ES2669847T3 - Indicador de esterilización biológico - Google Patents

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Heather M. Webb
Jeffrey C. Pederson
Jeffrey D. Smith
Ruthann R. Duda
Brian J. Engel
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Abstract

Un indicador (100) de esterilización biológico que comprende: un bastidor (102); un recipiente (120) que contiene un líquido (122) y que se dimensiona para colocarse en el bastidor (102), siendo al menos una parte del recipiente frangible, teniendo el recipiente un primer estado en el que el recipiente está intacto y el líquido no está en comunicación de fluidos con un interior del bastidor y un segundo estado en el que el recipiente está fracturado y el líquido está en comunicación de fluidos con el interior del bastidor; una primera cámara (109) en el bastidor (102) en la que el recipiente (120) se coloca cuando el recipiente está en el primer estado; una segunda cámara (111) en el bastidor (102) en la que el recipiente (120) y el líquido (122) no se colocan cuando el recipiente está en el primer estado, comprendiendo la segunda cámara una fuente (115) de actividad biológica que no se encuentra en comunicación de fluidos con el líquido cuando el recipiente está en el primer estado y que se encuentra en comunicación de fluidos con el líquido cuando el recipiente está en el segundo estado, comprendiendo la fuente de actividad biológica una espora, un microorganismo, una enzima, un sustrato de actividad enzimática, ATP, un metabolito microbiano, o una combinación de los mismos; un sustrato (119) situado en el bastidor (102) entre el recipiente (120) y la fuente (115) de actividad biológica cuando el recipiente está en el primer estado, el sustrato colocado en comunicación de fluidos con la primera cámara (109) y la segunda cámara (111), situado adicionalmente el sustrato de forma que el sustrato no está en contacto directo con la fuente de actividad biológica, en donde el sustrato comprende algodón, lana de vidrio, tejido, polipropileno no tejido, rayón no tejido, mezcla de polipropileno/rayón no tejido, nailon no tejido, fibra de vidrio no tejida u otras fibras no tejidas, un papel de filtro, una película hidrófoba e hidrófila microporosa, una fibra de vidrio, una espuma polimérica de células abiertas, una película plástica semipermeable, nailon cargado, o una combinación de los mismos; y un disyuntor (130) situado en el bastidor (102) y configurado para mantener el recipiente (120) intacto y fracturar el recipiente, en donde una primera ruta (160) de fluido situada para acoplar de forma fluida la primera cámara (109) y la segunda cámara (111), situada la primera ruta de fluido para permitir que un esterilizante se desplace desde la primera cámara al interior de la segunda cámara cuando el recipiente (120) está en el primer estado, y permitir al líquido desplazarse desde la primera cámara al interior de la segunda cámara cuando el recipiente está en el segundo estado; y una segunda ruta (162) de fluido situada para acoplar de forma fluida la segunda cámara (111) y la primera cámara (109) del indicador de esterilización biológico, situada la segunda ruta de fluido para permitir que el gas desplazado se mueva desde la segunda cámara a la primera cámara a medida que el esterilizante o el líquido se desplazan desde la primera cámara a la segunda cámara.

Description

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DESCRIPCIÓN
Indicador de esterilización biológico Campo
La presente descripción se refiere de forma general a indicadores de esterilización y, especialmente, a indicadores de esterilización biológicos.
Antecedentes
En diferentes industrias, tales como la industria de atención sanitaria pero también en otras aplicaciones industriales, puede ser necesario supervisar la eficacia de los procesos utilizados para esterilizar equipos, tales como dispositivos médicos, instrumentos, y otros artículos desechables y no desechables. En estos escenarios, la esterilización se define por lo general como el proceso de destruir completamente todas las fuentes viables de actividad biológica, tales como microorganismos, incluidas estructuras tales como virus y esporas. Como práctica habitual, los hospitales incluyen un indicador de esterilidad en un lote de artículos para someter a ensayo la letalidad del proceso de esterilización. Se han usado indicadores de la esterilidad tanto biológicos como químicos.
Un tipo habitual de indicador de esterilidad biológico incluye una cantidad conocida de un microorganismo de ensayo, por ejemplo esporas de Geobacillus stearothermophilus (anteriormente Bacillus stearothermophilus) o Bacillus atrophaeus (anteriormente Bacillus subtilis), que pueden ser varias veces más resistentes a procesos de esterilización concretos que otros organismos contaminantes. Una vez que el indicador se expone al proceso de esterilización, las fuentes de actividad biológica (p. ej., esporas) se pueden incubar en un medio nutriente para determinar si alguna de las fuentes ha sobrevivido al proceso de esterilización, donde el metabolismo y/o crecimiento de la fuente indica que el proceso de esterilización fue insuficiente para destruir todas las fuentes de actividad biológica.
Los indicadores de esterilidad químicos disponibles se pueden leer inmediatamente al finalizar el proceso de esterilización. Sin embargo, los resultados indican que solamente una condición concreta estaba presente durante el proceso de esterilización, tal como la presencia de una sustancia química o una temperatura en particular, y potencialmente, que la condición se alcanzó durante un periodo de tiempo determinado. Por el contrario, la respuesta de las fuentes de actividad biológica a todas las condiciones presentes realmente puede ser un ensayo más directo y fiable para determinar lo eficaz que es el proceso de esterilización para conseguir la esterilización.
WO-2010/045138 se refiere a un indicador de esterilización biológico, un sistema y métodos para determinar la eficacia de un proceso de esterilización. El indicador de esterilización biológico puede incluir un locus de esporas, un depósito que contiene un líquido, y una ruta de esterilizante situada para proporcionar comunicación de fluidos entre el ambiente y el locus de esporas. El depósito puede tener un estado cerrado en el que el depósito no está en comunicación de fluidos con el locus de esporas y un estado abierto en el que el depósito está en comunicación de fluidos con el locus de esporas. El sistema indicador de esterilización biológico puede incluir el indicador de esterilización biológico y un dispositivo de detección adaptado para acoplarse al indicador de esterilización biológico. En algunas realizaciones, el método puede incluir evaluar las esporas para detectar un cambio en una característica, y determinar prácticamente todos los cambios detectables.
US-2005074833 describe un indicador de esterilidad de doble ensayo con múltiples componentes integrados en su estructura, método para montar los componentes físicos, esporas seleccionadas, y constituyentes químicos en solución, dentro del indicador y dispuestos para permitir evaluaciones dobles de letalidad bacteriana de una carga de materia seca, resultado de la exposición a un ciclo esterilización con vapor saturado.
Sumario
La presente invención está definida por las características de la reivindicación independiente 1. Las realizaciones preferidas adicionales de la invención se definen en las reivindicaciones dependientes. Algunos aspectos de la presente descripción proporcionan un indicador de esterilización biológico. El indicador de esterilización biológico puede incluir un bastidor, y un recipiente que contiene un líquido y que está dimensionado para colocarse en el bastidor. Al menos una parte del recipiente puede ser frangible, y el recipiente puede tener un primer estado en el que el recipiente está intacto y el líquido no está en comunicación de fluidos con un interior del bastidor y un segundo estado en el que el recipiente está fracturado y el líquido está en comunicación de fluidos con el interior del bastidor. El indicador de esterilización biológico puede incluir además una primera cámara en el bastidor en la que el recipiente se introduce cuando el recipiente está en el primer estado, y una segunda cámara en el bastidor en la que el recipiente y el líquido no están introducidos cuando el recipiente está en el primer estado. La segunda cámara puede incluir una fuente de actividad biológica que no se encuentra en comunicación de fluidos con el líquido cuando el recipiente está en el primer estado y que se encuentra en comunicación de fluidos con el líquido cuando el recipiente está en el segundo estado. El indicador de esterilización biológico puede incluir además un sustrato situado en el bastidor entre la primera cámara y la segunda cámara. El sustrato puede colocarse en comunicación de fluidos con la primera cámara y la segunda cámara, y el sustrato puede estar colocado además de forma que el sustrato no esté en contacto directo con la fuente de actividad biológica.
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Otras características y aspectos de la presente descripción serán evidentes teniendo en cuenta la descripción detallada y los dibujos adjuntos.
Breve descripción de los dibujos
La Fig. 1 es una vista en perspectiva frontal de un indicador de esterilización biológico según una realización de la presente descripción, incluyendo el indicador de esterilización biológico un bastidor que incluye una primera parte y una segunda parte.
La Fig. 2 es una vista en perspectiva posterior del indicador de esterilización biológico de la Fig. 1.
La Fig. 3 es una vista en perspectiva anterior del indicador de esterilización biológico de las Figs. 1 -2.
La Fig. 4 es una vista en corte transversal lateral del indicador de esterilización biológico de las Figs. 1-3, tomada a lo largo de la línea 4-4 de la Fig. 1, mostrado el indicador de esterilización biológico en un primer estado, y mostrada la segunda parte del bastidor del indicador de esterilización biológico en una primera posición.
La Fig. 5 es una vista en corte transversal superior del indicador de esterilización biológico de las Figs. 1-4, tomada a lo largo de la línea 5-5 de la Fig. 1.
La Fig. 6 es una vista en corte transversal lateral del indicador de esterilización biológico de las Figs. 1-5, mostrado el indicador de biológico en un segundo estado, y mostrada la segunda parte del bastidor del indicador de esterilización biológico en una segunda posición.
La Fig. 7 es una vista en corte transversal superior del indicador de esterilización biológico de las Figs. 1-6, con partes retiradas para mayor claridad.
La Fig. 8 es un espectro de absorbancia UV-visible de una solución acuosa de púrpura de bromocresol y un espectro de emisión de fluorescencia de una solución de 4-metilumbeliferona.
Descripción detallada
Antes de que se explique cualquiera de las realizaciones de la presente descripción con detalle, se entenderá que la invención no está limitada en su aplicación a los detalles de construcción y la disposición de los componentes expuesta en la siguiente descripción o ilustrada en los siguientes dibujos. La invención es capaz de otras realizaciones y se puede poner en práctica o se puede realizar de diversas maneras. Asimismo, debe entenderse que la redacción y terminología usadas en la presente memoria tienen fines de descripción y no deben considerarse como una limitación. En la presente memoria, el uso de “que incluye”, “que comprende”, o “que tiene” y variaciones de los mismos abarca los artículos que se indican a continuación y equivalentes de los mismos así como los artículos adicionales. Salvo que se indique o se limite de otra forma, los términos “soportado”, y “acoplado” y variaciones de los mismos se usan de forma amplia, y abarcan soportes, y acoplamientos, tanto directos como indirectos. Además, “conectado” y “acoplado” no están restringidos a las conexiones o acoplamientos físicos o mecánicos. Cabe entenderse que pueden utilizarse otras realizaciones y hacerse cambios estructurales o lógicos sin abandonar el ámbito de la presente descripción. Además, términos tales como “delante”, “detrás”, “arriba”, “abajo”, y similares se utilizan solamente para describir elementos según se relacionan entre sí, pero en forma alguna obligan a indicar orientaciones específicas del aparato, a indicar o implicar orientaciones necesarias o requeridas del aparato, o especificar cómo la invención descrita en la presente memoria se va a usar, montar, visualizar o colocar durante el uso.
La presente descripción se refiere de forma general a un indicador de esterilización y, especialmente, a un indicador de esterilización biológico. Un indicador de esterilización biológico también se denomina a veces “indicador de esterilidad biológico” o, simplemente, un “indicador biológico”. Algunas realizaciones del indicador de esterilización biológico de la presente descripción están autocontenidas, y se pueden usar para determinar la letalidad de un proceso de esterilización. La presente descripción se refiere de forma general a la construcción del indicador de esterilización biológico que permite uno o más de al menos lo siguiente: alojar un líquido (p. ej., una mezcla acuosa) separado de una o más fuentes de actividad biológica durante la esterilización y permitir la combinación del líquido y las fuentes de actividad biológica después de la esterilización; facilitar el desplazamiento del esterilizante hasta una ubicación (p. ej., un extremo cerrado) del indicador de esterilización biológico donde están alojadas una o más fuentes de actividad biológica; alojar un recipiente frangible (p. ej., una ampolla, tal como una ampolla de vidrio) que contiene el líquido en una ubicación separada de la una o más fuentes de actividad biológica en el indicador de esterilización biológico durante la esterilización; liberar el líquido desde el recipiente frangible durante la activación del indicador de esterilización biológico (p. ej., fracturando el recipiente); controlar y/o facilitar el desplazamiento del líquido durante la activación hasta una ubicación del indicador de esterilización biológico donde se alojan la una o más fuentes de actividad biológica; proporcionar una ruta del esterilizante prácticamente constante; recoger y/o retener partes del recipiente fracturado (p. ej., para inhibir el desplazamiento de las partes fracturadas a la proximidad de las fuentes de
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actividad biológica); minimizar la difusión de la una o más fuentes de actividad biológica y/o señales o productos detectables para alejarlos de la ubicación de la fuente o de una región de detección del indicador de esterilización biológico (p. ej., para mejorar la detección); y, de forma general, controlar y/o facilitar el flujo de fluido al interior del indicador de esterilización biológico (p. ej., empleando un sustrato y uno o más venteos internos).
Se puede usar vapor a presión u otros esterilizantes habituales para esterilizar equipos y suministros utilizados en entornos sanitarios. Los indicadores autocotenidos de pequeño tamaño, como los indicadores de esterilización biológicos, se pueden usar para verificar la eficacia de los procesos de esterilización. Estos indicadores pueden ser biológicos y pueden contener fuentes de actividad biológica.
El medio nutriente utilizado para alimentar las fuentes de actividad biológica (p. ej., esporas) después de un procedimiento de esterilización puede estar presente durante todo el procedimiento de esterilización, pero no estar accesible para las fuentes de actividad biológica hasta que desee. Por ejemplo, una bolsa o recipiente frangible (p. ej., una ampolla, tal como una ampolla de vidrio) puede alojar el medio ‘a bordo’ separado de las fuentes de actividad biológica, y el recipiente se puede fracturar para poner las fuentes de la actividad biológica y el medio en comunicación de fluidos entre sí, cuando se desee (p. ej., después de un proceso de esterilización). Los nutrientes y el medio nutriente para facilitar el crecimiento de microorganismos son conocidos en la técnica, y se pueden encontrar, por ejemplo, en el “Handbook of Microbiological Media” de Ronald Atlas, publicado por CRC Press, Boca Raton, FL. Matner y col. (patente US-5.073.488), describe un medio nutriente para el crecimiento y detección de esporas bacterianas en un indicador de esterilización biológico que se puede emplear en los indicadores de esterilización biológicos de la presente descripción.
Por lo general, las fuentes de actividad biológica (p. ej., microorganismos) se seleccionan para usar en un indicador de esterilización biológico que es resistente a un determinado proceso de esterilización. Los indicadores de esterilización biológicos de la presente divulgación incluyen una cantidad viable, o cultivo, de una o más fuentes de actividad biológica conocidas (p. ej., especies de microorganismos). Dichas fuentes de actividad biológica pueden estar en la forma de esporas microbianas. La fuente experimental del indicador de esterilización biológico bien se destruye mediante un ciclo de esterilización correcto, o sobrevive si el ciclo de esterilización no es adecuado por algún motivo. Las esporas bacterianas, en lugar de la forma vegetativa de los microorganismos, se utilizan a veces al menos parcialmente porque también se sabe que las bacterias vegetativas se destruyen con relativa facilidad en procesos de esterilización. Las esporas también tienen características de almacenamiento superiores, y pueden permanecer en su estado latente durante años. Como resultado, en algunas realizaciones, la esterilización de un inóculo de una cepa de esporas normalizada puede proporcionar un elevado grado de confianza de que se ha producido la inactivación de todos los microorganismos de la cámara de esterilización.
Únicamente a modo de ejemplo, se describe en la presente memoria que la una o más fuentes de actividad biológica utilizadas en el indicador de esterilización biológico están constituidas por “esporas”; sin embargo, debe entenderse que el tipo de fuente (p. ej., espora) utilizado en una determinada realización del indicador de esterilización biológico es seleccionado de modo que sea muy resistente al proceso de esterilización particular contemplado. En consecuencia, las diferentes realizaciones de la presente descripción pueden utilizar diferentes fuentes de actividad biológica, dependiendo del proceso de esterilización para que el que se pretende la realización en particular. El término “esporas” se utiliza en la totalidad de la presente descripción por simplicidad, pero debe entenderse que, en su lugar, en el indicador de esterilización biológico de la presente descripción se pueden usar otras fuentes de actividad biológica, tales como microorganismos (p. ej., bacterias, hongos, virus, etc.), esporas (p. ej., bacterianas, fúngicas, etc.), enzimas, sustratos de actividad enzimática, ATP, metabolitos microbianos, o una combinación de los mismos.
La expresión “actividad biológica” se refiere en general a cualquier proceso o grupos de procesos catalíticos específicos asociados a una célula biológica. Los ejemplos no limitativos de actividades biológicas incluyen actividades enzimáticas catabólicas (p. e., rutas de fermentación de carbohidratos), actividades enzimáticas anabólicas (p. ej., ácido nucleico, aminoácido o síntesis de proteína), reacciones acopladas (p. ej., una ruta metabólica), reacciones rédox mediadas por biomoléculas (p. ej., sistemas de transporte de electrones), y reacciones bioluminiscentes. La actividad biológica “predeterminada” significa que el método está orientado a la detección de un proceso biológico específico (p. ej., una reacción enzimática) o grupo de procesos biológicos (p. ej., una ruta bioquímica). Un experto en la técnica apreciará que determinadas actividades biológicas predeterminadas se pueden asociar con un tipo de célula en particular (p. ej., célula cancerosa o microorganismo) o un proceso patológico.
Análogamente, deberá entenderse que las expresiones utilizadas en la presente descripción que incluyen el término “espora”, tales como “portador de esporas”, “depósito de esporas”, “región de esporas”, “cámara de crecimiento de esporas”, y similares, se utilizan simplemente por simplicidad, pero que este tipo de componentes, elementos o frases también se aplican a otras fuentes de la actividad biológica y no se pretende que se refieran únicamente a las esporas. Por ejemplo, las expresiones anteriores también pueden referirse como un “portador de la fuente”, una “región de la fuente”, un “depósito de la fuente”, una “cámara de crecimiento de la fuente”, y similares.
El proceso de juntar las esporas y el medio se puede denominar como una “activación” del indicador de esterilización biológico. Es decir, el término “activación” y las variaciones del mismo, cuando se utiliza con respecto a un indicador de esterilización biológico, puede referirse en general a poner una o más fuentes de actividad biológica (p. ej., esporas) en comunicación de fluidos con un líquido o medio (p. ej., un medio nutriente
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para las esporas de interés). Por ejemplo, cuando un recipiente frangible dentro del indicador de esterilización biológico que contiene el medio se fractura, pincha, perfora, aplasta, agrieta, o similar, al menos de forma parcial, de forma que el medio se ponga en comunicación de fluidos con la una o más fuentes de actividad biológica, el indicador de esterilización biológico se puede describir como “activado”. Dicho de otra forma, un indicador de esterilización biológico ha sido activado cuando la una o más fuentes de actividad biológica se han expuesto al medio que previamente estaba alojado separado de la una o más fuentes de actividad biológica.
Algunos de los indicadores de esterilización existentes, y especialmente, los indicadores de esterilización biológicos, incluyen un bastidor que define una única cámara en su interior, y en el que se colocan diferentes componentes, tales como un soporte para la fuente (p. ej., una tira de esporas) que está adaptado para situar la una o más fuentes de actividad biológica en una ubicación deseada (p. ej., un extremo cerrado) del indicador de esterilización biológico, y un recipiente que comprende un líquido (p. ej., un medio nutriente). La presente descripción, sin embargo, generalmente se dirige a indicadores de esterilización biológicos que tienen más de una cámara formada dentro de un bastidor, de manera que el recipiente y la una o más fuentes de actividad biológica pueden alojarse separados entre sí y en regiones separadas del indicador de esterilización biológico, especialmente durante la esterilización. Aunque los indicadores de esterilización biológicos de la presente descripción pueden incluir más de una cámara y proporcionar la separación del recipiente y la una o más fuentes de actividad biológica, los indicadores de esterilización biológicos de la presente descripción se han diseñado de tal forma que dicha separación entre los componentes no afecte negativamente otras funciones del indicador de esterilización biológico. Por ejemplo, los indicadores de esterilización biológicos de la presente descripción también pueden facilitar (1) el desplazamiento de un esterilizante hasta la una o más fuentes de actividad biológica durante la esterilización, y/o (2) desplazar el líquido en contacto con la una o más fuentes de actividad biológica cuando se desee (p. ej., tras la esterilización y durante la activación del indicador de esterilización biológico).
En algunas realizaciones, el flujo de fluidos facilitado a través y/o dentro del indicador de esterilización biológico se puede proporcionar mediante el empleo de uno o más venteos o canales de venteo. Dichos venteos internos se pueden proporcionar mediante rutas de fluido que se forman dentro del indicador de esterilización biológico. Las expresiones “venteo”, “venteo interno” o “canal de venteo”, o variaciones de las mismas, generalmente se refieren a una ruta de fluido que se coloca para permitir que el gas presente en una región (p. ej., cámara, depósito, volumen, parte, etc.) del indicador de esterilización biológico se desplace cuando otro fluido (p. ej., un líquido, un gas o combinaciones de los mismos) se desplaza al interior de dicha región. Especialmente, estas expresiones hacen referencia de una manera general a las rutas de fluido que permiten que una región interna del indicador de esterilización se ventile hacia otra región interna del indicador de esterilización biológico (p. ej., cuando el indicador de esterilización biológico está separado del ambiente por un sello hermético) para facilitar el desplazamiento del fluido al interior de una región deseada del indicador de esterilización biológico. Además, este venteo dentro del indicador de esterilización biológico puede facilitar el desplazamiento del fluido desde una región más grande hasta una región más pequeña (p. ej., un extremo cerrado) del indicador de esterilización biológico, especialmente cuando el volumen de fluido a desplazar es superior al volumen de la región más pequeña. En algunas realizaciones, dichos venteos internos pueden facilitar el flujo de fluidos dentro o en la totalidad del indicador de esterilización biológico, incluso sin necesidad de emplear prácticamente ninguna, o ninguna, fuerza externa, tal como centrifugación, agitación, golpeteo, o similares.
En algunas realizaciones, los indicadores de esterilización biológicos de la presente descripción pueden incluir una primera ruta de fluido situada para acoplar de forma fluida una primera cámara y una segunda cámara, y una segunda ruta de fluido situada para acoplar de forma fluida la segunda cámara con otra cámara (p. ej., la primera cámara) dentro del indicador de esterilización biológico. Esta primera ruta de fluido se puede usar de manera general para desplazar un esterilizante (es decir, durante la esterilización) y/o el líquido (es decir, durante la activación) desde la primera cámara hasta la segunda cámara, y la segunda ruta de fluido se puede utilizar de manera general como un venteo de la segunda cámara para dejar que el gas escape de la segunda cámara y para facilitar el desplazamiento del esterilizante y/o el líquido al interior de la segunda cámara. En estas realizaciones, la primera cámara se puede usar para alojar el recipiente que contiene el líquido, y la segunda cámara se puede usar para alojar una o más fuentes de la actividad biológica.
Una vez que un indicador de esterilización biológico se ha expuesto a un ciclo de esterilización, la carga de esterilización (p. ej., que incluye los artículos a esterilizar y el indicador de esterilización biológico) se puede extraer del esterilizador. Una de las primeras etapas para procesar el indicador de esterilización biológico puede incluir activar el indicador de esterilización biológico. En algunas realizaciones, la activación puede incluir cerrar el indicador de esterilización biológico, que pueden incluir desplazar una pieza (p. ej., un tapón) del indicador de esterilización biológico con respecto a otra parte del indicador de esterilización biológico (p. ej., un tubo, una base, un cuerpo tubular, etc.). En algunas realizaciones, el interior del indicador de esterilización biológico puede permanecer en comunicación de fluidos con el ambiente durante la esterilización, pero se separa del ambiente después de la esterilización. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el tapón del indicador de esterilización biológico puede estar acoplado al tubo del indicador de esterilización biológico durante la esterilización en una primera posición que mantiene la comunicación de fluidos entre el interior del indicador de esterilización biológico y el ambiente. Después de la esterilización, el tapón se puede introducir más en el tubo (p. ej., hasta una segunda posición en la que el interior del indicador de esterilización biológico ya no está en comunicación de fluidos con el ambiente) para mantener la esterilidad y reducir la velocidad de evaporación de un medio (p. ej., un líquido) usado para soportar la actividad metabólica y/o el crecimiento de las esporas (es decir, si siguen siendo viables). El medio se puede contener durante la esterilización, y liberarse hacia el interior del indicador de esterilización biológico después de la esterilización. Por ejemplo, el medio se puede alojar separado de las esporas durante la esterilización en un recipiente
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frangible que se puede fracturar al menos parcialmente después de la esterilización durante una etapa de activación (p. ej., en respuesta al desplazamiento del tapón con respecto al tubo o base del indicador de esterilización biológico) para poner el medio en comunicación de fluidos con las esporas para garantizar una nutrición correcta de las esporas.
En algunas realizaciones de la presente descripción, el cierre del indicador de esterilización biológico (p. ej., desplazando una parte con respecto a otra parte para sellar el interior) puede incluir u ocasionar la fracturación de un recipiente frangible que contiene el medio, de forma que el cierre del indicador de esterilización biológico produce la activación del indicador de esterilización biológico.
El indicador de esterilización biológico de la presente descripción se puede usar con una variedad de procesos de esterilización incluidos, aunque no de forma limitativa, exposición a vapor (p. ej., vapor presurizado), calor seco, agentes gaseosos o líquidos (p. ej., óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ozono, o combinaciones de los mismos), radiación, o combinaciones de los mismos. En al menos parte de los procesos de esterilización, una temperatura elevada, por ejemplo, 50 °C, 100 °C, 121 °C, 132 0C, 134 °C, o similares, se incluye o se puede encontrar en el proceso. Además, pueden aparecer en el proceso presiones elevadas y/o un vacío, por ejemplo, 1 X 105 Pa (15 psi)
Como se ha mencionado anteriormente, las fuentes de actividad biológica usadas en un sistema en particular se seleccionan dependiendo del proceso de esterilización utilizado. Por ejemplo, para un proceso de esterilización por vapor, se pueden usar Geobacillus stearothermophilus o Bacillus stearothermophilus, o esporas de los mismos. En otro ejemplo, para un proceso de esterilización por óxido de etileno, se puede utilizar Bacillus atrophaeus (anteriormente Bacillus subtilis), o esporas del mismo. En algunas realizaciones, esporas resistentes al proceso de esterilización pueden incluir, aunque no de forma limitativa, al menos uno de Geobacillus stearothermophilus, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, Bacillus atrophaeus, Bacillus megaterium, Bacillus coagulans, Clostridium sporogenes, Bacillus pumilus, o combinaciones de los mismos.
Enzimas y sustratos que pueden ser de utilidad en el indicador de esterilización biológico de la presente descripción se identifican en las patentes US-5.073.488 (Matner y col), 5.418.167 (Matner y col.), y 5.223.401 (Foltz y col.).
Las enzimas adecuadas pueden incluir enzimas hidrolíticas y/o enzimas derivadas de microorganismos formadores de esporas, tales como Bacillus stearothermophilus y Bacillus subtilis. Las enzimas derivadas de microorganismos formadores de esporas que pueden ser útiles en los indicadores de esterilización biológicos de la presente descripción pueden incluir beta-D-glucosidasa, alfa-D-glucosidasa, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, butirato esterasa, caprilato esterasa lipasa, miristato lipasa, leucina aminopeptidasa, valina aminopeptidasa, quimiotripsina, fosfohidrolasa, alfa-D-galactosidasa, beta-D-galactosidasa, tirosina aminopeptidasa, fenilalanina aminopeptidasa, beta-D-glucuronidasa, alfa-L-arabinofuranosidasa, N-acetil-beta-glucosaminodasa, beta-D- celobiosidasa, alanina aminopeptidasa, prolina aminopeptidasa y esterearasas de ácidos grasos.
Algunas realizaciones del indicador de esterilización biológico pueden incluir sustancias cromogénicas y/o fluorogénicas que reaccionan con enzimas para formar productos detectables (M. Roth, Methods of Biochemical Analysis, Vol. 17, D. Block, Ed., Interscience Publishers, Nueva York, 1969, p. 89; S. Udenfriend, Fluorescence Assay in Biology and Medicine, Academic Press, Nueva York, 1962, p. 312; y D. J. R. Lawrence, Fluorescence Techniques for the Enzymologist, Methods in Enzymology, Vol. 4, S. P. Colowick y N. O. Kaplan, Eds., Academic Press, Nueva York, 1957, p. 174). Estos sustratos se pueden clasificar en dos grupos dependiendo de la forma en la que crean una señal o un producto visualmente detectable. Los sustratos del primer grupo reaccionan con enzimas para formar productos modificados con enzimas que por sí mismos son cromogénicos u fluorescentes. Los sustratos del segundo grupo forman productos modificados con enzimas que deben reaccionar además con un compuesto adicional, o compuestos, para crear un producto detectable que pueda generar un color o señal fluorescente.
Como resultado, la expresión “producto detectable” puede referirse a cualquier molécula, compuesto, sustancia, sustrato, o similar, o combinaciones de los mismos, que se puede detectar mediante cualquiera de los métodos o procesos de detección descritos a continuación. Por ejemplo, dichos productos detectables pueden ser un signo de la viabilidad de una fuente de actividad biológica, y la detección de dichos productos puede indicar de forma general el fallo o la inadecuación de un proceso de esterilización.
En algunas realizaciones, la fuente en la enzima activa puede ser (1) la enzima purificada y aislada derivada de un microorganismo adecuado; (2) un microorganismo para el cual la enzima es indígena o se ha añadido mediante ingeniería genética; y/o (3) un microorganismo al que se ha añadido la enzima durante la esporulación o el crecimiento, de forma que la enzima está incorporada o asociada con el microorganismo, p. ej., una enzima añadida a una espora durante la esporulación que queda incorporada dentro de la espora. En algunas realizaciones, los microorganismos que se pueden utilizar como fuente de una enzima incluyen bacterias u hongos en estado tanto de espora como vegetativo. En algunas realizaciones, la fuente de enzima incluye Bacillus, Clostridium, Neurospora, Candida, o una combinación de dichas especies de microorganismos.
La enzima alfa-D-glucosidasa se ha identificado de esporas de Bacillus stearothermophilus, tales como las comercializadas como “ATCC 8005” y “ATCC 7953” por la American Type Culture Collection, Rockville, Md. La
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enzima beta-D-glucosidasa se ha descubierto en B. subtilis (p. ej., comercializadas como “ATCC 9372” de la American Type Culture Collection).
En el caso de utilizar una enzima aislada, o que se use el microorganismo como la fuente de la enzima, que no sea más resistente a las condiciones de esterilización que los contaminantes naturales, otro microorganismo utilizado comúnmente para vigilar las condiciones de esterilización se puede exponer al ciclo de esterilización junto con la fuente de enzima. En este caso, el método de la presente descripción puede incluir la etapa de incubar cualquier microorganismo viable que quede después del ciclo de esterilización con un medio nutriente acuoso para confirmar la eficacia de la esterilización.
En general, el control de la eficacia del proceso de esterilización puede incluir introducir el indicador de esterilización biológico de la presente descripción en un esterilizador. En algunas realizaciones, el esterilizador incluye una cámara de esterilización que se puede dimensionar para incluir una pluralidad de artículos para esterilizar, y puede estar provisto de un medio para evacuar el aire y/u otros gases de la cámara y un medio para añadir esterilizante a la cámara. El indicador de esterilización biológico de la presente descripción se puede colocar en las zonas del esterilizador que sean más difíciles de esterilizar (p. ej., encima del sumidero). Como alternativa, el indicador de esterilización biológico de la presente descripción se puede colocar adyacente (o en la proximidad general de) un artículo a esterilizar cuando el indicador de esterilización biológico se coloca en la cámara de esterilización. Además, el indicador de esterilización biológico se puede colocar en dispositivos que suponen un reto para el proceso que se pueden utilizar en esterilizadores.
El proceso de esterilización puede incluir además exponer el uno o más artículos a esterilizar y el indicador de esterilización biológico a un esterilizante. En algunas realizaciones, el esterilizante se puede añadir a la cámara de esterilización después de purgar la cámara de al menos una parte del aire u otro gas contenido en la cámara. De forma alternativa, el esterilizante se puede añadir a la cámara sin purgar la cámara. Se puede usar una serie de etapas de purga para garantizar que el esterilizante llega a todas las zonas deseadas dentro de la cámara y entra en contacto con todos los artículos deseados para esterilizar, incluido el indicador de esterilización biológico.
En general, una vez que el indicador de esterilización biológico se ha expuesto a un ciclo de esterilización, se puede proporcionar un líquido (p. ej., un medio de crecimiento, agua a mezclar con un medio de crecimiento sólido, etc., o combinaciones de los mismos) a las esporas. Como se ha mencionado anteriormente, la etapa en la que el líquido se proporciona a las esporas se puede denominar la “etapa de activación”. Si las esporas han sobrevivido al ciclo de esterilización, el líquido facilitará la actividad metabólica y/o el crecimiento de las esporas, y dicha actividad y/o crecimiento puede ser investigado. Si se observa crecimiento, el ciclo de esterilización se considera, generalmente, ineficaz.
Las Figs. 1-7 ilustran el indicador 100 de esterilización biológico según una realización de la presente descripción. Otras realizaciones adecuadas de indicadores de esterilización biológicos se describen en la publicación PCT codependiente con n.° WO2011/011189, titulada “Biological Sterilization Indicator and Method of Using Same”; la solicitud de patente US-61/409.042, titulada “Biological Sterilization Indicator System and Method”; la solicitud de patente US-61/408.997, titulada “Biological Sterilization Indicator System and Method”; y la solicitud de patente US-61/408.988, titulada “Biological Sterilization Indicator and Method of Using Same”.
El indicador 100 de esterilización biológico puede incluir un bastidor 102, que puede incluir una primera parte 104 y una segunda parte 106 (p. ej., un tapón) adaptado para acoplarse entre sí para proporcionar un indicador de esterilización biológico autocontenido. En algunas realizaciones, la primera parte 104 y la segunda parte 106 pueden estar formadas por los mismos materiales y, en algunas realizaciones, la primera parte 104 y la segunda parte 106 pueden estar formadas por diferentes materiales. El bastidor 102 puede definir un depósito 103 del indicador 100 de esterilización biológico en el que se pueden introducir otros componentes y al que se puede dirigir un esterilizante durante un proceso de esterilización.
El bastidor 102 puede estar definido por al menos una pared impermeable a líquidos, tal como una pared 108 de la primera parte 104 y/o una pared 110 de la segunda parte 106. Se deberá entender que también se puede emplear un bastidor 102 unitario de una pieza, o que las primera y segunda partes 104 y 106 pueden tener otras formas, dimensiones, o estructuras relativas sin abandonar el ámbito de la presente descripción. Los materiales adecuados para el bastidor 102 (p. ej., las paredes 108 y 110) pueden incluir, aunque no de forma limitativa, vidrio, metal (p. ej., una lámina), polímero (p. ej., policarbonato (PC), polipropileno (PP), polifenileno (PPE), polietileno, poliestireno (PS), poliéster (p. ej., tereftalato de polietileno (PET)), poli(metacrilato de metilo) (PMMA o acrílico), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), polímero de cicloolefina (COP), copolímero de cicloolefina (COC), polisulfona (PSU), poliétersulfona (PES), polieterimida (PEI), poli(tereftalato de butileno) (PBT)), cerámica, porcelana, o combinaciones de los mismos.
En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además un recipiente frangible 120 que contiene un líquido (p. ej., una mezcla acuosa) 122, y que está dimensionado para alojarse dentro del indicador 100 de esterilización biológico, por ejemplo, dentro de al menos una parte del bastidor 102 (p. ej., al menos dentro de la primera parte 104 del bastidor 102). El recipiente frangible 120 puede estar formado por una variedad de materiales, incluidos, aunque no de forma limitativa, uno o más metales (p. ej., lámina), polímero (p. ej., cualquiera de los polímeros indicados anteriormente con respecto al bastidor 102), vidrio (p. ej., una ampolla de vidrio), y combinaciones de los mismos. En algunas realizaciones, solamente una parte del recipiente 120 es frangible, por ejemplo, el recipiente 120 puede incluir una pieza frangible o cubierta (p. ej., una barrera, película, membrana frangible, o similares). El recipiente frangible 120 puede tener un primer estado en el que está intacto y el líquido 122 está contenido en su interior, y un
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segundo estado en el que al menos una parte del recipiente 120 está fracturado. En el segundo estado del recipiente 120, el líquido 122 puede estar en comunicación de fluidos con el depósito 103 del indicador 100 de esterilización biológico, p. ej., cuando el recipiente 120 está colocado en el indicador 100 de esterilización biológico.
Como se muestra en la realización ilustrada, el recipiente 120 puede mantenerse en su sitio dentro del indicador 100 de esterilización biológico y/o fracturarse mediante una inserción 130, que se describe con mayor detalle más adelante.
La primera parte 104 del bastidor 102 puede estar adaptada para alojar una mayoría de los componentes del indicador 100 de esterilización biológico, y que se puede denominar como “tubo”, “cuerpo tubular”, “base”, o similar. El bastidor 102 puede incluir un depósito 103 que puede estar definido por una o ambas de la primera parte 104 y la segunda parte 106 del bastidor 102. El indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además esporas u otra(s) fuente(s) 115 de actividad biológica (o un locus de esporas) situado en comunicación de fluidos con el depósito 103. Como se muestra en las Figs. 1-3, la segunda parte 106 del bastidor 102 puede incluir una o más aberturas 107 para proporcionar comunicación de fluidos entre el interior del bastidor 102 (p. ej., el depósito 103) y el ambiente. Por ejemplo, la una o más aperturas 107 pueden proporcionar comunicación de fluidos entre las esporas 115 y el ambiente durante un proceso de esterilización, y pueden servir como entrada al interior del indicador 100 de esterilización biológico y como entrada de la ruta 164 de esterilizante (descrita con mayor detalle más adelante). En algunas realizaciones, la segunda parte 106 del bastidor 102 puede acoplarse a un primer (p. ej., abierto) extremo 101 de la primera parte 104 del bastidor 102, y las esporas 115 se pueden introducir en un segundo (p. ej., cerrado) extremo 105, opuesto al primer extremo 101, de la primera parte 104 del bastidor 102.
En algunas realizaciones, una barrera o filtro (p. ej., una barrera estéril; no mostrada) se puede colocar en la ruta 164 del esterilizante (p. ej., en una entrada formada por la apertura 107) para inhibir la entrada de organismos, objetos o materiales contaminantes o extraños en el indicador 100 de esterilización biológico. Dicha barrera puede incluir un material impermeable a microorganismos transmisores de gases, y puede estar acoplada con el bastidor 102 mediante una variedad de medios de acoplamiento que incluyen, aunque no de forma limitativa, un adhesivo, un sello térmico, una soldadura sónica, o similar. De forma alternativa, la barrera puede acoplarse a la ruta 164 del esterilizante mediante una estructura de soporte (tal como la segunda parte 106) que está acoplada a la primera parte 104 del bastidor 102 (p. ej., con un cierre a presión, un encaje atornillado, un encaje a presión, o una combinación de los mismos). Durante la exposición a un esterilizante, el esterilizante puede atravesar la barrera hasta la ruta 164 del esterilizante y entrar en contacto con las esporas 115.
En algunas realizaciones, como se muestra en la realización ilustrada, el bastidor 102 puede incluir una parte inferior 114 y una parte superior 116, que pueden estar al menos parcialmente separadas por una pared interna (o pared parcial) 118, repisa, partición, reborde, o similar, en el que se puede formar una abertura 117 que proporciona comunicación de fluidos entre la parte inferior 114 y la parte superior 116. En algunas realizaciones, la parte inferior 114 de la primera parte 104 del bastidor 102 (denominada a veces sencillamente “la parte inferior 114” o la “la parte inferior 114 del bastidor 102”) puede adaptarse para alojar las esporas 115 o un locus de esporas. En algunas realizaciones, la parte inferior 114 se puede denominar como la “parte de detección” o la “región de detección” del bastidor 102, porque al menos una porción de la parte inferior 114 se puede analizar para encontrar signos de crecimiento de las esporas. Además, en algunas realizaciones, la parte superior 116 de la primera parte 104 del bastidor 102 (a veces denominada como “la parte superior 116” o la “la parte superior 116 del bastidor 102” por simplicidad) se puede adaptar para alojar al menos una parte del recipiente frangible 120, especialmente antes de la activación.
En algunas realizaciones, la parte del depósito 103 que está definida al menos parcialmente por la parte superior 116 del bastidor 102 se puede denominar como primera cámara (o depósito, zona, región, o volumen) 109 y la parte del depósito 103 que está definida al menos parcialmente por la parte inferior 114 del bastidor 102 se puede denominar como segunda cámara (o depósito, zona, región, o volumen) 111. En algunas realizaciones, la segunda cámara 111 se puede denominar como “cámara de crecimiento de esporas” o “cámara de detección”, y puede incluir un volumen a cuestionar respecto a la viabilidad de las esporas para determinar la eficacia de un proceso de esterilización.
La primera cámara 109 y la segunda cámara 111 pueden estar colocadas en comunicación de fluidos entre sí para permitir que un esterilizante y el líquido 122 se muevan desde (es decir, a través) de la primera cámara 109 hasta la segunda cámara 111. En algunas realizaciones, el grado de conexión de fluidos entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 (p. ej., el tamaño de una apertura, tal como la apertura 117, que conecta la primera cámara 109 y la segunda cámara 111) puede aumentarse después, simultáneamente con, y/o en respuesta a la etapa de activación (es decir, el líquido 122 que se libera desde el recipiente 120). En algunas realizaciones, el control de la comunicación de fluidos (o la extensión de la comunicación de fluidos) entre la primera cámara 109 (p. ej., en la parte superior 116) y la segunda cámara 111 (p. ej., en la parte inferior 114) puede proporcionarse por al menos una parte de la inserción 130.
El recipiente 120 puede estar colocado y sujeto en la primera cámara 109 durante la esterilización y cuando el recipiente 120 está en un primer estado sin fracturar. Las esporas 115 pueden estar alojadas en la segunda cámara 111 y en comunicación de fluidos con el ambiente cuando el recipiente 120 está en el primer estado. La primera cámara 109 y la segunda cámara 111 se pueden configurar de forma que el recipiente 120 no está presente en la segunda cámara 111, y especialmente, no cuando el recipiente 120 está en su primer estado sin fracturar. Un esterilizante puede entrar en la segunda cámara 111 (p. ej., vía la primera cámara 109) durante la
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esterilización, y el líquido 122 puede entrar en la segunda cámara 111 (p. ej., desde la primera cámara 109) durante la activación, cuando el recipiente 120 se fractura y el líquido 122 se libera en el interior del bastidor 102.
Como resultado, cuando el recipiente 120 está en el primer estado, la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 pueden estar en comunicación de fluidos entre sí, y con el ambiente (p. ej., durante la esterilización). Por ejemplo, la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 pueden estar en comunicación de fluidos con el ambiente mediante una o más aperturas 107. En algunas realizaciones, la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 pueden estar en comunicación de fluidos con el ambiente de forma que la primera cámara 109 esté aguas arriba de la segunda cámara 111 cuando un esterilizante entra en el indicador 100 de esterilización biológico. Esto es, la primera cámara 109 puede estar colocada entre la entrada de esterilizante (p. ej., la una o más aperturas 107) y la segunda cámara 111, y la entrada de esterilizante puede estar colocada en una cara opuesta de la primera cámara 109 de la segunda cámara 111.
Como se muestra en las Figs. 4 y 6, en algunas realizaciones, la primera cámara 109 puede estar definida por una o ambas de la primera parte 104 y la segunda parte 106, especialmente cuando el recipiente 120 está en el primer estado. Además, en algunas realizaciones, la primera cámara 109 puede incluir un primer extremo 112 situado adyacente al extremo abierto 101 de la primera parte 104 del bastidor 102, adyacente a la segunda parte 106 del bastidor 102, y/o definido al menos parcialmente por la segunda parte 106. La primera cámara 109 puede incluir además un segundo extremo 13 situado adyacente y en comunicación de fluidos con la segunda cámara 111 y orientado hacia el extremo cerrado 105 del bastidor 102. El primer extremo 112 de la primera cámara 109 puede estar definido por la primera parte 104 y/o la segunda parte 106 del bastidor 102.
Como se muestra adicionalmente en las Figs. 4 y 6, en algunas realizaciones, la segunda cámara 111 puede incluir un primer extremo 124 colocado adyacente y en comunicación de fluidos con la primera cámara 109 y colocado hacia el extremo abierto 101 del bastidor 102, y un segundo extremo 125 al menos definido parcialmente por, que incluye, o colocado adyacente al extremo cerrado 105 del bastidor 102.
Dicho de otra forma, como se muestra en las Figs. 4 y 6, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir una dirección longitudinal Dl y, en algunas realizaciones, la primera cámara 109 puede estar situada longitudinalmente por encima de la segunda cámara 111.
En algunas realizaciones, la segunda cámara 111 puede estar al menos parcialmente definida por, puede incluir, o puede estar colocada adyacente al extremo cerrado 105 del indicador 100 de esterilización biológico. Además, en algunas realizaciones, la segunda cámara 111 puede ser más pequeña (p. ej., en volumen y/o superficie del área seccional transversal) que al menos una de la primera cámara 109 y el volumen del líquido 122 en el recipiente 120 que se liberará cuando se active el indicador 100 de esterilización biológico. Como resultado, en dichas realizaciones, la segunda cámara 111 puede mostrar un efecto de trampa del aire donde el gas (p. ej. aire) que está presente en la segunda cámara 111 puede inhibir el movimiento del fluido al interior de la segunda cámara 111. En algunas realizaciones, como se describe más detalladamente a continuación, una ruta de fluido que permite ventilar la segunda cámara 111 hacia otra parte del indicador 100 de esterilización biológico puede facilitar el movimiento del fluido al interior de la segunda cámara 111.
En algunas realizaciones, la pared 118 (denominada a veces como “pared de separación”) puede estar angulada o inclinada, por ejemplo, orientada en un ángulo distinto de cero y que no sea recto con respecto a la dirección longitudinal Dl del bastidor 102 (p. ej. donde la dirección longitudinal Dl se extiende a lo largo del bastidor 102). Dicha angulación o inclinación de la pared 118 puede facilitar el movimiento del líquido 122 desde la parte superior 116 hasta la parte inferior 114 tras la esterilización y una vez que el recipiente 120 se haya roto para liberar el líquido 122.
Como se muestra en las Figs. 1-3, en algunas realizaciones, la pared 118 puede estar al menos parcialmente formada por un cambio en la dimensión interior del bastidor 102. Por ejemplo, como se muestra, la pared 118 puede estar formada por una disminución en un área seccional transversal desde una primera posición longitudinal en la primera cámara 109 hasta una segunda posición longitudinal en la segunda cámara 111. Además, únicamente a modo de ejemplo, la forma seccional transversal interna del bastidor 102 puede cambiar en la transición desde la primera cámara 109 hasta la segunda cámara 111 de ser prácticamente redonda (p. ej., con una cara plana que constituye menos de 50 % del perímetro) en la primera cámara 109 a prácticamente paralelepipédico (p. ej., prácticamente cuadrado) en la segunda cámara 111.
Adicionalmente, en algunas realizaciones, la pared 118 puede estar también al menos parcialmente formada por un cambio en la dimensión exterior del bastidor 102. Como se muestra en las Figs. 1-3, en algunas realizaciones, el bastidor 102 incluye un escalón (o repisa, saliente, transición, o similar) 123 que está inclinado consistentemente con la pared 118 (si la pared 118 está inclinada) y que incluye un cambio en la forma y dimensiones exteriores del bastidor 102. Sin embargo, debe entenderse que, en algunas realizaciones, incluso si la dimensión interior del bastidor 102 cambia para crear una segunda cámara 111 que tenga una forma o dimensión seccional transversal diferente a las de la primera cámara 109, la forma y dimensión exterior del bastidor 102 no tiene que cambiar, o cambia coherentemente con el cambio en la forma y/o dimensión interior. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el escalón 123 puede estar orientado prácticamente perpendicular con respecto a la dirección longitudinal Dl.
En algunas realizaciones, el depósito 103 tiene un volumen de al menos aproximadamente 0,5 mililitros (ml), en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 1 ml, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 1,5 ml.
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En algunas realizaciones, el depósito 103 tiene un volumen no superior a aproximadamente 5 ml, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 3 ml, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 2 ml.
En algunas realizaciones, el recipiente frangible 120 tiene un volumen de al menos aproximadamente 0,25 ml, en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 0,5 ml, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 1 ml. En algunas realizaciones, el recipiente frangible 120 tiene un volumen no superior a aproximadamente 5 ml, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 3 ml, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 2 ml.
En algunas realizaciones, el volumen del líquido 122 contenido en el recipiente frangible 120 es al menos aproximadamente 50 microlitros, en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 75 microlitros, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 100 microlitros. En algunas realizaciones, el volumen del líquido 122 contenido en el recipiente frangible 120 es no superior a aproximadamente 5 ml, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 3 ml, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 2 ml.
En algunas realizaciones, la primera cámara 109 (es decir, formada por la parte superior 116 de la primera parte 104 del bastidor 102) tiene un volumen de al menos aproximadamente 500 microlitros (o milímetros cúbicos), en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 1000 microlitros, en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 2000 microlitros, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 2500 microlitros. En algunas realizaciones, la primera cámara 109 tiene un volumen no superior a aproximadamente 5000 microlitros, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 4000 microlitros, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 3000 microlitros. En algunas realizaciones, la primera cámara 109 tiene un volumen de aproximadamente 2790 microlitros, o 2800 microlitros.
En algunas realizaciones, la segunda cámara 111 (es decir, formada por la inferior 114 de la primera parte 104 del bastidor 102) tiene un volumen de al menos aproximadamente 5 microlitros, en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 20 microlitros, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 35 microlitros. En algunas realizaciones, la segunda cámara 111 tiene un volumen no superior a aproximadamente 250 microlitros, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 200 microlitros, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 175 microlitros y, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 100 microlitros. En algunas realizaciones, la segunda cámara 111 tiene un volumen de aproximadamente 208 microlitros, o 210 microlitros.
En algunas realizaciones, el volumen de la segunda cámara 111 es al menos aproximadamente 5 % del volumen de la primera cámara 109, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 7 %. En algunas realizaciones, el volumen de la segunda cámara 111 no es superior a aproximadamente 20 % del volumen de la primera cámara 109, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 15 %, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 12 %, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 10 %. En algunas realizaciones, el volumen de la segunda cámara 111 es aproximadamente 7,5 % del volumen de la primera cámara 109.
En algunas realizaciones, el volumen de la segunda cámara 111 no es superior a aproximadamente 60 % del volumen del líquido 122 incluido en el recipiente 120, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 50 %, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 25 %. En algunas realizaciones, diseñar la segunda cámara 111 para que tenga un volumen que es sustancialmente inferior al del líquido 122 incluido en el recipiente 120 puede garantizar que el volumen de líquido adicional puede compensar la evaporación no prevista.
En algunas realizaciones, la primera cámara 109 (es decir, formada por la parte superior 116 de la primera parte 104 del bastidor 102) tiene un área seccional transversal (o área seccional transversal promedio) en la transición entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111, o en la posición adyacente a la segunda cámara 111, de al menos aproximadamente 25 mm2; en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 30 mm2; y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 40 mm2. En algunas realizaciones, la primera cámara 109 tiene un área seccional transversal en la transición entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111, o en la posición adyacente a la segunda cámara 111, no superior a aproximadamente 100 mm2, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 75 mm2, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 50 mm2.
En algunas realizaciones, la segunda cámara 111 (es decir, formada por la parte inferior 114 de la primera parte 104 del bastidor 102) tiene un área seccional transversal en la transición entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111, o en la posición adyacente a la primera cámara 109, de al menos aproximadamente 5 mm2, en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 10 mm2, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 15 mm2. En algunas realizaciones, la segunda cámara 111 tiene un área seccional transversal (o área seccional transversal promedio) no superior a aproximadamente 30 mm2, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 25 mm2, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente mm2.
En algunas realizaciones, el área seccional transversal de la segunda cámara 111 en la transición entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 puede ser no superior a aproximadamente 60 % del área seccional transversal de la primera cámara 109 en la transición, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 50 %, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 40 %, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 30 %.
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En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además un sustrato 119. En algunas realizaciones, como se muestra en las Figs. 1-4 y 6, el sustrato 119 puede estar dimensionado para colocarse adyacente a la pared 118, y especialmente, para quedar apoyado sobre la pared 118. El sustrato 119 se puede colocar entre la parte superior 116 (es decir, la primera cámara 109) y la parte inferior 114 (es decir, la segunda cámara 111) del indicador 100 de esterilización biológico y, en algunas realizaciones, puede definir al menos parcialmente la primera cámara 109 y la segunda cámara 111. Así, en algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede colocar entre el recipiente 120 y las esporas 115. En algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede colocar en la primera cámara 109, o sobre un lado de la primera cámara de la pared 118, de forma que el sustrato 119 no esté colocado en la segunda cámara 111.
Además, el sustrato 119 se puede colocar para minimizar la difusión de una señal de ensayo (p. ej., fluorescente) al exterior de la segunda cámara 111. En algunas realizaciones, dependiendo del material que constituye el sustrato 119, el sustrato 119 también puede absorber colorante, reactivos indicadores, u otros materiales de la solución que puedan inhibir lecturas precisas de una señal procedente del indicador 100 de esterilización biológico (es decir, “inhibidores”). En algunas realizaciones, como se muestra en las Figs. 1-4, 6 y 7, el sustrato 119 puede incluir una o más aberturas 121, que pueden estar configuradas para controlar (es decir, facilitar y/o limitar, dependiendo del número, tamaño, forma y/o ubicación) el desplazamiento del fluido entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 del indicador 100 de esterilización biológico, y especialmente, que puede facilitar el desplazamiento del líquido 122 a las esporas 115 cuando el recipiente 120 se fractura. Únicamente a modo de ejemplo, se observaron beneficios o ventajas especiales cuando la apertura 121 se colocó en frente de (o “delante de”) el centro del sustrato 119, como se muestra. En la realización ilustrada en las Figs. 1-7, el “frente” del indicador 100 de esterilización biológico o los componentes del mismo se describirán de forma general como orientados hacia una cara plana 126. En general, el “frente” del indicador 100 de esterilización biológico puede referirse a la parte del indicador 100 de esterilización biológico que cuestionará un aparato de lectura.
Además, únicamente a modo de ejemplo, la apertura 121 se ilustra como circular o redonda; sin embargo, son posibles otras formas de la apertura seccional transversal y están comprendidas en el ámbito de la presente descripción. Adicionalmente, únicamente a modo de ejemplo, y como se muestra en la Fig. 3, el sustrato 119 está conformado para llenar prácticamente el área seccional transversal de la primera cámara en la transición entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111. Sin embargo, son posibles otras formas del sustrato 119 y se pueden adaptar para ajustarse al bastidor 102, la primera cámara 109, la segunda cámara 111, la pared 118, u otro componente del indicador 100 de esterilización biológico.
Como se ha mencionado anteriormente, la segunda cámara 111 puede incluir un volumen a cuestionar. Dicho volumen se puede evaluar respecto a la viabilidad de esporas con el fin de determinar la letalidad o eficacia de un procedimiento de esterilización. En algunas realizaciones, el volumen a cuestionar puede ser la totalidad o una parte de la segunda cámara 111. En algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede colocar fuera del volumen a cuestionar, lo que puede reducir el número de estructuras del volumen que pueden interferir con los procedimientos de ensayo. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede colocar de forma que el sustrato 119 no esté en contacto directo con al menos una de las esporas 115, el soporte 135 de las esporas, y el depósito 136 de esporas. En algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede colocar de tal manera que el sustrato 119 no está situado entre un sistema de detección (p. ej., un sistema de detección óptico, tal como una fuente de excitación de fluorescencia y un detector de emisiones) y al menos una de las esporas 115, el soporte 135 de las esporas, y el depósito 136 de esporas. El sustrato 119 puede tener las posiciones anteriores cuando el recipiente 120 está en el primer estado y/o el segundo estado, pero especialmente, cuando el recipiente 120 está en el segundo estado.
En algunas realizaciones, la posición del sustrato en el indicador 100 de esterilización biológico puede afectar la correlación de un sistema de detección rápida para determinar la viabilidad de las esporas (p. ej., detección de fluorescencia) con un sistema de detección más lento (p. ej., durante la noche o 24 h) (p. ej., un indicador de pH que puede mostrar un cambio de color (p. ej., en 24 h) en respuesta al crecimiento de las esporas). Por ejemplo, en algunas realizaciones, el sustrato 119 puede mejorar la correlación de las lecturas de fluorescencia en diferentes puntos temporales con resultados de crecimiento después de 24 horas, como se muestra en el Ejemplo 1 a continuación. Especialmente, cuando el sustrato 119 se sitúa en una “primera” posición - como se describe en la presente memoria y como se muestra en las Figs. 1, 2, y 4-7- la fluorescencia se puede correlacionar con precisión con el crecimiento. Como se muestra en el Ejemplo 1, dicha correlación puede ser una mejora sobre otras posiciones del sustrato y otros indicadores de esterilización biológicos sin sustrato.
Además, el sustrato 119 puede estar situado en el indicador 100 de esterilización biológico de forma que el sustrato 119 no está en contacto directo contacto con el recipiente 120 cuando el recipiente 120 está en el primer estado. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede situar en la primera cámara 109 (p. ej., adyacente a un extremo inferior (p. ej., el segundo extremo 113) de la primera cámara 109), pero incluso en dichas realizaciones, el sustrato 119 se puede situar de tal manera que el sustrato 119 no esté en contacto con el recipiente 120. Por ejemplo, como se muestra en las Figs. 1-2 y 4- 6, en algunas realizaciones, la inserción 130 se puede colocar entre el recipiente 120 y el sustrato 119 cuando el recipiente 120 está en el primer estado, de forma que la inserción 130 soporte el recipiente 120 en el primer estado. La inserción 130, o una parte de la misma, puede estar situada adyacente al sustrato 119. Por ejemplo, como se muestra en la realización ilustrada, el sustrato 119 se puede situar entre (p. ej., intercalado entre) la inserción 130 y la pared 118. Así, en algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede colocar entre la inserción 130 y la segunda cámara 111. En algunas realizaciones, cuando el recipiente 120 está en el segundo
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estado, partes fracturadas o esquirlas abrasivas del recipiente 120 pueden entrar en contacto con el sustrato 119, pero en algunas realizaciones, las partes de fractura del recipiente 120 no entran en contacto con el sustrato 119.
Como se ha mencionado anteriormente, en algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede colocar y configurarse para controlar o alterar el flujo de fluido en el indicador 100 de esterilización biológico, especialmente, para controlar el flujo de fluido entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede configurar (p. ej., dimensionar, orientar, y/o fabricar con determinados materiales) para controlar la velocidad a la que un esterilizante se suministra a la segunda cámara 111 (y a las esporas 115), y controlar de este modo la “velocidad de destrucción” de las esporas 115. Por ejemplo, la velocidad de administración del esterilizante puede ser inferior a lo que sería si el sustrato 119 no estuviera presente entre en la primera cámara 109 y la segunda cámara 111. Esto es, en algunas realizaciones, el sustrato 119 puede controlar la velocidad de destrucción protegiendo selectivamente las esporas 115. En algunas realizaciones, el sustrato 119 puede servir como “válvula” para controlar el flujo de fluido, y especialmente, para controlar el suministro del esterilizante, en el indicador 100 de esterilización biológico. Además, en algunas realizaciones, el sustrato 119 puede tener propiedades que potencian o modulan la respuesta generada por las esporas 115, por ejemplo, si las esporas 115 sobreviven a un proceso de esterilización.
Además, en algunas realizaciones, el sustrato 119 se puede configurar (p. ej., dimensionar, orientar, y/o fabricar con determinados materiales) para controlar la velocidad a la que los productos detectables se difunden fuera del volumen para ser cuestionados. En algunas realizaciones, el producto puede incluir una señal (p. ej., una señal fluorescente) que indica la viabilidad de las esporas, y en algunas realizaciones, el producto detectable puede ser la(s) propia(s) esporas(s) 115. El control de la difusión de los productos detectables fuera del volumen a cuestionar puede ser especialmente útil en realizaciones en las que el volumen del líquido 122 es superior al volumen de la segunda cámara 111 (o del volumen a cuestionar), porque el líquido 112 en dichas realizaciones puede extenderse al indicador 100 de esterilización biológico en una cantidad superior a la segunda cámara 111 (o el volumen a cuestionar) cuando el recipiente 120 está en su segundo estado fracturado. En algunas realizaciones, los productos detectables pueden moverse libremente a través de todo el volumen del líquido 122 (es decir, un volumen fuera del volumen a cuestionar), salvo que exista alguna barrera o medio para controlar la difusión, tal como el sustrato 119. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el sustrato 119 puede colocarse en un nivel justamente por encima del volumen a cuestionar (es decir, por debajo del nivel del líquido 122), para inhibir el desplazamiento de los productos detectables hasta la parte del líquido 122 que está colocada por encima del sustrato 119.
En algunas realizaciones, el sustrato 119 puede controlar la velocidad de administración del esterilizante (p. ej., al interior de la segunda cámara 111) y/o la velocidad de difusión de los productos detectables (p. ej., fuera de la segunda cámara 111) proporcionando una barrera física o bloqueo para el esterilizante y/o los productos detectables. Esta barrera física también puede actuar para recoger las partes rotas del recipiente 120 cuando el recipiente 120 está en el segundo estado fracturado para impedir el desplazamiento de las partes rotas al interior del volumen a cuestionar, donde las partes rotas podrían bloquear, refractar, reflectar o interferir con el proceso de detección (p. ej., los procesos de detección óptica).
Además, en algunas realizaciones, el líquido 122, bien antes o bien después de entrar en comunicación de fluidos con las esporas 115, puede incluir uno o más inhibidores, u otros componentes, que pueden interferir con un ensayo o proceso de detección precisos. En algunas realizaciones, los ejemplos de inhibidores pueden incluir al menos uno de colorantes, reactivos indicadores, otros materiales o sustancias que pueden inhibir una reacción (p. ej., una reacción enzimática) necesaria para la detección de la viabilidad de las esporas (p. ej., sales, etc.), otros materiales o sustancias que pueden interferir el proceso de detección, o combinaciones de los mismos. En dichas realizaciones, el sustrato 119 se puede configurar para absorber y/o concentrar selectivamente uno o más inhibidores del líquido 122, o al menos del volumen del líquido 122 que se va a cuestionar. La determinación de que el sustrato recibe y concentra el reactivo indicador (o derivado biológico del mismo) se puede llevar a cabo poniendo en contacto de forma fluida un medio acuoso que comprende el reactivo indicador (o derivado biológico del mismo) con el sustrato durante un periodo de tiempo, y analizar el sustrato para determinar la presencia del reactivo (o derivado biológico del mismo), como se muestra en el Ejemplo 3.
Por ejemplo, en algunas realizaciones, puede estar presente más de un reactivo indicador en el líquido 122, tanto antes de ponerse en contacto con las esporas 115 o como resultado de la puesta en contacto de las esporas 115. En dichas realizaciones, cuando un primer reactivo indicador (p. ej., usado en la detección por fluorescencia) puede ser necesario para detectar la viabilidad de las esporas, un segundo reactivo indicador (p. ej., un indicador de pH) puede interferir realmente con la detección del primer reactivo indicador. Únicamente a modo de ejemplo, en las realizaciones en las que el segundo reactivo indicador es un indicador de pH (p. ej., uno o más de los indicadores de pH descritos a continuación), el indicador de pH puede plantear un conflicto o interferir con la lectura de fluorescencia del primer reactivo indicador, por ejemplo, en realizaciones en las que el indicador de pH emite radiación electromagnética a una longitud de onda que es similar a la banda espectral de la fluorescencia del primer reactivo indicador (p. ej., cuando el indicador de pH presenta un cambio de color). En estas realizaciones, el sustrato 119 se puede configurar (p. ej., formarse de un material adecuado) para absorber y/o concentrar selectivamente el segundo reactivo indicador cuando se pone en contacto con el líquido 122 para reducir la concentración del segundo reactivo indicador en el líquido 122, o al menos en el volumen del líquido 122 que se va a cuestionar.
Numerosos sustratos enzimáticos crómicos o fluorogénicos de distinto origen se pueden usar en los métodos para detectar actividades biológicas predeterminadas, y son adecuados para usar como el primer o el segundo reactivo indicador según la presente descripción. Entre estos, hay una variedad de derivados de 4-metilumbeliferilo
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fluorogénicos (hidrolizables para dar 4-metilumbeliferona); derivados de 7-amido-4-metil-cumarina, p. ej., como se describen en la patente GB-1.547.747 y en la patente EP-0.000.063,
Por ejemplo, un primer reactivo indicador puede incluir un reactivo que tiene un primer espectro de absorción y, por lo tanto, absorbe luz en las longitudes de onda ultravioleta y/o visible del espectro electromagnético.
En algunas realizaciones, el primer reactivo indicador puede ser un tinte indicador (p. ej., un tinte indicador del pH, un tinte rédox). El tinte indicador específico utilizado para detectar cualquier actividad biológica dada se seleccionará según criterios que son conocidos en la técnica, que incluyen, por ejemplo, compatibilidad (p. ej., preferentemente no inhibitoria) con la actividad biológica a detectar, solubilidad, y el sistema de detección (p. ej., visual y/o automatizado).
El tinte indicador puede ser un indicador de pH adecuado para detectar la actividad biológica. El tinte indicador se puede seleccionar según criterios conocidos en la técnica tales como, por ejemplo, intervalo de pH, compatibilidad con la actividad biológica, y solubilidad. En algunas realizaciones, se puede usar una forma salina del indicador de pH, por ejemplo, para aumentar la solubilidad del indicador de pH en una mezcla acuosa. Los ejemplos no limitativos de tintes indicadores de pH adecuados incluyen, por ejemplo, azul de timol, tropeolina OO, amarillo de metilo, naranja de metilo, azul de bromofenol, verde de bromocresol, rojo de metilo, azul de bromotimol, rojo de fenol, rojo neutro, fenolftaleína, timolftaleína, amarillo de alizarina, tropeolina O, nitramina, ácido trinitrobenzoico, azul de timol, azul de bromofenol, azul de tetrabromofenol, verde de bromocresol, púrpura de bromocresol, rojo de metilo, azul de bromotimol, rojo de fenol, rojo Congo, y rojo de cresol.
En algunas realizaciones, el tinte indicador puede ser un indicador de oxidorreducción (también denominado indicador rédox) adecuado para detectar la actividad biológica. Los tintes indicadores de oxidorreducción pueden ser dependientes del pH o independientes del pH. Los ejemplos no limitativos de tintes indicadores de oxidorreducción incluyen 2,2'- Bipiridina (complejo de Ru), Nitrofenantrolina (complejo de Fe), Ácido N-fenilantranílico 1,10-Fenantrolina (complejo de Fe), N-Etoxicrisoidina, 2,2'-Bipiridina (complejo de Fe), 5,6-Dimetilfenantrolina (complejo de Fe), o-Dianisidina, Difenilamina sulfonato sódico, Difenilbencidina, Difenilamina, Viologen, 2,6-Dibromofenol-indofenol sódico, 2,6-Diclorofenol-indofenol sódico, o-Cresol indofenol sódico, Tionina (sin. violeta de Lauth), Azul de metileno, Ácido indigotetrasulfónico, Ácido indigotrisulfónico, Ácido indigodisulfónico, Ácido indigomonosulfónico, Fenosagranina, Safiranina T, y Rojo neutro.
En algunas realizaciones, el primer reactivo indicador puede ser un indicador de pH de sulfonftaleína (p. ej. púrpura de bromocresol), como se muestra en el Ejemplo 3. El indicador de pH de sulfonftaleína (p. ej., púrpura de bromocresol) puede estar presente en la mezcla acuosa a una concentración de aproximadamente 0,03 g por litro. El indicador de pH de sulfonftaleína puede estar alojado y concentrado mediante un sustrato (p. ej. un sustrato de nailon cargado tal como, por ejemplo, membrana de nailon cargada MAGNAPROBE de 0,45 micrómetros, número de pieza NP0HY00010, comercializado por GE Osmonics Labstore, Minnetonka, MN). El sustrato se puede configurar como una tira generalmente plana (p. ej. una tira que tiene aproximadamente 3 mm por aproximadamente 10 mm).
Un segundo reactivo indicador, por ejemplo, se puede convertir en un segundo derivado biológico. El segundo derivado biológico comprende un reactivo que tiene un segundo espectro de absorción. Por otro lado, el segundo derivado biológico tiene un segundo espectro de emisión característico (p. ej., un espectro de emisión fluorescente). En algunas realizaciones, el segundo derivado biológico tiene un segundo espectro de absorción característico que incluye longitudes de onda en la parte del ultravioleta del espectro de energía electromagnética. El segundo espectro de emisión del segundo derivado biológico puede incluir longitudes de onda en la parte visible del espectro de energía electromagnética.
Los compuestos adecuados para usar como segundo reactivo indicador incluyen compuestos fluorogénicos (p. ej., sustratos enzimáticos fluorogénicos). Los sustratos enzimáticos fluorogénicos incluyen derivados de 4- metillumbeliferilo, derivados de 7-amido-4-metilcumarina, y derivados de diacetilfluoresceína.
Los derivados de 4-metillumbeliferilo adecuados incluyen, por ejemplo: 4-metilumbeliferilo-2-acetamido-4, 6-O-bencilideno- 2-desoxi-p-D-glucopiranósido; acetato de 4-metilumbeliferilo; 4-metilumbeliferilo-N-acetil- p-D-galactosaminidina; 4- metilumbeliferilo-N-acetil-a-D-glucosaminidina; 4-metilumbeliferilo-N-acetil- p-D-glucosaminidina; ácido 2'-(4-
metillumbeliferilo)-a-D-N-acetil neuramínico; a-L-arabinofuranósido de 4-metilumbeliferilo; a-L-arabinósido de 4- metilumbeliferilo; butirato de 4-metilumbeliferilo; p-D-celobiósido de 4-metilumbeliferilo; metilumbeliferilo p-D-N, quitobiósido de N'diacetilo; elaidato de 4-metilumbeliferilo; p-D-fucósido de 4-metilumbeliferilo; a-L-fucósido de 4- metilumbeliferilo; p-L-fucósido de 4-metilumbeliferilo; a-D-galactósido de 4-metilumbeliferilo; p-D-galactósido de 4- metilumbeliferilo; a-D-glucósido de 4-metilumbeliferilo; p-D-glucósido de 4-metilumbeliferilo; p-D-glucurónido de 4- metilumbeliferilo; p-guanidinobenzoato de 4-metilumbeliferilo; heptanoato de 4-metilumbeliferilo; a-D-mannopiranósido de 4-metilumbeliferilo; p-D-mannopiranósido de 4-metilumbeliferilo; oleato de 4-metilumbeliferilo; palmitato de 4- metilumbeliferilo; fosfato de 4-metilumbeliferilo; propionato de 4-metilumbeliferilo; estearato de 4-metilumbeliferilo; sulfato de 4-metilumbeliferilo; 4-metilumbeliferilo p-D-N, N', N"-triacetilquitotriosa; 2,3,5-tri-o-benzoil-a-L-arabinofuranósido de 4- metilumbeliferilo; cloruro de cinamato de 4-metilumbeliferilo-p-trimetilamonio; y p-D-xilósido de 4-metilumbeliferilo.
Los derivados de 7-amido-4-metilcumarina adecuados incluyen, por ejemplo: L-alanina-7-amido-4-metilcumarina; L- prolina 7-amido-4-metilcumarina; L-tirosina-7-amido-4-metilcumarina; L-leucina-7-amido-4-metilcumarina; L- fenilalanina-7-amido-4-metilcumarina; y 7-glutarilfenilalanina-7-amido-4-metilcumarina.
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Los derivados peptídicos adecuados de 7-amido-4-metil cumarina incluyen, por ejemplo: N-t-BOC-Ile-Glu-Gly-Arg 7-amido-4-metilcumarina; N-t-BOC-Leu-Ser-Thr-Arg 7-amido-4-metilcumarina; N-CBZ-Phe-Arg 7-amido-4-metil- cumarina; Pro-Phe-Arg 7-amido-4-metilcumarina; N-t-BOC-Val-Pro-Arg 7-amido-4-metilcumarina; y N-glutaril-Gly- Arg 7-amido-4-metilcumarina.
Los derivados de diacetilfluoresceína adecuados incluyen, por ejemplo, diacetato de fluoresceína, fluoresceína di- (p-D-galactopiranósido), y dilaurato de fluoresceína.
Cuando la actividad biológica a detectar es alfa-D-glucosidasa, quimiotripsina, o esterasa de ácido graso, p. ej., de Geobacillus stearothermophilus, los sustratos enzimáticos fluorogénicos preferidos son 4-metilumbeliferilo-alfa- D-glucósido, 7-glutarilfenilalanina-7-amido4metil cumarina, o heptanoato de 4-metilumbeliferilo, respectivamente. Cuando la actividad biológica a detectar es alfa-L-arabinofuranosidasa, p. ej., derivada de Bacillus subtilis, un sustrato enzimático fluorogénico preferido es 4-metilumbeliferil-alfa-L-arabinofuranósido. Cuando la actividad biológica a detectar es beta-D-glucosidasa, p. ej., derivada de Bacillus subtilis, un sustrato enzimático fluorogénico preferido es 4-metilumbeliferil-beta-D-glucósido.
Para detectar una actividad biológica que comprende una enzima, el operario debería tener conocimientos sobre la actividad enzimática a detectar y los sustratos enzimáticos que reaccionarán con la enzima, de manera que produzcan un producto que se pueda detectar bien por su fluorescencia, color, etc. (véase M. Roth, Methods of Biochemical Analysis, Vol. 7, D. Glock, Ed., Interscience Publishers, Nueva York, NY, 1969). El sustrato enzimático adecuado a utilizar dependerá de la actividad biológica a detectar.
Los métodos de la presente descripción pueden incluir un primer reactivo indicador con un primer espectro de absorción y un segundo reactivo indicador que se convierte, mediante una actividad biológica, en un segundo derivado biológico con un segundo espectro de emisión, en donde el primer espectro de absorción solapa al menos parcialmente con el segundo espectro de emisión. De este modo, cuando tanto el primer reactivo indicador como el segundo derivado biológico están presentes en una mezcla líquida, el primer reactivo indicador puede absorber al menos una parte de la luz emitida por el segundo reactivo indicador, disminuyendo de esta manera la capacidad de detectar el segundo derivado biológico.
Un gráfico puede ilustrar la relación entre un primer reactivo indicador y un segundo derivado biológico según la presente descripción. La Fig. 8 muestra el espectro de absorbancia de púrpura de bromocresol (a continuación en la memoria, denominado “BCP”), un primer reactivo indicador ilustrativo, y el espectro de emisión de fluorescencia de la 4-metilumbeliferona (a continuación en la memoria, denominada “4MU”), un posible derivado biológico del p-D-glucósido de 4-metilumbeliferilo, un segundo reactivo indicador ilustrativo. Los espectros se obtuvieron como se describe en los Ejemplos 7 y 8.
La línea “A”, que muestra el espectro de absorbancia de BCP, indica un máximo de absorbancia en el intervalo visible aproximadamente a 600 nm, con relativamente menos absorbancia por BCP a las longitudes de onda de 425-550 nm. Los datos muestran un pico de absorbancia en las longitudes de onda visibles en aproximadamente 600 nm y un pico de absorbancia en las longitudes de onda del ultravioleta a <330 nm. La línea “B”, que muestra el espectro de emisión de fluorescencia de 4MU, indica un máximo de emisión aproximadamente a 450 nm, con relativamente menos emisión en los intervalos de 375-425 nm y de 475-525 nm. Puede observarse en la Fig. 8 que el espectro de absorbancia de BCP solapa prácticamente con la totalidad del pico de emisión de fluorescencia (centrado aproximadamente a 450 nm) de 4MU.
Un experto en la técnica relevante reconocerá que la cantidad de absorbancia de cualquier longitud de onda particular de la luz emitida por una solución que contiene un primer reactivo indicador se verá afectada por la concentración del primer reactivo indicador en la solución y el coeficiente de extinción molar del reactivo indicador a la longitud de onda seleccionada. La persona experta también reconocerá que la cantidad de emisión de luz de cualquier longitud de onda particular desde una solución que contiene un derivado biológico de un segundo reactivo indicador se verá alterada por la concentración del segundo derivado biológico en la solución y el rendimiento cuántico de fluorescencia del derivado biológico. Por lo tanto, la concentración del primer reactivo indicador en la mezcla líquida se puede seleccionar junto con un sustrato adecuado para permitir i) al sustrato eliminar suficiente primer sustrato indicador de la mezcla líquida para permitir una detección más sensible del segundo derivado biológico y ii) el primer reactivo indicador (o derivado biológico del mismo) se puede detectar fácilmente sobre el material sustrato.
La combinación de púrpura de bromocresol y 4-metilumbeliferil-p-D-glucósido representa un ejemplo de primer y segundo reactivos indicadores adecuados, respectivamente, según la presente descripción. Esta combinación se puede usar para detectar una primera actividad biológica tal como la fermentación de un carbohidrato hasta los productos ácidos finales y una segunda actividad biológica como la actividad de la enzima p-D-glucosidasa, por ejemplo. Estas actividades pueden indicar la presencia o ausencia de una espora viable después de la exposición de un indicador de esterilización biológico a un proceso de esterilización, por ejemplo. El púrpura de bromocresol se puede usar a una concentración de aproximadamente 0,03 g/l, por ejemplo, en la mezcla acuosa. El 4- metilumbeliferil-a-D-glucósido se puede usar, por ejemplo, a una concentración de aproximadamente 0,05 a aproximadamente 0,5 g/l (p. ej., aproximadamente 0,05 g/l, aproximadamente 0,06 g/l, aproximadamente 0,07 g/l, aproximadamente 0,08 g/l, aproximadamente 0,09 g/l, aproximadamente 0,1 g/l, aproximadamente 0,15 g/l,
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aproximadamente 0,2 g/l, aproximadamente 0,25 g/l, aproximadamente 0,3 g/l, aproximadamente 0,35 g/l, aproximadamente 0,4 g/l, aproximadamente 0,45 g/l, aproximadamente 0,5 g/l), en la mezcla acuosa.
De este modo, según la presente descripción, el primer reactivo indicador puede interferir con la detección de una cantidad por otra parte detectable del derivado biológico del segundo reactivo indicador. Un experto en la técnica puede demostrar la interferencia espectral entre cualquier primer y segundo reactivos indicadores propuestos realizando el siguiente experimento simple.
En primer lugar, el operador prepara una solución acuosa relativamente diluida, pero detectable mediante fluorescencia, del derivado biológico esperado del segundo reactivo indicador propuesto. Por ejemplo, si el segundo reactivo indicador es un compuesto de 4-metillumbeliferilo, el derivado biológico esperado es 4MU. La solución puede contener, por ejemplo, de aproximadamente 0,05 a 0,2 microgramos por mililitro de 4MU. A continuación, el operador añade una cantidad eficaz del primer reactivo indicador propuesto. Por ejemplo, si BCP es el primer reactivo indicador propuesto, se puede añadir a una concentración (p. ej., 0,04 miligramos por mililitro) que se utilice en el medio de crecimiento microbiológico para la detección de microorganismos fermentativos. Al comparar la fluorescencia de las soluciones de 4MU con y sin BCP, se puede determinar si el primer reactivo indicador (en este ejemplo, BCP) puede interferir con la detección del derivado biológico del segundo reactivo indicador (en este caso, 4MU). A continuación, el operador puede estudiar si la adición de cantidades reducidas de BCP a la solución de 4MU mejora la detección de concentraciones relativamente bajas de 4MU. Este tipo de experimento se puede realizar fácilmente con cualquier combinación del primer y segundo reactivos indicadores. Un ejemplo de este procedimiento se muestra en el Ejemplo 9.
Además, en algunas realizaciones (p. ej., en realizaciones en las que la pared 118 está inclinada y el sustrato 119 está situado adyacente a la pared 118), el sustrato 119 puede estar angulado o inclinado, por ejemplo, orientado en un ángulo distinto de cero y no recto con respecto a la dirección longitudinal Dl del bastidor 102. Dicha angulación o inclinación del sustrato 119 puede facilitar el desplazamiento del líquido 122 desde la primera cámara 109 hasta la segunda cámara 111 tras la esterilización y una vez que el recipiente 120 se haya roto para liberar el líquido 122.
En algunas realizaciones, el sustrato 119 puede estar formado por una variedad de materiales para realizar una o más de las funciones anteriores. Entre los ejemplos de materiales sustrato se pueden incluir, aunque no de forma limitativa, algodón, lana de vidrio, tela, polipropileno no tejido, rayón no tejido, mezcla de polipropileno/rayón no tejido, nailon no tejido, fibra de vidrio no tejida u otras fibras no tejidas, papeles de filtro, películas hidrófobas e hidrófilas microporosas, fibras de vidrio, espumas poliméricas de celda abiertas y películas de plástico semipermeable (p. ej., películas rellenas de partículas, membranas con separación de fases térmicamente inducida (TIPS), etc.), y combinaciones de los mismos. Por ejemplo, en realizaciones en las que el sustrato 119 se puede usar para concentrar selectivamente uno o más reactivos del indicador (p. ej., púrpura de bromocresol (BCP)), el sustrato 119 se puede formar de un nailon cargado (tal como una membrada de transferencia cargada de resondeo comercializada por GE Water & Process Technologies, Trevose, PA, con la designación comercial “MAGNAPROBE” (p. ej., rodillo de 0,45 micrómetros de tamaño de poro, 30 cm X 3 m, n.° de catálogo NP0HY00010, n.° de material 1226566)).
Los ejemplos de un métodos y sistemas que pueden emplear el sustrato 119 también se describen en la solicitud de patente codependiente US-61/408.887, titulada “Method of Detecting a Biological Activity”, y en la solicitud de patente US-61/408.966, titulada “Method of Detecting a Biological Activity”.
En algunas realizaciones, al menos una parte de uno o más de la inserción 130, la pared 118, y/o el sustrato 119, o una apertura de los mismos, puede proporcionar comunicación de fluidos entre la primera cámara 109 (p. ej., en la parte superior 116) y la segunda cámara 111 (p. ej., en la parte inferior 114), y/o puede controlar la comunicación de fluidos entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 (p. ej., controlando la extensión de la conexión de fluidos entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111).
El indicador 100 de esterilización biológico puede incluir una primera ruta 160 del fluido que se puede colocar para acoplar de forma fluida la primera cámara 109 y la segunda cámara 111, y que puede permitir a un esterilizante (p. ej., durante la esterilización, cuando el recipiente 120 está en un primer estado sin fracturar) y/o el líquido 122 (p. ej., después de la esterilización y durante la activación, cuando el recipiente 120 está en un segundo estado fracturado) alcanzar las esporas 115. En la realización ilustrada, la primera ruta 160 de fluido puede estar generalmente definida por uno o más de los siguientes: (1) la inserción 130, p. ej., mediante una apertura 177 descrita a continuación, una apertura formada en la inserción 130, y/o cualquier espacio abierto alrededor de la inserción 130, tal como entre la inserción 130 (p. ej., una parte delantera de la misma) y el bastidor 102; (2) la pared 118, p. ej., la apertura 117 definida por la pared 118; (3) el sustrato 119, p. ej., la apertura 121 formada en la misma, o cualesquiera espacios abiertos alrededor del sustrato 119, tal como entre el sustrato 119 (p. ej., una parte delantera del mismo) y el bastidor 102; (4) el bastidor 102, p. ej., cualesquiera aperturas o espacios formados en la misma; y combinaciones de los mismos. Como resultado, la primera ruta 160 de fluido está generalmente representada por la realización ilustrada con una flecha en las Figs. 4 y 7.
El indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además una segunda ruta 162 de fluido situada para acoplar de forma fluida la segunda cámara 111 con otra cámara o parte del indicador 100 de esterilización
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biológico, tal como la primera cámara 109. La segunda ruta 162 de fluido puede estar posicionada adicionalmente para permitir que el gas que estaba inicialmente presente en la segunda cámara 111 se desplace y salga por la segunda cámara 111, por ejemplo, cuando el esterilizante y/o el líquido 122 se desplazan al interior de la segunda cámara 111. Así, la segunda ruta 162 de fluido, que se describe con mayor detalle a continuación, puede servir como un venteo interno del indicador 100 de esterilización biológico.
En algunas realizaciones, el sustrato 119 puede proporcionar una barrera física o bloqueo entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 que puede permitir al menos uno de los siguientes: controlar la velocidad de administración del esterilizante/velocidad de destrucción a la que el esterilizante se administra dentro de la segunda cámara 111; controlar la difusión de las esporas 115 y/o productos detectables desde la segunda cámara 111; controlar la velocidad de suministro del líquido 122 a la segunda cámara 111 (y a las esporas 115) cuando el recipiente 120 está en el segundo estado fracturado; o una combinación de los mismos.
Porque, en algunas realizaciones, el sustrato 119 puede proporcionar una barrera física para suministrar el líquido 122 a la segunda cámara 111 durante la activación (es decir, cuando el recipiente 120 está en el segundo estado), la apertura 121 en el sustrato 119 y/o el ángulo del sustrato 119 se puede controlar para conseguir una velocidad de administración de líquido deseada. Además, o de forma alternativa, la segunda ruta 162 de fluido puede proporcionar un venteo para cualquier gas o aire que queda atrapado en la segunda cámara 111 para facilitar el desplazamiento del líquido 122 a través o pasado el sustrato 119 y al interior de la segunda cámara 111 cuando se desea.
Además, o de forma alternativa, el bastidor 102 se puede configurar (p. ej., formarse de un material adecuado y/o configurarse con ranuras microestructuradas u otras modificaciones superficiales físicas) para facilitar el desplazamiento del líquido 122 a la segunda cámara 111 cuando se desee. Por ejemplo, como se muestra en el ejemplo 2 siguiente, algunos materiales sustrato pueden ser más eficaces para facilitar el desplazamiento del líquido 122 al interior de la segunda cámara 111, que se pueden analizar con el ensayo de sacudida descrito en el Ejemplo 2. Únicamente a modo de ejemplo, en algunas realizaciones, un sustrato 119 formado con nailon cargado (tal como el nailon MAGNAPROBE anteriormente descrito, comercializado por GE Water & Process Technologies) puede ser más eficaz para suministrar el líquido 122 a la segunda cámara 111 tras la fractura del recipiente 120, que un sustrato 119 formado de papel (tal como papel Whatman, p ej., papel de celulosa para cromatografía en Calidad 1 Chr. comercializado por Whatman Inc. USA, Piscataway, NJ). Especialmente, el nailon cargado puede ser más eficaz para desplazar el líquido 122 al interior de la cámara 111 sin ayuda adicional (p. ej. sin necesitar una agitación posterior, o “retirada” del indicador 100 de esterilización biológico).
En algunas realizaciones, el líquido 122 puede incluir un medio nutriente para las esporas, tal como un medio de germinación que estimule la germinación de las esporas supervivientes. En algunas realizaciones, el líquido 122 puede incluir agua (u otro disolvente) que se puede combinar con los nutrientes para formar un medio nutriente. Los nutrientes adecuados pueden incluir los nutrientes necesarios para estimular la germinación y/o el crecimiento de las esporas supervivientes, y se puede proporcionar en forma seca (p. ej., forma pulverulenta, forma de comprimido, forma de comprimidos ovalados, forma de cápsula, una película o revestimiento, atrapada en un gránulo u otros soportes, otra forma o configuración adecuada, o una combinación de los mismos) en el depósito 103, por ejemplo, en una región del indicador 100 de esterilización biológico cerca de las esporas 115.
El medio nutriente, por lo general, se puede seleccionar para inducir la germinación y la proliferación inicial de las esporas, si son viables. El medio nutriente puede incluir uno o más azúcares, incluidos, aunque no de forma limitativa, glucosa, fructosa, celobiosa, o similares, o una combinación de los mismos. El medio nutriente también puede incluir una sal, incluida, aunque no de forma limitativa, cloruro de potasio, cloruro de calcio, o similares, o una combinación de los mismos. En algunas realizaciones, el nutriente puede incluir además al menos un aminoácido, incluido, aunque no de forma limitativa, al menos uno de metionina, fenilalanina, y triptófano.
En algunas realizaciones, el medio nutriente puede incluir moléculas o reactivos indicadores, por ejemplo, moléculas indicadoras que tienen propiedades ópticas que cambian en respuesta a la germinación o el crecimiento de las esporas. Las moléculas o reactivos indicadores adecuados pueden incluir, aunque no de forma limitativa, moléculas indicadoras de pH (p. ej., púrpura de bromocresol (BCP) como se muestra en los ejemplos, verde de bromocresol (BCG), rojo de clorofenol (CPR), azul de bromotimol (BTB), azul de bromofenol (BPB), otros colorantes de sulfonaftaleína, rojo de metilo, o combinaciones de los mismos) sustratos enzimáticos (p. ej., 4-metilumbeliferil-a-D- glucósido), colorantes de unión al ADN, colorantes de unión al ARN, otras moléculas indicadoras adecuadas, o una combinación de los mismos. En algunas realizaciones, la combinación de púrpura de bromocresol y 4- metilumbelliferil-a-D-glucósido representa un ejemplo de un par de reactivos indicadores que se pueden emplear juntos. Esta combinación se puede usar para detectar una primera actividad biológica tal como la fermentación de un carbohidrato hasta los productos ácidos finales, y una segunda actividad biológica como la actividad de la enzima a- D-glucosidasa, por ejemplo. Estas actividades pueden indicar la presencia o ausencia de una espora viable después de la exposición de un indicador de esterilización biológico a un proceso de esterilización, por ejemplo. El púrpura de bromocresol se puede usar a una concentración de aproximadamente 0,03 g/l, por ejemplo, en una mezcla acuosa. El 4-metilumbelliferil-a-D-glucósido se puede usar, por ejemplo, a una concentración de aproximadamente 0,05 a aproximadamente 0,5 g/l (p. ej., aproximadamente 0,05 g/l, aproximadamente 0,06 g/l, aproximadamente 0,07 g/l, aproximadamente 0,08 g/l, aproximadamente 0,09 g/l, aproximadamente 0,1 g/l, aproximadamente 0,15 g/l,
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aproximadamente 0,2 g/l, aproximadamente 0,25 g/l, aproximadamente 0,3 g/l, aproximadamente 0,35 g/l, aproximadamente 0,4 g/l, aproximadamente 0,45 g/l, aproximadamente 0,5 g/l), por ejemplo, en una mezcla acuosa.
Como se muestra en las Figs. 1-7, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además una inserción 130. En algunas realizaciones, la inserción 130 puede estar adaptada para sujetar o llevar el recipiente 120, de forma que el recipiente 120 se mantenga intacto en una ubicación separada de las esporas 115 durante la esterilización. Esto es, en algunas realizaciones, la inserción 130 puede incluir (o funcionar como) un soporte 132 (véase la Fig. 3) del recipiente 120, especialmente, antes de que el recipiente 120 se rompa durante la etapa de activación (es decir, el escalón en el que el líquido 122 se libera desde el recipiente 120 y se suministra a las esporas 115, lo que puede suceder después de un proceso de esterilización). En algunas realizaciones, la inserción 130 puede estar adaptada además para permitir que el recipiente 120 se desplace un poco en el bastidor 102, p. ej., longitudinalmente con respecto al bastidor 102. La inserción 130 de la realización ilustrada se describe con mayor detalle a continuación. Los ejemplos de otras inserciones y soportes adecuados se describen en la solicitud de patente codependiente US-61/226.937 (n.° de expediente 65578US002).
En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además un soporte 135 de esporas, como se muestra en las Figs. 1-4 y 6. Sin embargo, en algunas realizaciones, la inserción 130 se puede modificar para incluir una parte adaptada para alojar las esporas 115. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la inserción 130 y el soporte 135 de esporas pueden estar formados íntegramente como una inserción que comprende una primera parte adaptada para sujetar y eventualmente fracturar el recipiente 120, cuando se desea, y una segunda parte adaptada para alojar las esporas 115 en una región del indicador 100 de esterilización biológico que está separada del recipiente 120 durante la esterilización (es decir, antes de la fractura).
Como se muestra en las Figs. 1-4 y 6, el soporte 135 de esporas puede incluir un depósito 136 de esporas (que también se puede denominar como depresión, valle, pocillo, rebaje, o similar), en el que las esporas 115 se pueden colocar, bien directamente o sobre un sustrato. En las realizaciones que utilizan un medio nutriente que está situado para mezclar con el líquido 122 cuando se libera desde el recipiente 120, el medio nutriente se puede situar cerca o en el depósito 136 de esporas, y el medio nutriente se puede mezclar con (p. ej., disolverse en) el agua cuando el agua se libera desde el recipiente 120. Únicamente a modo de ejemplo, en las realizaciones en las que el medio nutritivo se proporciona en forma seca, la forma seca puede estar presente dentro del depósito 103, el depósito 136 de esporas, sobre un sustrato para las esporas, o una combinación de los mismos. En algunas realizaciones, se puede emplear una combinación de medio nutriente líquido y seco.
En algunas realizaciones, el depósito 136 de esporas tiene un volumen de al menos aproximadamente 1 microlitro, en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 5 microlitros, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 10 microlitros. En algunas realizaciones, el depósito 136 de esporas tiene un volumen no superior a aproximadamente 250 microlitros, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 175 microlitros, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 100 microlitros.
Como se muestra en las Figs. 4 y 6, en algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además una arista o saliente 165 que puede estar acoplado o formado íntegramente con una pared 108 del bastidor 102, que puede situarse para mantener el soporte 135 de esporas en una ubicación deseada en el bastidor 102 y/o en un ángulo u orientación deseado, por ejemplo, con respecto a los sistemas de detección (p. ej., sistemas de detección óptica) del aparato 12 de lectura.
Como se muestra en las Figs. 1-4 y 6, la segunda parte 106 del bastidor 102 se puede adaptar para acoplarse con la primera parte 104. Por ejemplo, como se muestra, la segunda parte 106 puede estar adaptada para acoplarse a la parte superior 116 (p. ej., el primer extremo 101) de la primera parte 104 del bastidor 102. En algunas realizaciones, como se muestra en las Figs. 1-4, la segunda parte 106 puede estar en la forma de un tapón que puede estar dimensionado para recibir al menos una parte de la primera parte 104 del bastidor 102.
Como se muestra en las Figs. 1-2 y 4-5, durante la estabilización y antes de la activación, la segunda parte 106 puede estar en una primera posición “inactivada” 148 con respecto a la primera parte 104, y el recipiente 120 puede estar en un primer estado intacto. Como se muestra en la Fig. 6, la segunda parte 106 del bastidor 102 puede desplazarse a una segunda posición “activada” 150 (p. ej., cuando la segunda parte 106 está completamente presionada) con respecto a la primera parte 104, y el recipiente 120 puede estar en un segundo estado fracturado. Por ejemplo, después de la esterilización, el indicador 100 de esterilización biológico se puede activar desplazando la segunda parte 106 desde la primera posición 148 a la segunda posición 150 (es decir, una cantidad suficiente) para ocasionar la fracturación del recipiente 120 y para liberar el líquido 122 desde el recipiente 120, para dejar que el líquido 122 esté en comunicación de fluidos con las esporas 115. El indicador 100 de esterilización biológico se puede activar antes de colocar el indicador 100 de esterilización biológico en un pocillo de un aparato de lectura, tras colocar el indicador 100 de esterilización biológico en el pocillo, o cuando el indicador 100 de esterilización biológico está colocado en el pocillo (es decir, el indicador 100 de esterilización biológico se puede deslizar en su lugar en el aparato de lectura, y la segunda parte 106 puede continuar presionada hasta que esté en su segunda posición 150, p. ej., en la que la parte inferior del pocillo proporciona resistencia suficiente para desplazar la segunda parte 106 a su segunda posición 150). La segunda posición 150 puede estar situada más cerca del extremo cerrado 105 de la primera parte 104 del indicador 100 de esterilización biológico que la primera posición 148.
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Como se muestra en la realización ilustrada, en algunas realizaciones, la primera parte 104 del bastidor 102 puede incluir un escalón, saliente, o transición 152 plana a redonda. El escalón 152 se muestra expuesto cuando la segunda parte 106 está en su primera posición 148 y oculto o tapado cuando la segunda parte 106 está en su segunda posición 150. Como tal, el escalón 152 se puede detectar para determinar si la segunda parte 106 está en la primera posición 148 (es decir, el indicador 100 de esterilización biológico está inactivado), o está en la segunda posición 150 (es decir, el indicador 100 de esterilización biológico está activado). El uso de estas características del indicador 100 de esterilización biológico para determinar un estado del indicador 100 de esterilización biológico, por ejemplo, para confirmar si el indicador 100 de esterilización biológico ha sido activado, se describe con mayor detalle en la solicitud codependiente US-61/409.042. La posición longitudinal del escalón 152 se muestra únicamente a modo de ejemplo; sin embargo, debe entenderse que, en su lugar, el escalón 152 puede estar situado en una posición longitudinal diferente (p. ej., más cerca del extremo cerrado 105 del indicador 100 de esterilización biológico) o, en algunas realizaciones, la transición plana a redonda puede ser gradual, cónica, o en forma de rampa.
Se puede utilizar una variedad de medios de acoplamiento entre la primera parte 104 y la segunda parte 106 del bastidor 102 para permitir que la primera parte 104 y la segunda parte 106 estén acopladas de forma desmontable entre sí, incluidos, aunque no de forma limitativa, la gravedad (p. ej., un componente puede colocarse sobre otro componente, o una parte correspondiente del mismo), filetes roscados, encaje por presión (denominado también a veces como “encaje por rozamiento” o “encaje de interferencia”), cierre a presión, imanes, adhesivos, termosellado, otros medios de acoplamiento desmontables adecuados, y combinaciones de los mismos. En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico no tiene que volver a abrirse y la primera parte 104 y la segunda parte 106 no tienen que estar acopladas de forma desmontable entre sí, sino que en su lugar, pueden estar acopladas entre sí de forma permanente o semipermanente. Dichos medios de acoplamiento permanentes o semipermanentes pueden incluir, aunque no de forma limitativa, adhesivos, pegatinas, grapas, tornillos, clavos, ribetes, abrazaderas, pliegues, soldadura (p. ej., soldadura sónica (p. ej., ultrasónica)), cualquier técnica de unión térmica (p. ej., calor y/o presión aplicados a uno o ambos componentes a acoplar), cierres de presión, encaje a presión, termosellado, otros medios de acoplamiento permanentes o semipermanentes adecuados, y combinaciones de los mismos. Un experto en la técnica reconocerá que parte de los medios de acoplamiento permanentes o semipermanentes también pueden estar adaptados para desacoplarse, y viceversa, y se clasifican de esta forma únicamente a modo de ejemplo.
Como se muestra en las Figs. 4 y 6, la segunda parte 106 se puede desplazar entre una primera posición longitudinal 148 con respecto a la primera parte 104 y una segunda posición longitudinal 150 con respecto a la primera parte 104; sin embargo, deberá entenderse que el indicador 100 de esterilización biológico podría en su lugar configurarse de forma diferente, de forma que la primera y segunda posiciones 148 y 150 no sean necesariamente posiciones longitudinales con respecto a una o ambas de la primera parte 104 y la segunda parte 106 del bastidor 102.
La segunda parte 106 puede incluir además un sello 156 (p. ej., un saliente, una protuberancia, una solapa, un reborde, junta tórica, o similar, o combinaciones de los mismos) que se pueda colocar en contacto con el primer extremo 101 de la primera parte 104, y especialmente, un extremo 157 superior abierto de la primera parte 104 para cerrar o sellar (p. ej., sellar herméticamente) el indicador 100 de esterilización biológico una vez que la segunda parte 106 se ha desplazado a la segunda posición 150 y el líquido 122 se ha liberado desde el recipiente 120 (es decir, cuando el recipiente 120 está en un segundo estado fracturado). Esto es, las esporas 115 pueden quedar separadas del ambiente por un sello hermético cuando el recipiente 120 está en el segundo estado. El sello 156 puede tomar una variedad de formas y se muestra en las Figs. 4 y 6 como ejemplo formando un anillo o cavidad interior que junto con la pared 110 de la segunda parte 106 está dimensionada para recibir el extremo superior 157 de la primera parte 104 del bastidor 102 para sellar el indicador 100 de esterilización biológico.
En algunas realizaciones, uno o ambos del sello 156 y el extremo superior 157 pueden incluir además una estructura (p. ej., una protuberancia) configurada para encajar con el otro extremo superior 157 y el sello 156, respectivamente, para acoplar la segunda parte 106 del bastidor 102 a la primera parte 104 del bastidor 102.
Además, en algunas realizaciones, la segunda parte 106 del bastidor 102 se puede acoplar a la primera parte 104 del bastidor 102 para sellar el indicador 100 de esterilización biológico del ambiente después de la activación. Dicho sellado puede inhibir la contaminación, evaporación, o estropeamiento del líquido 122 una vez que se ha liberado desde el recipiente 120, y/o puede inhibir la contaminación del interior del indicador 100 de esterilización biológico.
El sello 156 se puede configurar para tener una longitud en la dirección longitudinal Dl del indicador 100 de esterilización biológico para adaptarse a diferentes grados o niveles de cierre. Esto es, en algunas realizaciones, la “segunda posición” 150 de la segunda parte 106 del bastidor 102 puede ser cualquier posición en la que al menos una parte del sello 156 ha encajado una parte (p. ej., el extremo superior 157) de la primera parte 104 del bastidor 102 de forma que el interior del indicador 100 de esterilización biológico quede sellado del entorno. El indicador 100 de esterilización biológico y el sistema 10 indicador de esterilización biológico puede estar configurado, correspondientemente, de manera que, si el aparato 12 de lectura detecta que la segunda parte 106 se ha desplazado a la segunda posición 150, el usuario sabe que el sello 156 está encajado.
La inserción 130 se describirá ahora con mayor detalle.
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Como se muestra en las Figs. 1-2 y 4, durante la esterilización y antes de la activación, la segunda parte 106 puede estar en una primera posición 148 con respecto a la primera parte 104. En la primera posición 148, el recipiente 120 puede mantenerse intacto en una posición separada de la parte inferior 114, la segunda cámara 111, o las esporas 115, y el líquido 122 se puede contener dentro del recipiente 120.
Como se muestra en la Fig. 6, después de la esterilización, el indicador 100 de esterilización biológico se puede activar para liberar el líquido 122 desde el recipiente 120 para desplazar el líquido 122 a la segunda cámara 111. Esto es, la segunda parte 106 del bastidor 102 puede desplazarse hasta una segunda posición 150 con respecto a la primera parte 104. Cuando la segunda parte 106 se desplaza desde la primera posición 148 a la segunda posición 150, el sello 156 de la segunda parte 106 del bastidor 102 puede encajar con el extremo superior 157 de la primera parte 104 para sellar el depósito 103 del indicador 100 de esterilización biológico del ambiente. En dichas realizaciones, la segunda parte 106 puede encajar reversiblemente la primera parte 104 en la segunda posición 150, y en algunas realizaciones, la segunda parte 106 puede encajar irreversiblemente la primera parte 104. Sin embargo, se deberá entender que las estructuras y medios de acoplamiento de la primera parte 104 y la segunda parte 106 se muestran en la realización ilustrada únicamente a modo de ejemplo, y que en su lugar se puede utilizar cualquiera de los medios de acoplamiento anteriormente descritos entre la primera parte 104 y la segunda parte 106 del bastidor 102.
La inserción 130 puede estar adaptada para sujetar o llevar el recipiente 120, de forma que el recipiente 120 se mantenga intacto en una ubicación separada de las esporas 115 durante la esterilización. Esto es, como se ha mencionado anteriormente, en algunas realizaciones, la inserción 130 puede incluir (o funcionar como) un soporte 132 del recipiente 120, especialmente, antes de que el recipiente 120 se rompa durante la etapa de activación (es decir, el escalón en el que el líquido 122 se libera desde el recipiente 120 y se suministra a las esporas 115, lo que sucede de forma típica después de un proceso de esterilización).
Además, la inserción 130 se puede adaptar para mantener el recipiente 120 intacto en una posición en el bastidor 102 que mantiene al menos una separación mínima (p. ej., una superficie del área seccional transversal mínima de espacio) entre el recipiente 120 y el bastidor 102 y/o entre el recipiente 120 y cualesquiera otros componentes o estructuras del bastidor 102 (p. ej., al menos una parte de la inserción 130, tal como el soporte 132, etc.), por ejemplo, para mantener una ruta 164 del esterilizante prácticamente constante en el indicador 100 de esterilización biológico. En algunas realizaciones, la inserción 130 se puede adaptar para mantener el recipiente 120 intacto en una ubicación prácticamente consistentemente en el bastidor 102.
En algunas realizaciones, como se muestra en la Fig. 3, al menos una parte del bastidor 102 puede incluir una parte cónica 146 en la que el bastidor 102 (p. ej., la pared 108 y/o una superficie interna de la misma) generalmente se ahúsa en la dirección longitudinal Dl del bastidor 102. Como resultado, la superficie del área seccional transversal del bastidor 102 puede disminuir generalmente a lo largo de la dirección longitudinal Dl.
En algunos casos, sin proporcionar los medios para mantener al menos una separación mínima alrededor del recipiente 120 (p. ej., entre el recipiente 120 y la estructura circundante) puede haber la posibilidad de que el recipiente 120 pueda quedar situado en el bastidor 102 (p. ej., en la parte cónica 146) de forma que obstruya o bloquee la ruta 164 del esterilizante. Sin embargo, el indicador 100 de esterilización biológico de la presente descripción está diseñado para inhibir que esto suceda. Por ejemplo, en la realización ilustrada, la inserción 130 (y especialmente, el soporte 132) se puede configurar para sujetar el recipiente 120 fuera de la parte cónica 146 del bastidor 102, de forma que se mantenga al menos una superficie del área seccional transversal mínima alrededor del recipiente 120 en cualquier orientación del indicador 100 de esterilización biológico antes de la activación. Por ejemplo, en la realización ilustrada en las Figs. 1-5, incluso si el indicador 100 de esterilización biológico está apuntado verticalmente hacia abajo, el recipiente 120 puede dejar de estar en contacto con la inserción 130, pero no en orientación, es el recipiente 120 el que se desplaza lo que sea necesario hacia la parte cónica 146, o las esporas 115 hasta la activación del indicador 100 de esterilización biológico. Además, hasta la activación, se puede mantener al menos una separación mínima (y especialmente, una superficie del área seccional transversal de esta separación) entre el recipiente 120 y el bastidor 102 y/o la inserción 130 para proporcionar una ruta 164 del esterilizante prácticamente constante, por ejemplo, alrededor del recipiente 120, a través de la primera ruta 160 de fluido y al interior de la segunda cámara 111.
En algunas realizaciones, el dimensionamiento y la colocación relativos de los componentes del indicador 100 de esterilización biológico se pueden configurar de forma que, antes de la activación, el recipiente 120 se mantenga intacto en una ubicación prácticamente coherente en el indicador 100 de esterilización biológico. Dicha configuración puede proporcionar una ruta 164 del esterilizante prácticamente constante y puede mantener el recipiente 120 en una posición tal que el recipiente 120 no pueda moverse sustancialmente, si es que puede, en el indicador 100 de esterilización biológico antes de la activación.
En algunas realizaciones, al menos una parte de la inserción 130 se puede adaptar para permitir que el recipiente 120 se desplace en el bastidor 102, p. ej., longitudinalmente con respecto al bastidor 102, entre una primera posición (longitudinal) en la que el recipiente 120 está intacto y una segunda posición (longitudinal) en la que al menos una parte del recipiente 120 está fracturada. Únicamente modo de ejemplo, la inserción 130 puede incluir uno o más salientes o brazos 158 (dos proyecciones 158 separadas alrededor del recipiente 120 se muestran únicamente a modo de
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ejemplo) adaptados para sujetar y soportar el recipiente 120 antes de la activación y dejar que el recipiente 120 se desplace en el bastidor 102 durante la activación, por ejemplo, cuando la segunda parte 106 se desplaza con respecto a la primera parte 104 del bastidor 102. Las proyecciones 158 también pueden estar adaptadas (p. ej., conformadas y/o colocadas) para fracturar el recipiente 120 de una forma deseada cuando el indicador de esterilización biológico se activa. Como resultado, la inserción 130 puede funcionar algunas veces para mantener el recipiente 120 intacto antes de la activación, y puede funcionar para romper el recipiente 120 durante la activación. Como resultado, la inserción 130, o una parte de la misma, puede denominarse a veces como “soporte” (p. ej., el soporte 132) y/o como “rompedor”.
Únicamente a modo de ejemplo, las proyecciones 158 se muestran en las Figs. 1 y 3-7 como acopladas a una base o soporte 127 adaptado para estar en contacto con la pared 118 de separación. Por ejemplo, la base 127 se puede dimensionar para alojarse en el depósito 103 y dimensionarse para asentarse en la parte superior, estar en contacto o cooperar de otra forma o acoplarse con la pared 118 de separación. Dicho acoplamiento con una estructura interna del indicador 100 de esterilización biológico puede proporcionar la resistencia y fuerza necesarias para romper el recipiente 120 cuando se desee. En algunas realizaciones, sin embargo, la inserción 130 no incluye la base 127, y las proyecciones 158 pueden estar acopladas o conformar una parte del bastidor 102. En algunas realizaciones, la inserción 130 está íntegramente formada con, o proporcionada por, el bastidor 102.
Como se muestra, la inserción 130 puede incluir además una pared lateral 131 que conecta con las proyecciones 158 y está conformada para acomodar una superficie interior del bastidor 102 y/o una superficie exterior del recipiente 120. Dicha pared lateral 131 puede proporcionar soporte y rigidez a las proyecciones 158 para ayudar a romper fiablemente el recipiente 120 de una manera coherente. La pared lateral 131 puede tener también una forma y dimensiones para guiar el recipiente 120 de la manera deseada a medida que se desplaza en el bastidor 102 durante la activación, por ejemplo, para poner las proyecciones 158 en contacto en la forma deseada para fracturar el recipiente 120 de forma fiable. La pared lateral 131 y/o la pared 108 del bastidor 102 (o una superficie interior de la misma) también se puede conformar para definir al menos una parte de la segunda ruta 162 de fluido del indicador 100 de esterilización biológico, por ejemplo, entre una superficie interior de la inserción 130 y una superficie interior del bastidor 102. Por ejemplo, en algunas realizaciones, como se muestra en las Figs. 1-2, 5 y 7, la pared lateral 131 de la inserción 130 puede incluir un canal (o ranura, cavidad, o similares) 169 configurado para formar al menos una parte de la segunda ruta 162 de fluido.
La segunda ruta 162 de fluido puede funcionar como un “venteo interno” o un “canal de venteo” dentro del indicador 100 de esterilización biológico para permitir escapar el gas (p. ej., gas desplazado, tal como el aire que ha quedado atrapado en la segunda cámara 111 (p. ej., cerca del extremo cerrado 105 del indicador 100 de esterilización biológico) de la segunda cámara 111 del indicador 100 de esterilización biológico. En algunas realizaciones, la segunda ruta 162 de fluido puede proporcionar un escape, o venteo interno, para un gas presente en la segunda cámara 111 durante la activación para facilitar el desplazamiento del líquido 122 al interior de la segunda cámara 111 desde la primera cámara 109 a medida que se libera del recipiente 120. De forma adicional o alternativa, en algunas realizaciones, la segunda ruta 162 de fluido puede proporcionar un escape, o venteo interno, para un gas presente en la segunda cámara 111 durante la esterilización para facilitar el desplazamiento de un esterilizante al interior de la segunda cámara 111 del indicador 100 de esterilización biológico y a las esporas 115, con una penetración más eficaz del esterilizante al interior de la segunda cámara 111.
Únicamente a modo de ejemplo, como se muestra en las Figs. 2 y 7, la segunda ruta 162 de fluido puede estar al menos parcialmente definida tanto por una parte de la inserción 130 (p. ej., el canal 169) como por un canal (o ranura, cavidad, o similar) 163 formado en la pared 108 de bastidor 102 (p. ej., en una superficie interior de la pared 108). Sin embargo, deberá entenderse que, en algunas realizaciones, la segunda ruta 162 de fluido puede estar formada completamente por el bastidor 102 o por diferentes combinaciones de otros componentes del indicador 100 de esterilización biológico de tal forma que la segunda ruta 162 de fluido proporciona conexión de fluidos entre la segunda cámara interna 111 y otra parte interna del indicador 100 de esterilización biológico. Por ejemplo, la segunda ruta 162 de fluido no tiene que estar formada a la vez por el bastidor 102 y la inserción 130, sino que puede estar formada por uno de estos componentes, u otros componentes. Además, como se muestra en las Figs. 2 y 7, el canal 163 que define al menos una parte de la segunda ruta 162 de fluido se moldea en una superficie exterior y una superficie interior del bastidor 102, de tal manera que el canal 163 sea visible dentro y fuera del bastidor 102. Sin embargo, la superficie exterior del bastidor 102 no tiene que incluir dicha forma y, en su lugar, en algunas realizaciones, la superficie exterior del bastidor 102 puede permanecer prácticamente uniforme o inalterada, y la superficie interior del bastidor 102 (p. ej., una pared 108 de bastidor 102) puede incluir el canal 163.
Además, en algunas realizaciones, ni la inserción 130 ni el bastidor 102 incluye el canal 169 o el canal 163, respectivamente, sino en su lugar, la inserción 130 y el bastidor 102 están conformados y dimensionados de forma que se proporciona un espacio o hueco entre la inserción 130 y el bastidor 102 que está en comunicación de fluidos con la segunda cámara 111, y dicho espacio o hueco funciona como la segunda ruta 162 de fluido.
Como se muestra adicionalmente en las Figs. 4 y 6, en algunas realizaciones, la primera ruta 160 de fluido y/o la segunda ruta 162 de fluido pueden estar al menos parcialmente definidas por una o más paredes 118, el sustrato 119, la inserción 130, y el bastidor 102. Además, al menos una de la primera ruta 160 de fluido y la segunda ruta 162 de fluido se pueden definir al menos parcialmente mediante el soporte 135 de esporas, o una parte del mismo.
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En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir los siguientes componentes dispuestos en el siguiente orden cuando el recipiente 120 está en un primer estado sin fracturar: el extremo cerrado 105 del bastidor 102 del indicador 100 de esterilización biológico, la segunda cámara 111, el sustrato 119, la inserción 130, la primera cámara 109, el recipiente 120, el extremo abierto 101 del bastidor 102 (o la segunda parte 106 del bastidor 102).
Como se muestra en la realización ilustrada, la segunda ruta 162 de fluido permite que la segunda cámara 111 se ventile hacia otra parte del indicador 100 de esterilización biológico, tal como la primera cámara 109. En algunas realizaciones, la segunda ruta 162 de fluido puede salir de la segunda cámara 111 en una posición situada por encima (p. ej., verticalmente encima) de la posición en la que la primera ruta 160 de fluido entra en la segunda cámara 111, especialmente, en realizaciones en las que la segunda ruta 162 de fluido ventila la segunda cámara 111 de retorno a la primera cámara 109. Dicho de otro modo, en algunas realizaciones, la segunda ruta 162 de fluido puede extenderse desde la segunda cámara 111 hasta una posición (p. ej., un cuarto nivel L4, descrito a continuación) en el indicador 100 de esterilización biológico que está por encima de la posición (p. ej., un primer nivel L1 o un segundo nivel L2, descrito a continuación) en la cual la primera ruta 160 de fluido entra en la segunda cámara 111. Además, en algunas realizaciones, la posición en la que la segunda ruta 162 de fluido entra en la primera cámara 109 puede estar situada por encima (p. ej., verticalmente por encima) de la posición en la cual la primera ruta 160 de fluido entra en la segunda cámara 111.
En algunas realizaciones, la primera ruta 160 de fluido se puede colocar para acoplar de forma fluida la segunda cámara 111 con una parte proximal del indicador 100 de esterilización biológico (p. ej., una parte de la primera cámara 109 que está situada proximal o adyacente a la segunda cámara 111, p. ej., en el primer nivel L1 y/o el segundo nivel L2), y la segunda ruta 162 de fluido se puede situar para acoplar de forma fluida la segunda cámara 111 con un parte distal del indicador 100 de esterilización biológico (es decir, una parte de la primera cámara 109 que se sitúa más allá de la segunda cámara 111, p. ej., a un tercer nivel L3, descrito más adelante, y/o el cuarto nivel L4). Como resultado, la posición en la que la segunda ruta 162 de fluido entra en la primera cámara 109 puede colocarse más lejos de la segunda cámara 111 que la posición a la cual la primera ruta 160 de fluido entra en la segunda cámara 111.
Más específicamente y únicamente a modo de ejemplo, con referencia a las Figs. 4 y 6, en algunas realizaciones, el fluido puede entrar en la segunda cámara 111 en diversas posiciones, tales como al primer nivel, altura, o posición (p. ej., posición longitudinal) L1 situada por lo general en la parte delantera de la inserción 130, el sustrato 119, el bastidor 102, y/o la segunda cámara 111, así como en el segundo nivel, altura, o posición (p. ej., posición longitudinal) L2 situada aproximadamente al nivel de la abertura 121 en el sustrato 119. Como se ha descrito anteriormente, debe entenderse que las diversas aberturas y espacios entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 que permiten que el fluido se desplace al interior de la segunda cámara 111 pueden denominarse en su conjunto como la primera ruta 160 de fluido. Como se ilustra además en la Fig. 4, en algunas realizaciones, el gas (p. ej., el gas desplazado) puede salir de la segunda cámara 111 a través de la segunda ruta 162 de fluido (es decir, a medida que el fluido se desplaza al interior de la segunda cámara 111 mediante la primera ruta 160 de fluido) al tercer nivel, altura, o posición (p. ej., posición longitudinal) L3 situada generalmente en la parte posterior de la inserción 130, el sustrato 119, el bastidor 102, y/o la segunda cámara 111.
En la orientación verticalmente ascendente del indicador 100 de esterilización biológico mostrado en las Figs. 4 y 6, el tercer nivel L3 está situado en o por encima tanto del primer nivel L1 como del segundo nivel L2. Además, en algunas realizaciones, el tercer nivel L3 puede seguir estando situado en o por encima del primer nivel L1 y del segundo nivel L2 durante el funcionamiento del indicador 100 de esterilización biológico (p. ej., cuando está asentado en un pocillo de un aparato de lectura, durante la esterilización, y/o durante la activación). Esto es, en algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede inclinarse durante el funcionamiento (p. ej., hacia la izquierda de la Fig. 4 o 6, hacia la derecha de la Fig. 4 o 6, hacia el interior de la página de la Fig. 4 o 6, y/o hacia el exterior de la página de la Fig. 4 o 6).
Los niveles primero, segundo y tercero L1, L2, y L3 se muestran únicamente a modo de ejemplo; sin embargo, debe entenderse que la ubicación exacta en la cual la primera ruta 160 de fluido entra en la segunda cámara 111 y/o la ubicación exacta en la cual la segunda ruta 162 de fluido sale de la segunda cámara 111 puede ser diferente a la que se ilustra en las Figs. 4 y 6.
Como se muestra en las Figs. 4 y 6, la segunda ruta 162 de fluido se define al menos parcialmente por el canal 169 de la inserción 130 y/o el canal 163 del bastidor 102, que generalmente se denominará “canal” en el resto de la descripción, que puede interpretarse para referirse a al menos una parte del canal 163 y/o el canal 169 de la realización ilustrada. En la realización ilustrada, el canal tiene una entrada que puede describirse como situada en cualquier punto de la segunda cámara 111, o en el tercer nivel L3, y una salida que se coloca generalmente en el cuarto nivel, altura, o posición (p. ej., posición longitudinal) L4. Como se muestra en las Figs. 4 y 6, la posición de salida del canal (es decir, el cuarto nivel L4) está situada generalmente por encima de la posición en la cual la primera ruta 160 de fluido conecta con la segunda cámara 111 (es decir, el primer nivel L1 y/o el segundo nivel L2), por ejemplo, durante el funcionamiento del indicador 100 de esterilización biológico.
Dicho de otra forma, la primera ruta 160 de fluido puede situarse para acoplar de forma fluida el segundo extremo 113 (inferior) de la primera cámara 109 con el primer extremo 124 (superior) de la segunda cámara 111. La segunda ruta 162 de fluido, por otro lado, puede colocarse para acoplar de forma fluida la segunda cámara 111
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(p. ej., el primer extremo 124 (superior) de la segunda cámara 111) a una parte superior (p. ej., el primer extremo 112 (superior)) 109 de la primera cámara.
Además, en algunas realizaciones, la posición o el nivel al cual la segunda ruta 162 de fluido (o canal) se conecta con la segunda cámara 111 puede describirse como situada en parte de la segunda cámara 111 que es la última que se llena con el líquido 122 cuando el recipiente 120 está en su segundo estado fracturado.
En algunas realizaciones, cuando el recipiente está en el segundo estado 120 fracturado, y la segunda cámara 111 está al menos parcialmente llena de líquido 122, el líquido 122 puede tener un nivel, altura o posición (p. ej., posición longitudinal) L, y la segunda ruta 162 de fluido puede extenderse entre una posición por debajo del nivel L y una posición por encima del nivel L. Como resultado, a medida que la segunda cámara 111 se llena con el líquido 122 cuando el recipiente está en el segundo estado, la segunda cámara 111 puede ventilarse continuamente mediante la segunda ruta 162 de fluido.
En algunas realizaciones, la primera ruta 160 de fluido puede actuar como la primera o principal ruta de comunicación de fluidos entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111, y la segunda ruta 162 de fluido puede servir como ruta de comunicación de fluidos auxiliar o secundaria entre la segunda cámara 111 y la primera cámara 109 (p. ej., cuando la segunda ruta 162 de fluido sale a la primera cámara 109 y no a otra parte del indicador 100 de esterilización biológico). En algunas realizaciones, el espacio, volumen y/o área común de la segunda ruta 162 de fluido puede ser sustancialmente inferior a la de la primera ruta 160 de fluido. En algunas realizaciones, al menos una parte de la primera ruta 160 de fluido y la segunda ruta 162 de fluido se pueden describir como sustancialmente aisladas entre sí o como sustancialmente paralelas y no intersecantes. En algunas realizaciones, cada una de la primera ruta 160 de fluido y la segunda ruta 162 de fluido puede extenderse sustancialmente en sentido longitudinal (p. ej., sustancialmente paralelas a la dirección longitudinal Dl) entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111.
Es decir, por lo general, el indicador 100 de esterilización biológico que incluye (1) una primera ruta de fluido, tal como la primera ruta 160 de fluido, configurada para recibir al menos una mayoría del desplazamiento del fluido desde la primera cámara 109 hasta la segunda cámara 111, y (2) una segunda ruta de fluido, tal como la segunda ruta 162 de fluido, configurada para ventilar gas desde la segunda cámara 111 tendría ventajas respecto a un indicador 100 de esterilización biológico que incluye únicamente tanto una cámara interna, como únicamente una ruta de fluido que conecta la primera cámara 109 y la segunda cámara 111, de modo que el gas tiene que salir de la segunda cámara 111 a través de la misma ruta de fluido que el líquido que entra en la segunda cámara 111.
Al configurar la primera ruta 160 de fluido y la segunda ruta 162 de fluido como se muestra en la realización ilustrada, en algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede eliminar al menos parcialmente cualquier efecto de bloqueo del aire que se pueda producir como resultado de intentar desplazar un esterilizante y/o el líquido 122 al interior de la segunda cámara 111. Además, en algunas realizaciones, la segunda ruta 162 de fluido puede permitir que el indicador 100 de esterilización biológico se active, y que el líquido 122 se desplace al interior de la segunda cámara 111 por gravedad, mientras el indicador 100 de esterilización biológico queda en la misma orientación (p. ej., orientación sustancialmente vertical ascendente, como se muestra en las Figs. 1- 2, 4 y 6), sin necesidad de que el indicador 100 de esterilización biológico apunte hacia abajo, u otra reorientación, para desplazar el líquido 122 al interior de la segunda cámara 111.
Con referencia continuada a la inserción 130, los salientes 158 de la inserción 130 se ilustran como relativamente rígidos o inmóviles. Esto es, en algunas realizaciones, es posible que las proyecciones 158 no estén adaptadas para prácticamente flexar, distorsionarse, deformarse u orientarse hacia el recipiente 120 a medida que se desplaza en el bastidor 102. En su lugar, en algunas realizaciones, como se muestra en las Figs. 1-4 y 6, cada una de las proyecciones 158 puede configurarse para tener un extremo superior 159 en cuya parte superior se puede colocar el recipiente 120 y mantenerse intacto antes de la activación. Como se muestra en la Fig. 1-2 y 4, en algunas realizaciones, las proyecciones 158 se pueden colocar para fracturar el recipiente 120 en su extremo radial, por ejemplo, cuando se utiliza un recipiente 120 ovalado o en forma de cápsula.
Una ventaja potencial de disponer las proyecciones 158 formando al menos una parte del soporte 132 es que la parte inferior del recipiente 120 puede quedar sin restricciones cuando el recipiente 120 se fractura, de forma que el líquido 122 se puede liberar desde el recipiente 120 y desplazarse hacia las esporas 115 con relativa facilidad y fiabilidad.
En dichas realizaciones, la inserción 130 se puede usar para fracturar el recipiente 120 en una dirección que sea prácticamente perpendicular a un lado plano del recipiente 120, por ejemplo, cuando se utiliza un recipiente 120 ovalado o en forma de cápsula. En dichas realizaciones, la fracturación del recipiente 120 a lo largo de su lado se puede conseguir a la vez que se mantienen algunos espacios abiertos alrededor del extremo inferior del recipiente 120 para facilitar el desplazamiento del líquido 122 desde el recipiente 120 hasta la proximidad de las esporas 115 cuando el recipiente 120 está fracturado.
Como se ha indicado anteriormente, las proyecciones 158 se pueden adaptar para fracturar el recipiente 120 a medida que el recipiente 120 se desplaza con respecto al bastidor 102 (p. ej., a lo largo de la dirección longitudinal Dl), por ejemplo, en respuesta a la segunda parte 106 del bastidor 102 que se desplaza con respecto a la primera parte 104 del bastidor 102 (p. ej., desde la primera posición 148 a la segunda posición 150).
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En algunas realizaciones, las proyecciones 158 pueden incluir uno o más bordes (p. ej., bordes cónicos) o puntas o bien se configuran de otra forma para concentrar la fuerza de aplastamiento para aumentar la presión sobre el recipiente 120 en las regiones adyacentes a las proyecciones 158, y para facilitar la fractura del recipiente 120 más fácilmente y en una o más regiones deseadas. En algunas realizaciones, dicha concentración de fuerza puede reducir el esfuerzo o fuerza total necesaria para desplazar la segunda parte 106 con respecto a la primera parte 104 y para fracturar el recipiente 120 (o una parte del mismo).
Como se muestra en las Figs. 1-4 y 6, las proyecciones 158 están íntegramente formadas con la base 127 de la inserción 130; sin embargo, deberá entenderse que las proyecciones 158 pueden en su lugar estar íntegramente formadas con la pared 108 del bastidor 102. Además, en algunas realizaciones, las proyecciones 158 se pueden acoplar con el bastidor 102, o las proyecciones 158 y la base 127 se puede proporcionar mediante inserciones separadas. En dichas realizaciones, cada una de las proyecciones 158 puede ser una inserción separada, o se pueden proporcionar múltiples proyecciones 158 mediante una o más inserciones. Además, la inserción 130 se puede configurar para contactar la pared 118 para inhibir el desplazamiento de la primera parte la inserción 130 en la proximidad de las esporas 115 (p. ej., la parte inferior 114 del bastidor 102).
Además, en algunas realizaciones, como se muestra en las Figs. 1-4 y 6, las proyecciones 158 pueden extenderse una distancia a lo largo de la dirección longitudinal Dl, y la longitud y/o el espesor (p. ej., que puede variar a lo largo de la longitud) de las proyecciones 158 se puede adaptar para controlar la fractura del recipiente 120 en una posición deseada del bastidor 102 y de una forma deseada. La configuración de las proyecciones 158 se muestra en las Figs. 1-7 únicamente a modo de ejemplo.
En general, cada una de las proyecciones 158 se muestra únicamente a modo de ejemplo con un espesor creciente (p. ej., orientadas hacia el interior del recipiente 120 o centro del bastidor 102) a lo largo de la dirección longitudinal Dl hacia las esporas 115. Dicha configuración puede disminuir la superficie del área seccional transversal que está disponible para el recipiente 120, a medida que el recipiente 120 se desplaza hacia las esporas 115, por ejemplo, en respuesta a la segunda parte 106 que se desplaza hasta la segunda posición 150.
Adicionalmente, el indicador 100 de esterilización biológico se muestra en las Figs. 1-7 incluidas dos proyecciones 158 y una pared lateral 131 únicamente a modo de ejemplo, pero debería entenderse que se puede emplear una proyección 158 o tantas como sea estructuralmente posible, y otras configuraciones. Además, las proyecciones 158 pueden estar conformadas y dimensionadas según se desee, dependiendo de la forma y dimensiones del bastidor 102, de la forma y dimensiones del recipiente 120, de la forma y dimensiones de la inserción 130, y/o de la manera y posición deseada para fracturar el recipiente 120.
Como se ha indicado anteriormente, en algunas realizaciones, al menos una parte del bastidor 102 puede estar ahusada (véase, p. ej., la parte cónica 146 en la Fig. 3). Como resultado, la superficie del área seccional transversal del bastidor 102 puede disminuir generalmente a lo largo de la dirección longitudinal DL. Sin embargo, se deberá entender que las dimensiones internas del bastidor 102 pueden disminuir generalmente en la parte cónica a lo largo de la dirección longitudinal D1 sin alterar las dimensiones exteriores del bastidor 102. En algunas realizaciones, las dimensiones exteriores del bastidor 102 pueden ser uniformes a lo largo de su longitud, incluso aunque la parte interior del bastidor 102 esté ahusada a lo largo de su longitud. En algunas realizaciones, la una o más proyecciones 158 solas pueden variar en espesor (es decir, hacia el recipiente 120, p. ej., en una dirección radial) a lo largo de la dirección longitudinal Dl, de forma que la superficie del área seccional transversal disponible para el recipiente 120 disminuya generalmente a medida que el recipiente 120 se desplace en el bastidor 102 durante la activación, incluso aunque las dimensiones del bastidor 102 no cambien (p. ej., incluso si el bastidor 102 no incluye ninguna parte cónica 146, tanto interna como externamente).
Como se muestra en las Figs. 1-7, el extremo superior 159 de cada una de las proyecciones 158 incluye una superficie redondeada, curvada o arqueada, que puede facilitar el desplazamiento del recipiente 120 desde la primera posición 148 en la que el recipiente 120 se asienta al menos parcialmente encima del extremo superior 159 de la proyección 158 hasta una posición en la que el recipiente 120 está forzado, al menos parcialmente, al interior de la región del área seccional transversal más pequeña entre las proyecciones 158 (o entre la pared 108 del bastidor 102 y una o más proyecciones 158). Además, el extremo superior 159 redondeado puede inhibir la rotura prematura del recipiente 120, lo que puede inhibir la activación prematura del indicador 100 de esterilización biológico (es decir, la liberación prematura del líquido 122).
En algunas realizaciones, como se muestra en la Fig. 3, la inserción 130 se puede dimensionar y conformar para permitir que el recipiente 120 se mantenga por encima de las proyecciones 158 y fuera de la región adyacente a cualquier parte de una superficie orientada hacia el interior de una o más de las proyecciones 158 para inhibir la activación prematura o accidental del indicador 100 de esterilización biológico. Dicha configuración puede inhibir también la rotura inadvertida debido a un choque o expansión del material (p. ej., debido a la exposición a calor durante un proceso de esterilización).
El soporte 132, que puede estar formado al menos parcialmente por los extremos superiores 159 de las proyecciones 158, puede configurarse para sostener una parte inferior del recipiente 120, y las proyecciones 158 se pueden colocar para fracturar el recipiente 120 en una posición cerca de la parte inferior del recipiente 120 cuando se coloca en el bastidor 102.
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Dicha configuración puede permitir que el recipiente 120 se rompa cerca de su parte inferior y pueda facilitar la retirada del líquido 122 desde el recipiente 120, lo que puede potenciar la disponibilidad del líquido 122 a las esporas 115, y puede potenciar la fiabilidad de liberar el líquido 122 en comunicación de fluidos con las esporas 115 (p. ej., con el depósito 136 de esporas). Dicha configuración se muestra, únicamente a modo de ejemplo, sin embargo, y se deberá entender que las proyecciones 158 se pueden configurar y colocar para fracturar el recipiente 120 en cualquier forma deseada.
Algunas realizaciones de la presente descripción proporcionan una rotura óptima y segura de un recipiente frangible 120 con relativamente poca fuerza, potenciando a la vez la transferencia de líquido 122 a la región de esporas (p. ej., la segunda cámara 111 del bastidor 102) del indicador 100 de esterilización biológico, y/o potenciando el confinamiento del líquido 122 en la región de las esporas del indicador 100 de esterilización biológico. Además, algunas realizaciones de la presente descripción operan para impulsar un líquido hasta una zona determinada del indicador 100 de esterilización biológico, tal como una cámara de detección (p. ej., la segunda cámara 111) del indicador 100 de esterilización biológico.
En la realización ilustrada en las Figs. 1-7, la inserción 130 se ilustra incluyendo dos proyecciones 158 que están separadas aproximadamente igual entre sí alrededor del recipiente 120 y/o alrededor de la pared lateral 131. Sin embargo, en algunas realizaciones, la pared lateral 131 puede incluir una proyección sólida 158 (p. ej., prácticamente anular o semianular) que se extiende radialmente hacia el interior desde la pared lateral 131. Adicionalmente, en algunas realizaciones, la pared lateral 131 se puede extender más allá alrededor de la superficie interior del bastidor 102 de lo que se ilustra. Sin embargo, el uso de una o más proyecciones 158 más estrechas (p. ej., en una dimensión angular), tal como la mostrada en las Figs. 1-7, puede proporcionar una ruta 164 del esterilizante prácticamente constante o prácticamente sin obstáculos alrededor del recipiente 120.
Dependiendo de si la inserción 130 incluye una o más proyecciones 158 o paredes laterales 131, la inserción 130 puede configurarse para sujetar el recipiente 120 en el bastidor 102 en una ubicación coherente para proporcionar una ruta 164 del esterilizante prácticamente constante durante la esterilización. Por ejemplo, en lugar de permitir que el recipiente 120 se desplace o gire alrededor (p. ej., radial y/o longitudinalmente) en el bastidor 102 antes de la activación (p. ej., durante la esterilización), la inserción 130 puede sujetar el recipiente 120 en una posición prácticamente coherente, lo que puede permitir que un esterilizante recorra una ruta prácticamente coherente y relativamente sin obstáculos entre una superficie exterior del recipiente 120 y una superficie interior del bastidor 102, con pocas o ningunas oportunidades de obstaculización inadvertida.
Como se muestra en la realización ilustrada, la inserción 130 puede incluir además una o más proyecciones 161 colocadas prácticamente en horizontal o perpendicular con respecto a la dirección longitudinal DL de un indicador de esterilización biológico (p. ej., cuando la inserción 130 está colocada en un indicador de esterilización biológico). Las proyecciones 161 pueden denominarse como “segundas proyecciones” o “proyecciones horizontales”, mientras que las proyecciones 158 usadas para sujetar y/o romper el recipiente 120 se pueden denominar como “primeras proyecciones” o “proyecciones verticales”. Las segundas proyecciones 161 no están inclinadas hacia abajo como la base 127. Como resultado, las segundas proyecciones 161 se pueden utilizar con varios fines. Por ejemplo, las segundas proyecciones 161 pueden estabilizar la inserción 130 (p. ej., ayudar a sujetar la inserción 130 en una posición deseada en el bastidor 102 del indicador 100 de esterilización biológico) bajo la fuerza de fractura del recipiente 120. Además, las segundas proyecciones 161 pueden funcionar para retener y/o recoger las partes fracturadas del recipiente 120 una vez que éste haya sido fracturado para inhibir el movimiento de dichas partes hacia la proximidad de las esporas del indicador de esterilización biológico, lo que podría afectar negativamente al crecimiento de las esporas y/o a la detección del crecimiento de las esporas. Se pueden emplear otras formas y configuraciones de las segundas proyecciones 161 que sigan permitiendo el movimiento de fluido hacia las esporas 115 inhibiendo a la vez el movimiento de sólidos hacia las esporas 115.
En algunas realizaciones, la inserción 130 (p. ej., la base 127) se puede adaptar para uno o más de facilitar o permitir el movimiento del fluido (p. ej., el desplazamiento del líquido 122) al interior de la segunda cámara 111 (es decir, la parte inferior 114) del bastidor 102; minimizando el desplazamiento de las fracciones o partes (p. ej., sólidos) del recipiente fracturado 120 al interior de la segunda cámara 111 del bastidor 102, esto es, recoger y/o contener partes del recipiente fracturado 120; y/o minimizar la difusión de las esporas 115 y/o señales producidas por la segunda cámara 111 del bastidor 102. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la base 127 se puede configurar para funcionar como rejilla o filtro. En algunas realizaciones, el crecimiento de las esporas se determina por moléculas/indicadores fluorescentes (p. ej., fluoróforos) u otros marcadores. En algunas realizaciones, si el nivel de líquido después de la activación en el indicador 100 de esterilización biológico está por encima de la ubicación de las esporas 115, dichas moléculas o marcadores, o las esporas 115 mismas, pueden moverse o difundirse desde o lejos del depósito 136 de esporas y, potencialmente, fuera de la segunda cámara 111 del bastidor 102. Como resultado, partes del indicador 100 de esterilización biológico (p. ej., la inserción 130) se pueden configurar para inhibir la difusión indeseable de diferentes indicadores, moléculas, y/o marcadores fuera de la segunda cámara 111 del indicador 100 de esterilización biológico. En algunas realizaciones, como se ha descrito anteriormente, el sustrato 119 puede inhibir también dicha difusión indeseable.
En la realización ilustrada en las Figs. 1-4, la base 127 de la inserción 130 tiene generalmente forma de U o de herradura e incluye una apertura central 177 (véase la Fig. 2) que facilita el desplazamiento del esterilizante hacia las esporas 115 durante la esterilización y el desplazamiento del líquido 122 hacia las esporas 115 durante la activación. La forma de herradura de la base 127 puede aumentar la apertura entre la parte superior 116 (es
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decir, la primera cámara 109) y la parte inferior 114 (es decir, la segunda cámara 111) del bastidor 102; sin embargo, esta forma se muestra únicamente a modo de ejemplo, y se pueden utilizar otras formas.
En algunas realizaciones, la inserción 130 se puede describir incluyendo una o más proyecciones 127 que se extienden verticalmente hacia abajo adaptadas para entrar en contacto o acoplarse de otra forma a la pared 118 u otra estructura interna del indicador 100 de esterilización biológico para proporcionar una base o soporte para la inserción 130, para inhibir el movimiento de la inserción 130 y el recipiente 120 respecto al bastidor 102 antes de la activación, y/o para proporcionar resistencia o fuerza para ayudar a romper el recipiente 120 durante la activación. Como resultado, en algunas realizaciones, la base 127 puede denominarse en su lugar como “terceras proyecciones” 127.
Como se muestra en la realización ilustrada, en algunas realizaciones, la inserción 130 se puede configurar para encontrarse totalmente en la primera cámara 109 del indicador 100 de esterilización biológico, de forma que la inserción 130 no se extiende al interior de la segunda cámara 111 donde podría interferir potencialmente con los procesos de cuestionamiento o detección. Adicionalmente, la inserción 130 se puede configurar para inhibir el movimiento de otras partes del indicador 100 de esterilización biológico (p. ej., el recipiente fracturado 120) al interior de la segunda cámara 111.
La inserción 130 de la realización ilustrada es generalmente simétrica respecto a una línea de simetría longitudinal central, de forma que hay dos primeras proyecciones idénticas 158, dos segundas proyecciones idénticas 161, y dos terceras proyecciones idénticas 127. Sin embargo, la inserción 130 no tiene que incluir ninguna línea de simetría, y las primeras proyecciones 158 no tienen que ser iguales entre sí, las segundas proyecciones 161 no tienen que ser iguales entre sí, y las terceras proyecciones 127 no tienen que ser iguales entre sí. La inserción 130, y las diferentes proyecciones 158, 161 y 127 se pueden dimensionar y colocar para controlar la ruta 164 del esterilizante, por ejemplo, para adaptar la tasa de destrucción/supervivencia del indicador 100 de esterilización biológico, para inhibir la fractura inadvertida del recipiente 120, para facilitar el desplazamiento del recipiente 120 en el bastidor 120, para engranar o encajar el bastidor 102, y/o para controlar la rotura del recipiente 120.
Únicamente a modo de ejemplo, la inserción 130 ilustrada se muestra como un dispositivo unitario que incluye al menos lo siguiente: medios para sujetar el recipiente 120 antes de la activación, para fracturar el recipiente 120 durante la activación; para permitir el movimiento del recipiente 120 en el bastidor 102; para proporcionar una ruta 164 del esterilizante prácticamente constante, para recoger y/o retener partes del recipiente fracturado 120 tras la activación (o inhibir al menos parcialmente el movimiento de las partes del recipiente fracturado 120 al interior de la segunda cámara 111 del bastidor 102); y/o para minimizar la difusión de las esporas 115 y/o señales procedentes de la segunda cámara 111 hacia la primera cámara 109 del bastidor 102 tras la activación. Sin embargo, se deberá entender que, en algunas realizaciones, la inserción 130 puede incluir múltiples partes que pueden no ser parte de un solo dispositivo unitario, y cada una de las partes se puede adaptar para realizar una o más de las funciones anteriores.
La inserción 130 se denomina una “inserción” porque, en la realización ilustrada, el dispositivo que realiza las funciones anteriores es un dispositivo que se puede insertar dentro del depósito 103 (y, especialmente, la primera cámara 109) del bastidor 102. Sin embargo, se deberá entender que, en su lugar, la inserción 130 se puede proporcionar mediante el bastidor 102 o por otro componente del indicador 100 de esterilización biológico y no tiene que ser necesariamente insertable en el interior del bastidor 102. El término “inserción” se describirá a lo largo de la presente memoria descriptiva por simplicidad, pero se debe entender que no se pretende que un término de este tipo sea limitante, y se apreciará que otras estructuras equivalentes que realicen una o más de las funciones anteriores se pueden usar en su lugar, o en combinación, con la inserción insertable 130. Adicionalmente, en la realización ilustrada, la inserción 130 se puede tanto insertar como extraerse del bastidor 102, y especialmente, dentro y fuera de la primera parte 104 (y la primera cámara 109) del bastidor 102. Sin embargo, se deberá entender que incluso si la inserción 130 es insertable en el interior del bastidor 102, la inserción 130 no tiene que ser extraíble del bastidor 102, sino en su lugar, se puede acoplar de forma fija al bastidor 102 de una forma que inhiba la retirada de la inserción 130 del bastidor 102 tras colocar la inserción 130 en una ubicación deseada.
En algunas realizaciones, al menos una parte del bastidor 102, por ejemplo, la parte inferior 114 del bastidor 102, puede ser transparente a una longitud de onda de radiación electromagnética, o intervalo de longitudes de onda (p. ej., transparente a la luz visible cuando se utilizan métodos de detección óptica con luz visible), lo que puede facilitar la detección del crecimiento de las esporas. Esto es, en algunas realizaciones, como se muestra en las Figs. 3, 4 y 6, al menos una parte del bastidor 102 puede incluir o formar una ventana 167 de detección.
Además, en algunas realizaciones, como se muestra en la Fig. 3, al menos una parte del bastidor 102, por ejemplo, la parte inferior 114 puede incluir una o más paredes planas 168. Dichas paredes planas 168 pueden facilitar la detección (p. ej., la detección óptica) del crecimiento de las esporas. Además, como se ha mostrado y descrito anteriormente, la pared 108 de la primera parte 104 del bastidor 102 puede incluir una o más regiones escalonadas o ahusadas, tales como el escalón 152, el escalón 123, y una pared ahusada, o escalón, 170. La pared cónica 170 puede funcionar para reducir el espesor y tamaño totales de la parte inferior, o parte de detección, 114 del bastidor 102, de forma que las dimensiones exteriores del bastidor 102 se reducen junto con las dimensiones internas. Dicha reducción en el tamaño y/o espesor de la parte inferior 114 del indicador 100 de esterilización biológico puede facilitar la detección. Además, tener una o más características, tales como los escalones y/o las paredes cónicas 123, 152, 170 puede permitir que el indicador 100 de
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esterilización biológico se acople a un lector o dispositivo de detección únicamente en una orientación, de forma que el indicador 100 de esterilización biológico está “enclavado” con respecto a un aparato de lectura, lo que puede minimizar errores por parte del usuario y mejorar la fiabilidad de un proceso de detección. En algunas realizaciones, una o más partes del indicador 100 de esterilización biológico pueden estar enclavadas con respecto a un aparato de lectura.
El indicador de esterilización biológico de la presente descripción generalmente mantiene el líquido 122 y las esporas 115 separados, pero en una proximidad relativa (p. ej., dentro del indicador 100 de esterilización biológico autocontenido) durante la esterilización, de forma que el líquido 122 y las esporas 115 se puedan combinar fácilmente tras la exposición a un proceso de esterilización. El líquido 122 y las esporas 115 se pueden incubar durante un proceso de detección (p. ej., el aparato 12 de lectura puede incubar el indicador 100 de esterilización biológico), o el indicador 100 de esterilización biológico se puede incubar antes de un proceso de detección. En algunas realizaciones, cuando las esporas se incuban con el líquido 122, se puede usar una temperatura de incubación por encima de la temperatura ambiente. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la temperatura de incubación es al menos aproximadamente 37 0C, en algunas realizaciones, la temperatura de incubación es al menos aproximadamente 50 °C (p. ej., 56 °C), y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 60 °C. En algunas realizaciones, la temperatura de incubación es no superior a aproximadamente 60 °C, en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 50 °C, y en algunas realizaciones, no superior a aproximadamente 40 °C.
Un proceso de detección se puede adaptar para detectar un cambio detectable en las esporas 115 (p. ej., del interior del depósito 136 de esporas) o el líquido 122 que rodea las esporas 115. Esto es, un proceso de detección se puede adaptar para detectar una variedad de características, que incluyen, aunque no de forma limitativa, radiación electromagnética (p. ej., en las bandas ultravioleta, visible, y/o infrarroja), fluorescente, luminiscente, dispersión de luz, propiedades electrónicas (p. ej., conductancia, impedancia, o similares, o combinaciones de las mismas), turbidez, absorción, espectroscopia Raman, elipsometría, o similares, o una combinación de los mismos. La detección de dichas características se puede llevar a cabo por uno o más de un fluorómetro, un espectrofotómetro, colorímetro o similar, o combinaciones de los mismos. En algunas realizaciones, tales como en realizaciones que miden fluorescencia, luz visible, etc., el cambio detectable se mide mediante la detección en una determinada longitud de onda concreta.
Las esporas y/o el líquido 122 se pueden adaptar (p. ej., etiquetar) para producir una o más de las características anteriores como resultado de una reacción bioquímica que sea un signo de la viabilidad de las esporas. Como resultado, ningún cambio detectable (p. ej., cuando se compara con una lectura inicial o de fondo) puede significar un proceso de esterilización eficaz, mientras que un cambio detectable puede significar un proceso de esterilización ineficaz. En algunas realizaciones, el cambio detectable puede incluir una velocidad a la que cambia una o más de las características anteriores (p. ej., aumento en la fluorescencia, disminución en la turbidez, etc.).
En algunas realizaciones, la viabilidad de las esporas se puede determinar aprovechando la actividad enzimática. Como se describe en Matner y col., patente US-5.073.488, titulada “Rapid Method for Determining Efficacy of a Sterilization Cycle and Rapid Read-out Biological Indicator”, las enzimas se pueden identificar para un tipo especial de espora en el que la enzima tiene características especialmente útiles que se pueden aprovechar para determinar la eficacia de un proceso de esterilización. Dichas características pueden incluir lo siguiente: (1) la enzima, cuando se somete a condiciones de esterilización que serían suficientes para disminuir una población de 1 X 106 microorganismos de ensayo en aproximadamente 6 unidades logarítmicas (es decir, hasta una población de aproximadamente cero cuando se mide por falta de proliferación de los microorganismos de ensayo), tiene una actividad residual que es igual a la del “fondo” según se determina mediante reacción con un sistema enzima-sustrato; y (2) la enzima, cuando se somete a condiciones de esterilización suficientes solamente para disminuir la población de 1 X 106 microorganismos de ensayo en al menos 1 unidad logarítmica, pero en menos de 6 unidades logarítmicas, tiene una actividad enzimática superior a la del “fondo” según se determina mediante reacción con un sistema enzima-sustrato. El sistema enzima- sustrato puede incluir una sustancia o mezcla de sustancias, sobre las que actúa la enzima para producir un producto modificado por la enzima detectable, tal como es evidente mediante un cambio detectable.
En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico se puede analizar de una forma monolateral, donde el indicador 100 de esterilización biológico incluye solamente una ventana de detección (p. ej., ventana 167 de detección de la Fig. 3) que está situada, por ejemplo, cerca de las esporas 115. En algunas realizaciones, sin embargo, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir más de una ventana de detección (p. ej., una ventana formada por todo o parte de ambas paredes paralelas 168 de la parte inferior 114 del bastidor 102), de forma que el indicador 100 de esterilización biológico se puede analizar mediante más de una ventana de detección. En realizaciones que utilizan múltiples ventanas de detección, las ventanas de detección se pueden colocar paralelas (análogamente a un modo monolateral), o las ventanas de detección se pueden orientar en un ángulo (p. ej. 90 grados, 180 grados, etc.) entre sí.
En general, las esporas 115 están situadas dentro del depósito 136 de esporas que está en comunicación de fluidos con el depósito 103. En algunas realizaciones, el depósito 136 de esporas forma una parte del depósito 103 (p. ej., una parte de la segunda cámara 111). Como se muestra en la Fig. 4, el depósito 103 está en comunicación de fluidos con el ambiente (p. ej., mediante la abertura 107) durante la esterilización para permitir al esterilizante entrar en el depósito 103 durante un proceso de esterilización para esterilizar las esporas 115. El recipiente 120 se puede configurar para contener el líquido 122 durante la esterilización para inhibir que el líquido 122 esté en comunicación de fluidos con las esporas 115, el depósito 103, y el esterilizante durante la esterilización.
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Se describirán ahora con mayor detalle las esporas 115 y/o el depósito 136 de esporas.
En algunas realizaciones, las esporas 115 se pueden colocar directamente en la parte inferior 114 del bastidor 102, o las esporas 115 se pueden colocar en un depósito de esporas, tal como el depósito 136 de esporas (p. ej., proporcionado por el soporte 135 de esporas). Aunque las esporas 115 se pueden colocar directamente en la parte inferior 114 del bastidor 102 o en un depósito de esporas, las esporas 115 se pueden proporcionar en una variedad de maneras. En algunas realizaciones, las esporas 115 pueden estar en suspensión de esporas que se introducen en una ubicación deseada del indicador 100 de esterilización biológico y se secan. En algunas realizaciones, las esporas 115 se pueden proporcionar sobre un sustrato (no mostrado) que se puede colocar y/o fijar en una ubicación deseada del indicador 100 de esterilización biológico. Algunas realizaciones pueden incluir una combinación de las esporas 115 proporcionadas en una forma desecada y esporas 115 proporcionadas sobre un sustrato.
En algunas realizaciones, el sustrato se puede colocar para soportar las esporas 115 y/o para ayudar a mantener las esporas 115 en un sitio deseado. Dicho sustrato puede incluir una variedad de materiales entre los que se incluyen, aunque no de forma limitativa, papel, un polímero (p. ej., cualquiera de los polímeros indicados anteriormente con respecto al bastidor 102), un adhesivo (p. ej., acrilato, caucho natural o sintético, silicona, silicona poliurea, isocianato, epoxi, o combinaciones de los mismos), una tela tejida, una tela no tejida, un material microporoso (p. ej., un material polimérico microporoso), un material reflectante (p. ej., una lámina metálica), un vidrio, una porcelana, una cerámica, un material formador de gel (p. ej., goma guar), o combinaciones de los mismos. Además, o de forma alternativa, dicho sustrato puede incluir o estar acoplado a un revestimiento hidrófilo con el fin de facilitar la puesta en contacto estrecho entre el líquido 122 con las esporas 115 (p. ej., cuando el líquido 122 utilizado es acuoso). Además, o de forma alternativa, dicho revestimiento hidrófilo se puede aplicar a cualquier ruta del fluido situada para acoplar de forma fluida el líquido 122 y las esporas 115. En algunas realizaciones, además de, o en lugar de un revestimiento hidrófilo, un revestimiento hidrófobo se puede aplicar a otras partes del bastidor 102 (p. ej., la parte inferior 114 del bastidor 102) y/o el depósito 136 de esporas, de forma que el líquido 122 se desplaza preferiblemente en contacto con las esporas 115.
Algunas realizaciones del indicador 100 de esterilización biológico no incluyen el soporte 135 de esporas. En su lugar, el depósito 136 de esporas se proporciona en la parte inferior 114 de la propia carcasa 102, y las esporas 115 se pueden colocar en la parte inferior 114, adsorberse en una superficie interior o pared de la parte inferior 114, o combinaciones de los mismos. En algunas realizaciones, las esporas 115 se pueden proporcionar sobre un sustrato que se coloca en la parte inferior 114 del bastidor 102.
En algunas realizaciones, las esporas 115 se pueden colocar en un locus de esporas o en una pluralidad de loci de esporas, todos ellos se pueden colocar bien el depósito 103, en la parte inferior 114 del bastidor 102, y/o en el depósito 136 de esporas. En algunas realizaciones, disponer de múltiples loci de esporas puede maximizar la exposición de las esporas al esterilizante y al líquido 122, puede mejorar la fabricación (p. ej., la colocación de las esporas se puede facilitar introduciendo cada locus de esporas en una depresión dentro del indicador 100 de esterilización biológico), y puede mejorar las características de detección (p. ej., porque es posible que las esporas en medio de un locus de esporas más grande no se detecten con facilidad). En realizaciones que utilizan una pluralidad de loci de esporas, cada locus de esporas puede incluir un número de esporas conocido diferente, y/o cada locus de esporas puede incluir esporas diferentes, de forma que se puede analizar una pluralidad de tipos de esporas. Al emplear múltiples tipos de esporas, el indicador 100 de esterilización biológico se puede usar en una variedad de procesos de esterilización, y un locus de esporas específico se puede analizar en un proceso de esterilización determinado, o los múltiples tipos de esporas se pueden usar adicionalmente para analizar la eficacia, o confianza, de un proceso de esterilización.
Además, en algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir una pluralidad de depósitos 136 de esporas, y cada depósito 136 de esporas puede incluir uno o más loci de esporas 115. En algunas realizaciones que utilizan una pluralidad de depósitos 136 de esporas, la pluralidad de depósitos 136 de esporas se puede colocar en comunicación de fluidos con el depósito 103.
En algunas realizaciones, las esporas 115 pueden estar cubiertas con una cubierta (no se muestra) adaptada para encajar en o sobre las esporas 115 y/o el depósito 136 de esporas. Dicha cubierta puede ayudar a mantener las esporas dentro de la región deseada del indicador 100 de esterilización biológico durante la fabricación, esterilización y/o el uso. La cubierta, si se utiliza, puede estar formada por un material que no impida sustancialmente el proceso de detección, y/o que sea al menos parcialmente trasparente a las longitudes de onda de la radiación electromagnética de interés. Además, dependiendo del material que conforme la cubierta, en algunas realizaciones, la cubierta puede facilitar la absorción del líquido 122 (p. ej., el medio nutriente) a lo largo de las esporas 115. En algunas realizaciones, la cubierta también puede incluir características para facilitar el flujo de fluido al interior del depósito 136 de esporas (o a las esporas 115), tales como canales capilares, fibras microporosas hidrófilas, o membranas, o similares, o una combinación de los mismos. Además, en algunas realizaciones, la cubierta puede aislar una señal, o potenciar la señal, lo que puede facilitar la detección. Dicha cubierta se puede usar cuando las esporas 115 están colocadas dentro del depósito 136 de esporas o directamente en la parte inferior 114 del bastidor 102. Además, dicha cubierta se puede emplear en realizaciones que utilizan una pluralidad de loci de esporas. La cubierta puede incluir una variedad de materiales entre los que se incluyen, aunque no de forma limitativa, papel, un polímero (p. ej., cualquiera de los polímeros indicados anteriormente con respecto al bastidor 102), un adhesivo (p. ej., acrilato, caucho natural o sintético, silicona, silicona poliurea, isocianato, epoxi, o combinaciones de los
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mismos), una tela tejida, una tela no tejida, un material microporoso (p. ej., un material polimérico microporoso), un vidrio, una porcelana, una cerámica, un material formador de gel (p. ej., goma guar), o combinaciones de los mismos.
En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además una superficie interior modificada, tal como una superficie reflectora, una superficie de color blanco, una superficie de color negro, u otra modificación de la superficie apta para optimizar las propiedades ópticas de la superficie. Una superficie reflectora (p. ej., proporcionada por una lámina metálica) se puede colocar para reflejar una señal enviada al interior del depósito 136 de esporas desde un dispositivo de ensayo o detección y/o para reflejar cualquier señal generada dentro del depósito 136 de esporas de vuelta hacia el dispositivo de ensayo. Como resultado, la superficie reflectora puede funcionar para mejorar (p. ej., mejorar la intensidad de) una señal procedente del indicador 100 de esterilización biológico. Dicha superficie reflectora se puede proporcionar mediante una superficie interior del bastidor 102; un material acoplado a la superficie interior del bastidor 102; una superficie interior del depósito 136 de esporas; un material acoplado a la superficie interior del depósito 136 de esporas; o similares; o la superficie reflectora puede constituir una parte de o estar acoplada a un sustrato de esporas; o una combinación de los mismos.
Análogamente, en algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además una superficie de color blanco y/o negro colocada para aumentar y/o disminuir una señal concreta enviada al interior del depósito 136 de esporas desde un dispositivo de análisis y/o para aumentar y/o disminuir una señal concreta generada dentro del depósito 136 de esporas. Únicamente a modo de ejemplo, se puede usar una superficie de color blanco para potenciar una señal, y se puede usar una superficie de color negro para reducir una señal (p. ej., ruido).
En algunas realizaciones, las esporas 115 se pueden colocar sobre una superficie funcionalizada para estimular la inmovilización de las esporas 115 sobre la superficie deseada. Por ejemplo, dicha superficie funcionalizada se puede proporcionar como una superficie interior del bastidor 102, una superficie interior del depósito 136 de esporas, puede formar una parte o estar acoplada a un sustrato de esporas, o similar, o una combinación de los mismos.
En algunas realizaciones, las esporas 115 se colocan (p. ej., aplicadas mediante revestimiento u otro método de aplicación) sobre una superficie microestructurada o microreplicada (p. ej., dichas superficies microestructuradas son las descritas en Halverson y col., publicación PCT n.° WO 2007/070310, Hanschen y col., EE. UU. publicación n.° US-2003/0235677, y Graham y col., publicación PCT n.° WO 2004/000569).
Por ejemplo, dicha superficie microestructurada se puede proporcionar como una superficie interior del bastidor 102, se puede proporcionar como una superficie interior del depósito 136 de esporas, puede formar una parte o estar acoplada a un sustrato de esporas, o similar, o una combinación de los mismos.
En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además un material formador de gel situado para combinarse con las esporas 115 y el líquido 122 cuando el líquido 122 se libera desde el recipiente 120. Por ejemplo, el material formador de gel se puede colocar cerca de las esporas 115 (p. ej., en el depósito 136 de esporas), en la parte inferior 114 del bastidor 102, puede conformar una parte o estar acoplado a un sustrato de esporas, o similares, o una combinación de los mismos. Dicho material formador de gel puede formar un gel (p. ej., un hidrogel) o una matriz que comprende las esporas y los nutrientes cuando el líquido 122 entra en contacto con las esporas. Un material formador de gel (p. ej., goma guar) puede ser especialmente útil porque tiene la capacidad para formar un gel tras la hidratación, puede ayudar a localizar una señal (p. ej., fluorescente), puede anclar las esporas 115 en su sitio, puede ayudar a minimizar la difusión de las esporas 115 y/o una señal desde el depósito 136 de esporas, y/o puede mejorar la detección.
En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico puede incluir además un absorbente o un material de tipo mecha. Por ejemplo, el material de tipo mecha se puede colocar cerca de las esporas 115 (p. ej., en el depósito 136 de esporas), puede formar al menos una parte de o estar acoplado a un sustrato de esporas, o similares, o una combinación de los mismos. Dicho material de tipo mecha puede incluir una almohadilla porosa de tipo mecha, una almohadilla absorbente, o similares, o una combinación de las mismas, para facilitar la puesta en contacto estrecho del líquido 122 con las esporas.
En algunas realizaciones, el recipiente frangible 120 se puede configurarse para facilitar la fractura del recipiente frangible 120 de una forma deseada. Por ejemplo, en algunas realizaciones, una parte inferior del recipiente frangible 120 puede estar formada por un material más delgado y/o débil, de manera que la parte inferior preferiblemente se fractura sobre otra parte del recipiente frangible 120. Además, en algunas realizaciones, el recipiente frangible 120 puede incluir una variedad de rasgos colocados para facilitar la fractura del recipiente frangible 120 de una forma deseada que incluye, aunque no de forma limitativa, una zona fina y/o debilitada, una línea de debilidad, una perforación, o similares, o combinaciones de los mismos.
El recipiente frangible 120 puede tener un primer estado cerrado en cual el líquido 122 está contenido dentro del recipiente frangible 120 y un segundo estado abierto en el que el recipiente frangible 120 se ha roto y el líquido 122 se ha liberado al interior del depósito 103 y/o el depósito 136 de esporas, y en comunicación de fluidos con las esporas 115.
En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico se puede activar (p. ej., la segunda parte 106 se puede desplazar a la segunda posición 150) manualmente. En algunas realizaciones, el indicador 100 de
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esterilización biológico se puede activar por el aparato de lectura (p. ej., si el indicador 100 de esterilización biológico se introduce en el aparato de lectura). En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico se puede activar con un dispositivo (p. ej., un dispositivo de activación) independiente de dicho aparato de lectura, por ejemplo, introduciendo el indicador 100 de esterilización biológico en el dispositivo antes de introducir el indicador 100 de esterilización biológico en un pocillo de un aparato de lectura. En algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico se puede activar mediante una combinación de dos o más del aparato de lectura, un dispositivo independiente del aparato de lectura, y activación manual.
Uno o ambos del indicador 100 de esterilización biológico y otro dispositivo, tal como un aparato de lectura, se puede configurar además para inhibir la fractura prematura o accidental del recipiente frangible 120. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico, dispositivo de activación, o aparato de lectura puede incluir un pestillo o mecanismo de bloqueo que se coloca para impedir que la segunda parte 106 del bastidor 102 se desplace a la segunda posición 150 hasta que se desee. En dichas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico no se puede activar hasta que el pestillo se mueve, retira o desbloquea. Además, o de forma alternativa, en algunas realizaciones, el indicador 100 de esterilización biológico, dispositivo de activación, y/o aparato de lectura puede incluir un pestillo o mecanismo de bloqueo que se coloca para impedir que la segunda parte 106 del bastidor 102 se desplace desde la segunda posición 150 de nuevo a la primera posición 148 después de la activación.
En algunas realizaciones, como se muestra en la realización ilustrada, al menos una parte del bastidor puede ser plana (p. ej., las paredes paralelas 168), y puede ser prácticamente plana con respecto al depósito 136 de esporas, y una o ambas de las paredes paralelas 168 o una parte de las mismas (p. ej., la ventana 167 de detección) puede estar dimensionada de tal forma que al menos una dimensión de la pared 168 (o ventana 167 de detección) corresponda sustancialmente con al menos una dimensión del depósito 136 de esporas y/o el locus de esporas 115. Dicho de otra forma, la pared 168 o parte de la misma (p. ej., la ventana 167 de detección) puede incluir una superficie del área seccional transversal que tiene prácticamente el mismo tamaño que el área seccional transversal del depósito 136 de esporas y/o el locus de esporas 115. Dicha correspondencia de tamaño entre la pared 168/ventana 167 de detección y el depósito 136 de esporas y/o el locus de esporas 115 puede maximizar la señal detectada durante un proceso de detección o análisis. De forma alternativa o adicional, la pared 168 o ventana 167 de detección se puede dimensionar para corresponder con el depósito 103 (p. ej., al menos una dimensión o las superficies del área seccional transversal pueden dimensionarse para corresponder). Dicha correspondencia de tamaño entre las zonas de detección puede mejorar el análisis y la detección de las esporas.
El indicador 100 de esterilización biológico ilustrado en las Figs. 1-7, la menos la parte del indicador 100 de esterilización biológico donde las esporas 115 están colocadas, es relativamente fino (es decir, la “dimensión z” está minimizada), de forma que un camino óptico desde las esporas a la pared 168 (o ventana 167 de detección) está minimizado y/o cualquier efecto de sustancias interferentes del líquido 122 (o medio nutriente) está minimizado.
Durante el uso, el indicador 100 de esterilización biológico se puede colocar junto con un lote de esterilizante para un proceso de esterilización. Durante la esterilización, un esterilizante está en comunicación de fluidos con el depósito 103 (es decir, la primera cámara 109 y la segunda cámara 111), el depósito 136 de esporas, y las esporas 115 principalmente a través de la ruta 164 del esterilizante, de forma que el esterilizante puede alcanzar las esporas para producir esporas esterilizadas. Como se ha descrito anteriormente, la cooperación entre la primera ruta 160 de fluido y la segunda ruta 162 de fluido puede facilitar el desplazamiento del esterilizante 111 al interior de la segunda cámara y, en particular, al interior del extremo cerrado 105 del indicador 100 de esterilización biológico. Además, durante la esterilización, el recipiente frangible 120 está en un estado cerrado, mantenido al menos parcialmente intacto por el soporte 132 de la inserción 130. Cuando el recipiente frangible 120 está en un estado cerrado, el líquido 122 está protegido del esterilizante y no está en comunicación de fluidos con el depósito 103 (especialmente, el segundo depósito 111 formado al menos parcialmente por la parte inferior 114 del bastidor 102), el depósito 136 de esporas, las esporas 115, o la ruta 164 del esterilizante.
La esterilización puede incluir además desplazar un esterilizante de la primera cámara 109 a la segunda cámara 111 a través de la primera ruta 160 de fluido cuando el recipiente 120 está en el primer estado, y mover el gas desplazado (p. ej., el aire atrapado) fuera de la segunda cámara 111 a través de la segunda ruta 162 de fluido en respuesta a, o para facilitar, el desplazamiento del esterilizante desde la primera cámara 109 hasta la segunda cámara 111.
Tras la esterilización, la eficacia del proceso de esterilización puede determinarse usando el indicador 100 de esterilización biológico. La segunda parte 106 del bastidor 102 se puede desbloquear, si previamente estaba bloqueada en la primera posición 148 y desplazarse desde la primera posición 148 (véase la Fig. 3) a la segunda posición 150 (véase la Fig. 4) para producir la activación del indicador 100 de esterilización biológico. Dicho desplazamiento de la segunda parte 106 puede hacer que el recipiente frangible 120 se desplace en el bastidor 102, por ejemplo, a lo largo de la dirección longitudinal Dl desde una posición sobre los extremos superiores 159 de las proyecciones 158 hasta una posición en el interior de las proyecciones 158, lo que puede hacer que el recipiente frangible 120 se fracture. La fractura del recipiente frangible 120 puede cambiar el recipiente frangible 120 desde su estado cerrado a su estado abierto y liberar el líquido 122 al interior del depósito 103, y en comunicación de fluidos con el depósito 136 de esporas y las esporas 115. El líquido 122 puede ser tanto un medio nutriente (p. ej., medio de germinación) para las esporas, o el líquido 122 puede ponerse en contacto con un medio nutriente en forma desecada (p. ej., en forma pulverulenta o de comprimido) para formar un medio nutriente, tal como formar una mezcla que incluye las esporas esterilizadas y medio
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nutriente. La mezcla se puede incubar posteriormente antes o durante un proceso de detección o análisis, y el indicador 100 de esterilización biológico se puede cuestionar en busca de signos de crecimiento de esporas.
La activación puede incluir además desplazar el líquido 122 desde la primera cámara 109 hasta la segunda cámara 111 a través de la primera ruta 160 de fluido cuando el recipiente 120 está en el segundo estado, y mover el gas desplazado (p. ej., el aire atrapado) fuera de la segunda cámara 111 mediante la segunda ruta 162 de fluido en respuesta a, o para facilitar, el desplazamiento del líquido 122 desde la primera cámara 109 hasta la segunda cámara 111 mediante la primera ruta 160 de fluido.
Para detectar un cambio detectable en las esporas 115, el indicador 100 de esterilización biológico se puede analizar inmediatamente después de que el líquido 122 y las esporas 115 se hayan combinado para conseguir una lectura inicial. Después de esto, se puede detectar cualquier cambio detectable diferente de la lectura inicial. El indicador 100 de esterilización biológico se puede vigilar y medir de forma continua o intermitente. En algunas realizaciones, una parte, o la totalidad, de la etapa de incubación se puede llevar a cabo antes de medir el cambio detectable. En algunas realizaciones, la incubación se puede llevar a cabo a una temperatura (p. ej., a 37 °C, a 50-60 0C, etc.), y la medición del cambio detectable se puede llevar a cabo a una temperatura diferente (p. ej., a temperatura ambiente, 25 °C, o a 37 0C).
El tiempo de lectura del indicador 100 de esterilización biológico (es decir, el momento de determinar la eficacia del proceso de esterilización) puede ser, en algunas realizaciones, inferior a 8 horas, en algunas realizaciones, inferior a 1 hora, en algunas realizaciones, inferior a 30 minutos, en algunas realizaciones, inferior a 15 minutos, en algunas realizaciones, inferior a 5 minutos, y en algunas realizaciones, inferior a 1 minuto.
Realizaciones
La realización 1 es un indicador de esterilización biológico que comprende: un bastidor;
un recipiente que contiene un líquido y que está dimensionado para colocarse en el bastidor, siendo al menos una parte del recipiente frangible, teniendo el recipiente un primer estado en el que el recipiente está intacto y el líquido no está en comunicación de fluido con un interior del bastidor y un segundo estado en el que el recipiente está fracturado y el líquido está en comunicación de fluidos con el interior del bastidor;
una primera cámara en el bastidor en la que el recipiente se introduce cuando el recipiente está en el primer estado; una segunda cámara en el bastidor en que el recipiente y el líquido no están colocados cuando el recipiente está en el primer estado, comprendiendo la segunda cámara una fuente de actividad biológica que no está en comunicación de fluidos con el líquido cuando el recipiente está en el primer estado y que está en comunicación de fluidos con el líquido cuando el recipiente está en el segundo estado; y
un sustrato situado en el bastidor entre la primera cámara y la segunda cámara, situado el sustrato en comunicación de fluidos con la primera cámara y la segunda cámara, situado adicionalmente el sustrato de forma que el sustrato no está en contacto directo con la fuente de actividad biológica.
La realización 2 es el indicador de esterilización biológico de la realización 1, en donde el sustrato no está en contacto directo con la fuente de actividad biológica cuando el recipiente está en el primer estado o cuando el recipiente está en el segundo estado.
La realización 3 es el indicador de esterilización biológico de la realización 1 o 2, en donde el sustrato no está en contacto directo con el recipiente cuando el recipiente está en el primer estado.
La realización 4 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-3, en donde la segunda cámara incluye un volumen a cuestionar para determinar la letalidad de un proceso de esterilización, y en donde el sustrato está situado fuera del volumen a cuestionar.
La realización 5 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-4, en donde el sustrato no está situado en la segunda cámara.
La realización 6 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-5, en donde el sustrato está situado en la primera cámara.
La realización 7 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-6, en donde el sustrato está situado en la primera cámara y no en la segunda cámara.
La realización 8 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-7, en donde la fuente de actividad biológica está alojada en un soporte de fuente que está situado en la segunda cámara, y en donde el sustrato no está en contacto directo con el soporte de la fuente.
La realización 9 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-8, en donde el sustrato está orientado en un ángulo no cero y no recto con respecto a una dirección longitudinal del indicador de esterilización biológico.
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La realización 10 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-9, en donde el sustrato está situado entre el recipiente y la fuente de actividad biológica cuando el recipiente está en el primer estado.
La realización 11 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-10, en donde el sustrato define al menos parcialmente la primera cámara y la segunda cámara.
La realización 12 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-11, en donde la primera cámara y la segunda cámara están en comunicación de fluidos cuando el recipiente está en el primer estado y el segundo estado.
La realización 13 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-12, en donde el sustrato está situado para controlar el flujo de fluido entre la primera cámara y la segunda cámara.
La realización 14 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-13, en donde el sustrato está situado para limitar la difusión de un producto detectable desde la segunda cámara a la primera cámara cuando el recipiente está en el segundo estado.
La realización 15 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-14, en donde el sustrato está situado para controlar una velocidad de administración del esterilizante a la fuente de actividad biológica cuando el recipiente está en el primer estado.
La realización 16 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-15, en donde el sustrato incluye una apertura formada en el mismo, y en donde la apertura se puede dimensionar para controlar el flujo de fluido entre la primera cámara y la segunda cámara.
La realización 17 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-16, en donde el sustrato está adaptado para concentrar un reactivo indicador cuando el recipiente está en el segundo estado y el sustrato está en comunicación de fluidos con un líquido que comprende el reactivo indicador.
La realización 18 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-17, en donde el sustrato está adaptado para concentrar selectivamente un primer reactivo indicador cuando el recipiente está en el segundo estado y el sustrato está en comunicación de fluidos con un líquido que comprende el primer reactivo indicador y un segundo reactivo indicador.
La realización 19 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-18, en donde el sustrato comprende nailon.
La realización 20 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-19, en donde el sustrato comprende nailon cargado.
La realización 21 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-20, en donde cada una de la primera cámara y la segunda cámara tiene un volumen, y en donde el volumen de la segunda cámara es no superior al 20 % del volumen de la primera cámara.
La realización 22 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-21, en donde cada una de la primera cámara y la segunda cámara tiene un volumen, y en donde el volumen de la segunda cámara es no superior al 10 % del volumen de la primera cámara.
La realización 23 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-22, en donde cada una de la primera cámara y la segunda cámara tiene un área seccional transversal promedio, y en donde el área seccional transversal promedio de la segunda cámara es no superior al 50 % del área seccional transversal promedio de la primera cámara.
La realización 24 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-23, en donde cada una de la primera cámara y la segunda cámara tiene un área seccional transversal promedio, y en donde el área seccional transversal promedio de la segunda cámara es no superior al 40 % del área de seccional transversal promedio de la primera cámara.
La realización 25 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-24, en donde la segunda cámara está al menos parcialmente definida por un extremo cerrado del bastidor.
La realización 26 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-25, en donde la primera cámara está en comunicación de fluidos con el ambiente cuando el recipiente está en el primer estado mediante al menos una abertura en el bastidor, estando la al menos una abertura situada adyacente a un extremo de la primera cámara que está situada opuesta a la primera cámara desde la segunda cámara.
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La realización 27 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-26, en donde la primera cámara incluye un primer extremo situado orientado hacia un primer extremo del bastidor y un segundo extremo situado orientado hacia un segundo extremo del bastidor, y en donde la segunda cámara incluye un primer extremo en comunicación de fluidos con el segundo extremo de la primera cámara y un segundo extremo parcialmente definido por el segundo extremo del bastidor.
La realización 28 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-27, en donde el bastidor incluye un extremo abierto y un extremo cerrado, y en donde la primera cámara está situada adyacente al extremo abierto y la segunda cámara está situada adyacente al extremo cerrado.
La realización 29 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-28, en donde el bastidor incluye una primera parte, y
una segunda parte adaptada para acoplarse a la primera parte, siendo la segunda parte móvil con respecto a la primera parte, cuando se acopla a la primera parte, entre una primera posición y una segunda posición.
La realización 30 es el indicador de esterilización biológico de la realización 29, en donde el recipiente cambia del primer estado al segundo estado en respuesta al desplazamiento de la segunda parte del bastidor desde la primera posición hasta la segunda posición.
La realización 31 es el indicador de esterilización biológico de la realización 29 o 30, en donde el interior del bastidor está separado del ambiente por un sello hermético cuando la segunda parte del bastidor está en la segunda posición.
La realización 32 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 29-31, en donde el líquido se desplaza al interior de la segunda cámara en respuesta al desplazamiento de la segunda parte del bastidor desde la primera posición hasta la segunda posición.
La realización 33 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 29-32, en donde la fuente de actividad biológica está en comunicación de fluidos con el ambiente cuando la segunda parte del bastidor está en la primera posición.
La realización 34 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 29-33, en donde la fuente de actividad biológica no está en comunicación de fluidos con el ambiente cuando la segunda parte del bastidor está en la segunda posición.
La realización 35 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-34, en donde el recipiente comprende una ampolla de vidrio.
La realización 36 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-35, que además comprende una pared situada entre la primera cámara y la segunda cámara.
La realización 37 es el indicador de esterilización biológico de la realización 36, en donde el sustrato está situado adyacente a la pared.
La realización 38 es el indicador de esterilización biológico de la realización 36 o 37, en donde el sustrato está situado en un lado de la pared de la primera cámara, de tal forma que el sustrato está situado en la primera cámara y no está situado en la segunda cámara.
La realización 39 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 36-38, en donde la pared está orientada en un ángulo no cero y no recto con respecto a una dirección longitudinal del indicador de esterilización biológico.
La realización 40 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-39, que además comprende una inserción situada en el bastidor, configurada la inserción para al menos uno de mantener el recipiente intacto y fracturar el recipiente.
La realización 41 es el indicador de esterilización biológico de la realización 40, en donde el sustrato está situado entre la inserción y la segunda cámara.
La realización 42 es el indicador de esterilización biológico de la realización 40 o 41, en donde la inserción está situada entre el recipiente y el sustrato cuando el recipiente está en el primer estado.
La realización 43 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 40-42, en donde la inserción está situada adyacente al sustrato.
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La realización 44 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 40-43, en donde la inserción está situada en la primera cámara.
La realización 45 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-44, que además comprende:
una pared situada para separar la primera cámara y la segunda cámara; y
una inserción situada en el bastidor y configurada para al menos uno de mantener el recipiente intacto y fracturar el recipiente,
en donde el sustrato está situado entre la inserción y la pared.
La realización 46 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 1-45, que además comprende:
una primera ruta de fluido situada para acoplar de forma fluida la primera cámara y la segunda cámara, estando la primera ruta de fluido colocada para permitir que un esterilizante se desplace desde la primera cámara al interior de la segunda cámara cuando el recipiente está en el primer estado, y para permitir que el líquido se desplace desde la primera cámara al interior de la segunda cámara cuando el recipiente está en el segundo estado; y una segunda ruta de fluido situada para acoplar de forma fluida la segunda cámara y otra cámara del indicador de esterilización biológico, colocada la segunda ruta de fluido para permitir que el gas desplazado se mueva de la primera cámara a la segunda cámara a medida que el esterilizante o el líquido se desplaza desde la primera cámara hasta la segunda cámara.
La realización 47 es el indicador de esterilización biológico de la realización 46, en donde el bastidor incluye una dirección longitudinal, en donde la primera cámara está situada por encima de la segunda cámara, y en donde la primera ruta de fluido y la segunda ruta de fluido se extienden prácticamente de forma longitudinal entre la primera cámara y la segunda cámara.
La realización 48 es el indicador de esterilización biológico de la realización 46 o 47, en donde el sustrato define al menos una parte de al menos una de la primera ruta de fluido y la segunda ruta de fluido.
La realización 49 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 46-48, en donde al menos una parte de la segunda ruta de fluido está definida por una superficie interior del bastidor.
La realización 50 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 46-49, en donde la segunda ruta de fluido se coloca para acoplar de forma fluida la segunda cámara y la primera cámara, colocada la segunda ruta de fluido para permitir que el gas desplazado se mueva de la segunda cámara a la primera cámara.
La realización 51 es el indicador de esterilización biológico de la realización 50, en donde la primera ruta de fluido entra en la segunda cámara en una primera posición, en donde la segunda ruta de fluido entra en la primera cámara en una segunda posición, y en donde la segunda posición se sitúa por encima de la primera posición, durante el funcionamiento del indicador de esterilización biológico.
La realización 52 es el indicador de esterilización biológico de la realización 50 o 51, en donde la primera ruta de fluido está situada para acoplar de forma fluida la segunda cámara con una parte proximal de la primera cámara, y en donde la segunda ruta de fluido está situada para acoplar de forma fluida la segunda cámara con una parte distal de la primera cámara.
La realización 53 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 46-52, en donde la segunda cámara está al menos parcialmente llena con el líquido cuando el recipiente está en el segundo estado, en donde el líquido tiene un nivel, y en donde la segunda ruta de fluido se extiende entre una posición por debajo del nivel del líquido y una posición por encima del nivel del líquido.
La realización 54 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 46-53, en donde la segunda ruta de fluido está al menos parcialmente definida por un canal que se extiende desde la segunda cámara hasta una posición en el indicador de esterilización biológico que está por encima de la posición en la cual la primera ruta de fluido entra en la segunda cámara.
La realización 55 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 46-54, en donde la segunda ruta de fluido se extiende desde la segunda cámara hasta una posición en el indicador de esterilización biológico que está por encima de la posición en la cual la primera ruta de fluido entra en la segunda cámara.
La realización 56 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 46-55, en donde la primera ruta de fluido conecta con la segunda cámara en una primera posición, en donde la segunda ruta de fluido conecta con la segunda cámara en una segunda posición, y en donde la segunda posición está situada verticalmente en o por encima de la primera posición, durante el funcionamiento del indicador de esterilización biológico.
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La realización 57 es el indicador de esterilización biológico de cualquiera de las realizaciones 46-56, en donde la segunda ruta de fluido conecta con la segunda cámara al nivel de la segunda cámara que es la última en llenarse con el líquido cuando el recipiente está en el segundo estado.
Se pretende que los siguientes ejemplos de trabajo sean ilustrativos de la presente descripción, y no limitativos. Ejemplos
Ejemplo preparatorio - Indicadores de esterilización biológicos (BI) preparados para usar en los Ejemplos
Para ilustrar la presente descripción, se prepararon varios indicadores de esterilización biológicos (BI), según las descripciones anteriormente proporcionadas y como se muestra en las Figs. 1-4. Se proporcionan a continuación detalles concretos de los BI utilizados en los ejemplos.
Como se muestra en las Figs. 1-4, el indicador 100 de esterilización biológico incluía un bastidor 102, que contenía una primera parte 104 (p. ej., un tubo hueco) y una segunda parte 106 (p. ej., un tapón) que estaban acopladas entre sí para proporcionar un indicador de esterilización biológico autocontenido. El tapón era de polipropileno moldeado, con unas dimensiones generales de aproximadamente 21 mm de longitud por 14 mm de diámetro. La primera parte 104 (tubo hueco) era de policarbonato moldeado, con las dimensiones generales de aproximadamente 52 mm de longitud y 12 mm de diámetro en la parte superior, con la forma mostrada en las Figs. 1-3. El volumen total de la primera parte 104 (p. ej., un tubo hueco) era aproximadamente de 3 ml.
Tal como se muestra en las Figs. 1-3, la segunda parte (tapón) 106 del bastidor 102 incluía 6 aperturas o aberturas 107, que proporcionaban comunicación de fluidos entre el interior del bastidor 102 (p. ej., el depósito 103) y el ambiente. Un material de papel de filtro (no mostrado en las Figs. 1-3) que actuó como barrera; se colocó en la ruta del esterilizante sobre las aperturas 107 y se mantuvo en su sitio con una etiqueta de papel que tenía un adhesivo sensible a la presión en la parte posterior. El material de papel de filtro era el mismo material presente en el tapón de los indicadores biológicos comerciales 3M ATTEST 1291 Rapid Readout para esterilizadores de vapor (comercializados por 3M Company, St. Paul, MN).
El indicador 100 de esterilización biológico incluía además un recipiente frangible 120 que contenía medio 122 de crecimiento líquido. El recipiente frangible 120 estaba hecho de vidrio de borosilicato y contenía el medio de crecimiento de las esporas. El medio consistía en un caldo de soja tríptico (TSB) que contenía un indicador de pH de púrpura de bromocresol, y un sustrato enzimático fluorescente de 4-metilumbeliferil-alfa-D-glucósido. La ampolla tenía aproximadamente 40 mm de longitud por aproximadamente 4 mm de diámetro, y contenía aproximadamente 500 pl de medio líquido. El medio 122 de crecimiento líquido era el mismo medio usado en el producto actualmente comercializado por 3M Company como indicadores biológicos comerciales 3M ATTEST 1291 Rapid Readout para esterilizadores de vapor.
Tal como se muestra en las Figs. 1-4, el recipiente 120 de medio líquido se mantuvo dentro del indicador 100 de esterilización biológico mediante una inserción 130. La inserción (también denominada disyuntor) 130 sirvió para sujetar el recipiente 120 en su sitio y funcionar para facilitar la rotura controlada del recipiente 120, que se produce durante una etapa de activación del BI, cuando la segunda parte 106 se empujó para romper el recipiente 120 de medio líquido. La inserción 130 era una estructura de policarbonato moldeada con una dimensión aproximada de 22 mm de longitud por 9 mm de anchura.
La segunda parte 106 tenía un saliente 156 de sellado situado para entrar en contacto con el primer extremo 101 de la primera parte 104, en el extremo 157 superior abierto de la primera parte 104 para sellar o precintar (p. ej., sellar herméticamente) el indicador 100 de esterilización biológico tras la activación.
El indicador 100 de esterilización biológico incluía además esporas 115 de G. stearothermophilus (ATCC 7953) colocadas en comunicación de fluidos con la primera parte 104. Las esporas 115 se depositaron en un depósito 136 de esporas de un soporte 135 de esporas de polipropileno (9 mm x 4 mm). Las esporas 115 se depositaron directamente sobre la superficie de polipropileno, y el depósito 136 de esporas tenía un volumen de aproximadamente 15 pl.
El bastidor 102 incluía una parte inferior 114 (que definía al menos parcialmente una primera cámara 109) y una parte superior 116 (que definía al menos parcialmente una segunda cámara 111), que estaban parcialmente separadas por una pared interna parcial o repisa 118, en la que se formó una abertura 117 que proporcionó comunicación de fluidos entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111. La segunda cámara 111 se adaptó para alojar las esporas 115. La primera cámara 109 se adaptó para alojar el recipiente frangible 120, especialmente antes de la activación. La pared 118 estaba angulada o inclinada, en un ángulo no cero y no recto con respecto a la dirección longitudinal del bastidor 102, como se muestra en las Figs. 1-4.
La segunda cámara 111, que también se puede denominar “cámara de crecimiento de las esporas” o “cámara de detección”, incluía un volumen a cuestionar respecto a la viabilidad de las esporas para determinar la eficacia de un proceso de esterilización.
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El recipiente 120 de medio líquido se colocó y se mantuvo en la primera cámara 109 durante la esterilización y cuando el recipiente 120 estaba sin fracturar. Las esporas 115 se alojaron en la segunda cámara 111 y en comunicación de fluidos con el ambiente durante la esterilización. El esterilizante se desplazó al interior de la segunda cámara 111 (p. ej., mediante la primera cámara 109) durante la esterilización. Después, el medio líquido 122 se desplazó al interior de la segunda cámara 111 (p. ej., desde la primera cámara 109) durante la activación, cuando el recipiente 120 se fracturó y el líquido 122 se liberó al interior del bastidor 102.
La primera cámara 109 tenía un volumen de aproximadamente 2800 microlitros (vacío de todos los componentes internos). El área seccional transversal de la primera cámara 109, inmediatamente por encima de la pared 118 era de aproximadamente 50 mm2. La segunda cámara 111 tenía un volumen de aproximadamente 210 microlitros. El área seccional transversal de la segunda cámara 111, inmediatamente por debajo de la pared 118, era de aproximadamente 20 mm2.
El indicador 100 de esterilización biológico incluía además un sustrato 119. El sustrato 119 tenía un tamaño aproximado de 9 mm x 8 mm, y estaba dimensionado para quedar encima de la pared 118. El sustrato 119 estaba colocado entre la primera cámara 109 y la segunda cámara 111 del indicador 100 de esterilización biológico. El sustrato 119 incluía una apertura 121 formada a su través de aproximadamente 3,2 mm (0,125 pulgadas) de diámetro, el orificio estaba aproximadamente centrado en el sustrato. El sustrato 119 estaba situado entre (p. ej., intercalado entre) la inserción 130 y la pared 118. El sustrato 119 estaba formado de un nailon cargado, y especialmente, era una membrana de transferencia cargada para resondeo comercializada por GE Water & Process Technologies, Trevose, PA, con la designación comercial “MAGNAPROBE” (tamaño de poro de 0,45 micrómetros, rodillo de 30 cm X 3 m, n.° de catálogo NP0HY00010, n.° de material 1226566).
El indicador 100 de esterilización biológico tenía una característica 162 de venteo como se muestra en la Fig. 4, situada para acoplar de forma fluida la segunda cámara 111 con la primera cámara 109. Además, como se muestra en la Fig. 4, el indicador 100 de esterilización biológico tenía una arista o saliente 165 que estaba formado íntegramente con una pared 108 del bastidor 102, que estaba situado para mantener el soporte 135 de esporas en una ubicación deseada del bastidor 102.
El bastidor 102 estaba ahusado (véase, p. ej., la parte ahusada 146 de la Fig. 3) de forma que el área seccional transversal del bastidor 102 disminuía generalmente a lo largo de la dirección longitudinal Dl.
Ejemplo 1 - Correlación de las lecturas de fluorescencia con el crecimiento después de 24 horas
Los indicadores biológicos (BI) con el diseño mostrado en las Figs. 1-4 y anteriormente descritos en el Ejemplo preparatorio se construyeron con ~1 X 107 UFC de un cultivo de esporas de G. stearothermophilus ATCC 7953. El sustrato de nailon cargado se colocó: (1) en una “primera” ubicación o posición indicada en las Figs. 1-4 y anteriormente descrita, o (2) en una “segunda” ubicación o posición - en la primera cámara 109 del bastidor 102, al lado del recipiente frangible 120 pero encima de la inserción 130. Se prepararon muestras de BI adicionales en las que no se colocó sustrato. El medio 122 de crecimiento líquido era el mismo que el usado en los indicadores biológicos comerciales 3M ATTEST 1291 Rapid Readout para esterilizadores de vapor (comercializados por 3M Company, St. Paul, MN). A continuación, cada BI se sometió a un ciclo de esterilización con vapor de duraciones variables de
1 minuto, 1 minuto 45 segundos, 2 minutos, 2 minutos 15 segundos, 2 minutos 30 segundos, y 3 minutos a 132 °C/270 0F de vapor por gravedad en un H&W Steam Resistometer (comercializado por H&W Technology LLC, Rochester, NY). Tras la esterilización, los BI se dejaron enfriar y se activaron en un aparato de lectura 490 AUTOREADER (comercializado por 3M Company, St. Paul, MN), análogo al aparato de lectura 290 AUTOREADER (comercializado por 3M Company); algunas características del aparato de lectura 490 AUTOREADER se describen en las solicitudes codependientes Us-61/409042 (n.° de expediente 66175US002) y 61/408997 (n.° de expediente 66176US002). Las lecturas fluorescentes a una excitación/emisión de 365/460 nm se tomaron cada 1 minuto durante 60 minutos. Si se detectó fluorescencia, se notificó como “SÍ”; si no se detectó fluorescencia, se notificó como “NF” (es decir, no fluorescencia). Además, después de 24 horas de incubación en el aparato de lectura, los BI se retiraron y se evaluaron para determinar el crecimjento, según un cambio de color en el medio de púrpura a amarillo. Si se observó cambio de color, se notificó como “SÍ”; si no se observó cambio de color, se notificó como “NO”.
Los resultados mostrados en la Tabla 1 y la Tabla 2, siguientes, indican una buena correlación entre los resultados de fluorescencia y los resultados de confirmación del crecimiento a las 24 horas, cuando el sustrato se coloca en la primera ubicación de todos los BI expuestos a todas las duraciones de los ciclos de esterilización.
Los resultados mostrados en la Tabla 3 y la Tabla 4, siguientes, indican resultados incoherentes observados para los BI cuando el sustrato estaba en la segunda ubicación, no en la ruta del medio, especialmente para los ciclos de tiempo de 2 minutos 30 segundos y 3 minutos.
Los resultados mostrados en la Tabla 5 y la Tabla 6, siguientes, indican resultados incoherentes observados para los BI cuando no había sustrato presente, especialmente para los ciclos de tiempo de 2 minutos 15 segundos,
2 minutos 30 segundos y 3 minutos.
Tabla 1. Sustrato en la primera posición - Fluorescencia
Duración del ciclo
Fluorescencia; n=5
1:00
Si SÍ SÍ SÍ SÍ
1:45
Si SÍ SÍ SÍ SÍ
2:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:15
NF SÍ NF SÍ SÍ
2:30
NF NF NF NF NF
3:00
NF NF NF NF NF
5 Tabla 2. Sustrato en la primera posición - Crecimiento después de 24 h
Duración del ciclo
Crecimiento después de 24 h; n=5
1:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
1:45
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:15
NO SÍ NO SÍ SÍ
2:30
NO NO NO NO NO
3:00
NO NO NO NO NO
Tabla 3. Sustrato en la segunda posición - Fluorescencia
10
Duración del ciclo
Fluorescencia; n=5
1:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
1:45
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:15
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:30
NF NF NF SÍ NF
3:00
NF NF NF NF NF
Tabla 4. Sustrato en la segunda posición - Crecimiento después de 24 h
Duración del ciclo
Crecimiento después de 24 h; n=5
1:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
1:45
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:15
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:30
NO NO SÍ SÍ NO
3:00
NO NO NO NO NO
Tabla 5. Sin sustrato - Fluorescencia 15
Duración del ciclo
Fluorescencia; n=5
1:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
1:45
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:15
SÍ NF NF SÍ SÍ
2:30
NF NF NF NF NF
3:00
NF NF NF NF NF
Tabla 6. Sin sustrato - Crecimiento después de 24 h
Duración del ciclo
Crecimiento después de 24 h; n=5
1:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
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SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2:00
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
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NO NO SÍ SÍ SÍ
2:30
NO NO NO NO NO
3:00
NO NO NO NO NO
Ejemplo 2 - Ensayo de sacudida de flujo del medio
Se prepararon los siguientes 4 conjuntos de muestras de indicadores biológicos (BI):
Ej. Comp. 2A) Se prepararon los BI como se ha descrito anteriormente en el Ejemplo preparatorio.
Ej. Comp. 2B) Se prepararon los BI como se ha descrito anteriormente, salvo que no había ninguna apertura 121 en el sustrato 119.
Ej. Comp. 2C) Se prepararon los BI como se ha descrito anteriormente, salvo que se usó como sustrato un Whatman Paper* (en lugar de nailon) y se incluyó una apertura de 3,2 mm en el sustrato. *(Papel de celulosa para cromatografía en Calidad 1 Chr Whatman, de Whatman Inc. USA, Piscataway, NJ)
Ej. Comp. 2D) Se prepararon los BI como se ha descrito anteriormente, salvo que se usó como sustrato el Whatman Paper* y no había apertura en el sustrato.
Los BI para el ensayo de sacudida se introdujeron en un soporte para tubos y los tapones se empujaron para activar los BI, rompiendo el recipiente frangible 120, que contenía el medio 122 de crecimiento líquido. El desplazamiento del medio 122 de crecimiento líquido se evaluó mediante inspección visual. Si el medio no se había desplazado por completo al interior de la cámara de detección 111 (indicado por la presencia de burbujas), entonces, el BI se “sacudía” mediante un único movimiento de agitación vertical. Después de cada sacudida, la cámara de detección se volvió a inspeccionar visualmente. Se registró el número de sacudidas necesario para desplazar todo el medio a la cámara de detección y eliminar todas las burbujas. Un número más alto de sacudidas indica poco flujo del medio de crecimiento líquido hacia la cámara 111 de detección. Los resultados se muestran en la Tabla 7.
Tabla 7. Ensayo de sacudida de flujo del medio- Número de sacudidas para desplazar el medio a la cámara de detección
Réplica N.°
2A Nailon GE Con orificios 2B Nailon GE Sin orificios 2C Papel Whatman Con orificios 2D Papel Whatman Sin orificios
Réplica N.° 1
0 0 0 0
Réplica N.° 2
0 0 2 1
Réplica N.° 3
0 0 2 1
Réplica N.° 4
0 1 1 1
Ejemplo 3 - Adsorción de púrpura de bromocresol (BCP) por el sustrato procedente de un medio líquido
Se preparó una solución de medio de crecimiento de esporas que consistía en 17 gramos de una peptona bacteriológica, 0,17 gramos de L-alanina y 0,03 gramos del tinte indicador del pH púrpura de bromocresol, por litro de agua. El pH de la solución de medio nutriente se ajustó a 7,6 con hidróxido sódico 0,1 N.
A cada uno de 60 tubos de vidrio de borosilicato (12 ml, VWR n.° de cat. 53283-802) se añadió 1,0 ml del medio de crecimiento preparado y se tapó con cierres de tapón sin revestimiento (VWR n.° de cat. 66010-680).
Se evaluaron dos materiales sustrato diferentes: Nailon cargado GE (membrana de nailon cargada MAGNAPROBE de 0,45 micrómetros, número de pieza NP0HY00010, comercializado por GE Osmonics Labstore, Minnetonka, MN) y papel (papel de celulosa para cromatografía en Calidad 1 Chr Whatman, comercializado por Whatman Inc. USA, Piscataway, NJ).
Veinte tiras de cada uno de los dos materiales sustrato se recortaron al tamaño, 4 mm x 10 mm. Todas las tiras se preesterilizaron introduciéndolas en una Propper CHEX-ALL II Instant Sealing Pouch (Propper, Manufacturing Inc., Long Island City, NY) y esterilizándolas durante 30 minutos con un ciclo de vapor líquido a 121 0C en un esterilizador AMSCO (Steris, Mentor, OH).
Las tiras de sustrato esterilizadas se retiraron asépticamente de la bolsa y se transfirieron a los tubos de vidrio, cinco tiras del sustrato de nailon en cada uno de 20 tubos y cinco tiras del sustrato de papel en cada uno de 20 tubos diferentes.
Se recogieron tiras de esporas procedentes de indicadores biológicos comerciales 3M ATTEST 1292 Rapid Readout para esterilizadores de vapor desmontados, que contenían esporas de G. stearothermophilus, (ATCC 7953); comercializados por 3M Company. Las tiras de esporas se recortaron en cuadrados iguales, cada uno aproximadamente de 6,4 mm x 6,4 mm, y se añadieron a tubos de vidrio según la Tabla 8 y como se describe adicionalmente a continuación. Un trozo (6,4 mm x 6,4 mm) de una tira de esporas 1292 ATTEST se añadió a cada uno de 10 tubos de vidrio, conteniendo cada uno 5 trozos del sustrato de nailon y medio de cultivo. Un trozo de la tira de esporas se añadió a cada uno de 10 tubos de vidrio, conteniendo cada tubo 5 trozos del papel Whatman y medio de cultivo. Un trozo de tira de esporas se añadió a cada
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uno de 10 tubos de vidrio, conteniendo cada tubo solamente medio de crecimiento, sin sustrato. No se añadió ningún trozo de tira de esporas a los 30 tubos restantes: 10 tubos contenían 5 trozos de sustrato de nailon, 10 tubos contenían 5 trozos de sustrato de papel, y 10 tubos no contenían sustrato.
Tabla 8. Preparación de muestras para el Ejemplo 3
Muestra
Número de tubos Medio de crecimiento 5 tiras de sustrato Tira de esporas
1. Nailon + esporas
10 Sí nailon Sí
2. Nailon sin esporas
10 Sí nailon Ninguno
3. Papel + esporas
10 Sí papel Sí
4. Papel sin esporas
10 Sí papel Ninguno
5. Control - Sin sustrato + esporas
10 Sí ninguno Sí
6. Control - Sin sustrato sin esporas
10 Sí ninguno Ninguno
Se seleccionaron dos tubos de cada una de las muestras anteriores para las siguientes observaciones y análisis en el punto temporal de 1 minuto. El color del sustrato de nailon o papel mientras estaba en el tubo se comparó con el color del medio de crecimiento líquido circundante para determinar si el sustrato estaba más oscuro o más claro que el medio. Se observó el color de los materiales sustrato, y se registró al extraerlo de los tubos de vidrio que contenían medio de crecimiento.
Las tiras de sustrato de nailon y papel se extrajeron de los tubos y se introdujeron en un KIMWIPE (Kimberly-Clark) antes de tomar las lecturas de densitometría usando un densitómetro X-Rite 530P (X-Rite, Grand Rapids MI). La configuración de densidad óptica del densitómetro X-Rite 530P se configuró a “color” para proporcionar los resultados del filtro “V”. El densitómetro X-Rite se configuró a “comparar” para los resultados de AE de los sustratos, seleccionando Pantone 2665U y 102U. La fórmula CIE76 se usó para calcular el AE para cada Pantone. El valor AE es la distancia en el espacio de color L*A*B entre un punto medido y un valor de referencia, un color Pantone. Un AE menor indica que el color medido está próximo al valor de referencia. Un valor para AE de aproximadamente 2,5 es aproximadamente el umbral mínimo para que el ojo humano diferencie un color. Los dos valores de referencia usados fueron Pantone 2665U (púrpura claro) y Pantone 102U (amarillo brillante). Nótese que, puesto que estos dos valores no están diametralmente opuestos en la “rueda de color”, un aumento en AE a 2665U no indica necesariamente una disminución exacta de AE a 102U. En otras palabras, AE a 2665U solo indica un cambio con respecto al “púrpura”, mientras que AE a 102U solo indica un cambio con respecto al “amarillo”.
Se observó también el color del medio en cada tubo y se registró. Por triplicado, se extrajo una cantidad de 200 pl de medio de cada tubo y se introdujo en una placa de 96 pocillos (placa de cultivo de 96 pocillos COSTAR CLS- 3603-48EA de color negro para cultivo de tejidos con el fondo transparente) y se midió la densidad óptica a 590 nm y 430 nm con un espectrofotómetro SYNERGY 4 con el software Gen 5. Las mediciones de densidad óptica (DO) se tomaron usando un monocromador, (BioTek, Winooski, VT).
Los tubos restantes se incubaron a 56 0C. En cada uno de los siguientes tiempos: 30 minutos, 1 hora, 4 horas y 24 horas de incubación; se retiraron de la incubadora 2 tubos de cada muestra, se inspeccionaron visualmente y se midieron instrumentalmente como se ha descrito anteriormente.
Tabla 9. Observaciones de color del medio
Muestra
1 min 30 min 1 h 4 h 24 h
1. Nailon + esporas
Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura Amarillo
3. Papel + esporas
Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura Amarillo
5. Control - Sin sustrato + esporas
Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura Amarillo
2. Nailon sin esporas
Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura
4. Papel sin esporas
Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura
6. Control - Sin sustrato sin esporas
Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura Púrpura
El medio de todos los viales siguió de color púrpura después de la lectura de 4 horas. Dichas muestras sin esporas siguieron de color púrpura después de 24 horas. Todas las muestras con esporas cambiaron a un color visualmente amarillo a las 24 horas debido al crecimiento de las células, que produce una disminución en el pH del medio, indicado por el tinte indicador del pH púrpura de bromocresol (BCP), que cambia de púrpura a amarillo.
En cada intervalo de tiempo, antes de retirar el sustrato del medio, el color del sustrato se comparó con el del medio. Se notificó la diferencia relativa entre el color del sustrato y el medio. En todos los casos, cuando el sustrato de nailon se usó como sustrato, el sustrato apareció con un tono de color más claro que el medio circundante. En todos los casos, cuando el papel se usó como sustrato, el sustrato apareció con un tono de color
más claro que el medio circundante. Estos resultados muestran que el sustrato de nailon es superior al sustrato de papel para recibir y concentrar el reactivo indicador.
Tabla 10. Color del sustrato vs. color del medio 5
Muestra
1 minuto 0,5 horas 1 hora 4 horas 24 horas
1. Nailon + esporas
Más oscuro Más oscuro Más oscuro Más oscuro Amarillo más oscuro
2. Nailon sin esporas
Más oscuro Más oscuro Más oscuro Más oscuro Más oscuro
3. Papel + esporas
Más claro Más claro Más claro Más claro Amarillo más claro
4. Papel sin esporas
Más claro Más claro Más claro Más claro Más claro
En la mayoría de los casos “Más oscuro” significó que el sustrato era visiblemente de color púrpura más oscuro que el medio, con la excepción del nailon con esporas a las 24 h, que era de un color amarillo más oscuro. En la mayoría de los casos “Más claro” significó que el sustrato era visiblemente de color púrpura más claro que el 10 medio, con la excepción del papel con esporas a las 24 h, que era de un color amarillo más claro.
Para las muestras con esporas, las mediciones de densidad óptica (DO) a 590 nm a 24 horas no mostrarán diferencias en la intensidad de color amarillo. Por lo tanto, solamente se evaluaron los valores de DO tomados a 430 nm a 24 horas.
15 Tabla 11. Densidad óptica promedio del medio a 430 nm a 24 horas
Muestra
24 h
1. Nailon + esporas
0,271
3. Papel + esporas
0,827
5. Control - sin sustrato + esporas
0,835
Las lecturas a 24 horas a 430 nm de las muestras de medio con esporas en presencia de sustrato de papel y la muestra de medio sin sustrato (Control) con esporas, tienen valores similares de DO de 0,827 y 0,835 20 respectivamente, como se muestra en la Tabla 11. Sin embargo, la muestra de medio con esporas en la presencia de nailon tenía una DO de solamente 0,271, que es 0,5 unidades de DO menos que el control o la muestra con el sustrato de papel. Esto muestra que la intensidad del color amarillo del medio en presencia de nailon se redujo debido a que el sustrato de nailon recibe y concentra el reactivo indicador.
25 Tabla 12. Densidad óptica promedio del medio a 590 nm
Muestra
1 min 30 min 1 h 4 h 24 h
1. Nailon con esporas
1,124 1,122 0,698 1,063 ***
3. Papel con esporas
1,404 1,786 1,440 1,697 ***
5. Control - Sin sustrato con esporas
1,402 1,801 1,463 1,776 ***
2. Nailon sin esporas
1,158 1,136 0,653 1,102 1,122
4. Papel sin esporas
1,435 1,716 1,468 1,863 1,708*
6. Control - Sin sustrato sin esporas
1,345 1,797 1,465 1,828 1,812
Todos los valores representan n= 6 (3 lecturas x 2 tubos).
* n=5 lecturas: 3 lecturas para el tubo 1 y 2 lecturas para el tubo 2.
*** Las muestras son de color amarillo y, por tanto, la DO a 590 nm no mide con precisión el color del medio.
30
La absorbancia del control sin sustrato (con o sin esporas) a 1 minuto se consideró la medición inicial de la DP de base para el medio. La Tabla 12 muestra que incluso a 1 minuto, la DO a 590 nm de la muestra de medio, con esporas, en presencia de nailon, (1,124) fue inferior a la DO de la muestra de medio en presencia del papel con esporas (1,404) o el Control con esporas (1,402). Esta diferencia indica que la intensidad del color púrpura del medio ya se había reducido 35 debido a la capacidad del sustrato de nailon para recibir y concentrar el reactivo indicador de BCP rápidamente. A 24 horas, la DO a 590 nm de la muestra de medio sin esporas en presencia de nailon fue de 1,122, que es muy inferior a la DO del medio en presencia de papel (1,708) o la DO de la muestra de Control sin esporas, 1,812.
Tabla 13. Color Pantone del sustrato a 24 horas 40
1. Sustrato de nailon + esporas
Amarillo Pantone 102U
2. Sustrato de nailon sin esporas
Púrpura Pantone 1345U
3. Sustrato de papel + esporas
Amarillo Pantone 100U
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4. Sustrato de papel sin esporas
Púrpura Pantone 256U
Color púrpura inicial del medio
Púrpura Pantone 2665U
Color del medio amarillo
Amarillo Pantone 102U
Tabla 14. Lectura de densitometría promedio del sustrato usando un filtro V
Muestra
0 min 1 min 0,5 h 1 h 4 h 24 h
1. Nailon + esporas
0,05 0,17 0,30 0,22 0,26 ***
2. Nailon sin esporas
0,05 0,20 0,24 0,28 0,26 0,26
3. Papel + esporas
0,11 0,12 0,26 0,16 0,12 ***
4. Papel sin esporas
0,11 0,11 0,15 0,14 0,11 0,18
*** Las muestras de sustrato con esporas a 24 horas son de color amarillo y el filtro V no mide con precisión el color del sustrato.
Tabla 15. Lectura de densitometría promedio del sustrato: A E del Pantone 2665U (Púrpura)
Muestra
0 min 1 min 0,5 h 1 h 4 h 24 h
1. Nailon + esporas
68,18 64,48 63,57 64,36 56,42 ***
2. Nailon sin esporas
68,18 66,37 58,47 74,45 54,62 57,49
3. Papel + esporas
66,23 68,18 61,27 67,06 66,96 ***
4. Papel sin esporas
66,23 68,70 65,29 63,69 67,45 59,31
*** Las muestras de sustrato con esporas a 24 horas son de color amarillo y el filtro V no mide con precisión el color del sustrato.
Tabla 16. Lectura de densitometría promedio del sustrato: A E del Pantone 102U (Amarillo)
Muestra
0 min 24 h
Sustrato de nailon + Esporas
83,78 56,83
Sustrato de papel + Esporas
83,67 76,15
Las Tablas 13-16 muestran las lecturas de densitometría de los sustratos después de su exposición al medio (con y sin esporas) durante períodos de tiempo variables. La lectura a tiempo 0 para cada sustrato es la lectura de densitometría inicial antes de que la muestra de sustrato se introduzca en el medio. Al evaluar los sustratos de color púrpura, el filtro V y el A E (Pantone 2665U) mostraron el mayor contraste. Las lecturas de densitometría promedio con el filtro V para el sustrato de nailon, como se muestra en la Tabla 14, aumentaron y siguieron siendo elevadas durante la totalidad del experimento (siendo la única excepción que el sustrato era de color amarillo en el punto temporal de 24 horas para la muestra “con esporas”). Por el contrario, las lecturas de densitometría para el sustrato de papel siguieron siendo prácticamente contantes para todos los puntos temporales. Del mismo modo, el valor A E del sustrato de nailon (Pantone 2665U) mostrado en la Tabla 15 disminuyó en general durante la totalidad del experimento (siendo la única excepción que el sustrato era de color amarillo en el punto temporal de 24 horas para la muestra “con esporas”). Esto indicó que el sustrato de nailon estaba recibiendo y concentrando el reactivo indicador BCP. Aunque, por el contrario, el valor A E (Pantone 2665U) del sustrato de papel permaneció bastante constante.
La Tabla 16 ilustra que, para el punto temporal de 24 horas, el valor A E(Pantone 102U) para el sustrato de nailon fue considerablemente inferior que el valor E(Pantone 102U) para el sustrato de papel, lo que indica que el sustrato de nailon estaba más cerca del color Pantone 102U (amarillo más brillante) que el sustrato de papel.
Ejemplo 4 - Adsorción en sustrato de nailon de BCP procedente de un medio líquido después de dos incubaciones de 24 h
El mismo medio y componentes usados en el Ejemplo 3 se usaron en el Ejemplo 4. A cada uno de 4 tubos de vidrio se añadió 1,0 ml del medio de crecimiento preparado. Se añadió a cada tubo de vidrio un trozo de una tira de esporas 1292 ATTEST cortada a aproximadamente 6,4 mm x 6,4 mm. Los tubos se introdujeron en un incubador a 56 0C durante 24 horas para estimular el crecimiento de las células de G. stearothermophilus. Después de las 24 horas de incubación, se añadieron (5) tiras (cortada cada una de ellas a 4 mm x 10 mm) del sustrato de nailon a dos (2) de los tubos. A los otros dos tubos de control que quedan, no se añadió sustrato de nailon. Los tubos se introdujeron en un incubador a 56 0C durante 24 horas más. Después del segundo periodo de incubación de 24 horas (24 horas después de la adición del sustrato de nailon) de los tubos, se llevaron a cabo los siguientes análisis: (1) de cada tubo, se tomaron tres alícuotas de 200 pL de medio y se introdujeron en una placa de 96 pocillos, y se midió la densidad óptica a 430 nm del medio, de nuevo usando el espectrofotómetro SYNERGY 4; (2) los trozos de sustrato de nailon se extrajeron de los tubos, se introdujeron en un KIMWIPE para secar por soplado y se tomaron las lecturas de densitometría de las tiras de sustrato con el densitómetro X-Rite 530P.
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35
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45
50
55
Tabla 17. DO promedio del medio a 430 nm a 48 horas; 24 horas después del sustrato de nailon
Muestra
DO promedio
Medio que contiene sustrato de nailon + esporas
0,365
Medio de control - sin sustrato + esporas
1,241
n=12 (3 lecturas de cada uno de los 4 tubos) n=3 (3 lecturas del tubo de control)
La Tabla 17 muestra la disminución en la DO a 430 nm del medio 24 horas después de añadir el sustrato de nailon a los tubos, comparada con el control, donde no se añadió sustrato. La diferencia en la medición de DO entre las dos muestras indica la diferencia en la cantidad de amarillo presente en el medio de la muestra. Esto muestra que la intensidad del color amarillo del medio en presencia de nailon se redujo debido a que el sustrato de nailon recibe y concentra el reactivo indicador.
Tabla 18. Lectura de densitometría promedio del sustrato: A E del Pantone 102U (Amarillo)
Muestra
Pico AE (102U)
Sustrato de nailon + esporas después de 24 h en el medio
37,86
Sustrato de nailon antes del medio
83,78
n=10 (5 tiras de sustrato de nailon x 2 tubos)
La Tabla 18 muestra el valor de AE (102U) del sustrato de nailon 24 horas después de haberse añadido a un tubo de medio con esporas que ya se había incubado durante 24 horas. Esto se comparó con el sustrato de nailon que no se había introducido en el medio. La diferencia en las mediciones de AE entre las dos muestras indica que el sustrato expuesto al medio (amarillo) con crecimiento está más cercano en color al pantone 102U (amarillo brillante) que el sustrato no expuesto al medio. En otras palabras, el sustrato de nailon seguía siendo capaz de recibir y concentrar el reactivo indicador después de dos periodos de 24 horas de incubación y crecimiento.
Ejemplo 5 -Adsorción de BCP procedente de un medio líquido por varios materiales sustrato
Se preparó una solución de medio de crecimiento de esporas que consistía en 17 gramos de una peptona C bacteriológica, 0,17 gramos de L-alanina y 0,03 gramos del tinte indicador del pH púrpura de bromocresol (BCP), por litro de agua. El pH de la solución de medio nutriente se ajustó a 7,6 con hidróxido sódico 0,1 N.
A cada uno de los tubos de vidrio de borosilicato (12 ml, VWR n.° de cat. 53283-802) se añadió 1,0 ml del medio de crecimiento preparado y se tapó con cierres de tapón sin revestimiento (VWR n.° de cat. 66010-680).
Se evaluaron cuatro materiales sustrato diferentes: (1) Nailon cargado GE (membrana de nailon cargada MAGNAPROBE de 0,45 micrómetros, número de pieza NP0HY00010, comercializada por GE Osmonics Labstore, Minnetonka, MN); (2) Membrana de nailon BIO-RAD de alta resistencia cargada positivamente con grupos amina cuaternaria (ZETA-PROBE GT Genomics, n.° de Cat. 162-0196, comercializada por BIO-RAD LifeSciences, Hercules, CA); (3) nitrocelulosa 0,2 pM (n.° de Cat. LC-2000, comercializada por Invitrogen Corporation Carlsbad, CA), y (4) membrana de difluoruro de polivinilideno 0,2 pM (PVDF) (n.° de Cat. LC-2002, comercializada por Invitrogen Corporation Carlsbad, CA). Varias tiras de cada uno de los materiales sustrato se recortaron al tamaño: 4 mm x 10 mm, suficiente para una (1) tira en cada tubo de vidrio.
Todas las tiras se preesterilizaron introduciéndolas en una Propper CHEX-ALL II Instant Sealing Pouch (Propper, Manufacturing Inc., Long Island City, NY) y esterilizándolas durante 30 minutos con un ciclo de vapor líquido (a 121 0C) en un esterilizador AMSCO (Steris, Mentor, OH).
A continuación, las tiras se transfirieron asépticamente a cada tubo. Se evaluaron dos tubos de cada sustrato, junto con dos tubos de control que no contenían sustrato.
Las siguientes observaciones y análisis se llevaron a cabo en los puntos temporales 0, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y 24 horas: (1) el color del material sustrato de cada tubo se comparó con el color del medio circundante del mismo tubo para determinar si el sustrato estaba más oscuro o más claro que el medio circundante, (2) el material sustrato se extrajo del tubo, se introdujo en un KIMWIPE para secar por soplado y seguidamente se tomaron las lecturas de densitometría con el filtro V como se ha descrito anteriormente, (3) se extrajeron 200 pl del medio de cada tubo y se transfirieron por triplicado a una placa de 96 pocillos (placa de cultivo de 96 pocillos COSTAR CLS-3603-48EA de color negro para cultivo de tejidos con el fondo transparente) y la densidad óptica a 590 nm se midió con un espectrofotómetro SYNERGY 4 con el software Gen 5. Las mediciones de densidad óptica (DO) se tomaron usando un monocromador, (BioTek, Winooski, VT).
Los tubos restantes se incubaron a 56 0C. En cada uno de los siguientes tiempos: 30 minutos, 1 hora, 4 horas y 24 horas de incubación; se retiraron de la incubadora 2 tubos de cada muestra, se inspeccionaron visualmente y se midieron instrumentalmente como se describe anteriormente.
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Tabla 19. Color del sustrato vs. color del medio para diferentes sustratos
Punto temporal
Nailon GE MAGNAPROBE Nailon Bio-Rad ZETA-PROBE Nitrocelulosa Invitrogen PVDF Invitrogen
0 h
Más claro Más claro Más claro Más claro
0,5 h
Más oscuro Más oscuro Más claro Más claro
1 h
Más oscuro Más oscuro Más claro Más claro
4 h
Más oscuro Más oscuro Más claro Más claro
24 h
Más oscuro Más oscuro Más claro Más claro
Más oscuro = el sustrato tenía un color púrpura visiblemente más oscuro que el medio Más claro = el sustrato tenía un color púrpura visiblemente más claro que el medio
A cada lectura antes de retirar el sustrato del medio, el color del medio se comparó visualmente con el del sustrato. Se observó la diferencia entre el color del sustrato y el color del medio, y se notificó en la tabla anterior. Después de 30 minutos en contacto con el medio, ambos materiales sustrato de nailon eran visiblemente más oscuros que el medio, y permanecieron más oscuros durante la totalidad del experimento.
Tabla 20. Lectura de densitometría promedio “V” de varios sustratos después de medio con BCP
Punto temporal
Nailon GE MAGNAPROBE Nailon Bio-Rad ZETA-PROBE Nitrocelulosa Invitrogen PVDF Invitrogen
0 h
0,300 0,425 0,050 0,035
0,5 h
0,965 0,735 0,195 0,030
1 h
0,930 0,785 0,255 0,025
4 h
1,035 0,720 0,220 0,035
24 h
1,015 0,735 0,240 0,040
La tabla anterior muestra las lecturas de densitometría de los materiales sustrato tras la exposición al medio durante períodos de tiempo variables. La lectura a tiempo 0 para cada sustrato es la lectura de densitometría inicial antes de un plazo de 30 segundos desde que el sustrato se introduce en el medio. En todos los casos, las lecturas de densitometría de los sustratos de nailon aumentaron en un plazo de 30 minutos y siguieron siendo elevadas durante la totalidad del experimento.
Tabla 21. DO a 590 nm de medio en presencia de varios materiales sustrato
Punto temporal
Nailon GE MAGNAPROBE Nailon Bio-Rad ZETA-PROBE Nitrocelulosa Invitrogen PVDF Invitrogen Control (solamente medio)
0 h
1,972 1,952 2,012 1,988 1,957
0,5 h
1,535 1,762 1,981 1,985 1,965
1 h
1,166 1,662 2,143 1,970 1,990
4 h
1,108 1,704 2,071 1,995 1,958
24 h
0,935 1,842 2,217 2,329 2,156
La Tabla 21 muestra la densidad óptica (DO) promedio del medio extraído del tubo que contenía cada material sustrato en el tiempo especificado. Es notable que, para cada punto temporal, la DO del medio que estaba en presencia de cualquiera de los sustratos de nailon era inferior a la lectura de DO para el medio que contenía tanto nitrocelulosa como PVDF. Adicionalmente, la nitrocelulosa o el PVDF muestran muy pocos cambios en la lectura de DO y son bastante similares a los valores de DO del Control.
Ejemplo 6 Adsorsción de rojo de metilo procedente de un medio líquido por sustratos de nailon
Se preparó una solución de medio de crecimiento de esporas que consistía en 17 gramos de una peptona bacteriológica, 0,17 gramos de L-alanina y 0,03 gramos del tinte indicador del pH rojo de metilo, por litro de agua. El pH de la solución de medio nutriente se ajustó a 4,2 con ácido clorhídrico 0,1 N.
A cada uno de los tubos de vidrio de borosilicato (12 ml, VWR n.° de cat. 53283-802) se añadió 1,0 ml del medio de crecimiento preparado y se tapó con cierres de tapón sin revestimiento (VWR n.° de cat. 66010-680).
Se evaluaron dos materiales sustrato diferentes: Nailon cargado GE (membrana de nailon cargada MAGNAPROBE de 0,45 micrómetros, número de pieza NP0HY00010, comercializado por GE Osmonics Labstore, Minnetonka, MN),
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y membrana de nailon BIO-RAD de alta resistencia cargada positivamente con grupos amina cuaternaria (ZETA- PROBE GT Genomics, n.° de cat. 162-0196, comercializada por BIO-RAD LifeSciences, Hercules, CA). Varias tiras de cada material sustrato se recortaron al tamaño: 4 mm x 10 mm, suficiente para una (1) tira en cada tubo de vidrio.
Todas las tiras se preesterilizaron introduciéndolas en una Propper CHEX-ALL II Instant Sealing Pouch (Propper, Manufacturing Inc., Long Island City, NY) y esterilizándolas durante 30 minutos con un ciclo de vapor líquido (a 121 0C) en un esterilizador AMSCO (Steris, Mentor, OH).
A continuación, las tiras se transfirieron asépticamente a cada tubo.
Las siguientes observaciones y análisis se llevaron a cabo para dos tubos de cada sustrato en los puntos temporales 0, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y 24 horas: (1) el material sustrato se extrajo del tubo, se introdujo en un KIMWIPE para secar por soplado y seguidamente se tomaron las lecturas de densitometría con el filtro V como se ha descrito anteriormente, (2) el color del material sustrato de cada tubo se comparó con el color del medio circundante del mismo tubo para determinar si el sustrato estaba más oscuro o más claro que el medio circundante.
Los tubos restantes se incubaron a 56 0C. En cada uno de los siguientes tiempos: 30 minutos, 1 hora, 4 horas y 24 horas de incubación; se retiraron de la incubadora 2 tubos de cada muestra, se inspeccionaron visualmente y se midieron instrumentalmente como se describe anteriormente.
Tabla 22. Lecturas de densitometría promedio del sustrato de nailon tras el rojo de metilo, Filtro V
Punto temporal
Nailon GE MAGNAPROBE Nailon Bio-Rad ZETA-PROBE
0 h
0,160 0,200
0,5 h
0,285 0,330
1 h
0,325 0,376
4 h
0,205 0,450
24 h
0,405 0,470
La Tabla 22 muestra las lecturas de densitometría de los materiales sustrato de nailon tras la exposición al medio durante períodos de tiempo variables. La lectura a tiempo 0 para cada sustrato es la lectura de densitometría inicial antes de un plazo de 30 segundos desde que el sustrato se introduce en el medio. En todos los casos, las lecturas de densitometría de los sustratos de nailon aumentaron en un plazo de 30 minutos y siguieron siendo elevadas durante la totalidad del experimento.
Tabla 23. Color del sustrato de nailon vs. color del medio tras el rojo de metilo
Punto temporal
Nailon GE MAGNAPROBE Nailon Bio-Rad ZETA-PROBE
0 h
Más claro Más claro
0,5 h
Más oscuro Más oscuro
1 h
Más oscuro Más oscuro
4 h
Más oscuro Más oscuro
24 h
Más oscuro Más oscuro
Más oscuro = el sustrato tenía un color visiblemente más oscuro que el medio Más claro = el sustrato tenía un color visiblemente más claro que el medio
A cada lectura antes de retirar los materiales sustrato del medio, el color del medio se comparó con el del sustrato. Se observó y se notificó la diferencia entre el color del sustrato y el color del medio. Después de 30 minutos en contacto con el medio, ambos materiales sustrato de nailon eran visiblemente más oscuros que el medio, y permanecieron más oscuros durante la totalidad del experimento.
Ejemplo 7 - Espectro de absorbancia de púrpura de bromocresol (BCP)
Púrpura de bromocresol (BCP) obtenido de Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, (número de catálogo B-5880), se disolvió en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,3, a una concentración de 0,004. La solución se introdujo en una cubeta de cuarzo, y se realizó un barrido del espectro de absorbancia UV-visible usando el adaptador para cubeta de 1 cm proporcionado con el lector de placas TECAN Infinity M200 (Tecan US, Durham, NC). Los parámetros del barrido se presentan en la Tabla 24.
Los resultados se muestran en el gráfico ilustrado en la Fig. 8. Se pueden observar picos de absorbancia a longitudes de onda de aproximadamente 300 nm, aproximadamente 380 nm, y aproximadamente 600 nm.
5
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30
Tabla 24. Parámetros de barrido para el espectro de absorbancia.
Modo
Lectura máxima de fluorescencia
Longitud de onda de emisión inicial
380 nm
Longitud de onda de emisión final
650 nm
Tamaño del paso de longitud de onda de emisión
2 nm
Número de barridos de emisión
136
Longitud de onda de excitación
350 nm
Ancho de banda (Em)
280...850: 20 nm
Ancho de banda (Ex) (Intervalo 1)
230...295: 5 nm
Ancho de banda (Ex) (Intervalo 2)
296.850: 9 nm
Ganancia
80 Manual
Número de lecturas
10
Tiempo de integración
20 ms
Tiempo de retardo
0 ms
Tiempo de espera
0 ms
Ejemplo 8 - Espectro de emisión de la 7-hidroxi-4-metilcumarina (4-metilumbeliferona).
4-metilumbeliferona (4MU), número de catálogo m1381, obtenida de Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, se disolvió en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,3, a una concentración de 0,004 mg/ml. La solución se introdujo en una cubeta de cuarzo, y se registró el espectro de emisión usando el adaptador para cubeta de 1 cm proporcionado con el lector de placas TECAN Infinity M200. Los parámetros del barrido se presentan en la Tabla 25.
Los resultados se muestran en el gráfico ilustrado en la Fig. 8. Se puede observar un pico de emisión a una longitud de onda de aproximadamente 450 nm.
Tabla 25. Parámetros de barrido para el espectro de emisión de 4-metilumbeliferona (4MU).
Modo
Absorbancia
Longitud de onda de inicial
250 nm
Longitud de onda final
800 nm
Tamaño del paso de longitud de onda
2 nm
Número de barridos
276
Ancho de banda (Intervalo 1)
230.295: 5 nm
Ancho de banda (Intervalo 2)
296.1000: 9 nm
Ganancia
80 Manual
Número de lecturas
10
Tiempo de espera
0 ms
Parte de la placa
B1-B1
Ejemplo 9 - Efecto del BCP sobre la detección de 4MU
Una solución madre de 4-metilumbeliferona (4MU), preparada como se describe en el Ejemplo 8, se diluyó en serie en la solución salina tamponada con fosfato hasta las concentraciones mostradas en la Tabla 26. Se preparó una solución madre de púrpura de bromocresol (BCP) en solución salina tamponada con fosfato, como se describe en el Ejemplo 7. La púrpura de bromocresol (0,03 mg/ml, concentración final) se mezcló con las correspondientes soluciones de 4MU mostradas en la Tabla 26. Alícuotas por triplicado (100 microlitros/pocillo) de cada solución correspondiente se cargaron en una placa de 96 pocillos, y la fluorescencia de cada pocillo se midió con un lector de placas TECAN Infinity M200. La longitud de onda de excitación fue 350 nm y la detección fue a 420 nm. Los resultados, relacionados como unidades relativas de fluorescencia (URF), se muestran en la Tabla 26. Los datos muestran que, para todas y cada una de las concentraciones de 4MU analizadas, la presencia de púrpura de bromocresol en la solución dio como resultado una disminución en la fluorescencia medible.
Tabla 26 - Detección por fluorescencia de 4MU en presencia o ausencia de BCP
Concentración de 4MU (mg/ml)
4MU sin BCP URF 4MU con BCP URF
0,004
9725 5761
0,0004
927 582
0,00004
128 94
5
10
15
20
25
30
0,000004
50 40
0
41 37
Los resultados son un promedio de tres réplicas. Todos los valores se indican en unidades relativas de fluorescencia (URF).
Ejemplo 10 Inhibición de la detección de naranja de acridina con BCP y rojo de metilo
Se preparó una solución de medio de crecimiento de esporas que consistía en 17 gramos de una peptona C bacteriológica y 0,17 gramos de L-alanina. Se añadió un volumen de 200 microlitros (pl) del medio de crecimiento a cada pocillo en dos (2) placas de 96 pocillos.
Se preparó una dilución en serie de soluciones del indicador de pH tanto para el rojo de metilo (RM) como para el púrpura de bromocresol (BCP) desde 4,8 g/l y diluyendo hasta 0,75 g/l. Se preparó una dilución en serie de naranja de acridina desde 1:50 y diluyendo hasta 1:800
En la placa n.° 1, se añadieron 20 pl de la dilución adecuada de BCP a cada hilera de la placa, y se añadieron 20 pl de la dilución adecuada de naranja de acridina (NA) a cada columna de la placa n.° 1. En la placa n.° 2, se añadieron 20 pl de la dilución adecuada de rojo de metilo a cada hilera de la placa, y se añadieron 20 pl de la dilución adecuada de naranja de acridina (NA) a cada columna de la placa n.° 2. Véase la Tabla 27 para la configuración de la placa n.° 1 y la placa n.° 2.
Tabla 27 Configuración de la placa n.° 1 de 96 pocillos con BCP y de la placa n.° 2 con RM
Columna: Dilución inicial de la hilera de NA: Concentración inicial de BCP o RM
A 1:50 AO B 1:100 AO C 1:200 AO D 1:400 AO E 1:800 AO F sin AO
Hilera 1: 4,8 g/l de BCP o RM
- - - - - -
Hilera 2: 2,4 g/l de BCP o RM
- - - - - -
Hilera 3: 1,2 g/l de BCP o RM
- - - - - -
Hilera 4: 0,6 g/l de BCP o RM
- - - - - -
Hilera 5: 0,3 g/l de BCP o RM
- - - - - -
Hilera 6: 0,15 g/l de BCP o RM
- - - - - -
Hilera 7: 0,075 g/l de BCP o RM
- - - - - -
Hilera 8: Sin indicador de pH
- - - - - -
Las placas n.° 1 y n.° 2 se introdujeron en el espectrofotómetro SYNERGY 4 y las lecturas de absorbancia se tomaron a 590 nm. Adicionalmente, se tomaron también lecturas de excitación/emisión de fluorescencia a 435 nm/530 nm.
Tabla 28A. Inhibición de la detección de naranja de acridina por BCP
Hilera
1:50 AO 1:100 AO 1:200 AO
[BCP] inicial
590 nm 435/530 nm 590 nm 435/530 nm 590 nm 435/530 nm
4,8 g/l de BCP
** 94,5 ** 111,0 ** 88,0
2,4 g/l de BCP
3,709 173,0 ** 176,5 3,991 163,0
1,2 g/l de BCP
2,189 267,0 2,243 299,5 2,427 338,0
0,6 g/l de BCP
1,244 399,0 1,236 505,5 1,305 531,5
0,3 g/l de BCP
0,726 552,0 0,713 717,0 0,645 717,0
0,15 g/l de BCP
0,401 635,0 0,408 821,0 0,400 904,5
0,075 g/l de BCP
0,264 670,5 0,274 912,0 0,241 958,0
0 BCP
0,139 758,5 0,128 1059,0 0,101 1114,5
** Señal por encima del umbral de detección del instrumento
Tabla 28B: Inhibición de la detección de naranja de acridina por BCP
Hilera
1:400 1:800 Sin AO
[BCP] inicial
590 435/530 590 435/530 590 435/530
4,8 g/l de BCP
** 73,5 ** 45,5 ** 7,5
2,4 g/l de BCP
** 105,5 ** 80,5 ** 16,0
1,2 g/l de BCP
2,194 255,5 2,488 184,0 2,190 29,5
0,6 g/l de BCP
1,325 445,0 1,318 289,0 1,223 48,5
5
10
15
20
0,3 g/l de BCP
0,684 607,0 0,653 418,0 0,696 67,5
0,15 g/l de BCP
0,389 746,5 0,373 486,5 0,402 84,5
0,075 g/l de BCP
0,269 838,0 0,234 535,0 0,278 97,0
0 BCP
0,117 941,0 0,098 635,5 0,123 116,0
** Señal por encima del umbral de detección del instrumento
Para todas las concentraciones de naranja de acridina, a medida que la cantidad de púrpura de bromocresol en solución disminuye, la señal generada por el naranja de acridina aumenta. En otras palabras, la presencia de BCP enmascara la señal del naranja de acridina. Por ejemplo, para la hilera con una concentración inicial de BCP de 0,3 g/l, entre aproximadamente 27-36 % de la señal de fluorescencia del naranja de acridina se pierde, en comparación con la hilera con 0 BCP.
Tabla 29A. Inhibición de detección con naranja de acridina con rojo de metilo
Hilera
1:50 AO 1:100 AO 1:200 AO
[RM] inicial
590 nm 435/530 nm 590 nm 435/530 nm 590 nm 435/530 nm
4,8 g/l de RM
** 364,0 ** 473,5 ** 540,5
2,4 g/l de RM
2,211 484,5 3,835 434,5 1,848 470,0
1,2 g/l de RM
2,466 462,0 1,102 672,5 0,889 579,0
0,6 g/l de RM
0,733 656,0 1,238 768,5 1,075 612,0
0,3 g/l de RM
0,571 722,0 0,412 996,0 1,693 882,0
0,15 g/l de RM
1,123 664,0 0,644 940,5 0,882 891,5
0,075 g/l de RM
0,588 694,0 0,377 1036,0 0,367 1066,5
0 RM
0,566 741,5 0,390 1048,5 0,303 1053,5
** Señal por encima del umbral de detección del instrumento
Tabla 29B. Inhibición de detección con naranja de acridina con rojo de metilo
Hilera
1:400 AO 1:800 AO Sin AO
[RM] inicial
590 nm 43 5/530 nm 590 nm 43 5/530 nm 590 nm 435/530 nm
4,8 g/l de RM
0,517 390,0 ** 329,0 ** 27,0
2,4 g/l de RM
1,806 476,5 3,764 248,0 3,236 35,0
1,2 g/l de RM
3,938 401,5 2,821 327,0 2,488 48,5
0,6 g/l de RM
1,883 599,0 1,571 456,5 1,604 71,0
0,3 g/l de RM
0,892 733,0 1,398 478,5 0,879 81,5
0,15 g/l de RM
0,751 741,5 0,441 543,0 0,330 93,5
0,075 g/l de RM
0,292 891,5 0,293 622,0 0,245 109,0
0 RM
0,275 876,0 0,232 658,0 0,247 116,5
** Señal por encima del umbral de detección del instrumento
Como BCP, el rojo de metilo también enmascara la señal del naranja de acridina. Cuanto mayor sea la concentración de rojo de metilo, menor será la señal de fluorescencia detectada del naranja de acridina. Por ejemplo, para la hilera con una concentración inicial de rojo de metilo 0,3 g/l, entre aproximadamente 3-27 % de la señal de fluorescencia del naranja de acridina se pierde, en comparación con la hilera sin rojo de metilo.
Las realizaciones descritas anteriormente e ilustradas en las figuras se presentan únicamente a modo de ejemplo y no se pretenden como una limitación respecto de los conceptos y principios de la presente descripción. Como tal, un experto en la técnica apreciará que son posibles diversos cambios en los elementos y su configuración y disposición sin abandonar el ámbito de la presente descripción. Se muestran diversas características y aspectos de la presente descripción en las siguientes reivindicaciones.

Claims (13)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un indicador (100) de esterilización biológico que comprende:
    5 un bastidor (102);
    un recipiente (120) que contiene un líquido (122) y que se dimensiona para colocarse en el bastidor (102), siendo al menos una parte del recipiente frangible, teniendo el recipiente un primer estado en el que el recipiente está intacto y el líquido no está en comunicación de fluidos con un interior del bastidor y un segundo estado en el que el recipiente está fracturado y el líquido está en comunicación de fluidos 10 con el interior del bastidor;
    una primera cámara (109) en el bastidor (102) en la que el recipiente (120) se coloca cuando el recipiente está en el primer estado;
    una segunda cámara (111) en el bastidor (102) en la que el recipiente (120) y el líquido (122) no se colocan cuando el recipiente está en el primer estado, comprendiendo la segunda cámara una fuente 15 (115) de actividad biológica que no se encuentra en comunicación de fluidos con el líquido cuando el
    recipiente está en el primer estado y que se encuentra en comunicación de fluidos con el líquido cuando el recipiente está en el segundo estado, comprendiendo la fuente de actividad biológica una espora, un microorganismo, una enzima, un sustrato de actividad enzimática, ATP, un metabolito microbiano, o una combinación de los mismos;
    20 un sustrato (119) situado en el bastidor (102) entre el recipiente (120) y la fuente (115) de actividad
    biológica cuando el recipiente está en el primer estado, el sustrato colocado en comunicación de fluidos con la primera cámara (109) y la segunda cámara (111), situado adicionalmente el sustrato de forma que el sustrato no está en contacto directo con la fuente de actividad biológica, en donde el sustrato comprende algodón, lana de vidrio, tejido, polipropileno no tejido, rayón no tejido, 25 mezcla de polipropileno/rayón no tejido, nailon no tejido, fibra de vidrio no tejida u otras fibras no
    tejidas, un papel de filtro, una película hidrófoba e hidrófila microporosa, una fibra de vidrio, una espuma polimérica de células abiertas, una película plástica semipermeable, nailon cargado, o una combinación de los mismos; y
    un disyuntor (130) situado en el bastidor (102) y configurado para mantener el recipiente (120) 30 intacto y fracturar el recipiente,
    en donde una primera ruta (160) de fluido situada para acoplar de forma fluida la primera cámara (109) y la segunda cámara (111), situada la primera ruta de fluido para permitir que un esterilizante se desplace desde la primera cámara al interior de la segunda cámara cuando el recipiente (120) está en el primer estado, y permitir al líquido desplazarse desde la primera 35 cámara al interior de la segunda cámara cuando el recipiente está en el segundo estado; y
    una segunda ruta (162) de fluido situada para acoplar de forma fluida la segunda cámara (111) y la primera cámara (109) del indicador de esterilización biológico, situada la segunda ruta de fluido para permitir que el gas desplazado se mueva desde la segunda cámara a la primera cámara a medida que el esterilizante o el líquido se desplazan desde la primera cámara a la 40 segunda cámara.
  2. 2. El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1, en donde la segunda cámara (111) incluye un volumen a cuestionar para determinar la letalidad de un proceso de esterilización, y en donde el sustrato (119) está situado fuera del volumen a cuestionar.
    45
  3. 3. El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, que además comprende una pared (118) situada entre la primera cámara (109) y la segunda cámara (111), en donde el sustrato (119) está situado en la primera cámara adyacente a la pared.
    50 4. El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 3, en donde la pared (118) y el sustrato (119)
    están orientados en un ángulo no cero y no recto con respecto a una dirección longitudinal del indicador (100) de esterilización biológico.
  4. 5. El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde el sustrato (119) define al
    55 menos parcialmente la primera cámara (109) y la segunda cámara (111).
  5. 6. El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde el sustrato (119) incluye una apertura (121) formada en el mismo, y en donde la apertura se puede dimensionar para controlar el flujo de fluido entre la primera cámara (109) y la segunda cámara (111).
    60
  6. 7. El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde el sustrato (119) comprende nailon.
  7. 8. El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde el sustrato (119) comprende nailon cargado.
  8. 9.
    El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde la fuente (115) de actividad biológica está alojada en un soporte de fuente que está situado en la segunda cámara (111), y en donde el sustrato (119) no está en contacto directo con el soporte de la fuente.
    5 10.
    El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1, 2 o 9, en donde el sustrato (119) no está en contacto directo con el recipiente (120) cuando el recipiente está en el primer estado.
  9. 11.
    El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, que comprende además una pared (118) situada para separar la primera cámara (109) y la segunda cámara (111), en donde el sustrato
    10
    (119) está situado entre el disyuntor (130) y la pared (118).
  10. 12.
    El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde el disyuntor (130) está situado para mantener el recipiente (120) intacto cuando el recipiente está en el primer estado en una ubicación prácticamente consistente en el bastidor (102).
  11. 15 13.
    El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde el disyuntor (130) está situado para mantener el recipiente (120) intacto cuando el recipiente está en el primer estado en una posición que mantiene una ruta de esterilizante prácticamente constante.
    20 14.
    El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde el disyuntor (130) está adaptado para permitir que el recipiente (120) se desplace en el bastidor (102) entre una primera posición en la que el recipiente está en el primer estado y una segunda posición en la que el recipiente está en el segundo estado.
  12. 15. 25
    El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde el líquido es una mezcla acuosa, preferiblemente al menos una de un medio de crecimiento, agua que se puede mezclar con un medio de crecimiento sólido, o combinaciones de los mismos.
  13. 16.
    El indicador de esterilización biológico de la reivindicación 1 o 2, en donde la fuente de actividad biológica bien se destruye en un ciclo de esterilización correcto, o sobrevive si el ciclo de esterilización no es adecuado.
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Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5785266B2 (ja) 2010-11-01 2015-09-24 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 生物学的滅菌インジケーター及びその使用方法
US9322046B2 (en) 2010-11-01 2016-04-26 3M Innovative Properties Company Biological sterilization indicator
BR112013008703B1 (pt) 2010-11-01 2020-10-27 3M Innovative Properties Company método e sistema de indicador biológico de esterilização
CN103201391B (zh) 2010-11-01 2015-12-16 3M创新有限公司 生物灭菌指示器***和方法
US8975067B2 (en) * 2010-12-22 2015-03-10 3M Innovative Properties Company Self-contained sterilization indicators including a neutralizer for residual oxidizing sterilant
US9575022B2 (en) * 2012-10-08 2017-02-21 3M Innovative Properties Company Electronic indicator for monitoring efficacy of a cleaning cycle
WO2014193402A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-04 Empire Technology Development Llc Detection of luminal urinary catheter colonization
US9535043B2 (en) 2013-05-31 2017-01-03 Empire Technology Development Llc Color change indicator of biofilm formation
GB201319768D0 (en) * 2013-11-08 2013-12-25 Glycosynth Ltd Naphthalene derived chromogenic enzyme substrates
JP2017535255A (ja) * 2014-10-10 2017-11-30 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 滅菌剤耐性モジュレータを有する生物学的滅菌インジケータ
US9416393B2 (en) 2014-10-13 2016-08-16 American Sterilizer Company Biological indicator
US11525154B2 (en) 2015-03-19 2022-12-13 3M Innovative Properties Company Devices, methods, kits, and systems for detecting microorganism strains or target cellular analytes in a fluid sample
US20170119300A1 (en) * 2015-10-29 2017-05-04 Patrona Medical, Inc. Sensor Management And Record Tracking System
EP3408405B1 (en) 2016-01-25 2020-06-17 American Sterilizer Company Capacitor for detecting viable microorganisms
US20170234847A1 (en) * 2016-02-13 2017-08-17 BacTrac Technologies LLC Lanthanide-Doped Nanoparticle Compositions for Detecting Microorganisms
US10907126B2 (en) * 2016-03-01 2021-02-02 Asp Global Manufacturing Gmbh Self-contained biological indicator
US11242505B2 (en) 2017-01-03 2022-02-08 Asp Global Manufacturing Gmbh Self-contained biological indicator
US20180237821A1 (en) 2017-02-23 2018-08-23 Ethicon, Inc. Apparatus and method to read biological indicator
US11053534B2 (en) * 2017-06-30 2021-07-06 Asp Global Manufacturing Gmbh Systems and methods for confirming activation of biological indicators
US10900062B2 (en) 2017-07-14 2021-01-26 American Sterilizer Company Process for determining viability of test microorganisms of biological indicator and sterilization detection device for determining same
US10876144B2 (en) 2017-07-14 2020-12-29 American Sterilizer Company Process for determining viability of test microorganisms of biological indicator and sterilization detection device for determining same
US10889848B2 (en) 2017-07-14 2021-01-12 American Sterilizer Company Process for determining viability of test microorganisms of biological indicator and sterilization detection device for determining same
US10823715B2 (en) 2017-07-19 2020-11-03 American Sterilizer Company Chemical indicator for monitoring hydrogen peroxide sterilization and disinfection processes
CN107505311A (zh) * 2017-09-25 2017-12-22 江苏中新医药有限公司 快速确定灭菌效果的方法和生物指示剂
US11248250B2 (en) * 2017-12-01 2022-02-15 Asp Global Manufacturing Gmb Self-contained biological indicator
WO2019123217A1 (en) 2017-12-19 2019-06-27 3M Innovative Properties Company Methods to detect microorganisms
EP3752819B1 (en) * 2018-02-15 2023-08-09 ProciseDx Inc. Analyzer
US11484907B2 (en) * 2018-05-16 2022-11-01 Seitz Hiemer Sogaro Gbr Applicator
US11579127B2 (en) * 2018-06-29 2023-02-14 Asp Global Manufacturing Gmbh Apparatus, method, and system for indication of an oxidative treatment
CN112437676A (zh) 2018-07-27 2021-03-02 3M创新有限公司 自含式生物指示器
US11850320B2 (en) 2018-12-20 2023-12-26 Asp Global Manufacturing Gmbh Liquid-chemical sterilization system with biological indicator
WO2020136613A1 (en) * 2018-12-27 2020-07-02 3M Innovative Properties Company Instant read-out biological indicator with growth confirmation
WO2020136608A1 (en) * 2018-12-27 2020-07-02 3M Innovative Properties Company Instant read-out biological indicator
MX2021007675A (es) * 2018-12-28 2021-08-16 Asp Global Mfg Gmbh Articulo, sistema y metodo para indicacion de tratamiento.
US11884960B2 (en) 2019-08-16 2024-01-30 Terragene Llc Biological indicator for determining the efficacy of a steam or heat sterilization process and its method of use
US20230047207A1 (en) * 2020-01-22 2023-02-16 3M Innovative Properties Company Self-Contained Biological Indicator with Salt Compound
WO2021214595A1 (en) 2020-04-22 2021-10-28 3M Innovative Properties Company Biological indicator with test microorganisms enveloped by wax composition
US20230313261A1 (en) * 2020-09-02 2023-10-05 3M Innovative Properties Company Biological Indicator Comprising Genetically-Modified Test Microorganism
EP4243885A1 (en) 2020-11-10 2023-09-20 Advanced Sterilization Products, Inc. Ampoule breaker for a biological indicator
US11603551B2 (en) 2020-12-02 2023-03-14 Steritec Products Mfg. Co., Inc. Biological indicators, and systems and methods for determining efficacy of sterilization
NO346360B1 (en) * 2021-04-14 2022-06-27 Cmeye As Indicator for perishable products
US20230002802A1 (en) 2021-07-02 2023-01-05 Terragene Llc Biological indicator for determining the efficacy of an oxidative sterilization process and methods of use
WO2023021348A1 (en) 2021-08-18 2023-02-23 3M Innovative Properties Company Device, system, and method for determining the efficacy of a sterilization process
WO2023043723A1 (en) * 2021-09-14 2023-03-23 Stratix Labs Corporation Devices and methods for measuring efficacy of ultraviolet light disinfection
CN114410540B (zh) * 2022-02-07 2024-01-19 山东新华医疗器械股份有限公司 一种提高芽孢率的嗜热脂肪芽孢杆菌培养液及培养方法

Family Cites Families (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3814522A (en) 1973-02-28 1974-06-04 American Hospital Supply Corp Specimen tube for microscopic examination
JPS53105477A (en) 1977-02-26 1978-09-13 Ajinomoto Co Inc 7-glycylprolylamono-4-methylcoumarine
US4215047A (en) 1977-06-06 1980-07-29 Ajinomoto Company Incorporated 7-(Arginylamino)-4-methylcoumarins
US4291122A (en) 1980-08-14 1981-09-22 American Sterilizer Company Biological indicator for sterilization processes
US4565783A (en) 1981-01-27 1986-01-21 Minnesota Mining And Manufacturing Company Dry culture media
US4461837A (en) 1981-09-30 1984-07-24 American Sterilizer Company Contamination-free sterilization indicating system
US4528268A (en) 1981-12-31 1985-07-09 H. W. Andersen Products Inc. Apparatus and method for testing the sufficiency of sterilization
US4528187A (en) 1982-03-12 1985-07-09 Truglio William J Apparatus for collecting and microscopically examining a specimen
US4591566A (en) 1983-11-25 1986-05-27 Bio-Environmental Systems, Inc. Biological indicator probe for steam sterilizing systems
CA1256360A (en) 1984-02-10 1989-06-27 John W. Bornhoeft Apparatus and method for determining the effectiveness of sterlization
US4732850A (en) 1985-07-05 1988-03-22 E. R. Squibb & Sons, Inc. Frangible container with rupturing device
US4743537A (en) 1986-01-21 1988-05-10 Castle Company Biological indicator for sterilization processes
US5968807A (en) 1987-06-29 1999-10-19 Getinge/Castle, Inc. Culture media containing glycerol that are pH and color stable when heat sterilized
JPH01107765A (ja) * 1987-10-19 1989-04-25 Minsei Kagaku Kyokai 滅菌用生物学的インジケーター
US5094955A (en) * 1988-03-15 1992-03-10 Akzo N.V. Device and method for detecting microorganisms
AU616957B2 (en) 1988-06-20 1991-11-14 Becton Dickinson & Company Device for enhancing fluorescence and kinetics and methods of using the device
US5073488A (en) 1988-11-29 1991-12-17 Minnesota Mining And Manufacturing Company Rapid method for determining efficacy of a sterilization cycle and rapid read-out biological indicator
US5252484A (en) 1988-11-29 1993-10-12 Minnesota Mining And Manufacturing Company Rapid read-out biological indicator
US5223401A (en) 1988-11-29 1993-06-29 Minnesota Mining And Manufacturing Company Rapid read-out sterility indicator
US4885253A (en) 1989-03-27 1989-12-05 Steris Corporation Universal biological indicator system
US5089413A (en) 1989-05-19 1992-02-18 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method and apparatus for culturing with microbiological dry culture medium
US5167923A (en) 1989-09-28 1992-12-01 Pymah Corporation Sterility indicator
CA2086608A1 (en) * 1991-05-08 1992-11-09 Roger J. Morris Method and apparatus to detect bacterial contamination of transfusable blood
US5316906A (en) 1991-08-23 1994-05-31 Molecular Probes, Inc. Enzymatic analysis using substrates that yield fluorescent precipitates
US5232838A (en) 1991-12-09 1993-08-03 Minnesota Mining And Manufacturing Company Culture media device and method of use
US5242370A (en) 1992-03-12 1993-09-07 Davstar California, Inc. Centrifuge
US5288159A (en) 1992-12-04 1994-02-22 Minnesota Mining And Manufacturing Company Liquid applicator with frangible ampoule and support
GB2275626B (en) 1993-02-11 1996-10-23 Pall Corp An affinity separation device and its use for immunoglobulin separation
FR2708287B1 (fr) * 1993-07-01 1995-10-20 Mahwachi Mongi Dispositif indicateur de stérilisation.
AU687819B2 (en) 1993-08-09 1998-03-05 Johnson & Johnson Medical, Inc. Self-contained biological indicator
US5405580A (en) 1993-09-24 1995-04-11 American Sterilizer Company Self-contained biological indicators
US5529931A (en) 1994-03-16 1996-06-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Time-temperature indicator for establishing lethality of high temperature food processing
US5601998A (en) 1994-08-18 1997-02-11 Minnesota Mining & Mfg Culture medium and device for detection and enumeration of enterobacteriaceae
USD380555S (en) 1994-08-31 1997-07-01 Toa Medical Electronics Co., Ltd. Sample analysis cuvette
USD383851S (en) 1994-12-30 1997-09-16 Evergreen Industries, Inc. Leak proof vial for microscope slides
US5681712A (en) 1995-06-02 1997-10-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Surface colony counting device and method of use
US5928935A (en) 1995-09-26 1999-07-27 Reuss, Jr.; William Alexander Biological specimen containment and incubation device
US5750184A (en) 1995-12-19 1998-05-12 Pharmaceutical Systems, Inc. Unitary biological indicator for gaseous sterilants and process
US5736355A (en) 1996-05-13 1998-04-07 Steris Corporation Self contained biological indicator
US5942408A (en) 1996-07-29 1999-08-24 Christensen; Dennis E. Process challenge device and method
JPH10104230A (ja) 1996-09-30 1998-04-24 Aisin Seiki Co Ltd 核酸等の検出方法,並びに標識物質及び検出物質
US5955296A (en) 1997-01-27 1999-09-21 Steritec Products Inc. Biological test pack for ethylene oxide sterilization
US5770393A (en) 1997-04-01 1998-06-23 Steris Corporation Biological indicator for detection of early metabolic activity
US5872004A (en) 1997-04-08 1999-02-16 Steris Corporation Test pack for assessing the efficiency of a sterilization process
US6025189A (en) 1997-05-14 2000-02-15 3M Innovative Properties Company Apparatus for reading a plurality of biological indicators
US7045343B2 (en) * 1998-06-02 2006-05-16 3M Innovative Properties Company Sterilization indicator test packs
US6355448B1 (en) * 1998-06-02 2002-03-12 3M Innovative Properties Company Sterilization indicator with chemically stabilized enzyme
US6455272B1 (en) 1998-11-12 2002-09-24 John R. Gillis Testing for bacterial sterilizing effectiveness, and test indicator manufacture and use
US6469955B1 (en) 2000-11-21 2002-10-22 Integrated Memory Technologies, Inc. Integrated circuit memory device having interleaved read and program capabilities and methods of operating same
US6352837B1 (en) 1999-02-22 2002-03-05 3M Innovative Properties Company Rapid readout sterilization indicator for liquid peracetic acid sterilization procedures
US7223364B1 (en) 1999-07-07 2007-05-29 3M Innovative Properties Company Detection article having fluid control film
USD445908S1 (en) 1999-08-06 2001-07-31 Becton, Dickinson And Company Stackable tube assembly
US6562297B1 (en) 1999-08-12 2003-05-13 Common Sense Ltd. pH sensor for indicating the pH of a sample
AU2001273264A1 (en) 2000-07-21 2002-02-05 Cuno, Incorporated Improved blocking chemistries for nylon membrane
US6436659B1 (en) * 2000-10-27 2002-08-20 Ethicon, Inc. Biological indicator for sterilization processes with double buffer system
US7030403B2 (en) * 2001-12-06 2006-04-18 Biocontrol Systems, Inc. Sample collection and bioluminescent sample testing system
US7122150B2 (en) 2002-01-11 2006-10-17 3M Innovative Properties Company Electronic reader for sterilization monitors
US20030235678A1 (en) 2002-06-25 2003-12-25 Graham Paul D. Complex microstructure film
US20030235677A1 (en) 2002-06-25 2003-12-25 3M Innovative Properties Company Complex microstructure film
ATE367449T1 (de) 2002-09-20 2007-08-15 Univ Kingston Nachweis biologischer moleküle mittels differentieller aufteilung von enzymsubstraten und -produkten
JP2004329318A (ja) * 2003-04-30 2004-11-25 Shibuya Kogyo Co Ltd 滅菌検査器
US6924139B2 (en) * 2003-07-16 2005-08-02 Steris Inc. Self-contained biological indicator
US7695688B2 (en) 2003-09-19 2010-04-13 Applied Biosystems, Llc High density plate filler
EP1675959A2 (en) 2003-10-02 2006-07-05 SGM Biotech, Inc. Bacterial lethality test indicator and prompt response spectroscopic analyzer
CA2557612C (en) 2003-11-03 2014-06-17 Ethicon, Inc. Methods, peptides and biosensors useful for detecting a broad spectrum of bacteria
JP2006025608A (ja) 2004-07-12 2006-02-02 Chisso Corp 微生物培地
KR100635110B1 (ko) 2004-12-09 2006-10-17 주식회사 바이오디지트 현장분석용 랩온어칩 및 랩온어칩용 신호탐지기
NZ563168A (en) 2005-04-25 2011-04-29 Sgm Biotech Inc Evaluating bacterial lethality of containerized food production
US7416883B2 (en) 2005-05-24 2008-08-26 Steris Inc. Biological indicator
EP1910555A2 (en) 2005-07-13 2008-04-16 ECI Biotech Inc. Substrates, sensors, and methods for assessing conditions in females
GB0514700D0 (en) * 2005-07-18 2005-08-24 Smart Holograms Ltd Use of holographic sensor
US20070134784A1 (en) 2005-12-09 2007-06-14 Halverson Kurt J Microreplicated microarrays
JP5070508B2 (ja) 2005-12-27 2012-11-14 株式会社大一商会 遊技機
US8043845B2 (en) 2006-09-20 2011-10-25 American Sterilizer Company Sterilization indicator
CN101013127A (zh) * 2007-01-05 2007-08-08 山东省疾病预防控制中心 食品中大肠菌群快速检测纸片
US7927866B2 (en) 2007-04-19 2011-04-19 American Sterilizer Company Process challenge device for assessing the effective performance of a biocontamination deactivation process
US7647835B2 (en) 2007-09-19 2010-01-19 Honeywell International Inc. Pressure sensor stress isolation pedestal
WO2010033627A2 (en) 2008-09-16 2010-03-25 Ibis Biosciences, Inc. Sample processing units, systems, and related methods
JP5183392B2 (ja) 2008-09-25 2013-04-17 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
US8173388B2 (en) * 2008-09-30 2012-05-08 American Sterilizer Company Self-contained biological indicator
EP2344664B1 (en) 2008-10-17 2013-05-22 3M Innovative Properties Company Biological articles and methods for monitoring sterilization processes
WO2010045433A1 (en) * 2008-10-17 2010-04-22 3M Innovative Properties Company Sterility indicating biological compositions, articles and methods
US8969029B2 (en) * 2008-10-17 2015-03-03 3M Innovative Properties Company Biological sterilization indicator, system, and methods of using same
JP5206322B2 (ja) * 2008-10-31 2013-06-12 株式会社島津製作所 分光光度計
USD619728S1 (en) 2009-01-15 2010-07-13 Ibis Biosciences, Inc. Spin cuvette
EP2256103A1 (en) 2009-05-07 2010-12-01 Biosynth AG Novel indicator platform
US8980622B2 (en) 2009-07-20 2015-03-17 3M Innovative Properties Company Biological sterilization indicator and method of using same
USD644741S1 (en) 2009-08-19 2011-09-06 Roche Diagnostics Operations, Inc. Reagent holder tube
US9127300B2 (en) 2010-06-30 2015-09-08 3M Innovative Properties Company Microbial detection system and methods
WO2012012106A2 (en) 2010-06-30 2012-01-26 3M Innovative Properties Company Device for rapidly detecting microorganisms
US9322046B2 (en) * 2010-11-01 2016-04-26 3M Innovative Properties Company Biological sterilization indicator
JP5785266B2 (ja) * 2010-11-01 2015-09-24 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 生物学的滅菌インジケーター及びその使用方法
US20130210048A1 (en) 2010-11-01 2013-08-15 3M Innovative Properties Company Method of detecting a biological activity
BR112013008703B1 (pt) 2010-11-01 2020-10-27 3M Innovative Properties Company método e sistema de indicador biológico de esterilização
CN103201391B (zh) * 2010-11-01 2015-12-16 3M创新有限公司 生物灭菌指示器***和方法
US8975067B2 (en) 2010-12-22 2015-03-10 3M Innovative Properties Company Self-contained sterilization indicators including a neutralizer for residual oxidizing sterilant
BR112013015668A2 (pt) * 2010-12-22 2018-05-15 3M Innovative Properties Co indicador de esterlização e respectivo método de fabricação, e método para testar a eficácia de um procedimento de esterilização
US20120287117A1 (en) 2011-05-13 2012-11-15 3M Innovative Properties Company Four-color 3d lcd device

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