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耐性獲得のペースが新しい抗生物質の臨床導入よりも速いという深刻な状況に直面して、健康団体はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症と戦うための効果的なアプローチを求めています。ここでは、黄色ブドウ球菌膜の微小測量に存在する抗酸化剤であるブドウ酸化剤の光分解を通してmRSAを治療するアプローチが報告されています。この光化学プロセスは、一時的な吸収イメージングによって明らかにされ、吸収分光法、ラマン分光法、および質量分析によって定量化されます。ブドウ球菌の光分解は、膜透過性を一時的に上昇させ、過酸化水素攻撃を受けやすくなります。その結果、低レベル460 nmによるスチャフィロキサンチン光分解は、過酸化水素およびその他の反応性酸素種と相乗的にMRSAを根絶します。この相乗療法の有効性は、MRSAプランクトン培養、MRSA感染マクロファージ細胞、定常期MRSA、PERSISTERS、S。AUREUSバイオフィルム、および2つのマウスの創傷感染モデルでよく検証されています。集合的に、この研究は、ブドウ球菌の光分解がMRSA感染症を治療するための新しい治療プラットフォームであることを示しています。
耐性獲得のペースが新しい抗生物質の臨床導入よりも速いという深刻な状況に直面して、健康団体はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症と戦うための効果的なアプローチを求めています。ここでは、黄色ブドウ球菌膜の微小測量に存在する抗酸化剤であるブドウ酸化剤の光分解を通してmRSAを治療するアプローチが報告されています。この光化学プロセスは、一時的な吸収イメージングによって明らかにされ、吸収分光法、ラマン分光法、および質量分析によって定量化されます。ブドウ球菌の光分解は、膜透過性を一時的に上昇させ、過酸化水素攻撃を受けやすくなります。その結果、低レベル460 nmによるスチャフィロキサンチン光分解は、過酸化水素およびその他の反応性酸素種と相乗的にMRSAを根絶します。この相乗療法の有効性は、MRSAプランクトン培養、MRSA感染マクロファージ細胞、定常期MRSA、PERSISTERS、S。AUREUSバイオフィルム、および2つのマウスの創傷感染モデルでよく検証されています。集合的に、この研究は、ブドウ球菌の光分解がMRSA感染症を治療するための新しい治療プラットフォームであることを示しています。
Confronted with the severe situation that the pace of resistance acquisition is faster than the clinical introduction of new antibiotics, health organizations are calling for effective approaches to combat methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections. Here, an approach to treat MRSA through photolysis of staphyloxanthin, an antioxidant residing in the microdomain of S. aureus membrane, is reported. This photochemistry process is uncovered through transient absorption imaging and quantitated by absorption spectroscopy, Raman spectroscopy, and mass spectrometry. Photolysis of staphyloxanthin transiently elevates the membrane permeability and renders MRSA highly susceptible to hydrogen peroxide attack. Consequently, staphyloxanthin photolysis by low-level 460 nm light eradicates MRSA synergistically with hydrogen peroxide and other reactive oxygen species. The effectiveness of this synergistic therapy is well validated in MRSA planktonic culture, MRSA-infected macrophage cells, stationary-phase MRSA, persisters, S. aureus biofilms, and two mice wound infection models. Collectively, the work demonstrates that staphyloxanthin photolysis is a new therapeutic platform to treat MRSA infections.
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