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항균활성 보유 Penicillium rubefaciens NNIBRFG5039의 최적배양 조건
Optimal Culture Conditions for Penicillium rubefaciens NNIBRFG5039 Possessing Antimicrobial Activity 원문보기

한국균학회지 = The Korean journal of mycology, v.48 no.1, 2020년, pp.15 - 27  

황혜진 (국립낙동강생물자원관 균류연구팀) ,  문혜연 (국립낙동강생물자원관 균류연구팀) ,  황병수 (국립낙동강생물자원관 동식물활용연구팀) ,  남영호 (국립낙동강생물자원관 환경미생물연구팀) ,  정유진 (국립낙동강생물자원관 환경미생물연구팀)

초록
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본 연구에서는 methicillin resistant Staphylococcus aureus subsp. aureus (MRSA) KCCM 40510 및 Bacillus cereus KCTC 3624 균주에 대한 항균활성을 보유한 균류 Penicillium rubefaciens NNIBRFG5039를 경북 상주시 도남동 공기 중으로부터 분리·동정하였고, 배양조건에 따른 균사체 생육 및 항균활성을 비교하였다. 그 결과, P. rubefaciens NNIBRFG5039는 PDB 배지, 배양온도 30℃, 초기 pH 6.5로 배양하였을 때 항균활성이 가장 높게 나타나는 것을 확인하였다. 최적조건하에서 5L fermenter를 이용하여 배양시간에 따른 균사체 건조중량 및 항균활성을 비교한 결과, 배양 5일째에 생장 및 항균활성이 가장 높았다. P. rubefaciens NNIBRFG5039의 배양여액의 항균활성 스펙트럼을 조사한 결과, methicillin-resistant Staphylococcus aureus subsp. aureus CCARM 3089·3090·3091·3095와 KCCM 40510, Bacillus cereus KCTC 3624, B.subtilis KACC 10111, Filobasidium neoformans KCTC 7902, Enterococcus faecalis KCCM 11814에 대해서도 항균활성을 가지는 것을 확인하였다. 또한, P. rubefaciens NNIBRFG5039의 배양여액으로부터 항균활성 후보물질을 각종 크로마토그라피법으로 순수분리하고, NMR과 ESI-MS 등의 기기분석을 실시하여 구조를 (S)-6-hydroxymellein (1)으로 동정하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In screening for antimicrobial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) KCCM 40510 and Bacillus cereus KCTC 3624, NNIBRFG5039 was isolated from the air in Sangju-si, Gyeongsangbuk-do. Based on a high sequence similarity of the internal transcribed spacer (ITS) region, NNIB...

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문제 정의

  • rubefaciens NNIBRFG5039의 최적 배양 조건과 항균범위를 본 논문을 통해 보고하였으며, 추후P. rubefaciens NNIBRFG5039 배양여액에서 분리된 (S)-6-hydroxymellein (1)의 최소 억제 농도 결정 및 세포독성 실험 등의 추가적인 연구를 바탕으로 항생제로서의 개발 가능성을 확인하고자 한다.
  • 본 연구에서P. rubefaciens NNIBRFG5039의 최적 배양 조건과 항균범위를 본 논문을 통해 보고하였으며, 추후P. rubefaciens NNIBRFG5039 배양여액에서 분리된 (S)-6-hydroxymellein (1)의 최소 억제 농도 결정 및 세포독성 실험 등의 추가적인 연구를 바탕으로 항생제로서의 개발 가능성을 확인하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
다제내성균의 예는 무엇이 있는가? Fleming이 Penicillium notatum으로부터 처음 발견되어 널리 사용되었으나, 1950년대 초 penicillin에 의하여 사멸되지 않는 Staphylococcus 균주가 출현하기 시작하였다[1]. 특히 methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)는 그람양성균으로 원내 감염의 원인균이며, penicillin 뿐만 아니라, cephalosporin, carbapenem, monobactam 등 대다수의 항생제에 치료가 되지 않는 다제내성을 나타내는 것으로 보고되었다[2]. 최근 항생제 내성 및 다제 내성 세균의 증가로 인해 다제내성균에 대하여 항균효과를 가지는 새로운 항생물질의 개발이 절실히 요구되고있다.
항생제는 무엇에 사용되는가? 항생물질은 "미생물에 의해 생산되고, 다른 미생물의 발육을 억제하는 물질"로 정의되며, 이러한 물질로 만든 병원성 박테리아 감염의 치료 및 예방에 사용되는 약을 항생제라고 한다. 인류 최초의 항생제 penicillin은 1928년 영국의 A.
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참고문헌 (31)

  1. Fleming A. On the antibacterial action of cultures of a penicillium, with special reference to their use in the isolation of B. influenza. Bull World Health Organ 2001;79:780-90. 

  2. Yee C, Biek D, Karause K, Williams G. Ceftarolin: A cephalosporin with anti-MRSA activity. Clin Microbiol Newsl 2011;33:161-9. 

  3. Singh R, Kumar M, Mittal A, Mehta PK. Microbial metabolites in nutrition, healthcare and agriculture. 3 Biotech 2017;7:15. 

  4. Kim DY, Bae SM, Han SM, Lee JS. Screening of potent anti-dementia acetylcholinesterase inhibitor-containing edible mushroom Pholiota adiposa and the optimal extraction conditions for the acetylcholinesterase inhibitor. Kor J Mycol 2016;44:314-7. 

  5. Bae SM, Han SM, Lee JS. Screening of anti-inflammatory compound-producing wild yeasts and their microbiological characteristics. Kor J Mycol 2017;45:212-23. 

  6. Jung JH, Chang HC. Bacillus polyfermenticus CJ9, isolated from meju, showing antifungal and antibacterial activities. Korean J Microbiol Biotechnol 2009;37:340-9. 

  7. Grijseels S, Nielsen JC, Nielsen J, Larsen TO, Frisvad JC, Nielsen KF, Frandsen RJN, Workman M. Physiological characterization of secondary metabolite producing Penicillium cell factories. Fungal Biol Biotechnol 2017;4:8. 

  8. Oxford AE, Raistrick H, Simonart P. Studies in the biochemistry of micro-organisms: Griseofulvin, C17H17O6Cl, a metabolic product of Penicillium griseo-fulvum Dierckx. Biochem J 1939;33:240-8. 

  9. Gosio B. Sperimentate su culture pure di bacilli del carbonchio demonstrarano notevole potere antisettica. C R Accad Med Torino 1893;61:484. 

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  12. Frisvad JC, Filtenborg O. Terverticillate penicillia : Chemotaxonomy and mycotoxin production. Mycologia 1989;81:837-61. 

  13. Song X, Tu R, Mei X, Wu S, Lan B, Zhang L, Luo X, Liu J, Luo M. A mycophenolic acid derivative from the fungus Penicillium sp. SCSIO sof101. Nat Prod Res 2019;13:1-7. 

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  30. Tonoi T, Inohana T, Sato T, Noda Y, Ikeda M, Akutsu M, Murata T, Maekawa Y, Tanaka A, Seki R, et al. Total synthesis and antimicrobial evaluation of 23-demethyleushearilide and extensive antimicrobial evaluation of all synthetic stereoisomers of (16Z,20E)-Eushearilide and (16E,20E)-Eushearilide. Molecules 2019;24:3437. 

  31. Faver B, Hofbauer B, Hildering KS, Ryder NS. Comparison of in vitro activities of 17 antifungal drugs against a panel of 20 dermatophytes by using a microdilution assay. J Clin Microbiol 2003;41:4817-9. 

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