Развитие антибиотикорезистентности у пробиотического штамма... Lactiplantibacillus plantarum 8P-A3 сопровождается изменениями структуры внеклеточных везикул и характера их влияния на бактериальные биопленки

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Впервые показано, что развитие резистентности к антибиотикам (амоксициллину и кларитромицину) in vitro у пробиотического штамма Lactiplantibacillus plantarum 8p-a3, ассоциированное с крупномасштабными геномными перестройками, изменением профиля фенотипической чувствительности к антимикробным препаратам разных групп и эволюцией вирулентности, сопровождается также существенными изменениями внеклеточных мембранных везикул лактобациллы, транспортирующих липиды, полисахариды, белки и нуклеиновые кислоты. Изменения связаны со структурой и составом везикул, а также их активностью в отношении биопленок условно-патогенных бактерий. Полученные данные актуальны для понимания молекулярных механизмов выживания микроорганизмов в условиях селективного давления антимикробных препаратов, функционального потенциала везикул пробиотиков и оценки их безопасности.

Об авторах

О. А. Чернова

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

А. Р. Каюмов

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

М. И. Маркелова

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр Российской академии наук”; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань; Казань

В. В. Сальников

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

М. П. Кутырева

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

А. А. Ханнанов

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

М. С. Федорова

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

Д. Э. Журавлева

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

Н. Б. Баранова

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр Российской академии наук”; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань; Казань

Д. А. Файзуллин

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

Ю. Ф. Зуев

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

В. М. Чернов

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: kairatr@yandex.ru
Россия, Казань

Список литературы

  1. Gill S., Catchpole R., Forterre P. // FEMS Microbiol. Rev. 2019. V. 43,3. P. 273–303.
  2. Kim W., Lee E. J., Bae I. H., et al. // J. Extracell. Vesicles. 2020. V. 9,1. P. 1793514.
  3. Charpentier L.A., Dolben E.F., Hendricks M.R., et al. // Membranes. 2023. V. 13,9. P. 752.
  4. Dominguez Rubio A.P., D’Antoni C.L., Piuri O.E., et al. // Front. microbiol. 2022. V. 13. P. 864720.
  5. Krzyzek P., Marinacci B., Vitale I., et al. // Pharmaceutics. 2023. V. 15,2. P. 522.
  6. da Silva Barreira D., Laurent J., Lourenco J., et al. // Sci. Rep. 2023. V. 13,1. P. 1163.
  7. Mancino W., Lugli G. A., van Sinderen D., et al. // Microorganisms. 2019. V. 7,12. P. 638.
  8. Tardy L., Giraudeau M., Hill G. E., et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2019. V. 116,34. P. 16927–16932.
  9. Card K.J., Thomas M.D., Graves Jr.J.L., et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2019. V.118,5. P. e2016886118.
  10. Chernova O.A., Chernov V.M., Mouzykantov A.A., et al. // Int. J. Antimicrob. Agents. 2021. V. 57,2. P. 106253.
  11. Kostenko V.V., Mouzykantov A.A., Baranova N.B., et al. // Microbiol. Spectr. 2022. V. 10,3. P. e0236021.
  12. Chernov V.M., Chernova O.A., Mouzykantov A.A., et al. // Sci. World J. 2011. V. 11. P. 1120–1130.
  13. Burmatova A., Khannanov A., Gerasimov A., et al. // Polymers. 2023. V. 15,15. P. 3248.
  14. Zucchiatti P., Mitri E., Kenig S., et al. // Anal. Chem. 2016. V. 88,24. P. 12090–12098.
  15. Chernov V.M., Mouzykantov A.A., Baranova N.B., et al. // J. Proteom. 2014. V. 110. P. 117–128.
  16. Baidamshina D.R., Trizna E.Y., Holyavka, M.G., et al. // Sci. Rep. 2017. V.7. P. 46068
  17. Hobby C.R., Herndon J.L., Morrow C.A., et al. // Microbiologyopen. 2019. V. 8,2. P. e00635.
  18. Bai Y., Luo B., Zhang Y., et al. // Int. J. Biol. Macromol. 2021. V.185. P.1036–1049.
  19. Slavetinsky С., Hauser J., Cordula Gekeler C., et al. // eLife . 2022. 11:e66376.
  20. Arias-Rojas A, Arifah A, Angelidou G., et al. // PLoS Pathog. 2024. V.20,8. P. e1012462.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024