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Por una eliminación de biopelícula sin químicos

por | May 15, 2018 | Media – News |

La biopelícula se define como un “agregado de bacterias que se adhiere a una superficie”[1]. Esta llamada “adhesión bacteriana” [2] es como un tejido vivo en la superficie de la tubería, y es un paraíso para todo tipo de bacterias, ya que proporciona un entorno rico en nutrientes que facilita el crecimiento. Es más, un asombroso 99% de todas las bacterias del mundo puedes ser encontradas en comunidades de biopelícula [3].

La biopelícula y los depósitos orgánicos pueden acumularse en las tuberías y conllevar a obstrucciones – algo constantemente frustrante para los agricultores, que antes no tenían más opción que recurrir a remedios químicos. Para aquellos que desean evitar esto, el sistema Aqua-4D es una solución simple y ecológica. El agua es tratada con una frecuencia electromagnética segura de baja frecuencia que modifica su estructura. Entre otros efectos, reduce las fuerzas de adhesión entre la materia orgánica y las superficies de las tuberías, haciendo que la biopelícula no se desarrolle porque ya no se adhiere, solo fluye:

Varias investigaciones han demostrado que una de las principales causas de enfermedades infecciosas en la agricultura es el desarrollo de biopelículas en las tuberías de suministro de agua [4] y el purulento ambiente que esto proporciona para las bacterias.

Un estudio en la Universidad Lituana de Ciencias de la Educación analizó la industria avícola específicamente, con un ensayo que involucró el agua potable de 55,000 pollos [5]. En el grupo cuyo agua fue tratada con el sistema Aqua-4D, se notó que la eliminación de la biopelícula debido a la tecnología del sistema tuvo diversos e impresionantes efectos: “el agua tratada con el dispositivo AQUA 4DPRO60 y que fue utilizada como agua potable para pollos indujo al crecimiento de las aves, favoreció su digestión, y su habitabilidad”, y aumentó los niveles de fósforo y calcio.

Mientras tanto, ese mismo año, un estudio de doctorado en la Universidad de Saboya [6] en Francia evidenció una disminución de la biopelícula en hasta un 74% después de una prueba de 45 días en un entorno de laboratorio. También se observó que una aplicación práctica en el campo con caudales más altos llevaría a eliminar hasta el 100% de la biopelícula.

Es más, esto es exactamente lo que se ha visto desde entonces en diversas instalaciones alrededor del mundo. Algunos ejemplos recientes de principios del 2018 incluyen un estudio de validación en una granja de setas en el norte de Tailandia, y el caso de Pierre Guyomar, un cultivador de tomates de Bretaña, en el noroeste de Francia. La cooperativa de Guyomar sufría de problemas de obstrucción que, después de un análisis, demostraron deberse a una biopelícula en los goteros. Después de intentar y de no poder resolverlo usando soluciones químicas, recurrieron a Aqua-4D; incluso después de un año de uso sin enjuagarlas, las tuberías se han mantenido completamente desbloqueadas (vea el video completo y la entrevista a continuación).

Por lo tanto, la evidencia que favorece un tratamiento ecológico y no invasivo contra las biopelículas sigue aumentando. Desde el 1988 se notó que “las bacterias de biopelículas demuestran una resistencia deslumbrante contra los biocidas” [7], e incluso el peróxido de hidrógeno tiene una eficacia limitada debido a su interacción con las enzimas de la biopelícula. Más recientemente, un estudio del 2016 demostró la ineficacia de la cloración, ya que hubo una repoblación rápida de la biopelícula siete días después del tratamiento, lo que significa que este método solo es exitoso si se usan químico constantemente. [8]

Con estos ejemplos, y los resultados de nuevos estudios de validación que surgen constantemente en todo el mundo, es cada vez más claro que las soluciones ecológicas y libres de químicos contra las biopelículas son la mejor opción.

[1] Encyclopaedia Britannica, Biofilm: https://www.britannica.com/science/biofilm

[2] McClean et al, 2012, “Training the Biofilm Generation”: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510606/

[3] Dalton & March, 1998, “Molecular genetics of bacterial attachment and biofouling”, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166998800554

[4] Ogden et al, 2007, Applied and Environmental Microbiology., . V. 73. P. 5125–5129: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1950966/

[5] Bobinienė et al, 2012, “The impact of a biofilm removal from water supply systems”: https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2012/59/pdf/bobiniene.pdf

[6] Gérard et al, 2015, Hydraulic continuity and biological effects of low strength very low frequency electromagnetic waves: Case of microbial biofilm growth in water treatment: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135415300919

[7] LeChevallier, 1988, “Factors promoting survival of bacteria in chlorinated water supplies”Appl Environ Microbiol. 1988 Mar; 54(3):649-54: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3288119/

[8] Mathieu et al, 2016, “Bacterial repopulation of drinking water pipe walls after chlorination”, Journal of Bioadhesion and Biofilm Research, Vol. 32, Issue 8: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08927014.2016.1212989

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