kINPen09血浆处理导致对白色念珠菌生物膜的抗菌作用

微生物群落在医学和工业领域都是一个日益严重的问题。因此,高效、快速地去除表面生物膜变得越来越重要。借助kINPen09,射频等离子体射流(RFPJ)仪器,在等离子体对等离子体的影响方面有了决定性的新发现白色念珠菌(SC5314株)可以获得生物膜。这项工作表明,生物膜的失活主要发生在底部,这反过来又为通过其他策略(例如机械处理)去除生物膜提供了新的可能性。结果表明,非热大气压等离子体非常适合于生物膜净化。

等离子体处理生物膜的荧光显微镜。manbetx登录下载科学地图集

图1所示。等离子体处理生物膜的荧光显微镜。
(一)控制;(B至F)等离子体处理30 s (B)、60 s (C)、120 s (D)、180 s (E)和300 s (F)。生物膜用SYTO9染色,显示绿色荧光(活细胞),碘化丙啶染色,显示红色荧光(死细胞)。

为了避免外部压力,微生物主要组织在生物膜中。与浮游生物相比,这些生物膜对抗生素或消毒剂等外部压力的抵抗力要高得多。这项工作表明,非热常压等离子体处理白念珠菌带有kINPen09的生物膜在生长、存活和细胞活力方面具有易感性。使用原子力显微镜对等离子体处理的生物膜进行形态学分析,支持了伴随膜破坏和细胞内液损失的致命等离子体效应的适应症。荧光显微镜和共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)也提供了有意义的证据,表明生物膜主要在底部被处理杀死,在那里它们粘附在生长过度的表面。

等离子体处理的生物膜的原子力显微镜图像。manbetx登录下载科学地图集

图2所示。等离子体处理的生物膜的原子力显微镜图像。
左图为生物膜层顶部的地形图像,右图为同一切片的误差信号图像。(一)控制;(B和C)等离子体处理时间分别为120 s (B)和300 s (C)。图像以接触模式拍摄,悬臂弹簧常数(k)为0.1 ~ 0.6 N/m2,频率为0.4 Hz,设定点为8 N/m2,面积为20 m2。

此外,CFU计数、荧光和XTT微孔板检测清楚地表明对生物膜细胞有很强的负面影响。这些结果特别重要,因为在许多工业过程中,去污的决定性因素是生物膜从生长过度的表面脱离。在冲洗过程中,分离的生物膜团随后从设施中移除,因此分离的生物膜团是否完全死亡与该过程无关。

O. Handorf, T. Weihe, S. Bekeschus, A. C. Graf, U. Schnabel, K. Riedel, J. Ehlbeck
莱布尼茨等离子体科学与技术研究所(INP), Felix-Hausdorff-Str。2、17489德国格雷夫斯瓦尔德
Ernst-Moritz-Arndt University,微生物生理学和分子生物学,Felix-Hausdorff-Str。17489格赖夫斯瓦尔德,德国

出版

非热等离子体射流处理对白色念珠菌SC5314生物膜的活性和结构有负面影响。
刘建军,刘建军,刘建军,刘建军,刘建军
苹果环境微生物。2018年10月17日

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