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Lire l’articleINTRODUCTION
L’inclusion d’un agent désinfectant sous la forme de fines gouttelettes dans une matrice élastomère ouvre des perspectives très intéressantes notamment dans le domaine de la protection du personnel soignant en milieu hospitalier. La mise au point d’une barrière dynamique de protection, capable de réduire les risques de contamination, est le défi technologique relevé par le gant G-VIR®.
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1. Contexte et objectifs
Raffi KRIKORIAN
Docteur-ingénieur chimiste, Responsable technique Hutchinson Santé
Pierre HOERNER
Docteur-ingénieur chimiste, Directeur Hutchinson Santé
Gérard RIESS
Professeur émérite à l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (Université de Haute Alsace), Expert honoraire auprès de la Cour d’Appel
L’utilisation d’objets coupants et piquants en milieu de soins expose le personnel médical à des risques de blessures, encore appelées accidents exposant au sang (AES), pouvant conduire à des risques de contamination par les virus du SIDA et de l’hépatite C notamment. Dans ces conditions, le port de gant offre une barrière de protection entre l’opérateur (le soignant) et le patient (le soigné). L’efficacité d’une telle barrière vis-à-vis du passage de micro-organismes viraux ou bactériens est tout particulièrement critique en chirurgie.
AES : accidents exposant au sang
APC : accident percutané
En effet, la protection apportée par les gants utilisés actuellement n’est que toute relative : en conditions d’utilisation, cette barrière peut perdre son efficacité lors de blessures (par exemple en cas de piqûre ou de coupure) ou son étanchéité, parfois sans même que le porteur ne le remarque (porosité, microperforation). Cela peut donc conduire à des risques induits de contamination virale (SIDA, hépatite C) ou bactérienne.
Un AES est défini comme « toute exposition percutanée (accident percutané, APC) ou contact sur des peaux lésées ou sur des muqueuses (contacts cutanéo-muqueux) avec du sang ou un liquide biologique souillé par du sang ». On estime à environ 150 000 le nombre d’AES par an dans les hôpitaux et les cliniques, sans compter la médecine ambulatoire.
Les AES sont très fréquents au bloc opératoire, car les gestes sont complexes et les matériels de sécurité visant à prévenir les blessures peu adaptés voire inexistants.
Dans ce contexte, notre société, filiale du groupe français Hutchinson, a développé en collaboration avec l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse un nouveau...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - RIESS (G.), HURTREZ (G.), BAHADUR (P.) - Block copolymers, Encyclopedia Polymer Science and Technology - . Vol. 2, second ed., Wiley, 324-434, 1985.
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(2) - RIESS (G.), CHEYMOL (A.), HOERNER (P.), KRIKORIAN (R.) - Non-aqueous emulsions stabilized by block copolymers : application to liquid disinfectant-filled elastomeric films - . Adv. Colloid Interface Sci., 108-109, 43-48, 2004.
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(3) - HOERNER (P.), RIESS (G.), RITTIG (F.), FLEISCHER (G.) - Emulsification of poly(ethylene glycol) in thermoplastic elastomers by using polybutadiene-block-poly(ethylene oxide) diblock copolymers as stabilisers. Determination of the liquid phase mobility by pulsed field gradient NMR - . Macromol. Chem. Phys., 199, 343-352, 1998.
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(4) - FLEISCHER (G.), KÄRGER (J.), RITTIG (F.), HOERNER (P.), RIESS (G.), SCHMUTZLER (K.), APPEL (M.) - Liquid polyethylene glycol dispersed in a poly(styrene)-b-poly(ethylene/butylene)-b-poly(styrene) elastomer : determination of morphology and molecular mobility by light and electron microscopy as well as nuclear magnetic resonance self-diffusion and T2 measurements - . Polym. Adv. Technol., 9, 700-708, 1998.
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(5) - SONNTAG (P.), HOERNER...
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