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http://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/4134
Nanopartículas de plata como potenciador de efecto microbicida Silver nanoparticles as a microbicide effect enhancer | |
KARINA VARGAS TACUBA | |
DIANA GARIBO RUIZ | |
Acceso Abierto | |
Atribución | |
resistencia antimicrobiana, nanopartículas de plata, antibióticos, pos-tratamiento, efecto microbicida antimicrobial resistance, silver nanoparticles, antibiotics, post-treatment, microbicidal effect | |
En los últimos años, la resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en un tema alarmante, debido a que los microorganismos patógenos no requieren de mucho tiempo para poder adaptarse y desarrollar resistencia a los antibióticos, lo que da como resultado que aproximadamente el 70% de las bacterias patógenas sean resistentes por lo menos a un antibiótico, convirtiéndose en un desafío importante para la salud pública. Debido a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un llamado de emergencia con la finalidad de desarrollar nuevas estrategias para combatir este gran problema. Dentro de estas alternativas se encuentra la utilización de nanopartículas metálicas, debido a que presentan una excelente actividad antimicrobiana, las nanopartículas de plata (AgNPs) son uno de los nanomateriales más estudiados entre las diversas nanopartículas metálicas, debido a su excelente capacidad como agentes antimicrobianos, actuando de manera extracelular e intracelular. En el presente trabajo se expone una nueva alternativa prometedora para mitigar la resistencia a los antibióticos, al implementar un pos-tratamiento con AgNPs, después de aplicar un antibiótico ampliamente utilizado como el ciprofloxacino (250 μg/mL), evaluando su eficiencia microbicida en un ambiente semi-controlado, donde se abarcaron los siguientes parámetros: temperatura, velocidad de agitación y cantidad inicial de nutrientes para el microorganismo. El postratamiento con AgNPs se realizó en dos diferentes concentraciones (10 y 1 μg/mL) y tiempos de incubación (15 minutos y 1 hora) para obtener un óptimo efecto microbicida. Cabe destacar que en la evaluación del pos-tratamiento con AgNPs, se obtuvo una concentración óptima de 10 μg/mL, exhibiendo un excelente efecto microbicida al provocar la muerte del microorganismo hasta en un 99.99 %. La determinación de la concentración mínima biocida de las AgNPs fue de 10 μg/mL, la cual coincide con la concentración óptima en la evaluación del pos-tratamiento con AgNPs. Así como también se presenta la evaluación de la actividad antimicrobiana de perfiles individuales (AgNPs y ciprofloxacino), evaluados mediante zonas de inhibición y la evaluación del efecto sinérgico y/o antagónico de AgNPs-ciprofloxacino, dando como resultado un efecto antagónico. Estos resultados contribuyen con uno de los temas prioritarios por la OMS. In recent years, antimicrobial resistance has become an alarming issue because pathogenic microorganisms do not require much time to adapt and develop resistance to antibiotics, which results in approximately 70% of pathogenic bacteria being resistant to at least one antibiotic, becoming a major challenge for public health. Because of this, the World Health Organization (WHO) has made an emergency call to develop new strategies to combat this major problem. Among these alternatives is the use of metallic nanoparticles, because they have excellent antimicrobial activity. Silver nanoparticles (AgNPs) are one of the most studied nanomaterials among the various metallic nanoparticles due to their excellent capacity as antimicrobial agents, acting both extracellularly and intracellularly. In the present work, a new promising alternative to mitigate antibiotic resistance is presented by implementing a post-treatment with AgNPs after applying a widely used antibiotic such as ciprofloxacin (250 μg/mL), evaluating its microbicidal efficiency in a semi-controlled environment where the following parameters were covered: temperature, agitation speed, and the initial amount of nutrients for the microorganism. The post-treatment with AgNPs was performed at two different concentrations (10 and 1 μg/mL) and incubation times (15 minutes and 1 hour) to obtain an optimal microbicidal effect. It should be noted that in the post-treatment evaluation with AgNPs, an optimum concentration of 10 μg/mL was obtained, exhibiting an excellent microbicidal effect by causing the death of the microorganism up to 99.99%. The determination of the minimum biocidal concentration of AgNPs was 10 μg/mL, which coincides with the optimum concentration in the post-treatment evaluation with AgNPs. As well as the evaluation of the antimicrobial activity of individual profiles (AgNPs and ciprofloxacin), evaluated by inhibition zones, and the evaluation of the synergistic and/or antagonistic effect of AgNPs and ciprofloxacin, resulting in an antagonistic effect, are also presented. These results contribute to one of the priority issues of the WHO. | |
CICESE | |
2024 | |
Tesis de maestría | |
Español | |
Vargas Tacuba, K. 2024. Nanopartículas de plata como potenciador de efecto microbicida. Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 43 pp. | |
OTRAS | |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Nanociencias |
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