Właściwości farmakodynamiczne
Nifux 2 mg/g

Nifux w postaci maści zawiera 2 mg nitrofuralu na 1 g podłoża i należy do grupy leków przeciwbakteryjnych pochodnych nitrofuranu (kod ATC: D08AF01). Nitrofural wykazuje szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Escherichia coli, Aerobacter aerogenes oraz Proteus spp. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności kluczowych enzymów bakteryjnych, takich jak dehydrogenaza pirogronianowa, syntetaza cytrynianowa, dehydrogenaza jabłczanowa, reduktaza glutationowa oraz dekarboksylaza pirogronianowa, co prowadzi do zaburzenia podstawowych szlaków metabolicznych, w tym cyklu Krebsa i procesów oddechowych komórki bakteryjnej.

Właściwości farmakodynamiczne leku Nifux

Nifux w postaci maści zawierającej 2 mg nitrofuralu (Nitrofuralum) w 1 g podłoża maściowego należy do grupy farmakoterapeutycznej leków przeciwbakteryjnych i odkażających pochodnych nitrofuranu, sklasyfikowanych kodem ATC: D 08 AF 01. 1

Spektrum przeciwbakteryjne

Nitrofural wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec szerokiego spektrum drobnoustrojów, w tym bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Do szczepów wrażliwych na działanie leku należą przede wszystkim: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Escherichia coli, Aerobacter aerogenes oraz Proteus spp. 2

Mechanizm działania

Pomimo wieloletniego zastosowania klinicznego, dokładny mechanizm działania nitrofuralu nie został w pełni poznany. Badania wskazują jednak, że substancja czynna wywiera swój efekt przeciwbakteryjny poprzez hamowanie aktywności kluczowych enzymów bakteryjnych zaangażowanych w szlaki metaboliczne drobnoustrojów. 3

Substancja aktywna wykazuje zdolność do inhibicji następujących enzymów bakteryjnych:

  • Dehydrogenaza pirogronianowa – enzym katalizujący przekształcenie pirogronianu do acetylo-CoA
  • Syntetaza cytrynianowa – enzym uczestniczący w cyklu Krebsa
  • Dehydrogenaza jabłczanowa – enzym biorący udział w przemianach kwasu jabłkowego
  • Reduktaza glutationowa – enzym zaangażowany w procesy detoksykacyjne komórki bakteryjnej
  • Dekarboksylaza pirogronianowa – katalizująca odłączenie grupy karboksylowej od pirogronianu

4

Hamowanie powyższych enzymów prowadzi do zaburzenia podstawowych szlaków metabolicznych bakterii, w tym cyklu kwasu cytrynowego i procesów oddechowych komórki, co skutkuje zahamowaniem wzrostu i namnażania drobnoustrojów. Zaburzenie funkcji reduktazy glutationowej może dodatkowo powodować gromadzenie się toksycznych produktów przemiany materii wewnątrz komórki bakteryjnej, przyczyniając się do efektu bakteriobójczego.

Enzym bakteryjny hamowany przez nitrofural Funkcja enzymu Konsekwencje metaboliczne dla bakterii
Dehydrogenaza pirogronianowa Przekształcenie pirogronianu do acetylo-CoA Zaburzenie metabolizmu glukozy i cyklu Krebsa
Syntetaza cytrynianowa Synteza cytrynianu z acetylo-CoA i szczawiooctanu Zahamowanie cyklu kwasu cytrynowego
Dehydrogenaza jabłczanowa Utlenianie kwasu jabłkowego do szczawiooctowego Zakłócenie cyklu Krebsa i procesów energetycznych
Reduktaza glutationowa Ochrona przed stresem oksydacyjnym, procesy detoksykacji Kumulacja toksyn wewnątrzkomórkowych, uszkodzenie struktur komórkowych
Dekarboksylaza pirogronianowa Usuwanie grupy karboksylowej z pirogronianu Zaburzenie metabolizmu glukozy i procesów fermentacyjnych

Wielokierunkowy mechanizm działania nitrofuralu na różne szlaki metaboliczne bakterii może wyjaśniać jego szerokie spektrum aktywności przeciwbakteryjnej oraz stosunkowo niską częstość występowania oporności drobnoustrojów na ten lek. Ze względu na hamowanie wielu kluczowych enzymów, rozwój całkowitej oporności wymaga jednoczesnych mutacji w genach kodujących różne białka enzymatyczne, co jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim.

  1. 10.04.2026
  2. www.leksykon.com.pl