0 次观看 • 2:23 分钟 • September 26th, 2025
开始准备含有L-甲硫氨酸、电子供体、用作氧化还原指示剂的硝基蓝四唑(NBT)以及作为光敏剂的黄素单核苷酸(FMN)的缓冲反应混合物。
将此混合物加入含有细菌沉淀的离心管中,并涡旋振荡。
将溶液转移至玻璃试管中。
现在,用紫光照射该混合物以激活FMN,FMN从L-甲硫氨酸接受一个电子,形成一个活性中间体。
该中间体将电子转移至溶解的分子氧,在细菌表面附近产生活性氧物种(ROS)。
产生的活性氧会损伤细胞组分,并降低细菌的存活能力。
ROS 还可将 NBT 还原为甲臜,这是一种蓝色产物,沉积于细菌表面附近。
将混合物转移至离心管中,离心后弃去上清液。
将沉淀重悬于有机溶剂中以溶解甲臜。
最后,测定吸光度,通过活性氧(ROS)的生成来确定光诱导的细菌失活效果。
按照先前所述方法制备Staphylococcus aureus样品,以获得菌体沉淀。向75毫升磷酸盐缓冲液中加入0.1093克L-甲硫氨酸、0.1克NBT和25毫升FMN溶液。
向各细胞沉淀中加入1毫升含有不同FMN浓度的反应液,涡旋混匀。在10瓦特/平方米的紫光下照射溶液10分钟。以14,000 G离心10分钟,弃去上清液。
用一毫升二甲基亚砜重悬沉淀,以提取还原的氮蓝四唑。记录560纳米处的吸光度。
本研究探讨了在紫光照射下,利用L-甲硫氨酸和黄素单核苷酸(FMN)产生活性氧(ROS)使细菌失活的作用机制。该方法展示了一种通过活性氧介导的损伤来降低细菌活性的新策略。
该方法通过活性氧(ROS)的生成实现对光诱导细菌失活的定量评估,有助于抗菌策略的早期靶点验证。通过将甲臜吸光度与细菌活性下降相关联,该方法提供了一种可重复、基于作用机制的检测手段,用于降低光动力或光敏剂策略的开发风险。该检测体系便于筛选电子供体、光敏剂及光照条件,从而优先选择具有可预测ROS介导机制的候选物质。
该方法适用于从假设验证到先导物鉴定的整个发现流程,尤其适用于依赖光敏化活性氧(ROS)生成的抗菌策略。
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最后更新:22 八月 2026