present study, cinnamon bark oil and cinnamaldehyde inhibited the
production of PQS, the swarmingmotility (Figs. 5 and 7), and the biofilm
formation (Fig. 1). Therefore, it appeared that the biofilm inhibition by
cinnamaldehyde was partially caused by the down-regulation of QS
systems.
In the present study, SEM analysis suggested that cinnamon bark
oil, cinnamaldehyde and eugenol reduce fimbriae production (Figs. 2B
and 4B). Further investigation is required to understand the molecular
mechanism underlying anti-biofilm effects. In addition, cinnamaldehyde
has multiple effects on various types of pathogenic bacteria,
and thus, structural variants of cinnamaldehyde are likely to exhibit different
anti-toxin activities.
Anti-biofilm surfaces are of considerable importance for biomedical
and food applications (Cheng et al., 2009; Yu et al., 2011). Recently,
biofilm inhibitors were successfully incorporated into two biocompatible
polymers, that is, PLGA and polyethylene-co-vinylacetate, and the
copolymers produced showed antibacterial and antibiofilm activities
(Nostro et al., 2012; Zodrow et al., 2012). The present study confirms
the efficacy of PLGA coating with cinnamaldehyde against P. aeruginosa
(Fig. 9A). In addition, PLGA coatings with cinnamon bark oil,
cinnamaldehyde, or eugenol were found to be effective at preventing
EHEC biofilm formation (Fig. 9B). The study shows polymer coatings
could be potentially used to prevent pathogenic biofilm formation on
biomedical and food processing surfaces.
present study, cinnamon bark oil and cinnamaldehyde inhibited theproduction of PQS, the swarmingmotility (Figs. 5 and 7), and the biofilmformation (Fig. 1). Therefore, it appeared that the biofilm inhibition bycinnamaldehyde was partially caused by the down-regulation of QSsystems.In the present study, SEM analysis suggested that cinnamon barkoil, cinnamaldehyde and eugenol reduce fimbriae production (Figs. 2Band 4B). Further investigation is required to understand the molecularmechanism underlying anti-biofilm effects. In addition, cinnamaldehydehas multiple effects on various types of pathogenic bacteria,and thus, structural variants of cinnamaldehyde are likely to exhibit differentanti-toxin activities.Anti-biofilm surfaces are of considerable importance for biomedicaland food applications (Cheng et al., 2009; Yu et al., 2011). Recently,biofilm inhibitors were successfully incorporated into two biocompatiblepolymers, that is, PLGA and polyethylene-co-vinylacetate, and thecopolymers produced showed antibacterial and antibiofilm activities(Nostro et al., 2012; Zodrow et al., 2012). The present study confirmsthe efficacy of PLGA coating with cinnamaldehyde against P. aeruginosa(Fig. 9A). In addition, PLGA coatings with cinnamon bark oil,cinnamaldehyde, or eugenol were found to be effective at preventingEHEC biofilm formation (Fig. 9B). The study shows polymer coatingscould be potentially used to prevent pathogenic biofilm formation onbiomedical and food processing surfaces.
การแปล กรุณารอสักครู่..

การศึกษาปัจจุบันน้ำมันเปลือกอบเชยและ cinnamaldehyde
ยับยั้งการผลิตPQS, swarmingmotility นี้ (มะเดื่อ. 5 และ 7)
และฟิล์มก่อ(รูปที่ 1). ดังนั้นจึงปรากฏว่าไบโอฟิล์มยับยั้งโดย
cinnamaldehyde มีสาเหตุบางส่วนโดยกฎระเบียบลงของ QS
ระบบ.
ในการศึกษาการวิเคราะห์ SEM
ชี้ให้เห็นว่าเปลือกอบเชยน้ำมันcinnamaldehyde eugenol และลดการผลิต fimbriae (มะเดื่อ. 2B
และ 4B) ตรวจสอบต่อไปจะต้องเข้าใจในระดับโมเลกุลกลไกผลป้องกันไบโอฟิล์มต้นแบบ
นอกจากนี้ cinnamaldehyde
มีผลหลายชนิดต่าง ๆของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคและทำให้สายพันธุ์โครงสร้างของ cinnamaldehyde มีแนวโน้มที่จะจัดแสดงที่แตกต่างกันกิจกรรมต่อต้านสารพิษ. พื้นผิวป้องกันไบโอฟิล์มที่มีความสำคัญมากสำหรับการทางการแพทย์และการประยุกต์ใช้อาหาร (Cheng et al., 2009. Yu et al, 2011) เมื่อเร็ว ๆ นี้ยับยั้งไบโอฟิล์มเป็นบริษัท ที่ประสบความสำเร็จเป็นสองทางชีวภาพพอลิเมอ, ที่อยู่, และเอทิลีน PLGA-ร่วม vinylacetate และcopolymers ผลิตต้านเชื้อแบคทีเรียและแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม antibiofilm (Nostro et al, 2012;.. Zodrow et al, 2012) การศึกษาครั้งนี้ยืนยันประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวที่มี PLGA cinnamaldehyde กับ aeruginosa พี (รูป. 9A) นอกจากนี้ยังเคลือบด้วยน้ำมัน PLGA เปลือกอบเชยcinnamaldehyde หรือ eugenol ถูกพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการEHEC ก่อไบโอฟิล์ม (รูป. 9B) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารเคลือบพอลิเมอสามารถนำมาใช้อาจจะป้องกันการก่อตัวที่ทำให้เกิดโรคในไบโอฟิล์มชีวการแพทย์และพื้นผิวการแปรรูปอาหาร
การแปล กรุณารอสักครู่..

ปัจจุบันการศึกษา อบเชย และเปลือกน้ำมันซินนามาลดีไฮด์ (
การผลิต pqs , swarmingmotility ( Figs 5 และ 7 ) , และการสร้างไบโอฟิล์ม
( รูปที่ 1 ) ดังนั้น จึงปรากฏว่าการยับยั้งไบโอฟิล์มโดย
ซินนามาลดีไฮด์บางส่วนเกิดจาก down-regulation ระบบ QS
.
ในการศึกษาวิเคราะห์ SEM พบว่าเปลือก
น้ำมันอบเชยซินนามาลดีไฮด์ และ สำหรับลดการผลิตฟิมเบรีย ( Figs และ 2B
4b ) การสอบสวนเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเข้าใจกลไกระดับโมเลกุลพื้นฐานกล่าวคือ
ป้องกันผลกระทบ นอกจากนี้ เอ้ๆ แอ่นๆ
ได้ผลหลายประเภทต่างๆของเชื้อโรคแบคทีเรีย
ดังนั้น ตัวแปรโครงสร้างของซินนามาลดีไฮด์มีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมแตกต่างกัน
ต่อต้านสารพิษพื้นผิวป้องกันฟิล์มมีความสำคัญมากสำหรับชีวการแพทย์
และโปรแกรมอาหาร ( เฉิง et al . , 2009 ; ยู et al . , 2011 ) เมื่อเร็วๆ นี้ กล่าวคือการผสมเรียบร้อยแล้ว
เป็น 2 ทางชีวภาพพอลิเมอร์ที่เป็น plga และพอลิเอทิลีน Co ไวนิลอะซิเตท และมีผลผลิต พบแบคทีเรียและ antibiofilm
( กิจกรรมของเรา et al . , 2012 ; zodrow et al . , 2012 )การศึกษาประสิทธิภาพของ plga ยืนยัน
กับ P . aeruginosa เคลือบกับซินนามาลดีไฮด์ ( รูปที่ 9A ) นอกจากนี้ plga เคลือบด้วยน้ำมัน เปลือกอบเชย
ซินนามาลดีไฮด์ หรือ สำหรับ พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการสร้างไบโอฟิล์ม EHEC ( รูป
9B ) การศึกษาพอลิเมอร์เคลือบ
สามารถอาจใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคบน
ฟิล์มชีวการแพทย์และแปรรูปอาหารพื้นผิว
การแปล กรุณารอสักครู่..
