Hidróxidos dobles estratificados: aplicación en la inhibición de coliformes

Autores/as

  • Roberto Guerra-González Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México
  • Martha Angélica Lemus-Solorio Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México
  • José Luis Rivera-Rojas Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México
  • Alfonso Lemus-Solorio Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México
  • América Abisay Mondragón-Herrera Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México
  • Marco Antonio Martínez-Cinco Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México

DOI:

https://doi.org/10.37636/recit.v43157170

Palabras clave:

inhibición, materiales híbridos, antibacteriano

Resumen

En este trabajo se estudió la preparación de diferentes materiales híbridos orgánicos / inorgánicos y su evaluación como bactericidas frente a Escherichia coli (E. coli) y Salmonella typhi (S. typhi). El objetivo principal de la presente investigación fue sintetizar y caracterizar materiales híbridos biocompatibles que inmovilizan moléculas con actividad antibacteriana en matrices lamelares inorgánicas basadas en dobles hidróxidos lamelares inorgánicos y evaluar su actividad antibacteriana frente a Escherichia coli (E. coli) y Salmonella typhi (S. typhi). Los materiales híbridos consisten en la asociación de un doble hidróxido laminar inorgánico, o compuestos tipo hidrotalcita, con moléculas orgánicas con actividad antibacteriana, alojadas en sólidos. Los hidróxidos dobles lamelares (LDH) son estructuras sintéticas formadas por películas de hidróxido metálico con carga positiva que se estabilizan con aniones interlaminares. Se han estudiado diferentes materiales híbridos a partir de compuestos tipo hidrotalcita, como MgAl, ZnAl y MgFeAl, que contienen especies orgánicas de cefalexina sódica y ácidos nalidíxico y pipemídico. La intercalación de los diferentes aniones se realizó mediante uno de los diferentes métodos existentes: la coprecipitación de los compuestos tipo hidrotalcita en presencia de la molécula de interés y por el efecto memoria. La caracterización de los materiales se realizó mediante difracción de rayos X, espectroscopia de IR y resonancia magnética nuclear sólida, analizando específicamente los núcleos 27Al y 13C, y análisis termogravimétrico. La evaluación de la actividad antibacteriana de estos materiales se evaluó en cultivos de cepas de Escherichia coli (E. coli) y Salmonella typhi (S. typhi). La actividad antibacteriana de los sistemas híbridos probados no siempre es una función directa de la cantidad de antibiótico intercalado. Se obtuvo que el LDH ZnAl-NADmem presenta una liberación controlada, ya que cuando el material fue expuesto tres veces contra la bacteria Escherichia coli (E. coli), continuó eliminando bacterias, presentando un efecto bacteriostático en la tercera exposición, ya que no eliminar las bacterias.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Brown, J.P., McGarraugh, G.V., Parkinson, T.M., Wingard, R.E., Onderdonk, A.B., J. Med. Chem., 26, 1300 (1983). https://doi.org/10.1021/jm00363a015 DOI: https://doi.org/10.1021/jm00363a015

Saez Virginia, Estibaliz Hernáez, Lucio Sanz Angulo. Sistema de liberación controlada de medicamentos. Revista iberoamericana. 2002; 3(3): 1-16

Stadler M., Schindler P.W., Clay Clays Miner., 1993, 41, 3, 288. https://doi.org/10.1346/CCMN.1993.0410303 DOI: https://doi.org/10.1346/CCMN.1993.0410303

Ookubo A., Ooi K., Hayashi H., Langmuir, 1993, 9, 1418. https://doi.org/10.1021/la00029a042 DOI: https://doi.org/10.1021/la00029a042

Allada R.K., Navrotsky A., Berbeco H.T., Casey W. H., Science, 2002, 296, 721. https://doi.org/10.1126/science.1069797 DOI: https://doi.org/10.1126/science.1069797

Tichit D., Bennani M.N., Figueras F., Ruiz J.R., Langmuir, 1998, 14, 2086. https://doi.org/10.1021/la970543v DOI: https://doi.org/10.1021/la970543v

Scheckel K.G., Scheinost A.C., Ford R.G., Sparks D., Geochim. Cosmochim. Acta, 2000, 64, 16, 2727. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(00)00385-9 DOI: https://doi.org/10.1016/S0016-7037(00)00385-9

Legrouri A., Badreddine M., Barroug A., de Roy A., Besse J.P, J. Mat. Sci. Letters, 1999, 18, 107. https://doi.org/10.1023/A:1006647505203 DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006647505203

Santana A., Flores J., Guerra R., Felipe C., Lima E. (2018). "Organic biocides hosted in layered double hydroxides: enhancing antimicrobial activity"; Open Chem., 2018; 16: 163-169 Journal xyz 2017; 1 (2): 122-135. https://doi.org/10.1515/chem-2018-0016 DOI: https://doi.org/10.1515/chem-2018-0016

Lima E., Flores J., Santana Cruz A., Leyva-Gómez G., Krötzsch E., Controlled release of ferulic acid from a hybrid hydrotalcite and its application as an antioxidant for human fibroblasts, Microporous and Mesoporous Materials, 2013, 181, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.07.014 DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.07.014

Koh A., Riccio D.A., Sun B., Carpenter B.W., Nichols S.P., Schoenfisch M.H., Fabrication of nitric oxide-releasingpolyurethane glucose sensor membranes, Biosensors and Bioelectronics, 2011, 28, 17-24. https://doi.org/10.1016/j.bios.2011.06.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2011.06.005

Ben-Knaz R., Avnir D., Bioactive Enzyme-Metal Composites: The Entrapment of Acid Phosphatase Within Gold and Silver, Biomaterials, 2009, 30, 1263 - 1267. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2008.11.026 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2008.11.026

Hooper D.C., Quinolones, in: Churchill Livingstone (Ed.), Princ. Pract. Infect. Dis., New York, 1995

Lima E., Pfeiffer H., Flores J., Some consequences of the fluorination of brucite-like layers in layered double hydroxides: Adsorption, Appl. Clay. Sc. 2014, 88-89, 26-32. https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.12.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.12.011

Xue T., Gao Y., Zhang Y., Umar A., Yan X., Zhang X., Guo Z., Wang Q., Adsorption of acid red from dye wastewater by Zn2 AlNO3 LDHs and the resource of adsorbent sludge as nanofiller for polypropylene, J. Alloys and Compounds, 2014, 587,99-104. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.10.158 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.10.158

Gardner, C.R. en "Drug Delivery Systems: Fundamentals and Techniques", Johnson P. y Lloyd-Jones, J.G. (editores.), VCH Publishers, Nueva York, pag. 12 (1988).

Martínez D.R. & Carbajal G.G. (2012). Lamellar double hydroxides: synthetic clays with applications in nanotechnology. Advances in Chemistry, 7(1), 87-99.

Santana A.;Flores J.L.; Guerra R.; & Martínez M.J. (2016). Antibacterial activity of pipemidic acid-double hydroxide hybrid ions on MgFeAl layers against E. coli and S. typhi. J. Mex. Chem. Soc vol.60 no.2. https://doi.org/10.29356/jmcs.v60i2.74 DOI: https://doi.org/10.29356/jmcs.v60i2.74

Aristizabal, D. (2019). Synthesis and characterization of drug nanocarriers based on lamellar double hydroxides for site-specific delivery in bone tissue. National Council for Scientific and Technical Research.

Colonias de E. coli que sobrevivieron a las drogas.

Publicado

2021-08-31

Cómo citar

Guerra-González, R., Lemus-Solorio, M. A., Rivera-Rojas, J. L. ., Lemus-Solorio, A., Mondragón-Herrera, A. A., & Martínez-Cinco, M. A. (2021). Hidróxidos dobles estratificados: aplicación en la inhibición de coliformes. Revista De Ciencias Tecnológicas, 4(3), 157–170. https://doi.org/10.37636/recit.v43157170

Número

Sección

Artículos de Investigación

Categorías

Artículos más leídos del mismo autor/a