Cómo funciona

MicroPore Particle Technology - MPPT

MPPT (Micropore particle technology) o la Tecnología de partículas de microporos consiste de partículas finas llenas de poros estrechos.

Las partículas:

  1. Absorben el exudado de la herida.
  2. Quita el exudado y lo aleja de la superficie de la herida a través de acción capilar.
  3. Evapora eficazmente el exudado debido a un área de superficie aumentada.

Esto da lugar a:

  1. Eliminación del agua excesivo más proteasas, factores proinflamatorios y otros factores en el exudado que puedan interferir con el proceso de cicatrización de la herida.
  2. Eliminación de toxinas y enzimas bacterianas y fúngicas (sus armas) y el agujerear a la biopelícula (su armadura protectora). Esto devuelve el control de la herida y su entorno al sistema inmune.

Esto proporciona un método más eficaz y más rápido de quitar las infecciones en las heridas.

Las acciones y efectos de MPPT

  • NO dependen de los antibioticos, lo que significa que MPPT no está limitado por cuestiones de resistencia a los antimicrobianos y no contribuirá a la generación de nuevas cepas resistentes.
  • NO dependen de acción química para matar a células, lo que significa que MPPT – a diferencia de los antisépticos y la miel de Manuka – no es tóxico para las células humanas y animales y no impedirá el crecimiento y la regeneración celular.
Fármacos antibióticos y antimicóticos

Estos matan a bacterias y hongos interfiriendo farmacológicamente con su funcionamiento, por ejemplo, alterando la síntesis de la pared celular. Su efecto es indiscriminado, es decir, todas o la mayoría de las clases de bacterias y hongos son matadas, pero es selectivo, porque no afectan a las propias células del cuerpo.

Las desventajas de estos fármacos son que

  • los microbios pueden desarrollar resistencia;
  • les resulta difícil penetrar la biopelícula;
  • algunos individuos se sensibilizan a ciertas clases de fármacos, p.ej. la penicilina;
  • el uso prolongado puede causar efectos secundarios, p.ej. daño renal.
Antisépticos

Estos incluyen p. ej. PHMB, yodo, plata y clorhexidina, y matan bacterias y hongos por acción química. Esto significa que afectarán a las propias células del cuerpo al mismo o cerca de la misma concentración a la que matan a los microbios, o sea carecen de la especificidad de los antibióticos y los antimicóticos.
Los estudios demuestran que los antisépticos:

  • matan a las células humanas y animales en cultivo.
  • inhiben la creación de tejido nuevo en modelos animales de cicatrización de heridas.
Mieles

La mayoría de los tipos de mieles consigue sus efectos antimicrobianos a través de la generación del agua oxigenada.

El agua oxigenada (H2O2):

  • Existe de forma natural en el cuerpo, lo que significa que las encimas para su degradación están disponibles.
  • Resultará tóxico a niveles altos durante períodos prolongados.
  • Dañará el microbioma.
Miel de Manuka

La miel de manuka origina de Nueva Zelandia y consigue sus efectos antimicrobianos de la sustancia química methilglyoxal, la que origina de las flores visitadas por las abejas.

Estudios han encontrado que el methilglyoxal es:

  • tóxico para las células involucradas en la cicatrización de heridas.
  • una neurotoxina potente, o sea mata a las células nerviosas.
  • acumulado en los tejidos y causa daño.
  • asociado con las enfermedades de Parkinson y Alzheimer.
  • causante de una cicatrización retrasada de las heridas creando condiciones similares a aquellas encontradas en los diabéticos.

Armas y armadura protectora de los microbios

Las bacterias y los hongos usan “armamento” contra otros microbios y contra el sistema inmune para obtener y mantener el control de un área específica.

Este armamento se puede dividir en:

  • Armas – toxinas y enzimas que se liberan para mater o inhibir la función de otros microbios y células inmunes.
  • Armadura protectora – la biopelícula, que los microbios secretan como un escudo o una fortaleza que no se deja penetrar por las células inmunes (ni por antibióticos).

Al eliminar las toxinas y enzimas perjudiciales, las células inmunes recuperan sus fuerzas y habilidades.

Al agujerear la biopelícula de blindaje, las células inmunes pueden penetrar la Fortaleza y eliminar los microbios no deseados – y dejar los microbios deseados.

Referencias

  • Bilyayeva O, Neshta VV, Golub A, Sams-Dodd F. (2014) Effects of SertaSil on wound healing in the rat. J Wound Care. 23(8):410, 412-4, 415-6.
  • Bilyayeva O, Neshta VV, Golub A, Sams-Dodd F. (2017) Comparative Clinical Study of the Wound Healing Effects of a Novel Micropore Particle Technology: Effects on Wounds, Venous Leg Ulcers, and Diabetic Foot Ulcers. Wounds Epub 2017 May 25.