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Décontaminer pour une meilleure biosécurité au laboratoire

Vue d'ensemble

Robert M. Rioux et Zhifeng Chen, Pennsylvania State University, University Park, PA

décontamination est essentielle pour la biosécurité en laboratoire, car l’accumulation de la contamination microbienne dans le laboratoire peut mener à la transmission de la maladie. Le degré de décontamination peut être qualifiée de désinfection ou de stérilisation. Désinfection a pour but d’éliminer tous les micro-organismes pathogènes, à l’exception des spores bactériennes sur les surfaces de laboratoire ou de l’équipement. Stérilisation, en revanche, a pour but d’éliminer toutes les formes de vie microbiennes. Différentes méthodes sont disponibles, qui incluent les produits chimiques, la chaleur et rayonnement et une fois de plus dépendre du degré de décontamination, ainsi que la concentration des micro-organismes contaminants, la présence de matière organique et le type d’équipement ou de la surface à être nettoyé. Chaque méthode a ses avantages et des mesures de précaution qui doivent être prises pour éviter les risques de.

Principles

être clairs quant au degré de décontamination qui doit être menée en laboratoire et puis vérifiez que le type, concentration et l’emplacement des micro-organismes présents dans le laboratoire. Avec cette information, choisir les méthodes appropriées selon les caractéristiques de chaque méthode et déterminer le plan plus approprié pour résoudre les problèmes de contamination. Par exemple, si on utilise une méthode de décontamination chimique, une décision doit être prise au sujet de la bonne température et le temps de contact appliqué. Des précautions sont nécessaires pour chaque méthode pour éviter de soumettre des personnes à risques chimiques et physiques et les radiations au cours de la décontamination.

Procédure

1. produits chimiques

  1. produits chimiques liquides
    désinfectants liquides sont employés couramment pour la décontamination de laboratoire. L’efficacité des désinfectants liquides dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature chimique du désinfectant, concentration et la quantité de désinfectant, temps de contact et la température. N’oubliez pas, aucun désinfectants liquides ne sont applicables dans toutes les situations. Veillez à sélectionner des désinfectants adéquats selon les microorganismes détectées, selon les critères suivants :
    a. Type de microorganisme contaminante : différents microorganismes ont une résistance différente vers désinfectants. Par exemple, les spores bactériennes sont beaucoup plus chimiquement résistants que les virus lipophiles.
    b. quantité de matière protéique présente : par exemple, les matières riches en protéines absorber et neutraliser certains désinfectants chimiques, tels que le formaldéhyde et les ammoniums quaternaires.
    c. quantité de matière organique présente : par exemple, les ammoniums quaternaires sont moins efficaces en présence de savon et de détergents.
    d. autres facteurs importants comprennent la nature chimique, concentration, quantité, pH, température d’utilisation et toxicité des désinfectants utilisés.
    Remarque : Assurez-vous que les EPI approprié sont porté lorsque vous travaillez avec des désinfectants chimiques.
    1. Désinfectants Low-Level
      composés d’Ammonium quaternaire A. (QA) : (par exemple chlorure de benzalkonium, chlorure d’ammonium)
      • efficace contre les bactéries Gram +, Gram-bactéries et les virus enveloppés.
      • Pas efficace contre les virus non enveloppés, les champignons et les spores bactériennes.
      • Contain NH 4 + et fournir le bon contact avec les surfaces chargées négativement, ce qui les rend bons agents de nettoyage.
      • Faible toxicité mais peut s’avérer irritante lorsqu’il est exposé pour de longues durées.
      • Couramment utilisés dans les surfaces non critiques telles que les murs, meubles et planchers.
      B. composés phénoliques : (O-phenophenoate-organo)
      • efficace contre les bactéries, en particulier les bactéries Gram + et les virus enveloppés.
      • Pas efficace contre les virus non enveloppés et spores.
      • Compatible avec des matières organiques.
      • Faible toxicité mais peut s’avérer irritante lorsqu’il est exposé pour de longues durées.
      • Couramment utilisés en milieu hospitalier et surfaces laboratoire.
    2. Désinfectants de niveau intermédiaire de

    3. A. alcools (tels que l’alcool éthylique et l’alcool isopropylique)
      • efficace contre les Gram +, Gram et les virus enveloppés.
      • Pas efficace contre les spores et peu efficace contre les virus non enveloppés.
      • Concentration optimum est de l’ordre de 60 à 90 %. Activité tombe rapidement dilués inférieure à 50 %.
      • Couramment utilisés dans des environnements de soins de santé.
      • Alcools sont inflammables et rapidement s’évaporent.
      B. halogénés Biocides : (les composés chlorés et les Iodophores)
      chlorés.
      • Hypochlorites sont les plus largement utilisé de chlore des désinfectants.
      • Efficace contre les virus enveloppés et non enveloppés, les champignons, bactéries et algues.
      • Pas efficace contre les spores.
      • Rapidement inactivés par les matières organiques.
      • Dégradent rapidement en raison du pouvoir oxydant élevé.
      C. Iodophores : Un iodophore est une combinaison d’iode et un agent solubilisant ou un transporteur ; le complexe qui en résulte offre un réservoir à libération d’iode et libère de petites quantités d’iode libre en solution aqueuse.
      • Efficace contre les bactéries, les spores et les champignons.
      • a besoin de temps de contact prolongé.
      • Pas efficace en présence de matière organique.
      • Couramment utilisés comme antiseptiques, pour flacons de culture de sang et du matériel médical.
    4. Désinfectants haut niveau
      A. oxydants et acides : (peroxyde d’hydrogène, acide peracétique)
      l’effet n’est pas tributaire du seul pH. Par exemple, les acides organiques faibles sont plus puissants que les acides inorganiques malgré la constante de dissociation faible.
      Peroxyde d’hydrogène :
      • efficace contre les virus enveloppés et non enveloppés, les bactéries végétatives, les champignons et les spores bactériennes.
      • Souvent utilisé comme antiseptiques pour nettoyer les plaies et désinfecter les surfaces de l’environnement.
      • Forte concentration est nuisible pour les tissus.
      L’acide peracétique :
      • efficace contre tous les microorganismes ayant une action rapide.
      • Efficace en présence de matière organique et à basse température.
      • Sécurisé avec aucun produits de décomposition dangereux.
      • Ne convient pas pour les métaux en raison de la corrosion.
      • Couramment utilisé dans des machines automatisées pour stériliser des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires.
      B. aldéhydes (formaldéhyde, glutaraldéhyde)
      formaldéhyde :
      • utilisé comme désinfectant et stérilisant les deux États liquide et gaz.
      • Souvent utilisé dans un 37 % en solution aqueuse, appelée formol.
      • Efficace contre les bactéries, les champignons, les virus et les spores.
      • Dangereux avec une limite d’exposition pondérée de temps 8 heure de 0,75 ppm.
      • Polymérisé solide forme-paraformaldéhyde-est également un désinfectant puissant.
      Glutaraldéhyde :
      • 10 fois plus efficace que le formaldéhyde.
      • Efficace contre les virus, spores et bactéries végétatives.
      • Utilisé pour stériliser le matériel.
      • Efficace dans le présent de la matière organique.
      • Dangereux avec seuil plafond limite de 0,2 ppm et Eviter tout contact cutané.
  2. De gaz ou de vapeur de
    des vapeurs et des gaz des désinfectants incluent le dioxyde de chlore, oxyde d’éthylène, peroxyde d’hydrogène, acide peracétique, etc.. Ces vapeurs et gaz afficher les propriétés de désinfection excellent dans des systèmes fermés tels que les armoires de la prévention des risques biotechnologiques et salon d’accueil pour animaux. Toutefois, des conditions bien contrôlées de température, l’humidité et gaz inerte-si inflammable doit être maintenu pour la sécurité. Ces gaz ou vapeurs sont utilisés dans les hôpitaux et les établissements commerciaux ayant besoin d’un système fermé avec un contrôle strict de la température, l’humidité et concertation.

2. Chaleur

  1. chaleur sèche
    chaleur sèche est utilisée dans des conditions de 160-170 ° C pour des périodes de 2 à 4 h dans un four approprié. Cette méthode est souvent utilisée pour verre ou autres matériaux conducteurs de chaleur non poreux. Cependant, il ' s inefficace pour les matériaux d’isolation ou de matériaux thermolabiles.
  2. Chaleur humide
    Chaleur humide, également connu sous le nom d’autoclavage, est habituellement dans les conditions d’au moins 120 ° C pendant 30-60 min. autoclave est la méthode la plus pratique et fiable pour une stérilisation rapide et efficace de la plupart des formes de vie microbienne. La chaleur humide est plus efficace que la chaleur sèche en raison de la plus courte et plus basse température requis.

3. Rayonnement

  1. des rayonnements ionisants
    des rayonnements ionisants n’est pas utilisé dans la stérilisation des généraux en laboratoire en raison de problèmes potentiels liés à la protection contre les rayonnements.
  2. Des rayonnements non ionisants (rayons ultraviolets, UV)
    Le rayonnement ultraviolet est généralement utilisé pour la décontamination de l’air, l’eau et des surfaces en raison de son fort pouvoir pour détruire les microorganismes. UV est également employé couramment dans des enceintes de sécurité biologique. La longueur d’onde du rayonnement ultraviolet s’étend de 250 nm à 270 nm avec 265 nm comme l’optimum. Toutefois, les UV lampe intensité diminue avec le temps, et maintenance doit être effectuée après un certain temps pour maintenir le pouvoir. En outre, des précautions doivent être prises pour la lumière UV, car il peut causer des brûlures à la peau ou les yeux.

Applications et Résumé

pour éviter la transmission de l’infection et assurer la biosécurité en laboratoire, la décontamination périodique dans le laboratoire est importante. Trois méthodes sont disponibles, y compris les produits chimiques, la chaleur et rayonnement. Chaque méthode a sa propre force et utilisations. Prise de conscience du type de micro-organisme dans l’environnement de laboratoire est utile pour la sélection d’une méthode de décontamination approprié. Protocoles de sécurité qui s’imposent devraient être en place au cours de la procédure de décontamination.

References

  1. Center for Disease Control. A Guide to Selection and Use of Disinfectants. (2003)
  2. Biosafety: Decontamination Methods for Laboratory Use, 2016, Blink, University of California, San Diego. at http://blink.ucsd.edu/safety/research-lab/biosafety/decontamination/#Vapors-and-gases
  3. Disinfectants and Sterilization Methods, 2008, Environmental Health & Safety, University of Colorado Boulder. at https://ehs.colorado.edu/resources/disinfectants-and-sterilization-methods/

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Overview

1:07

Choosing a Decontamination Method

1:58

Disinfecting with Liquid Chemicals

4:23

Disinfecting with Gaseous Chemicals

4:49

Decontamination with Heat or Radiation

5:55

Summary

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