Métodos de reducción de patógenos en banco de sangre: una revisión de su aplicación en la eliminación de arbovirus y su impacto en la calidad de los componentes sanguíneos
Los arbovirus, como el dengue, el zika y el chikungunya, son transmitidos principalmente por el mosquito Aedes aegypti y provocan infecciones de diversa gravedad [1]. En América Latina, la alta densidad de estos vectores ha estado influenciada por factores climáticos, geográficos y socioeconómicos,...
- Autores:
-
Turizo Jimenez, Daniela
Guerrero Prieto, Maria Camila
- Tipo de recurso:
- https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad El Bosque
- Repositorio:
- Repositorio U. El Bosque
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14400
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12495/14400
- Palabra clave:
- Banco de sangre
Seguridad en la transfusion
Arbovirus
Tecnología de reduccion de patogenos
Transmision
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Los arbovirus, como el dengue, el zika y el chikungunya, son transmitidos principalmente por el mosquito Aedes aegypti y provocan infecciones de diversa gravedad [1]. En América Latina, la alta densidad de estos vectores ha estado influenciada por factores climáticos, geográficos y socioeconómicos, lo que expone a aproximadamente 28 millones de personas en Colombia al riesgo de infección [2]. Adicionalmente, la transfusión sanguínea se ha considerado recientemente como una vía alterna de infección con estos virus, por lo que resulta muy importante el control de la presencia de arbovirus en hemocomponentes. Para mitigar este problema, se han desarrollado tecnologías de reducción de patógenos (PRT, por sus siglas en inglés) para uso en bancos de sangre, sin embargo, su implementación en el país ha sido muy limitada [3,4]. Este estudio analizó los métodos de reducción de arbovirus disponibles actualmente, evaluando su impacto en la calidad de los componentes sanguíneos. Se compararon los mecanismos de acción de diferentes PRT, examinando su eficacia, seguridad y uso según distribución geográfica, en estudios publicados entre 2010 y 2024. Asimismo, se investigó su nivel de adopción en Colombia. Los resultados mostraron que, si bien estas tecnologías reducen significativamente la carga viral en componentes sanguíneos [3,4], su implementación enfrenta barreras regulatorias, económicas y de conocimiento técnico bastante notorias. En conclusión, se hace necesario fortalecer las políticas sanitarias, los mecanismos de financiamiento y la capacitación del personal para adoptar nuevas tecnologías y de esta manera garantizar un sistema transfusional más seguro y eficaz en el país. |
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Delgado Tiria, Felix GiovanniMorantes Medina, Sandra JohannaTurizo Jimenez, DanielaGuerrero Prieto, Maria Camila2025-05-19T20:38:34Z2025-05-19T20:38:34Z2025-05https://hdl.handle.net/20.500.12495/14400Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquerepourl:https://repositorio.unbosque.edu.coLos arbovirus, como el dengue, el zika y el chikungunya, son transmitidos principalmente por el mosquito Aedes aegypti y provocan infecciones de diversa gravedad [1]. En América Latina, la alta densidad de estos vectores ha estado influenciada por factores climáticos, geográficos y socioeconómicos, lo que expone a aproximadamente 28 millones de personas en Colombia al riesgo de infección [2]. Adicionalmente, la transfusión sanguínea se ha considerado recientemente como una vía alterna de infección con estos virus, por lo que resulta muy importante el control de la presencia de arbovirus en hemocomponentes. Para mitigar este problema, se han desarrollado tecnologías de reducción de patógenos (PRT, por sus siglas en inglés) para uso en bancos de sangre, sin embargo, su implementación en el país ha sido muy limitada [3,4]. Este estudio analizó los métodos de reducción de arbovirus disponibles actualmente, evaluando su impacto en la calidad de los componentes sanguíneos. Se compararon los mecanismos de acción de diferentes PRT, examinando su eficacia, seguridad y uso según distribución geográfica, en estudios publicados entre 2010 y 2024. Asimismo, se investigó su nivel de adopción en Colombia. Los resultados mostraron que, si bien estas tecnologías reducen significativamente la carga viral en componentes sanguíneos [3,4], su implementación enfrenta barreras regulatorias, económicas y de conocimiento técnico bastante notorias. En conclusión, se hace necesario fortalecer las políticas sanitarias, los mecanismos de financiamiento y la capacitación del personal para adoptar nuevas tecnologías y de esta manera garantizar un sistema transfusional más seguro y eficaz en el país.Terumo BctPregradoQuímico FarmacéuticoArboviruses such as dengue, Zika, and chikungunya are primarily transmitted by the Aedes aegypti mosquito and cause infections of varying severity [1]. In Latin America, the high density of these vectors has been influenced by climatic, geographic, and socioeconomic factors, exposing approximately 28 million people in Colombia to the risk of infection [2]. Additionally, blood transfusion has recently been considered an alternative route of infection with these viruses, making the control of arbovirus presence in blood components highly important. To address this issue, pathogen reduction technologies (PRTs) have been developed for use in blood banks; however, their implementation in the country has been very limited [3,4]. This study analyzed currently available arbovirus reduction methods, evaluating their impact on the quality of blood components. The mechanisms of action of different PRTs were compared, examining their efficacy, safety, and usage by geographic distribution, based on studies published between 2010 and 2024. Moreover, their level of adoption in Colombia was investigated. The results showed that although these technologies significantly reduce the viral load in blood components [3,4], their implementation faces notable regulatory, economic, and technical knowledge barriers. In conclusion, it is necessary to strengthen health policies, funding mechanisms, and personnel training to adopt new technologies and thus ensure a safer and more effective transfusion system in the country.application/pdfAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Banco de sangreSeguridad en la transfusionArbovirusTecnología de reduccion de patogenosTransmisionSeguridad de la sangre615.19Blood bankTransfusion safetyArbovirusesPathogen reduction technologyTransmissionBlood safetyMétodos de reducción de patógenos en banco de sangre: una revisión de su aplicación en la eliminación de arbovirus y su impacto en la calidad de los componentes sanguíneosMethods for Pathogen Reduction in Blood Banks: A Review of Their Application in the Elimination of Arboviruses and Their Impact on the Quality of Blood ComponentsQuímica FarmacéuticaUniversidad El BosqueFacultad de CienciasTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa1. 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