Antimicrobial Activity of Terpenes and Oxygen-Containing Terpenoids Against Staphylococcus aureus

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

At various pathological states, Staphylococcus aureus may cause a number of diseases. Rapid spread of antibiotic resistance necessitates the search for alternative approaches to antimicrobial treatment of staphylococci. Due to their membranotropic properties, natural and synthetic terpenoids are capable both of antimicrobial action and of potentiation of the effect of other antimicrobial agents. Antimicrobial activity of 53 natural terpenes and their synthetic oxygen-containing derivatives was determined, as well as their ability to potentiate the effect of known antimicrobials on S. aureus. Two- to fourfold increase in efficiency of amikacin, ceftriaxone, and miramistin in the presence of (+)-3β,4β-carandiol and (‒)-myrtenic acid indicates the possibility of their application for combined therapy together with medical preparations in order to decrease the concentrations of the latter.

全文:

受限制的访问

作者简介

A. Kolesnikova

Kazan (Volga Region) Federal University

Email: trizna91@mail.ru
俄罗斯联邦, Kazan

A. Kayumov

Kazan (Volga Region) Federal University

Email: trizna91@mail.ru
俄罗斯联邦, Kazan

I. Gilfanov

Kazan (Volga Region) Federal University

Email: trizna91@mail.ru
俄罗斯联邦, Kazan

L. Frolova

Institute of Chemistry, Komi Science Center, Ural Branch, Russian Academy of Sciences

Email: trizna91@mail.ru
俄罗斯联邦, Syktyvkar

L. Nikitina

Kazan State Medical University

Email: trizna91@mail.ru
俄罗斯联邦, Kazan

E. Trizna

Kazan (Volga Region) Federal University

编辑信件的主要联系方式.
Email: trizna91@mail.ru
俄罗斯联邦, Kazan

参考

  1. Bhattacharya R., Rolta R., Dev K., Sourirajan A. Synergistic potential of essential oils with antibiotics to combat fungal pathogens: present status and future perspectives // Phytother. Res. 2021. V. 35. P. 6089–6100.
  2. Chambers H. F., Deleo F. R. Waves of resistance: Staphylococcus aureus in the antibiotic era // Nat. Rev. Microbiol. 2009. V. 7. P. 629–641.
  3. Cheesman M. J., Ilanko A., Blonk B., Cock I. E. Developing new antimicrobial therapies: are synergistic combinations of plant extracts/Compounds with conventional antibiotics the solution? // Pharmacogn. Rev. 2017. V. 11. P. 57–72.
  4. Chouhan S., Sharma K., Guleria S. Antimicrobial activity of some essential oils — present status and future perspectives // Medicines. 2017. V. 4. Art. 58.
  5. D’Arrigo M., Ginestra G., Mandalari G., Furneri P. M., Bisignano G. Synergism and postantibiotic effect of tobramycin and Melaleuca alternifolia (tea tree) oil against Staphylococcus aureus and Escherichia coli // Phytomedicine. 2010. V. 17. P. 317–322.
  6. Devi K. P., Nisha S. A., Sakthivel R., Pandian S. K. Eugenol (an essential oil of clove) acts as an antibacterial agent against Salmonella typhi by disrupting the cellular membrane // J. Ethnopharmacol. 2010. V. 130. P. 107–115.
  7. den Hollander J. G., Mouton J. W., Verbrugh H. A. Use of pharmacodynamic parameters to predict efficacy of combination therapy by using fractional inhibitory concentration kinetics // Antimicrob. Agents. Chemother. 1998. V. 42. P. 744–748.
  8. Leclercq R., Cantón R., Brown D. F., Giske C. G., Heisig P., MacGowan A.P., Kahlmeter G. EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing // Clin. Microbiol. Infect. 2013. V. 19. P. 141–160.
  9. Lewis K. Platforms for antibiotic discovery // Nat. Rev. Drug Discov. 2013. V. 12. P. 371–387.
  10. Lister J. L., Horswill A. R. Staphylococcus aureus biofilms: recent developments in biofilm dispersal // Front. Cell. Infect. Microbiol. 2014. V. 4. Art. 178.
  11. Mahmoud R. Y., Trizna E. Y., Sulaiman R. K., Pavelyev R. S., Gilfanov I. R., Lisovskaya S. A., Ostolopovskaya O. V., Frolova L. L., Kutchin A. V., Guseva G. B., Antina E. V., Berezin M. B., Nikitina L. E., Kayumov A. R. Increasing the efficacy of treatment of Staphylococcus aureus–Candida albicans mixed infections with myrtenol // Antibiotics. 2022. V. 11. Art. 1743.
  12. Miklasińska-Majdanik M. Mechanisms of resistance to macrolide antibiotics among Staphylococcus aureus // Antibiotics. 2021. V. 10. Art. 1406.
  13. Puvača N., de Llanos Frutos R. Antimicrobial resistance in Escherichia coli strains isolated from humans and pet animals // Antibiotics. 2021. V. 10. P. 1–63.
  14. Shrivastava S. R., Shrivastava P. S., Ramasamy J. World health organization releases global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics // Med. Soc. 2018. V. 32. P. 7–76.
  15. Tarmo N. Medicinal properties of terpenes found in Cannabis sativa and Humulus lupulus // Eur. J. Med. Chem. 2018. V. 157. P. 198–228.
  16. Zaman S. B., Hussain M. A., Nye R., Mehta V., Mamun K. T., Hossain N. A review on antibiotic resistance: alarm bells are ringing // Cureus. 2017. V. 9. Art. e1403.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».