CN108815144A - 丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用 - Google Patents

丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用 Download PDF

Info

Publication number
CN108815144A
CN108815144A CN201810400173.0A CN201810400173A CN108815144A CN 108815144 A CN108815144 A CN 108815144A CN 201810400173 A CN201810400173 A CN 201810400173A CN 108815144 A CN108815144 A CN 108815144A
Authority
CN
China
Prior art keywords
escherichia coli
antibiotic resistant
multiple antibiotic
resistant escherichia
eugenol
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810400173.0A
Other languages
English (en)
Inventor
钱卫东
刘婵婵
王婷
沈兰芳
李永东
刘淼
卢家兴
刘翌超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shaanxi University of Science and Technology
Original Assignee
Shaanxi University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shaanxi University of Science and Technology filed Critical Shaanxi University of Science and Technology
Priority to CN201810400173.0A priority Critical patent/CN108815144A/zh
Publication of CN108815144A publication Critical patent/CN108815144A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/075Ethers or acetals
    • A61K31/085Ethers or acetals having an ether linkage to aromatic ring nuclear carbon
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/04Antibacterial agents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/30Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

本发明公开了丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用,根据丁香酚对耐头孢曲松、头孢吡肟、米诺环素、头孢噻肟、头孢他啶、庆大霉素、头孢唑啉、头孢西丁和阿奇霉素人源多重耐药大肠杆菌具有较好的体外杀灭作用,能够抑制多重耐药大肠杆菌的生长,且最低杀菌浓度为5.0μg/mL,最小抑菌浓度为2.5μg/mL,本发明提出了丁香酚对人源多重耐药大肠杆菌的抑制作用。本发明可有效缓解或解决多重耐药大肠杆菌的耐药感染问题,降低病死率,为抑制人源多重耐药大肠杆菌提出新的思路,具有重要的实践意义。

Description

丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用
技术领域
本发明涉及中药有效成分应用技术领域,具体涉及丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用。
背景技术
当前,全球的公共卫生领域受到严峻的挑战。细菌对现有抗生素的耐药性日益严重和全新抗生素开发的乏力致使细菌感染性疾病的治疗越来越困难,人类可能将又一次面临无药可用的窘境。多重耐药菌的产生给临床治疗带来了巨大挑战,如无效的治疗不仅促使病情延迟,而且消耗社会资源、加重国家公共财政负担。同时,耐药的病原菌提高了感染性疾病的发生率和死亡率。
中药作为人类与疾病斗争的经验结晶,因其药用有效成分丰富和安全性,加上药理作用机制广泛,在细菌感染性疾病防治中发挥着重要的作用,一直被作为探寻抗生素替代药物的重要资源库。秦巴山区中药资源丰富,中草药的种植与开发近年来备受关注,具有广阔的应用与发展前景。
丁香是桃金娘科常绿乔木植物丁香(Eugenia caryophyllata.)的花蕾,其中以丁香酚为代表的丁香精油类是丁香的重要活性成分。研究表明丁香精油活性成分具有抑菌、抗病毒、抗氧化、抗肿瘤、增强消化力、镇痛以及免疫调节等作用,还具有温中降逆、散寒止痛、温肾助阳等保健作用。
文献1(邱电,张魁华,方炳虎.丁香酚的药理作用[J].动物医学进展,2007(08):101-103.)报道了丁香酚对致病细菌和真菌具有抑制作用,对鱼类具有麻醉作用,能促进药物透皮吸收,通过影响PO/AH(视前区-下丘脑前部)温度敏感神经元达到解热作用,具有祛蚊等作用,但目前其作用机制、特点和在畜牧业生产中的应用研究仍处于初级阶段,因此丁香酚的研究开发和应用前景非常广阔。文献2(刁文睿.公丁香油脂的体外抗氧化、抑菌活性及抑菌机理研究[D].山西师范大学,2015.)报道了丁香花蕾提取物(以丁香酚为指标)对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等菌均具有良好的抑菌效果,可用于消化吸收系统杀菌消炎药物、食品防腐保鲜和增香剂的开发。
但是,已报道相关文献中未研究丁香提取物对人源多重耐药大肠杆菌的抑菌情况,以及丁香酚对多重耐药大肠杆菌的抑菌浓度。因此,目前亟需从中药材中发现具有抑制多重耐药大肠杆菌活性的成分,为开发新型抗生素替代物和解决耐药大肠杆菌的多重耐药困境提供实践基础。
发明内容
本发明针对上述阐述的临床耐药难题,从现存的药用植物资源库入手,挖掘潜在的耐药菌株抑制剂,目的在于提供丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用,为开发新型抗生素替代物和解决耐药大肠杆菌的多重耐药困境提供了实践基础。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用。
优选的,所述耐药大肠杆菌为人源耐头孢曲松、头孢吡肟、米诺环素、头孢噻肟、头孢他啶、庆大霉素、头孢唑啉、头孢西丁和阿奇霉素的大肠杆菌。
优选的,所述丁香酚最低杀菌浓度为5.0μg/mL,最小抑菌浓度为2.5μg/mL。
本发明的有益效果体现在:
本发明基于丁香酚对人源多重耐药大肠杆菌的作用的研究,利用丁香酚抑制多重耐药大肠杆菌的生长,为解决多重耐药大肠杆菌提出新的思路,具有一定的实践基础,在食品、药品等领域具有广泛的应用价值。
本发明进一步明确了丁香酚对耐抗生素头孢曲松、头孢吡肟、米诺环素、头孢噻肟、头孢他啶、庆大霉素、头孢唑啉、头孢西丁和阿奇霉素的人源大肠杆菌耐药性的抑制作用,有效缓解或解决多重耐药大肠杆菌的耐药感染问题,降低病死率。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步详细说明。所述实施例仅用于解释本发明的内容,并非对本发明的限定。
1、人源致病大肠杆菌的药敏实验
本发明以10株人源大肠杆菌为出发菌株,选用头孢曲松、美罗培能、头孢吡肟、米诺环素、头孢噻肟、头孢他啶、庆大霉素、头孢唑啉、头孢西丁和阿奇霉素10种常用抗生素的药敏试纸片进行药敏试验。
挑取培养18~24h的纯菌落均匀溶解于2~5mL无菌生理盐水中,调节其浊度与0.5麦氏比浊管等浊。无菌吸取50~200μL菌液,均匀涂布平板,室温下放置3~5min。用无菌镊子按要求将药敏纸片(直径为6mm)紧贴于培养基表面,每种药敏片三个平行。将接种好的平板放置于36~37℃孵育16~24h。用0.02mm精度的游标卡尺测定抑菌圈直径,以抑菌圈的直径来判断药物的敏感性,抑菌结果根据美国临床试验室国家标准化管理委员会(CLSl2017)标准判定,判定标准见表1。实验结果见表2,结果显示,3#人源大肠杆菌可以耐受9种临床上常见的抗生素,因此将其作为下一步实验的研究对象。
表1.美国临床试验室国家标准化管理委员会(CLSl2017)标准判定结果
表2.人源致病大肠杆菌的药敏实验中抑菌圈直径结果
注:表2中抑菌圈直径的单位为mm,数值均为三个平行的平均值;1#为参考菌株:ATCC-25922。
2、丁香酚对多重耐药菌株的抑制作用
为了充分考虑用药安全,本发明以丁香酚单一活性成分为研究对象,以美罗培能作为阳性对照,进行耐药性抑制作用的研究。挑取培养18~24h的纯菌落均匀溶解于2~5mLLB液体培养基中,调节其浊度与0.5麦氏比浊管等浊,并用酶标仪测定其OD600值。用70%~80%的乙醇配制浓度为100μg/mL的丁香酚,利用试管二倍稀释法将药液、菌液及LB液体培养基加入96孔培养板中过夜培养,不同浓度的药液组别均为三个平行,确保实验数据的可信度。
利用酶标仪测定丁香酚对多重耐药大肠杆菌的最小抑菌浓度(MIC)。并将MIC浓度下的培养液置于无菌的LB液体培养基中继续培养,利用酶标仪测定丁香酚对多重耐药大肠杆菌的最低杀菌浓度(MBC),实验结果见表3。
表3.丁香酚和美罗培能对人源多重耐药大肠杆菌的抑制结果
由表3可知,丁香酚对耐头孢曲松、头孢吡肟、米诺环素、头孢噻肟、头孢他啶、庆大霉素、头孢唑啉、头孢西丁和阿奇霉素抗生素的多重耐药大肠杆菌的抑制作用较好,其MIC为2.5μg/mL,MBC为5.0μg/mL。
总之,根据以上实验结果,结合中草药解决耐药病原菌的耐药性特点,考虑秦巴山区中药资源优势,可通过获得活性单品成分丁香酚,直接与临床主要的多重耐药大肠杆菌的抑制相结合。可有效缓解或解决多重耐药大肠杆菌的耐药感染问题,降低病死率,为抑制人源多重耐药大肠杆菌提出新的思路,具有重要的实践意义。

Claims (10)

1.丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用。
2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于:所述多重耐药大肠杆菌为人源大肠杆菌。
3.根据权利要求1所述的应用,其特征在于:所述大肠杆菌的耐药性是通过纸片扩散法确定的。
4.根据权利要求1所述的应用,其特征在于:所述多重耐药大肠杆菌耐受的抗生素选自头孢曲松、头孢吡肟、米诺环素、头孢噻肟、头孢他啶、庆大霉素、头孢唑啉、头孢西丁和阿奇霉素中的多种。
5.根据权利要求1所述的应用,其特征在于:所述多重耐药大肠杆菌选自耐头孢曲松、头孢吡肟、米诺环素、头孢噻肟、头孢他啶、庆大霉素、头孢唑啉、头孢西丁和阿奇霉素的人源大肠杆菌。
6.根据权利要求1所述的应用,其特征在于:所述丁香酚对所述人源大肠杆菌最低杀菌浓度为5.0μg/mL,最小抑菌浓度为2.5μg/mL。
7.根据权利要求1所述的应用,其特征在于:所述丁香酚对多重耐药大肠杆菌具有体外杀灭作用,以及抑制多重耐药大肠杆菌的体外生长。
8.丁香酚在制备抗多重耐药大肠杆菌药物中的应用。
9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于:所述多重耐药大肠杆菌为人源大肠杆菌。
10.根据权利要求8所述的应用,其特征在于:所述多重耐药大肠杆菌选自耐头孢曲松、头孢吡肟、米诺环素、头孢噻肟、头孢他啶、庆大霉素、头孢唑啉、头孢西丁和阿奇霉素的人源大肠杆菌。
CN201810400173.0A 2018-04-28 2018-04-28 丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用 Pending CN108815144A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810400173.0A CN108815144A (zh) 2018-04-28 2018-04-28 丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810400173.0A CN108815144A (zh) 2018-04-28 2018-04-28 丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108815144A true CN108815144A (zh) 2018-11-16

Family

ID=64155787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810400173.0A Pending CN108815144A (zh) 2018-04-28 2018-04-28 丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108815144A (zh)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130178489A1 (en) * 2011-10-04 2013-07-11 Xeda International Method for fungicidal and/or bactericidal treatment of resistant strains using essential oil(s)

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130178489A1 (en) * 2011-10-04 2013-07-11 Xeda International Method for fungicidal and/or bactericidal treatment of resistant strains using essential oil(s)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Luo et al. Baicalein attenuates the quorum sensing-controlled virulence factors of Pseudomonas aeruginosa and relieves the inflammatory response in P. aeruginosa-infected macrophages by downregulating the MAPK and NFκB signal-transduction pathways
O'May et al. Tannin derived materials can block swarming motility and enhance biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa
Evren et al. In vitro effects on biofilm viability and antibacterial and antiadherent activities of silymarin
Sun et al. Kaempferol-3-O-glucorhamnoside inhibits inflammatory responses via MAPK and NF-κB pathways in vitro and in vivo
Kuta Antifungal effect of Calotropis procera stem bark on Epidermophyton flocosum and Trichophyton gypseum
Aiyegoro et al. In vitro antibacterial activities of crude extracts of the leaves of Helichrysum longifolium in combination with selected antibiotics
Tibyangye et al. In vitro antibacterial activity of Ocimum suave essential oils against uropathogens isolated from patients in selected hospitals in Bushenyi district, Uganda
Ogundare et al. The antimicrobial activity of Morinda lucida leaf extract on Escherichia coli
CN110251526A (zh) 芍药苷在抑制耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌生长中的应用
Kaithwas et al. Investigation of comparative antimicrobial activity of Aloe vera gel and juice
CN110279679A (zh) 柠檬醛在抑制多重耐药阴沟肠杆菌生长中的应用
CN108815144A (zh) 丁香酚在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用
Rafa't Abdul Hassan Antimicrobial effect of bee honey on some pathogenic bacteria isolated from infected wounds in comparison to commonly used antibiotics
Patel et al. Screening of plant extracts used in traditional antidiarrhoeal medicines against pathogenic Escherichia coli
CN110215445B (zh) 香草酸在抑制多重耐药霍氏肠杆菌生长中的应用
Ibrahim et al. Effect of the methanol extracts of Salvia libanotica, Rosmarinus officinalis, Capparis spinosa and Achillea fragrantissima against two strains of Staphylococcus aureus
Klančnik et al. Reduced contamination and infection via inhibition of adhesion of foodborne bacteria to abiotic polystyrene and biotic amoeba surfaces
Rafique et al. In-vitro evaluation of antimicrobial activity of Allium sativum and Zingiber officinale against multi-drug resistant clinical pathogens
CN108113980A (zh) 五味子甲素在抑制多重耐药大肠杆菌生长中的应用
CN110237058A (zh) 柠檬醛在抑制多重耐药霍氏肠杆菌生长中的应用
Agbabiaka et al. Susceptibility of bacterial isolates of wound infections to Chromolaena odorata
CN110876749B (zh) 白屈菜红碱在抑制多重耐药粘质沙雷菌生长中的应用
CN110302201A (zh) 苯乙烯喹啉衍生物在制备抗耐药菌药物中的应用和抗耐药菌药物
Soliman et al. New insights into sepsis therapy using Sepia Officinalis
Basri et al. Time-kill assay and post-antibiotic effect of acetone extract of Canarium odontophylum leaves against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181116

RJ01 Rejection of invention patent application after publication