Date published: 2025-9-10

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Pyocyanin (CAS 85-66-5)

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Alternative Namen:
Sanasin; Sanazin
Anwendungen:
Pyocyanin ist ein Antibiotika-Beschleuniger der neutrophilen Apoptose
CAS Nummer:
85-66-5
Reinheit:
≥98%
Molekulargewicht:
210.23
Summenformel:
C13H10N2O
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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P. aeruginosa produziert mehrere toxische Phenazin-Metaboliten, von denen der wichtigste ein blaues Pigment, Pyocyanin, ist. Es wurde auch berichtet, dass es in menschlichen Lungenepithelzellen Apoptose und in Säugetierzellen vorzeitige zelluläre Seneszenz auslöst. Pyocyanin wird nicht-enzymatisch durch NADPH reduziert, wodurch Wasserstoffperoxid entsteht und der intrazelluläre Glutathionspiegel sinkt, was in anfälligen Zellen oxidativen Stress verursacht. Pyocyanin kann die Apoptose der Neutrophilen in vitro beschleunigen, was zum Abklingen einer akuten Entzündung führt, die für das Überleben der Bakterien günstig ist.


Pyocyanin (CAS 85-66-5) Literaturhinweise

  1. Pyocyanin induziert oxidativen Stress in menschlichen Endothelzellen und moduliert den Glutathion-Redoxzyklus.  |  Muller, M. 2002. Free Radic Biol Med. 33: 1527-33. PMID: 12446210
  2. Die Pyocyanin-Produktion von Pseudomonas aeruginosa induziert die Apoptose der Neutrophilen und beeinträchtigt die von den Neutrophilen vermittelte Wirtsabwehr in vivo.  |  Allen, L., et al. 2005. J Immunol. 174: 3643-9. PMID: 15749902
  3. Vorzeitige zelluläre Seneszenz, ausgelöst durch Pyocyanin, ein redoxaktives Toxin von Pseudomonas aeruginosa.  |  Muller, M. 2006. Free Radic Biol Med. 41: 1670-7. PMID: 17145555
  4. Die Produktion von Pyocyanin durch Pseudomonas aeruginosa führt zu einer Resistenz gegen ionisches Silber.  |  Muller, M. and Merrett, ND. 2014. Antimicrob Agents Chemother. 58: 5492-9. PMID: 25001302
  5. Schneller selektiver Nachweis von Pyocyanin durch zyklische Voltammetrie.  |  Alatraktchi, FA., et al. 2016. Sensors (Basel). 16: PMID: 27007376
  6. Pyocyanin hemmt die Chlamydieninfektion durch Ausschaltung der Infektiosität des Elementarkörpers und Störung des intrazellulären Wachstums.  |  Li, JL., et al. 2018. Antimicrob Agents Chemother. 62: PMID: 29610203
  7. Einblicke in die Pyocyanin-Produktion von Pseudomonas aeruginosa bei geringer Scherung in der Mikrogravitation.  |  Sheet, S., et al. 2019. Bioprocess Biosyst Eng. 42: 267-277. PMID: 30535586
  8. Entzündungshemmendes Potenzial von Pyocyanin in LPS-stimulierten murinen Makrophagen.  |  Marreiro de Sales-Neto, J., et al. 2019. Immunopharmacol Immunotoxicol. 41: 102-108. PMID: 30623710
  9. Bewertung der durch Pyocyanin induzierten systemischen Pathogenität von Pseudomonas aeruginosa.  |  Rashid, MI., et al. 2020. Pak J Pharm Sci. 33: 915-922. PMID: 33191213
  10. Metabolisches Engineering von E. coli zur Herstellung von Pyocyanin.  |  da Silva, AJ., et al. 2021. Metab Eng. 64: 15-25. PMID: 33454430
  11. Nutzung von Pyocyanin zur Behandlung mitochondrialer Erkrankungen, die auf einer Dysfunktion des Atmungskomplexes III beruhen.  |  Peruzzo, R., et al. 2021. Nat Commun. 12: 2103. PMID: 33833234
  12. Steigerung der Pyocyaninproduktion durch subinhibitorische Konzentration von Gelée Royale in Pseudomonas aeruginosa.  |  Amly, DA., et al. 2021. F1000Res. 10: 14. PMID: 34540201
  13. Pyocyanin moduliert die gastrointestinale Transformation und Mikrobiota.  |  Peng, W., et al. 2022. J Agric Food Chem. 70: 2722-2732. PMID: 35171599
  14. Die Pyocyanin-Biosynthese schützt Pseudomonas aeruginosa vor der Inaktivierung durch nichtthermisches Plasma.  |  Zhou, H., et al. 2022. Microb Biotechnol. 15: 1910-1921. PMID: 35290715
  15. Pyocyanin und 1-Hydroxyphenazin fördern die anaerobe Abtötung von Pseudomonas aeruginosa durch Einzelelektronentransfer mit Eisen.  |  Kang, J., et al. 2022. Microbiol Spectr. 10: e0231222. PMID: 36321913

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