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<publisher-name><![CDATA[Editorial Ciencias Médicas]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Importancia sanitaria de Pseudomonas aeruginosa en agua de hemodiálisis y su desinfección]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Higiene Epidemiología Microbiología  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: microbiological contamination of the hemodialysis water treatment is a present problem mainly because of the persistence of certain microorganisms in the biofilm formation, such as the case of Pseudomonas aeruginosa. Objective: to update the knowledge on the health importance of Pseudomonas aeruginosa and their disinfection in hemodialysis water for adequate decision-making. Methods: data were taken from international bodies such as the Association for the Advancement of Medical Instruments, the International Standardization Organization, expert criteria and lab results as well as work guidelines. Information synthesis: there are different ways of acting upon the bacterial contamination; one of them is to prevent it. This can be accomplished if certain elements of the system are improved to create a turbulent flow that prevents the presence of biofilm; it may also be attained by using heat or disinfectant chemical products that should be validated. However, for the purpose of preventing the presence of Pseudomonas aeruginosa and other microorganisms, emphasis must be made on regular and preventive cleaning and disinfection of all the parts of the water treatment and distribution systems and of the hemodialysis equipment. Conclusions: the process of disinfection of Pseudomonas aeruginosa in a water treatment plant is casuistic, taking into account the diversity of water treatment systems, distribution systems, operating time and need of taking point measures aimed at each of them.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Pseudomonas aeruginosa]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <P align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Rev    Cubana Salud P&uacute;blica. 2014;40(2)</font>     <P align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>REVISI&Oacute;N    </b></font>     <P align="right">&nbsp;     <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>Importancia    sanitaria de<I> Pseudomonas aeruginosa</I> en agua de hemodi&aacute;lisis y    su desinfecci&oacute;n </b></font>     <P align="left">&nbsp;     <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Health    importance of <i>Pseudomonas aeruginosa</i> in hemodyalisis water and its disinfection    </b> </font>      <P align="left">&nbsp;     <P align="left">&nbsp;     <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Dr.    C. Mar&iacute;a Isabel Gonz&aacute;lez Gonz&aacute;lez, Dr. C. Maricel Garc&iacute;a    Meli&aacute;n, Lic. Mar&iacute;a de los &Aacute;ngeles Marin&eacute; Alonso</b></font>      <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Instituto    Nacional de Higiene Epidemiolog&iacute;a Microb</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">iolog&iacute;a.</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="left">&nbsp;     <P align="left">&nbsp;     <P align="left">&nbsp; <hr size="1" noshade>     <P align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>RESUMEN    </B></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Introducci&oacute;n:</b>    la contaminaci&oacute;n microbiol&oacute;gica de los sistemas de tratamiento    de agua para hemodi&aacute;lisis es un problema actual, sobre todo, por la persistencia    de determinados microorganismos en la formaci&oacute;n del biofilm, entre ellos    <I>Pseudomonas aeruginosa.    <br>   </I><B>Objetivo:</B>    actualizar los conocimientos sobre la importancia sanitaria de <I>Pseudomonas    aeruginosa</I> y su desinfecci&oacute;n en agua de hemodi&aacute;lisis, que    aporten criterios para la toma de decisiones adecuadas.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>M&eacute;todos:    </B>los datos se obtuvieron de organismos internacionales como son la Asociaci&oacute;n    para el Avance de Instrumentos M&eacute;dicos y la Organizaci&oacute;n Internacional    de Normalizaci&oacute;n, de criterios de expertos y de resultados de laboratorio    y gu&iacute;as de trabajo.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>S&iacute;ntesis    de la informaci&oacute;n:</B> existen diferentes manera de actuar sobre la contaminaci&oacute;n    bacteriana, uno de ellos es evitarla, que se puede lograr si ciertos elementos    del sistema son mejorados para crear finalmente un flujo turbulento y evitar    la presencia de biofilm, tambi&eacute;n puede lograrse con calor o con productos    qu&iacute;micos desinfectantes que deben estar validados. Sin embargo, para    evitar la presencia de <I>Pseudomonas aeruginosa y </I>otros microorganismos,    hay que poner &eacute;nfasis en la limpieza y desinfecci&oacute;n de forma regular    y preventiva de todas las partes de los sistemas de tratamiento y de distribuci&oacute;n    de agua y de las m&aacute;quinas de hemodi&aacute;lisis.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Conclusiones:</B>    el proceso de desinfecci&oacute;n en el caso de contaminaci&oacute;n por <I>Pseudomonas    aeruginosa</I> en una planta de tratamiento es casu&iacute;stico, teniendo en    cuenta la diversidad de sistemas de tratamiento de agua, sistemas de distribuci&oacute;n,    su tiempo de explotaci&oacute;n y la necesidad de tomar medidas puntuales para    cada una de estos. </font>     <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Palabras clave:</B>    <I>Pseudomonas aeruginosa</I>, desinfecci&oacute;n, agua de hemodi&aacute;lisis.</font> <hr size="1" noshade>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Introduction:</b>    microbiological contamination of the hemodialysis water treatment is a present    problem mainly because of the persistence of certain microorganisms in the biofilm    formation, such as the case of Pseudomonas aeruginosa.    <br>   <b>Objective:</b> to update the knowledge on the health importance of Pseudomonas    aeruginosa and their disinfection in hemodialysis water for adequate decision-making.    <br>   <b>Methods:</b> data were taken from international bodies such as the Association    for the Advancement of Medical Instruments, the International Standardization    Organization, expert criteria and lab results as well as work guidelines.    <br>   <b>Information synthesis: </b>there are different ways of acting upon the bacterial    contamination; one of them is to prevent it. This can be accomplished if certain    elements of the system are improved to create a turbulent flow that prevents    the presence of biofilm; it may also be attained by using heat or disinfectant    chemical products that should be validated. However, for the purpose of preventing    the presence of Pseudomonas aeruginosa and other microorganisms, emphasis must    be made on regular and preventive cleaning and disinfection of all the parts    of the water treatment and distribution systems and of the hemodialysis equipment.    <br>   <b>Conclusions: </b>the process of disinfection of Pseudomonas aeruginosa in    a water treatment plant is casuistic, taking into account the diversity of water    treatment systems, distribution systems, operating time and need of taking point    measures aimed at each of them.</font></p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Keywords:</b> <i>Pseudomonas  aeruginosa,</i> disinfection, hemodialysis water.</font> <hr size="1" noshade>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font>    </font> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los pacientes en    tratamiento de hemodi&aacute;lisis est&aacute;n expuestos a 120 y hasta 200    L de agua por el sistema de di&aacute;lisis, por lo que la pureza del agua para    la soluci&oacute;n de di&aacute;lisis con respecto a la calidad qu&iacute;mica    y microbiol&oacute;gica es de notable importancia para evitar el da&ntilde;o    al paciente. Por lo general, algunas sustancias adicionadas al agua de la red    de distribuci&oacute;n (para su potabilizaci&oacute;n) no representan riesgo    para la poblaci&oacute;n en las concentraciones empleadas, pero pueden causar    da&ntilde;o a pacientes con tratamiento de hemodi&aacute;lisis, si est&aacute;n    presentes en el agua, de ah&iacute; que las unidades de di&aacute;lisis requieran    un sistema de purificaci&oacute;n de agua muy eficaz para evitarlas.<SUP>1</SUP>    </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Un sistema de tratamiento    de agua para hemodi&aacute;lisis tiene varios componentes que integran el denominado    pretratamiento y el tratamiento propiamente dicho consiste en &oacute;smosis    inversa. Una vez tratada, el agua va hasta los ri&ntilde;ones de hemodi&aacute;lisis    a trav&eacute;s del sistema de distribuci&oacute;n y estos en su interior tienen    un circuito hidr&aacute;ulico que permite el tr&aacute;nsito de agua tratada    y del l&iacute;quido de di&aacute;lisis producido. La contaminaci&oacute;n microbiol&oacute;gica    del sistema de tratamiento y de distribuci&oacute;n constituye un problema actual    de inter&eacute;s sanitario. Uno de los aspectos m&aacute;s importantes es la    limpieza y desinfecci&oacute;n de estos y la persistencia de determinados microorganismos    tales como <I>Pseudomonas aeruginosa</I>. </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La Asociaci&oacute;n    para el Avance de Instrumentos M&eacute;dicos (AAMI) ha publicado gu&iacute;as    y recomendaciones pr&aacute;cticas de la calidad qu&iacute;mica y microbiol&oacute;gica    del agua utilizada para preparar el l&iacute;quido de di&aacute;lisis, para    el proceso de reutilizaci&oacute;n del hemodializador, as&iacute; como del l&iacute;quido    de di&aacute;lisis.<SUP>2-4 </SUP>En Cuba se ha elaborado recientemente una    gu&iacute;a para la calidad del agua para hemodi&aacute;lisis.<SUP>5</SUP> </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Algunos componentes    de este sistema de tratamiento de agua pueden permitir la multiplicaci&oacute;n    de bacterias, por ejemplo, los intercambiadores i&oacute;nicos tales como los    descalcificadores y los desionizadores de agua, no remueven endotoxinas o microorganismos    y poseen algunos sitios donde puede ocurrir una marcada multiplicaci&oacute;n    de bacterias. El carb&oacute;n activado granulado (por ejemplo, los filtros    de carb&oacute;n) es usado primariamente para remover ciertos componentes org&aacute;nicos    y el cloro disponible (libre o combinado) del agua, pero esto tambi&eacute;n    significa un incremento en el nivel de bacterias, levaduras, hongos y endotoxinas    debido a que no hay una sustancia germicida que inhiba su crecimiento.<SUP>6</SUP>    </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Pseudomonas    aeruginosa</I> es una de las especies m&aacute;s reportadas en el agua para    hemodi&aacute;lisis y en infecciones hospitalarias a nivel nacional<SUP>7-9</SUP>    e internacional<SUP>10-12</SUP> de ah&iacute; la importancia de actualizar    diferentes aspectos relacionados con los riesgos microbiol&oacute;gicos potenciales    en agua de hemodi&aacute;lisis y de la mitigaci&oacute;n de estos mediante la    limpieza y desinfecci&oacute;n. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En Cuba, esta especie    ha sido estudiada en los sistemas de tratamiento de agua<SUP>7,8,13</SUP> y    est&aacute; incluida entre los microorganismos indicadores en la gu&iacute;a    para la vigilancia de la calidad sanitaria del agua para hemodi&aacute;lisis.<SUP>5    </SUP>Por ello, es necesario considerar una serie de elementos para su desinfecci&oacute;n,    teniendo en cuenta los materiales empleados en las tuber&iacute;as del sistema    y los desinfectantes m&aacute;s utilizados, ya sea en las plantas antiguas como    en las de nueva instalaci&oacute;n.<SUP>14 </SUP>El objetivo de este trabajo    es actualizar los conocimientos sobre la importancia sanitaria de <I>Pseudomonas    aeruginosa</I> en agua de hemodi&aacute;lisis y su desinfecci&oacute;n, que    aporten criterios para la toma de decisiones adecuadas.</font>     <P>&nbsp;      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">M&Eacute;TODOS</font></b></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los datos se obtuvieron    de organismos internacionales como son la Asociaci&oacute;n para el Avance de    Instrumentos M&eacute;dicos y la Organizaci&oacute;n Internacional de Normalizaci&oacute;n,    de criterios de expertos y de resultados de laboratorio y gu&iacute;as de trabajo.</font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">S&Iacute;NTESIS    DE LA INFORMACI&Oacute;N    <br>       <br>   </font></b></font>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">GENERALIDADES SOBRE    EL G&Eacute;NERO<i> PSEUDOMONAS </i></font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Pseudomonas    aeruginosa </I>pertenece al g&eacute;nero <I>Pseudomonas </I>y<FONT COLOR="#ff0000">    </FONT>es el mayor pat&oacute;geno humano de este grupo, es invasiva, toxig&eacute;nica    y produce infecciones en humanos (especialmente pacientes inmunodeprimidos),    por lo que se considera<FONT  COLOR="#ff0000"> </FONT>de importancia en infecciones nosocomiales. Algunos miembros    anteriormente clasificados dentro de <I>Pseudomonas</I> han sido reubicados    en otros g&eacute;neros, incluyendo <I>Burkholderia</I>, <I>Stenotrophomonas</I>    y <I>Acidovorax</I> (<a href="#T1">tabla 1</a>).<SUP>10</SUP> </font>      <P align="center">      <P align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img src="/img/revistas/rcsp/v40n2/t0104214.gif" width="478" height="478"><a name="T1"></a></font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Pseudomonas    aeruginosa</I> es una especie de bacilos rectos o ligeramente curvados, que    miden de 0,5 a 0,8 &#181;m x 1,5 a 3 &#181;m, gramnegativos, oxidasa positiva,    aerobios estrictos, aunque en algunos casos pueden utilizar el nitrato como    aceptor de electrones. Los miembros de este g&eacute;nero generalmente son m&oacute;viles    por un flagelo polar, catalasa positiva y no forman esporas. Algunas especies    sintetizan una c&aacute;psula de exopolisac&aacute;ridos que facilita la adhesi&oacute;n    celular, la formaci&oacute;n de biofilm o biopel&iacute;culas que los protege    de la fagocitosis<FONT  COLOR="#ff0000"> </FONT>de los anticuerpos o del complemento, propiedad que le    confiere un aumento en su patogenicidad.<SUP>15</SUP> </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Pseudomonas    aeruginosa</I> representa una bacteria pat&oacute;gena de notable importancia    como una causa de infecciones en pacientes hospitalizados, inmunodeprimidos    o con fibrosis qu&iacute;stica. Entre los mecanismos de infecci&oacute;n, virulencia    y resistencia se encuentran: su &uacute;nico flagelo y numerosos pilis que le    permiten la adherencia a superficies, la secreci&oacute;n del polisac&aacute;rido    extracelular alginato, la formaci&oacute;n de biofilm, el mecanismo de comunicaci&oacute;n    celular (<I>quorum sensing,</I> en ingl&eacute;s), la secreci&oacute;n de exoenzimas    por el sistema de secreci&oacute;n tipo III, los mecanismos de resistencia antimicrobiana    y otros factores de virulencia tales como proteasas y elastasas.<SUP>16,17</SUP>    Por su gran adaptaci&oacute;n fisiol&oacute;gica, su potencial metab&oacute;lico    y mecanismos de virulencia, es causa frecuente de severas infecciones en el    ambiente hospitalario a nivel mundial, por lo que se considera como uno de los    m&aacute;s importantes pat&oacute;genos oportunistas emergentes. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los microorganismos    de esta especie son ubicuos en el ambiente. Su presencia es com&uacute;n en    suelos y en agua naturales como lagos y r&iacute;os en concentraciones desde    10/100 mL hasta &gt; 1 000/100 mL, sin embargo, no es frecuente en agua potable    y se detecta en ella en bajas concentraciones. Su presencia en agua potable    est&aacute; m&aacute;s relacionada con la capacidad de colonizar biofilms o    biopel&iacute;culas en las tuber&iacute;as de los sistemas de distribuci&oacute;n    y de hemodi&aacute;lisis. Esta especie sobrevive en agua destilada y agua desionizada,    adem&aacute;s, puede encontrarse tanto en ambientes oligotr&oacute;ficos como    en ambientes con alto n&uacute;mero de nutrientes, como en aguas residuales.<SUP>10,17</SUP></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br>   PRESENCIA DE BIOFILM O BIOPEL&Iacute;CULA </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los biofilms se    definen como comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz    de polisac&aacute;ridos y adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo.    Su composici&oacute;n es variable en funci&oacute;n del sistema en estudio y    su principal componente es el agua que puede representar hasta el 97 % del contenido    total.<SUP>11,18</SUP> </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La etapa inicial    del proceso de formaci&oacute;n del biofilm es la adherencia sobre la superficie.    En algunas bacterias gramnegativas, tales como <I>Pseudomonas aeruginosa</I>,    <I>Vibrio cholerae</I>, <I>Escherichia coli</I>, <I>Salmonella enteritidis</I>,    se ha observado que los flagelos, las fimbrias de tipo I, IV y los curli son    importantes para la etapa de adherencia primaria. Las propiedades de movilidad    ayudan a las bacterias a alcanzar la superficie y contrarrestar las repulsiones    hidrof&oacute;bicas. Sin embargo, aunque la movilidad ayuda al proceso no es    un requisito esencial, pues muchas bacterias grampositivas inm&oacute;viles,    como los estafilococos, estreptococos y micobacterias son capaces de formar    biofilm. Una vez que la bacteria se ha adherido a la superficie, comienza a    multiplicarse y se forma una microcolonia r&aacute;pidamente. En una etapa posterior,    la bacteria segrega un exopolisac&aacute;rido que constituye la matriz del biofilm    y forma unas estructuras en forma de red donde se observan canales.<SUP>18</SUP>    Por otra parte, la presencia de calcio y magnesio contribuyen a adherencia de    las bacterias en el biofilm y hace que sea m&aacute;s dif&iacute;cil la desinfecci&oacute;n.<SUP>11</SUP>    </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Todas las superficies    dentro de un sistema de tratamiento y distribuci&oacute;n de agua para hemodi&aacute;lisis    son susceptibles a la generaci&oacute;n de un biofilm. La importancia y velocidad    del crecimiento del biofilm est&aacute; muy relacionado con tres factores principales:    los tipos de los materiales de superficie, el dise&ntilde;o del sistema (que    incluye las zonas muertas y las zonas de flujo) y la frecuencia y eficacia del    tratamiento de desinfecci&oacute;n.<SUP>11,19 </SUP>&#191;C&oacute;mo es posible    el desarrollo del biofilm en estos sistemas si cada d&iacute;a las tecnolog&iacute;as    desarrolladas son mas avanzadas y el agua generada puede considerarse casi est&eacute;ril?    </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Un paciente en    tratamiento con hemodi&aacute;lisis por dos a&ntilde;os, recibe aproximadamente    el volumen de agua que pudiera ingerir durante su vida entera. El volumen de    agua producido diariamente en un turno de tratamiento de hemodi&aacute;lisis    alcanza en algunos casos diez metros c&uacute;bicos. Esto se considera importante    por dos razones: el n&uacute;mero de organismos que debe ser filtrado y las    trazas de nutrientes disponibles en el agua. La mayor&iacute;a del agua potable    que entra en el sistema es relativamente limpia y contiene aproximadamente entre    10 000 a 100 000 organismos como promedio por litro. Sin embargo, el sistema    de tratamiento de agua debe remover billones de organismos cada d&iacute;a.    El n&uacute;mero de organismos que pasa a trav&eacute;s de este sistema representa    una probabilidad de un microorganismo en un bill&oacute;n que cruza la membrana    de &oacute;smosis inversa o a trav&eacute;s de una fuga de esta (se plantea    que la membrana de &oacute;smosis inversa puede retener m&aacute;s del 99 %    de bacterias y enterotoxinas, de ah&iacute; su importancia en la reducci&oacute;n    de riesgo microbiano). Estas membranas deber&iacute;an ser regularmente tratadas    y reemplazadas para evitar que eventualmente los microorganismos las atravesaran.    A pesar de la posibilidad de que la bacteria atraviese la membrana, la v&iacute;a    m&aacute;s probable de contaminaci&oacute;n para su entrada y permanencia es    durante las operaciones de montaje y el mantenimiento del sistema de tratamiento    de agua. No importa <font color="#000000">lo</font> buena que sea la membrana    si no puede prevenir la contaminaci&oacute;n bacteriana que se oculta durante    estas operaciones, las que no se ejecutan con t&eacute;cnicas de esterilidad    y com&uacute;nmente descansan en el tratamiento antimicrobiano para remover    la contaminaci&oacute;n.<SUP>11 </SUP>En este momento es que el biofilm comienza    a ser un problema en hemodi&aacute;lisis. Cualquier bacteria que pueda evadir    el sistema de tratamiento (durante el mantenimiento y operaci&oacute;n) y entrar    al sistema de distribuci&oacute;n encuentra una alta pureza en el agua libre    de antimicrobianos. Aqu&iacute; los grandes vol&uacute;menes de agua juegan    un rol, debido a que algunas trazas de impurezas podr&iacute;an acumularse en    las tuber&iacute;as del sistema, fundamentalmente calcio y magnesio. En agua    de alta pureza pueden encontrarse organismos espec&iacute;ficos (primariamente    bacterias) que est&aacute;n adaptadas a crecer en condiciones oligotr&oacute;ficas    y estas condiciones de inanici&oacute;n mejoran su atracci&oacute;n natural    a las superficies como una v&iacute;a para la supervivencia. En estas superficies    del sistema de hemodi&aacute;lisis, la bacteria encuentra poca competencia y    un incremento de la fuente de nutrientes debido a la adsorci&oacute;n de sus    trazas lo que hace que se concentre, favorece el suministro a los microorganismos    y comienza la proliferaci&oacute;n del biofilm. </font>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Un importante estudio    realizado con pat&oacute;genos oportunistas y su biofilm, demuestra que ellos    est&aacute;n bien adaptados a varias clases de estr&eacute;s y diferentes agentes    antimicrobianos y son capaces de sobrevivir y desarrollar sus propios mecanismos    de resistencia, por ejemplo, con la producci&oacute;n de alginato y enzimas    responsables de la degradaci&oacute;n o inactivaci&oacute;n de antimicrobianos.<SUP>20</SUP>    Adem&aacute;s, <I>Pseudomonas aeruginosa</I> es la bacteria donde mejor se ha    demostrado el mecanismo de comunicaci&oacute;n celular que le ayuda en su proliferaci&oacute;n    y persistencia en el biofilm y en su tolerancia a antibi&oacute;ticos y por    ende, juega un importante papel en las infecciones cr&oacute;nicas.<SUP>21</SUP>    </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las tecnolog&iacute;as    actuales basadas en &oacute;smosis inversa, son incapaces de producir grandes    vol&uacute;menes de agua sin alg&uacute;n grado de contaminaci&oacute;n microbiana,    y los dos m&eacute;todos disponibles para la producci&oacute;n de agua est&eacute;ril    (agua envasada tratada por autoclave y por pirodestilaci&oacute;n) no son factibles    para los grandes vol&uacute;menes de agua que necesita la hemodi&aacute;lisis.    El grado de contaminaci&oacute;n microbiana del agua potable a la entrada de    la planta de tratamiento puede estar alrededor de 100 UFC/mL (100 000 UFC/L)    de conteo total de heter&oacute;trofos y dependiendo de algunas normativas nacionales    hasta 500 UFC/mL, pero si el tratamiento no es adecuado, los niveles de bacterias    y endotoxinas en agua de hemodi&aacute;lisis pueden llegar a concentraciones    de 1 000 UFC/100 mL y 5 UE.<SUP>11</SUP> </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Una investigaci&oacute;n    realizada durante 15 a&ntilde;os en cinco unidades de di&aacute;lisis en Sardinia,    Italia, demuestra que la optimizaci&oacute;n de los procedimientos de vigilancia    microbiol&oacute;gica implementados aportan un impacto muy positivo en dichas    unidades y que el esfuerzo en conjunto de nefr&oacute;logos y microbi&oacute;logos    constituye la medida m&aacute;s efectiva para prevenir las infecciones causadas    por la di&aacute;lisis.<SUP>22 </SUP>Por todo esto, es de notable valor, que    cada unidad de hemodi&aacute;lisis posea su protocolo de vigilancia sanitaria    y su control con adecuadas medidas preventivas y correctivas para cada evento    adverso. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br>   LIMPIEZA Y DESINFECCI&Oacute;N DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DE DISTRIBUCI&Oacute;N    DE AGUA PARA HEMODI&Aacute;LISIS</font><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    </font></b>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El m&eacute;todo    principal para el control de la contaminaci&oacute;n bacteriana del agua para    hemodi&aacute;lisis es la limpieza y desinfecci&oacute;n del sistema de tratamiento    y de distribuci&oacute;n del agua. Para obtener resultados adecuados, la desinfecci&oacute;n    debe ser aplicada a todo el sistema: sistema de tratamiento de agua, sistema    de distribuci&oacute;n y el circuito hidr&aacute;ulico de las m&aacute;quinas    de di&aacute;lisis. La desinfecci&oacute;n de componentes por separado puede    ocasionar problemas y la selecci&oacute;n del desinfectante debe estar en correspondencia    con sus propiedades microbicidas.<SUP>23</SUP> </font> </p>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los problemas fundamentales    asociados con la desinfecci&oacute;n de <I>Pseudomonas aeruginosa</I> en el    agua se relacionan con las fallas en los dise&ntilde;os de ciertas partes del    sistema, por ejemplo los tanques de almacenamiento y las tuber&iacute;as del    sistema de distribuci&oacute;n que no permiten una adecuada exposici&oacute;n    a los desinfectantes.<SUP>24</SUP> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Un sistema de tratamiento    de agua para hemodi&aacute;lisis consiste de muchas partes. La complejidad est&aacute;    en dependencia de la calidad del agua que entra al sistema. La parte del pretratamiento    es individual y depende de la calidad del agua local. La presencia de dep&oacute;sitos    de agua pudiera ser un problema, por lo que si no existen interrupciones en    el suministro de agua, no son necesarios los dep&oacute;sitos. Las &aacute;reas    m&aacute;s propensas a la infecci&oacute;n bacteriana en el sistema de tratamiento    de agua de hemodi&aacute;lisis son las siguientes:<SUP>25</SUP> </font>     <P>      <blockquote>        <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. Las partes      corriente abajo despu&eacute;s del filtro de carb&oacute;n activado (agua      sin cloro).</font> </p>       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. Todos los      tipos de resina y elementos porosos (descalcificadores, desionizadores con      resinas, filtros de carb&oacute;n activado y otros filtros).</font> </p>       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. Tanques de      almacenamiento.</font> </p>       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 4. Segmentos      del sistema de distribuci&oacute;n de agua donde esta no circule (puntos y      tramos &quot;muertos&quot;).</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br>   La contaminaci&oacute;n microbiana puede ser evitada si ciertos elementos del    sistema son mejorados tales como que el material de los tubos sea inerte, que    en el dise&ntilde;o del sistema se evite los espacios muertos, que las tuber&iacute;as    sean lo m&aacute;s cortas posibles hasta las m&aacute;quinas de di&aacute;lisis,    que el di&aacute;metro del interior de los tubos sea peque&ntilde;o, entre otros.    Todo esto garantizar&iacute;a una alta velocidad en la circulaci&oacute;n del    agua, crear&iacute;a un flujo turbulento y evitar&iacute;a la presencia de biofilm.    Algunos sistemas han sido desarrollados para eliminar o reducir la contaminaci&oacute;n    bacteriana de agua tratada con lo siguiente:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>        <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 1. Infusi&oacute;n      adecuada de cloro despu&eacute;s del filtro de carb&oacute;n activado y antes      de la &oacute;smosis inversa. </font> </p>       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. Filtros submicr&oacute;nicos      o ultrafiltros (con poros de menos de 0,1 &#181;m de di&aacute;metro). </font>    </p>       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. Irradiaci&oacute;n      con luz ultravioleta. </font> </p>       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. Desinfecci&oacute;n      con ozono.</font></p> </blockquote>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br>   Sin embargo, ninguna de estas medidas puede remplazar la desinfecci&oacute;n    peri&oacute;dica preventiva o la desinfecci&oacute;n cuando la contaminaci&oacute;n    bacteriana est&aacute; presente.     <br>       <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En Cuba,    los materiales m&aacute;s frecuentemente empleados en las tuber&iacute;as en    las plantas antiguas, son: cloruro de polivinilo (PVC) y en las plantas nuevas:    polietileno reticulado (PEX). Los desinfectantes m&aacute;s utilizados: &aacute;cido    perac&eacute;tico (3,5 % Puristeril y 1% Dialox), en ocasiones se emplea formaldeh&iacute;do    al 4 % e hipoclorito de sodio al 1%. </font> </p>     <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La limpieza y desinfecci&oacute;n    de forma regular de los sistemas de tratamiento y de distribuci&oacute;n de    agua y de las m&aacute;quinas de hemodi&aacute;lisis es esencial para mantener    la calidad de los l&iacute;quidos de di&aacute;lisis.<SUP>26</SUP> Estos procedimientos    pueden ser divididos en tres partes; limpieza (remoci&oacute;n de materia org&aacute;nica),    descalcificaci&oacute;n o desincrustaci&oacute;n (remoci&oacute;n de sustancias    inorg&aacute;nicas) y desinfecci&oacute;n (remoci&oacute;n de microorganismos).    Los protocolos de desinfecci&oacute;n son partes del aseguramiento de la calidad    de cada unidad de hemodi&aacute;lisis.<SUP>11 </SUP>Estas tres acciones est&aacute;n    imbricadas y por ejemplo, la limpieza y desincrustaci&oacute;n es lo m&aacute;s    importante en la eliminaci&oacute;n del biofilm. Adem&aacute;s, cada uno de    los productos qu&iacute;micos usados en la limpieza tiene una acci&oacute;n    predominante: el hipoclorito es, en concentraciones suficientes, buen bactericida    y limpiador de dep&oacute;sitos org&aacute;nicos y es el desinfectante que mejor    puede eliminar el biofilm bacteriano; el &aacute;cido perac&eacute;tico es fundamentalmente    bactericida y algo desincrustante; el &aacute;cido ac&eacute;tico es desincrustante    y discretamente bactericida y el &aacute;cido c&iacute;trico es el mejor desincrustante    (<a href="/img/revistas/rcsp/v40n2/t0204214.gif">tabla 2</a>).<SUP>27</SUP> </font>     <P>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En algunos sistemas    de tratamiento y de distribuci&oacute;n de agua para hemodi&aacute;lisis que    no tienen una estrategia de desinfecci&oacute;n proactiva y una t&eacute;cnica    de cultivo microbiol&oacute;gica sensible, existe el riesgo de la formaci&oacute;n    de metabolitos debido a un gran n&uacute;mero de c&eacute;lulas microbianas    que pueden estar presentes, las cuales podr&iacute;an interferir con la defensa    del sistema inmune humano. Los microorganismos transmitidos por el agua por    lo general son muy poco activos con la producci&oacute;n de endotoxinas. Por    ejemplo, <I>Pseudomonas aeruginosa</I> requiere 430 000 c&eacute;lulas en suspensi&oacute;n    para tener una actividad de 1EU/mL.<SUP>28</SUP> </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La desinfecci&oacute;n    puede lograrse por calor o por productos qu&iacute;micos <font color="#000000">(</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="/img/revistas/rcsp/v40n2/t0204214.gif">tabla    2</a></font><font color="#000000">).</font> El formaldeh&iacute;do es un desinfectante    que se ha empleado mucho y es efectivo para la mayor&iacute;a de las especies    bacterianas excepto las micobacterias, pero es una sustancia t&oacute;xica e    irritante. El &aacute;cido perac&eacute;tico se considera actualmente como un    desinfectante de alto nivel con buena actividad microbicida. La desinfecci&oacute;n    por calor a &gt; 85 &#176;C a 90 &#176;C es de notable importancia como alternativa    o combinada a pesar de que es costosa.<SUP>6,11</SUP> </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La mayor&iacute;a    de los gramnegativos (incluyendo <I>Pseudomonas aeruginosa</I>) responden bien    a los tratamientos de desinfecci&oacute;n,<SUP>29</SUP> ya sea con hipoclorito    o uno de los productos con &aacute;cido perac&eacute;tico (Puristeril, Actril,    Minncare, Renalin, entre otros) o calor &gt; 85 &#176;C a 90 &#176;C. La soluci&oacute;n    del desinfectante debe tener una adecuada concentraci&oacute;n de acuerdo al    volumen de agua que se tiene en la planta de tratamiento y el sistema de distribuci&oacute;n,    seg&uacute;n la parte que se necesite desinfectar. Si el biofilm est&aacute;    presente sobre todo en el sistema de distribuci&oacute;n, algunas veces puede    fallar la desinfecci&oacute;n con &aacute;cido perac&eacute;tico y pudiera favorecerse    con el empleo de una diluci&oacute;n de 1:10 de hipoclorito de sodio con un    pH ajustado a neutral. Esto en algunas ocasiones se realiza para ver si el biofilm    es eliminado aunque resulta dif&iacute;cil comprobar su destrucci&oacute;n.    Si los m&eacute;todos qu&iacute;micos fallan, se debe instalar un nuevo sistema    de distribuci&oacute;n. </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La desinfecci&oacute;n    por calor es muy importante siempre teniendo en cuenta el material de las tuber&iacute;as    del sistema, ya que se recomienda solo para las de fluoruro de polivinilo (PVDF),    polietileno reticulado (PEX) y acero inoxidable (SS). El agente desinfectante    &oacute;ptimo debe lograr no solo una desinfecci&oacute;n, sino tambi&eacute;n    efectos de descalcificaci&oacute;n y limpieza. Para ello, a veces es necesario    adicionar a un desinfectante, un agente descalcificante de forma intermitente.    El &aacute;cido ac&eacute;tico, el &aacute;cido c&iacute;trico, el &aacute;cido    l&aacute;ctico, el carbonato de sodio, representan los productos m&aacute;s    com&uacute;nmente usados, son empleados solos o en mezcla, con desinfecci&oacute;n    qu&iacute;mica o por calor.<SUP>19 </SUP>Los desinfectantes m&aacute;s frecuentes    empleados y sus efectos en t&eacute;rminos de tolerancia a los materiales de    las tuber&iacute;as se muestran en la <a href="/img/revistas/rcsp/v40n2/t0304214.gif">tabla 3</a>. </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Una investigaci&oacute;n    desarrollada en Francia, compara la efectividad de diferentes desinfectantes    qu&iacute;micos com&uacute;nmente usados, solos o en combinaciones, con un programa    de tratamiento que involucra la limpieza m&aacute;s desinfecci&oacute;n por    calor en un modelo de biofilm <I>in vitro</I> con <I>Pseudomonas aeruginosa</I>.    Los resultados fundamentales demuestran que los procesos de desinfecci&oacute;n    qu&iacute;mica son solo parcialmente exitosos en la remoci&oacute;n del biofilm.    La desinfecci&oacute;n por calor solamente elimina las bacterias viables del    biofilm, pero no remueve todos los componentes de la biomasa, incluyendo las    endotoxinas. La combinaci&oacute;n de limpieza con &aacute;cido c&iacute;trico,    seguido de la desinfecci&oacute;n con calor, es lo m&aacute;s efectivo en eliminar    todos los componentes del biofilm del circuito.<SUP>30</SUP> </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se han realizado    muy pocos ensayos <I>in situ</I>, un ejemplo es la comparaci&oacute;n entre    el cloro y el acido perac&eacute;tico en una biopel&iacute;cula desarrollada    sobre carb&oacute;n activado granulado. El &aacute;cido perac&eacute;tico separa    alrededor del 40 % de la biomasa en 10 min, mientras que el cloro, el 75 % en    24 h. El &aacute;cido perac&eacute;tico presenta una acci&oacute;n m&aacute;s    r&aacute;pida, lo que puede estar relacionado con una mejor difusi&oacute;n    dentro del biofilm debido a un menor potencial redox que induce una cin&eacute;tica    de oxidaci&oacute;n m&aacute;s lenta en la organizaci&oacute;n de la biomasa.    Sin embargo, estos dos desinfectantes como otros antimicrobianos tienen un tiempo    de reacci&oacute;n limitado debido a su naturaleza reactiva. Adem&aacute;s,    ellos deben ser eliminados en el sistema de tratamiento y de distribuci&oacute;n    de agua antes de la sesi&oacute;n de hemodi&aacute;lisis debido a su incompatibilidad    con la sangre del paciente, y por tanto no debe ser empleado como un tratamiento    continuo. As&iacute;, cualquier biofilm sobreviviente puede retornar r&aacute;pidamente    a su espesor original.<SUP>11</SUP> </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En una investigaci&oacute;n    llevada a cabo en Mangalore, India, con los hisopos colectados del biofilm producido    en el interior de los tubos del sistema de tratamiento de agua para hemodi&aacute;lisis,    se identifican dos especies predominantes, <I>Pseudomonas aeruginosa</I> y <I>Acinetobacte</I>r    spp. en la colonizaci&oacute;n del biofilm. Adem&aacute;s, se demuestra que    las concentraciones subinhibitorias de cloro, no causan ninguna disminuci&oacute;n    en la producci&oacute;n del biofilm, sino su incremento, lo que puede ser debido    a la adherencia de la bacteria, como un mecanismo de protecci&oacute;n para    evadir el cloro, de ah&iacute; la importancia del empleo de m&eacute;todos adecuados    para mejorar la calidad del agua en unidades de hemodi&aacute;lisis y reducir    la formaci&oacute;n del biofilm.<SUP>31</SUP> </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A pesar de que    la mayor&iacute;a de los desinfectantes son derivados de sustancias con efectos    antimicrobianos bien documentados, es necesario la validaci&oacute;n de los    que se emplean, ya sea cuando se emplea un lote nuevo o cuando se prepare la    soluci&oacute;n de desinfectante y los aditamentos que lo suministran. Una informaci&oacute;n    interesante en una unidad de hemodi&aacute;lisis en Francia, es que detecta    la presencia de <I>Pseudomonas aeruginosa</I> en la bomba de inyecci&oacute;n    de Dialox identific&aacute;ndolo como un reservorio para la transmisi&oacute;n    de dicha bacteria en el sistema. La validaci&oacute;n de los desinfectantes    empleados se debe realizar por normas reconocidas como las normas francesas    (AFNOR) seg&uacute;n el tipo de desinfectante.<SUP>32</SUP> Algunos germicidas    qu&iacute;micos o tratamientos f&iacute;sicos son certificados por el fabricante    acorde a las directrices de los instrumentos m&eacute;dicos pero la validaci&oacute;n    durante su empleo en el proceso de tratamiento por hemodi&aacute;lisis es sumamente    valiosa. </font>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los mecanismos    de acci&oacute;n del hipoclorito de sodio y el &aacute;cido perac&eacute;tico    parecen estar relacionados con las prote&iacute;nas de la membrana de <I>Pseudomonas    aeruginosa</I>. En una investigaci&oacute;n realizada en hospitales y unidades    de salud con desinfectantes de uso rutinario, se estudiaron los posibles mecanismos    por los que se puede eliminar esta bacteria, cuya resistencia no est&aacute;    bien esclarecida. Se emplearon biochips de &aacute;cido desoxirribonucleico    (ADN), para analizar los cambios en la transcripci&oacute;n del genoma de <I>Pseudomonas    aeruginosa,</I> despu&eacute;s de su exposici&oacute;n a agentes antimicrobianos    (hipoclorito de sodio, &aacute;cido perac&eacute;tico y per&oacute;xido de hidr&oacute;geno).    El an&aacute;lisis de los principales componentes del sistema revel&oacute;,    que la exposici&oacute;n al hipoclorito de sodio provoca m&aacute;s cambios    en todo el genoma que el acido perac&eacute;tico y el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno,    lo cual es de notable importancia para su valoraci&oacute;n con respecto a los    desinfectantes a emplear.<SUP>33</SUP> </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para evitar la    presencia de <I>Pseudomonas aeruginosa</I> u otro microorganismo posible en    el sistema de hemodi&aacute;lisis hay que tener en cuenta algunos de los aspectos    relacionados anteriormente, con &eacute;nfasis en los procesos de limpieza y    desinfecci&oacute;n, no solo en el proceso y el tipo de desinfectante como tal,    sino principalmente su frecuencia y la eliminaci&oacute;n de puntos o tramos    &quot;muertos&quot;, donde la acumulaci&oacute;n de metabolitos pudiera favorecer    la formaci&oacute;n de biofilm. Lo m&aacute;s importante, es garantizar el m&iacute;nimo    de riesgo al paciente en tratamiento con un buen sistema de gesti&oacute;n de    la calidad en la unidad, que involucre no solo los m&eacute;todos fisicoqu&iacute;micos    y microbiol&oacute;gicos para la evaluaci&oacute;n del agua, sino el montaje    y mantenimiento de todo el equipamiento, la desinfecci&oacute;n, la capacitaci&oacute;n    del personal, los sistemas de alerta para cuando exista una falla en el sistema    de tratamiento de agua, el recambio de las membranas y los filtros, entre otros    factores de notable importancia, ya sea para la introducci&oacute;n de una planta    nueva hasta para las plantas antiguas que a&uacute;n est&eacute;n en uso. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En conclusi&oacute;n,    el proceso de desinfecci&oacute;n en el caso de contaminaci&oacute;n por <I>Pseudomonas    aeruginosa</I> en una planta de tratamiento es casu&iacute;stico teniendo en    cuenta la diversidad de sistemas de tratamiento de agua, sistemas de distribuci&oacute;n    y su tiempo de explotaci&oacute;n, por lo cual hay que tomar medidas puntuales    para cada una de estos. Adem&aacute;s, se debe vigilar el tipo y concentraci&oacute;n    del desinfectante que se emplea y su validaci&oacute;n, ya que en esto radica    notoriamente la efectividad de la desinfecci&oacute;n. </font>      <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">REFERENCIAS    BIBLIOGR&Aacute;FICAS </font></B></font> <B>     <P>  </B>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>    <!-- ref --><br>   </b>1. Ward RA, Ing TS. II Bloodbased Therapies. 5. Product water and hemodialysis    solution preparation. En: Daugirdas JT, Blake, PG, Ing TS, editors. Handbook    of dialysis, 4ta ed. USA: Lippincott Williams &amp; Wilkins, PA; 2007. p.79-86.        </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. Association    for the Advancement of Medical Instrumentation. Dialysate for Hemodialysis,    2004. ANSI/AAMI RD. 2004:52.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. Association    for the Advancement of Medical Instrumentation. Water treatment equipment for    hemodialysis equipment. 2007. ANSI/AAMI RD. 2006:62.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. ISO/DIS 23500:    2010. Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis    and related therapies. Ginebra: ISO/DIS; 2010.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. Garc&iacute;a    M, Gonz&aacute;lez MI, Marin&eacute; MA. Criterios para la vigilancia de la    calidad qu&iacute;mica y microbiol&oacute;gica del agua para hemodi&aacute;lisis.    Rev Cubana Higiene Epidemiol. 2013;51(2):192-202.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6. Arduino MJ,    Patel PR, Thompson ND, Favero MS. Hemodialysis-associated infections. En: Himmelfarb    J, Sayeh MH, editors. Chronic Kidney Diseases, Dialysis and Transplantation.    3ra. ed. USA: Saunders Elsevier, PA; 2010. p. 335-53.     </font>     ]]></body>
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<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 20 de    septiembre de 2013.     <br>   Aprobado: 30 de septiembre de 2013. </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Mar&iacute;a    Isabel Gonz&aacute;lez Gonz&aacute;lez. </I>Instituto Nacional de Higiene Epidemiolog&iacute;a    Microb</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">iolog&iacute;a.    Infanta 1158 e/ Clavel y Llin&aacute;s, Centro Habana 10300. La Habana. Cuba.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Direcciones    electr&oacute;nicas: <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="mailto:isa@inhem.sld.cu">isa@inhem.sld.cu</a></FONT></U>,    <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="mailto:mariaisa@infomed.sld.cu">mariaisa@infomed.sld.cu</a></FONT></U>    </font>      <P>      ]]></body><back>
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