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摘要标题:

3,3-二吲哚甲烷 (DIM) 的抗毒活性:一种具有加速伤口的生物活性十字花科植物化学物质治疗功效。

摘要来源:

药剂学。 2022 年 4 月 30 日;14(5)。 Epub 2022 年 4 月 30 日。PMID:35631553

摘要作者:

Karina Golberg、Victor Markus、Bat-El Kagan、Sigalit Barzanizan、 Karin Yaniv、Kerem Teralı、Esti Kramarsky-Winter、Robert S Marks、Ariel Kushmaro

文章隶属关系:

Karina Golberg

摘要:

抗菌药物耐药性是全球最重要的抗菌药物耐药性健康问题之一目前,无论是从发生率还是复杂性来看,都是主要威胁。目前对细菌性疾病的治疗无效的原因之一是保护性细菌的发生。ve 和耐药生物膜结构。目前正在审查植物化学物质的新型抗毒剂。在本研究中,我们旨在研究 3,3-二吲哚基甲烷 (DIM)(一种生物活性十字花科植物化学物质)的抗毒活性。通过对主要革兰氏阴性病原体进行一系列体外测定,包括转录组分析、体内猪伤口研究以及计算机实验,我们证明 DIM 具有抗生物膜活性。经过 DIM 处理后,我们的研究结果表明,两种最重要的细菌病原体的生物膜形成分别被抑制了 65% 和 70%。将抗生素妥布霉素与 DIM 组合可实现对生物膜的高度抑制 (94%)。基于 DIM 的配方对感染伤口的伤口愈合功效进行了评估,结果显示其细菌生物负荷和伤口尺寸都有所减少。 RNA-seq 用于评估细菌对 DIM 反应的分子机制。基因表达谱 encom毒力和生物膜相关基因发生了变化。网络调控分析显示 14 个与毒力相关的超级调控因子下调。实时定量 PCR 验证并支持了转录组结果。分子对接和相互作用分析表明,DIM 可以容纳在毒力调节剂的自诱导剂或 DNA 结合袋中,与参与配体结合的关键残基产生多种非共价相互作用。 DIM 处理可防止生物膜形成并破坏现有生物膜,而不影响微生物死亡率。该研究为DIM减弱细菌毒力提供了证据。

研究类型 : 体外研究

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