Actividad antibacteriana de actinomicetos frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus multirresistentes de origen hospitalario

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.22267/rus.222401.257

Palabras clave:

Antibacterianos, Farmacoresistencia bacteriana, Actinomycetales

Resumen

Introducción: La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un problema de salud pública que manifiesta la disminuida eficacia de estos agentes en la prevención y tratamiento de una proporción cada vez más amplia de patologías. Los actinomicetos son un grupo bacteriano importante de productores de metabolitos activos contra patógenos. Objetivo: Aislar actinomicetos del bosque tropical de Nariño, con potencial producción de metabolitos inhibitorios contra bacterias multidrogo-resistentes. Materiales y métodos: Se tomaron muestras de suelo de Bosque Tropical Húmedo de la Reserva Natural del Río Ñambí, se analizaron microbiológica y molecularmente. Se estimuló la producción in vitro de metabolitos secundarios y evaluó el efecto inhibitorio de estos extractos contra las bacterias multidrogo-resistentes Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Resultados: Se obtuvieron 11 aislados presuntivos, se confirmó que cuatro de ellos correspondieron al género Streptomyces sp. Las pruebas de inhibición contra bacterias multidrogo-resistentes E. coli y S. aureus, permitieron verificar que el aislado P3772 fue el más eficiente en la inhibición de los patógenos. Conclusiones: Todos los actinomicetos evaluados presentan actividad antibacteriana contra al menos una de las bacterias patógenas estudiadas; destacando  el aislado P3772, que inhibe a E. coli y S. aureus. Se espera caracterizar los compuestos vinculados a la actividad antibacteriana.

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Biografía del autor/a

Luis Alberto Ortega Bastidas, Grupo de Investigación en Biotecnología Microbiana, Universidad de Nariño

Luis Alberto Ortega Bastidas. Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1996. Documento de identidad: CC. 1085329271. Nivel de formación: Pregrado.  Número Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8339-7557.   Firma estandarizada: https://www.iralis.org/app/ficha20441. Afiliación institucional: Grupo de Investigación Biotecnología  Microbiana. Universidad de Nariño. Dirección electrónica: luisortega.ab30@gmail.com. Número telefónico: +573177484337

Roger David Castillo Arteaga, Pharmaceutical Institute, Department of Pharmaceutical Biology, University of Tübingen, Germany

Roger David Castillo Arteaga. Fecha de nacimiento: 30 de Abril de 1992. Documento de identidad: CC. 1015432828. Nivel de formación: Doctorado. Número Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0724-3959. Firma estandarizada: https://www.iralis.org/app/ficha20451. Afiliación institucional: Pharmaceutical Institute, Department of Pharmaceutical Biology, University of Tübingen, Germany. Dirección electrónica: roger.castillo@mnf.uni-tuebingen.de. Número telefónico: +4917681061037

Jenny Dimelza Gomez Arrieta, Pos-doctorante Grupo de Investigación Biotecnología Microbiana. Universidad de Nariño

Jenny Dimelza Gómez Arrieta. Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1982. Documento de identidad: CC. 60265544. Nivel de formación: Doctorado. Número Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9994-3030. Firma estandarizada: https://www.iralis.org/app/ficha20439. Afiliación institucional: Pos-doctorante Grupo de Investigación Biotecnología Microbiana. Universidad de Nariño. Dirección electrónica: rizaldza@gmail.com. Número telefónico: +573103342416

Pablo Fernández Izquierdo, Grupo de Investigación Biotecnología Microbiana. Universidad de Nariño

Pablo Fernández Izquierdo. Fecha de nacimiento: 29 de Junio de 1964. Documento de identidad: CC. 12981615. Nivel de formación: Doctorado. Número Orcid: http://orcid.org/0000-0003-0158-8398 Firma estandarizada: https://www.iralis.org/app/ficha20443. Afiliación institucional: Grupo de Investigación Biotecnología Microbiana. Universidad de Nariño. Dirección electrónica: pfernandez@udenar.edu.co. Número telefónico: +573188383153

Edith Mariela Burbano Rosero, Grupo de Investigación en Biotecnología Microbiana. Grupo de Investigación en Biología Matemática y Matemática Aplicada (GIBIMMA). Universidad de Nariño

Edith Mariela Burbano Rosero. Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1976. Documento de identidad: CC. 59835393. Nivel de formación: Doctorado. Número Orcid: http://orcid.org/0000-0002-4021-2660. Firma estandarizada: https://www.iralis.org/app/ficha20443. Afiliación institucional: Grupo de Investigación en Biotecnología Microbiana. Grupo de Investigación en Biología Matemática y Matemática Aplicada (GIBIMMA). Universidad de Nariño. Dirección electrónica: marielaburbano@udenar.edu.co. Número telefónico: +573152710882

Citas

Levin-Reisman I, Ronin I, Gefen O, Braniss I, Shoresh N, Balaban NQ. Antibiotic tolerance facilitates the evolution of resistance. Science [Internet]. 2017;355(6327):826–30. DOI: 10.1126/science.aaj2191.

Arenas NE, Melo VM. Producción pecuaria y emergencia de antibiótico resistencia en Colombia: Revisión sistemática. Infectio [Internet]. 2018;22(2):110–9. DOI: 10.22354/in.v22i2.717.

Mensa J, Barberán J, Soriano A, Llinares P, Marco F, Cantón R, et al. Antibiotic Selection Treatment Acute invasive infections by Pseudomonas Aeruginosa: Guidelines by the Spanish Society of Chemotherapy. Rev Esp Quim [Internet]. 2018;31(1):78–100. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29480677

Bengtsson-Palme J, Kristiansson E, Larsson DGJ. Environmental factors influencing the development and spread of antibiotic resistance. FEMS Microbiol Rev [Internet]. 2018;42(1):68–80. DOI: 10.1093/femsre/fux053.

Ameen F, Reda SA, El-Shatoury SA, Riad EM, Enany ME, Alarfaj AA. Prevalence of antibiotic resistant mastitis pathogens in dairy cows in Egypt and potential biological control agents produced from plant endophytic actinobacteria. Saudi J Biol Sci [Internet]. 2019;26(7):1492–8. DOI: 10.1016/j.sjbs.2019.09.008.

Gil M, Cruz C, Leal N, Otth L, Arce ME, Zaror A, et al. Características epidemiológicas de la infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente en el Hospital Clínico Regional de Valdivia. Cuad Cirugía [Internet]. 2000;14(1):18–22. DOI: 10.4206/cuad.cir.2000.v14n1-04.

Terreni M, Taccani M, Pregnolato M. New Antibiotics for Multidrug-Resistant Bacterial Strains: Latest Research Developments and Future Perspectives. Molecules [Internet]. 2021;26(9):2671. DOI: 10.3390/molecules26092671.

Nafis A, Elhidar N, Oubaha B, Samri SE, Niedermeyer T, Ouhdouch Y, et al. Screening for non-polyenic antifungal produced by actinobacteria from Moroccan habitats: Assessment of antimycin A19 production by Streptomyces albidoflavus AS25. Int J Mol Cell Med [Internet]. 2018;7(2):133–45. DOI: 10.22088/IJMCM.BUMS.7.2.133.

Parada RB, Marguet ER, Vallejo M. Aislamiento y caracterización parcial de actinomicetos de suelos con actividad antimicrobiana contra bacterias multidrogo-resistentes. Rev Colomb Biotecnol [Internet]. 2017;XIX(2):15–23. DOI: 10.15446/rev.colomb.biote.v19n2.64098.

Ghorbani-Nasrabadi R, Greiner R, Alikhani HA, Hamedi J, Yakhchali B. Distribution of actinomycetes in different soil ecosystems and effect of media composition on extracellular phosphatase activity. J Soil Sci Plant Nutr [Internet]. 2013;13(1):223–36. DOI: 10.4067/S0718-95162013005000020.

Kumar S, Suyal DC, Yadav A, Shouche Y, Goel R. Microbial diversity and soil physiochemical characteristic of higher altitude. PLoS One [Internet]. 2019;14(3):e0213844. DOI: 10.1371/journal.pone.0213844.

Padilla Gil DN. Las chinches semi-acuáticas de la reserva natural Río Ñambí (Nariño), Colombia. Acta Biol Colomb [Internet]. 2016;21(1):201–6. DOI: 10.15446/abc.v21n1.50001.

Martínez-Torres D, Flórez E. En: Flores E, Romero-Ortíz C, López DS. Clase Diplopoda. Los artrópodos de la reserva natural río Ñambí. Bogota D.C: Universidad Nacional de Colombia; 2015. p. 264–90. Disponible en: http://168.176.14.11/fileadmin/content/icn/documentos/Los_Artropodos_de_la_Reserva_Natural_Rio_Nambi.pdf

Quiroga AR, Galantini JA, Studdert GA. La materia organica como indicador de cambios en la calidad de los suelos influenciados por el manejo. Fertil suelos y Fertil Cultiv. 2017;53–89.

Tomás R, Cano M, Santamarta JC, Hernández-Gutiérrez LE. New Approaches for Teaching Soil and Rock Mechanics Using Information and Communication Technologies. Procedia - Soc Behav Sci [Internet]. 2015;191:1644–9. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.477.

Evangelista Martinez Z, Quiñones Aguilar EE, Rincón Enríquez G. Potencial biotecnológico de las actinobacterias aisladas de suelos de México como fuente natural de moléculas bioactivas: compuestos antimicrobianos y enzimas hidrolíticas. Temas Cienc Tecnol [Internet]. 2017;21(63):39–51. Disponible en: https://www.utm.mx/edi_anteriores/temas63/T63_E011-2017.pdf

van Bergeijk DA, Terlouw BR, Medema MH, van Wezel GP. Ecology and genomics of Actinobacteria: new concepts for natural product discovery. Nat Rev Microbiol [Internet]. 2020;18(10):546–58. DOI: 10.1038/s41579-020-0379-y.

Chandrakar S, Gupta AK. Actinomycin-Producing Endophytic Streptomyces parvulus Associated with Root of Aloe vera and Optimization of Conditions for Antibiotic Production. Probiotics Antimicrob Proteins [Internet]. 2019;11(3):1055–69. DOI: 10.1007/s12602-018-9451-6.

Floros DJ, Jensen PR, Dorrestein PC, Koyama N. A metabolomics guided exploration of marine natural product chemical space. Metabolomics [Internet]. 2016;12(9):145. DOI: 10.1007/s11306-016-1087-5.

Guerrero-Ceballos DL, Burbano-Rosero EM, Ibargüen-Mondragon E. Characterization of antibiotic-resistant Escherichia coli associated with urinary tract infections in Southern Colombia. Univ Sci [Internet]. 2020;25(3):463–88. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/scientarium/article/view/27127

Carvalho T, van der Sand S. Evaluation of antimicrobial activity of the endophytic actinomycete R18(6) against multiresistant Gram-negative bacteria. An Acad Bras Cienc [Internet]. 2016;88(1):155–63. DOI: 10.1590/0001-3765201620140655.

Lamilla C, Braga D, Castro R, Guimarães C, de Castilho LVA, Freire DMG, et al. Streptomyces luridus So3.2 from Antarctic soil as a novel producer of compounds with bioemulsification potential. PLoS One [Internet]. 2018;13(4):e0196054. DOI: 10.1371/journal.pone.0196054.

Sharma P, Thakur D. Antimicrobial biosynthetic potential and diversity of culturable soil actinobacteria from forest ecosystems of Northeast India. Sci Rep [Internet]. 2020;10(1):4104. DOI: 10.1038/s41598-020-60968-6.

Stevenson A, Hallsworth JE. Water and temperature relations of soil Actinobacteria. Environ Microbiol Rep [Internet]. 2014;6(6):744–55. DOI: 10.1111/1758-2229.12199.

Publicado

2021-12-20

Cómo citar

1.
Ortega Bastidas LA, Castillo Arteaga RD, Gomez Arrieta JD, Fernández Izquierdo P, Burbano Rosero EM. Actividad antibacteriana de actinomicetos frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus multirresistentes de origen hospitalario. Univ. Salud [Internet]. 20 de diciembre de 2021 [citado 24 de abril de 2024];24(1):85-94. Disponible en: https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/6639

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