PP57 Fotocatálisis Heterogénea con TiO2 para la Oxidación de Sistemas Lipídicos Sintéticos de Staphylococcus aureus: Optimización e Implicaciones Biofísicas

Autores

  • Juan Esteban Gonzalez Martinez Universidad de Los Andes image/svg+xml , Universidad de Los Andes image/svg+xml , University of the Andes image/svg+xml
  • Chad Leidy Laboratory of Biophysics, Physics Department, Universidad de los Andes, Bogotá 111711, Colombia
  • Chiara Carazzone Laboratory of Advanced Analytical Techniques in Natural Products (LATNAP), Chemistry Department, Universidad de los Andes, Bogotá 111711, Colombia

DOI:

https://doi.org/10.3407/rpn.v6i1pp57

Palavras-chave:

Fotocatálisis Heterogénea, S. aureus, Oxidacion, Diseño de Experimentos, Propiedades Biofisicas, Membrana

Resumo

El estrés oxidativo influye en la estructura y función de las membranas bacterianas, afectando su estabilidad y resistencia. En este estudio, se utilizó fotocatálisis heterogénea con TiO₂ para inducir oxidación en lípidos sintéticos de Staphylococcus aureus. Mediante un diseño de experimentos, se optimizó la generación de radicales hidroxilo, identificando la concentración de TiO₂ y la agitación como factores clave. Los resultados mostraron cambios en la rigidez y temperatura de transición de la membrana, evidenciando alteraciones estructurales. Estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de estrategias antimicrobianas y aplicaciones en biomedicina y descontaminación ambiental.

Referências

[1] SIES, H., et al. (2017). Oxidative Stress. Annual Review of Biochemistry 86(Volume 86, 2017): 715-748. [doi]

[2] YONG, S.-S., et al. (2023). Tio2-Based Photocatalyst Generated Reactive Oxygen Species Cause Cell Membrane Disruption of Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli O157:H7. Food Microbiology 109: 104119. [doi]

[3] MANESS, P.-C., et al. (1999). Bactericidal Activity of Photocatalytic Tio2 Reaction: Toward an Understanding of Its Killing Mechanism. Applied and Environmental Microbiology 65(9): 4094-4098. [doi]

[4] MARINAKI, M., et al. (2023). Development of Two-Level Design of Experiments for the Optimization of a Hs-Spme-Gc-Ms Method to Study Greek Monovarietal Pdo and Pgi Wines. Talanta 253: 123987. [doi]

[5] DEMARS, Z., et al. (2020). Exogenous Fatty Acids Remodel Staphylococcus Aureus Lipid Composition through Fatty Acid Kinase. Journal of Bacteriology 202(14): 10.1128/jb.00128-00120. [doi]

[6] KENNY, J. G., et al. (2009). The Staphylococcus Aureus Response to Unsaturated Long Chain Free Fatty Acids: Survival Mechanisms and Virulence Implications. PLOS ONE 4(2): e4344. [doi]

[7] SEN, S., et al. (2016). Growth-Environment Dependent Modulation of Staphylococcus Aureus Branched-Chain to Straight-Chain Fatty Acid Ratio and Incorporation of Unsaturated Fatty Acids. PLOS ONE 11(10): e0165300. [doi]

[8] RASKOVIC, D., et al. (2025). Growth of Staphylococcus Aureus in the Presence of Oleic Acid Shifts the Glycolipid Fatty Acid Profile and Increases Resistance to Antimicrobial Peptides. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 1867(1): 184395. [doi]

Publicado

2026-01-21

Como Citar

Gonzalez Martinez, J. E., Leidy, C., & Carazzone, C. (2026). PP57 Fotocatálisis Heterogénea con TiO2 para la Oxidación de Sistemas Lipídicos Sintéticos de Staphylococcus aureus: Optimización e Implicaciones Biofísicas. Revista Productos Naturales, 6(1), 384-386. https://doi.org/10.3407/rpn.v6i1pp57