Antibacteriana
Antiinfecciosas
Respaldado por Ciencia (Ontología Médica)
Leprostatic Agents
meshSustancias que suprimen el Mycobacterium leprae, mejoran las manifestaciones clínicas de la lepra y/o reducen la incidencia y severidad de las reacciones leprosas.
beta Lactam Antibiotics
meshAgentes bactericidas que contienen un anillo beta-lactámico en su estructura química. Inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las PROTEÍNAS FIJADORAS DE PENICILINA, impidiendo la síntesis de peptidoglicano en las paredes celulares bacterianas.
Antitubercular Agents
meshFármacos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis. Se dividen en dos clases principales: agentes de primera línea, aquellos con la mayor eficacia y grados aceptables de toxicidad utilizados con éxito en la gran mayoría de los casos; y fármacos de segunda línea utilizados en casos resistentes a los medicamentos o en aquellos en los que alguna otra condición relacionada con el paciente ha comprometido la efectividad de la terapia primaria.
Antitreponemal Agents
meshAgentes utilizados para tratar infecciones con bacterias del género TREPONEMA. Esto incluye SÍFILIS y PIAN.
Proton Ionophores
meshAgentes químicos que aumentan la permeabilidad de las MEMBRANAS CELULARES a los PROTONES.
Fatty Acid Synthesis Inhibitors
meshCompuestos que interfieren con la FATTY ACID SYNTHASE, lo que resulta en una reducción de los FATTY ACIDS. Este es un mecanismo de acción en humanos de algunos ANTINEOPLASTIC AGENTS y ANTI-OBESITY AGENTS y de algunos ANTI-INFECTIVE AGENTS que interfieren con la formación de la CELL WALL y la CELL MEMBRANE.
Growth Inhibitors
meshSustancias endógenas o exógenas que inhiben el crecimiento normal de células humanas y animales o microorganismos, a diferencia de aquellas que afectan el crecimiento de las plantas (= REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE PLANTAS).
Ionophores
meshAgentes químicos que aumentan la permeabilidad de las membranas lipídicas biológicas o artificiales a iones específicos. La mayoría de los ionóforos son moléculas orgánicas relativamente pequeñas que actúan como transportadores móviles dentro de las membranas o se fusionan para formar canales permeables a iones a través de las membranas. Muchos son antibióticos, y muchos actúan como agentes desacoplantes al cortocircuitar el gradiente de protones a través de las membranas mitocondriales.
Protein Synthesis Inhibitors
meshCompuestos que inhiben la síntesis de proteínas. Suelen ser AGENTES ANTIBACTERIANOS o toxinas. Los mecanismos de acción de la inhibición incluyen la interrupción de la elongación de la cadena peptídica, el bloqueo del sitio A de los ribosomas, la lectura errónea del código genético o la prevención de la unión de cadenas laterales de oligosacáridos a las glicoproteínas.
beta-Lactamase Inhibitors
meshSustancias endógenas y fármacos que inhiben o bloquean la actividad de las BETA-LACTAMASAS.
Antimetabolites
meshFármacos que son químicamente similares a metabolitos de origen natural, pero que difieren lo suficiente como para interferir con las vías metabólicas normales.
Conocimiento Profundo y Evidencias
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Descripción General
Definición
Capacidad específica de una sustancia para inhibir el crecimiento (efecto bacteriostático) o destruir (efecto bactericida) a las bacterias.[1]
Mecanismo de Acción (¿Cómo funciona?)
Es un tipo especializado de propiedad antimicrobiana que se enfoca exclusivamente en las bacterias. Actúa como un "antibiótico natural", atacando estructuras o procesos que son únicos de las bacterias, como su pared celular de peptidoglicano, o interfiriendo con su capacidad para fabricar las proteínas que necesitan para vivir y multiplicarse.
Nivel de Evidencia Científica
La evidencia para la propiedad antibacteriana sigue el mismo patrón que la antimicrobiana general. Hay una abrumadora cantidad de estudios in vitro que demuestran la actividad de extractos de plantas y aceites esenciales contra un amplio espectro de bacterias, incluyendo cepas resistentes a los antibióticos como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM). Los estudios en animales han validado estos hallazgos en modelos de infección. La evidencia en estudios en humanos es limitada y se concentra en aplicaciones tópicas y en la medicina tradicional para infecciones leves. La investigación actual se enfoca en el potential de estos compuestos como adyuvantes para potenciar la eficacia de los antibióticos convencionales o como alternativas para tratar infecciones superficiales.
Fundamento Científico y Farmacológico
- Principios Activos: Los mismos que para la propiedad antimicrobiana, con un enfoque en aquellos que han demostrado una potente acción contra las bacterias:
- Fenoles y Terpenoides de Aceites Esenciales: Timol, carvacrol, eugenol.
- Alcaloides: Berberina (de Berberis vulgaris), que es eficaz contra una amplia gama de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.
- Compuestos organosulfurados: Alicina (de Allium sativum).
- Taninos: Tienen actividad astringente y pueden inhibir el crecimiento bacteriano.
- Mecanismo de Acción Molecular: Los mecanismos son un subconjunto de los descritos para la propiedad antimicrobiana, pero con un enfoque en las dianas específicas de las células bacterianas.
- Alteración de la Membrana Citoplasmática: Este es un mecanismo de acción principal para muchos aceites esenciales. Compuestos como el carvacrol y el timol desestabilizan la membrana bacteriana, disipando el gradiente de pH y el potential de membrana, lo que interrumpe procesos vitales como la síntesis de ATP y el transporte de solutos, llevando a la muerte celular.
[2] - Inhibición de la Síntesis de la Pared Celular: La pared celular bacteriana, compuesta de peptidoglicano, es una diana ideal ya que no está presente en las células eucariotas. Algunos fitoquímicos pueden inhibir las enzimas (transpeptidasas) responsables de la reticulación del peptidoglicano, de manera similar a los antibióticos β-lactámicos.
- Inhibición de la Formación de Biopelículas (Quorum Sensing): Las bacterias a menudo crecen en comunidades protegidas por una matriz extracelular llamada biopelícula, lo que las hace muy resistentes a los antibióticos. Muchos extractos de plantas han demostrado inhibir la formación de biopelículas al interferir con el "quorum sensing", el sistema de comunicación química que las bacterias utilizan para coordinar su comportamiento grupal.
- Inhibición de Bombas de Eflujo: Una de las principales formas en que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos es mediante el uso de bombas de eflujo, proteínas de membrana que expulsan activamente los fármacos fuera de la célula. Se ha descubierto que ciertos fitoquímicos pueden inhibir estas bombas, lo que los convierte en excelentes candidatos para terapias combinadas que podrían restaurar la eficacia de los antibióticos existentes.
- Alteración de la Membrana Citoplasmática: Este es un mecanismo de acción principal para muchos aceites esenciales. Compuestos como el carvacrol y el timol desestabilizan la membrana bacteriana, disipando el gradiente de pH y el potential de membrana, lo que interrumpe procesos vitales como la síntesis de ATP y el transporte de solutos, llevando a la muerte celular.
El estudio de los agentes antibacterianos de origen vegetal es de suma importancia en la era de la creciente resistencia a los antibióticos, ofreciendo nuevas dianas y estrategias para combatir las infecciones bacterianas.
Obras citadas
- www.biocote.com, fecha de acceso: septiembre 18, 2025, https://www.biocote.com/es/what-is-an-antimicrobial/#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1l%20es%20la%20diferencia%20entre,es%20eficaz%20contra%20las%20bacterias.
- Generalidades sobre los fármacos antibacterianos - Enfermedades infecciosas - Manual MSD versión para profesionales, fecha de acceso: septiembre 18, 2025, https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/bacterias-y-f%C3%A1rmacos-antibacterianos/generalidades-sobre-los-f%C3%A1rmacos-antibacterianos