La UPV crea un gel hidroalcohólico luminiscente para monitorizar la calidad de la desinfección

El objetivo de este gel es reconcer de manera visual e intuitiva mediante una lámpara de luz ultravioleta, las zonas de las manos incorrectamente desinfectadas

Gel hidroalcohólico luminiscente desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia. (Foto. UPV)
27 enero 2022 | 11:50 h

Investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica - instituto de investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV) - han desarrollado un gel hidroalcohólico luminiscente que permite determinar la calidad de la desinfección de manos por luminiscencia. Patentado por la UPV, es el principal resultado del Proyecto LEGO, que ha contado con la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y el apoyo de la Generalitat Valenciana. La solución creada por el NTC-UPV incorpora partículas luminiscentes totalmente seguras, que permiten reconocer de manera visual e intuitiva mediante una lámpara de luz ultravioleta las zonas incorrectamente desinfectadas.

La desinfección de manos con gel hidroalcohólico en los accesos a cualquier establecimiento es una de las medidas para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. Sin embargo, se estima que el 89% de la población deja algún área incorrectamente desinfectada en sus manos tras la aplicación del gel.

Los geles hidroalcohólicos y otras soluciones higienizantes se han convertido hoy en un elemento más del día a día. La desinfección de manos con estos productos ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, incluyendo covid-19. Sin embargo, se estima que el 89% de la población deja algún área incorrectamente desinfectada en sus manos tras la aplicación del gel, lo que puede suponer un riesgo de proliferación de patógenos y otras bacterias.

El gel desarrollado por los especialistas de la institución valenciana incorpora partículas luminiscentes totalmente seguras, con el doble fin de higienizar y monitorizar el grado de desinfección de forma inmediata, segura, sencilla, económica y rutinaria, pudiendo emplearse de forma general en los accesos a cualquier establecimiento, garantizando la seguridad de todas las personas que allí acceden.

La tecnología desarrollada por el Proyecto LEGO se plantea además como una solución para distintos entornos y ámbitos sociales, económicos y sanitarios

Así, con este gel es posible reconocer de manera visual e intuitiva, las zonas incorrectamente desinfectadas mediante una lámpara de luz ultravioleta, sin necesidad de complejos dispositivos ni personal especializado, aunque sería compatible con dispositivos fotónicos más sofisticados capaces de obtener y procesar la señal de luminiscencia, ofreciendo datos estadísticos de la limpieza de manos.

"El Proyecto LEGO ofrece una solución potencialmente aplicable a distintas superficies y espacios de nuestra vida diaria para prevenir la transmisión de enfermedades, avanzar en la desinfección de patógenos y minimizar las infecciones intrahospitalarias", destaca David Ortiz de Zárate, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV.

NANOMATERIALES Y FOTÓNICA

"La combinación de nanomateriales y fotónica nos permite contar con una solución eficiente y completamente inocua para las personas, que asegurará una correcta higienización de manos incluso fuera del ámbito sanitario, garantizando la seguridad en accesos a establecimientos, y permitirá la desinfección inteligente de espacios tan importantes como son los Centros Sanitarios y sus bloques quirúrgicos", añade.

La tecnología desarrollada por el Proyecto LEGO, que permite un refuerzo de la higienización con monitorización instantánea, se plantea además como una solución para distintos entornos y ámbitos sociales, económicos y sanitarios. Superficies como calzado, suelos, paredes de cualquier tipo de establecimiento, especialmente hospitales o centros públicos, son otras posibles áreas de aplicación.

También destaca como potencial campo de aplicación la realización de recubrimientos luminiscentes autolimpiantes, por medio de radiación infrarroja, complementaria y más económica que la radiación ultravioleta, empleada más habitualmente.

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