Paola Andrea Santos Ruiz, Laura Barrios
Streptomyces son bacterias Gram positivas que pertenecen al phylum Actinobacteria. Dentro de este género, la especie que más se destaca es Streptomyces coelicolor que codifica más de 20 grupos de genes involucrados en la biosíntesis de metabolitos secundarios bioactivos como antibióticos, los cuales han sido relevantes en medicina y biotecnología. Esta revisión tiene como objetivo identificar el potencial que tienen los pigmentos producidos por S. coelicolor mediante la aplicación de la nanotecnología en la síntesis de nanopartículas de plata, como una alternativa en el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos resistentes. Hallazgos obtenidos en diferentes trabajos, resaltan las propiedades de esta especie para producir metabolitos secundarios como compuestos antibacterianos,antifúngicos, antivirales, antitumorales y anti-hipertensivos. Además, este grupo de bacterias son ideales para la formación de nanopartículas de plata extracelular e intracelularmente, ya que les proporciona una adecuada estabilidad como también polidispersidad, demostrandouna amplia actividad bactericida contra microorganismos como Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Klebsiella pneumoniae y Salmonella typhi. De esta manera, surge un gran interés por estos nanomateriales con actividad antimicrobiana, como una alternativa terapéutica para el control de patógenos resistentes a los fármacos tradicionales y como nuevos biocidas seguros y beneficiososen el control de infecciones.
Streptomyces are Gram positive bacteria that belong to the Phylum Actinomybacteria. Within this genus, the species that stands out the most is Streptomyces coelicolor (S. coelicolor), which encodes more than 20 groups of genes, whose products are involved in the biosynthesis of secondary metabolites as antibiotics and are recognized for their biotechnological potential. The objective of this review is to identify the potential that pigments produced by S. coelicolor have through the application of nanotechnology in the synthesis of silver nanoparticles, as an alternative in the treatment of infections caused by resistant microorganisms. Among the findings obtained in different studies, the properties of this species to produce secondary metabolites such as antibacterial, antifungal, antiviral, antitumor, antihypertensive compounds and extracellular enzymes stand out, in addition this group of bacteria are ideal for the formation of extracellular silver nanoparticles and intracellularly, as it provides them with adequate stability as well as polydispersity and they demonstrate broad bactericidal activity against microorganisms such as Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Klebsiella pneumoniae and Salmonella typhi. In recent years, bacterial resistance to drugs has increased due to the development of resistant strains, this causes great concern since in the future there may be few or no antibiotics to treat this type of infectious agents. This is why interest has been generated in these nanomaterials, since they reveal considerable antimicrobial activity, opening doors to the control of resistant pathogens and finding new safe and beneficial biocidal materials in public health.
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