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Vigilancia de aguas residuales

Diagrama de flujo de muestreo de aguas residuales

La vigilancia de aguas residuales es el proceso de control de la presencia de contaminantes en las aguas residuales . Entre otros usos, se puede utilizar para la biovigilancia , para detectar la presencia de patógenos en poblaciones locales [1] y para detectar la presencia de drogas psicoactivas [2] .

Un ejemplo de esto es el uso del monitoreo de aguas residuales para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 en poblaciones durante la pandemia de COVID-19 . [3] [4] [5] En un estudio, la vigilancia de aguas residuales mostró signos de ARN del SARS-CoV-2 antes de que se detectaran casos en la población local. [6]

Más adelante en la pandemia, se demostró que la vigilancia de las aguas residuales era una técnica para detectar variantes del SARS-CoV-2 [7] y monitorear su prevalencia a lo largo del tiempo. [8] [9] La comparación entre los registros epidemiológicos basados ​​en casos y las muestras de aguas residuales secuenciadas en profundidad validó que la composición de la población del virus en las aguas residuales concuerda fuertemente con las variantes del virus que circulan en la población infectada. [10] Después del aumento repentino de casos de COVID-19 en China tras la reapertura de 2022-23 , la vigilancia de las aguas residuales de los aviones comenzó a emplearse como un método menos intrusivo de monitoreo de posibles variantes preocupantes que surgieran en países y regiones específicos. [11]

A pedido de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos , las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina revelaron, en un informe de enero de 2023, su visión de un sistema nacional de vigilancia de aguas residuales. Según el comité del informe, un sistema de ese tipo eliminaría las desigualdades geográficas en la identificación de futuras variantes del SARS-CoV-2, cepas de influenza, bacterias resistentes a los antibióticos y otras amenazas potenciales. La vigilancia nacional de las aguas residuales también se combinaría con la recolección de aguas residuales en otros "sitios centinela" de alerta temprana, como zoológicos y aeropuertos internacionales. [12]

La Unión Europea identificó la vigilancia de las aguas residuales como “una fuente de información rentable, rápida y fiable sobre la propagación del SARS-CoV-2 en la población y que puede formar una parte valiosa de una mayor vigilancia genómica y epidemiológica” [13] y propone ampliar la vigilancia de las aguas residuales urbanas al poliovirus , la gripe , los patógenos emergentes , los contaminantes de preocupación emergente , la resistencia a los antimicrobianos y cualquier otro parámetro de salud pública que los Estados miembros consideren pertinente. [14]

Véase también

Referencias

  1. ^ Sinclair, Ryan G.; Choi, Christopher Y.; Riley, Mark R.; Gerba, Charles P. (2008). "Vigilancia de patógenos mediante el monitoreo de sistemas de alcantarillado". Avances en microbiología aplicada . 65 : 249–269. doi :10.1016/S0065-2164(08)00609-6. ISBN . 9780123744296. ISSN 0065-2164  . PMC  7112011. PMID  19026868.
  2. ^ Sulej-Suchomska, Anna María; Klupczynska, Agnieszka; Dereziński, Paweł; Matysiak, enero; Przybyłowski, Piotr; Kokot, Zenon J. (17 de marzo de 2020). "El análisis de aguas residuales urbanas como herramienta eficaz para el seguimiento de drogas ilegales, incluidas nuevas sustancias psicoactivas, en la región de Europa del Este". Informes científicos . 10 (1): 4885. Código bibliográfico : 2020NatSR..10.4885S. doi :10.1038/s41598-020-61628-5. ISSN  2045-2322. PMC 7078280 . PMID  32184422. 
  3. ^ "Estos científicos están buceando en las alcantarillas en un intento de detectar brotes silenciosos de COVID-19". Time . 2 de agosto de 2020 . Consultado el 4 de agosto de 2020 .
  4. ^ Daughton, Christian G. (20 de septiembre de 2020). "Vigilancia de aguas residuales para la COVID-19 en toda la población: el presente y el futuro". Science of the Total Environment . 736 : 139631. Bibcode :2020ScTEn.73639631D. doi :10.1016/j.scitotenv.2020.139631. ISSN  0048-9697. PMC 7245244 . PMID  32474280. 
  5. ^ [email protected] (21 de mayo de 2020). "Un seminario web organizado por el NIST sobre la medición del SARS-CoV-2 en aguas residuales y material fecal: un llamado a la elaboración de estándares". NIST . Consultado el 4 de agosto de 2020 .
  6. ^ Randazzo, Walter; Truchado, Pilar; Cuevas-Ferrando, Enric; Simón, Pedro; Allende, Ana; Sánchez, Gloria (15-08-2020). "El ARN del SARS-CoV-2 en las aguas residuales anticipó la aparición de COVID-19 en un área de baja prevalencia". Investigación del agua . 181 : 115942. Código bibliográfico : 2020WatRe.18115942R. doi :10.1016/j.waters.2020.115942. ISSN  0043-1354. PMC 7229723 . PMID  32425251. 
  7. ^ Smyth, Davida S.; Trujillo, Monica; Gregory, Devon A.; Cheung, Kristen; Gao, Anna; Graham, Maddie; Guan, Yue; Guldenpfennig, Caitlyn; Hoxie, Irene; Kannoly, Sherin; Kubota, Nanami; Lyddon, Terri D.; Markman, Michelle; Rushford, Clayton; San, Kaung Myat; Sompanya, Geena; Spagnolo, Fabrizio; Suarez, Reinier; Teixeiro, Emma; Daniels, Mark; Johnson, Marc C.; Dennehy, John J. (3 de febrero de 2022). "Seguimiento de linajes crípticos del SARS-CoV-2 detectados en las aguas residuales de la ciudad de Nueva York". Nature Communications . 13 (1): 635. Código Bibliográfico :2022NatCo..13..635S. doi :10.1038/s41467-022-28246-3. ISSN 2041-1723  . PMC 8813986. PMID  35115523. 
  8. ^ Ammán, Fabián; Mercado, Rudolf; Endler, Lucas; Hupfauf, Sebastián; Agerer, Benedikt; Schedl, Anna; Richter, Lucas; Zechmeister, Melanie; Bicher, Martín; Heiler, Georg; Triska, Petr; Thornton, Mateo; Penz, Thomas; Senekowitsch, Martín; Laine, enero (2022). "Vigilancia de aguas residuales resuelta por variantes virales del SARS-CoV-2 a escala nacional". Nat Biotecnología . 40 (12): 1814–1822. doi : 10.1038/s41587-022-01387-y . PMID  35851376. S2CID  250642091.
  9. ^ Bartel, Alejandro; Grau, José Horacio; Bitzegeio, Julia; Werber, Dirk; Linzner, Nico; Schumacher, Vera; Garske, Sonja; Liére, Karsten; Hackenbeck, Thomas; Rupp, Sofía Isabell; Sagebiel, Daniel; Böckelmann, Uta; Meixner, Martín (10 de enero de 2024). "El monitoreo oportuno de los fragmentos de ARN del SARS-CoV-2 en aguas residuales muestra la aparición de JN.1 (BA.2.86.1.1, Clado 23I) en Berlín, Alemania". Virus . 16 (1): 102. doi : 10.3390/v16010102 . ISSN  1999-4915. PMC 10818819 . PMID  38257802. 
  10. ^ Galani, Aikaterini; Aalizadeh, Reza; Kostakis, Marios; Markou, Athina; Alygizakis, Nikiforos; Lytras, Theodore; Adamopoulos, Panagiotis G.; Peccia, Jordania; Thompson, David C.; Kontou, Aikaterini; Karagiannidis, Apostolos; Lianidou, Evi S.; Avgeris, Margaritis; Paraskevis, Dimitrios; Tsiodras, Sotirios; Scorilas, Andreas; Vasiliou, Vasilis; Dimopoulos, Meletios-Athanasios; Thomaidis, Nikolaos S. (enero de 2022). "Los datos de vigilancia de aguas residuales del SARS-CoV-2 pueden predecir hospitalizaciones e ingresos en UCI". Ciencia del Medio Ambiente Total . 804 : 150151. Código Bib : 2022ScTEn.80450151G. doi :10.1016/j.scitotenv.2021.150151. PMC 8421077 . PMID  34623953. 
  11. ^ Howard, Jacqueline; Atwood, Kylie; Muntean, Pete (5 de enero de 2023). "Los CDC han analizado las aguas residuales de los aviones en medio de las preocupaciones por el aumento de casos de Covid-19 en China". CNN. Archivado desde el original el 5 de enero de 2023. Consultado el 6 de enero de 2023 .
  12. ^ Anthes, Emily (19 de enero de 2023). "Un nuevo informe describe una visión para la vigilancia nacional de las aguas residuales". New York Times . Archivado desde el original el 20 de enero de 2023 . Consultado el 20 de enero de 2023 .
  13. ^ «Recomendación (UE) 2021/472 de la Comisión, de 17 de marzo de 2021, relativa a un enfoque común para establecer una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en las aguas residuales de la UE». Parlamento Europeo y Consejo. 17 de marzo de 2021.
  14. ^ «Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida)». Parlamento Europeo y Consejo. 26 de octubre de 2022.