Preview

Antibiot Khimioter = Antibiotics and Chemotherapy

Advanced search

Dioxidin: Antimicrobial Activity and Prospects of Its Clinical Use at Present

Abstract

In vitro activity of dioxidin against pathogens of nosocomial infections and its cytotoxicity were estimated. The study involved 300 isolates from patients with nosocomial infections. The MICs of dioxidin were determined with the method of serial dilutions in broth. The dioxidin cytotoxicity was investigated with the MTT assay to assign the cell culture viability. In concentrations of 2 to 1024 mcg/ml dioxidin was active against 279/300 (93%) strains. The drug inhibited the growth of all the gramnegative isolates. The highest activity was observed against Enterobacteriaceae vs. nonfermenting gramnegative bacteria: the median, minimum and maximum MICs of dioxidin were 12 (4-32) and 32 (16-64) mcg/ml respectively. The dioxidin activity against gramnegative bacteria and fungi was lower. The MIC of dioxidin for 7/70 (10%) staphylococcal isolates, 9/28 (32%) enterococcal isolates and all the Candida isolates was > 1024 mcg/ml. The IC50 of dioxidin was 2.4+0.3 mM (low cytotoxicity). The results showed that the use of dioxidin as an antimicrobial for local application was advisable in the treatment of gramnegative bacterial infections provided adequate tissue concentrations were attained.

About the Authors

D. A. Popov
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


N. M. Anuchina
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


A. A. Terentyev
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


G. V. Kostyuk
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


L. A. Blatun
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


E. V. Rusanova
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


I. A. Aleksandrova
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


T. Ya. Pkhakadze
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


N. S. Bogomolova
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


L. P. Terekhova
A.V. Vishnevsky Institute of Surgery
Russian Federation


References

1. Попов Д.А., Вострикова Т.Ю. Микробиологический мониторинг в кардиохирургическом стационаре - опыт за 10 лет. Бюлл НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН 2012; 5: 68-76.

2. Lynch J.P. 3rd, Clark N.M., Zhanel G.G. Evolution of antimicrobial resistance among Enterobacteriaceae (focus on extended spectrum β-lactamases and carbapenemases). Expert Opin Pharmacother 2013; 14: 2: 199-210.

3. Mera R.M., Miller L.A., Amrine-Madsen H., Sahm D.F. Acinetobacter baumannii 2002-2008: increase of carbapenem-associated multiclass resistance in the United States. Microb Drug Resist 2010; 16: 3: 209-215.

4. Canton R., Akova M., Carmeli Y., Giske C.G., Glupczynski Y., Gniadkowski M., Livermore D.M., Miriagou V., Naas T., Rossolini G.M., Samuelsen Ø., Seifert H., Woodford N., Nordmann P.; European Network on Carbapenemases. Rapid evolution and spread of carbapenemases among Enterobacteriaceae in Europe. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 5: 413-431.

5. Pitout J.D. Enterobacteriaceae that produce extended-spectrum β-lactamases and AmpC β-lactamases in the community: the tip of the iceberg? Curr Pharm Des 2013;19: 2: 257-263.

6. Елина А.С., Цырульникова Л.Г., Магидсон О.Ю. Способ получения 1,4-ди-1-окиси-2,3-бис(оксиметил) хиноксалина. A.c. № 207917, Бюлл. изобретений 1968; 3: 19.

7. Большаков Л.В. Антибактериальная активность диоксидина в условиях аэро- и анаэробиоза. Антибиотики и мед. биотехнология 1986; 10: 760-764.

8. Падейская Е.Н. Антибактериальный препарат диоксидин: особенности биологического действия и значение в терапии различных форм гнойной инфекции. Инфекции и антимикроб. тер. 2001; 5: 150-155.

9. Богомолова Н.С., Орешкина Т.Д., Большаков Л.В. Профилактика и лечение послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений с использованием цефуроксима. Антибиотики и химиотер. 1999; 6: 27-32.

10. Костава В.Т., Бакулева Н.П., Лютова И.Г., Анучина Н.М., Кондратенко Ж.Е., Зеливянская М.В., Терещенкова И.А. Способ стерилизации и предимплантационного хранения биологических протезов из ксеногенной и аллогенной ткани для сердечно-сосудистой хирургии. Патент России № 2457867, 05.05.2011.

11. Барбинов В.В., Самцов А.В., Бабкин А.В., Атаманчук В.H., Грашин Р.А., Лизунов Ю.В., Макаров П.П. Влияние нового антибактериального мыла с липосомами на бактерицидность и аутомикрофлору кожи. Что может стать альтернативой триклозану? Журн. дерматовенерол. косметол. 2002; 1: 12-16.

12. Niks M., Otto M. Towards an optimized MTT assay. J Immunol Methods 1990; 130: 1: 149-151.

13. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии / Под ред. Страчунского Л.С., Белоусова Ю.Б., Козлова С.Н. Смоленск, изд-во НИИАХ СГМА, 2002; 586.

14. Попов Д.А., Вострикова Т.Ю., Анучина Н.М. Способ снижения частоты колонизации нижних дыхательных путей в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургических больных на продлённой искусственной вентиляции лёгких. Сбор тезисов XVII Ежегодной сессии НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, Москва, 19-21 мая 2013 г.

15. Reichling J., Schnitzler P., Suschke U., Saller R. Essential oils of aromatic plants with antibacterial, antifungal, antiviral, and cytotoxic properties - an overview. Forsch Komplement med 2009;16: 2: 79-90.


Review

For citations:


Popov D.A., Anuchina N.M., Terentyev A.A., Kostyuk G.V., Blatun L.A., Rusanova E.V., Aleksandrova I.A., Pkhakadze T.Ya., Bogomolova N.S., Terekhova L.P. Dioxidin: Antimicrobial Activity and Prospects of Its Clinical Use at Present. Antibiot Khimioter = Antibiotics and Chemotherapy. 2013;58(3-4):37-42. (In Russ.)

Views: 1197


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0235-2990 (Print)