El potencial antimicrobiano de los aceites vegetales ozonizados contra las especies bacterianas: una revisión integrativa

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12451

Palabras clave:

Ozono; Aceites vegetales; Bacterias; Antibacterianos.

Resumen

La creciente incidencia de las infecciones bacterianas en las lesiones cutáneas crónicas es un problema mundial. La investigación de métodos terapéuticos alternativos, como el uso de aceites vegetales ozonizados, se ha revelado promisoria. Así, se pretendía evidenciar la acción antimicrobiana de los aceites vegetales ozonizados frente a las cepas bacterianas. Se trata de una revisión integrativa realizada a través de búsquedas en las siguientes bases de datos y bibliotecas: Latin American and Caribbean Health Sciences Literature, Online System of Search and Analysis of Literature, National Library of Medicine of the United States, Online Scientific Electronic Library y dos bases de datos de Elsevier (Science Direct y Scopus). Se seleccionaron once artículos, 73% de estos trabajos se publicaron en los últimos cinco años, mientras que solo el 27% se publicaron en 2011 y 2013. Ha sabido publicaciones de China, Italia, Brasil, Cuba, Francia y Turquia. Todos los cuales utilizaron métodos de laboratorio para evaluar el potencial antimicrobiano del aceite vegetal ozonizado. El efecto antibacteriano de los aceites se relacionó con las condiciones de ozonización a las que fueron sometidos y su composición final de peróxidos y ácidos carboxílicos. Se constató que estos compuestos promovían alteraciones celulares e impedían el crecimiento bacteriano, lo que podía inducir la muerte de las bacterias. A través de esta revisión fue posible presentar información actualizada sobre una prometedora alternativa terapéutica contra las infecciones bacterianas de la piel.

Citas

Almeida, N. R., Beatriz, A., Arruda, E. J., Lima, D. P., Oliveira, L. C. S., & Micheletti, A. C. (2016). Ozonized vegetable oils: Production, chemical characterization and therapeutic potential. Em B. Holt (Ed.), Vegetable Oil: Properties, Uses and Benefits (pp. 129-160). Nova Science Publishers.

Anzolin, A. P., Silveira-Kaross, N. L., & Bertol, C. D. (2020). Ozonated oil in wound healing: what has already been proven? Medical Gas Research, 10 (1), 54.

Bandeira, L. A., Santos, M. C., Duarte, E. R. M., Bandeira, A. G., Riquinho, D. L., & Vieira, L. B. (2018). Redes sociais de portadores de lesão cutânea crônica: o cuidado de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, 71 (1), 697-705.

Beltran, M. S. Jiménez, M., Amézquita-López, B. A., Martínez-Rodrigues, C., & Chaidez. (2016). Antibacterial activity of ozonized olive (olea europaea l.) And venadillo (swietenia humilis zucc.) Oils against Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 6 (3), 947.

Bonet, C. M., Lozano, S. A., & Gatius, J. R. (2015). Prevalencia de infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en heridas crónicas en atención primaria de Lleida: estúdio retrospectivo. Gerokomos, 26 (4), 157-161.

Chaney, S. B., Ganesh, K., Mathew-Steiner, S., Stromberg, P., Roy, S., Sen, C. K., & Wozniak, D. J. (2017). Histopathological comparisons of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa experimental infected porcine burn wounds. Wound Repair and Regeneration, 25 (3), 541-549.

Chavaglia, S. R. R., Ohl, R. I. B., Contim, D., & Gamba, M. A. (2015). Pessoas que convivem com feridas: uma reflexão teórica. Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social, 3 (2), 88-94.

Cheng, M., Zhang, L., Zhang, H., Li, X., Yanmei, W., Xia, F., Wang, B., Cai, R., Guo, Z., Zhang, Y., Ji, Y., Sun, C., Feng, X., Lei, L., Yang, Y., Han, W., & Gu, J. (2018). An ointment consisting of the phage lysin LysGH15 and apigenin for decolonization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from skin wounds. Viruses, 10 (5), 244.

Dellalibera-Joviliano, R., Melo, S. A., & Ceni, H. M. R. (2020). Alternativas terapêuticas e aplicação de bacteriófagos como estratégia no uso de antibióticos no tratamento de doenças bacterianas. Revista de Medicina, 99 (1), 88-95.

Elshinawy, M. I., Al-Madboly, L., Ghoneim, W. M., & El-Deeb, N. M. (2018). Synergistic effect of newly introduced root canal medicaments; ozonated olive oil and chitosan nanoparticles, against persistent endodontic pathogens. Frontiers in Microbiology, 9, e1371.

Giuliani, G., Ricevutti, G., Galoforo, A., & Franzini, M. (2018). Microbiological aspects of ozone: bactericidal activity and antibiotic/antimicrobial resistance in bacterial strains treated with ozone. Ozone Therapy, 3 (3), 48-51.

Guinesi, A. S., Andolfatto, C., Bonetti, I., Filho, Cardoso, A. A., Passaretti, J., Filho, & Farac, R. V. (2011). Ozonized oils: a qualitative and quantitative analysis. Brazilian Dental Journal, 22 (1), 37-40.

Heitkamp, R. A., Li, P., Mende, K., Demons, T. S., Trible, R. D., & Tyner, D. S. (2018). Association of Enterococcus spp. with severe combat extremity injury, intensive care, and polymicrobial wound infection. Surgical Infections, 19 (1), 95-103.

Kogawa, N. R. A., Arruda, E. J., Micheletti, A. C., Matos, M. F. C., Oliveira, L. C. S., Lima, D. P., Carvalho, N. C. P., Oliveira, P. D., Cunha, M. C., Ojeda, M., & Beatriz, A. (2015). Synthesis, characterization, thermal behavior, and biological activity of ozonides from vegetable oils. RSC Advances, 5 (80), 65427-65436.

Lacey, K. A., Geoghegan, J. A., & McLoughlin, R. M. (2016). The role of Staphylococcus aureus virulence factors in skin infection and their potential as vaccine antigens. Pathogens, 5 (1), 22.

Li, L., Dai, J., Xu, L., Chen, Z., Li, X., Liu, M., Wen, Y., & Chen, X. (2018). Antimicrobial resistance and pathogen distribution in hospitalized burn patients: a multicenter study in Southeast China. Medicine, 97 (34), e11977.

Logan, K. L. (2018). Extended-Spectrum Beta-lactamases (ESBL-EC) producing Escherichia coli Urinary Tract Infection treated with Ozone Therapy. Ozone Therapy Global Journal, 8 (1), 145-152.

Lozano-Ledea, O. E., Fernández-García, L. A., Gil-Ibarra, D., Tena, N., Garcés, M. R., Martínez-Force, E., & Salas, J. J. (2019). Characterization of different ozonized sunflower oils I. Chemical changes during ozonization. Grasas y aceites, 70 (4), 7.

Lu, J., Li, M., Huang, J., Gao, L., Pan, Y., Fu, Z., Dou, J., Huang, J., & Xiang, Y. (2018). Effect of ozone on Staphylococcus aureus colonization in patients with atopic dermatites. Journal of Central South University. Medical Sciences, 43 (2), 157-162.

Macêdo, M. M. L., Souza, D. A. S., Santos, J. C., Rodrigues, R. N., Afonso, G. S., Cortez, A. O. H., & Cortez, D. N. (2016). Úlcera venosa: seis años de existencia por 92 días de cicatrización. Gerokomos, 27 (3), 131-133.

Moureu, S., Violleau, F., Haimoud-Lekhal, D. A., & Calmon, A. (2016). Influence of storage temperature on the composition and the antibacterial activity of ozonized sunflower oil. Ozone: Science & Engineering, 38 (2), 143-149.

Moureu, S., Violleau, F., Haimoud-Lekhal, D., & Calmon, A. (2015). Ozonation of sunflower oils: Impact of experimental conditions on the composition and the antibacterial activity of ozonized oils. Chemistry and Physics of Lipids, 186, 79-85.

Néri, J. S. V., Lomba, E., Karam, A. M., Reis, S. R. A., Marchionni, A. M. T., & Medrado, A. R. A. P. (2017). Ozone therapy influence in the tissue repair process: A literature review. Journal of Oral Diagnosis, 2 (1), 1-6.

Oli, A. N., Eze, D. E., Gugu, T. H., Ezeobi, I., Maduagwu, U. N., & Ihekwereme, C. P. (2017). Multi-antibiotic resistant extended-spectrum beta-lactamase producing bacteria pose a challenge to the effective treatment of wound and skin infections. The Pan African Medical Journal, 27 (66).

Oliveira, P., Almeida, N., Conda-Sheridan, M., Apparecido, R. P., Micheletti, A. C., Carvalho, N. C., & Beatriz, A. (2017). Ozonolysis of neem oil: preparation and characterization of potent antibacterial agents against multidrug resistant bacterial strains. RSC Advances, 7 (55), 34356-34365.

Özyıldız, F., Karagönlu, S., Basal, G., Uzel, A., & Bayraktar, O. (2013). Micro‐encapsulation of ozonated red pepper seed oil with antimicrobial activity and application to nonwoven fabric. Letters in Applied Microbiology, 56 (3), 168-179.

Palacios, J. A., & Rubiano, F. M. (2016). Valoración microbiológica de un aceite ozonizado antibacterial y reparador mediante prueba de eficacia antimicrobiana. Revista Cubana de Farmacia, 50 (4), 1-9.

Pietrocola, G., Ceci, M., Preda, F., Poggio, C., & Colombo, M. (2018). Evaluation of the antibacterial activity of a new ozonized olive oil against oral and periodontal pathogens. Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 10 (11), e1103.

Silva, D. C., Budó, M. L. D., Schimith, M. D., Ecco, L., Costa, I. K. F., & Torres, G. V. (2015). Experiências construídas no processo de viver com a úlcera venosa. Cogitare Enfermagem, 20 (1), 13-19.

Silva, V., Marcoleta, A., Silva, V., Flores, D., Aparicio, T., Aburto, I., Latrach, C., & Febré, N. (2018). Prevalencia y perfil de susceptibilidad antimicrobiana en bacterias aisladas de úlceras crónicas infectadas en adultos. Revista Chilena de Infectología, 35 (2), 155-162.

Smith, N. L., Wilson, A. L., Gandhi, J., Vatsia, S., & Khan, S. A. (2017). Ozone therapy: an overview of pharmacodynamics, current research, and clinical utility. Medical Gas Research, 7 (3), 212.

Song, M., Zeng, Q., Xiang, Y., Gao, L., Huang, Huang, J., Wu, K., & Lu, J. (2018). The antibacterial effect of topical ozone on the treatment of MRSA skin infection. Molecular Medicine Reports, 17 (2), 2449-2455.

Souza, M. T., Silva, M. D., & Carvalho, R. (2010). Integrative review: what is it? How to do it? Einstein (São Paulo), 8 (1), 102-106.

Ugazio, E., Tullio, V., Binello, A., Tagliapietra, S., & Dosio, F. (2020). Ozonated Oils as Antimicrobial Systems in Topical Applications. Their Characterization, Current Applications, and Advances in Improved Delivery Techniques. Molecules, 25 (2), 334.

Varol, K., Birdane, F. M., & Keles, I. (2018). Effect of ozonated olive oil on experimentally induced skin infection by Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus in rats. Indian Journal of Experimental Biology, 56 (9), 657-664.

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52 (5), 546-553.

Xiang, Y., Lu, J., Li, F., Huang, J., Yang, C., Fu, Z., & Gao, L. (2018). Bactericidal effect of ozonated camellia oil on Staphylococcus aureus in vitro. Journal of Central South University. Medical Sciences, 43 (2), 139-142.

Zanardi, I. Burgassi, S., Paccagnini, E., Gentile, M., Bocci, V., & Travagli, V. (2013). What is the best strategy for enhancing the effects of topically applied ozonated oils in cutaneous infections? BioMed Research International, 2013, 1-6.

Zeng, J., & Lu, J. (2018). Mechanisms of action involved in ozone-therapy in skin diseases. International Immunopharmacology, 56 (138), 235-241.

Zeng, J., Dou, J., Gao, L., Xiang, Y., Huang, J., Ding, S., Chen, J., Zeng, Q., Luo, Z., Tan, W., & Lu, J. (2020). Topical ozone therapy restores microbiome diversity in atopic dermatitis. International Immunopharmacology, 80 (138), e106191.

Publicado

13/02/2021

Cómo citar

CARDOSO, I. da C. C.; SANTOS, A. C. .; CARDOSO, L. da C. C. .; ALMEIDA, M. B. de . El potencial antimicrobiano de los aceites vegetales ozonizados contra las especies bacterianas: una revisión integrativa. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 2, p. e22410212451, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.12451. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12451. Acesso em: 30 jun. 2024.

Número

Sección

Revisiones