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        <journal-title>한국치위생학회지</journal-title>
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          <trans-title xml:lang="en">Journal of Korean Society of Dental Hygiene</trans-title>
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        <abbrev-journal-title>J Korean Soc Dent Hyg</abbrev-journal-title>
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      <issn pub-type="ppub">2287-1705</issn>
      <issn pub-type="epub">2288-2294</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>한국치위생학회</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="en">Korean Society of Dental Hygiene</publisher-name>
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      <article-id pub-id-type="publisher-id">jksdh-2020-20-3-387</article-id>
      <article-id pub-id-type="doi">10.13065/jksdh.20200036</article-id>
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        <article-title><italic>Lactobacillus reuteri</italic> 함유 Probiotics가 구강미생물의 생존 및 biofilm 형성에 미치는 영향</article-title>
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          <trans-title>The effects of <italic>Lactobacillus reuteri</italic>-containing probiotics on the viability and biofilm formation of oral microorganisms</trans-title>
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          <label>1</label>동서대학교 일반대학원 보건과학과
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          <label>1</label>Department of Health Science, Dongseo University
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          <label>2</label>동서대학교 치위생학과
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          <label>2</label>Department of Dental Hygiene, Dongseo University
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      </aff-alternatives>
      <author-notes>
        <corresp id="cor1" xml:lang="en"><bold>Corresponding Author: Kyung-Hee Lee,</bold> Department of Dental Hygiene, Dongseo University, 47, Jurye-ro, Sasang-gu, Busan, 47011, Korea. Tel: +82-51-320-2730, Fax: +82-51-320-2752, E-mail: <email>kyhee@gdsu.dongseo.ac.kr</email></corresp>
      </author-notes>
      <pub-date pub-type="ppub">
        <day>30</day>
        <month>06</month>
        <year>2020</year>
      </pub-date>
      <volume>20</volume>
      <issue>3</issue>
      <fpage>387</fpage>
      <lpage>397</lpage>
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        <date date-type="received">
          <day>23</day>
          <month>04</month>
          <year>2020</year>
        </date>
        <date date-type="rev-recd">
          <day>28</day>
          <month>05</month>
          <year>2020</year>
        </date>
        <date date-type="accepted">
          <day>02</day>
          <month>06</month>
          <year>2020</year>
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        <copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2020, Korean Society of Dental Hygiene</copyright-statement>
        <copyright-year>2020</copyright-year>
        <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0">
          <license-p>This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(<uri>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</uri>)</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <abstract xml:lang="en">
        <sec>
          <title>Objectives:</title>
          <p>This study aimed to evaluate the inhibitory effects of probiotics containing <italic>Lactobacillus reuteri</italic> on <italic>Streptococcus mutans</italic> and <italic>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</italic>. In addition, the degree of biofilm formation, initial acidity, buffering ability, and acid production performance were measured to confirm the dental caries-inducing ability.</p>
        </sec>
        <sec>
          <title>Methods:</title>
          <p><italic>S. mutans</italic> (KCTC3065) and <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> (KCTC2581) were used as experimental strains. The number of viable cells, degree of biofilm formation, initial pH, buffering capacity, and production performance were measured for comparing <italic>L. reuteri</italic>-containing probiotics and Bulgaris.</p>
        </sec>
        <sec>
          <title>Results:</title>
          <p>The viability of <italic>S. mutans</italic> in the groups was reduced in the following order: Bulgaris, probiotics, control. The degree of biofilm formation was significantly higher at 0% and gradually reduced at different concentrations (<italic>p</italic>&#x3C;0.01). At 2.5%, the absorbance of the probiotics and Bulgaris groups differed significantly (<italic>p</italic>&#x3C;0.01). The acid formation ability differed significantly based on the performance of <italic>S. mutans</italic> in each product (<italic>p</italic>&#x3C;0.05). The absorbance of the probiotics group was significantly lower than that of the Bulgaris group (<italic>p</italic>&#x3C;0.01).</p>
        </sec>
        <sec>
          <title>Conclusions:</title>
          <p>This study suggests that the use of <italic>L. reuteri</italic>-containing probiotics as an adjuvant for the prevention and decreasing of oral diseases may reduce their incidence, which can be considered one of the benefits of using probiotic.</p>
        </sec>
      </abstract>
      <kwd-group>
        <kwd>구강미생물</kwd>
        <kwd>락토바실러스 루테리</kwd>
        <kwd>바이오필름</kwd>
        <kwd>프로바이오틱스</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</kwd>
        <kwd>biofilm</kwd>
        <kwd>Lactobacillus reuteri</kwd>
        <kwd>Probiotics</kwd>
        <kwd>Streptococcus mutans</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <body>
    <sec id="s1" sec-type="intro">
      <title>서론</title>
      <p>구강 미생물총은 700 종 이상의 다양한 미생물 종에 의해 형성되며<xref ref-type="bibr" rid="r001">[1]</xref>, 이 복잡한 생태계는 부적절한 구강 위생습관, 식이상태, 흡연, 스트레스 및 전신질환을 포함한 다양한 요인에 의해 변화될 수 있다<xref ref-type="bibr" rid="r002">[2]</xref>. 구강 내 미생물에 의해 치아우식증, 치주질환 등의 구강 감염질환을 유발하는 것으로 나타났고<xref ref-type="bibr" rid="r003">[3]</xref>, 최근에는 심혈관 질환<xref ref-type="bibr" rid="r004">[4]</xref>, 당뇨병<xref ref-type="bibr" rid="r005">[5]</xref>을 포함한 여러 종류의 전신질환과 구강 내 미생물의 연관성에 대한 보고가 증가하고 있다.</p>
      <p>Probiotics는 &#x201C;적절한 양으로 섭취될 때 인간의 건강에 유익한 영향력을 주는 살아있는 미생물(FAO/WHO 2001)&#x201D;로 정의될 수 있고<xref ref-type="bibr" rid="r006">[6]</xref>, 그 중 대표적으로 상용화된 Probiotics 종으로는 <italic>Lactobacillus</italic>와 <italic>Bifidobacterium</italic>이 있다<xref ref-type="bibr" rid="r007">[7]</xref>. 현재까지 연구된 Probiotics의 작용기전은 박테리오신을 비롯한 대사물질 및 영양 상호작용에 의한 구강 내 환경을 조절하여 병원균 부착 및 증식을 억제하고, 장점막의 방어벽 기능을 강화하여 병원균 미생물의 군락화 및 biofilm 형성을 저해하여 감염에 대한 저항력을 증가시키는 것이다<xref ref-type="bibr" rid="r008">[8]</xref>. 다수의 연구결과에서 크론병과 궤양성 대장염과 같은 장질환, 알레르기 및 결장암 등에 Probiotics가 유효함이 증명되었다<xref ref-type="bibr" rid="r009">[9</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="r010">10]</xref>. Probiotics의 구강 작용에 대한 메커니즘은 명확하게 설명되어 있지 않지만, 위장관에서 작용하는 메커니즘과 유사한 방식으로 그 효능을 발휘할 것으로 보인다<xref ref-type="bibr" rid="r011">[11]</xref>.</p>
      <p>치과계에서도 Probiotics 효능에 관한 관심도가 증가되고 있으며, 특히 <italic>Lactobacillus</italic> 종들은 구강 생태계에서 중요한 역할을 담당하고 구강 질환 예방에 관련성이 있다고 보고되고 있다<xref ref-type="bibr" rid="r012">[12]</xref>. 구강에 대한 Probiotics 효능을 다룬 국내&#xB7;외 연구에서 <italic>L. fermentum, L. salivarius, L. reuteri</italic>가 치아우식증과 치주염을 예방한다고 보고되었고<xref ref-type="bibr" rid="r013">[13</xref>-<xref ref-type="bibr" rid="r015">15]</xref>, 그 중 <italic>L. reuteri</italic>는 reuterin이라 불리는 광역스펙트럼 항균물질을 생산하여<xref ref-type="bibr" rid="r016">[16]</xref> <italic>S. mutans, Candida albicans</italic> 등 구강병원성 세균인 그람 양성균과 그람 음성균의 증식을 억제한다<xref ref-type="bibr" rid="r017">[17]</xref>. 또한, <italic>L. reuteri</italic> 함유 정제를 섭취할 경우 타액 내 <italic>S. mutans (Streptococcus mutans)</italic>의 수준이 긍정적으로 감소한다고 보고되었다<xref ref-type="bibr" rid="r015">[15]</xref>. 이와 같이<italic> L. reuteri</italic> 함유 Probiotics에 관한 선행연구는 <italic>S. mutans</italic> 증식 및 biofilm 형성과 관련하여 어떠한 영향을 주는지에 관한 연구는 미비한 실정이다. 또한, 치주질환에 관한 실험 연구에서는 대부분 매개변수(GI, PI, BOP, PPD, CAL 등) 측정에만 초점이 맞춰져 연구가 이루어져 왔다.</p>
      <p>이에 본 연구에서는 <italic>L. reuteri</italic>를 함유한 Probiotics가 <italic>S. mutans</italic>와 <italic>A. actinomycetemcomitans (Aggregatibacter actinomycetemcomitans)</italic>에 대한 억제 효과에 미치는 영향을 평가하고자 한다. 또한, biofilm 형성, 초기 산도, 완충 능력 및 산 생성능을 측정하여 치아 우식 유발능을 확인하고자 하였다.</p>
    </sec>
    <sec id="s2" sec-type="methods">
      <title>연구방법</title>
      <sec id="s2a">
        <title>1. 실험용액</title>
        <p>실험에 사용된 용액은 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics로 drop 형태 (Prodentis, BioGaia AB, Sweden, 2&#xD7;10<sup>8</sup> CFU/ml)와 농후 발효유(Bulgaris, 남양유업, 한국, 1&#xD7;10<sup>8</sup> CFU/ml)를 사용하였다. 이에 실험군 1은 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics 처리군, 실험군 2는 농후 발효유 처리군, 대조군은 배양 배지 처리 군으로 나누어 실험을 진행하였다. 사용된 제품의 주요 구성성분은 &#x3C;<xref ref-type="table" rid="t001">Table 1</xref>&#x3E;에 각각 표시하였다. 대조군으로는 <italic>S. mutans</italic> 만을 배양하여 관찰한 배지로 사용된 BHI 액체배지(Bacto<sup>TM</sup> brain heart infusion, Difco, USA)와 Columbia 액체배지(Columbia broth, MB cell, 한국)는 제조사의 권장사항에 따라 증류수와 혼합하여 교반하고, 121&#x2103;에서 15분간 고압증기 멸균을 시행하였다.</p><table-wrap id="t001" position="float"> <label>Table 1.</label> <caption><title> Composition of research materials</title></caption> <table rules="groups" frame="hsides"> <thead> <tr valign="middle"> <th align="left">Product name</th> <th align="left">Probiotics contained in the product</th> <th align="left">Composition</th> </tr> </thead> <tbody> <tr valign="top"> <td align="left">Bulgaris (Namyang)</td> <td align="left"><italic>Lactobacillus paracasei</italic><break/><italic>Streptococcus thermophilus</italic><break/><italic>Bifidobacterium</italic><break/><italic>Lactobacillus acidophilus</italic></td> <td align="left">Korean cow&#x2019;s milk (79.7%), Skim milk, Apple concentrated juice (6%), Isomalt oligosaccharide, Crystalline glucose</td> </tr> <tr valign="top"> <td align="left" rowspan="2">Prodentis (BioGaia AB)</td> <td align="left"><italic>L. reuteri ATCC PTA 5289</italic><break/><italic>L. reuteri DSM 17938</italic></td> <td align="left">Sunflower oil, medium chain triglyceride oil (palm kernel)</td> </tr> </tbody> </table> </table-wrap>
      </sec>
      <sec id="s2b">
        <title>2. 구강미생물 배양</title>
        <p>치아우식증과 관련된 우식 균주 <italic>S. mutans</italic> (KCTC 3065)는 한국생물자원센터에서 분양받아 37&#x2103;, 호기상태에서 BHI 액체배지에 배양 후 실험에 사용하였고, 생균수 측정을 위하여 BHI 고체배지(Bacto<sup>TM</sup> brain heart infusion agar, Difco, USA)를 사용하였다. 또한, 치주질환 균주는 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> (KCTC 2581)를 37&#x2103;, 5% CO<sub>2</sub> 호기상태에서 Columbia 액체배지에 배양하여 활성화시킨 후 실험을 진행하였고, 5% Sheep blood (Sheep blood, 시너지이노베이션, 한국)를 첨가한 Columbia 고체배지(Columbia broth agar, MB cell, 한국)를 이용하였다.</p>
      </sec>
      <sec id="s2c">
        <title>3. 생균수 측정</title>
        <p><italic>S. mutans</italic>와 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic>는 96 well plate에 농후 발효유와 <italic>L. reuteri Probiotics</italic>를 각각 0%, 2.5%, 5%, 10%가 되도록 BHI 액체배지로 희석하여 0.1 ml씩 분주하고 각각 균주를 0.1 ml (1&#xD7;10<sup>6</sup> CFU/ml)을 접종하였다. <italic>S. mutans</italic>는 액체배지에서 24시간 배양 후 BHI 고체배지에 접종하여 37&#x2103;에서 24시간 배양된 생균수(CFU)를 측정하였고, <italic>A. actinomycetemcomitans</italic>는 액체배지에서 24시간 배양 후 5% Sheep blood를 첨가한 Columbia 고체배지에 접종하여 37&#x2103;에서 48시간 배양된 생균수(CFU)를 측정하였다.</p>
      </sec>
      <sec id="s2d">
        <title>4. Biofilm 형성 실험</title>
        <p><italic>S. mutans</italic> 생균수 측정을 위해 배양했던 96 well plate에서 배양액은 버리고 증류수 0.2 ml로 2회 세척한 다음 plate를 건조시켰다. 이후 0.1% Crystal violet 0.05 ml를 주입하여 15분간 실온에서 염색하고 증류수 0.2 ml로 2회 세척한 후 99% 에탄올 0.2 ml로 녹여서 흡광도 측정기기(Multiskan<sup>TM</sup> FC Microplate Photometer, Thermo Scientific<sup>TM</sup>, USA)를 이용해 595 nm에서 흡광도를 측정하였다.</p>
      </sec>
      <sec id="s2e">
        <title>5. 초기 산도 및 완충능 검사</title>
        <p>농후 발효유, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics (증류수 1:1 혼합 용액) 각각 10 ml를 Falcon에 담아 초기 산도를 pH-meter (Cond 7110 meter, WTW inoLab<sup>&#x24C7;</sup>, Germany)로 3회 측정 후 평균값을 구하였다. 완충능은 각 용액을 pH 7까지 변화시키는데 필요한 1M NaOH의 양으로 정의하며, 10 ml 용액에 1M NaOH를 첨가하여 혼합용액이 pH 7로 이르는데 때까지 주입된 NaOH의 부피를 측정하였다.</p>
      </sec>
      <sec id="s2f">
        <title>6. 산생성능 검사</title>
        <p>농후 발효유, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 10% 용액에 1M NaOH를 첨가하여 혼합 용액이 pH 7이 되도록 중화한 후 5 ml씩 분주하여 <italic>S. mutans</italic> 균 0.5 ml (1&#xD7;10<sup>5</sup> CFU/ml)을 첨가하였고 2초간 교반하였다. 이 용액을 37&#x2103;에서 8시간 배양하였으며, 2시간마다 꺼내어 변화된 pH를 pH-meter (Cond 7110 meter, WTW inoLab<sup>&#x24C7;</sup>, Germany)로 3회 측정하여 평균값을 구하였다.</p>
      </sec>
      <sec id="s2g">
        <title>7. 통계분석</title>
        <p>IBM SPSS (Statistical Package for Social Science 24.0, Chicago, IL, USA) 통계프로그램을 이용하여 분석하였고, 유의수준(&#x3B1;)은 0.05로 통계적 검정을 실시하였다. CFU 측정, biofilm 형성 결과는 대조군과 각 그룹의 농도별 차이는 one-way ANOVA를 시행하였으며, 두 실험군 간의 차이는 t-test를 실시하였다. 초기 산도 및 완충능 실험은 one-way ANOVA를 통해 Tukey 사후검정을 이용하였다. 또한, 시간에 따른 산생성능 실험 결과는 two-way ANOVA를 시행하였으며 Scheffe로 사후검정하였다.</p>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="s3" sec-type="results">
      <title>연구결과</title>
      <sec id="s3a">
        <title>1. <italic>S. mutans</italic> 생균수 측정결과</title>
        <p><italic>L. reuteri</italic> Probiotics, 농후 발효유, 대조군에 <italic>S. mutans</italic>를 동량 접종 후 생균수를 측정한 결과, 농후 발효유는 8&#xD7;10<sup>6</sup> CFU/ml, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 318&#xD7;10<sup>6</sup> CFU/ml, 대조군 342&#xD7;10<sup>6</sup> CFU/ml로 측정되었다. 생균수 측정에서 대조군과 비교 시 농후 발효유에서 유의미한 <italic>S. mutans</italic>의 생장을 억제하는 양상이 관찰되었다. 반면, 대조군과 비교 시 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics의 <italic>S. mutans</italic> 세균 억제 효과는 관찰되지 않았으며, 두 실험군 간 비교 시 농후 발효유가 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics에 비해 유의미하게 <italic>S. mutans</italic> 세균 생장 억제 효과를 보임을 확인하였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.05)&#x3C;<xref ref-type="fig" rid="f001">Fig. 1</xref>&#x3E;.</p>
        <fig id="f001" position="float">
          <label>Fig. 1.</label>
          <caption>
            <title>(A) Comparison of viable cell count of <italic>S. mutans</italic> with all groups such as Bularis, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics, and control. (B) Representative photograph for culture dishes for all group &#x2460; Bulgaris &#x2461; <italic>L. reuteri</italic> Probiotics &#x2462; control (<sup>*</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.05; Bulgaris vs control, <sup>&#x2020;</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.05: Bulgaris vs <italic>L. reuteri</italic> Probiotics)</title>
          </caption>
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        </fig>
      </sec>
      <sec id="s3b">
        <title>2. <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> 흡광도 측정결과</title>
        <p><italic>L. reuteri</italic> Probiotics, 농후 발효유의 농도별 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> 흡광도 측정결과, 농후 발효유의 경우 농도별 측정에서 농도가 높아질수록 높은 흡광도(opticaldensity)를 나타내어 <italic>A.actinomycetemcomitans </italic> 생장이 유의미하게 증가하는 양상이 관찰되었다. 하지만 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics의 흡광도는 농후 발효유의 흡광도보다 현저히 낮게 나타나, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics에 의하여 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> 생장이 억제됨을 확인하였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.01)&#x3C;<xref ref-type="fig" rid="f002">Fig. 2</xref>&#x3E;.</p>
        <fig id="f002" position="float">
          <label>Fig. 2.</label>
          <caption>
            <title>(A) Absorbance on the number of viable cells of <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> and all groups such as Bularis, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics and control. (B) Representative photograph of culture dishes for all group &#x2460; Bulgaris &#x2461; <italic>L. reuteri</italic> Probiotics &#x2462; control (<sup>*</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.05, <sup>**</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.01: 0% vs each % groups, <sup>&#x2020;&#x2020;</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.01: Bulgaris vs <italic>L. reuteri</italic> Probiotics)</title>
          </caption>
          <graphic xlink:href="../ingestImageView?artiId=ART002597011&amp;imageName=jksdh-2020-20-3-387-f002.jpg" position="float"/>
        </fig>
      </sec>
      <sec id="s3c">
        <title>3. Biofilm 형성 실험 결과</title>
        <p><italic>L. reuteri</italic> Probiotics, 농후 발효유에 <italic>S. mutans</italic>를 첨가한 후 biofilm 형성 정도를 비교 측정한 결과 &#x3C;<xref ref-type="fig" rid="f003">Fig. 3</xref>&#x3E;, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics, 농후 발효유 0%에서 높은 흡광도를 나타냈고, 0%와 비교하여 농도별 biofilm 감소량에 유의한 차이가 있었다(<italic>p</italic>&#x3C;0.01). 2.5% 농도에서, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 및 농후 발효유의 흡광도는 유의한 차이가 있었다(<italic>p</italic>&#x3C;0.01).</p>
        <fig id="f003" position="float">
          <label>Fig. 3.</label>
          <caption>
            <title>Inhibitory effect of <italic>L. reuteri</italic> Probiotics and Bulgaris on biofilm formation on <italic>S. mutans</italic>. (<sup>**</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.01: 0% vs each % groups, <sup>&#x2020;&#x2020;</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.01: Bulgaris vs <italic>L. reuteri</italic> Probiotics)</title>
          </caption>
          <graphic xlink:href="../ingestImageView?artiId=ART002597011&amp;imageName=jksdh-2020-20-3-387-f003.jpg" position="float"/>
        </fig>
      </sec>
      <sec id="s3d">
        <title>4. 초기 산도 및 완충능 검사</title>
        <p><italic>L. reuteri</italic> Probiotics, 농후 발효유, 대조군의 초기 산도 및 완충능 검사를 측정한 결과&#x3C;<xref ref-type="table" rid="t002">Table 2</xref>&#x3E;와 같았다. 초기 산도는 농후 발효유가 대조군에 비해 가장 낮았고(<italic>p</italic>&#x3C;0.01), <italic>L. reuteri</italic> Probiotics도 대조군과 유의한 차이를 보였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.01). pH 7까지 이르는데 필요한 1M NaOH 양으로 정의하는 완충능은, 대조군 0 ml, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 0.07 ml, 농후 발효유가 0.73 ml로 높게 나타났으며, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics와 농후 발효유의 유의한 차이를 보였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.05).</p><table-wrap id="t002" position="float"> <label>Table 2.</label> <caption><title>Initial pH and buffering capacity of Bulgaris, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics, and control groups</title></caption> <table rules="groups" frame="hsides"> <thead> <tr valign="middle"> <th align="center"></th> <th align="center">Bulgaris</th> <th align="center"><italic>L. reuteri</italic> Probiotics</th> <th align="center">Control groups</th> </tr> </thead> <tbody> <tr valign="middle"> <td align="left">Initial pH</td> <td align="left">4.24&#xB1;0.01<sup>**</sup></td> <td align="left">5.94&#xB1;0.13<sup>**</sup></td> <td align="center">7.24&#xB1;0.04</td> </tr> <tr valign="top"> <td align="left">Buffer capacity (1M NaOH ml)</td> <td align="left">0.73&#xB1;0.15<sup>*</sup></td> <td align="left">0.07&#xB1;0.02 </td> <td align="center">0.00&#xB1;0.00</td> </tr> </tbody> </table> <table-wrap-foot> <p><sup>*</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.05, <sup>**</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.01: control vs group</p> </table-wrap-foot> </table-wrap>
      </sec>
      <sec id="s3e">
        <title>5. 산생성능 검사</title>
        <p><italic>L. reuteri</italic> Probiotics, 농후 발효유 용액에 1M NaOH를 첨가하여 pH 7로 중화시킨 후 <italic>S. mutans</italic>와 혼합하여 2시간 간격으로 산도를 측정하였다. 6시간 경과 시 농후 발효유 실험군에서는 pH 5.5 이하로 감소였으며, 8시간 경과 후 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 10%는 pH 6.6, 대조군은 pH 7.0으로 유지되었다. <italic>S. mutans</italic>의 산생성능에 의한 pH 변화에는 집단 간의 유의한 차이가 있었다&#x3C;<xref ref-type="fig" rid="f004">Fig. 4</xref>&#x3E;.</p>
        <fig id="f004" position="float">
          <label>Fig. 4.</label>
          <caption>
            <title>Changes of pH in Bulgaris, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics, and control groups after incubation with <italic>S. mutans</italic>. (<sup>*</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.05, <sup>**</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.01: control vs group, <sup>&#x2020;</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.05, <sup>&#x2020;&#x2020;</sup><italic>p</italic>&#x3C;0.01: Bulgaris vs <italic>L. reuteri</italic> Probiotics; two-way ANOVA followed by Scheffe&#x2019;s <italic>post-hoc</italic> comparison)</title>
          </caption>
          <graphic xlink:href="../ingestImageView?artiId=ART002597011&amp;imageName=jksdh-2020-20-3-387-f004.jpg" position="float"/>
        </fig>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="s4" sec-type="other">
      <title>총괄 및 고안</title>
      <p>Probiotics는 <italic>in vitro</italic> 또는 <italic>in vivo</italic>에서 병원성 세균의 성장을 억제하며<xref ref-type="bibr" rid="r018">[18]</xref> 이들의 중요한 기전은 면역증진, 병원성 미생물과의 장내 영양소를 경쟁적으로 이용, 장내 세포 또는 장점막에 병원성 미생물의 부착 억제, 장상피세포에 침입 억제, 항균물질의 생산 등을 통한 장 건강을 증진한다고 보고되었다<xref ref-type="bibr" rid="r011">[11]</xref>. 구강 내 Probiotics의 이용은 적어도 병원성 세균들과 경쟁적으로 작용하여 구강 미생물과 면역반응에 영향을 미치는 것으로 보이며, 구강 건강 및 구강질환의 예방에 도움을 줄 수 있다<xref ref-type="bibr" rid="r019">[19]</xref>. 즉, 구강 내 병원성 세균의 성장억제는 치아우식증, 치주질환 등 구강질환뿐만 아니라 음식 섭취와 함께 소화기관으로 이동하여 당뇨병, 심혈관 질환 등 전신질환의 예방 및 치료에도 중요한 역할을 한다<xref ref-type="bibr" rid="r018">[18]</xref>. 이에 본 연구에서는 시판되는 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics가 구강 미생물의 억제 및 biofilm 형성 억제 작용을 하는지 평가하고자 하였다.</p>
      <p>본 연구결과 치아우식증을 일으키는 <italic>S. mutans</italic> 사멸 효과에서 농후 발효유가 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics와 대조군에 비하여 높은 <italic>S. mutans</italic> 사멸 효과를 보였다. Nikawa 등<xref ref-type="bibr" rid="r014">[14]</xref>의 연구에서 <italic>S. mutans</italic> 1 : <italic>L. reuteri</italic> 3로 희석 시 <italic>S. mutans</italic>균이 90% 이상 사멸할 수 있다고 보고하여 본 연구결과와 차이를 보였다. 이는 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics와 <italic>S. mutans</italic> 희석 비율이 낮은데서 기인하는 것으로 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics가 <italic>S. mutans</italic> 억제 효과를 나타내기에 충분한 균수에 도달하지 못했을 것으로 생각되며, 사용한 특정 제품에 함유된 균수가 변수로 작용하였을 것으로 판단된다. Ishihara 등<xref ref-type="bibr" rid="r013">[13]</xref>은 <italic>L. reuteri</italic>와 표현형이 유사한 <italic>L. fermentum</italic>가 <italic>in vitro</italic>에서 <italic>S. mutans</italic>에 대한 성장억제 효과를 가지고 있음을 보고하였고, Nikawa 등<xref ref-type="bibr" rid="r014">[14]</xref>은 <italic>in vitro</italic>에서 <italic>L. reuteri</italic> 함유 비율에 따른 <italic>S. mutans</italic>의 감소를 관찰하였다. 또한, Caglar<xref ref-type="bibr" rid="r015">[15]</xref> 등은 <italic>L. reuteri ATCC 55730</italic>을 첨가한 빨대 사용 및 정제를 3주간 복용하였을 때 타액 내 <italic>S. mutans</italic> 수가 감소했으며, 요구르트에 <italic>L. reuteri</italic>를 첨가하여 2주간 복용하는 실험에서 <italic>L. reuteri</italic> 함유 요구르트 복용이 타액 내 <italic>S. mutans</italic> 수를 감소시켜 치아우식 위험을 줄이는 긍정적인 효과를 보인 연구결과와 차이를 나타내었다<xref ref-type="bibr" rid="r014">[14]</xref>. 이는<italic>in vitro</italic>에서 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics가 <italic>S. mutans</italic> 억제 효과를 나타내기에 충분한 균수를 이루지 못하였기 때문이라고 사료된다.</p>
      <p>Biofilm 형성에서 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics는 낮은 농도(2.5%)에서도 biofilm 형성이 억제되는 양상을 보였으나, 농후 발효유의 경우에서도 높은 농도(5, 10%)에서 유의미하게 biofilm 형성이 억제되는 양상을 보여 Probiotics에 포함된 균의 종류에 따라 정도의 차이는 있지만 biofilm 형성을 억제하는 효과를 나타내는 것으로 보인다. 이는 Söderling 등<xref ref-type="bibr" rid="r020">[20]</xref>의 연구에서 <italic>L. reuteri</italic> PTA 5289에 의한 biofilm 형성 억제효과를 보인다는 연구결과와 유사함을 보였다. 본 연구결과에서 대조군과 비교하여 농도별 biofilm 감소량의 차이가 나타난 이유는 타액으로 코팅된 Hydroxyapatites에 Probiotics가 결합하여 <italic>S. mutans</italic>의 부착을 감소시켰기 때문일 것으로 사료된다<xref ref-type="bibr" rid="r021">[21]</xref>.</p>
      <p>본 연구에 사용된 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 초기 산도를 측정한 결과, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics의 pH는 5.94로 조사되었고, 이는 Stephan 이론에 의하면 pH 5.0 이하의 농도에서 치아표면의 탈회가 일어날 수 있다는 Stephan 곡선에 의한 우식발생 가능 범주에 해당되지 않으며, Sissons 등<xref ref-type="bibr" rid="r022">[22]</xref>은 치면세균막 내 <italic>S. mutans</italic>의 pH 농도가 5.5이하로 떨어지면 치아가 우식될 수 있음을 보고하였다. 타액에 산을 첨가함에 따라 생기는 산도 변화에 저항하는 능력을 완충능이라 정의하고, 본 연구에서 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics의 완충능이 높게 관찰되어 구강 내 pH 7로 중화되기 쉬움을 보여 치아우식의 위험도가 낮음을 것으로 생각된다. Katz 등<xref ref-type="bibr" rid="r023">[23]</xref>은 타액 완충능 뿐만 아니라 식품 고유 완충능 또한 구강 내 타액 및 플라그 형성에 영향을 줄 수 있다고 하였고, 허 등<xref ref-type="bibr" rid="r024">[24]</xref>은 고유 pH가 중성에 가깝고 식품의 고유 완충능이 높으면 식품 자체가 구강 내 산도를 중화시킬 수 있어 탈회를 예방할 수 있다고 보고하여 본 연구결과를 지지한다. 또한, 본 연구에서 각 용액에 <italic>S. mutans</italic>를 접종 후 8시간 배양하여 산생성능을 평가한 결과, 6시간 경과 시 농후 발효유는 pH 5.5 이하를 나타내 탈회임계점을 넘어섰고, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics는 pH 6.5로 중성에 가까운 수치를 보여 유산이 생성되어 pH 변화가 큰 농후 발효유와 달리 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics에 함유된 Probiotics에서 유당의 분해가 이루어지지 않아 산생성능의 변화가 적은 것으로 생각된다<xref ref-type="bibr" rid="r025">[25]</xref>.</p>
      <p>치주균인 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic>의사멸정도를관찰한결과<italic>L. reuteri</italic> Probiotics가 <italic>A.actinomycetemcomitans</italic> 감소하는 양상을 관찰하였으며, Krasse 등<xref ref-type="bibr" rid="r026">[26]</xref>은 <italic>L. reuteri</italic> 정제 2주 복용 후 중등도에서 중증의 치은염 환자에서 치은 지수 및 플라그 지수를 감소를 보고하여 본 연구결과를 지지한다. Twetman 등<xref ref-type="bibr" rid="r027">[27]</xref>은 <italic>L. reuteri ATCC 55730</italic> 및 <italic>ATCC PTA 5289</italic>가 함유된 껌을 2주 동안 1일 10분 이상 씹을 경우, 씹는 기간 동안 BOP (bleeding on probing) 개선 및 GCF (gingival crevicular fluid) 양의 유의미한 감소효과를 보고하였다. Vivekananda 등<xref ref-type="bibr" rid="r028">[28]</xref>은 SRP (scaling+root planing) 치료와 함께 42일 동안 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 정제 복용 후 <italic><italic>A. actinomycetemcomitans</italic></italic> 90% 이상의 사멸 효과를 보인다는 연구결과와 유사함을 보였다. 이것은 <italic>L. reuteri</italic>가 우식유발균으로 알려진 <italic>S. mutans</italic>에 의한 치태형성 억제 및 치주질환 유발균인 <italic><italic>A. actinomycetemcomitans</italic></italic>형성을 억제한 긍정적인 영향을 보이며, 장관계(장내)에 효능이 입증된 Probiotics가 구강 병원균을 억제하는 목적으로 활용될 수 있음을 보여준다고 사료된다.</p>
      <p>본 연구의 제한점으로는 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics의 특정 제품을 선택하여 평가한 <italic>in vitro</italic> 연구로 특정 제품에 함유된 합성물에 의한 변수가 있었을 것으로 생각된다. 이에 향후에는 시중에 판매되는 다양한 제품의 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics를 사용하여 플라그 형성 및 구강 질환발생에 대한 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics의 효과를 비교 분석하고 제품에 포함된 다양한 합성물의 차이를 분석하는 구체적인 연구가 필요할 것으로 생각된다. 또한, 본 연구결과에서 <italic>S. mutans</italic> 감소 효과가 없었던 이유는 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics와 <italic>S. mutans</italic> 희석 비율이 낮은데서 기인한 것으로 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics가 <italic>S. mutans</italic> 억제 효과를 나타내기에는 충분한 균수에 도달하지 못했을 것으로 생각되며, 이는 사용한 특정 제품에 함유된 균수가 변수로 작용하였을 것으로 판단된다. 이에 Probiotics에 함유된 유익한 균들이 구강환경에서 영향력을 미치는지 정제형 Probiotics와 껌 type 중 어느 것에 더 유의성이 있는지 검증이 필요할 것으로 생각되며, 향후 이에 관한 추가적인 연구가 더 진행되어야 할 것으로 사료된다. 이러한 연구 제한점에도 불구하고 본 연구는 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics가 치주질환을 유발하는 구강미생물의 증식이나 biofilm 형성에 미치는 영향 및 산도와 완충능, 산생성능 측정을 통해 우식유발능을 평가함으로써 구강질환 예방 및 증진을 위한 보조제로서의 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics 활용에 대한 기초자료를 제공할 수 있을 것으로 생각된다.</p>
    </sec>
    <sec id="s5" sec-type="conclusions">
      <title>결론</title>
      <p>시판되는 농후 발효유와 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics를 선택하여 구강미생물의 증식이나 biofilm 형성에 미치는 영향을 평가하고, 각 용액의 산도와 완충능, 산생성능을 측정하여 다음과 같은 결과가 관찰되었다.</p>
      <p>1. <italic>S. mutans</italic>의 생균수 측정한 결과, 농후 발효유 8&#xD7;10<sup>6</sup> CFU/ml, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 318&#xD7;10<sup>6</sup> CFU/ml, 대조군 342&#xD7;10<sup>6</sup> CFU/ml로 관찰되었으며, 농후 발효유에서 대조군과 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics에 비해 유의미하게 <italic>S. mutans</italic> 억제 효과를 보였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.05).</p>
      <p>2. 농도별 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> 흡광도 측정결과, 농후 발효유의 경우 농도가 증가할수록 높은 흡광도(optical density)를 나타내어 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> 생장이 유의미하게 증가하는 양상을 보인 반면, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics의 경우 각 농도에서 농후 발효유와 비교 시 유의미하게 낮은 흡광도를 나타내어 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic> 생장이 억제됨을 관찰하였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.01).</p>
      <p>3. Biofilm 형성 실험결과, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics와 농후 발효유에서 대조군과 비교하여 낮은 흡광도를 나타내어 biofilm 형성이 유의미하게 억제되는 양상을 보였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.01). 특히 2.5%의 <italic>L. reuteri</italic> Probiotics 낮은 농도에서도 농후 발효유보다 현저하게 biofilm 형성이 억제됨을 관찰하였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.01).</p>
      <p>4. 초기 산도는 농후 발효유(4.24&#xB1;0.01)가 가장 낮았으며, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics (5.94&#xB1;0.13), 대조군(7.24&#xB1;0.04) 순으로 유의미한 차이를 보였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.01).</p>
      <p>5. 완충능 측정결과 대조군, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics, 농후 발효유 순으로 높게 나타났고, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics와 농후 발효유의 유의한 차이를 보였다(<italic>p</italic>&#x3C;0.05).</p>
      <p>6. 산생성능을 평가하기 위해 pH 7로 중화시킨 후 <italic>S. mutans</italic>를 접종하여 배양하고 2시간 간격으로 산도를 측정한 결과, 6시간 경과 시 농후 발효유는 pH 5.5 이하로 감소하였으나, <italic>L. reuteri</italic> Probiotics는 pH 6.6으로 유지되어 산생성능에 의한 pH 변화에서 집단 간의 유의한 차이가 있었다.</p>
      <p>이러한 결과는 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics가 biofilm 형성, 초기 산도 및 산생성능을 적게 유도하며, 치주질환을 유발하는 <italic>A. actinomycetemcomitans</italic>의 감소에 긍정적인 영향을 나타내었다. 따라서 본 연구는 <italic>L. reuteri</italic> 함유 Probiotics의 유익한 효과를 고려할 때 구강질환의 예방 및 촉진을 위한 보조제로 구강질환을 줄일 수 있음을 시사한다.</p>
    </sec>
  </body>
  <back>
    <fn-group>
      <fn fn-type="conflict">
        <p><bold>Conflict of Interest</bold> The authors declared no conflicts of interest.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other">
        <p><bold>Authorship</bold> Conceptualization: SB Lee, KH Lee; Data collection: SB Lee; Formal analysis: SB Lee; Writing - original draft: SB Lee, KH Lee; Writing - review &amp; editing: SB Lee, KH Lee</p>
      </fn>
    </fn-group>
    <ack>
      <p>This research was supported by the Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (MOE) (NRF-2016R1D1A3B2008194).</p>
    </ack>
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          <article-title>Interspecies interactions within oral microbial communities</article-title>
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          <lpage>670</lpage>
          <pub-id pub-id-type="doi">10.1128/MMBR.00024-07</pub-id>
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          <fpage>18</fpage>
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          <article-title>Effect of the probiotic lactobacilli reuteri (prodentis) in the management of periodontal disease: a preliminary randomized clinical trial</article-title>
          <source>J Oral Microbiol</source>
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