Vai Trò Tiềm Năng Của Biosurfactant Lipopeptide Được Sinh Ra Bởi Acinetobacter junii B6 Đối Với Leishmania Tropica: Tính Hiệp Lực Giữa Biosurfactant Lipopeptide Và Glucantime

Springer Science and Business Media LLC - Tập 29 - Trang 1-7 - 2023
Fatemeh Sharifi1, Iraj Sharifi2, Mandana Ohadi3,4, Neda Mohamadi5, Ehsan Salarkia2, Ibrahim M. Banat6, Gholamreza Dehghannoudeh3
1Research Center of Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2Leishmaniasis Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3Pharmaceutics Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4Extremophile and Productive Microorganisms Research Center, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran
5Herbal and Traditional Medicines Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
6School of Biomedical Sciences, Faculty of Life & Health Sciences, Ulster University, Coleraine, UK

Tóm tắt

Một nghiên cứu trong ống nghiệm đã được thực hiện để đánh giá tác động của biosurfactant lipopeptide (LPB) được sản xuất bởi Acinetobacter junii B6 đối với sự nhiễm Leishmania tropica và sự biểu hiện gen cytokine liên quan ở tế bào đại thực bào bị nhiễm L. tropica. Glucantime® (meglumine antimoniate, MA) và LPB đã được nghiên cứu về tác động gây chết Leishmania, cả riêng lẻ và kết hợp (LPB + MA), bằng cách sử dụng thử nghiệm màu và mô hình đại thực bào. Tác động miễn dịch cũng được đánh giá thông qua việc phân tích biểu hiện gen cytokine Th1 và Th2 ở đại thực bào bị nhiễm sau khi điều trị bằng MA và LPB, cả riêng lẻ và kết hợp. Sự kết hợp MA/LPB cho thấy tác động ức chế mạnh mẽ hơn đối với amastigotes và promastigotes của L. tropica so với từng loại riêng lẻ. Biểu hiện gen cytokine xác nhận sự ưa thích của LPB đối với IFN-γ, khẳng định nồng độ IL-12p40 và IFN-γ tăng cao, bên cạnh việc giảm tiết IL-10 theo cách phụ thuộc vào liều lượng, đặc biệt là trong điều trị kết hợp. Kết quả cho thấy sự hiệu quả cao hơn của LPB kết hợp với MA trong việc giảm sinh trưởng của parasi và thúc đẩy mức độ phản ứng miễn dịch, điều này có thể xem xét như một chiến lược điều trị khả thi cho những người mắc leishmaniasis da do người truyền.

Từ khóa

#Acinetobacter junii B6 #biosurfactant lipopeptide #Leishmania tropica #cytokine #điều trị leishmaniasis

Tài liệu tham khảo

Abd Burghal A, Al Timimi WH, Al-Hilfi AA-U (2021) Antibacterial and Antiparasitic Biosurfactants produced by Candida Cruzi in different Nitrogen and Carbon sources,International Journal of Pharmaceutical Research 13(2) Adetunji AI, Olaniran AO (2021) Production and potential biotechnological applications of microbial surfactants: an overview. Saudi J Biol Sci 28(1):669–679 Al-Jubury A, Lu C, Kania P, von Gersdorff L, Jørgensen Y, Liu I, De Bruijn J, Raaijmakers K, Buchmann (2018) Impact of Pseudomonas H6 surfactant on all external life cycle stages of the fish parasitic ciliate Ichthyophthirius multifiliis. J Fish Dis 41(7):1147–1152 Bailey F, Mondragon-Shem K, Haines LR, Olabi A, Alorfi A, Ruiz-Postigo JA, Alvar J, Hotez P, Adams ER, Velez ID (2019) Cutaneous leishmaniasis and co-morbid major depressive disorder: a systematic review with burden estimates. PLoS Negl Trop Dis 13(2):e0007092 Chakrabarty SP, Saikumari YK, Bopanna MP, Balaram H (2008) Biochemical characterization of Plasmodium falciparum Sir2, a NAD+-dependent deacetylase. Mol Biochem Parasitol 158(2):139–151 de Souza ML, Dos Santos WM, de Sousa ALMD, Ferraz LRdM, da Costa LAG, Silva EO (2022) Rolim Neto, cutaneous leishmaniasis: new oral therapeutic approaches under development. Int J Dermatol 61(1):89–98 Gillrie MR, Zbytnuik L, McAvoy E, Kapadia R, Lee K, Waterhouse CC, Davis SP, Muruve DA, Kubes P, Ho M (2010) Divergent roles of toll-like receptor 2 in response to lipoteichoic acid and Staphylococcus aureus in vivo. Eur J Immunol 40(6):1639–1650 Imane S, Oumaima B, Kenza K, Laila I, Zineb S (2022) A review on Climate, Air Pollution, and Health in North Africa,Current Environmental Health Reports1–23 König B, Bergmann U, König W (1992) Induction of inflammatory mediator release (serotonin and 12-hydroxyeicosatetraenoic acid) from human platelets by Pseudomonas aeruginosa glycolipid. Infect Immun 60(8):3150–3155 Mohanty SS, Koul Y, Varjani S, Pandey A, Ngo HH, Chang J-S, Wong JW, Bui X-T (2021) A critical review on various feedstocks as sustainable substrates for biosurfactants production: a way towards cleaner production. Microb Cell Fact 20(1):1–13 Mohseni F, Sharifi I, Oliaee RT, Babaei Z, Mostafavi M, Almani PGN, Keyhani A, Salarkia E, Sharifi F, Nave HH (2022) Antiproliferative properties of Turmerone on Leishmania major: modes of action confirmed by antioxidative and immunomodulatory roles. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 84:101797 Nooshadokht M, Mirzaei M, Sharifi I, Sharifi F, Lashkari M, Amirheidari B (2022) Silico and in vitro antileishmanial effects of gamma-terpinene: multifunctional modes of action. Chemico-Biol Interact 361:109957 Ohadi M, Dehghannoudeh G, Shakibaie M, Banat IM, Pournamdari M, Forootanfar H (2017) Isolation, characterization, and optimization of biosurfactant production by an oil-degrading Acinetobacter junii B6 isolated from an iranian oil excavation site. Biocatal Agric Biotechnol 12:1–9 Ohadi M, Dehghannoudeh G, Forootanfar H, Shakibaie M, Rajaee M (2018) Investigation of the structural, physicochemical properties, and aggregation behavior of lipopeptide biosurfactant produced by Acinetobacter junii B6. Int J Biol Macromol 112:712–719 Ohadi M, Forootanfar H, Dehghannoudeh G, Eslaminejad T, Ameri A, Shakibaie M, Adeli-Sardou M (2020) Antimicrobial, anti-biofilm, and anti-proliferative activities of lipopeptide biosurfactant produced by Acinetobacter junii B6. Microb Pathog 138:103806 Oliaee RT, Sharifi I, Bamorovat M, Keyhani A, Babaei Z, Salarkia E, Tavakoly R, Khosravi A, Mostafavi M, Sharifi F (2020) The potential role of nicotinamide on Leishmania tropica: an assessment of inhibitory effect, cytokines gene expression and arginase profiling. Int Immunopharmacol 86:106704 Paris C, Loiseau PM, Bories C, Bréard J (2004) Miltefosine induces apoptosis-like death in Leishmania donovani promastigotes. Antimicrob Agents Chemother 48(3):852–859 Porrini MP, Audisio MC, Sabaté DC, Ibarguren C, Medici SK, Sarlo EG, Garrido PM, Eguaras MJ (2010) Effect of bacterial metabolites on microsporidian Nosema ceranae and on its host Apis mellifera. Parasitol Res 107(2):381–388 Rivardo F, Martinotti MG, Turner RJ, Ceri H (2011) Synergistic effect of lipopeptide biosurfactant with antibiotics against Escherichia coli CFT073 biofilm. Int J Antimicrob Agents 37(4):324–331 Sajid M, Khan MSA, Cameotra SS (2020) Al-Thubiani, Biosurfactants: potential applications as immunomodulator drugs. Immunol Lett 223:71–77 Subramaniam MD, Venkatesan D, Iyer M, Subbarayan S, Govindasami V, Roy A, Narayanasamy A, Kamalakannan S, Gopalakrishnan AV, Thangarasu R (2020) Biosurfactants and anti-inflammatory activity: a potential new approach towards COVID-19. Curr Opin Environ Sci Health 17:72–81 Vergnes B, Sereno D, Madjidian-Sereno N, Lemesre J-L, Ouaissi A (2002) Cytoplasmic SIR2 homologue overexpression promotes survival of Leishmania parasites by preventing programmed cell death. Gene 296(1–2):139–150