Эффективность биосинтезированных наночастиц серебра против изолятов Pseudomonas aeruginosa от больных муковисцидозом
ДомДом > Новости > Эффективность биосинтезированных наночастиц серебра против изолятов Pseudomonas aeruginosa от больных муковисцидозом

Эффективность биосинтезированных наночастиц серебра против изолятов Pseudomonas aeruginosa от больных муковисцидозом

Oct 22, 2023

Том 13 научных докладов, Номер статьи: 8876 (2023) Цитировать эту статью

349 Доступов

1 Альтметрика

Подробности о метриках

Высокая устойчивость Pseudomonas aeruginosa (PA) к антибиотикам делает актуальной разработку альтернативных эффективных и доступных противомикробных препаратов. Одним из многих применений наночастиц серебра (НЧ Ag) является их использование в качестве противомикробного средства против бактерий, устойчивых к обычным антибиотикам. Основная цель данного исследования заключалась в оценке антибактериальной и антибиопленочной эффективности биосинтезированных НЧ Ag против шести биопленкообразующих клинически изолированных штаммов ПА и одного эталонного штамма (ATCC 27853). НЧ серебра были биосинтезированы с использованием экстракта семян Peganumharmala в качестве восстановителя. НЧ Ag были охарактеризованы методами ультрафиолетовой-видимой (УФ-Видимой) спектроскопии и сканирующей трансмиссионной электронной микроскопии (STEM). Влияние НЧ Ag на образование и эрадикацию биопленок исследовали с помощью микротитровального анализа и определяли минимальную ингибирующую (MIC) и минимальную бактерицидную (MBC) концентрации. Кроме того, были проведены полимеразные цепные реакции в реальном времени (RT-PCR) для изучения влияния Ag NP на экспрессию семи генов, кодирующих биопленки PA (LasR, LasI, LssB, rhIR, rhII, pqsA и pqsR). Биосинтезированные НЧ Ag имели сферическую форму со средним диаметром 11 нм. МИК для каждого штамма ПА составляла 15,6 мкг/мл, а МБК — 31,25 мкг/мл. Все штаммы ПА, подвергшиеся воздействию НЧ Ag в субингибирующих концентрациях (0,22–7,5 мкг/мл), продемонстрировали значительный ингибирующий эффект на рост и образование биопленок. Биомасса и метаболизм биопленок снижались в зависимости от концентрации Ag NP. Экспрессия генов, чувствительных к кворуму, всех штаммов значительно снижалась при концентрации НЧ Ag 7,5 мкг/мл. Результаты демонстрируют обширные антибактериальные и антибиопленочные свойства Ag NP in vitro и их потенциал в лечении инфекции PA. Рекомендуется, чтобы в будущих исследованиях была изучена возможная синергия между Ag NP и антибиотиками.

Pseudomonas aeruginosa (PA) является распространенным внутрибольничным патогеном, который может вызывать смерть у лиц с иммуносупрессией, злокачественными новообразованиями, ожогами, травматическими ранами и муковисцидозом1. ПА может образовывать биопленку на различных абиотических поверхностях, включая искусственные имплантаты, мочевые катетеры, эндотрахеальные трубки и контактные линзы2. Внеклеточные полимерные вещества (ЭПС) образуют матрикоподобные структуры биопленок, окружающих бактериальные сообщества3. Биопленки представляют собой серьезную проблему, поскольку они могут противостоять иммунной системе хозяина и многим противомикробным препаратам3. Антимикробные пептиды электростатически отталкиваются от матрицы биопленки или разрушаются ею, защищая клетки внутри от фагоцитоза и иммунного ответа хозяина4,5. Система межклеточной связи, называемая «чувствованием кворума» (QS), регулирует несколько процессов в ПА, включая производство биопленок6.

Клетки-мишени многих противомикробных препаратов глубоко укоренены в матриксе биопленки, что чрезвычайно затрудняет их лечение7. Устойчивость к антибиотикам в настоящее время является серьезной глобальной проблемой здравоохранения8, а потребность в неантибиотических методах лечения устойчивых к лекарствам микробных заболеваний значительно возросла. Наночастицы предлагают альтернативный, простой в синтезе подход к лечению инфекций PA, поскольку их небольшой размер и высокое соотношение поверхности к объему делают их эффективными против биопленок9.

Среди многих обычно производимых наночастиц НЧ Ag выделяются своей выдающейся способностью бороться с патогенными бактериальными изолятами с множественной лекарственной устойчивостью10. Широко признано, что НЧ Ag обладают антибактериальной и антибиопленочной активностью как в отношении нерезистентных, так и резистентных патогенных бактерий10,11,12. НЧ Ag проявляют свою антибиопленочную активность, узнавая структуру пептидогликана бактериальных мембран и связываясь с экзополисахаридным матриксом. Структура биопленки затем серьезно повреждается или разрушается из-за окислительного стресса и повреждения ДНК, вызванного выработкой АФК и высвобождением ионов13,14,15. НЧ серебра также имеют значительный потенциал для использования в медицинских и других немедицинских целях благодаря широкому диапазону размеров, способности к самосборке и высокой антибактериальной активности16.