Articles

Jak Antibakteriálního Nanostříbra se Stává Problém Rezistence

  • Benedette Cuffariová, M. Sc.O Benedette Cuffariová, M. Sc.Apr 4 2017

    Jako většina běžně používaných umělých nanomateriálů, nanostříbra našel užitečné aplikace ve vodě a vzduchové filtry, antibakteriální účely, polymerní filmy v balení potravin a mnohem více.

    antibakteriální vlastnosti nanostříbra byly úspěšně použity pro celou řadu zdravotních procedur včetně intravenózní, močových cest a tracheální katetry, endotracheální trubice, kostní cementy, ústní dutiny výplně, doplňky stravy implantát chirurgie a hojení obvazy.

    schopnost nanostříbra, aby se zabránilo šíření infekce, je vzhledem k uvolňování stříbra (Ag+) ionty z povrchu tohoto materiálu, který je schopen zničit sloučeniny, které obsahují síru a fosfor, jako jsou DNA a bílkoviny přítomné ve bakterie, houby nebo viruses1.

    nanočástic Stříbra (AgNP) se staly stále více populární v těchto položek, vzhledem k jeho schopnost zničit patogeny v lepší účinnost při nižších koncentracích ve srovnání s, když hromadné stříbrná množství jsou uplatňovány.

    Zatímco AgNP byly často zaměstnány za výše uvedené lékařské účely, předměty každodenní potřeby, jako jsou zubní kartáčky, zubní pasty, oblečení, domácí spotřebiče a kojenecké láhve mají komerční využití nanostříbra jako preventivní a silný antibakteriální agent2.

    Tento rostoucí zájem o využití nanostříbra a podobné profylaktické antimikrobiální látky je přímým důsledkem rychlého nárůstu antibiotické rezistence, stejně jako odolnost vůči nové generace biocidů, které i nadále být v zájmu všech obyvatel.

    jako jedna z největších hrozeb pro globální zdraví, bezpečnost potravin a rozvoj je rezistence na antibiotika přirozeným procesem, který se rychle zrychluje v důsledku zneužívání antibiotik u zvířat i lidí.

    Infekcí, jako je tuberkulóza a zápal plic jsou proto stále těžší je léčit v důsledku této nebezpečné odpor, v němž mechanismy tohoto procesu jsou rychle se rozvíjejících a šíří po celém world3.

    škodlivá realita rezistence na antibiotika je již hlavní příčinou zvýšené úmrtnosti, vyšších nákladů na léčbu a delších pobytů v nemocnici. Použití preventivní metody, jako je očkování, správné mytí rukou, správné hygienické postupy a použití antibakteriálních přípravků, jako jsou ty, které obsahují nanostříbro materiálů, mají nějaký slib na snížení hrozby antibiotické rezistence.

    i Když je to pravda, vědci jsou nyní rostoucí obavy nad možnou hrozbu, že použití těchto antibakteriální produkty, zejména ty, které obsahují AgNP, může vést k jeho odpor stejně. Tato hrozba je podpořena rychlým a rozšířeným používáním aplikací nanostříbra, protože jeho použití se stalo téměř základní složkou v několika různých kategoriích aplikací.

    koncept rezistence mikroorganismů vůči stříbrným i AgNP materiálům není nový. Ve skutečnosti, jeden z prvních zpráv rezistence Salmonella typhimurium kmen byl zdokumentován v roce 1970, kde tento kmen bylo zjištěno, že obsahují devět odolné determinanty, známý jako sil genes2.

    Podobně, 2013 studie ukázala schopnost všude se vyskytující druhy Bacillus bakterie nejen rozvíjet vysokou toleranci k AgNP, ale také vykazují zvýšenou proliferaci po delším před expozicí bakterií AgNP.

    krok k pokračování tohoto výzkumu, tým nanobiologists pod vedením Dr. Cindy Gunawan na iThree Institutu v rámci University of Technology Sydney v Austrálii vyšetřoval 140 komerčně dostupné lékařské péči a doplněk stravy produktů, které obsahují AgNP materials2.

    V jejich výzkumu, se na identifikaci možného uvolňování Ag+ po kontaktu s tělními tekutinami, následné trasy systémové Ag+ absorpce, distribuce a akumulace, a potenciální expozici mikroorganismů v místech biologicky Ag+.

    tato studie ukázala, že mikroorganismy přítomné uvnitř i vně těla mají potenciál přizpůsobit se cytotoxické schopnosti stříbra, a proto se vůči němu stávají rezistentními. Jeden příklad realistické hrozby, kterou by rezistence nanostříbra mohla představovat po chronické lidské spotřebě, je ukázán v přítomnosti funkčních genů sil, které byly nalezeny ve střevní mikroflóře2.

    Kromě stříbrné odpor schopností těchto genů, bioakumulační potenciál nanostříbra po požití může vymýtit beneificial mikroflóry přítomné v trávicím traktu, které by mohly vítejte patogen růstu, zánět a narušení energetické rovnováhy, mezi další možné nežádoucí účinky.

    Aby se zabránilo takové negativní vedlejší účinky vyskytující, tým vědců pod vedením Dr. Gunawan doporučit cílené sledování vývoje AgNP odolnost je zachována, aby bylo zajištěno, že přírodní mikroorganismus prostředí, jako jsou ty přítomné ve střevní mikroflóry, se nemění po expozici AgNP materiálů.

    Podobně, vědci doporučují, že použití AgNP produkty být přehodnoceny s cílem určit, zda potenciální přínosy těchto aplikací převáží potenciální rizika, která představují pro společnost.

    V o závěr týkající se budoucí zdraví a bezpečnost společnosti, tým vědců uvádí, že „Bez účinných regulované použití AgNP a bez snahy sledovat potenciální (nebo si uvědomil,) odpor vývoj, kapacita AgNP jako alternativní antimikrobiální zbraň v éře narůstající rezistence na antibiotika bude snížena. 2 “

    1. Sotiriou, Georgios A, and Sotiris E Pratsinis. „Inženýrské Nanostříbro jako antibakteriální, Biosenzorový a Bioimagingový materiál.“Současný názor v chemickém inženýrství, Vol. 1, č. 1, 2011, s. 3-10.
    2. Cindy Gunawanová et al. Široké a nerozlišující použití nanostříbra: skutečný potenciál mikrobiální rezistence, ACS Nano (2017).
    3. “ rezistence na antibiotika.“Světová Zdravotnická Organizace, Světová Zdravotnická Organizace, www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/.
    4. Image Credit: .com/KaterynaKon

    Upozornění: názory zde vyjádřené jsou názory autorů vyjádřené v jejich vlastní kapacity a nemusí nutně představovat názory AZoM.com Limited T/A AZoNetwork majitele a provozovatele tohoto webu. Toto odmítnutí odpovědnosti je součástí podmínek používání této webové stránky.

    Benedette Cuffariová

    Napsal

    Benedette Cuffariová

    Po jejím dokončení Bachelor of Science v Toxikologii se dvěma nezletilými ve španělštině a Chemie v roce 2016, Benedette pokračoval ve studiu, aby ji dokončit Master of Science v Toxikologii v Květnu 2018. Během postgraduální školy benedette zkoumala dermatotoxicitu mechlorethaminu a bendamustinu; dvě alkylační činidla dusíkaté hořčice, která se používají v protinádorové terapii.

    Citace

    použijte jeden z následujících formátů citovat tento článek ve vašem esej, papír nebo zpráva:

    • APA

      Cuffariová, Benedette. (2017, duben 04). Jak se antibakteriální Nanostříbro stává problémem rezistence. AZoNano. Citováno 24. března 2021 z https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=4446.

    • MLA

      Cuffari, Benedette. „Jak se antibakteriální Nanosilver stává problémem rezistence“. AZoNano. 24. Března 2021. <https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=4446>.

    • Chicago

      Cuffari, Benedette. „Jak se antibakteriální Nanosilver stává problémem rezistence“. AZoNano. https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=4446. (přístup k 24. březnu 2021).

    • Harvard

      Cuffari, Benedette. 2017. Jak se antibakteriální Nanostříbro stává problémem rezistence. AZoNano, zobrazeno 24 březen 2021, https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=4446.