medigraphic.com
ENGLISH

Revista Cubana de Medicina

ISSN 1561-302X (Impreso)
  • Mostrar índice
  • Números disponibles
  • Información
    • Información general        
    • Directorio
  • Publicar
    • Instrucciones para autores        
  • medigraphic.com
    • Inicio
    • Índice de revistas            
    • Registro / Acceso
  • Mi perfil

2022, Número 3

<< Anterior Siguiente >>

Rev cubana med 2022; 61 (3)


Antibióticos innovadores contra la farmacorresistencia bacteriana obtenido por tecnología de edición genética CRISPR/Cas9

Rodríguez PJM, Rodríguez IMM
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 43
Paginas: 1-13
Archivo PDF: 372.47 Kb.


PALABRAS CLAVE

eligobióticos, resistencia a antibióticos, genes de resistencia a antibióticos, CRISPR/Cas, terapia génica, biotecnología.

RESUMEN

Introducción: El aumento de la resistencia a los antimicrobianos constituye actualmente una peligrosa amenaza para la salud. Ante este problema global de falta de antimicrobianos, es perentorio intervenir de forma coordinada e idear fórmulas para incentivar la investigación a nivel internacional.
Objetivo: Realizar una revisión actualizada sobre las causas y mecanismos de la resistencia a los antibióticos y la adaptación del sistema CRISPR/Cas para el desarrollo de innovadores antimicrobianos como parte esencial de una estrategia altamente específica en el tratamiento de infecciones producidas por bacterias resistentes.
Métodos: Se realizó una revisión documental, se empleó la bibliografía nacional e internacional especializada publicada en los últimos 5 años. Se utilizó el motor de búsqueda Google Académico y se consultaron artículos de libre acceso en las bases de datos Pubmed, SciELO, LILACS, CUMED y HINARI, en el período comprendido entre marzo de 2020 hasta el mes de enero de 2021. Se revisaron un total de 41 artículos. Las consultas se hicieron en inglés y español. Para la búsqueda se tuvo en cuenta las palabras clave: eligobióticos; resistencia a antibióticos; CRISPR/Cas.
Resultados: La evidencia recopilada sustenta que muchas enfermedades son inducidas por alteraciones del equilibrio de la microbiota humana y la técnica de edición genética CRISPR/Cas permitirá el desarrollo de novedosos antibióticos como los eligobióticos que eliminarán las bacterias patógenas multirresistentes y dejarán intacto el microbioma.
Conclusiones: el esclarecimiento de los enigmas de la microbiota y su diseño con terapia génica permitirán el progreso de innovadores antibióticos con empleo del sistema CRISPR/Cas que ineludiblemente modificarán la práctica médica para siempre.


REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)

  1. Cárdenas J, Castillo O, De Cámara C, González V. Combatiendo la resistencia bacteriana: una revisión sobre las terapias alternas a los antibióticos convencionales. Bol Venez Infectol. 2018[acceso: 08/09/2020];29(1):11-9. Disponible en: Disponible en: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/06/904945/02-cardenas-j-11-19.pdf 1.

  2. González Mendoza J, Maguiña Vargas C, González Ponce FM. La resistencia a los antibióticos: un problema muy serio. Acta Med Perú. 2019[acceso: 13/10/2020];36(2):145-51. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v36n2/a11v36n2.pdf 2.

  3. Serra Valdés MA. La resistencia microbiana en el contexto actual y la importancia del conocimiento y aplicación en la política antimicrobiana. Rev. Haban. Cienc. Méd. 2017[acceso: 14/08/2020];16(3):402-19. Disponible en: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2017000300011 3.

  4. Organización Mundial de la Salud. Resistencia a los antimicrobianos. 2020[acceso: 03/01/2021]. Disponible en: Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance 4.

  5. Camou T, Zunino P, Hortal M. Alarma por la resistencia a antimicrobianos: situación actual y desafíos. Rev. Méd. Urug. 2017[acceso: 12/10/2020];33(4):104-27. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902017000400104 5.

  6. Vanegas Múnera JM, Jiménez Quiceno JN. Resistencia antimicrobiana en el siglo XXI: ¿hacia una era postantibiótica? Rev. Fac. Nac. Salud Pública. 2020[acceso: 09/01/2021];38(1):1-6. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v38n1/2256-3334-rfnsp-38-01-e337759.pdf 6.

  7. Salazar Espinosa JF. Descripción de la resistencia bacteriana en el Hospital Universitario de Saltillo, México. Salud pública Méx. 2019[acceso: 06/01/2021];61(1). Disponible en: Disponible en: https://www.scielosp.org/article/spm/2019.v61n1/4-5/ 7.

  8. Calero Chamba VM, de los Ángeles Calero J, Armijos Torres JM, Troya Moscol GB. La resistencia antimicrobiana: situación actual. RECIMUNDO. 2019[acceso: 03/12/2020];3(2),307-23. Disponible en: Disponible en: https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/447 8.

  9. Karl JP, Armstrong NJ, McClung HL, Player RA, Rood JC, Racicot K, et al9. . A diet of U.S. military food rations alters gut microbiota composition and does not increase intestinal permeability. J Nutr Biochem. 2019[acceso: 13/01/2021];72 :108-217.Disponible en: Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31473505/ 9.

  10. Moreno del Castillo MC, Valladares García J, Halabe Cherem J. Microbioma humano. Rev. Fac. Med. (Méx.). 2018[acceso: 12/10/2020];61(6):7-19. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422018000600007 10.

  11. Shukla SD, Budden KF, Neal R, Hansbro PM. Microbiome effects on immunity, health and disease in the lung. Clinical & Translational Immunology. 2017[acceso: 12/10/2020];6(3):1-12. Disponible en: Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/314650527_Microbiome_effects_on_immunity_health_and_disease_in_the_lung 11.

  12. ELIGO BIOSCIENCE. A sniper among shotguns. European Biotechnology | Autumn Edition. 2015[acceso: 10/01/2021];14:38. Disponible en: Disponible en: https://european- biotechnology.com/fileadmin/Content/NewsAndStories/2016/EBM2015_Autumn__verschoben__1.pdf 12.

  13. Gao J, Wu H, Liu J. Importance of gut microbiota in health and diseases of new born infants (Review). Experimental and Therapeutic Medicine. 2016[acceso: 10/11/2020];12(1):28-32. Disponible en: Disponible en: https://www.spandidos-publications.com/etm/12/1/28 13.

  14. Imbert Palafoxa JL, Mata Olvera A, Becerril Floresa MA, Molina Trinidad EM, Montejano Rodríguez JR. El Microbioma Humano: Entre la salud y la enfermedad. Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud del ICSa. 2019[acceso: 10/01/2021];14:1-12. Disponible en: Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/337810363_El_Microbioma_Humano_Entre_la_salud_y_la_enfermedad 14.

  15. Ariza Andraca R, García Ronquillo M. El microbioma humano. Su papel en la salud y en algunas enfermedades. Cirugía y Cirujanos. 2016[acceso: 10/01/2021];84(Supl 1):31-5. Disponible en: Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-cirujanos-139-pdf-X0009741116539900 15.

  16. Chávez Jacobo VM. El sistema de edición genética CRISPR/Cas y su uso como antimicrobiano específico. TIP. 2018[acceso: 03/12/2020];21(2):10. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2018000200200&lng=es&nrm=iso 16.

  17. Concepción Hernández M. CRISPR/Cas: aplicaciones y perspectivas para el mejoramiento genético de plantas. Biotecnología Vegetal. 2018[acceso: 05/12/2020];18(3):135-49. Disponible en: Disponible en: https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/585/html 17.

  18. Sáenz Castiblanco LX, Angarita Merchán M, López Velandia DP. Aplicación de la nanobiotecnología con el sistema CRISPR-cas. Univ. Salud. 2017[acceso: 05/12/2020];19(3):400-9. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v19n3/0124-7107-reus-19-03-00400.pdf 18.

  19. Inmaculada V. Present and future of CRISPR/Cas systems in Biotechnology. Biotecnol Apl. 2018[acceso: 05/12/2020];35(2):2101-7. Disponible en: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1027-28522018000200001&lng=es 19. .

  20. Cárdenas Krenz R. El Derecho ante la técnica de edición genética CRISPR. Acta bioeth. 2019[acceso: 08/12/2020];25(2):10. Disponible en: Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2019000200187 20.

  21. Riveros Maidana R, Méndez Ferreira A, Benítez Candia N, Nara Pereira E, Fernández Ríos D. Sistema CRISPR/Cas: Edición genómica de precisión. Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud. 2020[acceso: 05/01/2021];18(1):1. Disponible en: Disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1812-95282020000100097 21.

  22. Lagunas Rangel FA. Sistema CRISPR/Cas. Ciencia. 2019[acceso: 07/01/2021];70(4):1-5. Disponible en: Disponible en: https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/online/X2_70_4_1200_CRISPR_L.pdf 22.

  23. Xu Y, Li Z. CRISPR-Cas systems: Overview, innovations and applications in human disease research and gene therapy. Comput Struct Biotechnol J. 2020[acceso: 04/11/2021];18:2401-15. Disponible en: Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7508700/ 23.

  24. Zhang F. Development of CRISPR-Cas systems for genome editing and beyond. Quarterly Reviews of Biophysics. 2019[acceso: 05/11/2020];52:11. Disponible en: Disponible en: https://www.cambridge.org/core/journals/quarterly-reviews-of-biophysics/article/development-of-crisprcas-systems-for-genome-editing-and-beyond/EB1D7A369589EAA5A0FFC6EC783E758A 24.

  25. Castañeda J, Gómez K, Corrales L, Cortés S. Perfil de resistencia a antibióticos en bacterias que presentan la enzima NDM-1 y sus mecanismos asociados: una revisión sistemática. NOVA. 2016[acceso: 04/10/2020];13(25):95-111. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v14n25/v14n25a08.pdf 25.

  26. Zwanzig M. The ecology of plasmid-coded antibiotic resistance: a basic framework for experimental research and modeling. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021[acceso: 04/01/2021];19:586-99. Disponible en: Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/348036538_The_ecology_of_plasmid-coded_antibiotic_resistance_a_basic_framework_for_experimental_research_and_modeling/link/5ffd62e6299bf140888c9aa2/download 26.

  27. Vila Lastra LJ, Lastra Pedraza ML, Vila Irigoyen AI, Astudillo Pacheco PD. Resistencia bacteriana a los antibióticos: Principales aspectos y panorama actual en Latinoamérica. Revista Electrónica de Portales Medicos.com. 2018[acceso: 09/11/2020]:1-3. Disponible en: Disponible en: https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/resistencia-bacteriana-a-los-antibioticos-principales-aspectos-y-panorama-actual-en-latinoamerica/ 27.

  28. Valdovinos García LR, Abreu AT, Valdovinos Díaz MA. Uso de probióticos en la práctica clínica: resultados de una encuesta nacional a gastroenterólogos y nutriólogos. Revista de Gastroenterología de México. 2019[acceso: 04/01/2021];84(3):303-9. Disponible en: Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375090618301319?via%3Dihub 28.

  29. Játiva Mariño E, Manterola C, Macías R, Narváez D. Probióticos y Prebióticos. Rol en la Terapéutica de la Enfermedad Diarreica Aguda Infantil. Int. J. Morphol. 2021[acceso: 04/01/2021];39(1):294-301. Disponible en: Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/348938788_Probioticos_y_Prebioticos_Rol_en_la_Terapeutica_de_la_Enfermedad_Diarreica_Aguda_Infantil 29.

  30. Aceti A, Maggio L, Beghetti I, Gori D, Barone G, Callegari ML. Probiotics Prevent Late-Onset Sepsis in Human Milk-Fed, Very Low Birth Weight Preterm Infants: Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2017[acceso: 04/01/2021];9(8):904. Disponible en: Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/319240961_Probiotics_Prevent_Late-Onset_Sepsis_in_Human_Milk-Fed_Very_Low_Birth_Weight_Preterm_Infants_Systematic_Review_and_Meta-Analysis 30.

  31. Prada Peñaranda C, Holguín Moreno AV, González Barrios AF, Vives Flórez MJ. Fagoterapia, alternativa para el control de las infecciones bacterianas. Perspectivas en Colombia. Universitas Scientiarum. 2015[acceso: 04/01/2021];20(1):43-60. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/unsc/v20n1/v20n1a04.pdf 31.

  32. Weimer TR. Fagocitadores de bacterias: la medicina del mañana. Ciencia y Ecología. 2019[acceso: 04/01/2021]. Disponible en: Disponible en: https://www.dw.com/es/fagocitadores-de-bacterias-la-medicina-del-ma%C3%B1ana/a-51340413 32.

  33. Olascoaga Del Ángel KS, Sánchez Evangelista G, Carmona Navarrete I, Galicia-Sánchez MC, Gómez Luna A, Islas Arrollo SJ, et al33. . Péptidos antimicrobianos, una alternativa prometedora para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Gac Med Mex. 2018[acceso: 04/01/2021];154:681-8. Disponible en: Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/329306045_Peptidos_antimicrobianos_una_alternativa_prometedora_para_el_tratamiento_de_enfermedades_infecciosas 33.

  34. ELIGO BIOSCIENCE. Eligo Bioscience inks deal with GSK potentially worth up to $224 million. eligo. bio. 2021[acceso: 04/01/2021].Disponible en: Disponible en: https://eligo.bio/gsk-deal/ 34.

  35. ELIGO BIOSCIENCE. Eligo inks deal with GSK potentially worth up to $224M. finanzen.net. 2021[acceso: 04/01/2021]. Disponible en: Disponible en: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/eligo-inks-deal-with-gsk-potentially-worth-up-to-224m-9680281 35.

  36. Giono LE. CRISPR/CAS9 y la terapia génica. MEDICINA (Buenos Aires) 2017[acceso: 04/11/2020];77:405-9. Disponible en: Disponible en: https://www.medicinabuenosaires.com/PMID/29044017.pdf 36.

  37. Dort EN, Tanguay P, Hamelin RC. CRISPR/Cas9 Gene Editing: An Unexplored Frontier for Forest Pathology. Front. Plant Sci. 2020[acceso: 04/01/2021];11:1126. Disponible en: Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.01126/full 37.

  38. Agudelo D, Carter S, Velimirovic M, Duringer A, Rivest JF, Levesque S, et al38. . Versatile and robust genome editing with Streptococcus thermophilus CRISPR1-Cas9. Genome Res. 2020[acceso: 07/01/2021];30(1):107-17. Disponible en: Disponible en: https://genome.cshlp.org/content/30/1/107.long 38.

  39. Gratacap RL, Regan T, Dehler CE, M Martin SA, Boudinot P, Collet B. Efficient CRISPR/Cas9 genome editing in a salmonid fish cell line using a lentivirus delivery system. BMC Biotechnol. 2020[acceso: 02/01/2021];35:11. Disponible en: Disponible en: https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-020-00626-x 39.

  40. Lima NS. CRISPR/Cas9: Reflexiones bioéticas sobre las modificaciones genómicas. Journal of Basic and Applied Genetics. 2018[acceso: 12/01/2021];29(1):7-15. Disponible en: Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/328095714_CRISPRCas9_reflexiones_bioeticas_sobre_las_modificacion_es_genomicas 40.

  41. Aguilar bultet L, Laurent F. Secuenciación y ensamblaje de novo de genomas bacterianos: una alternativa para el estudio de nuevos patógenos. Rev. Salud Anim. 2015[acceso: 02/01/2021];37(2):125-32. Disponible en: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-570X2015000200008 41.

  42. Quiñones Pérez D. Resistencia antimicrobiana: evolución y perspectivas actuales ante el enfoque “Una saludˮ. Rev. Cuban Med Trop 2017[acceso: 04/01/2021];69(3):1-17. Disponible en: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602017000300009 42.

  43. ELIGO BIOSCIENCE. Eligobiotics® - Bringing gene therapy to the microbiome. 2021[acceso: 04/01/2021].Disponible en: Disponible en: https://eligo.bio/technology/ 43.




2020     |     www.medigraphic.com

Mi perfil

C?MO CITAR (Vancouver)

Rev cubana med. 2022;61

ARTíCULOS SIMILARES

CARGANDO ...