Table 1 shows the results of the MIC of silver–zinc crystals. The
minimal concentration at which the active agent inhibits
microbial growth corresponded to 2.5% for P. aeruginosa ATCC
27853 and P. chrysogenum ATCC 8507; 5% for L. acidophilus ATCC
4356 and L. monocytogenes ATCC 19112, and 10% for S.
typhimurium ATCC 14028, strain that presented the greatest
resistance to the bacteriostatic action of Ag+ ions, according to
reported by McHugh, Moellering, Hopkins, and Swartz (1975)
and it is due to that in Gram-negative bacteria, biocides are
blocked when they reach specific targets in the bacterial outer
membrane related protein pump activation energy dependent
ion (Li, Nikaido, & Williams, 1997); it has also been reported
that mutants of Escherichia coli showed a greatest resistance by
a decrease in permeability of the outer membrane (Li et al.,
1997), caused by the formation of irregularly shaped wells and
a gradual release of lipopolysaccharides and proteins in the
membrane, in the first instance due to reduced metal (Amro
et al., 2000)
ตารางที่ 1 แสดงผลของไมค์ของผลึกเงิน - สังกะสี
น้อยที่สุดความเข้มข้นที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ของตัวแทนงาน
2.5 % P . aeruginosa ATCC
นำน้ำมันระเหย , เก๊กฮวย ATCC 3 ; 5 % L . acidophilus ATCC
4356 และ monocytogenes ATCC 19112 และ 10% สำหรับ S .
Typhimurium ATCC 14028 สายพันธุ์ที่นำเสนอ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ความต้านทานต่อการกระทํา bacteriostatic ไอออน Ag , ตามรายงานโดย แมคฮิวจ์
moellering ฮอปกินส์ , , , และ Swartz ( 1975 )
และเนื่องจากว่าในแบคทีเรียแกรมลบ biocides เป็น
บล็อก เมื่อพวกเขามาถึงเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในแบคทีเรียภายนอก
เมมเบรนโปรตีนเกี่ยวข้องกับปั๊มกระตุ้นพลังงานขึ้นอยู่กับ
ไอออน ( Li นิไคโด & , วิลเลียมส์ , 1997 ) ; มีรายงาน
ที่กลายพันธุ์จากเชื้อ Escherichia coli พบความต้านทานมากที่สุดโดย
ลดการซึมผ่านของเยื่อหุ้มชั้นนอก ( Li et al . ,
1997 ) ที่เกิดจากการก่อตัวของรูปร่างไม่สม่ำเสมอ เวลส์ และค่อยๆปล่อย lipopolysaccharides
และโปรตีนในเยื่อ ในกรณีแรก เนื่องจากการลดลงของโลหะ ( AMRO
et al , . , 2000 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
