冷大气等离子体 (CAP) 显示对的Candida Albicans生长的应变依赖性
Ntombizodwa P Zwane1, Isak J van der Walt2, Steve A S Olorunju3
1Lecturer, Dentist, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Sefako Makgatho Health Sciences University, Pretoria, South Africa.
Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery
|December 28, 2025
概括
冷大气等离子体 (CAP) 对Candida albicans生物膜表现出菌株特异性的影响. 氧等离子体有效抑制了典型菌株,而等离子体对的典型和耐药菌株都显示了部分减少.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 微生物学 微生物学
- 等离子体物理学的物理学
背景情况:
- 在医疗保健环境中,Candida albicans生物膜构成了重大挑战.
- 是用于医疗植入物的常见材料.
- 开发新的策略来对抗C. albicans生物膜至关重要.
研究的目的:
- 评估使用气和氧气气的冷大气等离子体 (CAP) 对表面的Candida albicans生物膜的疗效.
- 为了比较不同CAP治疗对典型和耐药C. albicans菌株的影响.
主要方法:
- 磁盘被暴露在气或氧气CAP中10分钟和20分钟.
- 临床分离物 (试验组) 和抗性菌株 (阳性对照) 的C. albicans都进行了测试.
- 定量化了殖民地形成单位 (CFU) 和生物膜形成 (光密度在495nm).
- 统计分析包括ANOVA和两个样本测试.
主要成果:
- 氧气CAP实现了典型的C. albicans菌株100%的失活.
- 阿贡CAP证明了典型菌株的部分无活化和高达99.5%的耐药菌株无活化.
- 典型和耐药菌株之间的生物膜形成显著不同 (p=0.014).
结论:
- 冷大气等离子体显示出针对C. albicans的菌株特异性抗真菌活性.
- 氧CAP对典型菌株有效,而CAP表现出更广泛的,尽管部分有效性.
- CAP具有作为一种辅助治疗策略的潜力,用于管理植入物上的C. albicans感染.


