Pseudomonas aeruginosa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pseudomonas aeruginosa , SEM számítógépes színezés | ||||||||||
tudományos osztályozás | ||||||||||
Tartomány:baktériumokTípusú:ProteobaktériumokOsztály:Gamma proteobaktériumokRendelés:PseudomonadalesCsalád:PseudomonadaceaeNemzetség:PseudomonasKilátás:Pseudomonas aeruginosa | ||||||||||
Nemzetközi tudományos név | ||||||||||
Pseudomonas aeruginosa ( Schroeter 1872) Migula 1900 |
||||||||||
|
A Pseudomonas aeruginosa [1] ( lat. Pseudomonas aeruginosa ) a Gram-negatív aerob mozgó rúd alakú baktériumok egy fajtája . Vízben, talajban él, emberre feltételesen patogén, emberben a nozokomiális fertőzések kórokozója [2] [3] . A kezelés nehézkes a magas antibiotikum - rezisztencia miatt [4] [5] .
Egyenes vagy ívelt rúd lekerekített végekkel, 1-5 × 0,5-1,0 µm, monotrich vagy lofotrich [6] . Kemoorganoheterotróf , kötelező aerob ( denitrifikáló ). Növekszik MPA-n (a közeg kék-zöldre változik), MPB-n (zavarosság és film a közegben, kék-zöld is). Növekszik 42 °C (optimális - 37 °C), szelektív táptalaj - CPC-agar (tápanyag- agar cetilpiridinium-kloriddal [ ). Proteázokat képez . Sűrű tápközegen három formára - R-, S- és M-formára - disszociál [7] . Jellegzetes pigmenteket termel : piocianint ( fenazin pigment, kékeszöld színre festi a tápközeget, kloroformmal extrahálják ), pioverdint (ibolyántúli sugárzásban fluoreszkáló sárga-zöld pigment ) és piorubint (barna). Egyes törzsek a szénhidrogének és a formaldehid biológiai lebontását végzik [8] .
A Pseudomonas aeruginosa tályogokban és gennyes sebekben fordul elő , bélgyulladással és cystitissel társul [9] . A P. aeruginosa a nozokomiális fertőzések egyik leggyakoribb kórokozója, mivel a P. aeruginosa különösen könnyen megfertőzi a legyengült immunrendszerű embereket. A P. aeruginosa patogenitási tényezői a mobilitás jelenléte, a toxinképződés , a hidrolitikus enzimek termelése . A prognózist rontja az antibiotikumokkal szembeni magas rezisztencia . A P. aeruginosa rezisztens számos béta-laktámra, aminoglikozidra és fluorozott kinolonra [10] .
A Pseudomonas aeruginosa a kvórumérzetet alkotó jelzőmolekuláknak köszönhetően általános döntéseket tud hozni a környezet sajátosságaihoz való alkalmazkodás és önvédelem érdekében [11] . Ez különösen ellenállóvá teszi még a nagy dózisú antibiotikumokkal szemben is. Az ilyen módon kialakított biofilm például megvédi az egész telepet a káros anyagok, köztük az antibiotikumok behatolásától, ami nagymértékben megnehezíti a kezelést.
Bebizonyosodott, hogy egyes anyagok, például a fokhagymában lévők gátolják a Pseudomonas aeruginosa szociális viselkedését , ezáltal hatékonyabbá teszik a kezelést, segítik az antibiotikumok behatolását a biofilmen keresztül a baktériumsejtekbe, ami vagy rosszabb, ill. egyáltalán nem alakult ki [12] .
Orosz tudósok a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem Fizikai Módszereinek Bioszenzorikai és Nanoteranosztikai Laboratóriumából, Fizikai Karból M. V. Lomonoszov az Orosz Tudományos Alapítvány (RNF) támogatásával szilíciumból , valamint arany és ezüst nanorészecskékből álló nanostrukturált kompozit anyagot fejlesztett ki , amely képes kimutatni az emberi Pseudomonas aeruginosa fertőzést . A módszer a piocianin kimutatásán alapul, amely a Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa specifikus metabolitja . A piocianin nyomainak korai kimutatására a Raman spektroszkópiai módszert alkalmazzák egy ezüst és arany nanorészecskékkel (NP) módosított szilícium nanoszálak (SiNW) mátrixán [13] . A technika lehetővé teszi a piocianin molekulák kimutatását 10-9 M koncentrációig [ 14 ] . A pszeudomonális fertőzés korai felismerése különösen fontos a cisztás fibrózisban szenvedő betegek életének megmentése érdekében .