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Stickstoffmonoxid (NO)

Ein klares "NO" zum Biofilm

Die Behandlung von Biofilm erfordert innovative Ansätze und neue Lösungen.

1.

NO inaktiviert extrazelluläre Proteine, dringt ungehindert in bakterielle Zellwände ein und inaktiviert interne Zellwandproteine

Grafik, die zeigt wie NO extrazelluläre Proteine inaktiviert und in bakterielle Zellwände eindringt ;

2.

NO zerstört (oder beschädigt) mikrobielle DNA

Grafik NO zerstört mikrobielle DNA ;

3.

NO hemmt die DNA-Replikation

Grafik veranschaulicht, wie NO die DNA-Replikation hemmt ;

4.

NO inaktiviert Eisen-Schwefel-Cluster, die für den Stoffwechsel, die Atmung usw. unerlässlich sind.

Grafik stellt dar, wie NO Eisen-Schwefel-Cluster inaktiviert. ;

1.

NO baut Biofilm EPS ab

Grafik veranschaulicht, wie NO Biofilm EPS abbaut ;

2.

NO verursacht die Ausbreitung von Biofilmen

Grafik die Ausbreitung von Biofilm veranschaulicht ;

3.

NO verhindert die Kommunikation im Biofilm

Grafik, die zeigt wie NO die Kommunikation mit Biofilm in Zellen verhindert ;

Antimikrobielle Wirkung

  • Erhöhte Permeabilität der mikrobiellen Zellen
  • Hemmung der Replikation
  • Störung mikrobieller Prozesse

Antibiofilm-Wirkung

  • Abbau der Biofilmmatrix
  • Verteilung der Bakterien
  • Beeinträchtigung der bakteriellen Kommunikation

Kleine Fehltritte mit schweren Folgen

Bei einem diabetischen Fußulkus können schon kleinste Fehltritte verheerend sein.

Mehr über DFU erfahren Zwei Füße, von denen der linke Fuß an der Unterseite ein DFU hat, stehen in einem Zimmer mit Spielzeug.

Die unsichtbare Barriere der Heilung

Eine der Hauptursachen für Wundheilungsstörungen hängt mit dem Auftreten von Biofilm zusammen.

Mehr über Biofilm erfahren Sicht auf die obere Seite von zwei Füßen mit diabetischer Fußulzera.

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