Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Antifungal Agents01:15

Antifungal Agents

Amphotericin B is a broad-spectrum antifungal agent that exploits structural differences between fungal and mammalian cell membranes. Its amphipathic structure—featuring a hydrophobic polyene-lactone ring and a hydrophilic region containing mycosamine and carboxylic acid groups—enables selective binding to ergosterol, a sterol predominantly found in fungal plasma membranes. This selective interaction underlies the drug’s antifungal activity, although weak binding to cholesterol contributes to...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Energy-responsive multi-catalytic nanogenerator hydrogels synergistically enhance diabetic tendon-to-bone healing via the ages/RAGE/PIEZO2 axis.

Biomaterials·2026
Same author

Correction to "Peptide-Mimicking Poly(2-oxazoline)s Possessing Potent Antifungal Activity and BBB Penetrating Property to Treat Invasive Infections and Meningitis".

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Discovery of Guanidyl-Stapled Aurein1.2 Peptides with Potent In Vivo Antimicrobial Activities.

Journal of medicinal chemistry·2026
Same author

Nanostapled Peptide Empowered Tumor Targeting and Programmed Release of a Therapeutic Peptide for Colorectal Cancer Therapy.

Nano letters·2026
Same author

Synthetic Strategies and Biological Diversity of Biflavonoids: Current Status and Perspective.

Molecules (Basel, Switzerland)·2026
Same author

Mesoporous bioactive glass hybrid nanoparticles accelerate tendon-bone healing via synergistic angiogenesis and immunomodulation.

Materials today. Bio·2026

関連する実験動画

Updated: May 12, 2026

Quantifying the Antifungal Activity of Peptides Against Candida albicans
06:45

Quantifying the Antifungal Activity of Peptides Against Candida albicans

Published on: January 13, 2023

選択的な抗真菌活性を持つナイロン-3ポリマー.

Runhui Liu1, Xinyu Chen, Zvi Hayouka

  • 1Department of Chemistry, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 53706, USA.

Journal of the American Chemical Society
|April 4, 2013
PubMed
まとめ

新しいナイロン-3ポリマーは,カンジダ・アルビカンズに対する強力な抗真菌活性を示しているが,哺乳類の細胞と赤血球に対する毒性が低い. この突破は,選択的な抗真菌剤の開発に有望な道を示しています.

さらに関連する動画

An Antimicrobial Fabric Using Nano-Herbal Encapsulation of Essential Oils
07:47

An Antimicrobial Fabric Using Nano-Herbal Encapsulation of Essential Oils

Published on: April 7, 2023

Broth Microdilution In Vitro Screening: An Easy and Fast Method to Detect New Antifungal Compounds
08:54

Broth Microdilution In Vitro Screening: An Easy and Fast Method to Detect New Antifungal Compounds

Published on: February 14, 2018

関連する実験動画

Last Updated: May 12, 2026

Quantifying the Antifungal Activity of Peptides Against Candida albicans
06:45

Quantifying the Antifungal Activity of Peptides Against Candida albicans

Published on: January 13, 2023

An Antimicrobial Fabric Using Nano-Herbal Encapsulation of Essential Oils
07:47

An Antimicrobial Fabric Using Nano-Herbal Encapsulation of Essential Oils

Published on: April 7, 2023

Broth Microdilution In Vitro Screening: An Easy and Fast Method to Detect New Antifungal Compounds
08:54

Broth Microdilution In Vitro Screening: An Easy and Fast Method to Detect New Antifungal Compounds

Published on: February 14, 2018

科学分野:

  • ポリマー化学 ポリマー化学
  • 抗菌薬の研究は,抗菌薬の研究として行われている.
  • 菌類学 菌類学とは

背景:

  • ホスト防衛ペプチドは,哺乳類の細胞毒性を最小限に抑え,細菌の成長を選択的に抑制します.
  • 合成ポリマーは,抗菌選択性を真似ることができるが,真菌選択性を真似ることは,真核菌の病原体によって困難である.

研究 の 目的:

  • 強力で選択的な抗真菌作用を持つ新しいナイロン-3ポリマーを開発する.
  • 菌類の病原体と哺乳類の細胞に対するこれらの新しいポリマーの有効性および安全性プロフィールを評価する.

主な方法:

  • ユニークなサブユニットを使用した新型ナイロン-3ポリマーの合成.
  • Candida albicansに対する最小抑制濃度 (MIC) を使用した抗真菌活性試験.
  • 哺乳類細胞毒性アッセイ (3T3 線維芽細胞) と選択性 (IC10 と HC10 値) を決定するための血液溶解アッセイ.

主要な成果:

  • 新型ナイロン-3ポリマーは,Candida albicansに対する強力な抗真菌活性を示し,最小抑制濃度 (MIC) が3.1μg/mLであった.
  • これらのポリマーは好ましい選択性を示し,3T3線維芽細胞に対する毒性が低く (IC10 > 400μg/mL),低血解 (HC10 > 400μg/mL) であった.

結論:

  • 新しいサブユニットに基づくナイロン-3ポリマーは,Candida albicans.に対して有効です.
  • これらのポリマーは,選択的な抗真菌治療薬を開発する有望なプラットフォームであり,安全性が高い.