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Erschienen in: Die Dermatologie 10/2021

24.07.2021 | Atopische Dermatitis | Leitthema

Malassezia spp.: Wechselwirkungen mit Lipidbestandteilen von Topika – eine Übersicht

Malassezia und Topika

verfasst von: Prof. Dr. med. P. Mayser, Christin Koch

Erschienen in: Die Dermatologie | Ausgabe 10/2021

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Zusammenfassung

Lipophile Malassezia-Hefen sind ein bedeutsamer Bestandteil der residenten menschlichen Hautflora besonders in seborrhoischen Arealen. Neben einer kommensalen bzw. mutualistischen Interaktion mit dem Wirt können sie auch Erkrankungen verursachen, deren Ursachen jedoch noch nicht vollständig geklärt sind. Dichte auf der Haut und auch Häufigkeit einzelner Erkrankungen, wie beispielsweise der Pityriasis versicolor, korrelieren mit dem Lipidangebot. Hier spielt zum einen die körpereigene Talgdrüsenaktivität eine Rolle. Ein weiterer bisher wenig untersuchter Faktor sind extern aufgetragene Lipide. Neben Wachstumsförderung/-minderung können durch Malassezia-bedingte Hydrolyse von Esterverbindungen auch Metabolite mit eigenen Wirkungen entstehen. So werden aus Fettsäuremonoestern wie 3‑Hydroxypropylcaprylat mittelkettige Fettsäuren generiert, die in einem „self-kill“ die Zahl der Malassezia-Zellen reduzieren und eine neue Therapieoption z. B. bei Kopfschuppen darstellen. Untersuchungen zu Wechselwirkungen zwischen Topika und Malassezia-Hefen könnten die Hautverträglichkeit von Externa verbessern und neue therapeutische Optionen eröffnen.
Literatur
2.
Zurück zum Zitat Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA (2018) The human skin microbiome. Nat Rev Microbiol 16:143–155PubMedCrossRef Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA (2018) The human skin microbiome. Nat Rev Microbiol 16:143–155PubMedCrossRef
3.
5.
Zurück zum Zitat Jo JH, Kennedy EA, Kong HH (2017) Topographical and physiological differences of the skin mycobiome in health and disease. Virulence 8:324–333PubMedCrossRef Jo JH, Kennedy EA, Kong HH (2017) Topographical and physiological differences of the skin mycobiome in health and disease. Virulence 8:324–333PubMedCrossRef
7.
Zurück zum Zitat Vijaya Chandra SH, Srinivas R, Dawson TL Jr et al (2021) Cutaneous malassezia: commensal, pathogen, or protector? Front Cell Infect Microbiol 10:614446PubMedPubMedCentralCrossRef Vijaya Chandra SH, Srinivas R, Dawson TL Jr et al (2021) Cutaneous malassezia: commensal, pathogen, or protector? Front Cell Infect Microbiol 10:614446PubMedPubMedCentralCrossRef
10.
Zurück zum Zitat Gaitanis G, Magiatis P, Hantschke M et al (2012) The Malassezia genus in skin and systemic diseases. Clin Microbiol Rev 25(1):106–141PubMedPubMedCentralCrossRef Gaitanis G, Magiatis P, Hantschke M et al (2012) The Malassezia genus in skin and systemic diseases. Clin Microbiol Rev 25(1):106–141PubMedPubMedCentralCrossRef
11.
Zurück zum Zitat Harada K, Saito M, Sugita T et al (2015) Malassezia species and their associated skin diseases. J Dermatol 42:250–257PubMedCrossRef Harada K, Saito M, Sugita T et al (2015) Malassezia species and their associated skin diseases. J Dermatol 42:250–257PubMedCrossRef
12.
Zurück zum Zitat Prohic A, Jovovic Sadikovic T, Krupalija-Fazlic M et al (2016) Malassezia species in healthy skin and in dermatological conditions. Int J Dermatol 55:494–504PubMedCrossRef Prohic A, Jovovic Sadikovic T, Krupalija-Fazlic M et al (2016) Malassezia species in healthy skin and in dermatological conditions. Int J Dermatol 55:494–504PubMedCrossRef
15.
Zurück zum Zitat Gaitanis G, Mayser P (2010) Seborrhoic eczema / dermatitis. In: Boekhout T, Guého E, Mayser P, Velegraki A (Hrsg) Malassezia and the skin. Springer, Gaitanis G, Mayser P (2010) Seborrhoic eczema / dermatitis. In: Boekhout T, Guého E, Mayser P, Velegraki A (Hrsg) Malassezia and the skin. Springer,
16.
Zurück zum Zitat Adalsteinsson JA, Kaushik S, Mazumdar S et al (2020) An update on the microbiology, immunology and genetics of seborrheic dermatitis. Exp Dermatol 29:481–489PubMedCrossRef Adalsteinsson JA, Kaushik S, Mazumdar S et al (2020) An update on the microbiology, immunology and genetics of seborrheic dermatitis. Exp Dermatol 29:481–489PubMedCrossRef
17.
Zurück zum Zitat Grice EA, Dawson TL Jr (2017) Host-microbe interactions: malassezia and human skin. Curr Opin Microbiol 40:81–87PubMedCrossRef Grice EA, Dawson TL Jr (2017) Host-microbe interactions: malassezia and human skin. Curr Opin Microbiol 40:81–87PubMedCrossRef
18.
Zurück zum Zitat Glatz M, Bosshard P, Schmid-Grendelmeier P (2017) The role of fungi in atopic dermatitis. Immunol Allergy Clin North Am 37(1):63–74PubMedCrossRef Glatz M, Bosshard P, Schmid-Grendelmeier P (2017) The role of fungi in atopic dermatitis. Immunol Allergy Clin North Am 37(1):63–74PubMedCrossRef
20.
Zurück zum Zitat Mayser P, Gaitanis G (2010) Physiology and Biochemistry. In: Boekhout T, Guého E, Mayser P, Velegraki A (Hrsg) Malassezia and the skin. Springer, , S 121–137CrossRef Mayser P, Gaitanis G (2010) Physiology and Biochemistry. In: Boekhout T, Guého E, Mayser P, Velegraki A (Hrsg) Malassezia and the skin. Springer, , S 121–137CrossRef
21.
Zurück zum Zitat Wu G, Zhao H, Li C et al (2015) Genus-wide comparative genomics of malassezia delineates its phylogeny, physiology, and niche adaptation on human skin. PLoS Genet 11(11):e1005614PubMedPubMedCentralCrossRef Wu G, Zhao H, Li C et al (2015) Genus-wide comparative genomics of malassezia delineates its phylogeny, physiology, and niche adaptation on human skin. PLoS Genet 11(11):e1005614PubMedPubMedCentralCrossRef
25.
26.
Zurück zum Zitat Nazzaro-Porro M, Passi S (1978) Identification of tyrosinase inhibitors in cultures of Pityrosporum. J Invest Dermatol 71:205–208PubMedCrossRef Nazzaro-Porro M, Passi S (1978) Identification of tyrosinase inhibitors in cultures of Pityrosporum. J Invest Dermatol 71:205–208PubMedCrossRef
27.
Zurück zum Zitat Leeming J, Holland KT, Bojar RA (1986) The in vitro antimicrobial effect of azelaic acid. Br J Dermatol 115:551–556PubMedCrossRef Leeming J, Holland KT, Bojar RA (1986) The in vitro antimicrobial effect of azelaic acid. Br J Dermatol 115:551–556PubMedCrossRef
28.
Zurück zum Zitat Li H, Goh BN, Teh WK et al (2018) Skin commensal malassezia globosa secreted protease attenuates staphylococcus aureus biofilm formation. J Invest Dermatol 138(5):1137–1145PubMedCrossRef Li H, Goh BN, Teh WK et al (2018) Skin commensal malassezia globosa secreted protease attenuates staphylococcus aureus biofilm formation. J Invest Dermatol 138(5):1137–1145PubMedCrossRef
29.
Zurück zum Zitat McGinley KJ, Leyden JJ, Marples RR et al (1975) Quantitative microbiology of the scalp in non-dandruff, dandruff, and seborrheic dermatitis. J Invest Dermatol 64:401–405PubMedCrossRef McGinley KJ, Leyden JJ, Marples RR et al (1975) Quantitative microbiology of the scalp in non-dandruff, dandruff, and seborrheic dermatitis. J Invest Dermatol 64:401–405PubMedCrossRef
30.
Zurück zum Zitat Vlachos C, Henning MAS, Gaitanis G et al (2020) Critical synthesis of available data in malassezia folliculitis and a systematic review of treatments. J Eur Acad Dermatol Venereol 34(8):1672–1683PubMedCrossRef Vlachos C, Henning MAS, Gaitanis G et al (2020) Critical synthesis of available data in malassezia folliculitis and a systematic review of treatments. J Eur Acad Dermatol Venereol 34(8):1672–1683PubMedCrossRef
31.
Zurück zum Zitat Bjerre RD, Bandier J, Skov L et al (2017) The role of the skin microbiome in atopic dermatitis: a systematic review. Br J Dermatol 177(5):1272–1278PubMedCrossRef Bjerre RD, Bandier J, Skov L et al (2017) The role of the skin microbiome in atopic dermatitis: a systematic review. Br J Dermatol 177(5):1272–1278PubMedCrossRef
33.
Zurück zum Zitat Ro BI, Dawson TL (2005) The role of sebaceous gland activity and scalp microfloral metabolism in the etiology of seborrheic dermatitis and dandruff. J Investig Dermatol Symp Proc 10:194–197PubMedCrossRef Ro BI, Dawson TL (2005) The role of sebaceous gland activity and scalp microfloral metabolism in the etiology of seborrheic dermatitis and dandruff. J Investig Dermatol Symp Proc 10:194–197PubMedCrossRef
34.
Zurück zum Zitat Bernier V, Weill FX, Hirigoyen V et al (2002) Skin colonization by malassezia species in neonates: a prospective study and relationship with neonatal cephalic pustulosis. Arch Dermatol 138:215–218PubMedCrossRef Bernier V, Weill FX, Hirigoyen V et al (2002) Skin colonization by malassezia species in neonates: a prospective study and relationship with neonatal cephalic pustulosis. Arch Dermatol 138:215–218PubMedCrossRef
35.
Zurück zum Zitat Nagata R, Nagano H, Ogishima D et al (2012) Transmission of the major skin microbiota, malassezia, from mother to neonate. Pediatr Int 54:350–355PubMedCrossRef Nagata R, Nagano H, Ogishima D et al (2012) Transmission of the major skin microbiota, malassezia, from mother to neonate. Pediatr Int 54:350–355PubMedCrossRef
36.
Zurück zum Zitat Marples MJ (1965) The genus Pityrosporum. The ecology of the human skin. C.C. Thomas, Springfield, S 421 Marples MJ (1965) The genus Pityrosporum. The ecology of the human skin. C.C. Thomas, Springfield, S 421
37.
Zurück zum Zitat Roed-Petersen J (1980) Tinea versicolor and body lotions. Acta Derm Venereol 60:439–440PubMed Roed-Petersen J (1980) Tinea versicolor and body lotions. Acta Derm Venereol 60:439–440PubMed
38.
Zurück zum Zitat Kraus A (1913) Über das Wesen des sogenannten Unnaschen Flaschenbacillus. Arch Dermatol Syph 116:723–736CrossRef Kraus A (1913) Über das Wesen des sogenannten Unnaschen Flaschenbacillus. Arch Dermatol Syph 116:723–736CrossRef
39.
Zurück zum Zitat Benham RW (1939) The cultural characteristics of Pityrosporum ovale—a lipophilic fungus. J Invest Dermatol 2:187–203CrossRef Benham RW (1939) The cultural characteristics of Pityrosporum ovale—a lipophilic fungus. J Invest Dermatol 2:187–203CrossRef
40.
Zurück zum Zitat Guého-Kellermann E, Boekhout T, Begerow D (2010) Biodiversity, phylogeny and ultrastructure. In: Boekhout T, Guého E, Mayser P, Velegraki A (Hrsg) Malassezia and the skin. Springer, Guého-Kellermann E, Boekhout T, Begerow D (2010) Biodiversity, phylogeny and ultrastructure. In: Boekhout T, Guého E, Mayser P, Velegraki A (Hrsg) Malassezia and the skin. Springer,
41.
Zurück zum Zitat Mayser P (1999) Beiträge zur Differenzierung der Gattung Malassezia und der Pathogenese der Pityriasis versicolor. Fachverlag Köhler, Giessen Mayser P (1999) Beiträge zur Differenzierung der Gattung Malassezia und der Pathogenese der Pityriasis versicolor. Fachverlag Köhler, Giessen
42.
Zurück zum Zitat Koyama T, Kanbe T, Kikuchi A et al (2002) Effects of topical vehicles on growth of the lipophilic malassezia species. J Dermatol Sci 29:166–170PubMedCrossRef Koyama T, Kanbe T, Kikuchi A et al (2002) Effects of topical vehicles on growth of the lipophilic malassezia species. J Dermatol Sci 29:166–170PubMedCrossRef
43.
Zurück zum Zitat Mayser P, Pickel M, Haze P et al (1998) Different utilization of neutral lipids by malassezia furfur and malassezia sympodialis. Med Mycol 36:7–14PubMedCrossRef Mayser P, Pickel M, Haze P et al (1998) Different utilization of neutral lipids by malassezia furfur and malassezia sympodialis. Med Mycol 36:7–14PubMedCrossRef
44.
Zurück zum Zitat Mayser P, Haze P, Papavassilis C et al (1997) Differentiation of malassezia spp.—selectivity of cremophor EL, castor oil and ricinoleic acid for malassezia furfur. Br J Dermatol 137:208–213PubMedCrossRef Mayser P, Haze P, Papavassilis C et al (1997) Differentiation of malassezia spp.—selectivity of cremophor EL, castor oil and ricinoleic acid for malassezia furfur. Br J Dermatol 137:208–213PubMedCrossRef
45.
Zurück zum Zitat Domsch A (1986) Rückfettung in Bade- und Duschpräparaten. Seifen-Öle-Fette-Wachse 5:163–167 Domsch A (1986) Rückfettung in Bade- und Duschpräparaten. Seifen-Öle-Fette-Wachse 5:163–167
46.
Zurück zum Zitat Mayser P, Fuhrer D, Schmidt R et al (1995) Hydrolysis of fatty-acid esters by malassezia furfur—different utilization depending on alcohol moiety. Acta Derm Venereol 75:105–109PubMed Mayser P, Fuhrer D, Schmidt R et al (1995) Hydrolysis of fatty-acid esters by malassezia furfur—different utilization depending on alcohol moiety. Acta Derm Venereol 75:105–109PubMed
47.
Zurück zum Zitat Nordstrom KM, Labows JN, McGinley KJ et al (1986) Characterization of wax esters, triglycerides, and free fatty acids of follicular casts. J Invest Dermatol 86:700–705PubMedCrossRef Nordstrom KM, Labows JN, McGinley KJ et al (1986) Characterization of wax esters, triglycerides, and free fatty acids of follicular casts. J Invest Dermatol 86:700–705PubMedCrossRef
48.
Zurück zum Zitat Kabara JJ, Swieczkowski DM, Conley AJ et al (1972) Fatty acids and derivatives as antimicrobial agents. Antimicrob Agents Chemother 2:23–28PubMedPubMedCentralCrossRef Kabara JJ, Swieczkowski DM, Conley AJ et al (1972) Fatty acids and derivatives as antimicrobial agents. Antimicrob Agents Chemother 2:23–28PubMedPubMedCentralCrossRef
49.
Zurück zum Zitat Mayser P (2015) Medium chain fatty acid ethyl esters—activation of antimicrobial effects by malassezia enzymes. Mycoses 58:215–219PubMedCrossRef Mayser P (2015) Medium chain fatty acid ethyl esters—activation of antimicrobial effects by malassezia enzymes. Mycoses 58:215–219PubMedCrossRef
50.
Zurück zum Zitat Koch C, Pesaro M, Schmaus G, Mayser P (2020) Medium chain fatty acid esters—optimizing their efficacy as anti-malassezia agents. Mycoses 63(7):704–710PubMedCrossRef Koch C, Pesaro M, Schmaus G, Mayser P (2020) Medium chain fatty acid esters—optimizing their efficacy as anti-malassezia agents. Mycoses 63(7):704–710PubMedCrossRef
51.
Zurück zum Zitat Genrich F, Koch C, Lange S et al (2020) Neuartiger Wirkstoff gegen Kopfhautschuppen. SOFW J 146(12):8–13 Genrich F, Koch C, Lange S et al (2020) Neuartiger Wirkstoff gegen Kopfhautschuppen. SOFW J 146(12):8–13
52.
Zurück zum Zitat Genrich F, Koch C, Massironi M, Thomaz F (2021) Propanediol caprylate: shifting the microbiome, sebum levels and classic approach to dandruff. Cosmetics Toiletries 136(6):44–51 Genrich F, Koch C, Massironi M, Thomaz F (2021) Propanediol caprylate: shifting the microbiome, sebum levels and classic approach to dandruff. Cosmetics Toiletries 136(6):44–51
55.
Zurück zum Zitat Two AM, Nakatsuji T, Kotol PF et al (2016) The cutaneous microbiome and aspects of skin antimicrobial defense system resist acute treatment with topical skin cleansers. J Invest Dermatol 136:1950–1954PubMedCrossRef Two AM, Nakatsuji T, Kotol PF et al (2016) The cutaneous microbiome and aspects of skin antimicrobial defense system resist acute treatment with topical skin cleansers. J Invest Dermatol 136:1950–1954PubMedCrossRef
56.
Zurück zum Zitat Leeming J, Notman FH, Holland KT (1989) The distribution and ecology of malassezia furfur and cutaneous bacteria on human skin. J Appl Bacteriol 67:47–52PubMedCrossRef Leeming J, Notman FH, Holland KT (1989) The distribution and ecology of malassezia furfur and cutaneous bacteria on human skin. J Appl Bacteriol 67:47–52PubMedCrossRef
57.
Zurück zum Zitat Gao Z, Perez-Perez GI, Chen Y et al (2010) Quantification of major human cutaneous bacterial and fungal populations. J Clin Microbiol 48(10):3575–3581PubMedPubMedCentralCrossRef Gao Z, Perez-Perez GI, Chen Y et al (2010) Quantification of major human cutaneous bacterial and fungal populations. J Clin Microbiol 48(10):3575–3581PubMedPubMedCentralCrossRef
58.
Zurück zum Zitat Sugita T, Yamazaki T, Yamada S et al (2015) Temporal changes in the skin malassezia microbiota of members of the Japanese antarctic research expedition (JARE): a case study in antarctica as a pseudo-space environment. Med Mycol 53:717–724PubMedCrossRef Sugita T, Yamazaki T, Yamada S et al (2015) Temporal changes in the skin malassezia microbiota of members of the Japanese antarctic research expedition (JARE): a case study in antarctica as a pseudo-space environment. Med Mycol 53:717–724PubMedCrossRef
59.
Zurück zum Zitat Leeming JP, Holland KT, Cunliffe WJ (1984) The microbial ecology of pilosebaceous units isolated from human skin. J Gen Microbiol 130:803–807PubMed Leeming JP, Holland KT, Cunliffe WJ (1984) The microbial ecology of pilosebaceous units isolated from human skin. J Gen Microbiol 130:803–807PubMed
60.
Zurück zum Zitat Holland KT, Bojar RA (2002) Cosmetics: what is their influence on the skin microflora? Am J Clin Dermatol 3:445–449PubMedCrossRef Holland KT, Bojar RA (2002) Cosmetics: what is their influence on the skin microflora? Am J Clin Dermatol 3:445–449PubMedCrossRef
Metadaten
Titel
Malassezia spp.: Wechselwirkungen mit Lipidbestandteilen von Topika – eine Übersicht
Malassezia und Topika
verfasst von
Prof. Dr. med. P. Mayser
Christin Koch
Publikationsdatum
24.07.2021
Verlag
Springer Medizin
Erschienen in
Die Dermatologie / Ausgabe 10/2021
Print ISSN: 2731-7005
Elektronische ISSN: 2731-7013
DOI
https://doi.org/10.1007/s00105-021-04866-6

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