Residual antibiotic activity of expired amikacin versus Bacillus clausii

Authors

  • Rafael Manuel de Jesús Mex-Alvarez Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. San Francisco de Campeche, México
  • María Magali Guillen-Morales Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. San Francisco de Campeche, México
  • Patricia Margarita Garma-Quen Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. San Francisco de Campeche, México
  • David Yanez-Nava Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. San Francisco de Campeche, México
  • Dianelly M. Medina-Garcia Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. San Francisco de Campeche, México
  • Roger Enrique Chan-Martínez Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. San Francisco de Campeche, México

Keywords:

Bacillus clausii, amikacin, residual antimicrobial activity

Abstract

Bacillus clausii is a typical soil bacteria, therefore it can serve as a useful bioindicator to estimate the impact of drugs on the soil microbiota and to infer the impact on this ecosystem due to contamination with inappropriately discarded drugs. The objective of this work was to evaluate the residual antibiotic activity of amikacins in expired medications versus Bacillus clausii to determine the permanence of its bioactivity after the expiration date; To this end, the minimum inhibitory concentration of expired amikacins was measured by the dilution method in microplates using MTT as a growth revealer; It was observed that medications up to 60 months after expiration maintain significant antibiotic activity versus B. clausii, which is why they still affect the microbial ecology of soil bacteria exposed to this type of medication.

References

Barrantes Jiménez, Kenia, Chacón Jiménez, Luz, & Arias Andrés, María. (2022). El impacto de la resistencia a los antibióticos en el desarrollo sostenible. Población y Salud en Mesoamérica, 19(2), 305-329. https://dx.doi.org/10.15517/psm.v0i19.47590

Sin autor. (2011). Contaminación ambiental - herramientas para rastrear la resistencia a los antibióticos. Salud Pública de México, 53(3), 270-276.

Lara, M, Torres, M, Baez, M, Albertini, S. (2019). Aspectos generales del uso de antimicrobianos y su interacción con el medio ambiente: una problmemática emergente. Compend. cienc. vet., 09 (02), 24–37. doi: 10.18004/compend.cienc.vet.2019.09.02.24-37

Rocha, Claudio, Reynolds, Nathanael D, & Simons, Mark P. (2015). Resistencia emergente a los antibióticos: una amenaza global y un problema crítico en el cuidado de la salud. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 32(1), 139-145.

Ramírez-Cando, Lenin Javier, Chicaiza Ramírez, Sabrina Estefania, Ramos López, Allan David, & Álvarez, César Iván. (2019). Detección de antibióticos betalactámicos, tetraciclinas y sulfamidas como contaminantes emergentes en los ríos San Pedro y Pita del cantón Rumiñahui. LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida , 30(2), 88-102. https://doi.org/10.17163/lgr.n30.2019.08

Fraire Mayorga, Atzin, De la Cruz Rodríguez, Yadira Yumiko, Alvarado Gutiérrez, Alejandro, Alvarado Rodríguez, Miguel, Fraire Velázquez, Saúl. (2020). Bacterias Bacillus sp. de suelo y de rizósfera en consorcio para el biocontrol de fitopatógenos de la raíz en Capsicum annuum L. Investigación cientifica, 14 (2), 28-38.

Correa Rivas, Krismay Anais, Bravo Torrealba, María Vanessa, Silva Alvarado, Ricardo Alonso, & Montiel, Marynes. (2015). Susceptibilidad a antibióticos de Pseudomonas aeruginosa aislada de agua de consumo humano de la comunidad Santa Rosa de Agua, Maracaibo, estado Zulia. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, 35(2), 83-88.

Tanya Morocho, Mariuxi, & Leiva-Mora, Michel. (2019). Microorganismos eficientes, propiedades funcionales y aplicaciones agrícolas. Centro Agrícola, 46(2), 93-103.

João Alves, Lex, Wisoczynski de Sene, Danielly, Ferreira de Paula, Gabriel, Bueno Demétrio, Gilberto, & Sussumu Matsumoto, Leopoldo. (2021). Influencia de Bacillus sp. sobre los atributos químicos y microbiológicos del suelo y el desarrollo de la soja y el maíz. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 12(3), 383-393.

Lee, S. H., & Park, D. H. (2008). Isolation and physiological characterization of Bacillus clausii SKAL-16 isolated from wastewater. Journal of microbiology and biotechnology, 18(12), 1908–1914.

Lee, N. K., Kim, W. S., & Paik, H. D. (2019). Bacillus strains as human probiotics: characterization, safety, microbiome, and probiotic carrier. Food science and biotechnology, 28(5), 1297–1305. https://doi.org/10.1007/s10068-019-00691-9

Núñez Torres, Oscar P, Arévalo Castro, Renato P, E. Kelly, Gerardo, & R. Guerrero, Jorge. (2017). Efecto de la Enterogermina (Esporas de Bacillus clausii) en el Comportamiento Productivo de Pollos de Engorde. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 28(4), 861-868. https://dx.doi.org/10.15381/rivep.v28i4.13882

Riojas-Rodríguez, Horacio, Schilmann, Astrid, López-Carrillo, Lizbeth, & Finkelman, Jacobo. (2013). La salud ambiental en México: situación actual y perspectivas futuras. Salud Pública de México, 55(6), 638-649.

Lara, M, Torres, M, Baez, M, & Albertini, S. (2019). Aspectos Generales del uso de antimicrobianos y su interacción con el medio ambiente: una problemática emergente. Compend. Cienc. Vet., 09 (02), 24-37.

Fernandez Rodriguez, Ronield Elias, Bolivar-Anillo, Hernando, Hoyos Turcios, Carlos, Carrillo Garcia, Laura, Serrano Hernandez, Maria, & Abdellah, Ezzanad. (2020). Resistencia antibiótica: el papel del hombre, los animales y el medio ambiente. Revista Salud Uninorte, 36(1), 298-324. Epub May 31, 2021.https://doi.org/10.14482/sun.36.1.615

Quispe, Cristina, Astudillo, Luis, Villasenor, Jorge, & Delgadillo, Álvaro. (2010). Ozonización del antibiótico Trimetoprim: Evolución de la toxicidad durante la degradación. Revista de la Sociedad Química del Perú, 76(2), 149-155.

Bila, Daniele Maia, Dezotti, Márcia. (2003). Fármacos no meio ambiente. Química Nova [online], 26(4), 523-530. https://doi.org/10.1590/S0100-40422003000400015

Jiménez Cartagena, Claudio. (2011). Contaminantes orgánicos emergentes en el ambiente: productos farmaceuticos. Revista Lasallista de Investigación, 8(2), 143-153.

Silva Graciani, Fernanda, & Bonora Vidrih Ferreira, Gabriel Luis. (2014). Impacto ambiental de los medicamentos y su regulación en Brasil. Revista Cubana de Salud Pública, 40(2), 265-270.

Calisto Ulloa, Nancy, Gómez Fuentes, Claudio, & Muñoz, Patricio. (2018). Resistencia a antibióticos en bacterias recolectadas en agua de mar en las proximidades de bases antárticas. Anales del Instituto de la Patagonia, 46(3), 29-39. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-686X2018000300029

Published

2023-10-31

How to Cite

Mex-Alvarez, R. M. de J. ., Guillen-Morales, M. M., Garma-Quen, P. M., Yanez-Nava , D., Medina-Garcia , D. M. ., & Chan-Martínez , R. E. (2023). Residual antibiotic activity of expired amikacin versus Bacillus clausii. Multidisciplinary &Amp; Health Education Journal, 5(3), 420–425. Retrieved from http://journalmhe.org/ojs3/index.php/jmhe/article/view/66

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