Le groupe Sturge a le plaisir d’annoncer l’introduction des gammes Sturge 29+Gold et Sturge 29+Silver de chaînes à billes pour le contrôle des infections, fabriquées à partir de cuivre antimicrobien solide.
Sturge 29+ est une gamme de chaînes à billes antimicrobiennes développée par Sturge Industries, à base de cuivre et de ses alliages.
Avec l’émergence du SRAS-CoV-2, il n’a jamais été aussi important de briser la chaîne d’infection microbienne. On a récemment constaté que la contamination des surfaces tactiles avait un impact plus important sur la propagation des maladies infectieuses qu’on ne le pensait auparavant1. Il a été démontré que les coronavirus, y compris le SRAS-CoV-2, restent infectieux sur de nombreuses surfaces tactiles (y compris le verre, le PVC et l’acier inoxydable) jusqu’à cinq jours, selon la charge virale. En revanche, l’inactivation commence en aussi peu que 40 minutes sur les surfaces en cuivre et en alliage de cuivre2,3.
Bien que l’inactivation des virus sur les surfaces en cuivre n’ait pas fait l’objet d’études approfondies, de nombreux rapports font état d’une destruction irréversible des particules virales4. Étant donné que la structure externe est essentiellement conservée entre les différents types de coronavirus, la probabilité d’une résistance est faible. Dans des études sur E. coli, la destruction de la membrane cellulaire et de l’ADN génomique a été constatée pour les alliages à forte teneur en cuivre, mais dans des alliages allant jusqu’à 60 %, l’ADN génomique est resté intact, ce qui suggère que la méthode de mort cellulaire est la dégradation de la membrane cellulaire5.
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1 – Otter JA, Yezli S, Salkeld JAG, French GL. 2013. Preuve que les surfaces contaminées contribuent à la transmission d’agents pathogènes hospitaliers et aperçu des stratégies pour traiter les surfaces contaminées en milieu hospitalier. Am J Infect Control 41:S6 –S11. http://dx.doi.org/10.1016/ j.ajic.2012.12.004
2 – S.L. Warnes, Z.R. Little, and C.W. Keevil, Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials, mBio, American Soc. Microbiology, Vol 6, e01697-15, 2015
3 – N. van Doremalen, T. Bushmaker, D.H. Morris, M.G. Holbrook, A. Gamble, B.N. Williamson, A. Tamin, J.L. Harcourt, N.J. Thornburg, S.I. Gerber, J.O. LloydSmith, E. de Wit, and V.J. Munster, Aerosol and Surface Stability of SARSCoV-2 as Compared with SARS-CoV-1, N. Engl. Jour. Med, 2020, DOI: 10.1056/ NEJMc2004973.
4 – H.T Michels Can Copper Help Fight Covid-19, Advanced Materials & Processes 2020
5 – R. Hong, T.Y. Kang, C.A. Michels, and N. Gadura, Membrane Lipid Peroxidation in Copper Alloy-Mediated Contact Killing of Escherichia coli, Appl. Environ. Microbiol., Vol 78, p 1776-1784, 2012.