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Rubbermaid
Protección y Seg.
Absorbentes
Multiuso
Servitrapo ofrece una solución ideal para limpiar y pulir para cualquier tipo de superficie.
Toallitas abrasivas resistente a los disolventes.
La capacidad de absorción es muy alta y no desprenden pelusas.
Es un excelente sustituto de los trapos de limpieza de algodón, generando menos
residuos debido a su micro-peso.
Muy indicado para limpieza de cristales por su gran absorción.
Puede ser utilizado en fabricas, talleres mecánicos y de plancha (no rayan la
chapa), así como aplicaciones de uso doméstico para la limpieza de vidrio, metales,
plásticos, madera, cerámica, manos sucias, etc...
Absorbe todo tipo de líquidos, como aceite, agua y emulsiones.
Parámetros del producto
Dimensiones : 40 cm Ancho x 380 m Largo
Peso: 5.3 kg

Conpack desinfectante 10L

Ref: 1026602
Unidades: 1 Ud.
Descripción
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Detergente y desinfectante altamenteconcentrado para la limpieza y desinfección
de todo tipo de superficies,incluyendo superficies en contactocon alimentos.
Prestación en envase sostenible.
Registro Plaguicida 10-20- 03814 HA
PRESENTACIÓN:
CAJA 10 L
Cód. 1026602

El detergente desinfectante de superficies altamente concentrado CONPACK DESINFECTANTE PLUS,
ha sido declarado eficaz contra el coronavirus por el Ministerio de Sanidad español, 
en base a la norma UNE-EN 14476.  
El Ministerio de Sanidad actualiza periódicamente un listado con los productos virucidas 
ambientales y HA registrados en España que han demostrado ser eficaces frente al virus. 
CONPACK DESINFECTANTE PLUS esta incluido en la última actualización de este documento, 
con número de registro 20-20/90-06398.

CONPACK DESINFECTANTE PLUS, basado en amonios cuaternarios, ofrece un amplio espectro biocida, 
gracias a la acción sinérgica del desinfectante base, con los otros componentes de la formulación. 
Cumple la norma UNE-EN 14476 completa, lo que certifica la eficacia frente a todo tipo de virus, 
y en especial frente al coronavirus.

Transmisión del coronavirus a través de superficies
El coronavirus se puede contagiar de forma indirecta, tras la liberación y caída de gotículas al toser 
o al estornudar sobre las superficies. Las personas pueden contraer la infección al tocar esas superficies 
u objetos contaminados y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Es muy importante garantizar la desinfección de las superficies, especialmente de aquellas donde 
se producen múltiples contactos, con un producto desinfectante que haya demostrado su eficacia virucida, 
como es el caso de CONPACK DESINFECTANTE PLUS.



Validación de protocolos de limpieza y desinfección de superficies frente al coronavirus
6 mayo, 2020
 
A raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus y ante la ausencia de productos biocidas específicamente testados frente a SARS-CoV-2 
ha surgido la pregunta de qué productos y protocolos debemos usar para realizar un adecuado proceso de Limpieza y Desinfección (L+D).

Para dar respuesta a estas cuestiones existen varios enfoques, que permiten avalar diferentes productos desinfectantes con eficacia viricida contrastada:

Productos que cumplan cualquiera de las versiones de la norma UNE-EN14476.
Productos que contengan substancias activas recomendadas por las autoridades sanitarias como el ECDC[1], la OMS[2] o el Ministerio de Sanidad[3].
Productos que contengan ciertas substancias activas avaladas por bibliografía científica[4].
Por otro lado, cualquier cambio en un proceso de L+D debe ser debidamente verificado y validado y es, en este sentido, que están apareciendo en el mercado 
laboratorios que ofrecen análisis para la detección del coronavirus SARS-CoV-2 en superficies.

Transmisión del SARS-CoV-2
Según la EFSA, no hay pruebas de que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del coronavirus. 
Éste se transmite principalmente por contacto directo mediante aerosoles producidos por personas infectadas cuando tosen o estornudan 
y por contaminación cruzada a través de superficies contaminadas con el virus[5].

Estudios recientes indican que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias y sigue siendo infeccioso 
tras depositarse sobre una superficie[1]. El tiempo durante el cual el virus puede sobrevivir y seguir siendo infeccioso depende del material 
sobre el cual se deposita, y va desde pocas horas hasta varios días dependiendo de la superficie.

Por consiguiente, estos datos muestran que un adecuado protocolo de limpieza y desinfección de superficies, correctamente validado, 
será fundamental para el control del riesgo de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2.

Detección del SARS-CoV-2
Los coronavirus son una familia de virus RNA de cadena simple con envoltura lipídica que, a diferencia de las bacterias, no se pueden cultivar en el laboratorio. 
Su identificación directa debe realizarse mediante técnicas moleculares de detección de RNA, utilizando el método analítico de la RT-PCR.

Por lo tanto, para validar si un proceso de L+D frente a coronavirus se ha diseñado y realizado de forma correcta tenemos la opción de realizar una determinación 
analítica mediante RT-PCR. Se trata de tests muy sensibles, ya que se basan en detectar un fragmento genético del virus, pero deben realizarse en un laboratorio de 
microbiología molecular y requieren varias horas para obtener los resultados.

Por otro lado, para poder demostrar que no quedan rastros de coronavirus en las superficies también podemos hacer uso del análisis de microorganismos indicadores, 
metodología que utilizamos de forma habitual para comprobar que los procedimientos de L+D son adecuados.

Los indicadores microbiológicos son grupos de organismos que reflejan la condición microbiológica general en un entorno de producción. 
El recuento de los microorganismos indicadores no aporta información sobre la posible presencia o ausencia de un patógeno específico, 
pero dan una visión más amplia de la presencia de microorganismos en el entorno que los análisis realizados en busca de organismos más específicos. 
Por lo tanto, los indicadores microbiológicos son muy útiles para determinar el estado higiénico de las superficies y permiten verificar de forma 
sencilla los procesos de limpieza y desinfección implantados.

 Resistencia a los desinfectantes
La actividad de los biocidas frente a los microorganismos depende, entre otros factores, 
de las características intrínsecas de cada organismo. 
Por ejemplo, las micobacterias tienen una pared celular cerosa que impide la entrada de desinfectantes; 
las bacterias gramnegativas poseen una membrana externa que actúa como una barrera para la absorción de desinfectantes; 
y los virus con envoltura son fáciles de inactivar con detergentes ya que éstos rompen fácilmente 
su membrana compuesta por lípidos y proteínas.

 Esta resistencia innata de los microorganismos implica que la población microbiana más resistente debe 
ser la que determine la estrategia de desinfección a implantar. 
Por lo tanto, para destruir los tipos de microorganismos más resistentes se deberán emplear concentraciones 
de productos biocidas y tiempos de contacto adecuados a estos microorganismos.

 A excepción de los priones, las esporas bacterianas poseen la resistencia innata más alta a los biocidas químicos, 
seguidas de los coccidios, micobacterias, virus no lipídicos o pequeños, hongos, bacterias vegetativas 
(gramnegativas y grampositivas) y finalmente encontramos a los virus envueltos o de tamaño mediano[6].

Orden decreciente de resistencia de los microorganismos a la desinfección. CDC (2019)[6]

En este orden decreciente de resistencia de los microorganismos a la desinfección vemos que los virus envueltos 
son los microorganismos más sensibles, por lo que se puede predecir que las bacterias vegetativas servirán de organismos 
indicadores para verificar cualquier limpieza y desinfección frente a Coronavirus.

Microorganismos indicadores de higiene
Hay muchos grupos de microorganismos que se pueden utilizar como indicadores de higiene de procesos, pero habitualmente se utilizan dos:

Recuento de aerobios totales. Proporcionan información sobre la población microbiana total en una superficie. 
Los recuentos por encima de un cierto umbral sugieren que la L+D no ha sido efectiva o no se ha realizado de forma
Enterobacterias. 
A pesar de que incluyen géneros considerados patógenos, como coli o Salmonella, se usan como indicadoras de una limpieza inadecuada, 
condiciones insalubres o contaminación.
Conclusiones
Como es bien sabido, cualquier ampliación o modificación de un plan de L+D requiere de una metodología que permita validar 
la eficacia de las nuevas operaciones introducidas.

Por lo tanto, ante una modificación de un plan de L+D a raíz de la crisis del Coronavirus, deberemos realizar las verificaciones 
necesarias para demostrar que las nuevas operaciones permiten garantizar la ausencia del virus en las superficies. 
Lo podemos hacer determinando la presencia o ausencia del patógeno específico SARS-CoV-2 mediante técnicas analíticas moleculares por RT-PCR, 
o podemos seguir confiando en las pruebas microbiológicas habituales que utilizan organismos indicadores a sabiendas que los virus envueltos 
son microorganismos más sensibles que las bacterias vegetativas y, por lo tanto, más fáciles de eliminar.

 
Referencias bibliográficas:
[1] ECDC. Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. 2020. 
[Fecha de consulta: 27 abr 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2KGW4Cc

 
[2] WHO. Health Emergencies Programme. 2020. [Fecha de consulta: 27 abr 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2yO6TQc

 
[3] Ministerio de Sanidad. Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19. 2020. 
[Fecha de consulta: 27 abr 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2W4fAxF

 
[4] Kampf G et al. Persistence or coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. 
Journal of Hospital Infection. 2020. [Fecha de consulta: 27 abr 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2W6fXHY

 
[5] EFSA. Noticias. (Online) 2020. [Fecha de consulta: 27 abr 2020]. 
Disponible en: https://bit.ly/3cTxZUz

[6] CDC. Disinfection and Sterilization Guideline. Updated May 2019. 
[Fecha de consulta: 24 abr 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2VKyfj7
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