زمينه و اهداف: يكي از مسائل مهم در صنعت غذا، تشكيل بيوفيلم ميكروبي است كه مي تواند منبع بالقوه آلودگي و عامل انتقال باكتري هاي عامل فساد و بيماري زاي غذازاد باشد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر مهاريِ نانوذره اكسيد روي در تشكيل بيوفيلم برخي باكتري هاي بيماري زاي غذازاد انجام گرفته است.
مواد و روش كار: در اين مطالعه كه در سال 1394 انجام شد، حداقل غلظت مهاركنندگي رشد نانوذره اكسيد روي عليه اشريشيا كلي (ATCC 35218)، استافيلوكوكوس اورئوس (ATCC 6538)، سالمونلا تيفي موريوم (ATCC14028) و باسيلوس سرئوس (ATCC 14579)، به روش Broth Microdilution و احياي رزازورين اندازه گيري شد. اثر مهاريِ نانوذره اكسيد روي بر تشكيل بيوفيلم باكتري ها به روش ميكروتيتر پليت از طريق رنگ آميزي با كريستال ويوله و اندازه گيري جذب نوري ارزيابي شد.
يافته ها: حداقل غلظت مهاركنندگي رشد براي باكتري هاي بررسي شده بالا، به ترتيب 1، 0/5≥، 1 و 2 ميلي گرم در ميلي ليتر و درصد مهار تشكيل بيوفيلم در حداقل غلظت مهاركنندگيِ رشد، به ترتيب 90/20، 85/69، 83/65 و 61/96 درصد محاسبه شد.
نتيجهگيري: نانوذره اكسيد روي در غلظت هاي پايين تر از حداقل غلظت مهاركنندگيِ رشد نيز توانايي مهار تشكيل بيوفيلم را نشان داد و در باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشيا كلي، با غلظت نصف حداقل غلظت مهاركنندگي رشد در مقايسه با غلظت برابر با حداقل غلظت مهاركنندگي رشد آن، تفاوت آماري معني داري را در توانايي مهار تشكيل بيوفيلم نشان نداد (0/05
چكيده لاتين :
Background and Aims: One of the most important factors in food industry is the formation of microbial biofilm which can be the potential source of food products contamination with food spoilage and foodborne pathogenic bacteria. This study was conducted to evaluate the inhibitory effects of zinc oxide nanoparticles on biofilm formation of some foodborne bacterial
pathogens.
Materials and Methods: This research was carried out in 2015. Minimum inhibitory
concentration (MIC) of zinc oxide nanoparticles for E. coli (ATCC 35218), Staphylococcus
aureus (ATCC 6538), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) and Bacillus cereus (ATCC
14579) was determined by using 96-well microplate and resazurin reduction method. Biofilm
formation inhibition was assessed with microtiter plate method based on crystal violet staining
and measurement of optical density using microplate reader.
Results: MIC of zinc oxide nanoparticles for the above mentioned bacteria was respectively 1, ≤ 0.5, 1 and 2 mg/mL. The inhibition percentages of biofilm formation at the MIC of the nanoparticles were 90.20, 85.69, 83.65 and 61.96, respectively.
Conclusions: In this study, zinc oxide nanoparticle showed the ability to inhibit the
formation of biofilm even in sub inhibitory concentrations or Sub-MICs. No significant
difference (P>0.05) was observed in the biofilm inhibitory effects of ZnO nanoparticles at MIC
and ½MIC between E. coli and S. aureus. Results of this study showed the inhibitory effects of zinc oxide nanoparticles on biofilm formation of the studied foodborne bacterial pathogens.
According to the importance of these bacteria in public health, ZnO nanoparticle can be used as a cleaning agent for the surfaces, apparatus and production lines in food plants in order to
prevent foodborne bacterial biofilm formation.