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具有抗生物膜活性的细菌荚膜多糖具有共同的生物物理和电动特性
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2023-05-03 , DOI: 10.1038/s41467-023-37925-8
Joaquín Bernal-Bayard 1, 2 , Jérôme Thiebaud 3 , Marina Brossaud 3 , Audrey Beaussart 4 , Céline Caillet 4 , Yves Waldvogel 4 , Laetitia Travier 1, 5 , Sylvie Létoffé 1 , Thierry Fontaine 6 , Bachra Rokbi 3 , Philippe Talaga 3 , Christophe Beloin 1 , Noëlle Mistretta 3 , Jérôme F L Duval 4 , Jean-Marc Ghigo 1
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细菌生物膜是表面附着的群落,由于对抗菌剂的高度耐受性而难以根除。使用非杀生物表面活性化合物来防止细菌病原体的初始粘附和聚集是一种有前途的抗生素治疗替代方案,并且已经鉴定了几种抗生物膜化合物,包括各种细菌释放的一些荚膜多糖。然而,缺乏对这些聚合物活性的化学和机械理解限制了它们用于控制生物膜形成。在这里,我们筛选了 31 种纯化的荚膜多糖,并首先鉴定了七种对大肠杆菌和/或金黄色葡萄球菌具有非杀生物活性的新化合物生物膜。我们测量并从理论上解释了 21 种荚膜多糖的一个子集在施加电场条件下的电泳迁移率,并且我们表明活性和非活性多糖聚合物显示出不同的电动特性,并且所有活性大分子都具有高特性粘度特征。尽管缺乏与抗生物膜特性相关的特定分子基序,但使用包括高密度静电荷和流体流动渗透性在内的标准使我们能够识别另外两种具有广谱抗生物膜活性的荚膜多糖。因此,我们的研究提供了对区分活性多糖和非活性多糖的关键生物物理特性的见解。





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更新日期:2023-05-04
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