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Mecanismos de la acción antibiótico

Los antibióticos se utilizan en remedio y agricultura contra infecciones bacterianas e incremento bacteriano en comida. Hay varias clases del antibiótico, y este artículo explica la actividad bacteriocidal o bacterioestática de cada uno.

Penicilina

La penicilina era el primer antibiótico que se descubrirá. Alexander Fleming descubrió que la penicilina en 1928 cuando él se fue accidentalmente las culturas bacterianas destapó cerca de una ventana abierta.

Esto lleva a la contaminación de las culturas con las esporas del molde, que produjeron una composición que mató a las bacterias. Esta composición más adelante fue nombrada penicilina por Fleming. La penicilina es parte de una clase de los antibióticos llamados las β-lactamas. Estos antibióticos son caracterizados por un anillo de la beta-lactama en el centro de la molécula, y la función interfiriendo con la síntesis de la pared celular bacteriana.

las β-lactamas paran cadenas del péptido de interconexión durante la formación de una nueva cadena peptidoglycan que sea un componente importante de la pared celular bacteriana. Así una bacteria no puede guardar su integridad estructural y repartirá (lyse).  

La estructura de la β-lactama es similar a las subunidades que componen peptidoglycan. Por lo tanto actúa como inhibidor competitivo a la transpeptidasa, una enzima implicada en la interconexión de péptidos, también llamada proteína penicilina-obligatoria.

Cefalosporinas

Las cefalosporinas también pertenecen al grupo de la β-lactama. Son muy similares a la penicilina pero contienen una diversa estructura, que ofrece resistencia creciente a la desactivación por una enzima que se pueda producir por ciertas bacterias llamadas beta-lactamase.

La poder antibiótico de las cefalosporinas, por lo tanto, se utilice cuando la penicilina es ineficaz. las β-lactamas hacen que los grupos de R modifiquen el antibiótico para dar un diverso espectro de la actividad. Las cefalosporinas tienen dos grupos de R comparados a un grupo en la penicilina, creando más oportunidades para la modificación química.

Aminoglycosides

Aminoglycosides es bacterioestático; retrasan el incremento y la reproducción de bacterias sin matarles. Estos antibióticos inhiben la síntesis de proteínas atando a la subunidad bacteriana del ribosoma de los años 30. Cuando estas subunidades vinculan, producen las proteínas necesarias por la célula.

Los ribosomas en las células animales son 80S, hechos de subunidades de 40S y de 60S, mientras que los ribosomas bacterianos son 70S, así que la modificación específica en ribosoma bacteriano puede ser lograda.

Aminoglycosides previene la corrección de pruebas efectiva de las proteínas producidas por las bacterias. Hacen los aminoácidos incorrectos ser insertadas en la cadena del péptido, creando las proteínas misfolded y defectuosas. su función. Muchos de éstos son proteínas estructurales, así que deserte los paradas la bacteria que repara los orificios en la pared celular, experimentando incremento de la célula o reproduciéndose.

Tetraciclinas

Las tetraciclinas inhiben la síntesis de proteínas atando a la subunidad del ribosoma de los años 30 pero tienen un método diferente de acción a los aminoglycosides. En vez de prevenir la corrección de pruebas del péptido producido, paran el atascamiento del tRNA al ribosoma, parando síntesis de la proteína.

La prevención del atascamiento del tRNA al ribosoma bacteriano previene efectivo las proteínas que son producidas por las bacterias, llevando a su muerte.

Macrólidos

Los macrólidos tienen una función similar a los aminoglycosides y a las tetraciclinas en que inhiben la síntesis de proteínas atando al ribosoma bacteriano, pero atan a los años 50 la subunidad. Los macrólidos paran la formación de ligazones de péptido entre los aminoácidos, previniendo síntesis de la proteína.

Fluoroquinolones

Fluoroquinolones inhibe la actividad de la girasa de la DNA, un tipo de topoisomerase encontrado en prokaryotes, que previene una modificación dañina de la DNA llamada el supercoiling.

Supercoiling ocurre cuando los cabos de la DNA se hieren juntos demasiado apretado o no no apretado bastante. Deshacer esto supercoiling es esencial para que una capacidad de las bacterias repliegue, así que la girasa de la DNA es un objetivo útil para los antibióticos. Las células humanas no contienen la girasa de la DNA y tienen un tipo diferente de topoisomerase en lugar de otro.

Fuentes

Further Reading

Last Updated: Jan 17, 2021

Written by

Jack Davis

Jack is a freelance scientific writer with research experience in molecular biology, genetics, human anatomy and physiology, and advanced analytical chemistry. He is also highly knowledgeable about DNA technology, drug analysis, human disease, and biotechnology.

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