Gardnerella vaginalis est une bactérie anaérobie facultative. Elle se caractérise par sa capacité à créer un biofilm, c'est-à-dire un agrégat de micro-organismes dans lequel les cellules, souvent incluses dans une matrice autoproduite de substances polymériques extracellulaires, adhèrent les unes aux autres et/ou à une surface. Ce biofilm est une caractéristique de la vaginose bactérienne et est impliqué dans la complexité de l'affection. Gardnerella vaginalis peut exprimer une variété de protéines cruciales pour sa pathogenèse, y compris celles impliquées dans l'adhésion aux cellules de l'hôte, l'évasion de la réponse immunitaire de l'hôte et la formation du biofilm. L'expression de ces protéines n'est pas statique et peut être modulée par les conditions environnementales et la présence de divers composés chimiques. Comprendre l'interaction entre Gardnerella vaginalis et ces activateurs chimiques est essentiel pour déchiffrer les mécanismes moléculaires qui régissent la colonisation bactérienne et le développement du biofilm.
Une série de composés chimiques non peptidiques ont été identifiés qui peuvent potentiellement induire l'expression de protéines spécifiques chez Gardnerella vaginalis. Par exemple, les sucres comme le glucose peuvent fournir la source d'énergie nécessaire à la croissance et à la prolifération, déclenchant potentiellement la régulation à la hausse des protéines métaboliques. De même, le glycérol, lorsqu'il est présent, peut être utilisé par les bactéries pour la synthèse des lipides, ce qui induit l'expression des enzymes impliquées dans le métabolisme du glycérol. Les facteurs environnementaux, tels que les changements de pH dus à la présence d'acide lactique, peuvent inciter les bactéries à exprimer des protéines qui aident à maintenir l'homéostasie du pH. D'autres composés, comme les sels de fer et de manganèse, peuvent servir de cofacteurs, stimulant les bactéries à exprimer des protéines pour leur absorption et leur utilisation, ce qui est essentiel pour divers processus cellulaires. En outre, l'exposition à des niveaux sublétaux de certains antibiotiques pourrait inciter les bactéries à exprimer des protéines associées à des mécanismes de résistance aux antibiotiques ou à des enzymes de réparation de l'ADN. Chacun de ces composés peut modifier l'expression des protéines de Gardnerella vaginalis en fournissant les signaux ou les substrats nécessaires pour déclencher des mécanismes de régulation génétique au sein de la bactérie. La compréhension de ces interactions permet d'éclairer le réseau de régulation complexe qui contrôle l'expression des protéines dans ce micro-organisme.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
En tant que source de carbone, le glycérol peut stimuler la croissance de Gardnerella vaginalis en fournissant les substrats nécessaires à la biosynthèse des lipides et à la production d'énergie. | ||||||
Lactic acid | 50-21-5 | sc-215227 sc-215227A | 100 ml 500 ml | $100.00 $175.00 | 1 | |
En modifiant l'acidité de l'environnement vaginal, l'acide lactique peut créer des conditions qui stimulent Gardnerella vaginalis à réguler à la hausse les gènes de tolérance à l'acide. | ||||||
L-Ascorbic acid, free acid | 50-81-7 | sc-202686 | 100 g | $45.00 | 5 | |
L'acide L-ascorbique, grâce à ses propriétés antioxydantes, pourrait provoquer une réponse défensive chez Gardnerella vaginalis, entraînant une régulation à la hausse des gènes qui combattent le stress oxydatif. | ||||||
Iron(III) chloride | 7705-08-0 | sc-215192 sc-215192A sc-215192B | 10 g 100 g 500 g | $40.00 $45.00 $85.00 | ||
La disponibilité du fer provenant du chlorure de fer(III) peut stimuler Gardnerella vaginalis à exprimer des protéines sidérophores pour l'acquisition du fer, ce qui est crucial pour sa croissance. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Le sulfate de zinc peut induire l'expression de métalloprotéines chez Gardnerella vaginalis, qui sont vitales pour la synthèse de l'ADN et les mécanismes de réparation au sein de la bactérie. | ||||||
Manganese(II) sulfate monohydrate | 10034-96-5 | sc-203130 sc-203130A | 100 g 500 g | $40.00 $105.00 | ||
Le sulfate de manganèse(II) pourrait provoquer l'augmentation des enzymes dépendantes du Mn qui aident à la défense contre les dommages oxydatifs chez Gardnerella vaginalis. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Les conditions d'osmolarité élevées créées par le chlorure de sodium pourraient inciter Gardnerella vaginalis à exprimer des transporteurs osmoprotecteurs pour maintenir l'homéostasie cellulaire. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
La présence de peroxyde d'hydrogène peut stimuler l'expression de la catalase et d'autres enzymes défensives chez Gardnerella vaginalis en réponse au stress oxydatif. | ||||||
Metronidazole | 443-48-1 | sc-204805 sc-204805A | 5 g 25 g | $47.00 $95.00 | 11 | |
Des doses sublétales de métronidazole peuvent paradoxalement stimuler l'expression des enzymes de réparation de l'ADN chez Gardnerella vaginalis comme contre-mesure à l'action de l'antibiotique. | ||||||