النشاط المضاد للميكروبات لجسيمات الفضة النانوية على البكتيريا المسببة للأمراض المعزولة من الحالات السريرية لعدوى المستشفيات

محتوى المقالة الرئيسي

Ghada AL Kattan
https://orcid.org/0000-0003-3651-8840
Mithal Abdulkareem abdoun
https://orcid.org/0000-0002-6206-8305
Sahira Hassan Kareem
https://orcid.org/0009-0008-9179-3005

الملخص

عدوى المستشفيات هي تلوث المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الناتجة عن البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة. في الوقت الحالي ، تمثل مقاومة البكتيريا للأدوية المضادة للميكروبات مشكلة صحية عامة معقدة, اجتذبت الدراسات الحديثة الباحثين في جميع أنحاء العالم حول النشاط المضاد للميكروبات لجسيمات الفضة النانوية (AgNPs) للتركيز على التوليف الآمن لـ AgNPsكمضادات للبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة. تم استهداف الفعالية المضادة للميكروبات لـ AgNPs كعوامل مضادة للبكتريا المسببة للأمراض المعزولة من الحالات السريرية المكتسبة من عدوى المستشفى في هذا البحث. تم جمع خمسين عينة من البراز من المخترات الخاصة في بغداد من مرضى يعانون من أعراض الإسهال. كما تم إجراء العزل والتعرف والتوصيف البكتيري عن طريق الزراعة على أجار MacConkey و Salmonella shigella agar وتحليل IMVic بالإضافة إلى استخدام جين PCR 16S-RNA للتوصيف الجزيئي. اختبرت العزلات التي تم الحصول عليها من حيث الحساسية للمضادات الميكروبية عن طريق مقايسة الانتشار القرصي ضد؛ جنتاميسين ، أموكسيسيلين ، تتراسيكلين ، سيفترياكسون ومعلق من جزيئات الفضة النانوية (1 ملي مولار AgNo3 مخفف بنسبة 1٪ سترات ثلاثية الصوديوم). أظهرت نتائج العزل IMVic و PCR أن العزلات التي تم الحصول عليها هي Klebsiella spp. و Enterobacter spp. و Citrobacter spp. ، والتي أكدت قدرتها المرضية. أظهر فحص انتشار القرص حساسية العزلات (مم) ؛ جنتاميسين (24.94 ± 0.1) ، أموكسيسيلين (2.11 ± 0.13) ، تتراسيكلين (12.15 ± 0.1) ، سيفترياكسون (12.35 ± 0.1). حيث أن جميع العزلات حساسة لـ AgNPs (24.12 ± 0.3). هذه النتيجة للتأثير المضاد للميكروبات لـ AgNPs على عدوى المستشفيات يعد بتطوير محلول AgNPs كمنتج يستخدم في تعقيم الأثاث والأرضيات والمرافق الصحية المستشفى

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
1.
النشاط المضاد للميكروبات لجسيمات الفضة النانوية على البكتيريا المسببة للأمراض المعزولة من الحالات السريرية لعدوى المستشفيات. Baghdad Sci.J [انترنت]. 4 مارس، 2024 [وثق 20 مايو، 2024];21(3):0937. موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/8728
القسم
article

كيفية الاقتباس

1.
النشاط المضاد للميكروبات لجسيمات الفضة النانوية على البكتيريا المسببة للأمراض المعزولة من الحالات السريرية لعدوى المستشفيات. Baghdad Sci.J [انترنت]. 4 مارس، 2024 [وثق 20 مايو، 2024];21(3):0937. موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/8728

المراجع

Kailasa SK, Park TJ, Rohit JV, Koduru JR. Antimicrobial activity of silver nanoparticles. InNanoparticles in pharmacotherapy 2019 Jan 1 (pp. 461-484). William Andrew Publishing.

Bonadonna L, Briancesco R, Coccia A M. Analysis of Microorganisms in hospital environments and potential risks. In Indoor Air Quality in Healthcare Facilities. Springer. Cham 2017: p. 53-62. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49160-8_5

Inder D, Kumar P. The scope of nano-silver in medicine: A systematic review. Int J Pharmacogn Chin Med. 2018;2:000134.

Nicolae-Maranciuc A, Chicea D, Maria Chicea L. Ag Nanoparticles for Biomedical Applications—Synthesis and Characterization. Int J Mol Sci. 2022; 23(10): 5778. https://doi.org/10.3390/ijms23105778

Pasparakis G. Recent developments in the use of gold and silver nanoparticles in biomedicine. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology. 2022 Sep; 14(5): e1817. https://doi.org/10.1002/wnan.1817. Epub 2022 Jul 1

Tashpulatov J, Zaynitdinova L, Juraeva R, Kukanova S, Lazutin N, Mavjudova A, et al. Screening of the Collection Cultures for Biosynthesis of Copper Nanoparticles. J Shanghai Jiaotong Univ (Sci). 2021; 17(8): 97-104. https://doi.org/10.1016/j.sjbs2020.02.011

Pareek V, Gupta R, Panwar J. Do physico-chemical properties of silver nanoparticles decide their interaction with biological media and bactericidal action. Mater Sci Eng C. 2018; 90: 739-749. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.04.093

Chahar V, Sharma B, Shukla G, Srivastava A, Bhatnagar A. Study of antimicrobial activity of silver nanoparticles synthesized using green and chemical approach .Colloids Surf A Physicochem Eng Asp. 2018; 554: 149-55. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2018.06.012

Tincho M B, Yimta Y D, Adekiya T A, Aruleba R T, Ayawei N, Boyom F F, et al. Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Bersama engleriana Fruits Extracts and Their Potential Inhibitory Effect on Resistant Bacteria. crystals. 2022; 12(7): 1-20.; https://doi.org/10.3390/cryst12071010 .

Güzel R, Gülbahar E. Synthesis of silver nanoparticles. Intech Open. 2018. https://doi.org/10.5772/intechopen.75363

Sánchez-López E, Gomes D, Esteruelas G, Bonilla L, Laura Lopez-Machado A, Galindo R, et al. Metal-based nanoparticles as antimicrobial agents: an overview. Nanomaterials. 2020; 10(2): 292. https://doi.org/10.3390/nano10020292

Gurunathan S. Rapid biological synthesis of silver nanoparticles and their enhanced antibacterial effects against Escherichia fergusonii and Streptococcus mutans. Arab J Chem. 2019; 12(2): 168-180. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.11.014

Souto E B, Ribeiro A F, Ferreira M I, Teixeira M C, Shimojo A A M, Soriano J L, et al. New nanotechnologies for the treatment and repair of skin burns infections. Int J Mol Sci 2020; 21(2): 393. https://doi.org/10.3390/ijms2100393

Lupindu, Athumani Msalale. Isolation and characterization of Escherichia coli from animals, humans, and environment. Escherichia coli-Recent Advances on Physiology, Pathogenesis and Biotechnological Applications, Samie A (ed.). London, United Kingdom: Intech Open Limited. 2017: 187-206. https://doi.org/10.5772/67390

Hedegaard J, Steffensen Søren A, Nørskov-Lauritsen N, Mortensen K K, Sperling-Petersen H U. Identification of Enterobacteriaceae by partial equencing of the gene encoding translation initiation factor 2. Int J Syst Evol Microbiol. 1999; 49(4): 1531-1538. http://dx.doi.org/10.1099/00207713-49-4-1531 .

Quintero-Quiroz C, Acevedo N, Zapata-Giraldo J, Botero LE, Quintero J, Zárate-Triviño D, Saldarriaga J, Pérez VZ. Optimization of silver nanoparticle synthesis by chemical reduction and evaluation of its antimicrobial and toxic activity. Biomater Res. 2019 Dec; 23(1): 1-5. https://doi.org/10.1186/s40824-019-0173-y

Shaimaa Obaid Hasson, Sumod Abdul kadhem Salman, Shurooq Falah Hassan, Shatha Mohammed Abbas. Antimicrobial Effect of Eco-Friendly Silver Nanoparticles Synthesis by Iraqi Date Palm (Phoenix dactylifera) on Gram-Negative Biofilm-Forming Bacteria. Baghdad Sci J. 2021; 18(4): 1149-1156. https://doi.org/10.21123/bsj.2021.18.4.1149

Tolera M, Abate D, Dheresa M, Marami D. Bacterial nosocomial infections and antimicrobial susceptibility pattern among patients admitted at Hiwot Fana Specialized University Hospital, Eastern Ethiopia. Advan Med. 2018. https://doi.org/10.1155/2018/2127814

Ali Aboud Shareef, Zainab Alag Hassan, Majid Ahmed Kadhim, Abdulameer Abdullah Al-Mussawi. Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Synthesized byAqueous Extract of Carthamus oxycantha M.Bieb.Against AntibioticsResistant Bacteria. Baghdad Sci J. 2022; 19(3): 460-468. http://dx.doi.org/10.21123/bsj.2022.19.3.0460

Nouri F, Karami P, Zarei O, Kosari F, Alikhani MY, Zandkarimi E, et al. Prevalence of common nosocomial infections and evaluation of antibiotic resistance patterns in patients with secondary infections in Hamadan, Iran. Infect Drug Resist. 2020 Jul 15:2365-74. https://doi.org/102147/IDR.S259252

Mimi S, Taeho O, Seulgi B. Antibiofilm activity of silver nanoparticles against biofilm forming Staphylococcus pseudintermedius isolated from dogs with otitis externa. Vet Med Sci. 2021 Sep; 7(5): 1551–1557. https://doi.org/10.1002/vms3.554

Martin O, Drozd J, Bratka P, Whitley A, Mohlenikova Duchonova B, Gürlich R. A new silver dressing, Stop Bac, used in the prevention of surgical site infections. Int Wound J. 2022; 19(1): 29–35. https://doi.org/10.1111/iwj.13593

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.