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MEMBRANAS *

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    México Millipore Membranas, Membranas de transferencia Immobilon-P, Membranas y dispensador EZ-Pak, Sistemas para Pruebas de Integridad de Membranas Ings. Militares No. 85 PB Col.Argentina Poniente
    11230 México, D.F.
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    México Global BPS Membranas na Col.na
    0 na, na
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    México Materiales Geosinteticos Vase Membranas Desierto de Los Leones no. 117 int 102-A Col.Las Aguilas
    01710 Ciudad de México, D.F.
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    Colombia Profinas, S.A. Membranas, Membranas de Filtración Carrera 40 # 14-09 Col.Urbanización Acopi
    ---- Yumbo , Valle del Cauca
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    México Agua Sistemas Membranas, Tratamientos de agua en base a membranas Calz. Desierto de los Leones 31-201 Col.San Ángel
    01000 México, Distrito Federal
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    México Comercializadora Chapa Membranas Zaragoza No. 1212 Norte Col.Zona Centro
    64570 Monterrey, N.L.
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    México Corporacion GC membranas, evaluacion de membranas Veracruz No. 368 Col.Las Brisas
    64780 Monterrey, N.L.
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    México Polímeros, Adhesivos y Derivados Membranas José E. González 890 Col.Zona Industrial
    66350 Santa Catarina, Nuevo León
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    México Hule Moldeado y Especializado MEMBRANAS, MEMBRANAS Calle Oaxaca No. 1 Local 2 Col.San Pablo de las Salinas
    54930 Tultitlán, Estado de México
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    Argentina LA CASA DEL TECHADO Membranas 43 No.443 Col.
    1900 La Plata, Bs. As.
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    México Water Technologies de Mexico Membranas, Lavado de Membranas 15 de Mayo No. 713 Col.Poniente
    64000 Monterrey, N.L.
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    Argentina GAMAFIL Membranas, Membranas estériles Gral. Lonardi 1422 PB Col.Beccar
    1643 Beccar, Buenos Aires
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    México AquaPro Membranas M.M. del Llano No.208 Col.San Rafael
    67110 Monterrey, N.L.
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    México Recubrimientos Texturizados Membranas Av. Asoc. Nacional de Industriales 32 Col.Parque Industrial Cuamatla
    54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de México
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    México FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA membranas CAMARON 18 Col.DEL MAR
    13270 CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL
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    1428 bifloruro de amonio 150 Kilogramos
    Anual
    México dueño queremos saber si el bifloruro de amonio sirve para la limpieza de membranas y de ...
    4166 Limpieza membranas 200 Kilogramos
    Anual
    Ecuador Pichincha Gerente General Para membranas de una planta desalinisadora
    4471 modificador asfalto 0 Toneladas
    Anual
    México Puebla Jefe Comercialización Modificador de Asflto en la elaboracion de Membranas de Imperemabilización.
    4534 atático de polipropileno 100000 Kilogramos
    Anual
    México Puebla Jefe Comercialización Favor de informar su venden o comercializan el producto Actactgico de Polipropileno
    4599 membranas filtrantes 1 Toneladas
    Anual
    Bolivia La Paz Gerente Administrativo
    5404 membranas ultrafiltracion 15 Piezas
    Anual
    México México Ventas
    7856 Quimico Preservantes y Limpiadores de membranas de equipos de osmosis inversa 200 Kilogramos
    Anual
    Ecuador PICHINCHA GERENTE GENERAL Los quimicos se utilizaran en la limpieza de membranas de plantas desalinisadoras
    8288 Membranas Polimericas 100 Kilogramos
    Anual
    España Burgos Quimico
    10702 Aditivos plastificantes de SBS y asfalto 60 Toneladas
    Anual
    Ecuador Pichincha Gerente de Planta Necesita saber de un producto plastificante de SBS para aplicación con asfalto.
    10980 Membranas para criaderos de peces 3 Piezas
    Anual
    México DF Gte. Gral.

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    México Membranas y Soluciones Azorín 1645 Col.Jardín Español
    64820 Monterrey, Nuevo León
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    Noticias Relacionadas con: membranas  
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    18-Julio-2006
    Sika adquiere Haberkorn Abdichtungssysteme GmbH
      
         Fuente:  QuimiNet

    Sika Österreich GgbH adquirirá todos los intereses en Haberkorn Abdichtungssysteme GmbH, basado en Wolfurt, de Haberkorn Holding AG, Austria. Esta adquisición impulsará la estructura de distribución de las membranas Sarnafil en Austria.

    Haberkorn Abdichtungssysteme GmbH es un proveedor establecido y altamente exitoso de las membranas Sarnafil en el mercado austriaco. Las membranas para tejados Sarnafil cuentan con CHF 27 mil de las ventas anuales de Haberkorn Abdichtungssysteme GmbH.

    A finales del 2005 Sika Group adquirió Sarna Polymer Holding Inc., que fabrica las membranas Sarnafil. Haberkorn Holding AG no operará el negocio de las membranas para tejados. Sika asumirá el control la red de distribución así como los empleados y conservará su ubicación en Wolfurt.

    Los clientes podrán seguir beneficiándose de los productos y servicios adicionales Sika. El término de la transacción está bajo la aprobación de las autoridades anticompetitivas austriacas.

     

    09-Diciembre-2008
    DSM vende Solutech
      
         Industria: Textil
         Tipo: Adquisiciones de empresas
         Fuente:  Boletín de Prensa DSM

    Royal DSM N.V., anunció un acuerdo definitivo para vender su negocio Solutech a Lydall Inc., un productor estadounidense de productos de ingeniería de especialidad. Los detalles financieros de la transacción no fueron dados a conocer.

    El negocio DSM Solutech, el cual principalmente consiste de dos instalaciones de producción en Los Países Bajos, contribuyó con casi cuatro millones de dólares a las ventas netas totales de DSM en 2007. Lydall ha sido un socio desarrollador para Solutech desde el 2007 y como parte del acuerdo, DSM continuará cooperando con Lydall.

    DSM Solutech, establecida en 1993, es el fabricante de membranas microporosas de especialidad Solupor® para la filtración de aire y líquidos. Estas membranas son adecuadas para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la filtración y separación, supercapacitores, baterías de litio, textiles, entre otros.

     

    20-Junio-2006
    Novartis compra derechos vacuna de encefalitis japonesa
      
         Fuente:  QuimiNet

    La farmacéutica suiza Novartis informó la compra a la sociedad austríaca Intercell de los derechos de márketing y distribución de la vacuna IC51 contra el virus de la encefalitis japonesa, enfermedad que provoca la inflamación de las membranas que rodean el cerebro.

    El grupo helvético, señaló en un comunicado de prensa que este acuerdo se hace con los derechos de la futura comercialización de la IC51 en Estados Unidos, Europa y ciertos países de América Latina y Asia en donde Incercell no tenga convenios anteriores firmados.

    Según Novartis, que realizará una inversión por casi 38 millones de dólares, la IC51 complementará su oferta de vacunas para viajeros que se desplazan a países aquejados de enfermedades endémicas.

    Los principales portadores del virus de esa enfermedad, que se transmite a los seres humanos a través de los mosquitos, son los cerdos y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), su índice de mortalidad alcanza el 60 por ciento de la población contagiada.

     

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    07-02-2008
    Las bombas de membranas (diafragmas)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica, Química | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

    Las bombas de membranas (diafragmas)

    ¿Qué son las bombas de membranas?

    Este tipo de bombas desplazan el líquido por medio de diafragmas de un material flexible y resistente. Estas bombas son económicas. La mayoría de ellas tienen un motor de corriente continua con escobillas que también deben cambiarse periódicamente (aproximadamente cada cinco años).

    Características generales de las bombas de membranas

    En la gran variedad de las bombas de membranas encontramos las siguientes características:

    • Existen modelos sumergibles y no sumergibles.
    • Estas bombas son capaces de manejar inclusive materiales críticos de una manera confiable y segura.
    • Trabajo libre de aceite y funcionan sin obstáculos.
    • Funcionamiento en seco.
    • Antideflagrante.
    • Caudal y altura de elevación regulables.
    • Regulación final de velocidad y de presión.
    • Mantenimiento simple y rápido.

    Clasificación de las bombas de membranas

    Existen tres tipos principales de las bombas de membranas.

    Primer tipo de las bombas de membranas

    Las bombas de doble membrana garantizan la máxima seguridad en todas las aplicaciones industriales donde es necesario recurrir a bombas accionadas con aire comprimido o líquido hidráulico.


    Ensamble de una bomba de membranas

     

    1. Cambiador automático coaxial
    2. Cuerpo bomba
    3. Membrana
    4. Colector
    5. Esfera
    6. Membrana

    Segundo tipo de las bombas de membranas

    Tiene un dispositivo electromecánico para generar el movimiento. Este método dobla la membrana con una acción mecánica simple, y un lado de la membrana está abierto al aire.

    Tercer tipo de las bombas de membranas

    Cuenta con una o más membranas sin sellar con el líquido que se bombeará en ambos lados. Las membranas se doblan otra vez, haciendo cambiar el volumen.

    Principales ventajas de las bombas de membranas

    Estas bombas no necesitan un motor eléctrico para su funcionamiento y operan únicamente por aire comprimido.

    • No tienen sellos mecánicos ni partes rotatorias.
    • Diseño sencillo y robusto.
    • No requieren de controles complejos.
    • Cuentan con la particularidad de poder construirse en una amplia gama de materiales, para que sean química y térmicamente compatibles con el producto a bombear.
     

    Aplicaciones y usos de las bombas de membranas

    Gracias a su diseño pueden trabajar en muchas industrias y aplicaciones diferentes, en las que destacan:

    • Aguas residuales.
    • Fangos.
    • Industrias alimenticias.
    • Concentrados de frutas.
    • Derivados del petróleo.
    • Industrias de papel.
    • Plantas de proceso.
    • Industrias químicas.
    • Reactivos.

    Principio de funcionamiento de las bombas de membranas

    El funcionamiento de las bombas de membrana está basado fundamentalmente en la acción conjunta de cuatro elementos:

    • Un par de membranas.
    • Un eje que los une.
    • Una válvula distribuidora de aire.
    • Cuatro válvulas de esfera.
     

    El movimiento alternativo de las membranas genera la succión y la impulsión del producto a través de las válvulas. Este movimiento es producido por aire comprimido, el cual es distribuido a una membrana u otro por la válvula de aire.

    Las diferentes etapas de trabajo de una bomba de membrana

    Proveedores de bombas de membranas

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    29-11-2005
    Diferenciación entre fuentes de Omega 3
    Por: Nutrer / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia |

    IMPORTANCIA DE LAS GRASAS ESENCIALES EN LA ALIMENTACION DIARIA

    El cuerpo requiere energía para efectuar todas sus funciones biológicas. La forma más concentrada de proporcionar esta energía son los lípidos o grasas. Los músculos, la piel y los huesos pueden asegurar su crecimiento sólo si existe una fuente de grasas en nuestra dieta ya que en la estructura de todas nuestras membranas biológicas hay componentes grasos.

    Las unidades básicas de las que estan compuestas las grasas comestibles son los denominados ácidos grasos, los cuales se clasifican en saturados e insaturados.

    ACIDOS GRASOS ESENCIALES

    Son aquellos que nuestro metabolismo es incapaz de producir o lo hace en cantidad insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo y que por lo tanto, es necesario aportarlos en forma exógena (con la dieta o con suplementos ricos en ellos)

    TIPOS

    Una parte significativa de estos ácidos esenciales derivan de productos marinos y plantas y los dos tipos de mayor importancia son: Omega 3 “ácido alfa-linolénico” , los cuales en particular se encuentran en mamíferos marinos, algas marinas y pescados; mientras que la otra variante omega 6 “ácido linoleico”, se encuentran en productos vegetales “nueces, soja, maíz, girasol, etc.”

    ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3

    Son los constituyentes de las paredes de las membranas celulares de tejidos y de múltiples órganos humanos, particularmente del cerebro y del sistema nervioso central, donde desempeñan numerosas e importantes funciones:

    - Son indispensables para el mantenimiento de la estructura de las membranas biológicas porque son elementos constitutivos de los fosfolipidos

    - Son los precursores de los eicosanoides , que son mediadores químicos a nivel celular

    - Regulan los lípidos hemáticos , especialmente el colesterol y los triglicéridos; además desarrollan una acción preventiva de la arteriosclerosis

    - Controlan los procesos inflamatorios

    - Reducen la tendencia a la formación de trombos, ya que aumentan el tiempo de coagulación; disminuyen la agregación plaquetaria , la viscosidad sanguínea y el fibrinógeno y aumentan la deformabilidad eritrocitaria

    Está más que demostrado que desempeñan un papel fundamental en la mejoría de las enfermedades cardiovasculares y de fenómenos inflamatorios y por tanto, en la disminución de diversas patologías crónicas, como por ejemplo, el asma, siendo además imprescindibles durante el embarazo ya que son necesarios para el desarrollo de la retina y del cerebro del feto. También se han comprobado sus beneficiosos efectos en la reducción del tamaño de tumores, como el de mama o el de colon.

     

    DIFERENCIACIÓN ENTRE FUENTES DE ACIDOS GRASOS OMEGA 3

    Como se mencionó anteriormente las dos fuentes principales de este tipo de ácidos grasos son las marinas y las vegetales

    Comparativo de los Omega 3 obtenido de aceites de fuentes marinas con los Omega 3 obtenidos de otros aceites que no proceden de estas fuentes.

    Omega 3: Fuentes marinas

    Elevado contenido de DPA o ácido docosapentanoico (21%)
    Elevada biodisponibilidad
    Procedencia natural de la especie y por lo tanto mayor riqueza de componentes
    Altísima pureza
      Mínimo aporte de colesterol (menor al 0,05%)

    Omega 3: Fuente vegetal

    Mínima o nula cantidad de DPA
    Menor biodisponibilidad
    Frecuentemente proceden de medios no extractivos
    Grana aporte de colesterol (1,5%)

    APLICACIONES DE LOS ACIDOS GRASOS OMEGA 3 EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    Dadas sus diversas características químicas y nutricionales con las que cuentan los ácidos grasos esenciales Omega 3, pueden ser empleados en productos alimenticios en general como:

    •  Productos lácteos

    •  Embutidos

    •  Papillas, jugos

    •  Aderezos

    •  Pastelería y galletería

    •  Jaleas y mermeladas

    •  Chocolates y untables

    •  Suplementos alimenticios

    Si desea más información del OMEGA 3 o de los ácidos grasos haga click aquí

    Si desea conocer más de Nutrer y su amplia gama de productos para la industria alimenticia haga click aquí

    Adaptación: I.A. Carlos Alberto Obregón

    REFERENCIAS
    Lipid Nutrition: www.lipidnutrition.com
    Nutrer SA de CV: www.nutrer.com.mx

     

    01-01-2003
    Pirógenos y purificación de agua
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica |
    Pirógenos y purificación de agua
     

    ¿Qué son los pirógenos?

    El descubrimiento de que la inyección de soluciones acuosas a un paciente podía causar fiebre, data de 1876.

    Los agentes responsables de este incremento en la temperatura fueron llamados "pirógenos". Más adelante se descubrió que varias sustancias presentes en el agua podían causar efectos pirogénicos.

    Los pirógenos más comunes son endotoxinas (ET), por ejemplo lipo-poliscáridos (LPS) que provienen de fragmentos de la pared celular de bacterias Gram-negativas.


    Efectos fisiológicos de los pirógenos en humanos

    Se ha observado cierta diversidad de efectos, así como una dependencia de los mismos a la dosis administrada.

    En general los pirógenos elevan los niveles de citosinas inflamatorias circulantes, seguido de eventos clínicamente relevantes como fiebre, hipotensión, linfopenia, neutrofilia, niveles elevados de cortisol de plasma y proteínas de fase aguda.

    Bajas dosis de pirógenos inducen reacciones inflamatorias, sin síntomas clínicamente significativos.

    Dosis moderadas de pirógenos inducen fiebre y cambios significativos en la composición del plasma.

    La administración de altas dosis de pirógenos puede llevar a choques sépticos, caracterizados por una disfunción cardiovascular, incluyendo la depresión y dilatación del miocardio, la vasodilatación, vasoconstricción, disfunción del endotelio y disfunción de órganos (riñón, hígado, pulmones y cerebro) seguido de la falla de múltiples órganos y muerte.

    Las células endoteliales juegan un rol muy importante en la regulación de la hemostasis manteniendo una barrera antitrombótica. El daño celular de las células del endotelio debido a endotoxinas es una implicación de la patogénesis de los choques sépticos, dado que estas células cambian como respuesta al estímulo pirogénico y desarrollan propiedades protrombóticas (alterando la regulación de la trombomodulina, la adherencia de leucocitos y la proliferación y reparación de si mismas, entre otras funciones importantes). La información disponible sugiere que los LPS causan daños irreversibles al endotelio.

    Adicionalmente, la introducción intravenosa de LPS en humanos sanos suprimió la respuesta de la citosina en ciertos experimentos in vitro que confirmaron que la síntesis reducida de citosina no fue debida a la tolerancia de la ET, sino a una verdadera reacción de supresión inmunológica.
    Pirógenos y aplicaciones de laboratorio:

    En vista de que los niveles de pirógenos en agua pueden variar dramáticamente y de que su presencia puede afectar los resultados de experimentos bioquímicos y biológicos (además de los mencionados efectos en pacientes), se han establecido niveles máximos aceptables para contaminantes pirogénicos en agua de laboratorio en estándares ASTM relativos a agua purificada para aplicaciones de laboratorio.

    En algunos casos, incluso niveles pequeños de pirógenos pueden alterar dramáticamente los resultados de pruebas biológicas. Este impacto negativo de los pirógenos en agua ha sido demostrado en varios experimentos científicos:

    Ø Cultivo de células de mamíferos:
    Debido a su naturaleza, las endotoxinas interactúan con las membranas celulares y tienen efectos mayúsculos en las funciones y crecimiento celular. Estos efectos pueden ser causados por la inserción de LPS en la membrana celular, su adhesión a receptores celulares o a proteínas solubles. Ha sido demostrado que el uso de agua libre de pirógenos en los medios para cultivo celular optimiza la viabilidad celular y su crecimiento.

    Ø Fertilización in vitro:
    El uso de agua ultrapura, libre de pirógenos en la preparación de medios y buffers con lleva un mejor desarrollo del embrión y mayores tasas de fertilización.

    Ø Electroforesis:
    El agua utilizada para la preparación de reactivos y el enjuague del equipo debe estar libre de pirógenos y otras sustancias orgánicas que podrían afectar adversamente la polimerización de geles o bien la precisión del enfoque isoeléctrico, con lo que pondrían en riesgo la precisión y reproducibilidad de resultados experimientales

    Ø Biología molecular:
    Técnicas experimentales sensibles, como la PCR, clonación o producción de anticuerpos monoclonales, requieren del uso de agua ultrapura y libre de contaminantes inorgánicos y orgánicos (como pirógenos y ácidos nucléicos).


    "Reactividad" y estructura de los pirógenos

    Los LPS tienen dos partes principales: una cadena polisacárida hidrofílica con regiones antigénicas, y un grupo lípido hidrofóbico. Dado que la longitud de la cadena polisacárida es variable, el peso molecular de los LPS en sus formas más comunes va de 5,000 a 25,000 daltons.

    Estas moléculas son muy estables y pueden soportar temperaturas de 120°C por periodos de hasta 3 horas. También son bastante insensibles a cambios de pH, por lo que se requieren altas concentraciones de ácidos o bases para destruiras en un periodo razonable.

    En agua, las moléculas de LPS pueden formar agregados de diferentes tamaños, dependiendo de las condiciones del medio:
    Ø En presencia de surfactantes, las ET se rompen en monómeros con pesos moleculares de entre 5,000 y 25,000 Da.

    Ø En disoluciones que contienen cationes monovalentes o divalentes, los LPS forman micelas de alto peso molecular (mayor de 300,000 Da) con cadenas de polisacárido hidrofílicas en la superficie de cada micela

    Ø En agua ultrapura, de alta resistividad, se forman incluso agregados mayores, permitiendo la remoción eficiente de los LPS por membranas de ósmosis inversa y ultrafiltración.


    Medición de Pirógenos en Agua

    En un inicio, la presencia de pirógenos en agua y disoluciones acuosas se probaba inyectando la disolución problema a conejos y esperando para observar si se presentaban signos de fiebre. Desde entonces, se han desarrollado métodos más sensibles, particularmente gracias al descubrimiento de que una fracción de la sangre del cangrejo , llamada lisato de limulus amebocita (conocida como LAL por su nombre en inglés: Limulus amebocyte lysate) reacciona con los LPS como agente coagulante.

    Hoy en día un método cinético turbidimétrico LAL sensible, ofrece un límite de detección de 0.001 EU/mL.


    Producción de agua ultrapura apirogénica:

    Dos métodos comunes para producir agua libre de pirógenos son la ósmosis inversa y la ultra filtración (UF).

    Para la ultra filtración se requiere de una membrana con un límite de peso molecular nominal (NMWL de su nombre en inglés) suficientemente bajo para lograr la remoción eficiente de endotoxinas.

    Las membranas de polisulfona de fibra hueca son compatibles con valores altos de pH y como resultado, pueden ser sanitizadas con NaOH, el único agente limpiador que destruye eficientemente a los pirógenos a través de una reacción de hidrólisis. Estas membranas tienen un NMWL de 5,000 Da, lo que en condiciones normales permite una remoción eficiente de endotoxinas. Experimentos han demostrado que un cartucho de UF con este tipo de membranas usado adecuadamente puede reducir niveles de 40,00 EU/ml de ET en 100,000 veces.


    Problemas existentes y reflexiones recientes

    Cada vez existen más estudios que confirman que los LPS son sumamente heterogéneos y su tamaño varía en función de las condiciones, por lo que el rango completo de su peso molecular está entre <1,000 Da y varios millones de Da. Esta información incrementa la incertidumbre en el desarrollo de métodos efectivos para remover LPS y hace que sea importante hacer las siguientes reflexiones:

    Entre los LPS, algunos que se encuentran comúnmente tienen un radio de Stokes menor que el de la endotoxina purificada, que es la que se utiliza típicamente para calificar los filtros.

    En el experimento de introducción intravenosa de LPS en humanos sanos (mencionado anteriormente) la síntesis de citosina en monocitos no regresó a sus niveles normales de control ni siquiera en 24 horas, que fue la duración del experimiento. Esta observación es sumamente interesante dado lo pequeño de la dosis de LPS usada (3 ng/kg, o bien 30 EU/kg de peso corporal), así como el hecho de que el estándar actual de endotoxina para liberación de lotes farmacéuticos parenterales es de 350 EU/dosis.

    De este y otros estudios se desprende la posibilidad de que farmacéuticos que cumplan con los estándares de pirogenicidad actuales, sean inmunosupresivos.

    Debe considerarse que aún en ausencia de fiebre, ocurren reacciones inflamatorias, lo que hace incluso más importante monitorear estas reacciones a nivel celular.

    Una población muy expuesta a este riesgo es la conformada por pacientes en terapias de remplazo, por ejemplo hemofílicos o diabéticos. Otro grupo de pacientes en riesgo incluye gente en traumas severos, por ejemplo: en choque séptico.

     

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