Ciencias Agrarias/ Agricultural Sciences
R e v i s t a Cien ci a y T e cn o log í a (2025) 18(1) p 1 - 7 ISS N 1390-4051; e-ISS N 1390-4043 h t t ps://do i .o r g/10.18779/c yt.v18i1.790
Efecto del aceite esencial de Ruta graveolens (Ruda) en altas concentraciones sobr e Staphylococcus aureus subesp aureus cepa A TCC® 25904
Effect of Ruta graveolens (Rue) essential oil in high concentrations on Staphylococcus aureus subsp aureus strain A TCC® 25904
Mayra Andrea Montero Recalde 1 , Carlos Enrique Aroca Izurieta 2 , Álvaro Jeanpool Aroca T irado 3 , María Angélica Chuquimarca Chuquimarca 3 , Julio César Pujos 4 , Esteban Santiago Guevara 5
1 Asesora académica independiente, Ecuado r .
2 Colegio Unidad Educativa Nueva Concor dia, Ecuado r .
3 Médico veterinario, Ecuado r .
4 Instituto Superior Luis A. Martínez, Ecuado r .
5 Agr ocalidad.
Autor de corr espondencia: mayrismonter o@gmail.com
R e ci b ido: 15/11/2023. A cep t ado: 09/10/2024 Pu b lic ado e l 15 de en er o de 2025
Resumen
L
a investigación tuvo como objetivo evaluar la eficacia antimicrobiana del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ) sobre Staphylococcus aur eus subesp aur eus cepa A TCC ®25904. La planta fue recole ctada del sector de Inapisí de la parroquia de Constantino Fernández, el aceite obtenido fue a través del método de hidrodestilación, se evaluaron 10 concentraciones (10%, 20%, 30%, 40%,50%, 60%, 70%,
80%, 90%, 100%) en dilución con agua bidestilada, cada dilución se manejó con un total de 5 ml y se adicionó tween 80 como emulsificador al 0,1%. Los resultados demostraron que la concentración mínima inhibitoria determinada del aceite esencial se definió en el 30% y con respecto a la concentración mínima bactericida evidenciada por el cero crecimiento de colonias en placa, la cual se la estableció al 40% de concentración; el estudio de sensibilidad antimicrobiana precisó estadísticamente con la prueba de T ukey al 0,5% diferencias significativas entre tratamientos, siendo el mejor al 90% de concentración con 25,25 mm de formación de halos de inhibición, no obstante los tratamientos a partir del 30% presentaron formación de halos de manera importante, concluyendo que el aceite esencial de Ruta graveolens posee eficacia antimicrobiana sobre la cepa evaluada a partir del 30% de concentración.
Palabras clave: sensibilidad antimicrobiana, concentración mínima inhibitoria, concentración mínima bactericida, hidrodestilación.
Abstract
T
he objective of the research was to evaluate the antimicrobial efficacy of the essential oil of ruda ( Ruta graveolens ) on Staphylococcus aur eus subp aur eus strain A TCC ®25904. the plant was collected from the Inapisí sector of Constantino Fernández, the oil was obtained with the hydrodistillation technician, 10 concentrations were evaluated (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
) in dilut ion with double distilled water , each dilution was handled a total of 5 ml and tween 80 was added as 0,1% as emulsifier , the results showed that the determined minimum inhibitory concentration of the essential oil was defined at 30%; with respect to the Bactericida l minimum concentration evidenced by the zero growth of colonies on the plate, which was established at 40% concentration; the antimicrobial sensitivity study statistically show significant differences between treatmen ts with the 0,5% T ukey test, the best being at 90% concentration with 25,25 mm of inhibition halo formation, however the treatments starting at 30% and showed significant halos formation, concluding that Ruta graveolens oil has antimicrobial efficacy on the strain evaluate.
Keywords: antimicrobial sensitivity , minimum inhibitory concentration, minimal bactericidal concentration, hydrodistillation.
1
Montero et al., 2025
Intr oducción
Ruta graveolens , conocida como planta de ruda, es de tipo perenne, y pertenece a la familia Rutaceae , proviene de Europa, que llegó al Ecuador en la época de la conquista, a esta planta la cultivan de manera ornamental ya que presentan hojas de colores azul y amarillo, los campesinos e indígenas la utilizan principalmente como hierba medicinal, ya que en varias culturas ancestrales es utilizado por efectos en varias dolencias como gastrointestinales, además de antiparasitario y emena gogo (Conway y Slocumb, 1979) e importantes efectos antiinflamatorios y antimicrobianos (Mejri et al ., 2010); lo cual se le atribuye a la presencia de metabolitos secundarios principalmente de alcaloides, terpenos, cumarinas y flavonoides (Zekry et al ., 2018), ensayos del aceite esencial de ruda han demostrado la actividad antibacteriana sobre bacterias Gram positivas como Gram negativas (Rojas et al., 201 1) y su uso se ha convertido como una alternativa al abuso de antimicrobianos tradicionales, con el fin de controlar las resistencias de los microor ganismos (Zekry et al ., 2018).
La presencia en los últimos años de multirresistencias de diferentes grupos de bacterias a los antibióticos; así las bacterias del género Staphylococcus resistentes a la meticilina, principalmente S. aur eus y S. pseudointermedius , se han convertido un problema en la profesión veterinaria como en la medici na general, y la aparición de éstas cepas resistentes a múltipl es fármac os ha conducido a varias dificultades en el tratamiento de enfermedades infecciosas (Jeyachandran et al ., 2014) , causante de altos índices de mortalidad y morbilidad en animales de abasto como mascotas, sin dejar a un lado el riesgo zoonótico que éstas representan (Ríos et al ., 2015), el uso de varias plantas medicinales en remedios naturales se ha incrementado de manera drástica y por ende la determinación de sus componentes químicos y sus usos posibles en la medicina, volviéndose una prioridad para los farmacólogos como para la comunidad científica (Reddy y Al-Rajab, 2016). Hoy en día existe un gran interés por la medicina ancestral, específicamente la medicina herbaria, que han producido numerosos estudios, los mismos que han sido divulgados, pero no muy reproducidos de manera industrial, y es por eso que existe un número limitado de productos registrados de tipo herbario en el campo médico general (Martínez y Gómez, 2013), además de las ventajas del uso de los compuestos herbarios como medicina alternativa, la accesibilidad por costos ha determin ado como opción de tratamiento que se ha mantenido hasta la actualidad en cie rtas poblaciones humanas en Latinoamérica (Gallegos, 2016); por los tanto las múltiples propiedades del aceite esencial de Ruta graveolens han sido investigadas como herramientas a futuro en la solución de los problemas ligados a la resistencia de varios microor ganismos que causan enfermedades tanto en plantas como animales (Pino-Pérez et al., 2018), por lo tanto el objetivo de la investigación fue determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI), concentración mínima bactericida (CMB)
y sensibilidad anti microbiana, a partir de las concentraciones del 10% al 100% del aceite esencial de ruda sobre la cepa certificada de Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25904.
Material y métodos
Material vegetal
En febrero 4 del 2020 en el sector de Inapisí de la parroquia Constantino Fernández a 2 600 m.s.n.m. del cantón Ambato-Ecuador , se recolectó la planta de ruda macho ( Ruda graveolens ) en floración, la muestra botáni ca fue valorada e identificada por el PhD Carlos Vásquez, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato. El material fue puesto a secar bajo sombra durante 10 días y reservada para su posterior procesam iento. La investigación tuvo dos fases, en la primera se determinó la concentr ación mínima inhibitoria, concentración mínima bactericida, macrodilución en caldo a partir de las 10 concentraciones del aceite esencial (10%- 100%) de la ruda, la cual estuvo compuesta por tres testigos de los cuales dos fueron tween 80 y agua bidestilada y un testigo positivo que es la vancomi cina. En la segunda fase se determ inó la sensibilidad antibacteriana en placa petri, a partir de las mismas concentraciones (10%, 20%, 30%,
40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%) con tres testigos, y cuatro repeticiones por cada concentración y se evaluó estadísticamente la significancia mediante la prueba de T ukey al 5%, se trató de un diseño de bloques al azar .
Obtención del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ) Para la preparación del aceite de ruda se tom ó las hojas y flores, las cuales fueron previamente lavadas con agua destilada, para después trozarlas y pesarlas (T orrenegra-Alarcón et al ., 2016), el total del material sumó un 20 libras y posteriormente se las ubicó en una olla con 200 ml de agua destilada y mediante hidrodestilación se obtuvo el aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ) el proceso tomó 4 horas aproximadamente (Ferhat et al ., 2014), finalmente se obtuvo 50 ml de aceite, gracias a la ayuda del hidrodestilador artesanal (Véliz-Jaime et al ., 2019) en el laboratorio de química de la carrera de Medicina V eterinaria de la Universidad Técnica de Ambato, el mecanismo de formación de ace ite en la máquina resultó mediante el mecanismo de formación de vapor saturado al calentarse la mezcla, la cual fluye hacia un condensador , que al movilizarse en la prolongación curvada del conducto de salida del equipo el vapor se condensa y al enfriarse a la temperatura ambiental se obtiene una emulsión líquida que al separarse en el decantador de tipo florentino, las mismas que deben conservarse en frascos ámbar para evitar la degradación de sus componentes (Cerutti y Neumayer , 2004).
Efecto del aceite esencial de Ruta graveolens (Ruda) en altas concentraciones sobr e Staphylococcus aur eus subesp aur eus cepa A TCC® 25904
Pr eparación de concentraciones del aceite esencial de Ruta graveolens (ruda)
Las concentraciones preparadas fueron: 10%, 20%, 30%,
40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100% del aceite esencial de ruda, la obtenci ón de las concentr aciones fueron a partir del método volumen a volumen (v/v), en 5 ml como solución total en cada concentración utilizada y el agua bidestilada como el solvente, a lo cual se le añadió tween 80 como sustancia emulsificante, a un porcentaje del 0,1% (V alles et al ., 2014).
Cepa bacteriana
Se utilizó la cepa bacteriana certificada Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25904, adquirida por la empresa en el Ecuador Medibac a través de la empresa Corporate Headquarters, Minnesota en Estados Unidos, la cual fue utilizada para determinar los efectos antimicrobianos del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ).
Activación de la cepa bacteriana
La cepa certificada Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25904, se la activó según indicaciones de la empresa comercializadora, para la activación se procedió a tomar una alícuota, la cual fue hidratada previamente y se la colocó en 5 ml de caldo cerebro corazón, para después realizar una estriación tipo escocés (Haddouchi, et al ., 2013) en agar sal manitol en placa y llevada a incuba r a temperatura de 37 ºC durante 24 horas, en estufa bacteriológica, ubicada de manera invertida y debidamente rotulada (Cockerill et al ., 2012).
Pr eparación del inóculo bacteriano para la determinación de CMI y CMB
Para la preparación del inóculo se tomó cuatro colonias pequeñas de la cepa certificada y se las transfirió al medio líquido cerebro corazón e incubadas por 37 ºC durante
2 horas (López-Rivera et al ., 2018), y con la ayuda del espectrofotómetro a 0,5 de absorbancia se estandarizó el inóculo a una concentración de 1,5x10 8 unidades formadoras de colonias (Cockerill et al ., 2012).
Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)
La CMI del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ) se realizó mediante el método de macro dilución en caldo según la NCCLS (Cockerill et al ., 2012), cada inóculo fue estandarizado a una turbidez de 0,5 de la escala de McFarland (1 × 10 8 ufc / mL), la cual fue preparada previamente suspendiendo colonias aisladas de la cepa en estudio con caldo cerebro corazón y posteriormente cultivadas en placa de sal manitol durante 24 horas (Cockeril l et al ., 2012), de manera seguida las 10 concentraciones en tubo (10%, 20%, 30%,
40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%) del aceite esencial de ruda se le agregó agua bidestilada como solvente, a lo cual se adicionó el emulsificante tween 80 al 0,1%, ayudados por un vórtex cada tubo durante 5 minutos e incubándolos a
37 ˚C por 24 horas (Haddouchi et al ., 2013), la observación de la concentración más baja sin creci miento visible de la cepa bacteriana se la determinó como la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencia l de ruda (Hafezian et al ., 2016).
Determinación de la concentrac ión mínima bactericida (CMB)
Para establecer la CMB se tomó los tubos que mostraron menor turbidez en la determinación de la CMI y se fueron sembrados en placa, en agar sal manitol y se los incubó a 37 ºC por 24 horas (V alles et al ., 2014), determinándose a la CMB como la concentración más baja que mata al 99,9% de bacterias (Haddouchi et al ., 2013).
Sensibilidad antimicr obiana
Se utiliz ó el mét odo de difusión en agar para evaluar la susceptibilidad antimicrobiana según la NCLLS (Cockerill et al ., 2012), primeramente se sembró la cepa bacteriana Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25904 por estriación múltiple en agar Mueller Hinton, seguidamente se empapó cada disco en blanco de marca OXOID ® con cada una de las concentraciones del acei te esencial de ruda ( Ruta graveolens ), con cuatro discos por cada tratamiento y un testigo por cada tratamiento, en este experimento se consideró 2 testigos negativos: emulsificante tween 80 y agua bidestilada y un testigo positivo el antibiótico vancomicina; una vez empapados se los dejó reposar por 10 minutos en la cámara de flujo laminar , después de este tiempo fueron ubicamos en cada caja petri con el uso de pinza anatómica esterilizada, en total se procesaron 10 cajas petri y cada una llevó siete discos, de los cuales 4 fueron las repeticiones de cada concentración, un disco de tween 80, uno de agua bidestilada correspondiente a los testigos negativos y un disco de vancomicina de 16 ug como testigo positivo, cada uno ubicados a una distancia adecuada evitando la posible interposición de los halos de inhibición, finalmente se los llevó a incubar por 24 horas a 37 ˚C, y después de este tiempo se procedió a la medición de los halos de inhibi ción con la ayuda de un regleta milimétrica Hiantibiotic ZoneScale®.
Resultados y discusión
En la T abla 1 se presentan los resultados obtenidos de la actividad de las 10 concentraciones del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ) sobre la cepa certificada de Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC ® 25904, con los respectivos controles negativos como positivo, la metodología realizada valoró de manera cualitativa por la turbidez presente en cada tubo, las concentraciones del 10% y 20% presentaron positivo a turbidez (+), se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) al 30% de la concentración del aceite esencial, considerada como la concentración menor que permitió el decrecimiento visible (+/-) de la bacteria gram
Montero et al., 2025
positiva evaluada, así como lo detallan (Al-Shuneigat et al. , 2015) en el cual en la investigación que realizó estableció una mejor actitud sobre bacterias de pared celular positiva que del grupo de gram negativas, de manera similar lo refieren (Fredj et al ., 2007) que al determinar en su estudio la CMI de la cepa de Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC 25932® fue la que mostró la menor CMI (285 µl ml -1 ) evaluada entre grupos de bacterias en estudio.
De igual manera en la investigación de Reddy y Al-Rajab (2016) establecen una CMI de (1,0 µl ml -1 ) siendo baja en comparación con otras bacterias gram negativas importantes como Pseudomona aeruginosa (75,0 µl ml -1 ), recalcando que estas dos últimas metodologías utilizadas fueron en micro dilución y los resultados de esta investigación se lo realizó por método de macro dilución, destacando no obstante que la capacidad antimicrobiana por parte del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ) logra efectos desde concentraciones pequeñas para varios grupos de micror ganismos como bacterias, hongos y parásitos como lo precisan Luján et al . (2010), existen muchas investigaciones las cuales concuerdan con los efectos del aceite esencial sobre Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC 25904® que abarcan desde 100 a 200 µg/mL de determinación de la CMI como lo concluyen Rojas et al . (201 1), o de 31 mg/mL como lo que detallan Elansary et al . (2020) en su investigación más actualizada sobre el tema. El mecanismo de efecto antibacteriano del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ) se debe a la prevalencia de compue stos
oxigenados como la 2-undecanona como lo denotan Pino et al . (2014), ya que este compuesto permite un mayor efecto inhibidor sobre la bacteria Staphylococcus aur eus subesp aur eus que sobre las bacte rias gram negativas como lo explican Delgadillo et al . (2017), manifestá ndose este efecto específico sobre este grupo bacteriano por sus componentes alcohólicos y aldehíd icos como lo recalcan ( Gebregior gis y Mahamadail, 2017). Además, la actividad biológica antimicrobiana de la ruda dependerá de varios factores así: parte de la planta recolectada, fuente geográfica, las condiciones de suelo, así como también del tiempo en su cosechada, como dependerá también de los métodos de extracción (Ojala et al ., 2000).
Según manifiesta n Ojala et al . (2000) los metabolitos obtenidos de plantas silvestres son consideradas hoy en día como los nuevos antibióticos, además que los estudios de ruda sobre las bacterias gram positivas según lo manifiestan Chaftar et al . (2015) presentan una amplia actividad bacteriana que se mantiene en diferentes concentraciones estudiadas tanto en macrodilución como microdiluc ión, y según lo precisan Rojas et al . (201 1), la activid ad antibacteriana de los aceites esenciales siempre será difícil de acotar a uno solo de sus componentes por la variabilidad y complejidad de los mismos; sin embar go, según lo manifiesta el autor , está documentado que la presencia de compuestos con funciones cetónicas pueden colaborar con este efecto antimicrobiano importante.
T abla 1. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de Ruta graveolens (ruda)
Diluciones aceite esencial (%)
Cepa 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
T urbidez
Contr ol negativo T ween 80
Contr ol negativo Agua Bidestilada
Contr ol positivo V ancomicina
Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25904
+ + +/- - - - - - - - + + -
T urbidez positiva (+), Decrecimiento bacteriano +/-, T urbidez negativa (-).
T abla 2 . Determinación de la concentración mínima bactericida (CMB) del aceite esencial de Ruta graveolens (ruda)
Siembra en placa Concentraciones del aceite
Contr ol negativo T ween 80
Contr ol negativo
Agua bidestilada
Contr ol positivo V ancomicina
|
Cepa 10 |
20 |
3 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25904
T urbidez
+ + +/- - - - - - - - + + -
Crecimiento de colonias (+), Decrecimiento de colonias (+/-), Cero colonias en placa (-).
Efecto del aceite esencial de Ruta graveolens (Ruda) en altas concentraciones sobr e Staphylococcus aur eus subesp aur eus cepa A TCC® 25904
En la T abla 2 se presentan los resultados de los tubos que mostraron menor turbidez o ausencia, los cuales al ser llevados a siembra en placa, con sus respectivos controles negativos y positivo, se obtuvo que la concentración mínima bactericida (CMB), considerada como la menor concentración que permite la muerte del 99,9% de bacterias, se la estableció al 40% de concentración del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ), lo cual está en concordancia con la investigación de Chaftar et al . (2015), en la cual los datos de determinación se acercan mucho entre CMI y CMB de 240 µl ml -1 a 465 µl ml -1 , concluyendo que se trata de un aceite de alta potencia antimicrobiana sobre varios grupos bacterianos que favorecerían como medicamentos para la cura de enfermedades infecciosas como lo señalan también Azalework et al . (2017) en el cual la investigación establec ió que la CMB de 500 µl ml -1 con respecto a la CMI de 285 µl ml -1 mantienen valores no muy alejados entre sí, lo que nos refiere que los demás estudios con respecto a la presente investigación aunque mantienen métodos diferentes de determinación nos indican que las dos determinaciones de valoración antimicrobiana, esto es CMI y CMB se encuentran no muy alejadas entre sí como en la presente de investigació n del 30% para CMI y de 40% para la CMB.
Según la investiga ción realizada por Franca y Nascimento (2015) la CMB sobre las bacterias gram positivas Staphylococcus aur eus, Bacillus cer eus, Micr ococcus flavus y Micr ococcus luteus se presentan en menores concentraciones que las bacterias gram negativas como Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Salmonella typhi y Enter obacter aer ogenes , lo cual se corrobora en la presente investigación, en la cual ya en la concentración al 40% se determinó la muerte del 99,9% bacterias en siembra en placa, en la siguiente investigación mencionada por Rodrigues et al. (2008) en la cual se detalla la amplia actividad sobre varias cepas de Staphyloc occus aur eus a partir del 4%, lo cual difiere de la investigación , debido a la metodología utilizada, el tipo de extracto y su forma de obtención, la investigación realizada por García-Lujám et al. (2006) determinó que los aceites esenciales mantienen concentraciones mínima inhibitorias como bactericidas más bajas que los extractos alcohólicos, sobre todas las cepas analizadas de Staphylococcus aur eus de tipo hospitalarias y de resistencia múltiple, lo cual demuestran según Haddouchi et al. (2013) que la ruda manifiesta elevados efectos antimicrobianos hacia este grupo bacteriano en
particular .
En la T abla 3 se presentan los resultados de la prueba de sensibilidad antimicrobiana, mediante el método de difusión en agar , de todas las concentraciones del 10% al 100% del aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ), con los respectivos controles, determinándose eficacia antimicrobiana a partir del 30% de concentra ción en adelante, con la presencia de halos de inhibi ción bacteriana desde 5,75 mm correspondientes al 30% hasta 25,25 mm al 90% de concentración, estableciendo que existe diferencia significativa entre los tratamientos de mayor y menor concentración, los resultados se asemejan a los obtenidos por Al-Shuneigat et al . (2015), en el cual se determ inó para Staphylococcus aur eus subp aur eus 20 mm de inhibición en placa, 22 mm especificados Franca y Nascimento (2015) para el mismo género bacteriano, 23,40 mm establecido por Reddy y Al-Rajab (2016) siendo uno de los más altos alcan zados en investigaciones desarrolladas por el autor; en contraposición con el estudio realizado por los investigadores (Fr edj et al ., 2007) en el cual se estableció 6,0 mm para la cepa de Staphylococcus aur eus A TCC 25923, así también de 15,15 mm detallado por Rodrigues et al . (2008) debido a que se trata de un extracto.
La investigación realizada por Franca y Nascimento (2015) mostró igualmente una elevada actividad antimicrobiana sobre la cepa de S aur eus con una zona de inhibición de 25,60 mm, comparada con la presente investigación de 25,25 mm teniendo el efecto antimicrobiano superior a todas las bacterias gram positivas y gram negativas analizadas ( Micr ococcus, Bacillus, Escherichia, Pseudomona, Salmonella y Enter obacter ), las diferencias en la susceptibilidad se debe principalmente a las características de la planta al momento de realizar la obtención del aceite, método de extracción, fecha de recolección, que pueden modificar las características de los componentes como lo detalla Amabye y Mahamadail (2015), el ejemplo más claro lo especifica la investigación realizada por Rojas et al . (201 1), en el cual la actividad antimicrobiana de la ruda como aceite obtenidos de diferentes zonas de una misma provincia, determinaron diferentes efectos de susceptibilidad antimicrobiana, de la misma manera la investigación realizada por Gebregior gis y Mahamadail (2017) obtuvieron inhibiciones antimicrobianas de 13 mm y 14 mm del extracto con cloroformo y extracto metanólico de la ruda respectivamente.
T abla 3. Sensibilidad antimicr obiana del aceite esencial en milímetr os (mm) de ruda ( Ruta graveolens ) sobr e la cepa
Staphylococcus aureus subesp aureus A TCC® 25904
|
Cepa |
Concentraciones |
|||||
|
10% |
20% |
30% |
40% 50% |
E. E |
V alor de P |
|
|
S. aur eus |
1,00 f |
1,00 f |
5,75 e |
8,25 de 1 1,00 d |
0,86 |
<0,001 |
|
S. aur eus |
60% |
70% |
80% |
90% 100% |
E. E |
V alor de P |
|
15,50 c |
17,25 c |
20,50 b |
25, 25 a 21,00 b |
0,86 |
<0,001 |
|
abcdef= Medias con una letra común entre columnas no son significativamente diferentes, E.E error estándar .
Montero et al., 2025
Conclusiones
El aceite esencial de Ruta graveolens conocida como ruda, evidenció una eficacia antimicrobiana en altas concentraciones in vit r o sobre la cepa de Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25904, así es que la concentración mínima inhibitoria (CMI) se estableció al 30% y la concentración al 40% se la determinó como la concentración mínima bactericida (CMB), correspondiente a la mínima concentración del aceite en producir la muerte del 99,9% de bacterias en placa.
La sensibilidad antimicrobiana de la cepa Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25904 al aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ) demostró importantes halos de inhibición en concentraciones altas comprendidas entre el 30% al 100%, determinando así que el 90% de concentración del aceite se comportó como el mejor tratam iento al formar halos de 25,25 mm, así como la elevada sensibilidad de la cepa de Staphylococcus aur eus subesp aur eus A TCC® 25 904 ante el aceite esencial de ruda ( Ruta graveolens ).
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