在骨科相关基板上生长的生物膜中,素仍然对黄金葡萄球菌具有活性
Shota Higashihira1,2,3,4, Stefanie J Simpson1,2, Akira Morita1,2,3
1Department of Orthopaedic Surgery, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA.
Bone & joint research
|March 3, 2024
概括
氨酸在各种骨科材料上表现出强烈的抗菌活性,对各种骨科材料上的金黄色葡萄球菌生物膜具有强烈的抗菌活性,其表现优于氨酸. 这表明素是治疗具有挑战性的骨科感染的有希望的候选人.
科学领域:
- 整形外科手术 整形外科手术
- 传染性疾病 传染性疾病
- 微生物学 微生物学
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- 生物膜感染在骨科中构成重大挑战,原因是细菌对抗生素的耐药性和宿主免疫反应.
- 氨酸在常见基质上对浮游生物细菌和金黄色葡萄球菌生物膜表现出广泛的活性.
- 抗生素的有效性可能会受到生物膜发展的特定骨科基质的显著影响.
研究的目的:
- 为了评估素对*金黄色葡萄球菌*生物膜的疗效.
- 为了比较素的活性与生长在各种骨科相关基板上的生物膜,包括合金,-,UHMWPE,失去活力的肌肉和骨.
- 评估生物膜成熟度对素有效性的影响.
主要方法:
- 在各种骨科基板上培养出*金黄色葡萄球菌*-Xen36生物膜,持续24小时 (不成熟) 或7天 (更成熟).
- 化生物膜含有不同度的素或菌素.
- 使用CFU计数和resazurin减少试验确定最小生物膜消除度 (MBEC),将其与浮游生物最小抑制度 (MIC) 进行比较.
主要成果:
- 在所有测试的骨科基质和生物膜成熟度 (p < 0.01) 上,氨酸的抗菌活性明显高于万科胺.
- 哈利的MBEC是其MIC的10倍至40倍,无论是较不成熟的生物膜还是更成熟的生物膜.
- 范科米的MBECs显著高,比其MIC大50倍至400倍,在更成熟的生物膜中耐药性增加.
结论:
- 氨酸在一系列骨科材料上表现出强大的抗菌活性,对抗*黄金葡萄球菌*生物膜.
- 素对生物膜的疗效受到基质类型和生物膜成熟度的影响较小,相比于素.
- 氨酸代表了对骨科感染的有前途的治疗药物,需要在动物模型上进行进一步的研究.


