使用生物合成的银纳米粒子-抗生素组合阻碍生物膜形成的介导甲素耐药黄金葡萄球菌和病毒性基因
Mohamed A Fareid1, Gamal M El-Sherbiny2, Ahmed A Askar2
1Clinical Laboratory Science Department, Applied Medical Science College, University of Ha'il, Hail 2440, Saudi Arabia.
Biomolecules
|February 26, 2025
概括
使用Streptomyces sp.合成的银纳米粒子 (Ag-NPs). 显示出对抗抗甲素耐药黄金葡萄球菌 (MRSA) 的强有力的活性. 这些Ag-NP有效地对抗MRSA生物膜并增强抗生素的疗效,为临床应用提供了有前途的替代方案.
科学领域:
- 纳米技术和材料科学 材料科学
- 微生物学与传染病的研究
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 甲素耐药黄金葡萄球菌 (MRSA) 由于其高发病率和死亡率而构成重大临床挑战.
- 现有的治疗方案在有效性方面扎,需要针对MRSA,特别是生物膜形成菌株的新型治疗策略.
- 银纳米粒子 (Ag-NPs) 正在探索它们的抗菌性质,以增加当前的治疗选择.
研究的目的:
- 使用Streptomyces sp.的无细胞过器 (CFF) 合成银纳米粒子 (Ag-NPs). 用于对抗生物膜形成的MRSA.
- 评估生物合成的Ag-NPs的抗菌疗效,单独或与西林结合,对MRSA.
- 评估Ag-NP对MRSA生物膜形成和病毒性基因表达的影响.
主要方法:
- 使用Streptomyces sp.进行Ag-NP生物合成. CFF,其特点是UV-Vis,DLS,泽塔潜力,TEM,XRD和FTIR.
- 通过阿加井扩散和微稀释测定对MRSA临床分离物和标准菌株进行抗菌活性评估.
- 生物膜抑制通过微板测试评估,并通过PCR量化icaA/icaD的基因表达. 根据FIC指数确定的协同效应.
主要成果:
- 球体Ag-NP (平均尺寸为20nm) 对MRSA表现出显著的抗菌活性 (MICs为12-15μg/mL).
- 在0.75MIC时,Ag-NP完全抑制了MRSA生物膜的形成,并将icaA/icaD基因表达减少了1.9-2.8倍.
- 观察到与牛素-Ag-NPs组合 (FICi 0.375),减少牛素MIC至1.87μg/mL和Ag-NPMIC至4.0μg/mL的协同抗菌作用.
结论:
- 生物合成的Ag-NPs对MRSA表现出强大的抗菌活性,并有效抑制生物膜的形成.
- 当Ag-NP与西林结合使用时,显示出显著的协同效应,增强了其对MRSA的有效性.
- 这项研究表明,生物源的Ag-NPs作为对MRSA感染的临床应用的有希望的替代治疗剂.


