Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes
The resistance of bacterial strains to antimicrobial agents and biofilm-associated infections causes considerable economiclosses and worldwide deaths. If this problem continues it is estimated that in 2050, about 10 million human deaths couldoccur per year and the costs would reach 1 trillion USD gl...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/resource_type/c_6693
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
- Repositorio:
- RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uptc.edu.co:001/12368
- Acceso en línea:
- https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/15025
https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/12368
- Palabra clave:
- antimicrobial effect
biological nanoparticles
chemical nanoparticles
environmental samples
silver nanoparticles
efecto antimicrobiano
nanopartículas biológicas
nanopartículas químicas
muestras ambientales
nanopartículas de plata
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf194
id |
REPOUPTC2_37317143268acacb395cc375b2c7c283 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uptc.edu.co:001/12368 |
network_acronym_str |
REPOUPTC2 |
network_name_str |
RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC |
repository_id_str |
|
dc.title.en-US.fl_str_mv |
Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes |
dc.title.es-ES.fl_str_mv |
Antimicrobial effect of biological and chemical silver nanoparticles in environmental samples |
title |
Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes |
spellingShingle |
Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes antimicrobial effect biological nanoparticles chemical nanoparticles environmental samples silver nanoparticles efecto antimicrobiano nanopartículas biológicas nanopartículas químicas muestras ambientales nanopartículas de plata |
title_short |
Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes |
title_full |
Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes |
title_fullStr |
Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes |
title_full_unstemmed |
Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes |
title_sort |
Efecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientes |
dc.subject.en-US.fl_str_mv |
antimicrobial effect biological nanoparticles chemical nanoparticles environmental samples silver nanoparticles |
topic |
antimicrobial effect biological nanoparticles chemical nanoparticles environmental samples silver nanoparticles efecto antimicrobiano nanopartículas biológicas nanopartículas químicas muestras ambientales nanopartículas de plata |
dc.subject.es-ES.fl_str_mv |
efecto antimicrobiano nanopartículas biológicas nanopartículas químicas muestras ambientales nanopartículas de plata |
description |
The resistance of bacterial strains to antimicrobial agents and biofilm-associated infections causes considerable economiclosses and worldwide deaths. If this problem continues it is estimated that in 2050, about 10 million human deaths couldoccur per year and the costs would reach 1 trillion USD globally. Most of the studies evaluating the antimicrobial effect ofan antimicrobial agent focus on pure bacterial cultures, even when it is known that microorganisms live in communities interacting with each other, causing a less efficient antimicrobial effect on target compounds. Because of previous data, it is necessary the search for alternative and effective methods that, at the same time, do not generate bacterial resistance;silver nanoparticles (AgNPs) can be an excellent alternative; moreover, the evaluation of these antimicrobial agents onmicrobial communities from environmental samples are needed. In this paper, we synthesized spherical AgNPs by biological and chemical methods with an average diameter of 10.32 and 9.53 nm respectively; we evaluated the antimicrobial effect of both in microbial populations that came from three different environmental samples (computer keyboard, tap water, and pharyngeal exudate). Results showed that both AgNPs are excellent antimicrobial agents obtaining for both inhibition percentages higher than 90%. |
publishDate |
2022 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-07-05T18:48:13Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-07-05T18:48:13Z |
dc.date.none.fl_str_mv |
2022-09-29 |
dc.type.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6693 |
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a277 |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6693 |
dc.identifier.none.fl_str_mv |
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/15025 10.19053/1900771X.v22.n2.2022.15025 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/12368 |
url |
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/15025 https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/12368 |
identifier_str_mv |
10.19053/1900771X.v22.n2.2022.15025 |
dc.language.none.fl_str_mv |
spa |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.none.fl_str_mv |
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/15025/12239 |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf194 |
rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf194 http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.es-ES.fl_str_mv |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC |
dc.source.en-US.fl_str_mv |
Ingeniería Investigación y Desarrollo; Vol. 22 No. 2 (2022): Julio - Diciembre; 82-90 |
dc.source.es-ES.fl_str_mv |
Ingeniería Investigación y Desarrollo; Vol. 22 Núm. 2 (2022): Julio - Diciembre; 82-90 |
dc.source.none.fl_str_mv |
2422-4324 1900-771X |
institution |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional UPTC |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio.uptc@uptc.edu.co |
_version_ |
1839633865299197952 |
spelling |
2022-09-292024-07-05T18:48:13Z2024-07-05T18:48:13Zhttps://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/1502510.19053/1900771X.v22.n2.2022.15025https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/12368The resistance of bacterial strains to antimicrobial agents and biofilm-associated infections causes considerable economiclosses and worldwide deaths. If this problem continues it is estimated that in 2050, about 10 million human deaths couldoccur per year and the costs would reach 1 trillion USD globally. Most of the studies evaluating the antimicrobial effect ofan antimicrobial agent focus on pure bacterial cultures, even when it is known that microorganisms live in communities interacting with each other, causing a less efficient antimicrobial effect on target compounds. Because of previous data, it is necessary the search for alternative and effective methods that, at the same time, do not generate bacterial resistance;silver nanoparticles (AgNPs) can be an excellent alternative; moreover, the evaluation of these antimicrobial agents onmicrobial communities from environmental samples are needed. In this paper, we synthesized spherical AgNPs by biological and chemical methods with an average diameter of 10.32 and 9.53 nm respectively; we evaluated the antimicrobial effect of both in microbial populations that came from three different environmental samples (computer keyboard, tap water, and pharyngeal exudate). Results showed that both AgNPs are excellent antimicrobial agents obtaining for both inhibition percentages higher than 90%.La resistencia de las cepas bacterianas a los agentes antimicrobianos y las infecciones asociadas a biopelículas provoca pérdidas económicas considerables y muertes en todo el mundo. De continuar este problema, se estima que en el año2050 podrían ocurrir alrededor de 10 millones de muertes humanas y los costos alcanzarían 1 billón de dólares a nivel mundial. La mayoría de los estudios de evaluación del efecto antimicrobiano se han enfocado en el estudio de cultivos puros, aun cuando se sabe que los microorganismos viven en comunidades que interactúan entre sí, lo anterior ocasionaque el efecto antimicrobiano de los compuestos objetivo sea menos eficiente. Debido a esto, es necesaria la búsqueda de métodos alternativos que sean efectivos y no generen resistencia bacteriana; las nanopartículas de plata (AgNPs) pueden ser una excelente alternativa, así también es muy importante la evaluación de estos agentes antimicrobianos encomunidades microbianas provenientes de muestras ambientales. En este estudio se reporta la síntesis de AgNPs esféricaspor métodos biológicos y químicos con un diámetro promedio de 10,32 y 9,53 nm respectivamente; se evalúa el efecto antimicrobiano de ambos tipos de nanopartículas en la población microbiana proveniente de tres muestras ambientalesdiferentes (teclado de computadora, agua del grifo y un exudado faríngeo). Los resultados mostraron que ambos tipos de AgNPs son excelentes agentes antimicrobianos obteniendo en ambos casos porcentajes de inhibición mayores al 90%.application/pdfspaspaUniversidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTChttps://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/15025/12239Ingeniería Investigación y Desarrollo; Vol. 22 No. 2 (2022): Julio - Diciembre; 82-90Ingeniería Investigación y Desarrollo; Vol. 22 Núm. 2 (2022): Julio - Diciembre; 82-902422-43241900-771Xantimicrobial effectbiological nanoparticleschemical nanoparticlesenvironmental samplessilver nanoparticlesefecto antimicrobianonanopartículas biológicasnanopartículas químicasmuestras ambientalesnanopartículas de plataEfecto antimicrobiano de nanopartículas de plata en algunos ambientesAntimicrobial effect of biological and chemical silver nanoparticles in environmental samplesinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6693http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a277http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/access_right/c_abf194http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Calvo Olvera, Diana AlexandraRojas Avelizapa, Luz IreneRojas Avelizapa, Norma Gabriela001/12368oai:repositorio.uptc.edu.co:001/123682025-07-18 11:25:46.442metadata.onlyhttps://repositorio.uptc.edu.coRepositorio Institucional UPTCrepositorio.uptc@uptc.edu.co |