@DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CINTURÓN FRUTIHORTÍCOLA DE ROSARIO Autores: Dr. Llanés*, R; Bioq Maniscalco, M*; Qca. Rodil, C*; Farm Casella, G*; Troilo, C*; Est. Pendino, AM** * Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Rosario Dirección: Cordoba 2870 -( 2000) Rosario ** Sistema Municipal de Estadísticas para la Salud, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario I. Introducción Frutas y vegetales son alimentos básicos en la dieta de la población, y muchos de ellos, se consumen crudos. Se desarrolló un programa para monitorear la situación actual de los establecimientos frutihortícolas de producción primaria en Rosario. El agua que es utilizada en los establecimientos frutihortícolas está involucrada en numerosas actividades: como bebida, riego, refrescado de verduras, dilución de fitosanitarios y fertilizantes; de manera que puede constituirse en una fuente directa de contaminación. Puede además, ser vehículo para múltiples microorganismos patógenos como: Escherichia coli, Salmonella, Vibrio Colerae, Shigella, Toxoplasma gondi, Hepatitis A y otros. Los vegetales de hojas pueden atrapar por su estructura microorganismos patógenos que han sido asociados a brotes epidémicos de diarreas.(1) La carga microbiana de las verduras y su distribución está influenciada por numerosos factores: las manos del personal requerido para recolectar, clasificar, atar, envasar; y las maquinarias utilizadas en estas operaciones. La recolección daña a menudo el producto, y como consecuencia sus nutrientes son liberados con lo que se favorece el crecimiento microbiano y se ofrece una puerta de entrada a los microorganismos que causan deterioro.(4) Los contenedores y vehículos de transporte utilizados son una fuente adicional de microorganismos. Las excretas de animales constituyen una fuente contaminante de microorganismos patógenos, siendo sumamente importante el manejo y estado sanitario de los animales domésticos y de trabajo. La localización de los establos y/o de los animales respecto de los lugares de cultivo; y la evaluación de los sistemas de drenajes, respecto a los cursos de agua, favorecen el control de los posibles riesgos de contaminación. A veces se deben construir barreras físicas para desviar el agua servida que pueda transportar contaminantes desde los corrales. La mala localización de pozos ciegos, corrales, depósitos de compos, etc pueden contaminar las aguas y la producción frutihortícola. El conocimiento de los antecedentes de uso previo del terreno es importante, porque ayuda a identificar riesgos potenciales. Dependiendo del uso que se le hubiere dado, los terrenos pueden tener un alto grado de contaminación microbiana y contaminantes peligrosos.(4) Es necesario también tener en cuenta situaciones de inundaciones del terreno, ya que se aumentan los riesgos de contaminación con patógenos y contaminantes químicos procedentes de lugares lejanos. El uso inadecuado de los fertilizantes y pesticidas pueden suponer un grave riesgo químico. Antecedentes Por trabajo realizado en el Instituto del Alimento de Rosario “Presencia de parásitos y bacterias intestinales en verduras de hojas que se consumen preferentemente crudas”, años 2001 – 2002, se pudo determinar que, entre las 412 muestras analizadas, el 12.4 % presentaban contaminación con huevos de parásitos y el 13.8 %, presencia de Escherichia Coli. Objetivo Realizar el diagnóstico de situación en el cinturón frutihortícola de Rosario. Para cumplimentar este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 1. Mapeo de las instalaciones de depósito, acondicionamiento de mercaderías, empaque, sanitarios para la higiene del personal y vivienda. 2. Análisis de Aguas (investigación de potabilidad) 3. Análisis de la carga bacteriana y parasitaria de vegetales de hojas que se consumen crudas (lechuga – achicoria) 4. Análisis endoparasitario de los animales domésticos y de trabajo, condiciones sanitarias generales II. Material y métodos Conservadora portátil – refrigerantes – colectores estériles – botellones limpios con tapas – bolsas para muestras – precintos – tarjetas – brújula – cámara digital – medio de transporte para el personal. Aguas: Standar Methods y normativas de C.A.A.(2)(3)(6)(8). Parásitos en verduras: Técnica de Teuscher modificada(11) . Tipificación microbiológica y fenotípica : Shigella sp, Salmonella sp, Escherichia coli(5). Parásitos en animales: Método de Willis(10). Nº de establecimientos frutihortícolas: 45. Mapeo de las instalaciones: se realizó un bosquejo de los emplazamientos de las distintas instalaciones: casa para vivienda, depósitos de cajones, depósito de fitosanitarios, depósitos de maquinarias, galpón de empaque y acondicionamiento de mercaderías, pileta de refrescado, pozos de agua, tipos de bombas, pozos ciegos, corrales para animales domésticos, ubicación del compos, y su orientación según los puntos cardinales. Muestras de agua: se tomaron muestras de los pozos de agua y piletas de refrescado de los establecimientos para análisis físico – químico y microbiológico, conservando la cadena de frío, debidamente rotuladas y precintadas. En el laboratorio se realizó el procesamiento de 131 muestras según normativas del Standar Methods. Análisis microbiológico: Coliformes totales – Mesófilos – Escherichia Coli, Pseudonoma aeruginosa.(3) (4) (5) (6) Análisis físico – químico: determinación de nitrato, amoníaco, sulfato, cloruro, ph, dureza total.(7) (8) (9) Muestras de vegetales: se recolectaron de los almácigos 60 muestras de lechuga y achicoria (500 gr aproximadamente), en muestreo aleatorio (7) , conservándose refrigeradas hasta su procesamiento. En el laboratorio, se analizaron para detectar la presencia de Escherichia Coli, Salmonella sp, Shigella sp y parásitos.(4) (5) Muestras de material fecal de animales: se recolectaron 102 muestras al azar (7) de excretas de equinos, porcinos, aviar, lepóridos, caninos y felinos para el análisis de endoparásitos, por el Método de Willis(10). Análisis Estadístico: Los datos se procesaron con el software SPSS 11.5. La información es presentada a través de cuadros y gráficos; se aplicó el test G de Sokal siendo la significación estadística especificada para valores de p < 0.05. III. Resultados Las 131 muestras de agua analizadas, corresponden 33 a bebida, 18 a bebida y riego, 41 a agua de refrescado, 6 a agua de refrescado únicamente y 32 a agua de riego únicamente (Tabla Nº 1). Se halló que el 81.7 % de las aguas utilizadas en los diversos procesos no era potable (Gráfico Nº 1), detectándose que el 76.3 % superaba el límite de coliformes totales, presencia de Escherichia Coli en el 49.6 % de los casos y Pseudomona, en un 69.5 % (Tabla Nº 2). En cuanto al análisis físico – químico, se encontró un 46.6 % de aguas con nitrito y un 6.1 % con amoníaco (Tabla Nº 3). La mayor frecuencia de Escherichia Coli se determinó en Agua de Refrescado (69%), en Agua de Riego (53.1 %) y en Agua de Riego – Refrescado (66.7 %) (G de Sokal = 14.0001; p = 0.007***) (Tabla Nº 4). De las 60 muestras de vegetales (29 de Achicoria y 31 de Lechuga), en el 33.3 % se encontró presencia de Escherichia Coli y en un 20 %, presencia de endoparásitos (Tabla Nº 5), no encontrándose presencia de Salmonella spp. y Shigella spp.. De las 12 muestras con presencia de endoparásitos, en 7 se hallaron huevos de Ancylostoma spp. y en 3, huevos de Strongyloides spp.. Además en los almácigos de lechuga, se detectó una mayor proporción de Escherichia Coli que en los almácigos de achicoria (13/20). (Tabla Nº 6). En síntesis, el 46.7 % de las muestras de almácigos analizados arrojó un resultado positivo (Gráfico Nº 2). De las 102 muestras de materia fecal de animales (aves = 21, caninos = 40, cunícula = 4, equinos = 30, felinos = 2 y porcinos = 5), se halló que 64 (62.7 %) eran positivas en relación a la presencia de parásitos. La mayor frecuencia de parásitos se encontró en caninos y equinos (42.2 % y 43.8 %, respectivamente) . (G = 37.775; p = 0.0000 ***) (Tabla Nº 7). Entre las 64 muestras de material fecal positivas, 20 (31.3 %) correspondieron a Ancylostoma spp. y 24 (37.5 %) a Strongyloides spp., y a otras combinaciones de estos parásitos con Ascaris spp., Tenia spp., Toxocara spp., etc. Se destaca que entre 107 muestras de agua no potable, en 66 de ellas (61.7 %) se detectó presencia de Escherichia Coli (G = 25.104; p = 0.0000 ***) (Tabla Nº 8). Finalmente, en 19 de los 45 establecimientos frutihortícolas estudiados, se constató presencia de parásitos en verduras (28 muestras) y presencia de parásitos en materia fecal (19 muestras). Tabla Nº 1 Análisis de tomas de agua en los establecimientos relevados. Rosario, año 2004 Nº Agua de Agua de Agua de Agua de R iego Agua de Tot al Bebida Bebida y Riego Ref resc ado Ref resc ado y Riego 33 18 42 % 25, 2 13, 7 32, 1 6 4,6 32 131 24, 4 100,0 Tabla Nº 2 Análisis microbiológico de potabilidad del agua. Rosario, año 2004 Potable Coliformes totales Mesófilas aerobias viables Escherichia Coli Pseudomona spp. Sí 31 (23.7 %) 55 (42.0 %) No 100 (76.3 %) 76 (58.0 %) 66 (50.4 %) 40 (30.5 %) 65 (49.6 %) 91 (69.5 %) Tabla Nº 3 Análisis físico - químico de potabilidad del agua. Rosario, año 2004 Potable Sí 70 (53.4 %) 123 (93.9 %) 131 (100.0 %) 131 (100.0 %) 130 (99.2 %) 130 (99.2 %) Nitrito Amoníaco Cloruro Sulfato Ph Dureza total No 61 (46.6 %) 8 (6.1 %) 1 (0.8 %) 1 (0.8 %) Gráfico Nº 1 Potabilidad del agua analizada. Rosario, año 2004 Potable 18,3 % No Potable 81,7 % Tabla Nº 4 Muestras de agua según naturaleza de la muestra y resultado de Escherichi Coli. Rosario, año 2004 Muestra Escherichia Coli Ausencia Presencia 23 (69.7 %) 10 (30.3 %) 12 (66.7 %) 6 (33.3 %) 13 (31.0 %) 29 (69.0 %) 2 (33.3 %) 4 (66.7 %) 15 (46.9 %) 17 (53.1 %) Agua de bebida Agua de bebida y riego Agua de refrescado Agua de refrescado y riego Agua de riego Tabla Nº 5 Análisis microbiológico de vegetales. Rosario, año 2004 Escherichia Coli Endoparasitos Salmonella spp. y Shigella spp. Presencia 20 (33.3 %) 12 (20 %) - Ausencia 40 (66.7 %) 48 (80 %) 60 (100 %) Gráfico Nº 2 Análisis de positividad de vegetales. Rosario, año 2004 Positivo 46,7 % Negativo 53,3 % Tabla Nº 6 Muestra de vegetales según su naturaleza y análisis microbiológico. Rosario, año 2004 Escherichia Coli Parasitológico Salmonella spp. y Shigella spp. Total Naturaleza de la muestra Achicoria Lechuga 7 13 6 6 13 19 Gráfico Nº 3 Muestras de materia fecal de animales. Rosario, año 2004 Negativo 37,3 % Positivo 62,7 % Tabla Nº 7 Resultados de muestras de materia fecal de animales. Rosario, año 2004 ANIMA L resultad 18 3 o negativ positiv 47,4% 4,7% o o 13 27 34,2% 42,2% aves canino s cunícula equino s felinos porcino s Total 3 7,9% 2 5,3% 1 1,6% 28 43,8% 1 2,6% 1 1 1,6% 4 2,6% 38 100,0 % 6,3% 64 100,0 % Tabla Nº 8 Análisis de Escherichia Coli y Potabilidad de muestras de agua. Rosario, año 2004 Escherichia Coli Ausencia Presencia Totales Agua No Potable 42 (39.3 %) 66 (61.7 %) 107 Potable 24 (100 %) 24 IV. Conclusiones y recomendaciones. Planimetría: Es muy importante la distribución de las distintas instalaciones dentro de la quinta ya que existen consideraciones básicas a tener en cuenta para disminuir lo más posible el riesgo de contaminación de las fuentes de aguas y de las frutas y vegetales que se producen . Las instalaciones y los vehículos de transporte deben estar construidos con materiales que faciliten su limpieza y desinfección. Para el emplazamiento de corrales, escusados, pozos ciegos, áreas de almacenamiento del estiércol animal, compos y depósito de fitosanitarios; se debe tener en cuenta la topografía del lugar, distancias con los almácigos y fuentes de agua; como también la colocación de barreras físicas para disminuir el riesgo de contaminación de las áreas de producción por parte de patógenos diseminados por aguas de lluvias y contaminación de fuentes de agua por lixiviación. También deben planificarse correctamente un sistema de desagües y evacuación de efluentes ,de los distintos sectores para minimizar el riesgo de contaminación. Se observó que para los emplazamientos de los distintos sectores, no se tuvieron en cuenta estas consideraciones básicas, los mismos fueron situados considerando razones de comodidad y en otros casos al azar. Depósito y envases de fitosanitarios deben estar claramente identificados, llevarse registros de uso y respetar cuidadosamente las instrucciones de manipulación y eliminación del envase. En ninguna de las quintas se pudo constatar el uso de registros fitosanitarios, en el 70% de las mismas los depósitos eran precarios y no reunían las condiciones edilicias necesarias. Los piletones de refrescado de las verduras deben ser correctamente higienizados al final de cada jornada de trabajo, utilizando siempre agua clorada. También es necesario que se encuentre bajo techo para evitar la contaminación por factores climáticos y por aves silvestres. Se constató que el uso de los mismo era inapropiado, en el 80% de los casos se usaban como sector de lavado de verduras un piletón a cielo abierto y con escasa higiene, donde se sumergían los cajones completos con los productos cosechados para luego ser transportados; conservándose en cajones directamente apoyados sobre el suelo y cubiertos en ciertas ocasiones con telas de algodón humedecidas a modo de refrigerante. Los lugares de empaque en general no presentaban pisos de material, ni desagües de evacuación de efluentes. Las condiciones sanitarias de los animales de trabajo y domésticos no eran las recomendadas, lo que se evidenció en el análisis de sus excretas . Se verificó que no existía un conocimiento cierto de las condiciones de construcción de los pozos de las fuentes de aguas. El 95% de los mismos, eran muy antiguos, el 85% no poseían tapas o lozas, ni presentaban barreras o sistemas de drenajes que impidieran el ingreso de aguas de superficie y desecho hacia los mismos. Se considera que los porcentajes hallados de contaminación en las aguas pueden deberse a estos factores. A la vez en aquellas instalaciones en donde los pozos eran de excavaciones recientes y encamizados y/o se cloraba el agua que se usaba para uso agrícola los valores eran los recomendados para aguas potables. El inadecuado almacenamiento y uso del estiércol animal, su utilización como abono orgánico sin tratar; el mal uso de las piletas de refrescado y el no uso de tarimas en depósitos de cajones y proceso de cosecha explica la detección y presencia de endoparásitos intestinales en las verduras de hojas estudiadas, como así también puede ser otro factor de contaminación de las fuentes de aguas. V. Bibliografía (1) Guía para Reducir al Mínimo el Riesgo Microbiano en los Alimentos, en el Caso de Frutas y Vegetales Frescos.-Octubre 26, 1998. Food an Drug Administration U.S. Departament of Agriculture Centers for Disease Control and Prevention (2) Còdigo Alimentario Argentino, Ley 18284, 18 de julio de 1969. De La Canal y asociados S.R.L. (3) Standars Methods , 17· Edicion, tècnicas 9221, 9215, 9225, 9213. (4) APHA technical commitee on microbiological methods for foods. Third edition. Compendium of methods for the microbiological examination of foods. American Public Heath Association. Chapter 2,4,24,25. (5) Bacteriological analytical manual 8th edition, AOAC international. Chapter 1,3,4,5,6. (6) Normas FIL 73ª: 1985. (7) Microorganismos de los alimentos. Métodos de muestreo para análisis microbiológicos: principios y aplicaciones específicas. Edicion Acribia Zaragoza (España). Vol. II . Capítulo 9. (8) Bunniel; F. Lucena Conde; S Avilas Jimeno; J Hernandez. Química Analítica Cualitativa. Edición Paraminfo . Ed. 12 F., Madrid 1985 (9) World Health Organization, Guideliness for drinking water quality. Second Edition. Vol. Y. Recommendations, 1993.