Efeitos da fotobiomodulação no crescimento de bactérias intestinais

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17103

Palavras-chave:

Enterocolite necrotizante; Fotobiomodulação; Bactérias intestinais.

Resumo

A enterocolite necrotizante é uma doença inflamatória intestinal que ocorre no récem-nascido, mais comumente no prematuro. É a principal causa de morte por doenças gastrointestinais em neonatos, e caracterizada pelo desenvolvimento de necrose intestinal difusa no prematuro submetido a estresse. A alta incidência e a falta de estratégias de tratamentos efetivas sugerem que novas abordagens para o tratamento da doença são necessárias. É neste contexto que surge a possibilidade do uso da fotobiomodulação como modalidade terapêutica. Porém, os estudos sobre a utilização da fotobiomodulação em bactérias intestinais são escassos. Estudar o efeito da fotobiomodulação utilizado em parâmetros clínicos no crescimento de bactérias comumente presentes na microbiota do recém nascido. Foram escolhidos 4 cepas de bactérias para serem estudadas, sendo duas pertencentes a microbiota intestinal saudável, Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus reuteri e duas bactérias patogênicas, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Essas bactérias foram cultivadas em crescimento planctônico e irradiadas com LED em comprimento de onda 660 nm e uma densidade de potência de 0,025 W/cm2, em fluências de 1, 5 e 10 J/cm2. A avaliação do crescimento celular foi realizada através de leituras por absorvância nos períodos de 4h, 24h e 48h após irradiação. O crescimento de L. acidophilus, L. reuteri e S. aureus não sofreu biomodulação em nenhuma das fluências. O crescimento de E. coli foi estimulado em 1 J/cm2 quando comparado ao grupo Controle, com significância estatística (p<0,005). Nas demais fluências não houve bioestimulação para a bactéria E.coli. O uso do comprimento de onda de 660 nm nas fluências de 5 J/cm2 e 10 J/cm2 nas bactérias estudadas não levou a uma alteração na velocidade de crescimento significativo.

Referências

Aacos, M. L., Essa F., Diaz T. E., (2004). Criopreservacion de aislados nativos de la bacteria ruminal Fibrobacter succinogenes. Revista Corpoica 5, 60-63.

Barboza, L. L., Campos, V. M. A., Magalhaes, L. A. G., Paoli F., Fonseca A. S., (2015). Low-intensity red and infrared laser effects at high fluentes on Escherichia coli cultures. Braz. J. Med. Biol. Res. 48(10), 945-952.

Desmet, K. D., Paz, D. A., Corry, J. J., Eells, J. T., Wong-Riley, M. T., Henry, M. M., Buchmann, E. V., Connelly, M. P., Dovi, J. V., Liang, H. L., Henshel, D. S., Yeager, R. L., Millsap, D. S., Lim, J., Gould, L. J., Das, R., Jett, M., Hodgson, B. D., Margolis, D., Whelan, H. T., (2006). Clinical and experimental applications of NIR-LED photobiomodulation. Photomed. Laser Surg. 24(2), 121-128

Farivar, S., Malekshahabi, T., Shiari, R., (2014). Biological Effects of Low Level Laser Therapy. Journal of Lasers in Medical Sciences 5, 58-62.

Hackam, D., Caplan, M., (2018). Necrotizing enterocolitis: Pathophysiology from a historical context. Seminars in Pediatric Surgery 27, 11–18.

Hackam, D. J., Upperman, J. S., Grishin, A., Ford, H. R., (2005). Disordered enterocyte signaling and intestinal barrier dysfunction in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis. Seminars in Pediatric Surgery 14, 49-57.

Hamblin, M. R., (2017). Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation. AIMS Biophys. 3, 337–361.

Hunter, C. J., Upperman, J. S., Ford, H. R., Camerini, V., (2008). Understanding the Susceptibility of the Premature Infant to Necrotizing Enterocolitis (NEC). Pediatric Research 63, 117-123.

Kuffler, D. P., (2016). Photobiomodulation in promoting wound healing: a review. Regen. Med. 11, 107–122.

Liebert, A., Bicknell, B., Johnstone, D. M., Gordon, L. C., Kiat, H., Hamblin, M. R., (2019). “Photobiomics”: Can Light, Including Photobiomodulation, Alter the Microbiome? Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgey 37(11), 681-693.

Moore, P., Ridgway, T. D., Higbee, R. G., Howard, E. W., Lucroy, M. D., (2005). Effect of wavelength on low-intensity laser irradiation-stimulated cell proliferation in vitro. Lasers in Surgery and Medicine 36, 8–12.

Nemeth, L., Groseli, M., Golez, A., Arhar, A., Frangez, I., Cankar, K., (2020). The impact of photobiomodulation of major salivary glands on caries risk. Lasers in Medical Science 35, 193–203.

Nussbaum, E. L., Lilge, L., Mazzulli, T., (2002). Effects of 630, 660, 810, and 905nm Laser Irradiation Delivering Radiant Exposure of 1-50 J/cm2 on Three Species of Bacteria in Vitro. Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery 20, 325-333.

Nussbaum, E. L., Lilge, L., Mazzulli, T., (2003). Effects of Low-Level Laser Therapy (LLLT) of 810 nm upon in vivo Growth of Bacteria: Relevance of Irradiance and Radiant Exposure. Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery 21, 283-290.

Obladen, M., (2009). Necrotizing Enterocolitis - 150 Years of Fruitless Search for the Cause. Neonatology 96, 203-210.

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J., Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. Ed. Santa Maria, RS: UFSM, NTE.

Ranjbar, R., Takhtfooladi, M. A., (2016). The effects of photobiomodulation therapy on Staphylococcus aureus infected surgical wounds in diabetic rats. A microbiological, histopathological, and biomechanical study. Acta Cirúrgica Brasileira 31(8), 498-504.

Rhee, Y., Cho, K. J., Ahn, J., Chung, P., (2017). Effect of Photobiomodulation on Wound Healing of the Corneal Epithelium through Rho-GTPase. Med Laser 6, 67-76.

Ribeiro, K. M., Pereira, L. C., Souza, C. H. B., Saad, S. M.I., (2012). Comportamento de cepas distintas de Lactobacillus acidophilus em queijo petit-suisse. Archivos Latinoamericanos de Nutrición 62, 347-354.

Rizzi, M., Migliario, M., Tonello, S., Rocchetti, V., Reno, F., (2018). Photobiomodulation induces in vitro re-epithelialization via nitric oxide production. Lasers in Medical Science 33, 1003–1008.

Samuels, N., van de Graaf, R. A., Jonge, R. C. J., Reiss, I. K. M., Vermeulen, M. J., (2017). Risk factors for necrotizing enterocolitis in neonates: a systematic review of prognostic studies. BMC Pediatrics 17, 01-09.

Sousa, N. T. A., Gomes, R. C., Santos, M. F., Brandino, H. E., Martinez, R., Guirro, R. R. J., (2016). Red and infrared laser therapy inhibits in vitro growth of major bacterial species that commonly colonize skin ulcers. Lasers Med Sci 31, 549–556.

Sousa, N. T. A., Guirro, R. R. J., Santana, H. F., Silva, C. C. M., (2012). In Vitro Analysis of Bacterial Morphology by Atomic Force Microscopy of Low Level Laser Therapy 660, 830 and 904 nm. Photomedicine and Laser Surgery 30(5), 1-5.

Sueh, W., Caplan, M. S., Xiao-Wu, Q., Xiao-Di, T., Plaen, I. G., Gonzalez-Crussi, F., (2002). Neonatal Necrotizing Enterocolitis: Clinical Considerations and Pathogenetic Concepts. Pediatric and Developmental Pathology 6, 6 –23.

Tatmatsu-Rocha, J. C., Tim, C. R., Avo, L., Bernardes-Filho, R., Brassolatti, P., Kido, H. L., Hamblin, M. R., Parizotto, N. A., (2018). Mitochondrial dynamics (fission and fusion) and collagen production in a rat T model of diabetic wound healing treated by photobiomodulation: comparison of 904 nm laser and 850 nm light-emitting diode (LED). Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 187, 41–47.

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Publicado

18/07/2021

Como Citar

SUPINO, C.; PACHECO-SOARES, C.; SILVA, N. S. da . Efeitos da fotobiomodulação no crescimento de bactérias intestinais. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 8, p. e56810817103, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i8.17103. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/17103. Acesso em: 28 jul. 2024.

Edição

Seção

Ciências da Saúde