$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Los métodos de detección de bacterias que utilizan MNP se basan en el reconocimiento molecular de anticuerpos, aptámeros, bioproteínas, carbohidratos conjugados con MNP por la bacteria patógena1. Teniendo en cuenta que los sideróforos son reconocidos por receptores específicos en la membrana externa de las bacterias, también podrían vincularse a MNP para aumentar su especificidad2. Los sideróforos son pequeñas moléculas orgánicas implicadas en la absorción De Fe3+ por bacterias3,,4. Todavía no se ha notificado la preparación de conjugados entre los sideróforos y MNP junto con su evaluación para la captura y aislamiento de bacterias.
Uno de los pasos cruciales en la síntesis de conjugados de nanopartículas magnéticas con moléculas pequeñas es la selección del tipo de enlace o interacción entre ellas para asegurar que la molécula pequeña esté unida a la superficie del MNP. Por esta razón, el procedimiento para preparar el conjugado entre nanopartículas magnéticas y feroxamina —el sideróforo reconocido por Yersinia enterocolitica—se centró en la generación de una superficie modificable del MNP para permitir vincularlo covalentemente al sideróforo por la química del carbodia. Con el fin de obtener una nanopartículas de magnetita uniforme (MNP) y para mejorar la nucleación y el control de tamaño, se llevó una reacción de solvolisis con alcohol bencílico en un bloque térmico sin sacudir5. A continuación, se generó un recubrimiento de sílice por el método St-ber para conferir protección y mejorar la estabilidad de la suspensión de nanopartículas en medios acuosos6. Teniendo en cuenta la estructura de la feroxamina, la introducción de grupos de aminas es necesaria para producir nanopartículas adecuadas (MNP@SiO2@NH2)que se conjugan con el sideroforo. Esto se logró mediante la condensación de (3-aminopropil)triexisilano (APTES) con los grupos de alcohol presentes en la superficie de las nanopartículas modificadas de sílice (MNP@SiO2) utilizando un método sol-gel7.
Paralelamente, el complejo de hierro de feroxamina(III) se preparó mediante la complejidad de la deferoxamina disponible comercialmente con acetil acetil de hierro en solución acuosa. N-succinilferoxamina, que lleva grupos sucintos que actuarán como enlaces, se obtuvo por la reacción de la feroxamina con anhídrido succínico.
La conjugación entre MNP@SiO2@NH2 y N-succinilferoxamina para dar MNP@SiO2@NHFase llevó a cabo a través de la química de carbodiimida utilizando como reactivos de acoplamiento benzotriazol-1-yl-oxy-tris-(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate (BOP) y 1-hydroxybenzotriazol (HOBt) en un medio básico suave para activar el grupo de ácido terminal en N-succinylferoxamine8.
Una vez que los MNP se caracterizaron, evaluamos las capacidades de las nanopartículas magnéticas desnudas y funcionalizadas para capturar el tipo salvaje (WC-A) y un mutante de Y. enterocolitica carente de receptor de feroxamina FoxA (FoxA WC-A 12-8). Los MNP simples, los MNP funcionalizados y el MNP@SiO conjugado2@NHFase les permitió interactuar con cada cepa de Y. enterocolitica. Los agregados bacteria-conjugados fueron separados de la suspensión bacteriana por la aplicación de un campo magnético. Los agregados separados se enjuagaron dos veces con solución salina tamponada de fosfato (PBS), re-suspendido en PBS para preparar diluciones en serie y luego, fueron chapados para el conteo de colonias. Este protocolo demuestra cada paso de la síntesis de MNP@SiO2@NH@Fa, la caracterización estructural de todos los intermedios y el conjugado, y un ensayo de captura de bacterias como una manera fácil de evaluar la especificidad del conjugado en relación con los intermedios. 9