.
Descontaminação de laboratório inclui vários níveis: limpeza > anti-sepsia > desinfecção > esterilização. Simples limpeza pode ser realizada usando água e sabão enquanto esfrega com uma mão enluvada ou escova. Antisepsia inclui lavagem com líquido antimicrobiano química para inibir o crescimento e multiplicação de germes. Soluções de álcool (70%) pode ser usado como um líquido anti-séptico. Desinfecção é a aplicação de um produto químico líquido para eliminar quase todos os microorganismos patogênicos (exceto esporos bacterianos) em superfícies de trabalho e equipamentos. Tempo de exposição a substâncias químicas, temperatura e concentração de desinfetante são importantes. Solução de hipoclorito de sódio (0,5%), ou água sanitária, é um desinfetante eficaz em grande escala para a purificação da superfície de água e purificação. Ultravioleta irradiação germicida é um outro método de desinfecção. Uma lâmpada germicida produz luz UV-C e leva para a inativação de bactérias e vírus. Esterilização emprega um processo físico ou químico para destruir toda a vida microbiana, incluindo esporos bacterianos altamente resistentes. Esterilização pode ser realizada com um esterilizador autoclave.
Todos os resíduos de laboratório devem ser segregado no momento da geração. Lugar resíduos sólidos, não sustenido, infecciosos em sacos de lixo à prova de vazamento marcado como risco biológico. Se os resíduos gerados são nítido, devem ser colocado em recipientes resistente a perfurações. Recolha resíduos líquidos potencialmente infecciosos em recipientes de biohazard corretamente etiquetados para líquidos. Sacos e recipientes devem não ser preenchidos mais de 2/3 do volume. A eliminação de todos os produtos de lixívia deve ser classificada em seu próprio lixo designado. Resíduos de laboratório devem ser manuseado com cuidado para evitar a geração de aerossóis e ruptura dos sacos e contentores. Coleção sacos/caixas com resíduos de risco biológico deve ser seladas e externas superfícies descontaminadas após o uso com solução de hipoclorito de sódio 0,5%. Esterilizar todos os resíduos de laboratório em autoclave a 121 ° C por 30 minutos antes da incineração. Consulte o manual de funcionamento para o uso correto de autoclave. Se possível, adicione um indicador químico ou biológico para autoclave para garantir uma esterilização adequada. Todos os resíduos sólidos e líquidos autoclavado devem ser claramente rotulado como esterilizados com o ajuste, data, hora e operador. Os resíduos etiquetados então devem ser colocado em uma área segura e separada antes da incineração.
Como esperado, fluxo de trabalho de teste de diagnóstico depende da doença e o espécime. Se é recomendável para a identificação de vírus coletar amostras de sangue (por exemplo, Ebola19), alíquotas de amostra podem ser armazenadas a-20 ° C em vez de-80 ° C (necessário para vírus respiratórios). É sempre melhor levar mais de uma amostra quando a amostragem de um paciente que ao subdividir os espécimes mais tarde. Se possível, para cada tipo de amostra devem ser tomadas pelo menos duas amostras em tubos de amostra separada. Amostras devem ser subdivididas se amostragem adicional não é possível.
Se amostras alternativas não podem ser armazenadas a temperaturas adequadas (por exemplo, não congeladores estão disponíveis), cotonetes devem ser armazenadas em puro (100%) etanol ou 99% metílico (apenas aditivos de metanol). Neste caso, a ponta do cotonete deve ser colocada em um frasco com 1 a 2 mL de etanol. Observe que esses espécimes são adequados apenas para o PCR. Além disso, observe que um ensaio bem estabelecido é necessário para cada vírus específico diagnóstico8,23, e amostras de vírus desconhecidos devem ser enviadas aos laboratórios designados para mais investigações19,20, 21.
Requisitos obrigatórios e recomendados para a lista de equipamento de laboratório para testes de PCR diagnóstico do vírus respiratório devem ser reconhecidos. Tabela 3 ressalta básicos e minimamente avançados equipamentos (recomendado) e requisitos para o teste de diagnóstico de RT-PCR. Para práticas BSL-3, protecção de pressão extra negativa (por exemplo, caixa de luva) do pessoal é crucial e necessário.
Os módulos de laboratório conectado são preferíveis para aumentar o número de pessoal envolvido em testes laboratoriais e acelerar o tempo necessário para um único teste. Substituindo a extração de RNA manual demorada é possível com qPCR automatizado (por exemplo, QiaCube). Enquanto este instrumento é pesado (largura 65 cm, comprimento 62cm, altura 86 cm), pode caber no espaço de trabalho do laboratório móvel após rearranjo dos móveis em BSL-2 ou BSL-3 unidades.
Trabalho futuro será focado no desenvolvimento da realidade aumentada (AR) e treinamentos de realidade virtual (VR). Os óculos VR/AR serão usados para fornecer uma plataforma interativa para ensinar habilidades necessárias necessárias para se tornar um trabalhador de laboratório bem treinado. Dicas úteis para executar alguns procedimentos difícil, multipasso em testes de diagnóstico de laboratório serão incluídas na guia software. Esta abordagem para o treinamento de pessoal deveria melhorar a qualidade de desempenho de teste de diagnóstico e de gestão nas áreas de recursos restringida e instalações de laboratório remoto, especialmente remotas.