AQUACELMD Ag+
Mise au point scientifiquement pour remporter la bataille contre le biofilm
AQUACELMD Ag+ perturbe et détruit le biofilm. Grâce à notre technologie PLUS QUE DE L'ARGENTMC qui comprend trois composants - des ions argent, un agent surfactant et un agent chélatant métallique travaillant de concert notre pansement offre une performance antibiolfim supérieure comparés à d'autres pansements argent.1
- Action rapide, supérieure et soutenue contre le biofilm résistant aux antibiotiques; prévient la reformation du biofilm2.
- Absorbe le liquide, les bactéries et le biofilm de la plaie pour créer un environnement humide favorable à la cicatrisation, faciliter le débridement autolytique et éliminer l’espace mort entre la plaie et l’interface du pansement3.
- Crée une barrière qui protège le lit de la plaie des contaminants3.
- Détruit efficacement les bactéries, les levures et les moisissures sous formes planctonique et de biofilm3.
Voici ce qui fait la technologie PLUS QUE DE L'ARGENTMC
Les surfactants aident à dissoudre et à enlever les contaminants des surfaces en diminuant la tension de surface; on retrouve les surfactants dans des produits tels que les lingettes. Le chlorure de benzéthonium est incorporé à la technologie PLUS QUE DE L'ARGENTMC.
La chlorure de benzéthonium diminue la tension de surface dans un biofilm pour améliorer la capacité de l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) à retirer les ions métalliques du biofilm. Le chlorure de benzéthonium et l'EDTA travaillent en synergie pour perturber les structures du biofilm, aidant ainsi le pansement à absorber et à retirer les SPE et les micro-organismes4-8.
Les agents chélatants métalliques sont des composés qui attirent et lient fortement certains ions métalliques pour renforcer l'action des surfactants. L'acide éthylènedIaminetétracétique (EDTA) EST incorporé à la technologie PLUS QUE DE L'ARGENTMC.
L'EDTA aide à perturber le biofilm en retirant les ions métalliques qui maintiennent ensembles les SPE composant la matrice pour exposer les micro-organismes aux effets antimicrobiens des ions argent4-7.
Antimicrobiens à large spectre.
L'argent est un antimicrobien à large spectre sans danger, efficace seulement sous sa forme ionique. Attirés par les sites sur les parois cellulaires des bactéries, les ions argent s'accumulent, puis entrent dans la cellule où ils endommagent l'ADN, dénaturent les protéines et les enzymes et interfèrent avec la synthèse des protéines. La paroi cellulaire devient poreuse et son contenu s'en écoule, entraînant la mort de la cellule9-10.
La différence d'AQUACELMD Ag+
Gagner la bataille contre les plaies difficiles à guérir
1. Bowler PG, Parsons, D. Combatting wound biofilm and recalcitrance with a novel anti-biofilm Hydrofiber® wound dressing. Wound Medicine 14 (2016) 6–11.
2. WHRI5860 MA322- In-vitro Antimicrobial Activity of AQUACEL Ag + Extra and AQUACEL Ag Extra against Acticoat 7, Silvercel NA and Urgotul Ag -V1. Convatec data on file. 27 November 2018.
3. Mode d'emploi; Pansements AquacelMD Ag+ ExtraMC.
4. Said J, Walker M, Parsons D, Stapleton P, Beezer AE, Gaisford S. An in vitro test of the efficacy of an anti-biofilm wound dressing. Int J Pharmaceutics. 2014; 474: 177–181. DOI: 10.1016/jijpharm.2014.08.034.
5. Composition comprising antimicrobial metal ions and a quaternary cationic surfactant WO12136968 Parsons World patent application 11th October 2012.
6. Banin E., Brady K.M. & Greenberg E.P. (2006). Chelator Induced Dispersal and Killing of Pseudomonas aeruginosa Cells in Biofilm. Appl. Environ. Microbiol. 72. 2064 2069.
7. Chen X, Stewart PS, 2000. Biofilm removal caused by chemical treatments. Wat. Res.,34: 4229 4233.
8. Seth AK, Zhong A, Nguyen KT, Hong SJ, Leung KP, Galiano RD, Mustoe TA. Impact of a novel, antimicrobial dressing on in vivo, Pseudomonas aeruginosa wound biofilm: quantitative comparative analysis using a rabbit ear model. Wound Repair Regen. 2014; 22: 712–719. DOI: 10.1111/wrr.12232.
9. Hobot JA, Walker M, Newman GN, Bowler PG, 2008. Effect of Hydrofiber® wound dressings on bacterial ultrastructure. J Electr Micro; 57: 67-75.
10. T. J. Beveridge, W. S. Fyfe. Metal fixation by bacterial cell walls. Canadian Journal of Earth Sciences, 1985, 22(12): 1893-1898, https://doi.org/10.1139/e85-204.