Novas abordagens terapêuticas: Compostos antimicrobianos produzidos por algas marinhas
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36059Palavras-chave:
Algas marinhas; Antimicrobiano; Resistência bacteriana.Resumo
A resistência bacteriana é um problema de saúde pública global. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde classificou essa problemática como prioritária para investimento na prospecção de novos antimicrobianos. Diante da escassez de antimicrobianos eficazes frente a bactérias resistentes, o foco futuro da terapêutica médica e da pesquisa é olhar além dos antimicrobianos tradicionais e buscar alternativas que possam regular a virulência microbiana, bem como a inibição do crescimento. Tendências recentes na pesquisa de drogas de fontes naturais sugerem que as algas, em particular, são promissoras para a descoberta de novas substâncias bioquimicamente ativas. Diante disso, o objetivo deste trabalho é descrever a importância dos estudos dos compostos antimicrobianos que estão presentes nas algas marinhas, visto que, é necessário que haja inovações terapêuticas a fim de poder combater as infecções causadas por bactérias resistentes. A atividade antimicrobiana e antibiofilme de extratos de algas marinhas contra patógenos bacterianos humanos tem sido relatada por estudos recentes, indicando que os extratos de algas marinhas podem representar alternativas terapêuticas diante de bactérias resistentes e da ausência de drogas eficazes para tratamento de infecções causadas por superbactérias. Assim sendo, foi realizada uma revisão bibliográfica de abordagem exploratória, apresentando dados e informações expostas em artigos, revistas e jornais científicos. Foram selecionados 32 artigos compreendidos entres os anos de 2018 a 2021, redigidos nas línguas inglesa e portuguesa. Os dados avaliados foram a importância da produção de novos antimicrobianos, bem como resultados eficazes na utilização de algas marinhas na indústria farmacêutica.
Referências
Capillo, G., Savoca, S., Costa, R., Sanfilippo, M., Rizzo, C., Giudice, A. L., Albergamo, A., Rando, R., Bartolomeo, G., Spanò, N. & Faggio, C. (2018). New Insights into the Culture Method and Antibacterial Potential of Gracilaria gracilis. Marine drugs, 16(12), 492-502.
Cardoso, I. L. A. (2018). Extração e análise de compostos com potencial antibacteriano e antifúngico da alga vermelha Grateloupia turuturu. (Tese de Doutorado). Universidade de Coimbra.
Collignon, P. & Beggs, J. J. (2019). Facilitadores socioeconômicos do contágio: fatores que impulsionam a epidemia de resistência antimicrobiana. Antibiotics (Basel), 8(3), 86.
Das, R., Kotra, K., Singh, P., Loh, B., Leptihn, S. & Bajpai, U. (2022). Alternative Treatment Strategies for Secondary Bactean8,d Fungal Infections Associated with COVID-19. Infectious diseases and therapy, 11(1), 53-78.
Dayanidhi, D. L., Thomas, B. C, Osterberg, J. S., Vuong, M., Vargas, G., Kwartler, S. K., Schmaltz, E., Dunphy-Daly, M. M., Schultz, T. F, Rittschof, D., Eward, W.C, Roy, C. & Somarelli, J. A. (2021). Exploring the diversity of the marine environment for new anti-cancer compounds. Frontiers in Marine Science, 7, 614766.
Filho, C. & Pereira, G. (2022). Avaliação da atividade osteogênica e antidipogênica de polissacarídeos sulfatados de macroalgas marinhas verdes.
Fonseca, C. I. R. (2021). Caraterização da atividade antimicrobiana da alga Plocamium cartilagineum para aplicações biotecnológicas. (Tese de Doutorado). Universidade de Lisboa, faculdade de ciências.
Ghareeb, M. A., Tammam, M. A., El-Demerdash, A. & Atanasov, A. G. (2020). Insights about clinically approved and Preclinically investigated marine natural products. Current Research in Biotechnology, 2, 88-102.
Gil, A. Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas: São Paulo, 2007.
Honório, A. E. (2018). Avaliação química e biológica de fungos endofíticos associados as algas marinhas Acanthophora spicifera, Dichotomaria marginata e Sargassum vulgare.
Karnjana, K., Soowannayan, C. & Wongprasert, K. (2019). Ethanolic extract of red seaweed Gracilaria fisheri and furanone eradicate Vibrio harveyi and Vibrio parahaemolyticus biofilms and ameliorate the bacterial infection in shrimp. Fish & Shellfish Immunology, 88, 91-101.
Klimjit, A., Praiboon, J., Tiengrim, S., Chirapart, A. & Thamlikitkul, V. (2021). Phytochemical composition and antibacterial activity of brown seaweed, Padina australis against human pathogenic bacteria. Journal of Fisheries and Environment, 45(1), 8-22.
Kumar, N. & Goel, N. (2019). Phenolic acids: Natural versatile molecules with promising therapeutic applications. Biotechnology Reports, 24, e00370.
Jun, J., Jung, M., Jeong, I., Yamazaki, K., Kawai, Y. & Kim, B. (2018). Antimicrobial and antibiofilm activities of sulfated polysaccharides from marine algae against dental plaque bacteria. Marine drugs, 16(9), 301.
Little, S. M., Senhorinho, G. N. A., Saleh, M., Basiliko, N. & Scott, J. A. (2021). Antibacterial compounds in green microalgae from extreme environments: a review. Algae, 36(1), 61-72.
Lopes, S. S. G. (2020). Atividades antioxidante, antimicrobiana e fitotóxica dos extratos etanólicos das macroalgas marinhas vermelhas Bryothamnion seaforthii e B. triquetrum coletadas na praia de Paracuru, Ceará.
Machado, M. A. V. (2019). Organismos Marinhos como Fonte de Novos Fármacos. (Tese de Doutorado). Universidade de Lisboa – Portugal.
Majumder, M. A. A., Rahman, S., Cohall, D., Bharatha, A., Singh, K., Haque, M. & Hilaire, M. G. (2020). Antimicrobial Stewardship: Fighting Antimicrobial Resistance and Protecting Global Public Health. Infection and drug resistance, 13, 4713-4738.
Mancuso, G., Midiri, A., Gerace, E. & Biondo, C. (2021). Bacterial Antibiotic Resistance: The Most Critical Pathogens. Pathogens, 10, 1-14.
Mukherjee, G. & Mukhopadhyay, B., Sil, A. K. (2021). Edible marine algae: a new source for anti-mycobacterial agents. Folia Microbiologica, 66(1), 99-105.
Rex, J. H., Lynch, H. F., Cohen, I. G., Darrow, J. J. & Outterson, K. (2019). Designing development programs for non-traditional antibacterial agents. Nature Communications, 10(3436), 1-10.
Santhakumaran, P., Ayyappan, S. M. & Raio, J. J. (2020). Aplicações nutracêuticas de vinte e cinco espécies de microalgas verdes de rápido crescimento, conforme indicado pelo seu conteúdo antibacteriano, antioxidante e mineral. Algal Research, 47, 101878.
Singkoh, M. F. O., Katill, D. Y. & Rumondor, M. J. (2021). Phytochemical screening and antibacterial activity of brown algae Padina australis from Atep Oki Coast, East Lembean of Minahasa. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, 14(1), 455-461.
Tacconelli, E., Carrara, E., Savoldi, A., Harbarth, S., Mendelson, N., Monnet, D. L., Pulcini, C., Kahlmeter, G., Kluytmans, J., Carmeli, Y., Ouellette, M., Outterson, K., Patel, J., Cavaleri, M., Cox, E. M., Houchens, C. R., Grayson, M. L., Hansen, P., Singh, N., Theuretzbacher, U. & Magrini, M. (2018). WHO Pathogens Priority List Working Group. Discovery, research, and development of new antibiotics: the WHO priority list of antibiotic-resistant bacteria and tuberculosis. Lancet Infect Dis. 18(3), 318-327.
Tan, X., Zhou, Y., Zhou, X., Xia, X., Wei, Y., He, L., Tang, H. & Yu, L. (2018). Diversity and bioactive potential of culturable fungal endophytes of Dysosma versipellis, a rare medicinal plant endemic to China. Scientific Reports, 8(1), 5929.
Teo, B. S. X., Gan, R. Y., Aziz, S. A., Sirirak, T., Asmani, M. F. M. & Yusuf, E. (2021). In vitro evaluation of antioxidant and antibacterial activities of Eucheuma cottonii extract and its in vivo evaluation of the wound-healing activity in mice. J Cosmet Dermatol, 20(3), 993-1001.
Thanigaivel, S., Chandrasekaran, N., Mukherjee, A. & Thomas, J. (2019). Protective efficacy of microencaspsulated seaweed extracts for preventing Aeromonas infections in Oreochromis mossambicus. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 218 (1), 36-45.
Vishwakarma J. & Vavilala S. L. (2019). Evaluating the antibacterial and antibiofilm potential of sulphated polysaccharides extracted from green algae Chlamydomonas reinhardtii. J Appl Microbiol, 127(4), 1004-1017.
Webster, J., Watson, J.T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: writing a literature review. MIS Quarterly & The Society for Information Management, 26(2), 13-23.
World Health Organization. (2020). Lack of new antibiotics threatens global efforts to contain drug-resistant infections. [Internet]. Genebra: WHO, [cited 2020 Jan 17]. https://www.who.int/news/item/17-01-2020-lack-of-new-antibiotics-threatens-global-efforts-to-contain-drug-resistant-infections.
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