Análise microbiológica de membranas de quitosana com associações de n-acilidrazona

avaliação da eficiência

Autores

DOI:

https://doi.org/10.56102/afmo.2024.322

Palavras-chave:

Cicatrização, Feridas, Membranas, Quitosana

Resumo

Objetivo: Verificar a potencialidade e a ação bactericida de membranas de quitosana (QTS) com associações de N-acilidrazona (JR19) em diferentes concentrações para o tratamento de feridas. Metodologia: Os filmes foram desenvolvidos a partir das soluções de QTS e acetato de polivinila (PVA). Foram analisados: FI, filme de QTS; F2, filme de QTS+PVA na proporção de 1:1; F3, filme com 8,6 mg de JR19 adicionados à solução de QTS usada em F1; F4, filme com 8,6 mg de JR19 e 1 mg de Sulfadiazina de prata (AgSD) adicionados a 10 ml da solução de F2; F5, filme com 1 mg de JR19 e 1 mg de AgSD adicionados a 10 ml da solução de F2. A constatação da atividade antimicrobiana dos filmes de polímero de QTS com derivados JR19 foi realizada pela técnica de difusão de discos em meio de cultura sólido Ágar Müeller Hinton. Resultados: O F1 foi desprezado devido à forte repulsão eletrostática com meio de cultura sólido ágar, que causou deformação e inviabilizou a cultura. A ausência de atividade inibitória microbiana dos filmes F2, F3 e F5 sobre os S. aureus foi evidenciada pela formação de colônias bacterianas frente e verso sobre os filmes de polímero de QTS com derivados de JR19. Conclusão: A sinergia entre JR19 e AgSD na membrana F4 é vantajosa para a cicatrização de feridas devido às suas propriedades complementares. No entanto, a segurança e a eficácia em ensaios clínicos precisam ser mais exploradas para uma terapia alternativa segura e eficaz.

Biografia do Autor

Brenda Beatriz Torres de Oliveira, Faculdade de Medicina de Olinda

Acadêmica da Faculdade de Medicina de Olinda. Olinda, Pernambuco, Brasil.

Maria Eduarda Alves da Nóbrega, Faculdade de Medicina de Olinda

Acadêmica da Faculdade de Medicina de Olinda. Olinda, Pernambuco, Brasil.

Camila Ananias Bezerra de Lima, Faculdade de Medicina de Olinda

Acadêmica da Faculdade de Medicina de Olinda. Olinda, Pernambuco, Brasil.

Gabryella Garcia Guedes, Universidade Estadual da Paraíba

Mestranda pela Universidade Estadual da Paraíba. Campina Grande, Paraíba, Brasil.

Luciana Ramos Teixeira, Faculdade de Medicina de Olinda

Docente na Faculdade de Medicina de Olinda. Olinda, Pernambuco, Brasil.

Bolívar Ponciano Goulart de Lima Damasceno, Universidade Estadual da Paraíba

Possui graduação em Farmácia, mestrado em Ciências Farmacêuticas e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É Professor Associado nível B RETIDE da Universidade Estadual da Paraíba e coordenador do Laboratório de Desenvolvimento e Caracterização de Produtos Farmacêuticos. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase em Farmacotécnica, Tecnologia e Nanotecnologia Farmacêuticas, atuando principalmente nos seguintes temas: microemulsão, micro/nanopartículas e filmes poliméricos como sistemas transportadores de fármacos; e na área da Biotecnologia na extração de polímeros naturais (celulose) de plantas cactáceas e sisal. Atualmente, é professor permanente e coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual da Paraíba, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolmento e Inovação Tecnológica em Medicamentos da Universidade Federal da Paraíba.

Tharcia Kiara Beserra de Oliveira, Faculdade de Medicina de Olinda

Doutora em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande; Mestre em Engenharia Agrícola na Área de Processamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas; Especialização em Auditoria em Saúde pelo Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento; Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Campina Grande. Professora da Faculdade de Medicina de Olinda e do Centro Universitário UNIFACISA. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, atuando principalmente no seguinte tema: Biotério, Produtos e Processos Aplicados a Alimentos, Animais de Laboratório, Ética e Bem-Estar Animal.

Referências

Verma, G., Marella, A., Shaquiquzzaman, M., Akhtar, M., Ali, M. R., & Alam, M. M. (2014). A review exploring biological activities of hydrazones. Journal of pharmacy & bioallied sciences, 6(2), 69–80. https://doi.org/10.4103/0975-7406.129170

Wang, A. P., Zhang, J. M., Meng, Y. L., Deng, L. Q., Lv, Y. F., Li, C., & Wang, J. Q. (2012). Effects of different sources and levels of dietary gossypol on gossypol residues in plasma and milk of lactating cows. Journal of dairy science, 95(9), 5127–5132. https://doi.org/10.3168/jds.2011-4870

Mao, Z., Bai, J., Jin, X., Mao, W., & Dong, Y. (2021). Construction of a multifunctional 3D nanofiber aerogel loaded with ZnO for wound healing. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 208, 112070. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.112070

Alven, S., Nqoro, X., & Aderibigbe, B. A. (2020). Polymer-Based Materials Loaded with Curcumin for Wound Healing Applications. Polymers, 12(10), 2286. https://doi.org/10.3390/polym12102286

Alven S, Peter S, Mbese Z, Aderibigbe BA. Polymer-Based Wound Dressing Materials Loaded with Bioactive Agents: Potential Materials for the Treatment of Diabetic Wounds. Polymers (Basel). 2022. Doi: https://doi.org/10.3390/polym14040724. PMID: 35215637; PMCID: PMC887461

Tarakanov, R., Shagdarova, B., Lyalina, T., Zhuikova, Y., Il’ina, A., Dzhalilov, F., & Varlamov, V. (2023). Protective Properties of Copper-Loaded Chitosan Nanoparticles against Soybean Pathogens Pseudomonas savastanoi pv. glycinea and Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. Polymers, 15(5), 1100. https://doi.org/10.3390/polym15051100

Brunetti B, Sanchez MA, Roccia F, Ramieri G. A modified upper lip lift approach for columella reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020;73(12):2239-2260. https://doi.org/10.1016/j.bjps.2020.05.014

Ou, Q., Zhang, S., Fu, C., Yu, L., Xin, P., Gu, Z., Cao, Z., Wu, J., & Wang, Y. (2021). More natural more better: triple natural anti-oxidant puerarin/ferulic acid/polydopamine incorporated hydrogel for wound healing. Journal of Nanobiotechnology, 19(1), 1-18. https://doi.org/10.1186/s12951-021-00973-7

Sen, C. K. (2019). Human Wounds and Its Burden: An Updated Compendium of Estimates. Advances in Wound Care, 8(2), 39-48. https://doi.org/10.1089/wound.2019.0946

Ran, L., Peng, S. Y., Wang, W., Wu, Q., Li, Y. C., & Wang, R. P. (2022). In vitro and in vivo Evaluation of the Bioactive Nanofibers-Encapsulated Benzalkonium Bromide for Accelerating Wound Repair with MRSA Skin Infection. International Journal of Nanomedicine, 17, 4071-4086. https://doi.org/10.2147/ijn.s380786

Lindholm, C., & Searle, R. (2016). Wound management for the 21st century: Combining effectiveness and efficiency. International Wound Journal, 13(S2), 5-15. https://doi.org/10.1111/iwj.12623

Ramona, L., Alexandru, A., Irina, R., Andreea-Isabela, S., & Daniela Ailincai. (2021). Double functionalization of chitosan based nanofibers towards biomaterials for wound healing. Reactive and Functional Polymers, 167, 105028. https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2021.105028

Zhong, Y., Xiao, H., Seidi, F., & Jin, Y. (2020). Natural polymer-based antimicrobial hydrogels without synthetic antibiotics as wound dressings. Biomacromolecules, 21(7), 2983-2995. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c00760

Venegas-Cervera, G. A., et al. (2021). Biocompatibility studies of polyurethane Electrospun membranes based on arginine as chain extender. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 32(11), 104. https://doi.org/10.1007/s10856-021-06581-z

Yang, Y., Liang, Y., Chen, J., Duan, X., & Guo, B. (2022). Mussel-inspired adhesive antioxidant antibacterial hemostatic conductive hydrogel wound dressing via photopolymerization for infected skin wound healing. Bioactive Materials, 8, 341-354. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2021.06.014

Assis, A. C. L., Moreira, L. M. C. C., Rocha, B. P., Pereira, M. R. B., de Melo, D. F., Moura, R. O., Azevedo, E. P., Oshiro-Junior, J. A., & Damasceno, B. P. G. L. (2021). N-acylhydrazone Derivative-Loaded Cellulose Acetate Films: Thermoanalytical, Spectroscopic, Mechanical and Morphological Characterization. Polymers (Basel), 13(7), 1-16. https://doi.org/10.3390/polym13142345

Wanderley, D. M. S., Melo, D. F., Silva, L. M., Souza, J. W. L., Pina, H. V., Lima, D. B., Amoah, S. K. S., Borges, S. M. P., Fook, M. V. L., Moura, R. O., Lima, R. S. C., & Damasceno, B. P. G. L. (2020). Biocompatibility and mechanical properties evaluation of chitosan films containing an N-acylhydrazonic derivative. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 155, 105547. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2020.105547

Wasiak, J., Cleland, H., Campbell, F., & Spinks, A. (2013). Dressings for superficial and partial thickness burns. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013(3), CD002106. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002106.pub4

Atiyeh, B. S., Costagliola, M., & Hayek, S. N. (2007). Effect of silver on burn wound infection control and healing: Review of the literature. Burns, 33(2), 139-148. https://doi.org/10.1016/j.burns.2006.06.010

Publicado

2024-12-19

Como Citar

Oliveira, B. B. T. de, Nóbrega, M. E. A. da, Lima, C. A. B. de, Guedes, G. G., Teixeira, L. R., Damasceno, B. P. G. de L., & Oliveira, T. K. B. de. (2024). Análise microbiológica de membranas de quitosana com associações de n-acilidrazona: avaliação da eficiência. Anais Da Faculdade De Medicina De Olinda, 1(12), 56–65. https://doi.org/10.56102/afmo.2024.322

Edição

Seção

Artigos Originais