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CDS 3000 ppm: desinfección de alto nivel para su laboratorio

Dióxido de cloro concentrado, fabricado por Laboratorios Davida C.A. Un oxidante con actividad documentada contra bacterias, micobacterias, virus y esporas, con un costo por litro de solución de uso desde $1,78.

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$160 a tasa BCV
  • Contenido12 frascos × 500 mL
  • Concentrado total6 litros a 3000 ppm
  • Precio por frasco$13,33
  • Rinde hasta90 L de solución de uso
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Lo que rinde una caja

6 litros de concentrado, hasta 90 litros de solución lista

18 L
a 1000 ppm · derrames y micobacterias
36 L
a 500 ppm · superficies con riesgo viral
90 L
a 200 ppm · superficies limpias de rutina
$1,78
costo por litro de solución a 200 ppm
Dosificación validada

Cuánto CDS usar en cada caso

Todas las diluciones están calculadas con la ecuación de dilución C₁ × V₁ = C₂ × V₂, partiendo de CDS a 3000 ppm. Ejemplo para 1 litro a 500 ppm: 3000 × V₁ = 500 × 1000 mL → V₁ = 167 mL de CDS y 833 mL de agua.
AplicaciónConcentraciónProporción CDS : aguaPara 1 litro de soluciónTiempo de contactoRinde por cajaCosto / litro
Superficies limpias de rutina
mesones, campanas, equipos sin carga orgánica visible
200 ppm1 : 1467 mL CDS + 933 mL agua10 min90 L$1,78
Superficies con riesgo viral
áreas de toma de muestra y procesamiento de sangre, después de limpiar
500 ppm1 : 5167 mL CDS + 833 mL agua10 min36 L$4,44
Derrames, micobacterias e inmersión de material
área de baciloscopia, gradillas, material no crítico
1000 ppm1 : 2333 mL CDS + 667 mL agua10 min18 L$8,89
Riesgo de esporas
p. ej. muestras con sospecha de C. difficile
1000 ppm1 : 2333 mL CDS + 667 mL agua30 min18 L$8,89

Base de las concentraciones y tiempos: micobacterias, 1100 ppm [2] y 200 ppm en toallita [3]. Esporas de C. difficile, 600 mg/L en ~30 min [5]. Virus de hepatitis A sobre superficie, más de 500 ppm por 10 min [6]. Costo calculado sobre $160 por caja.

1

Limpie primero

La sangre y el suero consumen el dióxido de cloro. Retire la materia orgánica con detergente y luego desinfecte [8].

2

Paño o inmersión, no atomizador

El ClO₂ es un gas disuelto. Al atomizarlo se escapa y la eficacia cae de forma marcada [7]. Use paño húmedo o inmersión en recipiente tapado.

3

Prepare la solución cada día

Diluya justo antes de usar, en envase opaco y cerrado. Descarte el sobrante al final de la jornada.

Seguridad en el uso

  • Trabaje con ventilación y use guantes y lentes. El ClO₂ es irritante respiratorio [11].
  • No lo mezcle con ácidos, con cloro ni con otros desinfectantes.
  • Enjuague con agua las piezas metálicas después del tiempo de contacto.
  • Guarde el concentrado bien cerrado, protegido de la luz y del calor.
Comparación con la evidencia publicada

CDS (dióxido de cloro) frente a Gerdex (amonio cuaternario)

Lo que encontró un laboratorio venezolano

El Laboratorio de Tuberculosis del Instituto de Biomedicina (Caracas) evaluó Gerdex con la norma europea prEN 14348. Solo logró una reducción de 2 logaritmos de M. tuberculosis, M. abscessus y M. chelonae, incluso tras 60 minutos. El criterio de eficacia es una reducción mayor de 5 logaritmos. Los autores concluyeron que su declaración tuberculicida era inexacta [1].

CriterioGerdexCDS 3000 ppm
Principio activoAmonio cuaternario: bromuro de dimetil bencil lauril amonio al 10% [1]Dióxido de cloro a 3000 ppm, agente oxidante
Micobacterias / tuberculosisInsuficiente
~2 log en 60 min con EN 14348 [1]. Los amonios cuaternarios con etiqueta tuberculicida tampoco inactivaron M. tuberculosis en otro estudio [4].[1] [4]
Eficaz
Rápidamente micobactericida a 1100 ppm [2]. A 200 ppm, eficaz contra M. avium en 30–60 s [3]. Inactivación completa de M. tuberculosis [4].[2] [3] [4]
Esporas bacterianasNo esporicida
Los amonios cuaternarios no tienen actividad esporicida.
Eficaz
600 mg/L inactivó esporas de C. difficile en ~30 min [5].[5]
Virus sin envoltura
hepatitis A, norovirus
Limitado
Los amonios cuaternarios figuran entre los desinfectantes ineficaces contra norovirus [9].[9]
Eficaz
Más de 500 ppm eficaz contra hepatitis A sobre superficie [6].[6]
Nivel de desinfecciónBajo – intermedioAlto nivel
Tan eficaz como Cidex OPA en endoscopios, con menor tiempo y costo [10].[10]
Sensibilidad a materia orgánicaSe inactiva en presencia de suciedadPierde estabilidad con suciedad abundante; requiere limpieza previa [8][8]

Nota técnica: los estudios citados evalúan el dióxido de cloro como principio activo, en algunos casos en productos formulados con surfactantes. El estudio de Gerdex se publicó en 2006. Recomendamos validar el protocolo en su laboratorio con controles de superficie.

Respaldo científico

Referencias

  1. Bello T, Rivera-Olivero IA, de Waard JH. [Inactivation of mycobacteria by disinfectants with a tuberculocidal label]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2006 May;24(5):319-21. doi: 10.1157/13089667. PMID: 16762258.
  2. Griffiths PA, Babb JR, Fraise AP. Mycobactericidal activity of selected disinfectants using a quantitative suspension test. J Hosp Infect. 1999 Feb;41(2):111-21. doi: 10.1016/s0195-6701(99)90048-8. PMID: 10063473.
  3. Hernández A, Carrasco M, Ausina V. Mycobactericidal activity of chlorine dioxide wipes in a modified prEN 14563 test. J Hosp Infect. 2008 Aug;69(4):384-8. doi: 10.1016/j.jhin.2008.04.029. PMID: 18602195.
  4. Rutala WA, Cole EC, Wannamaker NS, Weber DJ. Inactivation of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis by 14 hospital disinfectants. Am J Med. 1991 Sep 16;91(3B):267S-271S. doi: 10.1016/0002-9343(91)90380-g. PMID: 1928175.
  5. Perez J, Springthorpe VS, Sattar SA. Activity of selected oxidizing microbicides against the spores of Clostridium difficile: relevance to environmental control. Am J Infect Control. 2005 Aug;33(6):320-5. doi: 10.1016/j.ajic.2005.04.240. PMID: 16061137.
  6. Song M, Hossain MI, Jung S, Yeo D, Wang Z, Min A, et al. Comparison of virucidal efficacy of sodium hypochlorite, chlorine dioxide, peracetic acid, and ethanol against hepatitis A virus by carrier and suspension tests. Int J Food Microbiol. 2022;363:109506. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2021.109506. PMID: 34990885.
  7. Chatuev BM, Peterson JW. Analysis of the sporicidal activity of chlorine dioxide disinfectant against Bacillus anthracis (Sterne strain). J Hosp Infect. 2010 Feb;74(2):178-83. doi: 10.1016/j.jhin.2009.09.017. PMID: 20061062.
  8. Brown L, Marshall A, Conway L, Otter J, Norville P, Clarke J. Assessing the stability and sporicidal efficacy of oxidizing disinfectants. J Hosp Infect. 2024;149:22-25. doi: 10.1016/j.jhin.2024.04.010. PMID: 38705474.
  9. Cook N, Knight A, Richards GP. Persistence and Elimination of Human Norovirus in Food and on Food Contact Surfaces: A Critical Review. J Food Prot. 2016 Jul;79(7):1273-94. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-15-570. PMID: 27357051.
  10. Gilling PJ, Reuther RM, Addidle M, Lockhart MM, Frampton CM, Fraundorfer MR. A randomised single-blind comparison of the effectiveness of Tristel Fuse (chlorine dioxide) as an office-based fluid soak, with Cidex OPA (ortho-phthaldehyde) using an automated endoscopic reprocessor (AER) as high-level disinfection for flexible cystoscopes. BJU Int. 2013 Nov;112 Suppl 2:69-73. doi: 10.1111/bju.12208. PMID: 24127679.
  11. Meggs WJ, Elsheik T, Metzger WJ, Albernaz M, Bloch RM. Nasal pathology and ultrastructure in patients with chronic airway inflammation (RADS and RUDS) following an irritant exposure. J Toxicol Clin Toxicol. 1996;34(4):383-96. doi: 10.3109/15563659609013808. PMID: 8699552.

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12 frascos de CDS 3000 ppm × 500 mL, pagaderos a tasa BCV. Atención profesional por WhatsApp.

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Fabricado por Laboratorios Davida C.A. Gerdex es una marca de su respectivo titular; los datos citados provienen de la publicación indicada en la referencia [1]. Precio expresado en dólares, pagadero en bolívares a la tasa oficial del BCV del día de pago.