IMAM   24519
INSTITUTO DE MATERIALES DE MISIONES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio de la adhesión microbiana de Staphylococcus epidermidis en nanopelículas de TiO2: predicción teórica
Autor/es:
JONATHAN M. SCHUSTER; MARIA LAURA VERA; CARLOS E. SCHVEZOV; MARIO R. ROSENBERGER
Lugar:
Villa de Merlo
Reunión:
Congreso; 100ª Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina; 2015
Institución organizadora:
Asociación Física Argentina
Resumen:
La adhesión bacteriana y lasubsecuente infección de dispositivos médicos implantados es una complicacióncomún en el área de la salud pública. La bacteria Staphylococcus epidermidis (SE)forma parte de la flora normal de cuerpo humano y produce muchas de lasinfecciones asociadas a dispositivo médicos implantables. La adhesión sobre unmaterial es un proceso de dos fases, una reversible y una irreversible, La primeraes pronto seguida por una unión física de las células bacterianas a lasuperficie inerte (irreversible) a través de factores de adhesión. La fase reversiblepuede ser interpretada en términos de fuerzas: Lifshitz-van der Waals y ácido-base;las fuerzas electrostáticas pueden ser despreciadas en medios de alta fuerzaiónica (ej. Solución fisiológica). Cuando un microorganismo y superficie entranen contacto directo la película de agua presente entre las los mismos tiene queser eliminada. De acuerdo con la teoría termodinámica de la adhesión, laenergía libre de Gibbs (ELG) de la interacción puede ser calculada suponiendoque las interfases entre bacterias/líquido y sólido/líquido se sustituyen poruna interfase bacteria/sólido.En el presente trabajo se evalúala adhesión reversible a través del cálculo y análisis de la ELG de lainteracción entre diferentes cepas de SE y nanopelículas de TiO2 enun medio acuoso de alta fuerza iónica. Se utilizó el modelo de Van Oss ycolaboradores para calcular la ELG. Los datos de las cepas (en total 11, aisladasde endocarditis, peritonitis y sangre) se tomaron de la bibliografía. Lasnanopelículas fueron sintetizadas por oxidación anódica y térmica. El CarbónPirolítico (CP) se tomó de una prótesis de válvula cardiaca comercial. Se encontró que todas lasnanopelículas de TiO2 son más resistentes a la adhesión de las cepasque el CP, incluso algunas nanopelículas no se adhieren a ninguna de las cepasestudiadas.