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A caminho da eliminação de biofilme sem químicos

por | maio 15, 2018 | Media – News |

Biofilme é definido como uma “conglomeração de bactérias que adere à uma superfície” [1]. Essa, então chamada “adesão bacteriana”[2] ], é como uma camada viva na superfície de um tubo e é o paraíso para bactérias de todos os tipos, providenciando um ambiente rico em nutrientes que facilita seu crescimento. Certamente 99% das bactérias no mundo são encontradas nas comunidades de biofilme [3].

Biofilme e depósitos orgânicos podem ser coletados em tubos, levando ao seu entupimento – uma fonte constante de frustração dos fazendeiros, que até então possuíam poucas alternativas e tinham que recorrer a remédios químicos. Para aqueles que anseiam evitá-los, o sistema Aqua-4D é uma solução simples e ecológica. A água é tratada por uma segura e baixa frequência electromagnética que modifica a sua estrutura. Entre outros efeitos, ela reduz as forças de adesão entre as matérias orgânicas e superfícies dos canos, o que significa que o biofilme não se desenvolverá, pois não irá mais grudar no cano, e sim, fluirá por ele:

Pesquisas mostraram que a maior causa de doenças infecciosas na agricultura é o desenvolvimento de biofilme nas superfícies de abastecimentos de água [4], e o ambiente farto que ele oferece a bactérias.

Um estudo na Universidade da Lituânia de Ciências Educacionais olhou especificamente para a indústria de aves domésticas com um teste envolvendo a água de consumo de 55.000 frangos [5]. No grupo cujo a água foi tratada com o sistema Aqua-4D ficou evidente que a eliminação do biofilme pelo sistema tecnológico teve uma grande variedade de efeitos: “a água tratada com o dispositivo AQUA4D PRO60 e utilizada como água de consumo para os frangos induziu o crescimento das aves, favoreceu sua digestão, sua habitabilidade”, assim como aumentou o nível de fósforo e cálcio.

Enquanto isso, no mesmo ano, um estudo de PhD na Universidade de Savoie [6], na França, notou uma camada de biofilme diminuir em até 74% após um teste de 45 dias em um ambiente de laboratório. Também foi notado que a aplicação prática em campo com alto fluxo pode levar a até 100% de eliminação de biofilme.

Certamente é exatamente o que vem sido provado em várias instalações pelo mundo. Notáveis exemplos recentes, do começo de 2018, inclui um estudo de validação em uma fazenda de cogumelos no norte da Tailândia, e o caso de Pierre Guyomar, um produtor de tomate na Brittany, noroeste da França. A cooperativa de Guyomar sofria com problemas de entupimento onde, após análise, foi provado ter sido causado devido a biofilme nos gotejadores. Após tentativas e erros para resolver esse problema, recorrendo a soluções químicas, os canos permaneciam completamente limpos (vídeo completo e entrevista a baixo).

A evidência é enorme, sendo assim a favor de um tratamento ecológico e não evasivo contra o biofilme. Em 1988 foi descoberto que “a bactéria biofilme mostra resistência a biocidas que podem ser considerada assombrosa” [7], mesmo com peróxido de hidrogênio diretamente limitado a eficácia, devido a suas interações com as enzimas de biofilme. Recentemente, um estudo de 2016 mostrou a inefetividade de cloração, com repovoamento rápido de biofilme em menos de sete dias de tratamento. O preço do sucesso ficou vinculado ao uso contínuo de químicos.[8]

Com esses exemplos e resultados de novos estudos de validação que constantemente surgem ao redor do mundo, se torna cada vez mais claro que soluções ecológicas e sem químicos para o biofilme estão a caminho.

[1] Encyclopedia 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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