Evaluación del efecto sinérgico de Penicilina en presencia de ácido gálico Vs Staphylococcus aureus
Resumen
La resistencia antimicrobiana representa una amenaza creciente para la salud pública global, limitando la eficacia de tratamientos convencionales frente a infecciones causadas por bacterias multirresistentes como Staphylococcus aureus ATCC25923. En el presente estudio, se evaluó la actividad antimicrobiana del ácido gálico, un compuesto fenólico de origen natural, solo y en combinación con penicilina, utilizando el método de macro dilución en tubo según la norma CLSI M07-A10 y análisis espectrofotométrico a 560 nm. Las concentraciones evaluadas oscilaron entre 2,000 a 16,000 µg/mL para el ácido gálico y de 6 a 48 µg/mL para la penicilina. Los resultados mostraron que la concentración mínima inhibitoria (CIM) de ácido gálico en combinación con penicilina contra Staphylococcus aureus ATCC25923 fue de 16,000 µg/mL y de 6 µg/mL respectivamente. La penicilina sola no logró inhibir el crecimiento de la cepa bacteriana, sugiriendo un perfil de resistencia. La combinación de ambos compuestos, mostró una inhibición más eficaz del crecimiento bacteriano, lo cual sugiere un efecto sinérgico. En conclusión, la combinación de ácido gálico y penicilina representa una estrategia prometedora para potenciar la acción de este antibiótico frente a cepas resistentes de Staphylococcus aureus; aunque se requieren estudios adicionales para validar su aplicabilidad clínica.
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Citas
Alves, M., Ferreira, I., Froufe, H., Abreu, R., Martins, A., & Pintado, M. (2013). Antimicrobial activity of phenolic compounds identified in wild mushrooms, SAR analysis and docking studies. Journal Of Applied Microbiology, 115(2), 346-357. https://doi.org/10.1111/jam.12196
Bai J, Zhang Y, Tang C, Hou Y, Ai X, Chen X, Zhang Y, Wang X, Meng X. (2020) Gallic acid: Pharmacological activities and molecular mechanisms involved in inflammation-related diseases. Biomed Pharmacother. 2021 Jan; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33212373/
Basri DF, Xian LW, Abdul Shukor NI, Latip J. Bacteriostatic Antimicrobial Combination: Antagonistic Interaction between Epsilon-Viniferin and Vancomycin against Methicillin-ResistantStaphylococcus aureus. BioMed Research International. 2014;2014:1-8. doi: 10.1038/s41598-024-68279-w
Borges, A., Ferreira, C., Saavedra, M. J., & Simões, M. (2013). Antibacterial Activity and Mode of Action of Ferulic and Gallic Acids Against Pathogenic Bacteria. Microbial Drug Resistance, 19(4), 256-265. https://doi.org/10.1089/mdr.2012.0244
Chambers HF, DeLeo FR. Waves of resistance: Staphylococcus aureus in the antibiotic era. Nat Rev Microbiol. 2009 Sep;7(9):629–41. Disponible en: https://www.nature.com/articles/nrmicro2200
Clinical and Laboratory Standards Institute. (2025, enero 27). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing (CLSI supplement M100) (35ª ed.). Clinical and Laboratory Standards Institute.
CLSI, M07 ed12. Methods For Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically; 12th Edition.2015. CLSI M07-A10. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute.
Cushnie TP, Lamb AJ. Recent advances in understanding the antibacterial properties of flavonoids. Int J Antimicrob Agents. 2011 Aug;38(2):99–107. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924857911000821
Cushnie, T. P. T., & Lamb, A. J. (2005). Antimicrobial activity of flavonoids. International Journal of Antimicrobial Agents, 26(5), 343–356. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2005.09.002
Daglia M. Polyphenols as antimicrobial agents. Curr Opin Biotechnol. 2012 Apr;23(2):174–81. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958166911006756
EduLat (2019) Ácido gálico: estructura, propiedades, obtención, usos. https://definicion.edu.lat/academia/0C3C2AA70BC81682A2839EEE765DC2FE.html
Frieri, M., Kumar, K., & Boutin, A. (2016). Antibiotic resistance. Journal Of Infection And Public Health, 10(4), 369-378. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2016.08.007
Garza-Velasco, Raúl, Zúñiga-Rangel, Oliva, & Perea-Mejía, Luis Manuel. (2013). La importancia clínica actual de Staphylococcus aureus en el ambiente intrahospitalario. Educación química, 24(1), 8-13. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
Gibbons S. Anti-staphylococcal plant natural products. Nat Prod Rep. 2004;21(2):263–77. https://doi.org/10.1039/b301564b
Hemaiswarya, S., Kruthiventi, A. K., & Doble, M. (2008). Synergism between natural products and antibiotics against infectious diseases. Phytomedicine, 15(8), 639-652. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2008.06.008
Livermore DM. β-Lactamases in laboratory and clinical resistance. Clin Microbiol Rev. 1995 Oct;8(4):557–84. Disponible en: https://cmr.asm.org/content/8/4/557
Lowy FD. Staphylococcus aureus infections. N Engl J Med. 1998 Aug 20;339(8):520–32. Disponible en: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199808203390806
Sang H, Jin H, Song P, Xu W, Wang F. Gallic acid exerts antibiofilm activity by inhibiting methicillin-resistant Staphylococcus aureus adhesion. Sci Rep. 2024 Jul 26;14(1): doi:10.1038/s41598-024-68279-w
Sanhueza, L., Melo, R., Montero, R., Maisey, K., Mendoza, L., & Wilkens, M. (2017). Synergistic interactions between phenolic compounds identified in grape pomace extract with antibiotics of different classes against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. PLoS ONE, 12(2), e0172273. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172273
Sivaranjani M, Anuradha R, Priyadharshini S, Dinesh MG, Karutha Pandian S. Synergistic antibacterial effect of biosynthesized silver nanoparticles combined with antibiotics on biofilm producing clinical bacterial isolates. J Basic Microbiol. 2016 Jul;56(7):745–54. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jobm.201500726
Stapleton PD, Taylor PW. Methicillin resistance in Staphylococcus aureus: mechanisms and modulation. Sci Prog. 2002;85(1):57–72. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/10.3184/003685002783238891
Sutton, S. (2011). Measurement of microbial cells by optical density. Journal of Validation Technology, 17(1), 46–49.
Tian Q, Wei S, Su H, Zheng S, Xu S, Liu M, Bo R, Li J. Bactericidal activity of gallic acid against multi-drug resistance Escherichia coli. Microb Pathog. 2022 Dec;173(Pt A):105824. doi: 10.1016/j.micpath.2022.105824.
Wang J, Gao C, Wang S, Chen Y, Chen Y. Antibacterial activity and mechanism of action of gallic acid against clinical isolates of Staphylococcus aureus. Journal of Infection and Chemotherapy. 2022. 28. No: 1. Páginas: 123-130. DOI: 10.1016/j.jiac.2022.10.004
World Health Organization. The selection and use of essential medicines: report of the WHO Expert Committee, 2020 (including the 20th WHO Model List of Essential Medicines and the 6th WHO Model List of Essential Medicines for Children). Geneva: World Health Organization; 2017. (WHO Technical Report Series, No. 1006). ISBN: 978-92-4-121015-7. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789241210157
Yap PSX, Yiap BC, Ping HC, Lim SHE. Mechanism of action of antibacterial agents and resistance. Sci Pharm. 2014;82(3):579–600. https://doi.org/10.3797/scipharm.1302-10
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