Antimicrobial activity of peroxyadenosine in vitro culture of resistant methicillin Staphylococcus aureus

Authors

Abstract

Background: infections associated with healthcare and the community caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) constitutes a health problem in the world. This situation is associated with the indiscriminate use of antimicrobials and bacterial mutagenesis, therefore, the development of new products with antimicrobial activity is a priority for Cuba.
Objective:
to evaluate the antimicrobial activity of peroxyadenosine in vitro culture of MRSA.
Methods:
an experimental laboratory study was carried out in a biological model (microbial culture) at the Amalia Simoni Hospital in Camagüey province, from January 2016 to July 2020. The sample consisted of 60 biological cultures through simple random sampling, distributed in two groups with 30 crops of each investigated layer. One group corresponded to a wild MRSA strain, obtained from the hospital culture collection and the other to the reference strain (ATCC 25923) from the American Type Culture Collection. The studied variables were: formation and concentration of peroxyadenosine, preservation of the aromatic structure of adenosine and the pattern of susceptibility to methicillin.
Results:
peroxyadenosine was formed from the interaction of hydrogen peroxide with adenosine. The MRSA cultures were sensitive to 1: 2 undiluted peroxyadenosine concentrations, demonstrated by the presence of inhibition halos in the culture.
Conclusions: the inhibition of MRSA growth by peroxyadenosine suggests its evaluation as a new antibacterial product effective against this microorganism.

DeCS: METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS; ANTI-BACTERIAL AGENTS; METHICILLIN; STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS; CULTURE TECHNIQUES.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Gerardo Brunet-Bernal, Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Centro de Inmunología y Productos Biológicos. Camagüey, Cuba.

Profesor, Centro de Inmunologia y Productos Biologicos

References

1. Bartolomé-Álvarez J, Solves-Ferriz V. Aumento de Staphylococcus aureus resistente a meticilina y sensible a ciprofloxacino en infecciones osteoarticulares, de piel y tejidos blandos. Rev Esp Quimioter [Internet]. 2020 [citado 30 Jul 2020];33(2):[aprox. 2 p.]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7 111237/.

2. Sánchez-Brizuela JA. Morbimortalidad por infecciones posoperatorias en un servicio de Cirugía General. Arch méd Camagüey [Internet]. May-Jun 2019 [citado 30 Jul 2020];23(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552019000300361

3. Arango Díaz A, López Berrío S, Vera Núñez D, Castellanos Sánchez E, Rodríguez Sanabria PH, Rodríguez Feitó MB. Epidemiología de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Acta médica del centro [Internet]. 2018 [citado 30 Jul 2020];12(3). Disponible en: http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/923/1192

4. Madruga Fernández MC, Cepero Borrego MC. Vigilancia microbiológica de la resistencia bacteriana en Staphylococcus meticilina resistente. Hospital Universitario General Calixto García. 2015- 2017. Panorama Cuba y Salud [Internet]. 2019 [citado 30 Jul 2020];14(1). Disponible en: http://revpanorama.sld.cu/index.php/panorama/article/view/887

5. Aguilera-Alonso D, Escosa-Garcia L, Goycochea-Valdivia WA, Soler-Palacin P, Saavedra-Lozano J, Rodrigo C, et al. Documento de posicionamiento de la Asociación Española de Pediatría-Sociedad Española de Infectología Pediátrica (AEP-SEIP) sobre el tratamiento de las infecciones por bacterias multirresistentes. An Pediatr (Barc) [Internet]. 2019 [citado 07 Ago 2020];91(5):[aprox. 13 p.]. Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-pdf-S169540331930270X

6. Castillo López ML. Perfil de resistencia antimicrobiana de bacterias aisladas de diferentes procesos infecciosos en los pacientes atendidos en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de la ciudad de León en el período de enero del 2017 a diciembre del 2019 [tesis]. España: Universidad Estatal Península de Santa Elena; 2019 [citado 07 Ago 2020]. Disponible en: http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/7647/1/244131.pdf

7. Martínez-Medina RM, Montalvo-Sandoval FD, Magaña-Aquino M, Terán-Figueroa Y, Pérez-Urizar JT. Prevalencia y caracterización genotípica de cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina aisladas en un hospital regional mexicano. Rev chil infectol [Internet]. Feb 2020 [citado 07 Ago 2020];37(1). Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-10182020000100037 &script=sci_arttext&tlng=en

8. Fuentes Baute X. Resistencia a ß-lactámico por Staphylococcus aureus [tesis]. La Laguna: Universidad de La Laguna, Facultad de Ciencias; 2018 [citado 07 Ago 2020]. Disponible en: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9607/Resistencia%20a%20%C3%9F-lactamico%20por%20Staphylococcus%20aureus..pdf?sequence=1

9. Hernández Aguilera V, García MD, García J, Pérez Ibarra L, Rodriguez-Leo C. Staphylococcus aureus en escolares portadores asintomáticos del estado Aragua, Venezuela. Rev Biomédica [Internet]. 2020 [citado 07 Ago 2020];31(1): Disponible en: https://www.revistabiomedica.mx/index.php/revbiomed/article/ view/661/764

10. Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC. Goodman&Gilman. Bases farmacológicas de la terapéutica. 13a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2018.

11. Porras-Povedano M, Santacruz-Hamer V, Muñoz-Collado E, Ramírez-Pulido R. Aspectos éticos de los programas de precauciones específicas de contacto en pacientes infectados o colonizados por microorganismos multirresistentes en el ámbito hospitalario. Journal of Healthcare Quality Research [Internet]. May-Jun 2020 [citado 07 Ago 2020];35(3):[aprox. 6 p.]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647920300403

12. Aguayo-Reyes A, Quezada-Aguiluz M, Mella S, Riedel G, Opazo-Capurro A, Bello-Toledo H, et al. Bases moleculares de la resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus. Rev chil infectol [Internet]. 2018 [citado 07 Ago 2020];35(1). Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-101820 18000100007

13. Valdivia García L, Hidalgo Rodríguez R. Estudio microbiológico del tracto urinario en pacientes urológicos hospitalizados en una unidad de terapia intensiva. Rev Cub Urol [Internet]. 2018 [citado 14 May 2018];7. Disponible en: http://www.revurologia.sld.cu/index.php/rcu/article/view/388/385

14. Acosta Ovallos AK. Evaluación de técnicas de conservación para microorganismos de importancia en microbiología industrial en el Cepario de la Universidad de Santander [tesis]. Colombia: Universidad de Santander UDES;2019 [citado 17 Ene 2020]. Disponible en: https://repositorio.udes.edu.co/bitstream/001/3756/3/Evaluacion%20de%20metodos%20de%20conservacion%20de%20microorganismos%20de%20importancia%20en%20Microbiologia%20Industrial%20de%20la%20Universidad%20de%20Santander.pdf

15. Pineda Higuita SE, Posada López GA, Giraldo Quintero L, Pulgarín Bedoya L. Resistencia a antibióticos del Staphylococcus aureus en estudiantes de una facultad de odontología. Rev haban cienc méd [Internet]. Sep 2020 [citado 16 May 2021];19(6). Disponible en: http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/ 2931/2740

16. Sacsaquispe Contreras R, Velásquez Pomar J. Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método de disco difusión [Internet]. Lima: Ministerio Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud; 2002 [citado 11 Jul 2020]. 68 p. Disponible en: https://antimicrobianos.ins.gob.pe/images/contenido/ documentos/nacionales/manua_l_sensibilidad.pdf

17. Clinical Laboratory Standars Institute. Performance Standars for Antimicrobial Susceptibility testing. 30th ed [Internet]. Wayne: CLSI; 2020 [citado 11 Jul 2020]. Disponible en: https://clsi.org/media/3481/m100ed30_sample.pdf

18. Comité de Medicamentos, Asociación Española de Pediatría. Doxiclina [Internet]. Madrid: AEP; 2015 [citado 11 Jul 2020]. Disponible en: https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/doxiciclina

19. Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr Leopoldo Izquieta Pérez. Manual de Vigilancia del Centro de Referencia Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos (CRN-RAM) [Internet]. Ecuador. MSP; 2019 [citado 07 Ago 2020]. Disponible en: http://www.investigacionsalud.gob.ec/webs/ram/wp-content/ uploads/2019/02/Manual-de-vigilancia-2019.pdf

20. Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Roducell VP, Weil PA. Bioquímica ilustrada. 29na ed. México: MacGraw-Jill Companies; 2012.

21. Hernández Ramírez MG, Alegría Torres JA. Determinación de 8-Hidroxideoxiguanosina en el ADN mitocondrial por PCR en tiempo real. Jóvenes en la Ciencia [Internet]. 2016 [citado 14 Mar 2017];2(1):[aprox. 5 p.]. Disponible en: http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/ view/1083

22. Calderón A, Torres P, Pretel O. Efecto del extracto hidroalcohólico de Terminalia catappa L. (Combretaceae) sobre radicales libres inducidos en cerebro de rata. The Biologist [Internet]. Jul-Dic 2013 [citado 07 Ago 2020];11(2):[aprox. 9 p.]. Disponible en: http://revistas.unfv.edu.pe/rtb/article/view/404/356

23. Cardellá Rosales L, Hernández Fernández R. Bioquímica Médica. La Habana: Ecimed; 2017.

24. Baynes JW, Dominiczac MH. Bioquímica Médica. 5ta ed. Barcelona: Elsevier; 2019.

25. Escalante Pin Kiura M. Efecto de la temperatura en la amplificación del Gen 18S ARNr de dos microalgas a través de la Reacción en Cadena de la Polimerasa PCR [tesis]. La Libertad: Universidad Estatal de la Península de Santa Elena; 2019 [citado 07 Ago 2020]. Disponible en: https://repositorio.upse.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/ 46000/5245/UPSE-TBM-2020-0002.pdf?sequence=1&isAllowed=y

26. Castellano-González MJ, Franquis-Rodríguez RM, Perozo-Mena AJ, Sandoval-Castellano IV. Susceptibilidad a meticilina y vancomicina en Staphylococcus aureus aislados de hemocultivos. Kasmera [Internet]. Ene-Jun 2020 [citado 10 Jul 2019];48(1). Disponible en: https://produccioncientificaluz.org/index.php/kasmera/ article/view/30562/html_1

27. Sáinz-Rodríguez R, de Toro-Peinado I, Valverde-Troya M, Bermúdez Ruíz MP, Palop-Borrás B. Evaluación de una prueba rápida para la detección de PBP2a en Staphylococcus aureus. Rev Esp Quimioter [Internet]. 2019 [citado 14 Mar 2018];32(4):[aprox. 5 p.]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC6719650/.

28. Aties López L, Moya Jústiz G, Milá Pascual MC, Figueredo Acosta IC, Brossard Alejo G. Staphylococcus aureus y estafilococo coagulasa negativa resistentes a la meticilina. MEDISAN [Internet]. Dic 2017 [citado 14 Mar 2018];21(12). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017001200003

29. Hernández Loriga W, Padrón Álvarez JE, Pérez Pedraza A, González Díaz J, Riesgo Mayea L, Barrabí Arango I, et al. Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Rev Cuba Med Tropical [Internet]. 2018 [citado 17 May 2021];70(2). Disponible en: http://www.revmedtropical.sld.cu/index.php/medtropical/article/view/207

Published

2021-09-25

How to Cite

1.
Brunet-Bernal G, Quesada-Leyva L, Nicolau-Pestana E, Galdós-Sánchez M del C, Betancourt-Valladares M, Ramírez-Morejón A. Antimicrobial activity of peroxyadenosine in vitro culture of resistant methicillin Staphylococcus aureus. Arch méd Camagüey [Internet]. 2021 Sep. 25 [cited 2025 Aug. 7];25(5):729-42. Available from: https://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/8139

Issue

Section

Original Articles