Potencial fotodinâmico de fotossensibilizadores xatenos sobre uma cepa padrão de Pseudomonas aeruginosa

Fernanda Frizo Corradi, Gabriel Aparecido Carvalho, Danyelle Cristine Marini

Resumo


O controle microbiano tem se mostrando um obstáculo cada vez mais dificil de ser controlado, tornando-o um foco de pesquisa constante. Os pesquisadores buscam novos metodos alternativos garantindo tratamento sem o uso de antimicrobiano ou associando-os, já que o mesmo está sendo utilizado de forma negligenciada, causando um aumento na resistência dos microrganismos dificultando mais ainda a escolha de um tratamento. O microorganimo em estudo foi a Pseudomonas aeruginosa, bactéria Gram-negativa, de alta virulência, encontrada na comunidade e em ambiente hospitalar, com controle dificultado devido sua alta capacidade de resistência antibiótica, favorecida pelo uso incorreto de antibioticoterapias. Essa pesquisa visionou apresentar um método alternativo ao seu tratamento através do uso de corantes xantenos e um fotossensibilizador de maneira que sensibilizasse a bactéria. A TFD (Terapia Fotodinâmica) consiste no uso de um corante associado a irradiação de uma luz sobre o microorganismo, promove interação corante-luz-bactéria, de forma que o mesmo possa ser inibido ou tenha sua capacidade de proliferação reduzida. Foram utilizados dois tipos de corantes xanteno (Eritrosina B e Rosa de Bengala), dois extratos de plantas da baixada maranhense (Punica granatum e Terminalia cattapa) e uma fonte de luz LED que foi irradiada durante 40 segundos. As combinações entre corante, extratos das plantas e iluniminação foram organizados em 7 grupos. Os dois grupos com maior sucesso apresentavam combinações com o corante Rosa-bengala e na presença de luz, seu potencial bactericida era fortalecido. No grupo em que houve utilização do extrato Punica granatum sozinho, houve proliferação bacteriana na ausencia da fonte de luz; na sua presença, a redução das colônias não foi estasticamente relevante. A TFD apresenta-se como um novo recurso, atuando de modo independente da antibioticoterapia, evitando e, concomitantemente, reduzindo a resistência bacteriana. Dessa forma, ela surge como uma alternativa viável no tratamento de pacientes com “pé diabético”, tendo em vista sua possível aplicação com diversos tipos de fotossensibilizadores ou até mesmo em combinação com drogas tradicionais, além da utilização de diversas fontes de luz com comprimentos de onda diferentes para o tratamento de infecções em epitélio e mucosas


Palavras-chave


Terapia Fotodinânima; Pseudimonas aeruginosa ; Pé-diabético; xantenos.

Texto completo:

PDF

Referências


AMORIM, J.C.F.; ALVES, O.A.; SOUSA, G.R.; PIANCASTELLI, A.C.C.; SOARES, B.M.; FERREIRA, M.V.L.; SILVEIRA, L.B.; PINOTTI, M. Phototoxic action of light emitting diode in the in vitro viability of trichophyton rubrum. Anais Brasileiros de Dermatologia, v.87, n.2, p.250-255, 2012.

ANDRADE, M.C.; RIBEIRO, A.P.D.; DOVIGO, L.N.; BRUNETTI, I.G.; GIAMPAOLO, E.T.; BAGNATO, V.S.; PAVARINA, A.C. Effect os different préirradiation times on curcumin-mediated photodynamic therapy against planktonic cultures and bifilms of candida spp. Archives of Oral Biology, v.1, n.58, p.200-210, 2013.

ARGENTA, J. A. et al. Efeito do extrato de romã (Punica granatum) sobre bactérias cariogênicas: estudo in vitro e in vivo. Arquivos em Odontologia, v. 48, n. 4, p. 218-226, 2012.

BEOVIC, B. The issue of antimicrobial resistance in human medicine. International Journal of Food Microbiology, Amsterdam, v. 112, n. 3, p. 280-287. 2006.

BRASILEIRO, J. L. et al. Pé diabético: aspectos clínicos. Jornal vascular brasileiro, v. 4, n. 1, 2005.

Centers for Disease Control and Prevention, Office of Infectious Disease. Antibiotic resistance threats in the United States, 2013. April 2013. Available at: http://www.cdc.gov/drugresistance/ threat-report-2013. Accessed 18 de agosto de 2020.

COSTA, A.C.B.P. et al. Susceptibility of Candida albicans and Candida dubliniensis to erythrosine- and LED-mediated photodynamic therapy. Archives of Oral Biology, v. 56, n.1, p.1299-1305, 2011.

DA COSTA, Anderson Luiz Pena; SILVA JUNIOR, Antonio Carlos Souza. Resistência bacteriana aos antibióticos e Saúde Pública: uma breve revisão de literatura. Estação Científica (UNIFAP), [S.l.], v. 7, n. 2, p. 45-57, ago. 2017. ISSN 2179-1902. Disponível em: . Acesso em: 21 ago. 2020. doi:http://dx.doi.org/10.18468/estcien.2017v7n2.p45-57.

DAI, Tianhong;, HUANG, Ying-Ying;, HAMBLIN, Michael R. Photodynamic therapy for localized infections--state of the art. Photodiagnosis Photodyn Ther, v. 6, n. 3-4, p. 170-188, 2009.. 2009;6(3-4):170-188. doi:10.1016/j.pdpdt.2009.10.008

DENIS, T. G. St. et al. All you need is light: Antimicrobial photoinactivation as an evolving and emerging discovery strategy against infectious disease. Landes Bioscience, Boston, p.509-520, nov. 2011.

GOULD, Ian M; BAL, Abhijit M. New antibiotic agents in the pipeline and how they can help overcome microbial resistance. Virulence, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 185-191, 15 fev. 2013.GOULD, IM; BAL, AM. New antibiotic agents in the pipeline and how they can overcome microbial resistance. Virulence 2013;4(2):185–191.

HAMBLIN, Michael R;, HASAN, Tayyaba. Photodynamic therapy: a new antimicrobial approach to infectious disease?. Photochem Photobiol Sci. v. 3, n. 5, p. 436-450. 2004. 2004;3(5):436-450. doi:10.1039/b311900a

ISHIYAMA, K;, NAKAMURA, K;, KANNO, T;, NIWANO, Y,. Bactericidal Action of Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy (PACT) with Photosensitizers Used as Plaque-Disclosing Agents against Experimental Biofilm. Biocontrol Sci, v. 21, n.3, p. 187-191, 2016.. 2016;21(3):187-191. doi:10.4265/bio.21.187

MAISCH, T;, BOSL, C;, SZEIMIES, RM;, LEHN, N;, ABELS, C. Photodynamic effects of novel XF porphyrin derivatives on prokaryotic and eukaryotic cells. Antimicrob Agents Chemother, v. 49, n. 1, p. 1542-1552, 2005.. 2005;49(4):1542-1552. doi:10.1128/AAC.49.4.1542-1552.2005

NAGATA, Juliana Yuri;, HIOKA, Noboru;, KIMURA, Elza, et al. Antibacterial photodynamic therapy for dental caries: evaluation of the photosensitizers used and light source properties. Photodiagnosis Photodyn Ther, v. 9, n. 2, p. 122-131, 2012.. 2012;9(2):122-131. doi:10.1016/j.pdpdt.2011.11.006

PANG, Zheng; RAUDONIS, Renee; GLICK, Bernard .R; LIN, Tong-Jun; CHENG, Zhenyu. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa: mechanisms and alternative therapeutic strategies. Biotechnology Advances, v.37, n.1, p. 177-192,. 2018. Doi: 10.1016/j.biotechadv.2018.11.013

PELOI, L.S.; SOARES, R.R.S.; BIONDO, C.E.G.; SOUZA, V.R.; HIOKA, N.; KIMURA, E. Photodynamic effect of light-emitting diode light on cell growth inhibition induced by methylene blue. Journal of Biosciences, v.33, n.2, p.231- 237, 2008.

PERUSSI, Janice Rodrigues. Inativação fotodinâmica de microrganismos. Quím. Nova, São Paulo. , v. 30, n. 4, p. 988-994, Aug. 2007 . Available from . Access on 21 Aug. 2020. https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000400039.

READ Andrew FAF, WOODS Robert J.RJ. Antibiotic resistance management. Evol Med Public Health, v. 2014, n. 1, p. 147. 2014. 2014;2014(1):147

REZUSTA, A. et al. In vitro fungicidal photodynamic effect of hypericin on Candida species. Photochemistry and photobiology, v. 88, n. 3, p. 613-619, 2012.

ROLIM, J.P.M.L. et. al. The antimicrobial activity of photodynamic therapy against Streptococcus mutans using different photosensitizers. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, v.1, n.106, p.40-46, 2012

SOARES, B.M.; SILVA, D.L.; SOUSA, G.R.; AMORIM, J.C.F.; RESENDE, M.A.; PINOTTI, M.; CISALPINO, P.S. In vitro photodynamic inactivation of Candida spp. Growth and adhesion to buccal epithelial cells. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, v.1, n.94, p.65-70, 2009.

SOUKOS NS, GOODSON JM. Photodynamic therapy in the control of oral biofilms. Periodontol 2000, v. 55, n. 1, p. 143-166, 2011.. 2011;55(1):143-166. doi:10.1111/j.1600-0757.2010.00346.x

TESSAROLI, V. Ação Da Terapia Fotodinâmica Sobre Biofilme Dentário Humano, Universidade de São Paulo Faculdade de Odontologia de Bauru, p 14, 2010.

VISWANATHAN, VK. Off-label abuse of antibiotics by bacteria. Gut Microbes. V. 5, n. 1, p. 3-4, 2014. 2014;5(1):3–4.

WOOD S, METCALF D, DEVINE D, ROBINSON C. Erythrosine is a potential photosensitizer for the photodynamic therapy of oral plaque biofilms. J Antimicrob Chemother, v. 57, n. 4, p. 680-684, 2006. 1Wood, S.; Metcalf, D.; Devine, D.; Robinson, C.; J. Antimicrob. Chemother. 2006, 57, 680.

WRIGHT, Gerard DG. Something new: revisiting natural products in antibiotic drug discovery. Can J Microbiol, v.60, n.3, p. 147-154. 2014. 2014;60(3):147–154.


Apontamentos

  • Não há apontamentos.


Direitos autorais 2022 FOCO: caderno de estudos e pesquisas