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Artículos

Vol. 10 (2024): Número Especial de Posgrados ICUAP

TEXTILES FUNCIONALES PARA LA INHIBICIÓN DE BACTERIAS

DOI
https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2024.Especial.1352
Enviado
marzo 28, 2024
Publicado
abril 24, 2024

Resumen

Los nanomateriales han dado un giro a la industria textil, mejorando las propiedades de los tejidos funcionales, añadiendo distintos materiales para mejorar la durabilidad, repelencia al agua, autolimpieza, antibacteriano, protección UV, entre otros. En particular, las características antibacterianas han sido de interés en textiles para ropa médica y deportiva. Se ha descubierto que la combinación plata-zeolita tiene un efecto biocida, que está relacionado con el estado de oxidación de las especies de plata y el tamaño de las partículas, dichas propiedades biocidas ayudan a la inhibición de Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E. coli) y Candida albicans (C. albicans). En este trabajo, se estudió el efecto inhibidor de la proliferación de Escherichia coli (E. coli) a diferentes concentraciones de zeolita intercambiadora de plata sobre un sustrato de algodón. La zeolita de intercambio iónico Ag+ se caracterizó mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) y difracción de rayos X (DRX); además, se evaluó la eficiencia antibacteriana en el tejido mediante el Método Kirby-Bauer. De acuerdo con los resultados, se aprecia que el material desarrollado a base de zeolita Ag+ tiene el efecto antimicrobiano, toda vez que después de 24 horas de cultivo de la bacteria E. coli sobre el textil, no se aprecia la presencia de dichas bacterias.

Citas

Alexander, J. W. (2009). History of the medical use of silver. Surgical Infections, 10(3), 289-292. https://doi.org/10.1089/sur.2008.9941

Cruz-Leal, M., Goiz, O., Niño, T. I. M., Coutino-Gonzalez, E., Albarado-Ibáñez, A., Pérez-Sánchez, G. F., & Chen, J. (2023). Silver cluster supported in zeolite as antimicrobial agent to textiles. MRS Advances. https://doi.org/10.1557/s43580-023-00741-9

Dizaj, S. M., Lotfipour, F., Barzegar-Jalali, M., Zarrintan, M. H., & Adibkia, K. (2014). Antimicrobial activity of the metals and metal oxide nanoparticles. Materials Science and Engineering: C, 44, 278-284. https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.08.031

Djurišić, A. B., Leung, Y. H., Ng, A. M. C., Xu, X., Lee, P. K. H., Degger, N., & Wu, R. (2015). Toxicity of metal oxide nanoparticles: mechanisms, characterization, and avoiding experimental artefacts. Small, 11(1), 26-44. https://doi.org/10.1002/smll.201303947

Dutta, P., Wang, B., (2019), Zeolite-supported silver as antimicrobial agents, Coordination Chemistry Reviews, 383, https://doi.org/10.1016/j.ccr.2018.12.014

Feng, Qing & Wu, J. & Chen, Guo-Qiang & Cui, Fu-Zhai & Kim, T. & Kim, J.. (2000). A mechanistic study of the antibacterial effect of silver ions on Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Journal of Biomedical Materials Research - J BIOMED MATER RES. 52. 662-668. https://doi.org/10.1002/1097-4636(20001215)52:4%3C662::AID-JBM10%3E3.0.CO;2-3

Guisnet, M., Influence of zeolite composition on catalytic activity, from Supported catalysts and their applications; The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2001; p.55. https://doi.org/10.1039/9781847551962-00055

Hajipour, M. J., Fromm, K. M., Ashkarran, A. A., De Aberasturi, D. J., De Larramendi, I. R., Rojo, T., Serpooshan, V., Parak, W. J., & Mahmoudi, M. (2012). Antibacterial properties of nanoparticles. Trends in Biotechnology, 30(10), 499-511. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.06.004

Huh, A. J., & Kwon, Y. J. (2011). “Nanoantibiotics”: A new paradigm for treating infectious diseases using nanomaterials in the antibiotics resistant era. Journal of Controlled Release, 156(2), 128-145. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2011.07.002

Hussein, U. A., Mahmoud, Z. H., Alaziz, K. M. A., Alid, M. L., Yasin, Y., Ali, F. K., Faisal, A. N., Ahmed, N., & Kianfar, E. (2023). Antimicrobial finishing of textiles using nanomaterials. Brazilian Journal of Biology, 84. https://doi.org/10.1590/1519-6984.264947

Instituto de Ciencias de la BUAP. (2023,30 de agosto). ¿Qué son las zeolitas y Cómo pueden contribuir a la ciencia? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LXCCctbUKzY

Jiraroj, Duangkamon & Tungasmita, Sukkaneste & Nuntasri, Duangamol. (2014). Silver ions and silver nanoparticles in zeolite A composites for antibacterial activity. Powder Technology. 264. 418–422. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.05.049

Khatami, M., Varma, R. S., Zafarnia, N., Yaghoobi, H., Sarani, M., & Kumar, V. (2018). Applications of green synthesized AG, ZNO and AG/ZNO nanoparticles for making clinical antimicrobial wound-healing bandages. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 10, 9-15. https://doi.org/10.1016/j.scp.2018.08.001

Lemire, J., Harrison, J. J., & Turner, R. J. (2013). Antimicrobial activity of metals: mechanisms, molecular targets and applications. Nature Reviews Microbiology, 11(6), 371-384. https://doi.org/10.1038/nrmicro3028

Li Y., Li L., Yu j., Applications of Zeolites in Sustainable Chemistry, Chem, 3(6), pp. 928-949 (2017), https://doi.org/10.1016/j.chempr.2017.10.009

Matsumura, Y., Yoshikata, K., Kunisaki, S. -i., & Tsuchido, T. (2003). Mode of Bactericidal Action of Silver Zeolite and Its Comparison with That of Silver Nitrate. Applied and Environmental Microbiology, 69(7), 4278–4281. https://journals.asm.org/doi/10.1128/aem.69.7.4278-4281.2003

Nataro, J. P., & Kaper, J. B. (1998). Diarrheagenic Escherichia coli. Clinical Microbiology Reviews, 11(1), 142-201. https://doi.org/10.1128/cmr.11.1.142

Noyen JV, Wilde AD, Schroeven M, et al., Ceramic Processing Techniques for Catalyst Design: Formation, Properties, and Catalytic Example of ZSM-5 on 3-Dimensional Fiber Deposition Support Structures, International Journal of Applied Ceramic Technology. 9: 902–910 (2012). https://doi.org/10.1111/j.1744-7402.2012.02781.x

Organización Mundial de la Salud (2024, 26 de febrero) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

Pal, S., Tak, Y. K., & Song, J. M. (2015). Does the antibacterial activity of silver nanoparticles depend on the shape of the nanoparticle? A study of the Gram-Negative bacterium Escherichia coli. Applied and Environmental Microbiology, 73(6), 1712-1720. https://doi.org/10.1128/aem.02218-06

Pulit-Prociak, J., & Banach, M. (2016). Silver nanoparticles a material of the future? Open Chemistry, 14(1), 76-91. https://doi.org/10.1515/chem-2016-0005

Rodríguez-Angeles, G. (2002). Principales características y diagnóstico de los grupos patógenos de Escherichia coli. Salud pública de México, 44(5), 464-475. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342002000500011

Shi, L., Zhao, Y., Zhang, X., Su, H., & Tan, T. (2008). Antibacterial and anti-mildew behavior of chitosan/Nano-TIO2 composite emulsion. Korean Journal of Chemical Engineering, 25(6), 1434-1438. https://doi.org/10.1007/s11814-008-0235-7

Shrivastava, S., Bera, T., Roy, A., Singh, G., Ramachandrarao, P., & Dash, D. (2007). Retracted: Characterization of enhanced antibacterial effects of novel silver nanoparticles. Nanotechnology, 18(22), 225103. https://doi.org/10.1088/0957-4484/18/22/225103

Zhao, G., Stevens, S.E. (1998). Multiple parameters for the comprehensive evaluation of the susceptibility of Escherichia coli to the silver ion. Biometals 11, 27–32 https://doi.org/10.1023/A:1009253223055

Wattanawong, N., & Aht‐Ong, D. (2021). Antibacterial activity, thermal behavior, mechanical properties and biodegradability of silver zeolite/poly(butylene succinate) composite films. Polymer Degradation and Stability, 183, 109459. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109459