NANOMATERIALES VERSUS RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS
DOI:
https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2024.30.1446Palabras clave:
RAM, superbacteria, nanomateriales, antibióticos, gestión de residuos, salud humana.Resumen
Este artículo aborda la creciente problemática de la resistencia a los antimicrobianos disponibles que algunos patógenos han desarrollado, destacando cómo ciertos comportamientos de la población agravan esta situación en los ambientes acuáticos y terrestres. Así, la resistencia a los antimicrobianos (RAM) se ha convertido en una preocupación global, ya que las bacterias se adaptan y evolucionan para resistir los mecanismos de acción de los medicamentos diseñados para eliminarlas, lo que resulta en tratamientos cada vez menos efectivos y un aumento en la persistencia y propagación de enfermedades infecciosas. La RAM no solo compromete la salud humana, sino también afecta negativamente a los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad. Aquí, se destaca el papel de los avances tecnológicos, en particular, el desarrollo de nanomateriales para la degradación de antibióticos como una medida prometedora para combatir la contaminación por estas sustancias y combatir la RAM. Por otra parte, se proponen estrategias para minimizar el impacto ambiental de los fármacos, incluyendo el uso responsable de antibióticos en medicina y veterinaria, mejoras en la gestión de residuos, y el fomento de la investigación y desarrollo de alternativas más sostenibles para el control de patógenos. Finalmente, se enfatiza la necesidad de una acción colectiva y responsable para preservar la eficacia de los antibióticos, proteger la salud pública y asegurar la conservación de los ecosistemas para las futuras generaciones.
Citas
Cox, L. M., & Blaser, M. J. (2015). Antibiotics in early life and obesity. Nature Reviews Endocrinology, 11(3), 182–190. https://doi.org/10.1038/nrendo.2014.210
Duggar, B. M. (1948). Product of the continuing search for new antibiotics. Ann NY Acad Sci, 51, 177–181.
Fenneman, A. C., Weidner, M., Chen, L. A., Nieuwdorp, M., & Blaser, M. J. (2023). Antibiotics in the pathogenesis of diabetes and inflammatory diseases of the gastrointestinal tract. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 20(2), 81–100. https://doi.org/10.1038/s41575-022-00685-9
Giono-Cerezo, S., Santos-Preciado, J. I., Morfín-Otero, M. del R., Torres-López, F. J., & Alcántar-Curiel, M. D. (2020). Resistencia antimicrobiana. Importancia y esfuerzos por contenerla. Gaceta Médica de México, 156(2), 172–180. https://doi.org/10.24875/gmm.20005624
Hu, Y., Yan, X., Shen, Y., Di, M., & Wang, J. (2018). Antibiotics in surface water and sediments from Hanjiang River, Central China: Occurrence, behavior and risk assessment. Ecotoxicology and Environmental Safety, 157(January), 150–158. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.03.083
Huo, M., Xu, X., Mi, K., Ma, W., Zhou, Q., Lin, X., Cheng, G., & Huang, L. (2024). Co-selection mechanism for bacterial resistance to major chemical pollutants in the environment. Science of The Total Environment, 912(August 2023), 169223. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169223
Iijima, S. (1991). Helical microtubules of graphitic carbon. Nature, 354(6348), 56–58. https://doi.org/10.1038/354056a0
Li, C., Li, Y., Li, X., Ma, X., Ru, S., Qiu, T., & Lu, A. (2021). Veterinary antibiotics and estrogen hormones in manures from concentrated animal feedlots and their potential ecological risks. Environmental Research, 198(August 2020), 110463. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110463
Lyu, J., Yang, L., Zhang, L., Ye, B., & Wang, L. (2020). Antibiotics in soil and water in China–a systematic review and source analysis. Environmental Pollution, 266, 115147. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115147
Ma, Y., Li, M., Wu, M., Li, Z., & Liu, X. (2015). Occurrences and regional distributions of 20 antibiotics in water bodies during groundwater recharge. Science of the Total Environment, 518–519, 498–506. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.02.100
Naushad, M., Rajendran, S., & Lichtfouse, E. (2020). Green Photocatalysts. In M. Naushad, S. Rajendran, & E. Lichtfouse (Eds.), Springer Nature Switzerland (Vol. 34, Issue September 2019). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15608-4
Nödler, K., Voutsa, D., & Licha, T. (2014). Polar organic micropollutants in the coastal environment of different marine systems. Marine Pollution Bulletin, 85(1), 50–59. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.06.024
Roberts, S. C., & Zembower, T. R. (2021). Global increases in antibiotic consumption: a concerning trend for WHO targets. The Lancet Infectious Diseases, 21(1), 10–11. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30456-4
Wong, J. (2003). Dr. Alexander Fleming and the discovery of penicillin. Primary Care Update for OB/GYNS, 10(3), 124–126. https://doi.org/10.1016/s1068-607x(03)00006-4
Zhou, Z., Ma, W., & Zhong, D. (2024). The stress response mechanisms and resistance change of chlorine-resistant microbial community at multi-phase interface under residual antibiotics in drinking water distribution system. Journal of Cleaner Production, 438(August 2023), 140673. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140673
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Definir aviso de derechos.
Los datos de este artículo, así como los detalles técnicos para la realización del experimento, se pueden compartir a solicitud directa con el autor de correspondencia.
Los datos personales facilitados por los autores a RD-ICUAP se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma, no estando disponibles para ningún otro propósito ni proporcionados a terceros.