

Влияние аминокислот и солей цинка на кинетику роста бактерий рода Еscherichia и Staphylococcus
https://doi.org/10.29235/1818-9857-2022-12-73-80
Аннотация
В ходе исследования установлено, что биологически активные вещества (БАВ) – триптофан, цинка аспартат, аргинин, татипацин, таурин – оказывают дозозависимое влияние на метаболическую активность бактерий в планктонной форме. Суточная инкубация бактерий в присутствии высокой концентрации БАВ (1200–20 000 мкг/мл) приводила к снижению их количества, в концентрации 600–300 мкг/мл ингибирующий эффект не проявлялся, 150 мкг/мл – способствовала росту штаммов E. coli. Такая же тенденция наблюдалась в отношении бактерий в составе биопленок: цинка аспартат в концентрации 2500 мкг/мл оказывал бактерицидное влияние на S. aureus и E. Coli. Это позволяет рассматривать БАВ в качестве вспомогательных веществ для повышения эффективности антибактериальных препаратов и указывает на необходимость дальнейшего изучения более широкого круга низкомолекулярных соединений.
Об авторах
Т. АртюхБеларусь
Татьяна Артюх, ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга, магистр медицинских наук
Е. Сидорович
Беларусь
Елена Сидорович, старший преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
О. Островская
Беларусь
Оксана Островская, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга, старший научный сотрудник группы морфологии с электронной микроскопией научноисследовательской лаборатории, кандидат медицинских наук
Список литературы
1. D. N. Lesperance. Microbiomes as modulators of Drosophila melanogaster homeostasis and disease / D.N. Lesperance, N.A. Broderick // Curr Opin Insect Sci. 2020. Vol. 39. P. 84–90.
2. T. Miyamoto. D-Amino acid metabolism in bacteria / T. Miyamoto, H. Homma // J Biochem. 2021. Vol. 170, N.1. P. 5–13.
3. A.J. Lawler. A Revised Understanding of Clostridioides difficile Spore Germination / A.J. Lawler [et al.] // Trends Microbiol. 2020. Vol. 28, N.9. P. 744–752.
4. G. Coquant. Gossip in the gut: Quorum sensing, a new player in the host-microbiota interactions / G. Coquant [et al.] // World J Gastroenterol. 2021. Vol. 27, N.42. P. 7247–7270.
5. Y. Huang. The Roles of Microbial Cell-Cell Chemical Communication Systems in the Modulation of Antimicrobial Resistance / Y. Huang [et al.] // Antibiotics (Basel). 2020. Vol. 9, N.11. P. 779.
6. T. Miyamoto. Involvement of penicillin-binding proteins in the metabolism of a bacterial peptidoglycan containing a non-canonical D-amino acid / T. Miyamoto [et al.] // Amino Acids. 2020. Vol. 52, N.3. P. 487–497.
7. P. Cardoso. Molecular engineering of antimicrobial peptides: microbial targets, peptide motifs and translation opportunities acid / P. Cardoso [et al.] // Biophys Rev. 2021. Vol. 13, N.1. P. 35–69.
8. Regulation of peptidoglycan synthesis and remodelling / A. Egan [et al.] // Nature reviews microbiology. 2020. Vol. 18. P. 446–460.
9. M. Kumar. Recent Breakthroughs in Various Antimicrobial Resistance Induced Quorum Sensing Biosynthetic Pathway Mediated Targets and Design of their Inhibitors / M. Kumar [et al.] // Comb Chem High Throughput Screen. 2020. Vol. 23, N.6. P. 458–476.
10. Т.В. Артюх. Изменение чувствительности грамположительных микроорганизмов к доксициклину в присутствии цинка аспартата и триптофана / Т.В. Артюх, В.М. Шейбак, О.Б. Островская // Вестн. Смоленской МА. 2022. Т. 20, №1. С. 46–54.
11. A.P. MacGowan. A new time-kill method of assessing the relative efficacy of antimicrobial agents alone and in combination developed using a representative β-lac tam, aminoglycoside and fluoroquinolone / A.P. MacGowan [et al.] // Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 1996. Vol. 38. P. 193–203.
12. Т.В. Артюх. Современные способы исследования микробных биопленок кишечника / Т.В. Артюх, Т.Н. Соколова, В.М. Шейбак // Гепатология и гастроэнтерология. 2021. Т. 5, №1. С. 30–36.
13. М.D. Macià. Antimicrobial susceptibility testing in biofilm-growing bacteria / M.D. Macià, E. Rojo, A. Oliver // Clin Microbiol Infect. 2014. Vol. 20, N.10. P. 981–90.
14. G.K. Auer. Bacterial Cell Mechanics / G.K. Auer, D.B. Weibel // Biochemistry. 2017. Vol. 56, N.29. P. 3710–3724. 15. Relation between chemotaxis and consumption of amino acids in bacteria / Y. Yang [et al.] // Mol Microbiol. 2015. Vol. 96, N.6. P. 1272–1282.
15. Optimization of resazurin-based viability staining for quantification of microbial biofilms / F. Driessche [et al.] // Journal of Microbiological Methods. 2014. V. 98. P. 31–34.
16. Т.В. Артюх. Особенности резистентности клинических изолятов E. coli и C. albicans образующих биопленку / Т.В. Артюх, Т.Н. Соколова, О.Б. Островская // Вестн. ВГМУ. 2021. Т. 20, №1. С. 46–54.
17. Биопленки: основные принципы организации и методы исследования: учебн. пособие / А.М. Марданова [и др.]; под ред. О.Н. Ильинской.– Казань, 2016.
18. C. Beloin. Speciality Grand Challenge for “Biofilms” / C. Beloin, D. McDougald // Front Cell Infect Microbial. 2021. Vol. 11 // https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7937965/.
19. Т.В. Артюх. Персистенция как механизм устойчивости к антибактериальным препаратам / Т.В. Артюх, Т.Н. Соколова, Е.А. Сидорович // Актуальные вопросы микробиологии, инфектологии и иммунологии: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции.– Гродно, 2021.
Рецензия
Для цитирования:
Артюх Т., Сидорович Е., Островская О. Влияние аминокислот и солей цинка на кинетику роста бактерий рода Еscherichia и Staphylococcus. Наука и инновации. 2022;(12):73-80. https://doi.org/10.29235/1818-9857-2022-12-73-80
For citation:
Artyukh T., Sidorovich E., Ostrovskaya O. The effect of amino acids and zinc salts on the growth kinetics of bacteria of the genus Escherichia and Staphylococcus. Science and Innovations. 2022;(12):73-80. (In Russ.) https://doi.org/10.29235/1818-9857-2022-12-73-80