Preview

Антибиотики и Химиотерапия

Расширенный поиск

Антибактериальная активность этанольного экстракта из плодового тела лиственничной губки

https://doi.org/10.37489/0235-2990-2023-68-11-12-19-22

Аннотация

Антибиотикоустойчивость патогенных бактерий является мировой проблемой. В последние годы возрос интерес к оценке растений и грибов с антибактериальной активностью в отношении различных инфекционных агентов. Изучена антибактериальная активность этанольного экстракта плодового тела Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar (Polyporaceae). Активность оценивали диско-диффузионным методом. Этанольный экстракт L.officinalis проявлял высокую активность против Yersinia pseudotuberculosis, умеренную против Escherichia coliPseudomonas aeruginosaSalmonella typhimuriumStaphylococcus aureusListeria monocytogenes оказались не чувствительны к этанольному экстракту из плодового тела L.officinalis.

Об авторах

М. Л. Сидоренко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук
Россия

Сидоренко Марина Леонидовна — к. б. н., ведущий научный сотрудник

Владивосток

WoS Reseacher ID: P-2680-2016. Scopus Author ID: 7003616893



В. С. Сидоренко
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Россия

Сидоренко Владислав Анатольевич — аспирант

Владивосток



Список литературы

1. Kahrstrom C.T. Antimicrobials: persisters come under fire. Nat Rev Microbiol. 2014; 12 (3). doi: 10.1038/nrmicro3181.

2. Kint C.I., Verstraeten N., Fauvart M., Michiels J. New-found fundamentals of bacterial persistence. Trends Microbiol. 2012; 20 (12): 577–585. doi: 10.1016/j.tim.2012.08.009.

3. Verstraeten N., Knapen W., Fauvart M., Michiels J. A historical perspective on bacterial persistence. In J.Michiels, M.Fauvart (eds.). Bacterial Persistence: Methods in Molecular Biologylogy. New York: Humana Press. 2016; 1333. doi: 10.1007/978-1-4939-2854-5_1.

4. Основы микологии: Морфология и систематика грибов и грибоподобных организмов: Учебное пособие. Л. В.Гарибова, С. Н.Лекомцева: КМК: 2005; 220.

5. Cho S.M., Yu S.H., Shin G.C. Biological activities of culture broth of some wood rotting basidiomycetes. Antimicrobial, plant growth regulatory, ntitumor, and enzymatic activities. Korean J Mycol. 1996; 24:17–24.

6. Ikekawa T., Naknishi M., Uehera N., Chihara G., Fukuoka F. Antitumor action of some basidiomycetes especially, Phellinus linteus. Gan to Kagaku Ryoho. 1968; 59: 155–157. doi: 10.20772/cancersci1959.59.2_155.

7. Shiao M.S., Lee K.K., Lin L.J., Wang C.T. Natural products and biological activities of the Chinese medicinal fungus Ganoderma lucidum. In Food Photochemicals for Cancer Prevention II. American Chem Society, Washington DC, 1994; 35: 342–354. doi: 10.1021/bk-1994-0547.ch035.

8. Chavez E., Chavez R., Carrasco N. The effect of agaric acid on citrate transport in rat liver mitochondria. Life Sciences. 1978; 23 (14): 1423–1429. doi: 10.1016/0024-3205(78)90123-6.

9. Garcia N., Zazueta C., Pavon N., Chavez E. Agaric acid induces mitochondrial permeability transition through its interaction with the adenine nucleotide translocase. Its dependence on membrane fluidity. Mitochondrion. 2005; 5 (4): 272–281. doi: 10.1016/j.mito.2005.05.002.

10. Wasser S.P. Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating polysaccharides. Appl Microbiol Biotechnol. 2002; 60: 258–274. doi: 10.1007/s00253-002-1076-7.

11. Pegler D.R. Useful Fungi of the World: Agaricum — the 'universal remedy' of ancient Rome. Mycologist. 2000;14 (4): 146–147. doi: 10.1016/S0269915X(00)80027-0.

12. Chen Z., Wu P., Xue J., Wei X. Triterpenes from the mycelial cultures of two Polyporus strains. Redai Yaredai Zhiwu Xuebao. 2005; 13: 399–402.

13. Taofiq O., Heleno S.A., Calhelha R.C., Alves M.J., Barros L., Barreiro M.F. et al. Development of mushroom-based cosmeceutical formulations with anti-inflammatory, anti-tyrosinase, antioxidant, and antibacterial properties. Molecules. 2016; 21; 1372. doi: 10.3390/молекулы21101372.

14. Wu X., Yang J., Dong Y. Chemical constituents of Fomes officinalis (I). Zhongcaoyao. 2005; 36; 811–814.

15. Grienke U., Zöll M., Peintner U., Rollinger J.M. European medicinal polypores — A modern view on traditional uses. Journal of Ethnopharmacology. 2014; 154 (3): 564–583. doi: https://doi.org/10.1016/j.jep.2014.04.030.

16. Ооржак У.С. Биологическая активность экстрактов Fomitopsis officinalis. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2018; 20 (2): 130–135.

17. Girometta C. Antimicrobial properties of Fomitopsis officinalis in the light of its bioactive metabolites: a review. Mycology. 2019; 10 (1): 32–39. doi: 10.1080/21501203.2018.1536680.

18. Hwang C.H.., Jaki B.U., Klein L.L., Lankin D.C., McAlpine J.B., Napolitano J.G. et al. Chlorinated coumarins from the polypore mushroom Fomitopsis officinalis and their activity against Mycobacterium tuberculosis. J Nat Prod. 2013; 76 (10): 1916–1922. doi: 10.1021/np400497f.

19. Сидоренко М.Л., Бузолева Л.С. Поиск новых видов сырья для получения антибатериальных препаратов. Антибиотики и химиотер. 2012; 57: 5–6.

20. Патент РФ на изобретение № 2375439/ 10.12.09. Бюл. №34. Сидоренко М.Л., Бузолева Л.С., Ефремова Н.Ю., Булах Е.М. Штамм базидиального гриба Fomitopsis officinalis, проявляющий антибактериальную активность в отношении бактерий Yersinia pseudotuberculosis. Доступно по: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet. Ссылка активна на 26.05.2022.

21. Airapetova A.Y., Gavrilin M.V., Dmitriev A.B., Mezenova T.D. Examination of the structure of agaricinic acid using 1H and 13C NMR spectroscopy. Pharm Chem J. 2010; 44 (9): 510–513. doi: 10.1007/s11094-010-0505-7.

22. Сергеева Е.Ю., Айрапетова А.Ю., Айрапетова К.А. Изучение антиоксидантной активности агарициновой кислоты. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010; 12 (1–8): 2097–2099.

23. Патент РФ на изобретение № 2708034/ 03.12.19. Бюл. №34. Сидоренко М.Л., Дмитренок П.С., Горбач В.И. Способ получения агарициновой кислоты из мицелия трутовика лекарственного. Доступно по: https://new.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=596c1adc4951eb07c2fe48fd5bb5a925. Ссылка активна на 26.05.2022.

24. Цуканова П.А. Исследование химического состави и стандартизация сырья лиственничной губки: Дис. ... канд. фарм. наук. Пятигорск: 2009. Доступно по: https://www.dissercat.com/content/issledovaniekhimicheskogosostava-i-standartizatsiya-syrya-listvennichnoi-gubki. Ссылка активна на 26.05.2022.

25. Семина Н.А., Сидоренко С.В., Резван С.П. и др. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2004; 6 (4): 306–359.

26. Основы учения об антибиотиках. Н.С.Егоров М.: Наука, 2004; 528.

27. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. Е.Д.Савилов, Л.Д.Мамонтова, В.А. Астафьеви др. М.: МЕДпресс-информ, 2004; 112.


Рецензия

Для цитирования:


Сидоренко М.Л., Сидоренко В.С. Антибактериальная активность этанольного экстракта из плодового тела лиственничной губки. Антибиотики и Химиотерапия. 2023;68(11-12):19-22. https://doi.org/10.37489/0235-2990-2023-68-11-12-19-22

For citation:


Sidorenko M.L., Sidorenko V.A. Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Larch Sponge Fruiting Body. Antibiot Khimioter = Antibiotics and Chemotherapy. 2023;68(11-12):19-22. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/0235-2990-2023-68-11-12-19-22

Просмотров: 251


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0235-2990 (Print)