Abstracto

Degradación del clorhidrato de vancomicina por electrooxidación

Antunes MH, Arsand DR y Colvara WA

Muchos productos farmacéuticos son considerados contaminantes recalcitrantes y representan un problema para la salud humana y animal debido a su continua contribución al medio acuático y al desarrollo de resistencia bacteriana a los antibióticos. La vancomicina es uno de los antibióticos más administrados en medicina, sin embargo, existe poco conocimiento sobre su presencia, destino y efectos en el medio ambiente. Las técnicas de oxidación avanzada (AOTs) se muestran como alternativas para el tratamiento de agua y aguas residuales con el fin de degradar contaminantes. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo evaluar la degradación de la vancomicina en un medio acuoso mediante la técnica de electrooxidación (EO) y optimizar las condiciones de reacción. Los experimentos se llevaron a cabo en una celda electroquímica casera en acrílico con un volumen de trabajo de 500 cm3; se utilizaron electrodos DSA - Ánodos Dimensionalmente Estables (70TiO2-30RuO2) (área efectiva de trabajo - 41,25 cm2); se utilizó NaCl PA como electrolito de soporte; se utilizaron 130 mg L-1 de vancomicina
en solución acuosa. La optimización se realizó mediante diseño central compuesto (CCD) totalizando 18 experimentos. Los factores evaluados fueron: distancia entre electrodos (ID), corriente aplicada y concentración de electrolito de soporte. Todos los experimentos se realizaron durante 20 minutos con muestreo a los 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20 minutos. Las concentraciones de vancomicina se determinaron mediante cromatografía líquida de alta resolución con detección de diodos (HPLC-DAD) (fase móvil: tampón fosfato 0,05 mol L-1, pH 4,7: MeOH: ACN [80:15:5, v/v], volumen de inyección: 40 L; C18 con velocidad de flujo de 1,0 mL min-1, λ: 210 nm. Los resultados muestran que la electrooxidación es efectiva en la degradación de vancomicina, mostrándose como una alternativa a la degradación de este fármaco. El método utilizado obtuvo un 100% de degradación en 2 minutos de tratamiento en condiciones óptimas: 400 mA, 3 cm de distancia entre electrodos y 1.100 mg L-1 de NaCl.

 

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