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다제내성 아시네토박터 바우마니의 에센셜 오일에 대한 항균효과
Antimicrobial Effects of Essential Oils for Multidrug-Resistant Acinetobacter baumanii 원문보기

Korean journal of clinical laboratory science : KJCLS = 대한임상검사과학회지, v.50 no.4, 2018년, pp.431 - 437  

박창은 (남서울대학교 임상병리학과, 분자진단연구소) ,  권필승 (원광보건대학교 임상병리과)

초록
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Acinetobacter baumannii는 광범위한 항생제에 대한 저항성으로 인해 감염된 환자의 사망률이 높아지는 적색 경보 병원체로 분류됩니다. 이 연구에서 다제 내성 A. baumannii(MRAB)의 18가지 임상 분리 균주에 대해 일부 에센셜 오일(티트리, 로즈마리, 라벤더 오일)의 항균 활성을 평가하고자 하였다. Carbapenemase 선별을 위한 Hodge 시험법은 A. baumannii의 20 가지 균주가 모두 imipenem에 내성이 있음을 보여주었습니다. 다제 내성 미생물의 확인은 VITEK 시스템을 통해 수행하였다. 에센셜 오일의 항균 활성은 MRAB에 대한 디스크 확산 방법으로 평가하였다. 디스크 확산 방법에서 tee tree는 라벤더 오일에 비해 억제 크기가 가장 크게 증가했으며, 로즈마리는 항균 효과가 없었다. 티 트리 오일은 가장 일반적인 인간 병원균 및 MRAB 감염의 치료 및 예방을 위한 대체 천연 제품으로 유용할 것으로 보인다. 따라서 이 연구의 결과는 다제 내성 A. baumannii의 항균 효과를 입증했으며, 미래에 천연 에센셜 오일을 사용하는 손 소독제와 같은 항균제로 사용될 것으로 예상됩니다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Acinetobacter baumannii is categorized as a red alert pathogen that is increasingly associated with a high mortality rate in infected patients because of its resistance to extensive antibiotics. This study evaluated the antibacterial activities of some essential oils (tee tree, rosemary, and lavende...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 연구의 목적은 임상에서 분리된 다제내성 A.baumannii을 분리하여 일반적으로 시판되는 천연 에센셜 오일인 라벤더(lavender), 티트리(tea tree), 로즈마리(rosemary) 3종류의 항균 효과를 평가하여 천연 에센셜 오일이 내성에 대한 강한 저항성을 보고하고 이러한 장점을 활용하여 원내 감염균으로 알려진 세균들에 대해 예방제로 선택될 수 있는 가능성을 찾고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
에센셜 오일의 추출 방법에는 어떠한 것들이 있는가? 에센셜 오일(essential oil)은 식물의 2차 대사산물 중 인체에 약리효과를 나타내는 성분으로 이루어진 휘발성 유기화합물로, 주로 식물의 내분비선에서 분비되며 식물체내에서 생합성 되어 생성된다. 이들은 식물종이나 부위에 따라 여러 가지 향기나 특성이 다르고 수증기 증류법, 용매추출법, 압착법 등에 의해 추출한다. 오일은 수소, 탄소, 산소 등이 화학물질이 기본구조이며 테르펜류, 에스테르, 알데하이드, 옥사이드, 케톤, 알콜 등의 다양한 성분과 함량이 존재한다[1].
에센셜 오일이란 무엇인가? 에센셜 오일(essential oil)은 식물의 2차 대사산물 중 인체에 약리효과를 나타내는 성분으로 이루어진 휘발성 유기화합물로, 주로 식물의 내분비선에서 분비되며 식물체내에서 생합성 되어 생성된다. 이들은 식물종이나 부위에 따라 여러 가지 향기나 특성이 다르고 수증기 증류법, 용매추출법, 압착법 등에 의해 추출한다.
라벤더의 효능에는 어떠한 것들이 있는가? 티트리(tee tree)는 Melaeuca alternifolia 학명으로 감염된 상처부위에 탁월한 효과가 있으며, 항균효과가 있다고 알려져 있다[7]. 라벤더(lavender)는 Lavandula angustifolia 학명으로 여러 가지 용도로 사용되는 것으로 스트레스, 불면, 우울, 항산화에 효과가 있다고 알려져 있다[8]. 최근 천연물질의 자연치유능력에 대한 관심도가 높아짐에 따라 식물에서 추출한 에센셜 오일의 효과에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다[9].
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참고문헌 (27)

  1. De Rapper S, Kamatou G, Viljoen A, Van Vuuren S. The in vitro antimicrobial activity of lavandula angustifolia essential oil in combination with other aroma-therapeutic oils. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:852049. https://doi.org/10.1155/2013/852049. 

  2. Jalali-Heravi M1, Moazeni RS, Sereshti H. Analysis of iranian rosemary essential oil: application of gas chromatographymass spectrometry combined with chemometrics. J ChromatogrA. 2011;1218:2569-2576. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2011.02.048. 

  3. Aruoma OI, Spencer JP, Rossi R, Aeschbach R, Khan A, Mahmood N, et al. An evaluation of the antioxidant and antiviral action of extracts of rosemary and Provencal herbs. Food Chem Toxicol. 1996;34:449-456. 

  4. Altinier G, Sosa S, Aquino RP, Mencherini T, Della Loggia R, Tubaro A. Characterization of topical antiinflammatory compounds in Rosmarinus officinalis L. J Agric Food Chem. 2007;55:1718-1723. 

  5. Singletary K. MacDonald C. Wallig M. Inhibition by rosemary and carnosol of 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced rat mammary tumorigenesis and in vivo DMBA-DNA adduct formation. Cancer Lett. 1996;104:43-48. 

  6. Richheimer SL. Bernart MW. King GA. Kent MC. Bailey DT. Antioxidant activity of lipid soluble phenolic diterpenes from rosemary. J Am Oil Chem Soc. 1996;73:507-514. https://doi.org/10.1007/BF02523927. 

  7. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. In-vitro activity of essential oils, inparticular Melaleuca alternifolia (tea tree) oil and tea tree oil products against Candida spp. J Antimicrob Chemother. 1998;42:591-595. 

  8. Sadeghzadeh J, Vakili A, Bandegi AR, Sameni HR, Zahedi Khorasani M, Darabian M. Lavandula reduces heart injury via attenuating tumor necrosis factor-alpha and oxidative stress in a rat model of infarct-like myocardial injury. Cell J. 2017;19:84-93. 

  9. Park YS. A meta-analysis of the effects of aromatherapy hand massage. Journal of Digital Convergence. 2015;13:469-479. https://doi.org/10.14400/JDC.2015.13.1.469. 

  10. Dijkshoorn L, Nemec A, Seifert H. An increasing threat in hospital: multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Nat Rev Microbiol. 2007;5:939-951. 

  11. Gales AC, Jones RN, Forward KR, Linares J, Sader HS, Verhoef J. Emerging importance of multidrug-resistant Acinetobacter species and Stenotrophomonas maltophilia as pathogens in seriously ill patients: geographic patterns, epidemiological features, and trends in the SENTRY antimicrobial surveillance program (1997-1999). Clin Infect Dis. 2001;32:104-113. 

  12. Chong Y, Lee K. Present situation of antimicrobial resistance in Korea. J Infect Chemother. 2000;6:189-195. 

  13. Kwon KT, Oh WS, Song JH, Chang HH, Jung SI, Kim SW, et al. Impact of imipenem resistance on mortality in patients with Acinetobacter bacteraemia. J Antimicrob Chemother. 2007;59:525-530. https://doi.org/10.1093/jac/dkl499. 

  14. Lee Y, Kim YA, Song W, Lee H, Lee HS, Jang SJ, et al. Recent trends in antimicrobial resistance in intensive care units in Korea. Korean J Nosocomial Infect Control. 2014;19:29-36. https://doi.org/10.14192/kjnic.2014.19.1.29. 

  15. Korea Centers for Disease Control and Prevention. (Infection control guidelines for multidrug resistant microorganisms in healthcare facilities 2012 [Internet]. Cheongju: Korean Centers for Disease Control and Prevention; 2012 [cited 2018 Oct 01]. Available from:http://www.cdc.go.kr/CDC/together/CdcKrTogether0302.jsp?menuIdsHOME006-MNU2804-MNU3027-MNU2979&cid138310. 

  16. Clinical Laboratory Standards Institute. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically; Approved standard-12th ed, M07-A10. Wayne, PA: Clinical Laboratory Standards Institute; 2015. p27-47. 

  17. Clinical Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Approved standard 26th ed, M100-S22. Wayne, PA: Clinical Laboratory Standards Institute; 2015. p170-180. 

  18. Kubo I, Muroi H, Kubo A. Structural functions of antimicrobial long-chain alcohols and phenols. Bioorg Med Chem. 1995;3:873-880. https://doi.org/10.1016/0968-0896(95) 00081-Q. 

  19. Sakanaka S, Juneja LR, Taniguchi M. Antimicrobial effects of green tea polyphenols on thermophilic sporeforming bacteria. J Biosci Bioeng. 2000;90:81-85. 

  20. Cho MH, Bae EK, Ha SD, Park JY. Application of natural antimicrobials to food industry. Food Sci Inds. 2005;38:36-45. 

  21. Lee JH, Lee SR. Some physiological activity of phenolic substances in plant foods. Korean J Food Sci Technol. 1994;26:317-323. 

  22. Topisirovic L, Kojic M, Fira D, Golic N, Strahinic I, Lozo J. Potential of lactic acid bacteria isolated from specific natural niches in food production and preservation. Int J Food Microbiol. 2006;112:230-235. 

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  26. Nguefack J, Budde BB, Jakobsen M. Five essential oils from aromatic plants of Cameroon: their antibactetial activity and ability to permeabilize the cytoplasmic membrane of Listeria innocua examined by flow cytometry. Lett Appl Microbiol. 2004;39:395-400. https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2004.01587.x. 

  27. Bouhdid S, Abrinin J, Zhiri A, Espuny MJ, Munresa A. Investigation of functional and morphological changes in Pseudomonas aeruginosa and staphylococcus aureus cells induced by Origanum compactum essential oil. J Appl Microbiol. 2009;106:1558-1568. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2008.04124.x. 

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