Antibióticos Flashcards

Generalidades, clasificación y mecanismos de acción

1
Q

¿Qué es un antibiótico?

A

Es una molécula, natural o sintética, que afecta bacterias

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Q

¿Qué hace un antibiótico bactericida?

A

Mata bacterias y su efecto es irreversible

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3
Q

¿Qué hace un antibiótico bacteriostático?

A

Inhibe el crecimiento bacteriano y su efecto es reversible

También, trabajan en conjunto con el sistema inmune

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4
Q

Clasificación de antibióticos según su mecanismo (según lo que afecta de la bacteria)

A
  1. Síntesis de pared
  2. Síntesis de proteínas
  3. Ácidos nucleicos
  4. Funciones de la membrana celular
  5. Ruta metabólica (antimetabolitos)
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5
Q

De los inhibidores de la síntesis de la pared, ¿qué hacen los inhibidores de PBP?

A

Inhiben la transpeptidación

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6
Q

¿Qué familias de antibióticos inhiben la síntesis de pared celular?

A
  • Inhibidores de PBP
  • Bloqueo de tetrapéptidos
  • Inhibidores del transportador membranal
  • Inhibidores de síntesis de precursores de la membrana
  • Inhibidores de la pared de micobacterias
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7
Q

¿Cuáles son las familias de antibióticos que pertenecen a los Beta lactámicos?

A
  • Penicilinas
  • Cefalosporinas
  • Carbapenémicos
  • Monobactámicos
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8
Q

¿Cuáles son los diferentes tipos de penicilinas?

A
  • Penicilinas naturales
  • Penicilinas resistentes a penicilinasas / anti-estafilocócicas
  • Penicilinas de amplio espectro
  • Penicilinas con inhibidor de beta-lactamasas
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9
Q

Ejemplos de penicilinas naturales y ¿para qué tipo de bacteria son?

A
  • Penicilina G (Bencilpenicilinas)
    * Sódica o potásica
    * Procaínica
    * Benzatínica (de depósito)
  • Penicilina V (Fenoximetilpenicilinas) vía oral

Principalmente para Gram +

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10
Q

Ejemplos de penicilinas resistentes a penicilinasas / anti-estafilocócicas y ¿para qué tipo de bacteria son?

A
  • Meticilina
  • Oxacilina
  • Cloxacilina
  • Dicloxacilina
  • Nafcicilina

MetiOxaCloxaDicloxaNafci
Todas cilina

Principalmente para Gram +

Bacterias (MRSA/SARM [Methicillin-resistant Staphylococcus aureus] MSSA [sensible], son resistentes a los inhibidores de beta-lactamasas)

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11
Q

Ejemplos de penicilinas de amplio espectro y ¿para qué tipo de bacteria son?

A

Aminopenicilinas
* ampicilina
* amoxacilina

	¡A mi ampi amo!

Anti-pseudomonas
* carbenicilina
* ticarcilina
* piperacilina

Para Gram + y algunas Gram −

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12
Q

Ejemplos de penicilinas con inhibidor de beta-lactamasas y ¿con qué se combinan?

A
  • Ampicilina - sulbactam
  • Amoxacilina - ácido clavulánico
  • Piperacilina - tazobactam
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13
Q

Quíubole con las cefalosporinas

A
  • Conforme aumenta la generación se pierde actividad para CG+
  • No tienen actividad para Enterococos, excepto los de 5a generación que sí tienen
  • No son activas para MRSA, excepto los de 5ª generación
  • No son activas contra anaerobios excepto las cefamicinas
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14
Q

Cefalosporinas de 1ª generación

A
  • Cefalexina
  • Cefazolina
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15
Q

Cefalosporinas de 2ª generación

A
  • Cefuroxima
  • Cefaclor
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16
Q

Cefalosporinas de 3ª generación

A
  • Ceftriaxona
  • Cefotaxima
17
Q

Cefalosporinas de 4ª generación

A

Cefepime

18
Q

Cefalosporinas de 5ª generación

A

Ceftarolina

19
Q

Ejemplos de carbapenémicos y ¿para qué tipo de bacteria son?

A
  • Ertapenem
  • Meropenem
  • Imipenem
  • Doripenem
  • Espectro muy amplio vs. G+ y G-, aerobios y anaerobios
    * Son más estables a las beta-lactamasas
    * Se reservan para infecciones graves o con cepas resistentes (BLEE*, es solo de G-)
  • No son activos para:
    * MRSA ni Enterococos
    * Pseudomonas y acinetobacter (ertapenem)
    * Stenotrophomonas
    * Burkholderia

*Las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas que fenotípicamente se caracterizan por conferir resistencia a penicilinas y cefalosporinas, incluyendo las de tercera y cuarta generación

20
Q

Ejemplos de monobactámicos y ¿para qué tipo de bacteria son?

A
  • Aztreonam

Espectro sólo para G- aerobios y Pseudomonas

No son activos para:
* CG+
* Anaerobios (se puede combinar con clindamicina)