Síntesis, caracterización y evaluación de capacidad antimicótica de nanobioconjugados de magnetita con péptido KS-22 y FE-23
Proyecto experimental en ingeniería, probando los péptidos más prometedores de un programa de predicción mediante IA para determinar su utilidad y posible medio de distribución en organismos mediante nanobioconjugados.
- Autores:
-
Wandurraga López, Laura
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/63221
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/63221
- Palabra clave:
- Candidiasis
Magnetita
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Nanopartículas
Ingeniería
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1. Arendrup, M., and T. Patterson. 2017. Multidrug-Resistant Candida: Epidemiology, Molecular Mechanisms, and Treatment. The Journal of Infectious Diseases. 216: S445-S451. 2. Pristov, K., and M. Ghannoum. 2019. Resistance of Candida to azoles and echinocandins worldwide. Clinical Microbiology and Infection. 25: 792-798. 3. Cortés, J., J. Ruiz, L. Melgarejo-Moreno, and E. Lemos. 2020. Candidemia en Colombia. Biomédica. 40: 195-207. 4. Cortés, J., P. Reyes, C. Gómez, G. Buitrago, and A. Leal. 2011. Fungal bloodstream infections in tertiary care hospitals in Colombia. Revista Iberoamericana de Micología. 28: 74-78. 5. Cortés, J., P. Reyes, C. Gómez, S. Cuervo, P. Rivas, C. Casas, and R. Sánchez. 2014. Clinical and epidemiological characteristics and risk factors for mortality in patients with candidemia in hospitals from Bogotá, Colombia. The Brazilian Journal of Infectious Diseases. 18: 631-637. 6. Lockhart, S., K. Etienne, S. Vallabhaneni, J. Farooqi, A. Chowdhary, N. Govender, A. Colombo, B. Calvo, C. Cuomo, C. Desjardins, E. Berkow, M. Castanheira, R. Magobo, K. Jabeen, R. Asghar, J. Meis, B. Jackson, T. Chiller, and A. Litvintseva. 2016. Simultaneous Emergence of Multidrug-Resistant Candida auris on 3 Continents Confirmed by Whole-Genome Sequencing and Epidemiological Analyses. Clinical Infectious Diseases. 64: 134-140. 7. Zurita Macalupú, S. 2018. Situación de la resistencia antifúngica de especies del género Candida en Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 35: 126. 8. Rodríguez-Leguizamón, G., A. Fiori, K. Lagrou, M. Gaona, M. Ibáñez, M. Patarroyo, P. Van Dijck, and A. Gómez-López. 2015. New echinocandin susceptibility patterns for nosocomial Candida albicans in Bogotá, Colombia, in ten tertiary care centres: an observational study. BMC Infectious Diseases. 15. 9. Oñate, J., P. Rivas, C. Pallares, C. Saavedra, E. Martínez, W. Coronell, E. López, I. Berrio, C. Álvarez-Moreno, G. Roncancio, J. Segura, J. Vélez, J. Cortes, C. Parra-Giraldo, J. Álvarez, A. Romero, I. Zuluaga, and G. Camacho. 2019. Colombian consensus on the diagnosis, treatment, and prevention of Candida Spp. disease in children and adults. Infectio. 23: 271. 10. López-Ávila, K., K. Dzul-Rosado, C. Lugo-Caballero, J. Arias-León, and J. Zavala-Castro. 2016. Mecanismos de resistencia antifúngica de los azoles en Candida albicans. Una revisión. REVISTA BIOMÉDICA. 27. 11. Bedout, C., and B. Gómez. 2010. Candida y candidiasis invasora: un reto continuo para su diagnóstico temprano. Infectio. 14: 159-171. 12. Huan, Y., Q. Kong, H. Mou, and H. Yi. 2020. Antimicrobial Peptides: Classification, Design, Application and Research Progress in Multiple Fields. Frontiers in Microbiology. 11. 13. Moravej, H., Z. Moravej, M. Yazdanparast, M. Heiat, A. Mirhosseini, M. Moosazadeh Moghaddam, and R. Mirnejad. 2018. Antimicrobial Peptides: Features, Action, and Their Resistance Mechanisms in Bacteria. Microbial Drug Resistance. 24: 747-767. 14. Lei J, Sun L, Huang S, Zhu C, Li P, He J, Mackey V, Coy DH, He Q. 2019. The antimicrobial peptides and their potential clinical applications. Am J Transl Res. 11(7):3919-3931. 15. Rangel-Muñoz, N., A. Suarez-Arnedo, R. Anguita, G. Prats-Ejarque, J. Osma, C. Muñoz-Camargo, E. Boix, J. Cruz, and V. Salazar. 2020. Magnetite Nanoparticles Functionalized with RNases against Intracellular Infection of Pseudomonas aeruginosa. Pharmaceutics. 12: 631. 16. Perez, J., J. Rueda, M. Cuellar, A. Suarez-Arnedo, J. Cruz, and C. Muñoz-Camargo. 2019. Cell-Penetrating and Antibacterial BUF-II Nanobioconjugates: Enhanced Potency Via Immobilization On Polyetheramine-Modified Magnetite Nanoparticles. International Journal of Nanomedicine. Volume 14: 8483-8497. 17. Puentes, P. Rational discovery of antimicrobial peptides by means of artificial intelligence," Tesis de maestria, Universidad de los Andes, Bogotá, 2021. 18. Puentes, P., M. Henao, C. Torres, S. Gómez, L. Gómez, J. Burgos, P. Arbeláez, J. Osma, C. Muñoz-Camargo, L. Reyes, and J. Cruz. 2020. Design, Screening, and Testing of Non-Rational Peptide Libraries with Antimicrobial Activity: In Silico and Experimental Approaches. Antibiotics. 9: 854. 19. Lazo, V., G. Hernández, and R. Méndez. 2018. Candidiasis sistémica en pacientes críticos, factores predictores de riesgo. Horizonte Médico (Lima). 18: 75-85. 20. "Clínica universidad de navarra." Clínica Universidad de Navarra | Centrados en el paciente. https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/candidiasis 21. Guinea, J. 2014. Global trends in the distribution of Candida species causing candidemia. Clinical Microbiology and Infection. 20: 5-10. |
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El tratamiento actual para tratar infecciones de candidiasis en cualquiera de sus niveles son azoles, polienos y equinocandinas, sin embargo, los pacientes que no responden a estos tratamientos están incrementando dada la resistencia evolutiva a los antibióticos. Por esto, se plantea el uso de péptidos antimicóticos para disminuir la posible resistencia evolutiva, el estudio de posibles antimicóticos sintéticos mediante el mecanismo de los péptidos y, también, como posible tratamiento de las infecciones directamente. En este proyecto se planteó la evaluación y análisis de la capacidad antifúngica de los péptidos libres FE-23 y KS-22 en las levaduras del género Candida, asi como tambien la síntesis y evaluación de los nanobioconjugado (MNP) de magnetita con los péptidos en su capacidad y actividad antimicóticas y determinar las características físicas de los nanobioconjugados funcionales mediante FTIR y TGA. Se puedó concluir que, ambos péptidos tienen alto nivel de actividad antimicótica con MICs en un rango de 2.5 µg/ml hasta 5µg/ml. Adicionalmente, ninguno de los MNPs, aún con los diferentes tamaños de separador, mostró algún efecto significativo contra las diferentes levaduras.Ingeniero QuímicoPregradoBiotecnología y biomateriales18 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería QuímicaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Química y de AlimentosSíntesis, caracterización y evaluación de capacidad antimicótica de nanobioconjugados de magnetita con péptido KS-22 y FE-23Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPCandidiasisMagnetitaPéptidos antimicóticosBiotecnologíaNanopartículasIngeniería1. Arendrup, M., and T. Patterson. 2017. Multidrug-Resistant Candida: Epidemiology, Molecular Mechanisms, and Treatment. The Journal of Infectious Diseases. 216: S445-S451.2. Pristov, K., and M. Ghannoum. 2019. Resistance of Candida to azoles and echinocandins worldwide. Clinical Microbiology and Infection. 25: 792-798.3. Cortés, J., J. Ruiz, L. Melgarejo-Moreno, and E. Lemos. 2020. Candidemia en Colombia. Biomédica. 40: 195-207.4. Cortés, J., P. Reyes, C. Gómez, G. Buitrago, and A. Leal. 2011. Fungal bloodstream infections in tertiary care hospitals in Colombia. Revista Iberoamericana de Micología. 28: 74-78.5. Cortés, J., P. Reyes, C. Gómez, S. Cuervo, P. Rivas, C. Casas, and R. Sánchez. 2014. Clinical and epidemiological characteristics and risk factors for mortality in patients with candidemia in hospitals from Bogotá, Colombia. The Brazilian Journal of Infectious Diseases. 18: 631-637.6. Lockhart, S., K. Etienne, S. Vallabhaneni, J. Farooqi, A. Chowdhary, N. Govender, A. Colombo, B. Calvo, C. Cuomo, C. Desjardins, E. Berkow, M. Castanheira, R. Magobo, K. Jabeen, R. Asghar, J. Meis, B. Jackson, T. Chiller, and A. Litvintseva. 2016. Simultaneous Emergence of Multidrug-Resistant Candida auris on 3 Continents Confirmed by Whole-Genome Sequencing and Epidemiological Analyses. Clinical Infectious Diseases. 64: 134-140.7. Zurita Macalupú, S. 2018. Situación de la resistencia antifúngica de especies del género Candida en Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 35: 126.8. Rodríguez-Leguizamón, G., A. Fiori, K. Lagrou, M. Gaona, M. Ibáñez, M. Patarroyo, P. Van Dijck, and A. Gómez-López. 2015. New echinocandin susceptibility patterns for nosocomial Candida albicans in Bogotá, Colombia, in ten tertiary care centres: an observational study. BMC Infectious Diseases. 15.9. Oñate, J., P. Rivas, C. Pallares, C. Saavedra, E. Martínez, W. Coronell, E. López, I. Berrio, C. Álvarez-Moreno, G. Roncancio, J. Segura, J. Vélez, J. Cortes, C. Parra-Giraldo, J. Álvarez, A. Romero, I. Zuluaga, and G. Camacho. 2019. 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