Investigación Científica

Investigación sobre Monolaurina

Compilación de estudios académicos, clínicos y de laboratorio sobre la actividad antimicrobiana de la monolaurina frente a virus, bacterias, hongos y protozoos.

Cita destacada

"Algunos de los virus inactivados por la monolaurina incluyen el sarampión, Herpes simplex-1, estomatitis vesicular, virus Visna y citomegalovirus. Además, varios hongos, levaduras y protozoos son reportados como inactivados o eliminados por la monolaurina, incluyendo varias especies de tiña. Candida albicans y el parásito protozoario Giardia lamblia fueron reportados como eliminados por la monolaurina."

Lieberman S, Enig MG, Preuss HG. A Review of Monolaurin and Lauric Acid Natural Virucidal and Bactericidal Agents. Alternative & Complimentary Therapies, diciembre 2006. 12(6): 310-314.

Introducción

Existe una amplia gama de estudios académicos, clínicos y de laboratorio que investigan la monolaurina y su relación con diferentes virus, bacterias y otros microbios.

Las citas a continuación están tomadas directamente de investigaciones publicadas y revisiones de literatura. Se proporcionan los autores, las revistas académicas y los enlaces directos a los estudios. Se recomienda encarecidamente que los lectores confirmen toda la investigación y noten que los estudios más relevantes son ensayos clínicos en humanos, controlados con placebo, doble ciego y multicéntricos.

Contenido

1 Monolaurina y Virus
2 Monolaurina y Bacterias, Hongos, Levaduras y Protozoos
3 Monolaurina y Resistencia a los Antibióticos
4 Monolaurina: Seguridad, Selectividad y Eficacia
1

Monolaurina y Virus

Herpes simplex 1 y 2, Sarampión y más

"Algunos de los virus inactivados por la monolaurina incluyen el sarampión, Herpes simplex-1, estomatitis vesicular, virus Visna y citomegalovirus. Además, varios hongos, levaduras y protozoos son reportados como inactivados o eliminados por la monolaurina, incluyendo varias especies de tiña. Candida albicans y el parásito protozoario Giardia lamblia fueron reportados como eliminados por la monolaurina."

Lieberman S, Enig MG, Preuss HG. A Review of Monolaurin and Lauric Acid Natural Virucidal and Bactericidal Agents. Alternative & Complimentary Therapies, diciembre 2006. 12(6): 310-314.

Ver estudio →

"Los lípidos pueden inactivar virus, bacterias, hongos y protozoos con envoltura… Los lípidos antimicrobianos de cadena media pueden añadirse a productos sanguíneos humanos y reducir la concentración de virus libre en células hasta en 11 log10 TCID50/ml. Los lípidos antimicrobianos pueden interrumpir las membranas celulares y por lo tanto lisar los leucocitos que potencialmente transportan el virus."

Isaacs CE, Kim KS, Thormar H. Inactivation of enveloped viruses in human bodily fluids by purified lipids. Annals of the New York Academy of Sciences. 1994;724:457-64.

Ver estudio →

"Los monoglicéridos y alcoholes insaturados de cadenas de 16 o 18 carbonos resultaron ser inactivadores extremadamente potentes de dos virus con envoltura, el virus herpes simplex tipo 2 y el bacteriófago phi6."

Sands J, Auperin D, Snipes W. Extreme sensitivity of enveloped viruses, including Herpes Simplex, to long chain unsaturated monoglycerides and alcohols. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 1979;15(1):67-73.

Ver estudio →

"Se ha propuesto el monolaurato de glicerol (GML) como componente microbicida para mejorar la eficacia bloqueando la respuesta inmune innata. Mostramos aquí que el GML usado diariamente y antes del desafío vaginal protege contra dosis repetidas y altas de SIV, con criterios que incluyen ensayos virológicos e inmunológicos."

Haase AT, et al. Glycerol Monolaurate Microbicide Protection against Repeat High-Dose SIV Vaginal Challenge. PLoS One. 2015;10(6):e0129465.

Ver estudio →

"La monolaurina es el ácido láurico pero en una forma segura para la ingesta humana y realiza exactamente la misma función antimicrobiana. El ácido láurico destruye los virus con envoltura lipídica al unirse a la envoltura lipoproteica del virus, impidiendo que se adhiera y entre en las células huésped, esto mata la envoltura viral, lo que equivale a matar el virus."

Ezigbo VO, Mbaegbu EA. Extraction of Lauric Acid from Coconut Oil, Its Applications and Health Implications On Some Microorganisms. African Journal of Education, Science and Technology. Abril 2016. Vol 3, No. 2 p144-147.

Ver estudio →

Chlamydia

"El ácido láurico (12:0), el ácido cáprico (10:0) y la monocaprina (10:0) causaron una reducción de más de 10,000 veces en el título de infecciosidad… La rápida inactivación de grandes cantidades de C. trachomatis por la monocaprina sugiere que puede ser útil como agente microbicida para la prevención de la transmisión sexual de C. trachomatis."

Bergsson G, et al. In Vitro Inactivation of Chlamydia trachomatis by Fatty Acids and Monoglycerides. American Society for Microbiology, 9 febrero 1998.

Ver estudio →

Virus ARN y ADN con envoltura (incluye Herpes)

"La monolaurina … fue probada para actividad viricida in vitro contra 14 virus ARN y ADN con envoltura en cultivo celular. A concentraciones del 1% del aditivo en la mezcla de reacción durante 1 hora a 23°C, todos los virus se redujeron en infectividad en más del 99.9%."

Hierholzer JC, Kabara JJ. In Vitro Effects of Monolaurin Compounds on Enveloped RNA and DNA Viruses. Journal of Food Safety. 1982;4:1-12.

Ver estudio →

"Los ácidos grasos antivirales afectaban la envoltura viral, causando fugas y, a concentraciones más altas, una desintegración completa de la envoltura y las partículas virales. También causaban desintegración de las membranas plasmáticas de las células de cultivo de tejidos, resultando en lisis y muerte celular."

Thormar H, Isaacs CE, Brown HR, Barshatzky MR, Pessolano T. Inactivation of enveloped viruses and killing of cells by fatty acids and monoglycerides. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 1987;31(1):27-31.

Ver estudio →

"La acción antiviral, atribuida a la monolaurina (el monoglicérido del ácido láurico), consiste en solubilizar los lípidos y fosfolípidos en la envoltura de los organismos patógenos causando la desintegración de su membrana exterior. También hay evidencia de que los ácidos grasos de cadena media (AGCM) interfieren con la transducción de señales del organismo."

Arora R, et al. Potential of Complementary and Alternative Medicine in Preventive Management of Novel H1N1 Flu (Swine Flu) Pandemic. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2011.

Ver estudio →

"La actividad antiviral, que redujo los títulos de virus hasta en 10,000 veces, solo afectó a los virus con envoltura y se localizó en la fracción lipídica de la leche."

Isaacs CE, Thormar H. Membrane-disruptive effect of human milk: inactivation of enveloped viruses. Journal of Infectious Diseases. 1986;154:966-971.

Ver estudio →

"Los ácidos grasos antivirales afectaban la envoltura viral, causando fugas y, a concentraciones más altas, una desintegración completa de la envoltura y las partículas virales. Los lípidos comúnmente encontrados en productos naturales posiblemente podrían usarse como agentes antivirales contra los virus con envoltura."

Thormar H, Isaacs CE, Kim KS, Brown HR. Inactivation of visna virus and other enveloped viruses by free fatty acids and monoglycerides. Annals of the New York Academy of Science. 1994;724:465-471.

Ver estudio →

2

Monolaurina y Bacterias, Hongos, Levaduras y Protozoos

Levaduras y bacterias Gram (+)

"Nuestros datos indican que C(12) (ácido láurico) es el ácido graso saturado más inhibitorio contra los organismos Gram-positivos."

Kabara JJ, Swieczkowski DM, Conley AJ, Truant JP. Fatty acids and derivatives as antimicrobial agents. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 1972;2(1):23-8.

Ver estudio →

"Las bacterias Gram (+) y las levaduras pero no las bacterias Gram (-) fueron afectadas por estos agentes (monolaurina)."

Kabara JJ, Vrable R. Antimicrobial lipids: natural and synthetic fatty acids and monoglycerides. Lipids. 1977;12(9):753-9.

Ver estudio →

E. Coli y bacterias Gram (–)

"La monolaurina fue inhibitoria para V. parahaemolyticus a concentraciones tan bajas como 5 mcg/ml. La mayor actividad anti-Vibrio de monocaprina y, especialmente, de monolaurina confirma que los ésteres de glicerol de ácidos grasos sí exhiben efectos retardadores sobre bacterias Gram-negativas."

Beuchat LA. Comparison of antiviral activities of potassium sorbate, sodium benzoate and glycerol and sucrose esters of fatty acids. Appl. Environ. Microbiol. 1980;39:1178.

Ver estudio →

"En presencia de monolaurina… el monolaurato tuvo la mayor actividad bactericida contra E. coli y otras bacterias Gram-negativas…"

Kabara JJ. The Pharmacological Effect of Lipids. Champaign, Ill, USA: American Oil Chemist’s Society; 1978. p.92.

Ver estudio →

Enfermedad de Lyme (Borrelia burgdorferi y Borrelia garinii)

"Los compuestos antimicrobianos más eficaces contra todas las formas morfológicas de las dos especies de Borrelia probadas fueron la baicaleína y la monolaurina."

Goc A, Niedzwiecki A, Rath M. In vitro evaluation of antibacterial activity of phytochemicals and micronutrients against Borrelia burgdorferi and Borrelia garinii. J Appl Microbiol. 2015;119:1561-1572.

Ver estudio →

"La monolaurina, un extracto de aceite de coco, recientemente también demostró capacidad de afectar significativamente las tres formas morfológicas de Borrelia burgdorferi y Borrelia garinii: espiroquetas, formas de cuerpo redondo latente y biofilms de borrelia."

Horowitz R. How Can I Get Better?: An Action Plan for Treating Resistant Lyme & Chronic Disease. St. Martin’s Griffin, 2017. p.73.

Candida albicans (infecciones por hongos)

"En resumen, los resultados muestran que tanto el ácido cáprico como el ácido láurico son activos en la eliminación de C. albicans y por lo tanto pueden ser útiles para el tratamiento de infecciones causadas por ese patógeno."

Bergsson G, et al. In Vitro Killing of Candida albicans by Fatty Acids and Monoglycerides. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2001;45(11):3209-3212.

Ver estudio →

"Experimentos in vivo en ratones mostraron que el aceite de orégano y la monolaurina, de forma individual y combinada, eran tan eficaces como algunos antibióticos."

Preuss HG, Echard B, Zonosi RR. The potential for developing natural antibiotics: Examining oregano and monolaurin. Original Internist. 2005;12:119-124.

Ver estudio →

"Los resultados de la cinética de eliminación mostraron que [la monolaurina] eliminó más del 90% de las células de levadura rápidamente en 15 minutos y causó una pérdida completa de viabilidad en 120 minutos."

Zhang H, et al. Anti-yeast activity of a food-grade dilution-stable microemulsion. Applied Microbiology and Biotechnology. 2010;87(3):1101-8.

Ver estudio →

H. Pylori – Helicobacter pylori (causa gastritis)

"Los lípidos… mostraron alta actividad contra H. pylori, siendo la monocaprina y la monolaurina los más activos."

Bergsson G, Steingrímsson O, Thormar H. Bactericidal effects of fatty acids and monoglycerides on Helicobacter pylori. International Journal of Antimicrobial Agents. 2002;20(4):258-262.

Ver estudio →

"H. pylori fue extremadamente sensible a la monolaurina."

Preuss HG, et al. Minimum inhibitory concentrations of herbal essential oils and monolaurin for gram-positive and gram-negative bacteria. Molecular and Cellular Biochemistry. 2005;272(1-2):29-34.

Ver estudio →

"Colectivamente, nuestros datos demuestran que H. pylori es inactivado rápidamente por los ésteres de monoacilglicerol de cadena media (monolaurina) y el ácido láurico."

Petschow BW, Batema RP, Ford LL. Susceptibility of Helicobacter pylori to bactericidal properties of medium-chain monoglycerides and free fatty acids. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 1996;40(2):302-306.

Ver estudio →

"Estos resultados sugieren que H. pylori presente en el contenido estomacal debería ser eliminado rápidamente por las concentraciones milimolares de ácidos grasos y monoglicéridos (monolaurina)."

Sun CQ, O’Connor CJ, Roberton AM. Antibacterial actions of fatty acids and monoglycerides against Helicobacter pylori. FEMS Immunology and Medical Microbiology. 2003;36:9-17.

Ver estudio →

C. difficile, Giardia lamblia y Entamoeba histolytica (causa diarrea)

"Los datos indican que la exposición al ácido láurico (C12) fue la más inhibitoria para el crecimiento de C. difficile."

Shilling M, et al. Antimicrobial Effects of Virgin Coconut Oil and Its Medium-Chain Fatty Acids on Clostridium difficile. Journal of Medicinal Food. 2013;16(12):1079-1085.

Ver estudio →

"La monolaurina, el monoglicérido del ácido láurico, es el ácido graso antiviral, antibacteriano y antifúngico más poderoso encontrado en el aceite de coco. En el grupo que recibió monolaurina post-infección, el número de trofozoítos y formas de quiste de G. lamblia en el contenido intestinal se redujo en 87.34% y 91.15%."

Fahmy ZH, Aly E, Shalsh I, Mohamed AH. The effect of medium chain saturated fatty acid (monolaurin) on levels of the cytokines on experimental animal in Entamoeba histolytica and Giardia lamblia infection. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. Enero 2014.

Ver estudio →

Listeria monocytogenes (causa listeriosis)

"El aceite solo o en combinación con monolaurina a pH y temperatura bajos mostró un prometedor efecto inhibitorio sobre L. monocytogenes."

Raeisi M, et al. Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil, alone and in combination with monolaurin, on Listeria monocytogenes. Vet Res Forum. 2016;7(1):7-11.

Ver estudio →

Staphylococcus aureus (Estafilococo, MRSA)

"El monolaurato de glicerol (GML) inhibe la expresión de factores de virulencia en Staphylococcus aureus."

Ruzin A, Novick RP. Equivalence of lauric acid and glycerol monolaurate as inhibitors of signal transduction in Staphylococcus aureus. Journal of Bacteriology. 2000;182(9):2668-71.

Ver estudio →

"Mostramos que [la monolaurina] inhibe la síntesis de la mayoría de las toxinas estafilocócicas y otras exoproteínas."

Projan SJ, et al. Glycerol monolaurate inhibits the production of beta-lactamase, toxic shock toxin-1, and other staphylococcal exoproteins by interfering with signal transduction. Journal of Bacteriology. 1994;176(14):4204-9.

Ver estudio →

"la monolaurina puede resultar ser un agente antimicrobiano útil para la prevención y terapia de infecciones por Staphylococcus aureus."

Preuss HG, et al. Effects of Essential Oils and Monolaurin on Staphylococcus aureus: In Vitro and In Vivo Studies. Toxicology Mechanisms and Methods. 2005;15(4):279-85.

Ver estudio →

"La sensibilidad de Staphylococcus aureus (Gram +), Streptococcus spp. y Staphylococcus coagulasa negativo, así como de E. vulneris (Gram -), Enterobacter spp. y Enterococcus spp. a 20 mg/ml de monolaurina fue del 100%. La mayoría de las bacterias no mostraron resistencia a ella."

Carpo BG, Verallo-Rowell VM, Kabara J. Novel antibacterial activity of monolaurin compared with conventional antibiotics against organisms from skin infections: an in vitro study. J Drugs Dermatol. 2007;6(10):991-8.

Ver estudio →

"Los resultados sugieren que las nanocápsulas lipídicas de monolaurina cargadas con un derivado de plectasina pueden ser un sistema de administración de fármacos muy prometedor para mayor desarrollo como nuevo agente antibacteriano contra S. aureus, incluido el MRSA."

Umerska A, et al. Synergistic interactions between antimicrobial peptides derived from plectasin and lipid nanocapsules containing monolaurin as a cosurfactant against Staphylococcus aureus. Int J Nanomedicine. 2017;12:5687-5699.

Ver estudio →

Biopelículas (Biofilms)

"La monolaurina y la monobehenina mostraron fuerte actividad inhibitoria hacia la formación de biopelículas bacterianas."

Ham Y, Kim T-J. Inhibitory activity of monoacylglycerols on biofilm formation in Aeromonas hydrophila, Streptococcus mutans, Xanthomonas oryzae, and Yersinia enterocolitica. SpringerPlus. 2016;5(1):1526.

Ver estudio →

"El ensayo antifúngico de biopelículas mostró una reducción significativa de la biomasa de biopelículas de C. albicans tratadas con monolaurina. Se puede concluir que la monolaurina tiene una potencial actividad antifúngica contra C. albicans."

Seleem D, et al. In vitro evaluation of antifungal activity of monolaurin against Candida albicans biofilms. PeerJ. 2016;4:e2148.

Ver estudio →

"Tanto el Monolaurato de Glicerol como el ácido láurico fueron eficaces en la inhibición del desarrollo de biopelículas. En comparación con el ácido láurico en base molar, el GML representó un inhibidor más eficaz de las biopelículas formadas tanto por S. aureus como por E. faecalis."

Hess DJ, Henry-Stanley MJ, Wells CL. The Natural Surfactant Glycerol Monolaurate Significantly Reduces Development of Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis Biofilms. Surg Infect. 2015;16(5):538-42.

Ver estudio →

"El ensayo anti-biopelícula demostró una reducción significativa de la biomasa de biopelículas de C. albicans tratadas con nanocápsulas de monolaurato de glicerol. A las 48 horas, las nanocápsulas de GML redujeron el 94% de la biopelícula formada."

Lopes LQ, et al. Nanocapsules with glycerol monolaurate: Effects on Candida albicans biofilms. Microb Pathog. 2016;97:119-24.

Ver estudio →

3

Monolaurina y Resistencia a los Antibióticos

"La monolaurina tiene sensibilidad de amplio espectro estadísticamente significativa in vitro contra aislados bacterianos. La mayoría de las bacterias no mostraron resistencia a ella."

Carpo BG, Verallo-Rowell VM, Kabara J. Novel antibacterial activity of monolaurin compared with conventional antibiotics against organisms from skin infections: an in vitro study. Journal of Drugs in Dermatology. 2007;6(10):991-998.

Ver estudio →

"Encontramos que el GML suprime el crecimiento de Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina y bloquea la inducción de resistencia a la vancomicina."

Ruzin A, Novick RP. Glycerol monolaurate inhibits induction of vancomycin resistance in Enterococcus faecalis. Journal of Bacteriology. 1998;180(1):182-5.

Ver estudio →

"Dado su largo historial de seguridad, el orégano y/o la monolaurina, solos o combinados con antibióticos, podrían resultar útiles en la prevención y el tratamiento de infecciones bacterianas graves, especialmente aquellas que son difíciles de tratar y/o son resistentes a los antibióticos."

Preuss HG, et al. Minimum inhibitory concentrations of herbal essential oils and monolaurin for gram-positive and gram-negative bacteria. Molecular and Cellular Biochemistry. 2005;272(1-2):29-34.

Ver estudio →

4

Monolaurina: Seguridad, Selectividad y Eficacia

"Estos ácidos grasos antimicrobianos y sus derivados son esencialmente no tóxicos para el ser humano; son producidos in vivo por los seres humanos cuando ingieren alimentos que contienen niveles adecuados de los ácidos grasos saturados de cadena media apropiados, como el ácido láurico."

Enig M. Lauric oils as antimicrobial agents: Theory of effect, scientific rationale, and dietary application as adjunct nutritional support for HIV infected individuals. En: Watson R, ed. Nutrients and Foods in AIDS. CRC Press, 1998.

Ver estudio →

"Los datos demostraron que los ácidos grasos exhibieron patrones de inhibición contra bacterias orales con cierta especificidad que parecía relacionada más con la especie bacteriana que con las características estructurales generales del microorganismo."

Huang CB, et al. Short- and medium-chain fatty acids exhibit antimicrobial activity for oral microorganisms. Archives of Oral Biology. 2011;56(7):650-4.

Ver estudio →

"Incluso si los lípidos son tóxicos en cultivos celulares, estudios han demostrado que no son tóxicos para la piel y las mucosas a concentraciones mucho más altas."

Bergsson G, et al. In Vitro Killing of Candida albicans by Fatty Acids and Monoglycerides. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2001;45(11):3209-3212.

Ver estudio →

"Para los sujetos infectados con Giardia lamblia, aquellos tratados con monolaurina antes de la infección vieron una reducción del 74% en quistes; los tratados después de la infección vieron una reducción del 91% de quistes."

Fahmy ZH, et al. The effect of medium chain saturated fatty acid (monolaurin) on levels of the cytokines on experimental animal in Entamoeba histolytica and Giardia lamblia infection. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. Enero 2014.

Ver estudio →

"Se ha encontrado que una ingesta diaria de 3 a 9 g de monolaurina es necesaria para proporcionar un efecto farmacológico. Por lo tanto, proporcionar esta cantidad de monolaurina derivada del aceite de coco requeriría una ingesta poco realista de 100 a 300 mL/día."

Kabara JJ. Pharmacological effects of coconut oil vs. monoglycerides. Inform. Junio 2005; Vol. 16 p386-7.

Ver estudio →

"In vivo, los grupos que recibieron vancomicina, monolaurina o la combinación mostraron cierta protección: 50-70% de supervivencia."

Manohar V, et al. In vitro and in vivo effects of two coconut oils in comparison to monolaurin on Staphylococcus aureus: rodent studies. Journal of Medicinal Food. 2013;16(6):499-503.

Ver estudio →

"El ácido láurico no es un antibiótico, no tiene efecto sobre las bacterias digestivas deseables, solo sobre los microorganismos no deseados."

Ezigbo VO, Mbaegbu EA. Extraction of Lauric Acid from Coconut Oil, Its Applications and Health Implications On Some Microorganisms. African Journal of Education, Science and Technology. Abril 2016. Vol 3, No. 2 p144-147.

Ver estudio →

Aviso legal

Importante sobre esta información

Las citas presentadas en esta página están tomadas directamente de investigaciones publicadas. Se recomienda encarecidamente verificar todos los estudios y consultar con un profesional de la salud antes de tomar decisiones de salud.

Las afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Este contenido tiene fines informativos y educativos únicamente. No pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Las afirmaciones se basan en la práctica homeopática tradicional, no en evidencia médica aceptada. Consulte siempre a su médico antes de comenzar cualquier suplemento.