Estrategias nanotecnológicas contra la resistencia antimicrobiana en salud y ambiente
Resumen
La resistencia a los antimicrobianos pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones. Frente a esta problemática, se están desarrollando diferentes estrategias como desinfectantes, geles y recubrimientos con nanopartículas a partir de síntesis verde, mediante procesos biotecnológicos respetando el medio ambiente y la salud.
Referencias
La resistencia a los antimicrobianos, acelerada por la pandemia de COVID-19. (Noviembre del 2021). Recuperado de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55928/OPSCDEAMRCOVID19220006_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pokrajac, L., Abbas, A., Chrzanowski, W., Dias, G. M., Eggleton, B. J., Maguire, S., Mitra, S. (2021). Nanotechnology for a sustainable future: Addressing global challenges with the international Network4Sustainable nanotechnology. ACS Nano, 15(12), 18608–18623. doi:10.1021/acsnano.1c10919
Carrozza, T. J., & Brieva, S. S. (2017). Las nanotecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable en Argentina: una aproximación a la promoción de actividades públicas de I+D en el periodo 2007-2015. Administración Pública y Sociedad (APyS), (4), 53–74. Recuperado de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/article/view/18440
Coronavirus: comprobaron la eficacia de un método de extracción de ácidos nucleicos para su diagnóstico. (s/f). Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Gov.ar website: https://laplata.conicet.gov.ar/coronavirus-comprobaron-la-eficacia-de-un-metodo-de-extraccion-de-acidos-nucleicos-para-su-diagnostico/
Chauhan, G., Madou, M. J., Kalra, S., Chopra, V., Ghosh, D., & Martinez-Chapa, S. O. (2020). Nanotechnology for COVID-19: Therapeutics and vaccine research. ACS Nano, 14(7), 7760–7782. doi:10.1021/acsnano.0c04006
Desarrollan telas antivirales para barbijos de uso social. (s/f). Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Gov.ar website: https://www.conicet.gov.ar/desarrollan-telas-antivirales-para-barbijos-de-uso-social/
Nov, 22. (s/f). El preocupante impacto de la pandemia de la COVID-19 en la resistencia antimicrobiana. Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Paho.org website: https://www.paho.org/es/noticias/22-11-2021-preocupante-impacto-pandemia-covid-19-resistencia-antimicrobiana
Adebisi, Y. A., Alaran, A. J., Okereke, M., Oke, G. I., Amos, O. A., Olaoye, O. C., … Lucero-Prisno, D. E., III. (2021). COVID-19 and Antimicrobial Resistance: A review. Infectious Diseases, 14, 117863372110338. doi:10.1177/11786337211033870
(S/f). Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Who.int website: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-losantibi%C3%B3ticos.
Barcudi, D., Sosa, E.J., Lamberghini, R., Garnero, A., Tosoroni, D., Decca, L., y cols. Study Group of S. aureus in Córdoba, Argentina, Corso, A., Turjanski, A.G., Bocco, J. L., Sola, C. J Infect. 2019 Oct 10. pii: S0163-4453(19)30295-6
Horcajada, J. P., Montero, M., Oliver, A., Sorlí, L., Luque, S., Gómez-Zorrilla, S., … Grau, S. (2019). Epidemiology and treatment of multidrug-resistant and extensively drug-resistant Pseudomonas aeruginosa infections. Clinical Microbiology Reviews, 32(4). doi:10.1128/cmr.00031-19
Alertas. (s/f). Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Com.ar website: http://antimicrobianos.com.ar/category/alerta/
Nueva Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. (2022, agosto 10). Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Argentina.gob.ar website: https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-ley-de-prevencion-y-control-de-la-resistencia-antimicrobiana
One Health. (s/f). Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Who.int website: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health
Mg, I., Belluzzo Bocco, Aguiló, Gaut, Del, M., Pusiol, … Ruiz, S. E. (s/f). Hacia una salud: estudio descriptivo de los principales agentes bacterianos de otitis externa y su susceptibilidad a los antimicrobianos, en caninos de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Org.ar website: http://www.scielo.org.ar/pdf/invet/v22n2/v22n2a02.pdf
Román, V. (2023, enero 26). Por primera vez se detectó una superbacteria resistente a 30 antibióticos en pacientes de Argentina. Recuperado el 2 de octubre de 2023, de infobae website: https://www.infobae.com/salud/ciencia/2023/01/26/por-primera-vez-se-detecto-una-superbacteria-resistente-a-30-antibioticos-en-pacientes-de-argentina/
Télam-Agencia Nacional de Noticias. (2023, enero 18). Contuvieron el brote de una bacteria resistente a todas las drogas que tiene Argentina. Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Télam website: https://www.telam.com.ar/notas/202301/617603-control-bacteria-malbran-resistencia-antimicrobiana.html
Tian, D., Liu, X., Chen, W., Zhou, Y., Hu, D., Wang, W., … Jiang, X. (2022). Prevalence of hypervirulent and carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae under divergent evolutionary patterns. Emerging Microbes & Infections, 11(1), 1936–1949. doi:10.1080/22221751.2022.2103454
RED WHONET – Argentina. (s/f). Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Com.ar website: http://antimicrobianos.com.ar/category/resistencia/whonet/
Firanek, C., Szpara, E., Polanco, P., Davis, I., & Sloand, J. (2016). Comparison of disinfection procedures on the catheter adapter-transfer set junction. Peritoneal Dialysis International: Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis, 36(2), 225–227. doi:10.3747/pdi.2014.00319
Hall, C. W., & Mah, T.-F. (2017). Molecular mechanisms of biofilm-based antibiotic resistance and tolerance in pathogenic bacteria. FEMS Microbiology Reviews, 41(3), 276–301. doi:10.1093/femsre/fux010
Ciofu, O., Rojo-Molinero, E., Macià, M. D., & Oliver, A. (2017). Antibiotic treatment of biofilm infections. APMIS: Acta Pathologica, Microbiologica, et Immunologica Scandinavica, 125(4), 304–319. doi:10.1111/apm.12673
Del Pozo, J. L., Alonso, M., Serrera, A., Hernaez, S., Aguinaga, A., & Leiva, J. (2009). Effectiveness of the antibiotic lock therapy for the treatment of port-related enterococci, Gram-negative, or Gram-positive bacilli bloodstream infections. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 63(2), 208–212. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2008.10.004
Campos, E. V. R., Pereira, A. E. S., de Oliveira, J. L., Carvalho, L. B., Guilger-Casagrande, M., de Lima, R., & Fraceto, L. F. (2020). How can nanotechnology help to combat COVID-19? Opportunities and urgent need. Journal of Nanobiotechnology, 18(1). doi:10.1186/s12951-020-00685-4
Naik, K., Srivastava, P., Deshmukh, K., Monsoor S, M., & Kowshik, M. (2015). Nanomaterial-based approaches for prevention of biofilm-associated infections on medical devices and implants. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(12), 10108–10119. doi:10.1166/jnn.2015.11688
Parmanik, A., Das, S., Kar, B., Bose, A., Dwivedi, G. R., & Pandey, M. M. (2022). Current treatment strategies against multidrug-resistant bacteria: A review. Current Microbiology, 79(12). doi:10.1007/s00284-022-03061-7
Hemeg, H. A. (2022). Combatting persisted and biofilm antimicrobial resistant bacterial by using nanoparticles. Zeitschrift Für Naturforschung. C, Journal of Biosciences, 77(9–10), 365–378. doi:10.1515/znc-2021-0296
Bush, K. (2018). Past and present perspectives on β-Lactamases. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 62(10). doi:10.1128/aac.01076-
Ying, S., Guan, Z., Ofoegbu, P. C., Clubb, P., Rico, C., He, F., & Hong, J. (2022). Green synthesis of nanoparticles: Current developments and limitations. Environmental Technology & Innovation, 26(102336), 102336. doi:10.1016/j.eti.2022.102336
Erenler, R., Gecer, E. N., Hosaflioglu, I., & Behcet, L. (2023). Green synthesis of silver nanoparticles using Stachys spectabilis: Identification, catalytic degradation, and antioxidant activity. Biochemical and Biophysical Research Communications 659: 91-95. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.04.015
Parmanik, A., Das, S., Kar, B., Bose, A., Dwivedi, G. R., & Pandey, M. M. (2022). Current treatment strategies against multidrug-resistant bacteria: A review. Current Microbiology, 79(12). doi:10.1007/s00284-022-03061-7
Bravi, V. S., Silvero C., M. J., Becerra, M. C. “Desarrollo de desinfectantes a base de extractos vegetales con nanopartículas de plata AgNP sintetizadas in situ.” Con referato. NANO 2022. XXI Encuentro de Superficies y Materiales Nanoestructurados. Río Cuarto (Córdoba), 9 al 11 de Agosto de 2022.
Bravi, V. S., Silvero C., M. J., Becerra, M. C. “Antimicrobial activity of a new formulation based on silver nanoparticles synthesized in situ with a plant extract from Córdoba (Argentina).” Con referato. XVII Congreso Argentino de Microbiología General. Los Cocos (Córdoba), 25 al 28 de Octubre de 2022.
Bravi, V. S., Silvero C., M. J., Becerra, M. C. “Development of a disinfectant formulation with silver nanoparticles and aqueous extract of Minthostachys mollis H.B.K.” Con referato. 2nd International Congress on Nano and Biotechnology. La Molina, Perú – 24 al 26 de Agosto de 2023.
Méndez Izares, C., Silvero C., M. J., Becerra, M. C. “Development of photoactivated antimicrobial coatings for inanimate surfaces based on nanoparticles”. Con referato. 2nd International Congress on Nano and Biotechnology. La Molina, Perú – 24 al 26 de Agosto de 2023.
Rocca, D. M. (2021). Tesis Doctoral. Búsqueda de nuevos compuestos con actividad antimicrobiana en bacterias de redivulga levancia clínica. Universidad Nacional de Córdoba, Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Facultad de Ciencias Químicas. UNC.
Silvero, M. J. (2016). Tesis Doctoral. Desarrollo de nuevos fotosensibilizadores para terapia fotodinámica
antibacteriana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. UNC.
Nair, G. M., Sajini, T., & Mathew, B. (2022). Advanced green approaches for metal and metal oxide
nanoparticles synthesis and their environmental applications. Talanta Open, 5(100080), 100080.
doi:10.1016/j.talo.2021.100080
Santos-Espinoza, A., Gutiérrez-Miceli, F., Ruíz-Valdiviezo, V., & Montes-Molina., J. (s/f). El papel de
los compuestos polifenólicos en la síntesis verde de nanopartículas metálicas. Recuperado el 2 de octubre
de 2023, de Smbb.mx website: https://smbb.mx/wp-content/uploads/2020/08/7-Santos-Espinoza-
et-al-2020.pdf
Bäumler, W., Eckl, D., Holzmann, T., & Schneider-Brachert, W. (2022). Antimicrobial coatings for
environmental surfaces in hospitals: a potential new pillar for prevention strategies in hygiene. Critical
Reviews in Microbiology, 48(5), 531–564. doi:10.1080/1040841x.2021.1991271
Brady, R., Hunt, A., Visvanathan, A., Rodrigues, M., Graham, C., Rae, C., et al. Mobile phone technology
and hospitalized patients: a cross-sectional surveillance study of bacterial colonization, and patient
opinions and behaviours. Clinical Microbiology and Infection. 2011;17(6):830–5.
Page, K., Wilson, M., Parkin, I. P. Antimicrobial surfaces and their potential in reducing the incidence of hospital-acquired
infections. Journal of Materials Chemistry. 2009;19(23):3819.
Sha, R., Singh, G. Operation Theaters: A Source of Nosocomial Infection. Era's Journal of Medical Research. 2019;6(1):09–13.
Oie, S., Hosokawa, I., Kamiya, A. Contamination of room door handles by methicillin-sensitive/ methicillin resistant
Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection. 2002;51(2):140–3.
Weemering, M. L. Survival of Enterococci and Staphylococci on Hospital Fabrics and Plastic. AORN Journal. 2001;73(2):515–518.
Banerjee, D., Fraise, A., Chana, K. Letters to the Editor. Journal of Hospital Infection. 2019;43(1):73–5.
Brady, R., Fraser, S., Dunlop, M., Paterson-Brown, S., Gibb, A. Bacterial contamination of mobile communication devices in the
operative environment. Journal of Hospital Infection. 2007;66(4):397–8.
Kiedrowski, L. M., Perisetti, A., Loock, M. H., Khaitsa, M. L., Guerrero, D. M. Disinfection of iPad to reduce contamination with
Clostridium difficile and methicillin-resistant Staphylococcus aureus. American Journal of Infection Control. 2013;41(11):1136–7.
Dhanalekshmi, K., Meena, K. Comparison of antibacterial activities of Ag@TiO2 and Ag@SiO2 coreshell nanoparticles. Spectrochimica
Acta: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2014;128:887–90.
Mba, I. E., & Nweze, E. I. (2021). Nanoparticles as therapeutic options for treating multidrug-resistant bacteria: research
progress, challenges, and prospects. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 37(6). doi:10.1007/s11274-021-03070-x
Cervantes, F. J., & Ramírez-Montoya, L. A. (2022). Immobilized nanomaterials for environmental applications. Molecules (Basel,
Switzerland), 27(19), 6659. doi:10.3390/molecules27196659
Tirado-Kulieva, V. A., Sánchez-Chero, M., Palacios Jimenez, D. P., Sánchez-Chero, J., Ygnacio Santa Cruz, A. G., Minchán Velayarce,
H. H., … Carbajal Garcia, L. O. (2022). A critical review on the integration of metal nanoparticles in biopolymers: An alternative
for active and sustainable food packaging. Current Research in Nutrition and Food Science Journal, 10(1), 01–18. doi:10.12944/
crnfsj.10.1.01
Bernardo, C. N., Kling, I. C. S., Ferreira, W. H., Andrade, C. T., & Simao, R. A. (2022). Starch films containing starch nanoparticles as
produced in a single step green route. Industrial Crops and Products, 177(114481), 114481. doi:10.1016/j.indcrop.2021.114481
Trujillo-Hernández, C. A., Juárez-López, A. L., Feria, J. S.-, Toribio-Jiménez, J., García-Ibáñez, S., Lorenzo-Santiago, M. A., & Rodolfo
Rendón-Villalobos, J. (s/f). Preparation and biodegradation analysis of starch films reinforced with coconut bagasse cellulose
(Cocos nucifera L.). Recuperado el 2 de octubre de 2023, de Ripublication.com website: https://www.ripublication.com/ijaes21/
ijaesv16n1_01.pdf
Adebayo-Tayo, B., Salaam, A., & Ajibade, A. (2019). Green synthesis of silver nanoparticle using Oscillatoria sp. extract, its antibacterial,
antibiofilm potential and cytotoxicity activity. Heliyon, 5(10), e02502. doi:10.1016/j.heliyon.2019.e02502
ONU Objetivos de Desarrollo Sostenible (2023). Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-
development-goals/
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