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Innovations in antimicrobial therapy

dc.creatorGuevara Agudelo , Fredy Alexander
dc.creatorMuñoz Molina , Liliana Constanza
dc.creatorNavarrette Ospina , Jeannette
dc.creatorSalazar Pulido , Luz Mary
dc.creatorPinilla Bermúdez , Gladys
dc.date2020-07-09
dc.date.accessioned2020-10-21T17:37:58Z
dc.date.available2020-10-21T17:37:58Z
dc.identifierhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/3921
dc.identifier10.22490/24629448.3921
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/37085
dc.descriptionMicrobial resistance has led to the search for innovative alternatives to contain it. One of the most promising ones is the use of peptides, not only due to their intrinsically antimicrobial characteristics, but also due to the synergistic and antagonistic interactions they present with other immunological mediators.  These properties have enabled the creation of innate immune regulatory peptides, which  represent a new immunomodulatory approach to treat infections. However, despite multiple attempts tested, only the designed with a high antimicrobial score have demonstrated effectiveness in phase three clinical trials. Yet, given their exceptionally wide spectrum of activity, a single peptide can have activity against Gram-negative bacterial, Gram-positive bacterial, fungi and even viruses and parasites, increasing the interest in researching these dynamic molecules. Furthermore, the CRISPR system enables the editing of bacterial genomes, which would make it posible to  reduce their  virulent activity and design antimicrobials based on programmable CRISPR-Cas 9 nucleases against specific targets. This system represent a promising path in the study of new alternatives with high potential to eliminate antibiotic resistance of highly pathogenic bacteria. Likewise, phage therapy, that is, the action of viruses that infect bacteria, used alone or in cocktails to increase their spectrum of action, taking advantage of their abundance in nature, given that it has been considered that each bacterium has a specific virus that it could be used as a potent antibacterial agent. Finally, as long as conventional antimicrobial treatments continue to be used used as the main means of containment,  even when they are used correctly, the microevolution of bacteria will be itself sure to continue its own path.en-US
dc.descriptionLa resistencia microbiana ha llevado a la búsqueda de innovadoras alternativas para su contención y dentro de las más promisorias están el uso de péptidos sintéticos, no sólo por sus características intrínsecas antimicrobianas, sino por  las interacciones sinérgicas y antagónicas que presenta con otros mediadores inmunológicos. Estas propiedades han permitido crear péptidos sintéticos reguladores de defensa innata que representan un nuevo enfoque inmunomodulador para el tratamiento de infecciones; sin embargo, sólo los diseñados con alto score antimicrobiano, han demostrado eficacia en estudios clínicos de Fase 3. Debido a su amplio espectro de actividad, un único péptido puede actuar contra bacterias Gram negativas, Gram positivas, hongos, e incluso virus y parásitos, aumentando el interés por investigar estas dinámicas moléculas.  Por otra parte, se encuentra el sistema CRISPR, para la edición de genomas bacterianos, permitirá reducir su actividad virulenta y diseñar antimicrobianos basados en nucleasas CRISPR-Cas 9 programables contra dianas específicas, las que representan un promisorio camino en el estudio de nuevas alternativas con alto potencial para eliminar la resistencia a antibióticos de bacterias altamente patógenas. Asimismo, se aborda la terapia con fagos, referida a la accion de virus que infectan bacterias, usados solos o en cocteles para aumentar el espectro de acción de estos, aprovechando su abundacia en la naturaleza, ya que se ha considerado que cada bacteria tiene un virus específico que podría emplearse como potente agente antibacteriano. Finalmente,  mientras se usen como principal medio de contención solo tratamientos convencionales antimicrobianos, incluso de manera oportuna y acertada, la microevolución en las bacterias se asegurará de seguir su curses-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Colegio Mayor de Cundinamarcaes-ES
dc.relationhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/3921/4031
dc.rightsDerechos de autor 2020 Novaes-ES
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es-ES
dc.sourceNOVA Biomedical Sciences Journal; Vol. 18 No. 34 (2020); 9 - 25en-US
dc.sourceNova; Vol. 18 Núm. 34 (2020); 9 - 25es-ES
dc.sourceNOVA Ciências Biomédicas Publicação; v. 18 n. 34 (2020); 9 - 25pt-BR
dc.source2462-9448
dc.source1794-2470
dc.subjectMicrobial resistanceen-US
dc.subjectAntimicrobial peptidesen-US
dc.subjectFagotherapyen-US
dc.subjectCRISPRen-US
dc.subjectResistencia microbianaes-ES
dc.subjectpéptidos antimicrobianoses-ES
dc.subjectfagoterapiaes-ES
dc.subjectCRISPRes-ES
dc.titleInnovations in antimicrobial therapyen-US
dc.titleInnovaciones en la terapia antimicrobianaes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typereviewArticleen-US
dc.typereviewArticlees-ES
dc.typereviewArticlept-BR


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