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. 2022 Nov 16;63(3 Suppl 1):E1-E123.
doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.3s1. eCollection 2022.

[Health Technology Assessment of the Probiotic Cleaning Hygiene System (PCHS)]

[Article in Italian]
Affiliations

[Health Technology Assessment of the Probiotic Cleaning Hygiene System (PCHS)]

[Article in Italian]
Giovanna Elisa Calabrò et al. J Prev Med Hyg. .
No abstract available

PubMed Disclaimer

Figures

Fig. 1.
Fig. 1.
PRISMA statement flow diagram.
Fig. 2.
Fig. 2.
PRISMA statement flow diagram
Fig. 1.
Fig. 1.
Usi delle spore di Bacillus.
Fig. 2.
Fig. 2.
Efficacia del PCHS in vitro. A) Inibizione della crescita di batteri Gram-positivi (S. aureus), Gram-negativi (E. coli) e miceti (C. albicans). B) Stab overlay assay per la dimostrazione della produzione di batteriocine da parte dei Bacillus del PCHS. C) Inibizione della crescita dei microrganismi indicati da parte dei composti antibatterici rilasciati dai Bacillus del PCHS.
Fig. 3.
Fig. 3.
Mantenimento della azione antivirale del PCHS nel tempo. hCoV-229E (human alpha coronavirus), MVA (modified Vaccina virus Ankara).
Fig. 4.
Fig. 4.
Diminuzione del carico di patogeni del gruppo ESKAPE (pannello superiore) e contemporaneo incremento dei Bacillus del PCHS (pannello inferiore) sulle superfici trattate.
Fig. 5.
Fig. 5.
Diminuzione della presenza di ARG (Antibiotic Resistance Genes) nella popolazione microbica prima e dopo l’introduzione del PCHS come sistema di cleaning.
Fig. 6.
Fig. 6.
Diminuzione dell’incidenza di ICA a seguito dell’introduzione del PCHS come sistema di cleaning.
Fig. 1.
Fig. 1.
Durata media del trattamento (giorni) nei due periodi per i diversi farmaci.
Fig. 2.
Fig. 2.
Variazione percentuale della durata del trattamento nei due periodi (PCHS vs DCT).
Fig. 3.
Fig. 3.
Impatto sul budget per lo scenario corrente (Anno 0) e per gli scenari futuri (Anno 1-5) (AMR = antibiotico-resistenze).

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Cited by

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