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	<title>Frescas - Mapa Peligros</title>
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	<description>Mapa de perills alimentaris</description>
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	<title>Frescas - Mapa Peligros</title>
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		<title>Residuos de productos fitosanitarios</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 16:46:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Los productos fitosanitarios son sustancias que protegen los productos vegetales de los organismos nocivos o evitan la acción de estos organismos durante la producción, el almacenaje, el transporte, la distribución y la elaboración de productos agrícolas y sus derivados. También pueden influir en los procesos vitales de las plantas (como los fitoreguladores), así como destruir... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/productos-fitosanitarios/">ver detalles</a></p>
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<p>Los productos fitosanitarios son sustancias que protegen los productos vegetales de los organismos nocivos o evitan la acción de estos organismos durante la producción, el almacenaje, el transporte, la distribución y la elaboración de productos agrícolas y sus derivados. También pueden influir en los procesos vitales de las plantas (como los fitoreguladores), así como destruir determinadas partes no deseadas de plantas, o controlar o evitar el crecimiento indeseable de ciertas plantas.</p>



<p>En los alimentos, el riesgo asociado a los productos fitosanitarios proviene de su utilización inadecuada, que puede dar lugar a la presencia de residuos en cantidades superiores a las permitidas<strong> </strong>en los productos tratados, en los animales alimentados con estos productos y en la miel producida por las abejas expuestas a estas sustancias, o de la utilización de sustancias prohibidas.</p>



<p>Los residuos son los restos de la utilización de un producto fitosanitario, incluidos sus metabolitos y los productos resultantes de su degradación o reacción.</p>



<p>La Unión Europea (UE) regula el uso de fitosanitarios mediante la evaluación de la toxicidad de las sustancias activas que contienen. En base a esta evaluación se establece un límite máximo de residuos (LMR), que es la concentración máxima legal permitida de residuos de plaguicidas (expresada en mg/kg) en alimentos y piensos. El informe anual de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) muestra un elevado nivel de cumplimiento de los niveles de residuos de fitosanitarios en los productos alimenticios comercializados en la UE.</p>
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		<title>Micotoxinas</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/micotoxinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 16:39:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Las micotoxinas son compuestos químicos del metabolismo secundario de algunos homgos, principalmente de los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium, después de un tiempo de crecimiento activo o como respuesta a condiciones de estrés. &#160; Las micotoxinas se pueden clasificar por su estructura química y origen biológico en policetoácidos, terpenos, ciclopéptidos y metabolitos nitrogenados. Desde un... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/micotoxinas/">ver detalles</a></p>
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<p>Las micotoxinas son compuestos químicos del metabolismo secundario de algunos homgos, principalmente de los géneros <em>Aspergillus</em>, <em>Penicillium</em> y <em>Fusarium</em>, después de un tiempo de crecimiento activo o como respuesta a condiciones de estrés. &nbsp;</p>



<p>Las micotoxinas se pueden clasificar por su estructura química y origen biológico en policetoácidos, terpenos, ciclopéptidos y metabolitos nitrogenados. Desde un punto de vista agroalimentario y sanitario, los grupos de micotoxinas más importantes son las aflatoxinas (AF), la ocratoxina A, la patulina, las fumonisinas, la zearalenona, el deoxinivalenol, y las toxinas T-2 y HT-2.</p>



<p>Estas micotoxinas se pueden generar durante el desarrollo del cultivo o posteriormente, durante la cosecha o el almacenaje. Estos hongos pueden crecer en los alimentos en determinadas condiciones de humedad y temperatura.</p>



<p>La ingesta, inhalación o absorción cutánea de micotoxinas puede producir enfermedad o incluso la muerte. Algunos organismos internacionales como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), entre otros, han publicado informes y estudios sobre la toxicidad de las diferentes micotoxinas tanto a corto como a largo plazo, estableciendo valores de referencia toxicológicos.</p>
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		<title>Aflatoxinas</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/aflatoxinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 15:41:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Las aflatoxinas (AF) son micotoxinas producidas principalmente por los hongos del género Aspergillus (A. flavus, A. parasiticus, A. nomius, A. pseudotamarii, A. bombycis, A. ochraceoroseus y A. australis). Actualmente se han identificado 18 tipos, de las cuales 6 son las más frecuentes en los alimentos: B1, B2, G1, G2, M1 y M2. Las aflatoxinas no tienen sabor, color... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/aflatoxinas/">ver detalles</a></p>
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<p>Las aflatoxinas (AF) son micotoxinas producidas principalmente por los hongos del género <em>Aspergillus</em> (<em>A. flavus, A. parasiticus, A. nomius, A. pseudotamarii, A. bombycis, A. ochraceoroseus y A. australis</em>). Actualmente se han identificado 18 tipos, de las cuales 6 son las más frecuentes en los alimentos: B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, G<sub>1</sub>, G<sub>2</sub>, M<sub>1</sub> y M<sub>2</sub>. Las aflatoxinas no tienen sabor, color ni olor, son fluorescentes en presencia de luz ultravioleta y pueden resistir altas temperaturas.</p>

<p>La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) el año 1993 clasificó las aflatoxinas del grupo B<sub>1</sub> y G<sub>1</sub> como cancerígenas para los humanos (grupo 1) y la aflatoxina M<sub>1</sub> como posiblemente carcinógeno para los humanos (grupo 2B).</p>

<p>La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el año 2020 estableció un BMDL10 de 0,4 µg/kg de peso corporal/día para la incidencia de carcinoma hepatocelular por la aflatoxina B1 como valor de referencia.</p>
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		<title>Plomo</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/plomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 07:28:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>El plomo es un metal ubiquitario, presente de forma natural en la corteza terrestre y como resultado de actividades antropogénicas como la minería y la fundición, la soldadura, la fabricación de baterías y el uso de municiones de plomo para la caza, pero particularmente el uso, en el pasado, del plomo en pintura y gasolina... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/plomo/">ver detalles</a></p>
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<p>El plomo es un metal ubiquitario, presente de forma natural en la corteza terrestre y como resultado de actividades antropogénicas como la minería y la fundición, la soldadura, la fabricación de baterías y el uso de municiones de plomo para la caza, pero particularmente el uso, en el pasado, del plomo en pintura y gasolina como antidetonante, y para soldar o realizar tuberías de agua.</p>



<p>El plomo se presenta principalmente de forma inorgánica en el medio ambiente. La exposición humana es principalmente por vía alimentaria y a través del agua, pero también por vía respiratoria y a través del polvo. En el medio ambiente, el plomo inorgánico predomina sobre el plomo orgánico y es también el único tipo que se encuentra en los alimentos.</p>



<p>El riesgo para la salud&nbsp; de la exposición al plomo a través de la dieta ha sido evaluado en varias ocasiones. El Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) estableció en 1972 una ingesta semanal tolerable provisional (ISTP) de 50&nbsp;μg/kg de peso corporal para adultos para todas las fuentes de plomo. En 1986 este mismo organismo estableció una ISTP de 25&nbsp;µg/kg de peso corporal para niños. En 1996 el JECFA reevaluó el riesgo del plomo para la salud y confirmó la ISTP de 25&nbsp;µg/kg de peso corporal para niños, extendiéndola también a toda la población, independientemente de su edad.</p>



<p>En 2010 el JECFA, junto con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), concluyó que la ISTP de 25&nbsp;µg/kg de peso corporal ya no era apropiada para asegurar la protección de la salud, dado que causaba una disminución de 3&nbsp;puntos en el cociente intelectual en niños e incrementaba significativamente la presión sanguínea en adultos. El JECFA y la EFSA indicaron que los datos no permitían identificar una concentración por debajo de la cual no se produjera ningún efecto adverso. Por tanto, no es posible establecer una ingesta tolerable recomendada de plomo, por lo que determinaron diversas dosis de referencia (BMDL) en adultos y niños:</p>



<ul>
<li>Neurotoxicidad en niños (BMDL): 0,5&nbsp;µg/kg de peso corporal/día (EFSA); 0,3&nbsp;µg/kg de peso corporal/día (JECFA).</li>



<li>Nefrotoxicidad en adultos (BMDL): 0,63&nbsp;µg/kg de peso corporal/día (EFSA).</li>



<li>Efectos cardiovasculares en adultos (BMDL): 1,5&nbsp;µg/kg de peso corporal/día (EFSA); 0,3&nbsp;µg/kg de peso corporal/día (JECFA).</li>
</ul>



<p>La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó en 2004 el plomo inorgánico como probablemente cancerígeno para los humanos (grupo 2A), mientras que determinó que el plomo orgánico no era clasificable en cuanto a su carcinogenicidad (grupo&nbsp;3).</p>





<ul></ul>
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		<item>
		<title>Dioxinas (PCDD) y furanos (PCDF)</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/dioxinas-pcdd-y-furanos-pcdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 07:24:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>El término dioxinas incluye un conjunto de compuestos orgánicos con una estructura y toxicidad similares, formado por más de doscientos compuestos que se pueden agrupar en dibenzodioxinas policloradas (PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PCDF). Las dioxinas son compuestos tricíclicos clorados que abarcan un grupo de 75 dibenzodioxinas (PCDD) y 135 dibenzofuranos policlorados (PCDF). De este conjunto... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/dioxinas-pcdd-y-furanos-pcdf/">ver detalles</a></p>
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<p>El término dioxinas incluye un conjunto de compuestos orgánicos con una estructura y toxicidad similares, formado por más de doscientos compuestos que se pueden agrupar en dibenzodioxinas policloradas (PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PCDF). Las dioxinas son compuestos tricíclicos clorados que abarcan un grupo de 75 dibenzodioxinas (PCDD) y 135 dibenzofuranos policlorados (PCDF). De este conjunto de 210 compuestos, se ha considerado que 17 comportan riesgos toxicológicos.</p>



<p>Estos compuestos se generan de forma no intencionada en los procesos de combustión o incineración en presencia de cloro y en procesos de combustión incompleta de materia orgánica, por ejemplo, cuando se quema un bosque.&nbsp;Se generan en numerosos procesos industriales y son contaminantes muy lipófilos y persistentes en el medio ambiente.</p>



<p>Estos compuestos orgánicos se encuentran en el medio ambiente como mezclas de diferentes congéneres, y su toxicidad individual puede cambiar de la orden de mil veces entre los diferentes compuestos. El congénere más tóxico es la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).</p>



<p>Las dioxinas y los furanos son contaminantes orgánicos persistentes (COP) incluidos en el Convenio de Estocolmo.</p>



<p>En 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una ingesta diaria tolerable (IDT) en un intervalo de 1 a 4 pg/kg de peso corporal. En el 2001 el JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos y Contaminantes Alimentarios) estableció&nbsp;una ingesta&nbsp;de seguridad mensual de 70 pg/kg de peso corporal/mes. En el 2005, para poder evaluar conjuntamente todas las sustancias con efecto tóxico de dioxinas, la OMS estableció unos factores de equivalencia toxicológicos para dioxinas, furanos y bifenilos policlorados (PCB) similares a las dioxinas, y los valores se expresan según pg OMS-TEQ/g -picogramos de toxiequivalentes por gramo-. En el 2015, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estableció una ingesta semanal tolerable (IST) de 14 pg OMS-TEQ/kg pc y semana. El mismo organismo, en el 2018, estableció una IST de 2 pg OMS-TEQ/kg pc y semana.</p>
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		<item>
		<title>Arsénico</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/arsanico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 06:55:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>El arsénico es un elemento presente de forma natural en el suelo, en el agua y las plantas. También se libera en el medio ambiente como resultado de la actividad antropogénica, como la industria minera y la producción de energías fósiles. El arsénico se puede encontrar en forma inorgánica, combinado con otros elementos como el... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/arsanico/">ver detalles</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>El arsénico es un elemento presente de forma natural en el suelo, en el agua y las plantas. También se libera en el medio ambiente como resultado de la actividad antropogénica, como la industria minera y la producción de energías fósiles. El arsénico se puede encontrar en forma inorgánica, combinado con otros elementos como el oxígeno, el cloro y el azufre, o en forma orgánica, combinado con elementos como el carbono o el hidrógeno. Las formas inorgánicas del arsénico son más tóxicas que las orgánicas. Las formas orgánicas se encuentran principalmente en los organismos marinos y son poco tóxicas. En este sentido, los peces, los crustáceos y los moluscos tienen la capacidad de metabolizar el arsénico inorgánico y acumularlo en una forma orgánica con una toxicidad mucho más baja que la de las formas inorgánicas. La principal vía de exposición de los seres humanos al arsénico es mediante la dieta, seguida de la vía inhalatoria y la tópica. La absorción del arsénico por vía digestiva es rápida y es transportado al hígado, donde se metaboliza en formas orgánicas, fácilmente eliminables por la orina.</p>



<p>El año 1980 el arsénico inorgánico fue el primer compuesto identificado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) como carcinógeno para las personas, que induce el cáncer de piel, de pulmón y de vejiga.</p>



<p>El Comité Mixto FAO-OMS de Expertos en Aditivos y Contaminantes Alimentarios (JECFA) estableció, el año 1988, una ingesta semanal provisional tolerable para el arsénico inorgánico en 15 μg/kg peso corporal/semana. A finales del 2009, el EFSA reevaluó el arsénico y estableció como nuevo valor de exposición el BMDL01, fijado entre 0,3 y 8 μg/kg peso corporal/día. Sin embargo, el año 2023 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) fijó un punto de referencia (RP) para la ingesta de arsénico inorgánico (iAs) de 0,06 μg/kg peso corporal/día.</p>



<p> </p>
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		<item>
		<title>Shigella</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/shigella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 06:55:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Shigella es un género formado por bacterias bacilos gramnegativas, anaerobias facultativas, no móviles y no formadoras de esporas que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Las especies de Shigella son cuatro, Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella dysenteriae. Son los agentes causantes de la&#160;shigelosis o disentería bacilar&#160;en humanos. Algunas cepas producen la toxina Shiga,... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/shigella/">ver detalles</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Shigella</em> es un género formado por bacterias bacilos gramnegativas, anaerobias facultativas, no móviles y no formadoras de esporas que pertenecen a la familia <em>Enterobacteriaceae.</em></p>



<p>Las especies de <em>Shigella</em> son cuatro, <em>Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella dysenteriae</em>. Son los agentes causantes de la&nbsp;shigelosis o disentería bacilar&nbsp;en humanos.</p>



<p>Algunas cepas producen la toxina Shiga, causante del síndrome hemolítico urémico.</p>



<p>El tubo digestivo del ser humano es su reservorio principal y también se ha detectado en primates superiores, pero no en otros mamíferos. Los alimentos son, únicamente, vectores no específicos que se contaminan a partir del hombre.</p>



<p>Estas bacterias sobreviven poco tiempo en el medio ambiente. Su temperatura óptima es de 37 °C. Se destruye con tratamiento térmico y no se multiplica a temperaturas de refrigeración (por debajo de 7 ºC).<em> Shigella</em> es sensible a las radiaciones ionizantes.</p>



<p>El rango de pH para el crecimiento de <em>Shigella</em> es de 4,8 a 9,3, con un pH óptimo entre 6,0 y 8,0. Su multiplicación se inhibe en presencia de cloruro de sodio, en concentraciones entre 3,8% y 5,2%, y a pH por debajo de 4,8 (el pH ácido es un factor bactericida).</p>



<p><em>Shigella</em> puede crecer en un rango de actividad del agua (aw) entre 0,96 y 1,0 siendo el óptimo 0,98.</p>



<p>La dosis infectiva es muy baja, tan solo con un número entre 10 y 200 bacterias puede provocar la infección en humanos.</p>
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		<item>
		<title>Staphylococcus aureus</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/staphylococcus-aureus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 06:48:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Staphylococcus aureus, la especie tipo del género Staphylococcus, a veces llamado estafilococo dorado, es una bacteria tipo coco, Gram positivo, inmóvil, anaerobio facultativo, y es catalasa y coagulasa positivo. S. aureus tiene la capacidad de producir toxinas estafilocócicas (SE), que son responsables de toxiinfecciones alimentarias. S. aureus está ampliamente distribuido en el medio ambiente y... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/staphylococcus-aureus/">ver detalles</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Staphylococcus aureus</em><em>,</em> la especie tipo del género <em>Staphylococcus</em>, a veces llamado estafilococo dorado, es una bacteria tipo coco, Gram positivo, inmóvil, anaerobio facultativo, y es catalasa y coagulasa positivo. <em>S. aureus</em> tiene la capacidad de producir toxinas estafilocócicas (SE), que son responsables de toxiinfecciones alimentarias.</p>



<p><em>S. aureus</em> está ampliamente distribuido en el medio ambiente y también se encuentra en la piel y las mucosas de los humanos y de los animales. <em>S. aureus</em> es uno de los patógenos humanos que, sin formar esporas, es más resistente y puede sobrevivir durante periodos prolongados en entornos secos.</p>



<p>Las características de crecimiento de <em>S. aureus</em> son, por la temperatura, entre 6-48°C, con un rango óptimo entre 35-41 °C. Respecto del pH, crece entre 4-10 con un pH óptimo entre 6-7, y en cuanto a la actividad de agua (aw), puede crecer entre 0,83-0,99, pero 0,99 le es óptima.</p>



<p>La producción de toxina es óptima a 34-40°C, en condiciones de pH de 7-8, de aw de 0,99, de concentración de sal inferior al 4% y en presencia de oxígeno. No hay producción de toxinas por debajo de 10°C o en condiciones de pH inferior a 5, o de aw de 0,86, o de concentración de sal de más del 10% o concentraciones de oxígeno muy bajas.</p>



<p>Las toxinas SE son altamente termoestables, y resistentes al calor, congelación e irradiación, por lo cual, una vez formadas en el alimento, es extremadamente difícil eliminarlas. Además, las enterotoxines no provocan alteraciones organolépticas en los alimentos, lo que dificulta detectarlas durante el consumo.</p>



<p>En relación con la dosis infectiva, menos de 1,0 microgramo de toxina en alimentos produce síntomas de intoxicación estafilocócica. Esta cantidad de toxina se produce cuando&nbsp;<em>S. aureus</em>&nbsp;supera las 100.000 células por gramo en los alimentos.&nbsp;</p>



<p>Algunas cepas de&nbsp;<em>S. aureus</em>&nbsp;resistentes a la meticilina (SARM) son actualmente una causa notable de infección hospitalaria en muchos países europeos.</p>
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		<title>Salmonella</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/salmonella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 06:47:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Salmonella es un género de bacterias gramnegativas que pertenece a la familia de las enterobacterias. Es un patógeno zoonótico, lo cual significa que puede ser transmitido entre animales y humanos, y es conocido por ser uno de los agentes patógenos que causan más infecciones alimentarias a escala mundial, incluyendo la salmonelosis, la infección gastrointestinal... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/salmonella/">ver detalles</a></p>
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<p>La <em>Salmonella </em>es un género de bacterias gramnegativas que pertenece a la familia de las enterobacterias. Es un patógeno zoonótico, lo cual significa que puede ser transmitido entre animales y humanos, y es conocido por ser uno de los agentes patógenos que causan más infecciones alimentarias a escala mundial, incluyendo la salmonelosis, la infección gastrointestinal más común. Dentro de este género de bacterias se distinguen dos especies principales:&nbsp;<em>Salmonella enterica</em>&nbsp;y&nbsp;<em>Salmonella bongori.</em></p>



<p><em>Salmonella enterica</em>&nbsp;es la especie más relevante en salud pública, ya que puede ser subdividida en más de 2.500 serovariedades, también conocidas como serotipos, que se diferencian por sus características estructurales y patogénicas. La diversidad de serotipos es uno de los factores que complica el control de la salmonelosis, ya que cada serotipo puede tener un rango de huéspedes y mecanismos con virulencias diferentes. A pesar de eso, de estos 2.500 serotipos los más comunes en humanos son&nbsp;<em>Salmonella enteritidis</em>&nbsp;y&nbsp;<em>Salmonella typhimurium,</em> responsables del 99% de las infecciones por <em>Salmonella.</em></p>



<p>El crecimiento óptimo de la&nbsp;<em>Salmonella</em>se sitúa a temperaturas entre 35°C y 37°C, aunque puede sobrevivir en condiciones extremas entre 5°C y 50°C. El pH óptimo para su crecimiento se encuentra entre 6,5 y 7,5. No obstante, <em>Salmonella</em> puede sobrevivir en un rango de pH más amplio, que va desde 4,5 hasta 9,5, aunque su crecimiento se ve inhibido en condiciones ácidas (pH por debajo de 4,5). Eso significa que, en entornos con un pH más ácido, <em>Salmonella</em> no puede proliferar, si bien puede permanecer viable.</p>



<p>La actividad de agua (aw) óptima para el crecimiento de <em>Salmonella</em> se sitúa entre 0,94 y 0,99. En este rango, la bacteria puede proliferar de manera eficiente. Cuando la actividad de agua es inferior a 0,93, el crecimiento de <em>Salmonella</em> se reduce significativamente, y por debajo de 0,60 no puede crecer.</p>



<p>Su capacidad para desarrollar resistencia a antibióticos es una preocupación creciente, ya que puede complicar el tratamiento de infecciones graves.</p>



<p>La cantidad necesaria de microorganismos para causar la enfermedad depende de la virulencia de la cepa, que está relacionada con el serotipo. Sólo entre 15 y 20 células pueden ser suficientes para provocar una infección por salmonelosis, dependiendo de la edad y el estado de salud de la persona infectada.</p>



<p>El hábitat natural de estas bacterias es el tracto digestivo de los animales y de los humanos, con una presencia notable en aves de corral, cerdos y reptiles. No obstante, también se pueden encontrar en suelos, aguas y otros ambientes.</p>
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		<title>Listeria monocytogenes</title>
		<link>https://mapaperills.uab.cat/es/perill/listeria-monocytogenes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Juan Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 06:44:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Listeria monocytogenes&#160;es un bacilo corto, grampositivo, no esporulado y móvil gracias a la presencia de flagelos. Sus condiciones óptimas de crecimiento se encuentran entre temperaturas de 30 °C en 37 °C pero, sorprendentemente, se puede multiplicar en un amplio rango de temperaturas que va desde -2 °C hasta 45 °C, lo cual representa un riesgo... <a class="read-more" href="https://mapaperills.uab.cat/es/perill/listeria-monocytogenes/">ver detalles</a></p>
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<p><em>Listeria monocytogenes</em>&nbsp;es un bacilo corto, grampositivo, no esporulado y móvil gracias a la presencia de flagelos. Sus condiciones óptimas de crecimiento se encuentran entre temperaturas de 30 °C en 37 °C pero, sorprendentemente, se puede multiplicar en un amplio rango de temperaturas que va desde -2 °C hasta 45 °C, lo cual representa un riesgo significativo en alimentos refrigerados.</p>



<p>En relación con el pH, su actividad óptima se produce en torno a 7, aunque puede crecer en ambientes con un pH tan bajo como 4. Su actividad de agua (aw) óptima es de 0,99, pero puede resistir hasta 0,92 (y hasta 0,90 en presencia de glicerol).</p>



<p>Esta bacteria es notablemente resistente, ya que puede soportar la congelación, pero se destruye mediante la pasteurización a 71 °C durante 15 segundos. Además, es capaz de sobrevivir en condiciones de sequedad y puede proliferar en ambientes húmedos y con poco oxígeno.&nbsp;<em>L. monocytogenes</em>&nbsp;se encuentra ampliamente distribuida en el medio ambiente, y se puede aislar habitualmente en suelos, forrajes, alimentos y estiércol de animales.</p>



<p>Es importante destacar que menos de 1.000 células de esta bacteria pueden causar la enfermedad en personas susceptibles, incluidas mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, bebés y personas mayores. Las concentraciones de la bacteria inferiores a 100 unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g) no se consideran significativas, ya que no provocan enfermedades en humanos.</p>
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