Antibióticos: Penicilina y Tetraciclina
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Questions and Answers

¿Cuál es el mecanismo de acción de la penicilina?

  • Inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana (correct)
  • Inhibir la función del sistema inmunitario
  • Inhibir la síntesis de proteínas en bacterias
  • Estimular la respuesta inflamatoria
  • ¿Qué tipo de bacterias es efectiva la penicilina?

  • Gram-negativas y facultaivas
  • Gram-positivas y obligadas
  • Gram-positivas y algunas Gram-negativas (correct)
  • Gram-negativas y anaeróbicas
  • ¿Quién descubrió la penicilina?

  • Robert Koch
  • Alexander Fleming (correct)
  • Louis Pasteur
  • Edward Jenner
  • ¿Cuál es el mecanismo de acción de la tetraciclina?

    <p>Inhibir la síntesis de proteínas en bacterias</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué tipo de antibiótico es la tetraciclina?

    <p>Broad-spectrum</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el mecanismo de acción de los macrólidos?

    <p>Inhibir la síntesis de proteínas en bacterias</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué tipo de bacterias son sensibles a los macrólidos?

    <p>Gram-positivas y algunas Gram-negativas</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la principal diferencia entre antibióticos bactericidas y bacteriostáticos?

    <p>El mecanismo de acción</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué es el espectro de acción de un antibiótico?

    <p>El rango de bacterias que afecta</p> Signup and view all the answers

    ¿Cómo se llama la capacidad de las bacterias a desarrollar resistencia a los antibióticos?

    <p>Resistencia antibiótica</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Antibiotics

    Penicillin

    • Discovered by Alexander Fleming in 1928
    • Derived from the mold Penicillium notatum
    • Acts by inhibiting bacterial cell wall synthesis
    • Effective against Gram-positive bacteria and some Gram-negative bacteria
    • Examples: Penicillin G, Amoxicillin, Ampicillin

    Tetracycline

    • Discovered in 1945
    • Derived from the bacterium Streptomyces aureofaciens
    • Acts by inhibiting protein synthesis in bacteria
    • Effective against a wide range of bacteria, including Gram-positive, Gram-negative, and some anaerobic bacteria
    • Examples: Tetracycline, Doxycycline, Minocycline

    Macrolides

    • Discovered in 1950s
    • Derived from the bacterium Streptomyces erythreus
    • Acts by inhibiting protein synthesis in bacteria
    • Effective against Gram-positive bacteria and some Gram-negative bacteria
    • Examples: Erythromycin, Azithromycin, Clarithromycin

    Antibiotic Spectrum

    • Narrow-spectrum antibiotics: effective against a limited range of bacteria (e.g. Penicillin)
    • Broad-spectrum antibiotics: effective against a wide range of bacteria (e.g. Tetracycline)
    • Bactericidal antibiotics: kill bacteria (e.g. Penicillin)
    • Bacteriostatic antibiotics: inhibit bacterial growth (e.g. Tetracycline)

    Antibacterial Resistance

    • Occurs when bacteria develop mechanisms to resist the effects of antibiotics
    • Can be due to genetic mutations, gene transfer, or changes in bacterial physiology
    • Major public health concern due to the rise of multi-drug resistant bacteria
    • Factors contributing to resistance: overuse and misuse of antibiotics, poor infection control practices, and lack of new antibiotic development

    Mecanismo de acción de los antibióticos (Antibiotic Mechanism of Action)

    • Inhibition of cell wall synthesis: Penicillin, Cephalosporins
    • Inhibition of protein synthesis: Tetracycline, Macrolides, Aminoglycosides
    • Inhibition of DNA replication: Quinolones
    • Disruption of cell membrane: Polymyxins
    • Inhibition of folic acid synthesis: Sulfonamides

    Antibióticos

    Penicilina

    • Descubierta por Alexander Fleming en 1928
    • Derivada del moho Penicillium notatum
    • Actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana
    • Eficaz contra bacterias Gram-positivas y algunas Gram-negativas
    • Ejemplos: Penicilina G, Amoxicilina, Ampicilina

    Tetraciclina

    • Descubierta en 1945
    • Derivada de la bacteria Streptomyces aureofaciens
    • Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en bacterias
    • Eficaz contra una amplia gama de bacterias, incluyendo Gram-positivas, Gram-negativas y algunas anaerobias
    • Ejemplos: Tetraciclina, Doxiciclina, Minociclina

    Macrólidos

    • Descubiertos en la década de 1950
    • Derivados de la bacteria Streptomyces erythreus
    • Actúan inhibiendo la síntesis de proteínas en bacterias
    • Eficaces contra bacterias Gram-positivas y algunas Gram-negativas
    • Ejemplos: Eritromicina, Azitromicina, Claritromicina

    Espectro de acción de los antibióticos

    • Antibióticos de espectro estrecho: efectivos contra un rango limitado de bacterias (p. ej. Penicilina)
    • Antibióticos de espectro amplio: efectivos contra una amplia gama de bacterias (p. ej. Tetraciclina)
    • Antibióticos bactericidas: matan bacterias (p. ej. Penicilina)
    • Antibióticos bacteriostáticos: inhiben el crecimiento bacteriano (p. ej. Tetraciclina)

    Resistencia antibiótica

    • Ocurre cuando las bacterias desarrollan mecanismos para resistir los efectos de los antibióticos
    • Puede deberse a mutaciones genéticas, transferencia de genes o cambios en la fisiología bacteriana
    • Preocupación grave para la salud pública debido al aumento de bacterias multirresistentes
    • Factores que contribuyen a la resistencia: sobreuso y mal uso de antibióticos, prácticas de control de infecciones deficientes y falta de desarrollo de nuevos antibióticos

    Mecanismo de acción de los antibióticos

    • Inhibición de la síntesis de la pared celular: Penicilina, Cefalosporinas
    • Inhibición de la síntesis de proteínas: Tetraciclina, Macrólidos, Aminoglucósidos
    • Inhibición de la replicación del ADN: Quinolonas
    • Disrupción de la membrana celular: Polimixinas
    • Inhibición de la síntesis de ácido fólico: Sulfonamidas

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    Description

    Aprende sobre los antibióticos Penicilina y Tetraciclina, incluyendo su descubrimiento, origen, mecanismo de acción y espectro de actividad. Ideal para estudiantes de ciencias biológicas y farmacología.

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