Modelado de la interacción entre staphylococcus aureus y superficies de dióxido de titanio tratadas con radiación UV
Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina.
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| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Asociación Física Argentina
2019
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Staphylococcus aureus Dióxido de titanio Radiación ultravioleta Schuster, Jonathan Maximiliano Vera, María Laura Laczeski, Margarita Ester Schvezov, Carlos Enrique Rosenberger, Mario Roberto Reunión de la Asociación Física Argentina (104º: 30 de Septiembre a 3 de Octubre 2019: Santa Fe) Modelado de la interacción entre staphylococcus aureus y superficies de dióxido de titanio tratadas con radiación UV |
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I77-R195-20.500.12219-31052024-06-14T12:30:37Z Modelado de la interacción entre staphylococcus aureus y superficies de dióxido de titanio tratadas con radiación UV Schuster, Jonathan Maximiliano Vera, María Laura Laczeski, Margarita Ester Schvezov, Carlos Enrique Rosenberger, Mario Roberto Reunión de la Asociación Física Argentina (104º: 30 de Septiembre a 3 de Octubre 2019: Santa Fe) Staphylococcus aureus Dióxido de titanio Radiación ultravioleta Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Universidad de Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sábato; Argentina. Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Universidad Nacional de General San Martín. Instituto de Tecnología Sábato; Argentina. Fil: Vera, María Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Vera, María Laura. Universidad de Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Schvezov, Carlos Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Schvezov, Carlos Enrique. Universidad de Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Rosenberger, Mario Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. Fil: Rosenberger, Mario Roberto. Universidad de Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. La adhesión bacteriana y la subsecuente infección de dispositivos médicos implantados es una complicación frecuente en el área de la salud pública. La bacteria Staphylococcus aureus (SA) forma parte de la flora normal de cuerpo humano y produce gran parte de las infecciones asociadas a dispositivos biomédicos. El proceso de adhesión bacteriana consta de una etapa pasiva (EP) seguida de una activa, esta última irreversible. La EP es físicamente reversible y es básicamente un fenómeno de absorción de la bacteria sobre la superficie, la misma está determinada por interacciones fisicoquímicas específicas entre la superficie de la bacteria, la superficie y el medio que los rodea. En general se acepta que estas interacciones son de tipo: Lifshitz-van der Waals (LW), ácido-base de Lewis (AB) y electrostáticas (EL). La suma de estas interacciones puede ser atractiva o repulsiva. En el presente trabajo se utiliza la teoría de coloides extendida (X-DLVO) para modelar el efecto de un tratamiento UV-C sobre la superficie de TiO2 en la EP de la adhesión del SA. Las superficies de TiO2 son cristalinas y de baja rugosidad sintetizadas mediante oxidación anódica/sol-gel dip coating y sometidas a una dosis UV-C de 13500 mJ/cm2. Las propiedades del TiO2 necesarias para el modelo fueron obtenidas mediante la determinación de la energía libre superficial y sus componentes mediante el modelo Lifshitz van der Waals/Acido-Base mientras que los valores para el SA fueron tomados de la bibliografía. El modelo fue contrastado con ensayos de adhesión in vitro utilizando la cepa ATCC 25923 de SA. El modelo utilizado predice que la superficie de TiO2 tratada con UV-C disminuirá su afinidad fisicoquímica por la bacteria SA, principalmente debido a una menor energía de interacción AB. Esta predicción está en consonancia con los resultados del ensayo de adhesión in vitro que muestra una disminución del 57% en la cantidad de bacterias adheridas en las probetas tratadas con UV-C respecto a las no tratadas. 2019-10-20 info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://hdl.handle.net/20.500.12219/3105 spa info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf application/pdf 71.5 KB Asociación Física Argentina |