Análisis de la Actividad Antibacteriana de Materiales a Base de Hidroxiapatita con Flúor y Plata

Autores/as

  • Verónica González Torres Escuela de Ciencias de la Salud Valle de la Palmas, Universidad Autónoma de Baja California, México https://orcid.org/0000-0002-2049-7638
  • Esteban Hernández Guevara Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Universidad Autónoma de Baja California, México
  • Nydia Alejandra Castillo Martínez Universidad Autónoma de Baja California, México https://orcid.org/0000-0002-7460-9228
  • Martha Rosales Aguilar Facultad de Medicina y Psicología Universidad Autónoma de Baja California, México
  • César Gerardo Díaz Trujillo Universidad Autónoma de Baja California, México

DOI:

https://doi.org/10.17488/RMIB.42.2.4

Palabras clave:

Hidroxiapatita, Antibacterial, Plata

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar la actividad antibacteriana de materiales nanoestructurados a base de hidroxiapatita con iones de flúor y plata que le confieran características particulares para que pueda ser utilizado como un biomaterial con actividad antimicrobiana. Se realizaron cuatro formulaciones distintas: hidroxiapatita, hidroxiapatita-flúor, hidroxiapatita-plata-flúor e hidroxiapatita-plata con un 2% de los agentes dopantes. La síntesis del material se realizó a través del método de combustión. La caracterización mineral se realizó a través de difracción de rayos X identificando las siguientes fases en las diversas formulaciones: Ca5(PO4)3OH, Ca2P2O7, Ag3PO4, AgCa10(PO4)7 Ca5(PO4)3F and CaF2. La estructura morfológica se analizó a través de microscopía electrónica de barrido que muestra la formación de estructuras compactas, presencia de cristales y la incrustación de flúor y plata. Se analizó la actividad antimicrobiana utilizando una prueba modificada para la observación del halo de inhibición, encontrándose solamente que los materiales que contenían plata-flúor y plata generaron dicho halo de inhibición. Por otra parte, usando la prueba de microdilución en pozo se encontró que la concentración mínima inhibitoria para el material de HA-Ag fue de 75 μg/ml y para el material de HA-Ag-F fue de 200 μg/ml, después de 48 horas de incubación utilizando E. faecalis.

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Biografía del autor/a

Verónica González Torres, Escuela de Ciencias de la Salud Valle de la Palmas, Universidad Autónoma de Baja California, México

Doctora en Ciencias de la Salud egresada de la Facultad de Odontología Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California.

Maestra en Ciencias con especialidad en Sistemas Ambientales egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Monterrey).

Químico Industrial egresada de la Facultad de Ciencia Químicas e Ingeniería de la Unviersidad Autónoma de Baja California.

Profesor de tiempo completo definitivo con nombramiento de profesor investigador adscrita a la Escuela de Ciencias de la Salud Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California.

Perfil deseable PRODEP.

Miembro del Cuerpo Académico en formación: Química Aplicada.

Docente de cátedra: bioquímica, estadística, epidemiología.

Cargo administrativo: Subdirectora 

Citas

Tas AC. Combustion synthesis of calcium phosphate bioceramic powders. J Eur Ceram Soc [Internet]. 2000;20(14-15):2389-2394. Available from: https://doi.org/10.1016/S0955-2219(00)00129-1

Markovic M, Fowler BO, Tung MS. Preparation and Comprehensive Characterization of a Calcium Hydroxyapatite Reference Material. J Res Natl Inst Stand Technol [Internet]. 2004;109(6):553-68. Available from: http://dx.doi.org/10.6028/jres.109.042

Nayak AK. Hydroxyapatite synthesis methodologies: an overview. Int J ChemTech Res. 2010; 2(2): 903-907.

González-Torres V, Méndez-Sánchez ER, Gaitán-Cepeda LA, et al. Characterization and Biocompatibility Evaluation of Hydroxyapatite Doped with Silver and/or Fluorine. Adv Sci Tech [Internet]. 2014;96:27-32. Available from:

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AST.96.27

Robinson C, Shore RC, Brookes SJ, et al. The Chemistry of Enamel Caries. Crit Rev Oral Bio Med [Internet]. 2000;11(4):481-495. Available from: https://doi.org/10.1177/10454411000110040601

Kim TN, Feng QL, Kim JO, et al. Antimicrobial effects of metal ions (Ag+. Cu2+, Zn2+) in hydroxyapatite. J Mater Sci Mater Med [Internet]. 1998;9(3):129-34. Available from: https://doi.org/10.1023/A:1008811501734

Kawashita M, Tsuneyama S, Miyaji F, et al. Antibacterial silver-containing silica glass prepared by sol-gel method. Biomaterials [Internet]. 2000;21(4):393-98. Available from: https://doi.org/10.1016/S0142-9612(99)00201-X

Bai X, More K, Rouleau CM, Rabiei A. Functionally graded hydroxyapatite coatings doped with antibacterial components. Acta Biomater [Internet]. 2010;6(6):2264-2273. Available from: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2009.12.002

Kolmas J, Groszyk E, Kwiatkowska-Różycka D. Substituted Hydroxyapatites with Antibacterial Properties. BioMed Res Int [Internet]. 2014;2014:1-15. Available from: https://doi.org/10.1155/2014/178123

Silver S. Bacterial silver resistance: molecular biology and uses and misuses of silver compounds. FEMS Microbiol Rev [Internet]. 2006;27(2-3):341-53. Available from: https://doi.org/10.1016/S0168-6445(03)00047-0

Burdusel, A-C, Gherasim O, Grumezescu AM, et al. Biomedical Applications of Silver Nanoparticles: An Up-to-Date Overview. Nanomaterials [Internet]. 2018; 8(9):681. Available from: https://doi.org/10.3390/nano8090681

Durán N, Durán M, de Jesús MB, et al. Silver nanoparticles: A new vie won mechanistic aspects on antimicrobial activity. NMB [Internet]. 2016;12(3):789-799. Available from: https://doi.org/10.1016/j.nano.2015.11.016

Salleh A, Naomi R, Utami ND, et al. The Potential of Silver Nanoparticles for Antiviral and Antibacterial Applications: A Mechanism of Action. Nanomaterials [Internet]. 2020;10(8): 1566. Available from: https://doi.org/10.3390/nano10081566

National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for determining bactericidal activity of antimicrobial agents: approved guideline. Wayne, PA: National Committee for Clinical Laboratory Standards; 1999.

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests. 13th ed. Wayne, PA: National Committee for Clinical Laboratory Standards; 2018. 92p.

Flanagan D. Enterococcus faecalis and Dental Implants. J Oral Implantol [Internet]. 2017; 43(1):8-11. Available from: https://doi.org/10.1563/aaid-joi-D-16-00069

Prad I, Micó-Muñoz P, Giner-Lluesma T, Collado-Castellano N, Manzano-Saiz A. Influence of microbiology of endodontic failure. Literature review. Med Oral [Internet]. 2019;24(3):e364-72. Available from: https://doi.org/10.4317/medoral.22907

Halkai R, Hedge MN, Halkai K. Evaluation of the presence of Enterococcus Faecalis in root cementum: A confocal laser scanning microscope analysis. J Conserv Dent [Internet]. 2014;17(2):119-23. Available from: https://doi.org/10.4103/0972-0707.128039

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Publicado

2021-03-21

Cómo citar

González Torres, V., Hernández Guevara, E., Castillo Martínez, N. A., Rosales Aguilar, M., & Díaz Trujillo, C. G. (2021). Análisis de la Actividad Antibacteriana de Materiales a Base de Hidroxiapatita con Flúor y Plata. Revista Mexicana De Ingenieria Biomedica, 42(2), 49–57. https://doi.org/10.17488/RMIB.42.2.4

Número

Sección

Artículos de Investigación

Citas Dimensions