Un nuevo aerosol combate las infecciones y la resistencia a los antibióticos

La investigación sobre los materiales antibacterianos se lleva a cabo en colaboración con la empresa derivada Amferia

31.01.2023 - Suecia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la resistencia a los antibióticos una de las diez principales amenazas para la salud mundial. Por eso son tan necesarias nuevas soluciones para combatir las bacterias resistentes y reducir el uso de antibióticos. Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Suecia) presenta ahora un nuevo aerosol capaz de eliminar incluso las bacterias resistentes a los antibióticos, y que puede utilizarse para el cuidado de heridas y directamente sobre implantes y otros dispositivos médicos.

Chalmers University of Technology| Anna-Lena Lundqvist

El material antibacteriano, con péptidos unidos a partículas de hidrogel, funciona incluso en contacto con fluidos corporales como la sangre. Puede pulverizarse directamente en las heridas sin perjudicar la cicatrización o aplicarse como recubrimiento de catéteres e implantes para prevenir infecciones y combatir incluso bacterias multirresistentes.

"Nuestra innovación puede tener un doble impacto en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. El material ha demostrado ser eficaz contra muchos tipos diferentes de bacterias, incluidas las resistentes a los antibióticos, como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), al tiempo que tiene el potencial de prevenir infecciones y reducir así la necesidad de antibióticos", afirma Martin Andersson, jefe de investigación del estudio y profesor del Departamento de Química e Ingeniería Química de Chalmers.

Ya se calcula que las bacterias resistentes a los antibióticos causan casi 1,3 millones de muertes al año en todo el mundo. Como parte del esfuerzo por frenar la propagación y el desarrollo de la resistencia a los fármacos, los investigadores de Chalmers están desarrollando un nuevo material antibacteriano que puede utilizarse en la atención sanitaria y convertirse en una herramienta eficaz para combatir la resistencia a los antibióticos.

El material consiste en pequeñas partículas de hidrogel equipadas con un tipo de péptido que mata y fija eficazmente las bacterias. La unión de los péptidos a las partículas proporciona un entorno protector y aumenta la estabilidad de los péptidos. Esto les permite trabajar junto con fluidos corporales como la sangre, que de otro modo inactiva los péptidos, dificultando su uso en la atención sanitaria. En estudios anteriores, los investigadores demostraron que los péptidos pueden utilizarse en materiales para el cuidado de heridas, como los apósitos. Ahora han publicado dos nuevos estudios en los que el material bactericida se utiliza en forma de aerosol para heridas y como recubrimiento de dispositivos médicos que se introducen en nuestro organismo. Este nuevo paso en la investigación significa que la innovación puede utilizarse de más formas y ser aún más beneficiosa para la atención sanitaria.

Elimina las bacterias sin afectar a la cicatrización de las heridas

El aerosol para heridas, que puede alcanzar heridas profundas y otras zonas abiertas del cuerpo por las que pueden entrar bacterias, es flexible y muy útil para tratar y prevenir infecciones. El nuevo material tiene muchas ventajas sobre los sprays y desinfectantes existentes

"La sustancia de este espray para heridas es completamente atóxica y no afecta a las células humanas. A diferencia de los sprays bactericidas existentes, no inhibe el proceso de cicatrización del cuerpo. Los materiales, que simplemente se pulverizan sobre la herida, también pueden eliminar las bacterias en menos tiempo", afirma Edvin Blomstrand, doctorando industrial del Departamento de Química e Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica de Chalmers y uno de los autores principales del artículo científico.

Reduce el riesgo de infección por materiales introducidos en el cuerpo

En los tratamientos en los que se introducen en nuestro cuerpo materiales como implantes y catéteres, las infecciones son un problema importante. Por ello, existe una gran necesidad de nuevos biomateriales antibacterianos, es decir, materiales que traten, sustituyan o modifiquen órganos, tejidos o funciones en un cuerpo biológico. Una de las principales fuentes de infección hospitalaria procede del uso de sondas urinarias. El nuevo recubrimiento de los investigadores de Chalmers puede ser ahora una nueva herramienta eficaz para reducir este riesgo y prevenir las infecciones.

"Aunque los catéteres son estériles al desembalarlos, pueden contaminarse con bacterias al introducirlos en el cuerpo, lo que puede provocar una infección. Una gran ventaja de este revestimiento es que las bacterias mueren en cuanto entran en contacto con la superficie. Otra es que puede aplicarse a productos existentes que ya se utilizan en sanidad, por lo que no es necesario fabricar otros nuevos", afirma Annija Stepulane, estudiante de doctorado del Departamento de Química e Ingeniería Química de Chalmers y una de las autoras principales del artículo.

En el estudio, los investigadores probaron el recubrimiento en materiales de silicona utilizados para catéteres, pero ven posibilidades de utilizarlo en otros biomateriales.

Investigación paralela al desarrollo de productos

La investigación sobre los materiales antibacterianos se lleva a cabo en colaboración con la empresa derivada Amferia AB, que también comercializa la tecnología. Chalmers y Amferia ya han presentado el material antibacteriano en forma de apósitos de hidrogel para heridas, que actualmente se están investigando clínicamente para el cuidado de heridas humanas y animales.

Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.

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