По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 579.842 DOI:10.33920/med-08-2109-08

Антибиотикорезистентность и чувствительность к коммерческим препаратам бактериофагов клинических изолятов бактерий Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa

Седова Дарья Андреевна младший научный сотрудник лаборатории санитарной микробиологии водных объектов и микробной экологии человека, ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора (344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 119), аспирант, ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет» (344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42), e-mail: darsedova@sfedu.ru, https://orcid.org/0000-0003-1194-7251
Калюжин Александр Сергеевич младший научный сотрудник лаборатории санитарной микробиологии водных объектов и микробной экологии человека, ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 119, e-mail: o.t.t.o.94@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7234-6890
Романовская Юлия Александровна инженер, НИЛ «Центр агробиотехнологии», ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1, e-mail: juliet_alexandrovna@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4424-654X

В статье представлены данные о гемолитической активности, чувствительности к антибиотикам разных групп и коммерческим препаратам бактериофагов клинических штаммов условно-патогенных бактерий Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Анализ полученных результатов показал высокую степень распространения гемолитической активности среди синегнойных палочек (78,60 % штаммов), а также их высокую резистентность к цефотаксиму, левомицетину, азитромицину и тетрациклину (82,14–100 % устойчивых штаммов). Культуры K. рneumoniae были резистентны к действию цефазолина, азитромицина и группе нитрофуранов (66,67–81,48 %). В свою очередь, наибольшую эффективность в отношении обеих групп микроорганизмов среди исследуемых коммерческих препаратов бактериофагов проявили специфические фаголизаты (бактериофаг псевдомонасаеругиноза (синегнойный) и бактериофаг клебсиелл пневмонии очищенный).

Литература:

1. WHO (2014). Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014. Available at: https://www. who.int/antimicrobial-resistance/publications/surveillancereport/en/ (accessed 10 April 2021).

2. WHO (2018). Global antimicrobial resistance surveillance system (GLASS) report. Early implementation 2016–2017. Available at: https://www.who.int/glass/resources/publications/early-implementation-report/en/ (accessed 10 April 2021).

3. O’Neill, J. Antimicrobial resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. In review on antimicrobial resistance (2014). Available at: https://amr-review.org/Publications.html (accessed on 10 April 2021).

4. Heinz E, Ejaz H, Bartholdson Scott J, et al. Resistance mechanisms and population structure of highly drug resistant Klebsiella in Pakistan during the introduction of the carbapenemase NDM-1. Sci Rep. 2019; 9 (1): 2392. doi: 10.1038/s41598-019-38943-7.

5. David M., P. De Oliveira, Brian M. Forde, et al. Antimicrobial resistance in ESKAPE pathogens: Сlinical microbiology reviews. ClinMicrobiol Rev. 2020; 33 (3): e00181–19. doi: 10.1128/cmr.00181–19.

6. Hesse S., Rajaure M., Wall E. et al. Phage resistance in multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae ST258 evolves via diverse mutations that culminate in impaired adsorption. MBio. 2020; 11 (1): e02530–19. doi: 10.1128/mbio.02530–19.

7. Тапальский Д. В., Козлова А. И. Чувствительность к препаратам бактериофагов клинических изолятов Klebsiella pneumoniae с различными уровнями антибиотикорезистентности. Проблемы здоровья и экологии. 2018; 55 (1): 56–62.

8. Тапальский Д. В. Чувствительность госпитальных изолятов Pseudomonasae ruginosa к препаратам фаготерапии. Вестник ВГМУ. 2018; 17 (2): 47–54.

9. Алексанина Н. В. Оценка чувствительности микробиоты кишечника к препаратам бактериофагов у детей раннего возраста с дисбиозом. Эпидем. и инфекц. болезни. Актуальные вопросы. 2019; 9 (2): 56–60.

10. Кунилова Е. С. Значимость факторов патогенности условно-патогенных микроорганизмов при оценке их этиологической роли в развитии заболевания // Инфекция и иммунитет. 2012; 2 (4): 699–704.

11. Алешукина А. В., Голошва Е. В., Маркова К. Г.и др. Мониторинг устойчивости к антибиотикам неферментирующих бактерий, циркулирующих в г. Ростове-на-Дону // Главный врач Юга России. 2020; 2 (72): 4–6.

12. Алексанина, Н. В. Антибиотико- и фагорезистентность нозокомиальных штаммов Pseudomonas aeruginosa, выделенных от детей // Инфекция и иммунитет. 2017: 748.

13. Kuzmenkov A. Y., Trushin I. V., Vinogradova A. G., et al. AMRmap: an interactive web platform for analysis of antimicrobial resistance surveillance data in Russia. Front. Microbiol. 12: 620002.

1. WHO (2014). Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014. Available at: https://www. who.int/antimicrobial-resistance/publications/surveillancereport/en/ (accessed 10 April 2021).

2. WHO (2018). Global antimicrobial resistance surveillance system (GLASS) report. Early implementation 2016–2017. Available at: https://www.who.int/glass/resources/publications/early-implementation-report/en/ (accessed 10 April 2021).

3. O’Neill, J. Antimicrobial resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. In review on antimicrobial resistance (2014). Available at: https://amr-review.org/Publications.html (accessed on 10 April 2021).

4. Heinz E, Ejaz H, Bartholdson Scott J, et al. Resistance mechanisms and population structure of highly drug resistant Klebsiella in Pakistan during the introduction of the carbapenemase NDM-1. Sci Rep. 2019; 9 (1): 2392. doi: 10.1038/s41598-019-38943-7.

5. David M., P. De Oliveira, Brian M. Forde, et al. Antimicrobial resistance in ESKAPE pathogens: Сlinical microbiology reviews. ClinMicrobiol Rev. 2020; 33 (3): e00181–19. doi: 10.1128/cmr.00181–19.

6. Hesse S., Rajaure M., Wall E. et al. Phage resistance in multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae ST258 evolves via diverse mutations that culminate in impaired adsorption. MBio. 2020; 11 (1): e02530–19. doi: 10.1128/mbio.02530–19.

7. Tapalsky D. V., Kozlova A. I. Sensitivity of Klebsiella pneumoniae clinical isolates with various levels of antibiotic resistance to bacteriorage preparations. Problemy zdorov’ja i jekologii (Health and Ecology Issues). 2018; 55 (1): 56–62. (in Russian)

8. Tapalski D. V. Sensitivity of Pseudomonas aeruginosa nosocomial isolates to the preparations for phagotherapy. Vestnik VGMU. 2018; 17 (2): 47–54. (in Russian) doi: 10.22263/2312–4156.2018.2.47.

9. Aleksanina N. V. Assessment of the sensitivity of the intestinal microbiota and bacteriophage preparations in young children with dysbiosis. Jepidem. iinfekc. bolezni. Aktual’nye Voprosy (Epidem. and infectious disease. Topical issues). 2019; 9 (2): 56–60. (in Russian) doi: 10.18565/epidem.2019.9.2.56–60.

10. Kunilova E. S., Kraeva L. A., Tseneva G. Y., Hamdulayeva G. N. The importance of pathogenicity factors of opportunistic microorganisms in the assessment of their role in disease development. Inf. iimmun. (Russian Journal of Infection and Immunity). 2012; 2 (4): 699–704. (in Russian) doi: 10.15789/2220-7 619-2012-4-699-704.

11. Aleshukina A. V., Goloshva E. V., Markova K. G. Monitoring resistance to antibiotics of non-fermenting bacteria, circulating in the city of Rostov-on-Don. Glavnyi vrach Uga Russia. 2020; 2 (72): 4–6. (in Russian)

12. Aleksanina N. V. Antibiotic and phage resistance of nosocomial strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from children. Inf. i immune (Russian Journal of Infection and Immunity). 2017: 748. (in Russian)

13. Kuzmenkov A. Y., Trushin I. V., Vinogradova A. G., et al. AMRmap: an interactive web platform for analysis of antimicrobial resistance surveillance data in Russia. Front. Microbiol. 2021; 12: 620002. doi: 10.3389/fmicb.2021.620002.

В 2014 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала антибиотикорезистентность глобальной проблемой, угрожающей здоровью населения уже в настоящем времени [1]. ВОЗ опубликовала список наиболее опасных микроорганизмов в отношении приобретения устойчивости, к ним относятся 12 семейств бактерий, которые представляют угрозу для мирового здравоохранения [2]. По предварительным оценкам, к 2050 г. антибиотикорезистентные бактерии станут причиной 10 млн летальных исходов по всему миру [3]. В свою очередь, синегнойные палочки и клебсиеллы являются одними из представителей тех бактерий, за которыми ВОЗ призвала вести мониторинг [2, 4]. Помимо этого, Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae являются представителями группы условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter species), которые представляют эпидемиологическую опасность для здоровья популяции людей в связи с развитием полирезистентности [5, 6]. Кроме того, продукция ферментов патогенности является одним из механизмов, определяющих вирулентность УПМ, что обеспечивает длительную персистенцию бактерий в организме человека [10]. Нерациональное использование антибактериальных препаратов в лечебной практике, приводящее к росту антибиотикорезистентности УПМ, определяет использование альтернативных антимикробных препаратов (АМП) [2–4]. В отличие от антибиотиков бактериофаги оказывают специфическое действие строго в отношении конкретного микроорганизма, не причиняя вреда нормальной микрофлоре [7–9]. Эффективная терапия и профилактика заболеваний, вызванная УПМ, невозможна без учета эпидемиологических данных об их чувствительности к антибактериальным препаратам. Все это определяет необходимость и целесообразность мониторинга изменения чувствительности к противомикробным препаратам у УПМ.

Цель настоящего исследования — обнаружение ферментов патогенности, определение чувствительности к различным группам антибиотиков и коммерческим препаратам бактериофагов, которые используются при лечении заболеваний, вызываемых Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae.

Для Цитирования:
Седова Дарья Андреевна, Калюжин Александр Сергеевич, Романовская Юлия Александровна, Антибиотикорезистентность и чувствительность к коммерческим препаратам бактериофагов клинических изолятов бактерий Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Санитарный врач. 2021;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: