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异噻唑啉酮杀菌剂的发展趋势

作者:卡松化工 编辑:卡松小编 来源:卡松化工 发布日期:2019-08-05 09:38
信息摘要:
异噻唑啉酮类衍生物属于亲电活性的杀微生物剂,通过非特异性捕提微生物细胞上的亲核组分,如含有一SH的蛋白质、酶或者氨基酸等,发生亲电加成或取代反应,千扰和破坏细胞相关生
  异噻唑啉酮类衍生物属于亲电活性的杀微生物剂,通过非特异性捕提微生物细胞上的亲核组分,如含有一SH的蛋白质、酶或者氨基酸等,发生亲电加成或取代反应,千扰和破坏细胞相关生理代谢活动,导致微生物生长繁殖被抑制甚至死亡。微生物对杀菌剂的抗药性是指由于某- -类工业杀菌剂长期连续使用而引起的靶标菌群对杀菌剂的敏感性降低从而造成杀菌防腐效果的下降。
  
  1991年,Brozel 和Cloete 首次报道了工业循环冷却水中的微生物对异噬唑啉酮衍生物类杀菌剂产生抗药性,Brozel研究发现铜绿假单胞菌对异噻唑啉酮衍生物产生抗药性的原因并不是由于突变,而是一个适应过程。此后以Chapman为首的美国科学家专注于微生物对此类杀菌剂的抗药性研究,并着重研究了细菌对BIT、 CMIT、MIT、COIT的抗药性。从工业水体系中所分离的铜绿假单胞菌不仅对MIT、CMIT、COIO、BIT具有交叉抗药性,也对其他与异噻唑啉酮衍生物结构不相关的杀菌剂,如二羟甲基二甲基乙内酰腺、溴菌腈、甲醛等具有交叉抗药性。
  
  抗药性的产生与工业上对同-类杀菌剂的长期、大量、连续反复使用有关。微生物中对有害环境具有很强的应变机制的群体往往因此产生抗药性。异噻唑啉酮类杀菌剂在国内大范围的使用,尤其是在同一地点连续使用历史达10年或以上的地区,已有微生物耐药性、体系防腐防霉能力减弱、产品受污染等相关方面的报道。从较广范用来看,微生物群体对异噻唑啉酮类杀菌剂的抗药性尚处于水平较低、不稳定、不持久的阶段。与医疗行业中微生物对抗生素类药物产生抗药性的情况相似,为避免因抗药性对工业生产造成更大的损失,对工业杀菌剂抗药性机制的研究需要迫切关注。大多数工业杀菌剂都是多位点抑菌剂,对微生物的作用过程也十分复杂,不同种类的微生物因组织结构和代谢途径的差异对同类杀菌剂的抗药性机制也不同,所以微生物通过改变工业杀菌剂的作用位点获得抗药性不是主要抗药性机制。

以上就是异噻唑啉酮杀菌剂的发展趋势,喜欢收藏关注,期待与您的合作。

 

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