{"id":1049,"date":"2022-08-29T22:55:29","date_gmt":"2022-08-30T03:55:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/equipo-de-investigacion-utiliza-vigilancia-de-muestreo-de-aire-interior-para-detectar-covid-19\/"},"modified":"2022-08-29T22:55:29","modified_gmt":"2022-08-30T03:55:29","slug":"equipo-de-investigacion-utiliza-vigilancia-de-muestreo-de-aire-interior-para-detectar-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/equipo-de-investigacion-utiliza-vigilancia-de-muestreo-de-aire-interior-para-detectar-covid-19\/","title":{"rendered":"Equipo de investigaci\u00f3n utiliza vigilancia de muestreo de aire interior para detectar COVID-19"},"content":{"rendered":"<p>Investigadores de SCELSE en NTU Singapur, y NUS Yong Loo Lin School of Medicine han desarrollado una capacidad para detectar ARN de SARS-CoV-2 en el aire en interiores a trav\u00e9s de muestreo de aire. En la imagen: el Dr. Irvan Luhung, investigador principal de SCELSE en NTU, con los dispositivos de muestreo de aire utilizados para el estudio. Cr\u00e9dito: SCELSE <\/p>\n<p>Un equipo de cient\u00edficos y m\u00e9dicos del Centro de Ingenier\u00eda de Ciencias de la Vida Ambiental de Singapur (SCELSE) en la Universidad Tecnol\u00f3gica de Nanyang, Singapur (NTU Singapur) y la Escuela de Medicina NUS Yong Loo Lin ha desarrollado una capacidad para detectar ARN del SARS-CoV-2el \u00e1cido nucleico que codifica el virus que causa el COVID-19 en interiores a trav\u00e9s de muestras de aire. <\/p>\n<p>Cuando se prob\u00f3 en dos salas de hospitalizaci\u00f3n de un importante hospital de Singapur que atiende a pacientes activos con COVID-19, el enfoque de vigilancia a\u00e9rea produjo una tasa de detecci\u00f3n m\u00e1s alta de ARN del SARS-CoV-2 ambiental en comparaci\u00f3n con las muestras de hisopos de superficie recolectadas en la misma \u00e1rea.<\/p>\n<p>La r\u00e1pida propagaci\u00f3n de la variante COVID-19 Delta en Singapur y en todo el mundo subraya la necesidad de una r\u00e1pida identificaci\u00f3n de la presencia del SARS-CoV-2 en el medio ambiente. Si bien las pruebas de aguas residuales son un indicador confiable de la presencia de virus en la descarga de aguas residuales, la naturaleza retrospectiva de este enfoque significa que no es posible una acci\u00f3n preventiva.<\/p>\n<p>Los hallazgos, descritos en un estudio publicado en Indoor Air en del 14 de septiembre, indica el potencial de un sistema de vigilancia a\u00e9rea que controle la presencia del virus y brinde una alerta temprana de los riesgos de infecci\u00f3n, lo que ser\u00eda especialmente valioso en hospitales y hogares de ancianos, y en lugares cerrados donde se congrega un gran n\u00famero de personas, dijo el equipo de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El profesor Paul Tambyah, subdirector del Programa de Investigaci\u00f3n Traslacional de Enfermedades Infecciosas de NUS Medicine y presidente de la Sociedad de Microbiolog\u00eda Cl\u00ednica e Infecciones de Asia Pac\u00edfico, dijo: \u00abLos resultados de este estudio de muestras de aire son alentadores, con el potencial para el monitoreo simple de la presencia de COVID-19 en posibles puntos cr\u00edticos, lo que permitir\u00e1 una intervenci\u00f3n oportuna cuando sea necesario para evitar la aparici\u00f3n de c lustres Con suerte, esto resultar\u00e1 \u00fatil a medida que el pa\u00eds vaya reconociendo gradualmente que la enfermedad se ha vuelto end\u00e9mica y todos aprendan a vivir con el virus de la forma m\u00e1s normal posible\u00bb.<\/p>\n<p>Dr. Irvan Luhung, investigador principal y estudio de SCELSE El coautor principal dijo: \u00abEste estudio demostr\u00f3 la versatilidad y la sensibilidad del muestreo de aire para monitorear el SARS-CoV-2 en entornos hospitalarios, algo que antes no se cre\u00eda posible debido a la alta tasa de ventilaci\u00f3n de las salas de hospital. Tal capacidad de vigilancia a\u00e9rea podr\u00eda hacer una valiosa contribuci\u00f3n para mantener seguro al personal m\u00e9dico de primera l\u00ednea en esta pandemia. En hospitales con un alto n\u00famero diario de pacientes con COVID-19, el empleo de un programa de vigilancia del aire de rutina con alta sensibilidad podr\u00eda ser beneficioso para detectar el virus temprano y ayudar a mantener seguro al personal m\u00e9dico de primera l\u00ednea\u00bb.<\/p>\n<p>Profesor asociado David Allen, del Programa de Investigaci\u00f3n Traslacional de Enfermedades Infecciosas de NUS Medicine y m\u00e9dico cl\u00ednico de enfermedades infecciosas del Sistema de Salud de la Universidad Nacional (NUHS), dijo: \u00abLos hallazgos del art\u00edculo ampl\u00edan nuestro conocimiento sobre la medida en que el virus puede transmitirse potencialmente en diferentes tipos de salas, lo que afecta la seguridad\u00bb. y las precauciones necesarias para los trabajadores de la salud. Los hallazgos tambi\u00e9n avanzan el uso potencial de diferentes m\u00e9todos de detecci\u00f3n de virus en el medio ambiente para proporcionar herramientas adicionales para la detecci\u00f3n masiva (otros m\u00e9todos son la detecci\u00f3n de cada persona, el muestreo de aguas residuales, etc.), en nuestro caso, un dispositivo que toma muestras del aire para detectar la presencia de virus. .\u00bb<\/p>\n<p>El profesor Stephan Schuster, director adjunto del centro en SCELSE y profesor de gen\u00f3mica en la Facultad de Ciencias Biol\u00f3gicas de la NTU, y el profesor asociado David Allen, dirigieron el estudio conjunto.<\/p>\n<p>En entornos interiores ventilados con una gran tasa de cambio de aire (una medida est\u00e1ndar de la industria que indica con qu\u00e9 frecuencia se reemplaza el aire de una habitaci\u00f3n por aire exterior) puede ser dif\u00edcil detectar un agente viral en el aire. Por ejemplo, la tasa de cambio de aire en la sala de aislamiento de un hospital puede ser hasta 14 veces por hora.<\/p>\n<p>Para superar este desaf\u00edo, los cient\u00edficos implementaron dispositivos de muestreo de aire en combinaci\u00f3n con un enfoque de an\u00e1lisis de biomasa ultrabaja desarrollado por el equipo de SCELSE en NTU. consiste en una serie de pasos dise\u00f1ados para la extracci\u00f3n exitosa de ARN de muestras de aire.<\/p>\n<p>El ARN extra\u00eddo se somete a una cadena de polimerasa de transcripci\u00f3n inversa cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR), que tiene la misma sensibilidad que el est\u00e1ndar prueba de hisopo nasofar\u00edngeo para detectar la presencia de SARS-CoV-2 en la muestra.<\/p>\n<p>Se probaron dos tipos de salas de hospital entre febrero y mayo de 2020: una sala de cohorte abierta con ventilaci\u00f3n natural y una sala de ventilaci\u00f3n mec\u00e1nica sala de aislamiento. Se desplegaron recolectores de muestras de aire con tasas de flujo variables durante per\u00edodos de ocho horas en diferentes \u00e1reas de la sala, como el \u00e1rea para ponerse el EPP en la sala de cohorte abierta, el alf\u00e9izar de la ventana en la sala de aislamiento y los ba\u00f1os de ambas salas. Se recolect\u00f3 un total de 27 muestras de aire.<\/p>\n<p>Junto a las muestras de aire, se recolectaron y analizaron 73 muestras de hisopos superficiales de las \u00e1reas de atenci\u00f3n al paciente, personal y ba\u00f1os de los dos tipos de salas para compararlas. Los sitios de hisopado elegidos no se limpiaron durante al menos ocho horas antes del hisopado.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos descubrieron que sus dispositivos funcionaban con el caudal de muestreo de aire m\u00e1s alto de 150 l\/min (en comparaci\u00f3n con el caudal m\u00e1s bajo de 50 l\/min). ) mejor\u00f3 las posibilidades de una vigilancia exitosa del SARS-CoV-2 en el aire.<\/p>\n<p>Entre las muestras recolectadas por los recolectores de muestras de alto flujo, se encontr\u00f3 que el 72 por ciento conten\u00eda el virus SARS-CoV-2. Esto es en comparaci\u00f3n con las muestras de hisopos de superficie, que mostraron una tasa de detecci\u00f3n positiva del 9,6 por ciento. Estos resultados resaltan el potencial del muestreo del aire como una herramienta para detectar la presencia del SARS-CoV-2 en el medio ambiente, dijeron los cient\u00edficos.<\/p>\n<p>Los futuros estudios de vigilancia del aire deber\u00e1n probarse en lugares fuera del hospital. entornos donde se producen reuniones masivas para pruebas comunitarias r\u00e1pidas y sensibles de alto rendimiento a nivel de poblaci\u00f3n, dijo el equipo de investigaci\u00f3n. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El estudio confirma la baja probabilidad de que el SARS-CoV-2 en las superficies hospitalarias sea infeccioso <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Alicia XY Ang et al, Vigilancia del SARSCoV2 en el aire en un entorno hospitalario utilizando aire de alto flujo muestreadores y su comparaci\u00f3n con el muestreo de superficie, Indoor Air (2021). DOI: 10.1111\/ina.12930 Proporcionado por la Universidad Tecnol\u00f3gica de Nanyang <strong>Cita<\/strong>: El equipo de investigaci\u00f3n utiliza la vigilancia de muestras de aire interior para detectar el COVID-19 (8 de octubre de 2021) consultado el 29 de agosto de 2022 en https:\/\/medicalxpress .com\/news\/2021-10-team-indoor-air-sampling-surveillance.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de SCELSE en NTU Singapur, y NUS Yong Loo Lin School of Medicine han desarrollado una capacidad para detectar ARN de SARS-CoV-2 en el aire en interiores a trav\u00e9s de muestreo de aire. 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