World journal of microbiology & biotechnology
2026
Koçöz AN, Gökalsin B
铜绿假单胞菌是重要的机会致病菌,尤其与医院感染相关。铁载体如绿脓荧光素(pyoverdine)对细菌铁获取和毒力调控至关重要,因此靶向铁载体通路被视为潜在抗毒力策略。地衣可产生具有多种生物活性的次生代谢物,包括影响群体感应(QS)的能力。本研究在体外评估地衣次生代谢物狐尾酸(vulpinic acid)对铜绿假单胞菌绿脓荧光素产生及...
Antibiotics (Basel, Switzerland)
2025
Jacobs CS, Naicker R, Chenia HY
抗菌耐药性促使寻找替代治疗。QS 抑制通过破坏细菌通讯与毒力表达,成为减轻感染的新方向。海绵相关微生物可能具有 QS 抑制(QSI)特性,可作为抗毒力剂来源。本研究评估南非潮间带海绵相关 Bacillus 对铜绿假单胞菌(P. aeruginosa)的 QSI 潜力。从 7 种海绵获得 98 株细菌,采用基于 Chromobacte...
Indian journal of microbiology
2024
Chadha J, Moudgil G, Harjai K
抗毒力策略已成为应对传统抗菌药物耐药问题的下一代疗法。鉴于铜绿假单胞菌感染带来的全球医疗负担,亟需探索治疗替代方案。本研究旨在考察茶树油主要活性成分 α-松油醇(α-T)和 4-松油烯醇(T-4-ol)对铜绿假单胞菌的联合效应。通过检测二者的协同作用及抗菌、群体感应淬灭(QQ)和抗毒力特性,发现 α-T 与 T-4-ol 对铜绿假单...
3 Biotech
2024
Chadha J, Mudgil U, Khullar L, Ahuja P 等 5 人
在后抗生素时代,抗毒力治疗难以直接替代现有抗菌方案,药物再利用成为重要替代策略。针对多重耐药铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)造成的临床负担,本研究评估常用药物 fexofenadine(FeX)、ivermectin(IvM)、nitrofurantoin(NiT)、levocetrizine(LvC)、...
Infection and drug resistance
2020
Abdel-Rhman SH, Rizk DE, Abdelmegeed ES
铜绿假单胞菌是多重耐药机会致病菌,群体感应(QS)调控其毒力因子表达。本研究评价酪醇(tyrosol)和乙二胺四乙酸(EDTA)亚最低抑菌浓度(sub-MIC)对铜绿假单胞菌PAO1的抗QS和抗毒力作用。采用紫色杆菌CV12,472生物传感器生物测定法检测抗QS活性,Miller法通过β-乳酰酶活性测定C4-HSL和C12-HSL,...
Food & function
2020
Mok N, Chan SY, Liu SY, Chua SL
抗生素疗效下降已成为全球临床问题,开发可削弱细菌毒力的抗毒力化合物是辅助抗生素治疗的重要策略。群体感应(QS)是多数病原菌的细胞间通讯系统,也是抗毒力干预的潜在靶点。铜绿假单胞菌含有 las、rhl 和 pqs 三个相互关联的 QS 系统,其中基于喹诺酮的 pqs 系统与宿主细胞毒性和生物膜形成密切相关。作者利用基于 GFP 的 p...
Frontiers in microbiology
2020
Başaran TI, Berber D, Gökalsın B, Tramice A 等 10 人
铜绿假单胞菌是机会致病菌,其生物膜形态导致高发病率和死亡率,生物膜形成受群体感应调控,并可显著增强对抗生素的耐药性。群体感应相关基因随细菌密度和信号分子表达。天然来源的群体感应抑制剂受到关注,极端嗜盐古菌可能产生相关化合物。本研究检测极端嗜盐古菌 Natrinema versiforme 的乙酸乙酯细胞提取物(CE)和无细胞上清提取...
RSC advances
2019
Sharma S, Gopu V, Sivasankar C, Shetty PH
许多革兰氏阴性菌通过 AHL 介导的群体感应(QS)调控毒力。本文以生物传感器菌株 Chromobacterium violaceum CV026 筛选食品来源细菌的 QS 抑制活性,并对潜在活性成分进行抗 QS 与抗生物膜评价。Enterobacter xiangfangensis PUFSTI26 无细胞上清可抑制报告菌 vio...
Scientific reports
2015
Yin H, Deng Y, Wang H, Liu W 等 6 人
绿茶是未发酵茶叶的水提物,具有多种生物活性。本研究考察茶多酚(TP)作为抗毒力化合物在体外和体内抑制群体感应(QS)的潜力。生物传感器法显示,TP 对受试病原菌的最低抑菌浓度(MIC)为 6.25–12.5 mg/mL。在亚 MIC 浓度下,TP 可特异性抑制 Chromobacterium violaceum 12472 产生 v...