Efectos de las nanopartículas bimetálicas de plata y cobre sobre la proliferación y viabilidad de aislados clínicos de Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli
DOI:
https://doi.org/10.18004/Palabras clave:
Nanopartículas, plasmón superficial, actividad antimicrobiana, resistencia bacterianaResumen
La resistencia bacteriana, incrementada por el uso indiscriminado de antibióticos, constituye una grave amenaza para la salud global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala a Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli como microorganismos clave en infecciones humanas, con alta resistencia a tratamientos convencionales. En este contexto, las nanopartículas bimetálicas de plata y cobre (Ag-CuNPs) emergen como una alternativa prometedora con potencial antimicrobiano; por ello se evaluó su actividad antibacteriana sobre aislados clínicos de estos tres microorganismos. Se procedió a la síntesis y caracterización a través de espectrofotometría UV-Vis y microscopía electrónica de barrido (MEB). Se realizaron ensayos de 6 h para evaluar la proliferación y viabilidad celular mediante el método de reducción del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difeniltetrazolio (MTT) y ensayos de 24 h. Las Ag-CuNPs inhibieron significativamente el crecimiento de S. aureus (CMI de aproximadamente 0,8 mg/mL). En contraste, K. pneumoniae y E. coli presentaron hormesis a bajas concentraciones (0,2 y 0,4 mg/mL, respectivamente), con valores de CMI cercanos a 1 mg/mL. La diferencia en la susceptibilidad observada puede atribuirse a la estructura de la envoltura celular bacteriana. Las Ag-CuNPs podrían representar una estrategia terapéutica innovadora y de baja toxicidad para combatir infecciones por diversos patógenos, apuntando a reducir la crisis de resistencia microbiana.
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