Jump to content

Буркхолдерия псевдомаллеи

Буркхолдерия псевдомаллеи
Колонии Burkholderia pseudomallei на агаре Эшдауна с характерной морфологией головки василька.
Научная классификация Изменить эту классификацию
Домен: Бактерии
Тип: Псевдомонадота
Сорт: Бетапротеобактерии
Заказ: Буркхолдериалес
Семья: Буркхолдериевые
Род: Буркхолдерия
Разновидность:
Б. псевдомаллеи
Биномиальное имя
Буркхолдерия псевдомаллеи
(Уитмор, 1913 г.)
Ябуучи и др. 1993 год [1]
Синонимы

Bacillus pseudomallei Уитмор 1913 г.
Бактерия Whitmori Стэнтон и Флетчер, 1921 г.
Malleomyces pseudomallei Порода 1939 г.
Loefflerella pseudomallei Бриндл и Коуэн, 1951 г.
Пфейферелла псевдомаллеи
Pseudomonas pseudomallei (Уитмор, 1913) Хейнс, 1957 г.

Burkholderia pseudomallei (также известная как Pseudomonas pseudomallei ) — грамотрицательная , биполярная, аэробная , подвижная палочковидная бактерия . [2] Это почвенная бактерия, эндемичная для тропических и субтропических регионов мира, особенно в Таиланде и северной Австралии. [3] В 2008 году сообщалось, что из-за серьезных стихийных бедствий произошло расширение пострадавших регионов, и его можно было обнаружить в Южном Китае, Гонконге и странах Америки. [4] B. pseudomallei , среди других патогенов, был обнаружен у обезьян, импортированных в Соединенные Штаты из Азии для лабораторного использования , что создает риск заноса патогена в страну. [5]

Хотя в основном это бактерии, обитающие в почве, исследование, проведенное Апиньей Пумпуангом и другими, показало, что Burkholderia pseudomallei выживает в дистиллированной воде в течение 16 лет, демонстрируя, что она способна жить в воде при наличии определенной среды. [6] Он устойчив к различным суровым условиям, включая дефицит питательных веществ, экстремальные температуры или pH. [7] Инфицирует человека, вызывая заболевание мелиоидоз ; [8] смертность составляет 20–50% даже при лечении. CDC агента классифицирует его как «агент первого уровня» с потенциалом в качестве биотерроризма . [5] Он заражает других животных, чаще всего домашний скот, такой как козы, свиньи и овцы, реже. [9] Он также способен заражать растения в лабораторных условиях. [10]

Burkholderia pseudomallei имеет длину 2–5 мкм и диаметр 0,4–0,8 мкм и способна передвигаться самостоятельно с помощью жгутиков . Бактерии могут расти в ряде искусственных питательных сред, особенно бетаин и аргинин в содержащих .

In vitro оптимальная температура пролиферации составляет около 40 °C в нейтральной или слабокислой среде ( pH 6,8–7,0). Большинство штаммов способны к окислению, а не ферментации сахаров без образования газа (наиболее важно, глюкозы и галактозы ; сообщается, что более старые культуры также метаболизируют мальтозу и крахмал ). Бактерии производят как экзо- , так и эндотоксины . Роль выявленных токсинов в развитии симптомов мелиоидоза до конца не выяснена. [11]

Идентификация

[ редактировать ]

Burkholderia pseudomallei не привередлива и растет на самых разнообразных питательных средах ( кровяной агар , агар МакКонки , ЭМБ и др.). среду Эшдауна (или среду Burkholderia cepacia ). Для селективного выделения можно использовать [12] Культуры обычно становятся положительными через 24–48 часов (эта быстрая скорость роста отличает этот организм от B. mallei , для роста которого обычно требуется минимум 72 часа). Колонии морщинистые, имеют металлический вид, землистый запах. При окрашивании по Граму микроорганизм представляет собой грамотрицательную палочку с характерным внешним видом «английской булавки» (биполярное окрашивание). При тестировании на чувствительность микроорганизм оказался очень устойчивым (он врожденно устойчив ко многим антибиотикам, включая колистин и гентамицин ), что снова отличает его от B. mallei , который, напротив, чрезвычайно чувствителен ко многим антибиотикам. дифференциация от непатогенных B. thailandensis с использованием теста на арабинозу Только для образцов из окружающей среды необходима ( B. thailandensis никогда не выделяют из клинических образцов). [13] лабораторная идентификация B. pseudomallei . В литературе описана [14]

Классическое описание B. pseudomallei в клинических образцах, описанное в учебниках, представляет собой внутриклеточную грамотрицательную палочку с биполярным окрашиванием, но это не имеет большого значения для идентификации организма из клинических образцов. [14] Некоторый [15] предполагают, что для этой цели можно использовать краситель Уэйсона , но оказалось, что это не так. [16]

Лабораторная идентификация B. pseudomallei может быть затруднена, особенно в западных странах, где она встречается редко. Большие морщинистые колонии выглядят как загрязнители окружающей среды, поэтому их часто отбрасывают как не имеющие клинического значения. Морфология колоний очень разнообразна, и один штамм может отображать несколько типов колоний. [17] [18] поэтому неопытный персонал лаборатории может ошибочно полагать, что рост не является чистым. Этот организм растет медленнее, чем другие бактерии, которые могут присутствовать в клинических образцах, а в образцах из нестерильных мест легко разрастается. Поэтому нестерильные образцы следует культивировать в селективной среде (например, среде Эшдауна). [19] [20] или среда B. cepacia ). [12] модифицированная версия метода Эшдауна, включающая норфлоксацин , амоксициллин и полимиксин B. Для сильно загрязненных образцов, таких как фекалии, была предложена [21] при посеве крови система BacT/ALERT MB (обычно используемая для культивирования микобактерий ) от bioMérieux дает более высокие выходы по сравнению с обычными средами для культивирования крови. Было показано, что [22]

Даже если изолят признан значимым, обычно используемые системы идентификации могут ошибочно идентифицировать микроорганизм как Chromobacterium violaceum или другие неферментирующие грамотрицательные бациллы, такие как Burkholderia cepacia или Pseudomonas aeruginosa . [23] [24] Опять же, поскольку это заболевание редко наблюдается в западных странах, идентификация B. pseudomallei в культурах может фактически не вызвать тревогу у врачей, незнакомых с этим заболеванием. [25] Рутинные биохимические методы идентификации бактерий сильно различаются по своей идентификации этого организма: система API 20NE точно идентифицирует B. pseudomallei в 99% случаев, [26] как и автоматизированная система Vitek 1, но автоматизированная система Vitek 2 идентифицирует только 19% изолятов. [24]

Характер устойчивости к противомикробным препаратам является отличительным и помогает отличить организм от P. aeruginosa . Большинство изолятов B. pseudomallei обладают внутренней устойчивостью ко всем аминогликозидам (за счет механизма эффлюксного насоса). [27] но чувствительны к коамоксиклаву: [28] этот тип устойчивости почти никогда не встречается у P. aeruginosa и помогает при идентификации. [29] К сожалению, большинство штаммов Саравака (Борнео) чувствительны к аминогликозидам и макролидам, а это означает, что общепринятые рекомендации по выделению и идентификации здесь не применимы. [30]

Молекулярные методы ( ПЦР ) диагностики возможны, но обычно недоступны для клинической диагностики. [31] [32] Также была описана флуоресцентная гибридизация in situ , но она не была клинически подтверждена и коммерчески недоступна. [33] В Таиланде латекс-агглютинации . широко используется метод [26] в то время как метод быстрой иммунофлуоресценции также доступен в небольшом количестве центров. [34]

Характеристики

[ редактировать ]

Морфологические, физиологические и биохимические характеристики Burkholderia pseudomallei представлены в таблице ниже.

Тип теста Тест Характеристики
Персонажи колонии Размер 2–5 мкм в длину и 0,4–0,8 мкм в диаметре.
Тип Круглый
Цвет Беловатый
Форма Несколько
Морфологические символы Форма Род (переменная)
Физиологические признаки Подвижность +
Рост при 6,5% NaCl +
Биохимические признаки Окраска по Граму -
Оксидаза +
Каталаза + [35]
Окислительно-ферментативный
Подвижность +
Метиловый красный
Фогес-Проскауэр
Индол - [36]
H 2 Производство S -
Уреаза
Нитратредуктаза +
β-галактозидаза
Гидролиз Желатин +
Казеин
Использование Глицерин +
Галактоза +
D-глюкоза +
D-фруктоза +
D-манноза +
Маннитол Переменная

Примечание: + = Положительный, – = Отрицательный.

Дезинфекция

[ редактировать ]

Burkholderia pseudomallei восприимчива к многочисленным дезинфицирующим средствам, включая хлорид бензалкония , йод , хлорид сулемы , перманганат калия , 1% гипохлорит натрия , 70% этанол , 2% глутаральдегид и в меньшей степени фенольные препараты. [37] B. pseudomallei эффективно уничтожается коммерческими дезинфицирующими средствами Perasafe и Virkon . [38] Микроорганизм также можно уничтожить нагреванием до температуры выше 74 °С в течение 10 мин или ультрафиолетовым облучением. [39]

Медицинское значение

[ редактировать ]

Инфекция Burkholderia pseudomallei у человека называется мелиоидозом или болезнью Уитмора. Он распространяется при прямом контакте с водой или почвой, в которой содержатся бактерии. Случаев перинатальной передачи бактерий было немного. [40] Его смертность составляет от 20 до 50% даже при лечении. [28]

Лечение антибиотиками и тестирование на чувствительность

[ редактировать ]

Антибиотик выбора – цефтазидим . [28] Хотя различные антибиотики активны in vitro (например, хлорамфеникол , доксициклин , котримоксазол ), было доказано, что они уступают in vivo при лечении острого мелиоидоза. [41] Диско-диффузионные тесты ненадежны при поиске устойчивости B. pseudomallei к ко-тримоксазолу (они значительно переоценивают устойчивость), поэтому Etests или тесты на разбавление агара . следует использовать [42] [43] Действие котримоксазола и доксициклина является антагонистическим, что позволяет предположить, что эти два препарата не следует использовать вместе. [44]

Организм устойчив к гентамицину. [45] и колистин , и этот факт помогает в идентификации организма. [46] Канамицин используется для уничтожения B. pseudomallei в лаборатории, но используемые концентрации намного превышают те, которые достижимы у людей. [47]

Механизмы патогенности и факторы вирулентности

[ редактировать ]

Burkholderia pseudomallei – условно-патогенный микроорганизм. Организм окружающей среды, ему не требуется проходить через животное-хозяина для размножения. С точки зрения бактерии, заражение человека – это «тупик» развития. [48]

Штаммы, вызывающие заболевания у людей, отличаются от штаммов, вызывающих заболевания у других животных, наличием определенных геномных островов . [49] Он может вызывать заболевания у людей из-за ДНК, полученной от других микроорганизмов. [49] Скорость его мутаций также высока, и организм продолжает развиваться даже после заражения хозяина. [50]

Burkholderia pseudomallei способна проникать в клетки (это внутриклеточный патоген). [51] Он способен полимеризовать актин и распространяться от клетки к клетке, вызывая слияние клеток и образование многоядерных гигантских клеток. [52] Он обладает уникальной сливающейся системой секреции типа VI , которая необходима для межклеточного распространения и вирулентности у млекопитающих-хозяев. [53] Бактерия также выделяет токсин, называемый летальным фактором 1. [54] B. pseudomallei — одна из первых протеобактерий, у которых была идентифицирована активная система секреции типа VI. Это также единственный идентифицированный организм, который содержит до шести различных систем секреции типа VI. [55]

B. pseudomallei по своей природе устойчив ко многим противомикробным препаратам благодаря механизму эффлюксного насоса . Это обеспечивает устойчивость к аминогликозидам ( AmrAB-OprA ), тетрациклинам , фторхинолонам и макролидам ( BpeAB-OprB ). [56]

Кандидаты на вакцину

[ редактировать ]

По состоянию на 2023 год ни одна вакцина не была лицензирована, хотя многие из них прошли доклинические исследования. [57] [58]

Были предложены кандидаты на вакцины. аспартат-β-полуальдегиддегидрогеназы ( asd ) Мутанты с делецией гена ауксотрофны по диаминопимелату (DAP) в богатой среде и ауксотрофны по DAP, лизину , метионину и треонину в минимальной среде. [59] Бактерия Δ asd (бактерия с удаленным геном asd ) защищает от ингаляционного мелиоидоза у мышей. [60]

Трансформация

[ редактировать ]

Burkholderia pseudomoallei может подвергаться трансформации. Бактерии способны поглощать свободную плазмиду с помощью электропорации, и плазмидный материал интегрируется в ДНК хозяина, когда они становятся электрокомпетентными. Примером может служить эксперимент, проведенный Маком К. и Титболлом Р.В., который показал, что Burkholderia pseudomallei 4845 способна к трансформации путем электропорации с использованием плазмиды incQ pKT230. [61]

  1. ^ Ябуучи, Э; Косако, Ю; Ояизу, Х; Яно, я; Хотта, Х; Хасимото, Ю; Эзаки, Т; Аракава, М. (1992). «Предложение Burkholderia gen. nov. и перевод семи видов группы гомологии II рода Pseudomonas в новый род с типовым видом Burkholderia cepacia (Palleroni and Holmes 1981) comb. nov» . Микробиол Иммунол . 36 (12): 1251–75. дои : 10.1111/j.1348-0421.1992.tb02129.x . ПМИД   1283774 .
  2. ^ « Буркхолдерия псевдомаллеи » . База данных патогенов VirginiaTech . Архивировано из оригинала 1 сентября 2006 г. Проверено 26 марта 2006 г.
  3. ^ Лимматуроцакул, Дирек; Голдинг, Ник; Дэнс, Дэвид AB; Мессина, Джейн П.; Пиготт, Дэвид М.; Мойес, Кэтрин Л.; Ролим, Дионн Б.; Бертера, Эрик; Дэй, Николас П.Дж. (11 января 2016 г.). «Прогнозируемое глобальное распространение Burkholderia pseudomallei и бремя мелиоидоза» . Природная микробиология . 1 (1): 15008. doi : 10.1038/nmicrobiol.2015.8 . ISSN   2058-5276 . ПМЦ   4746747 . ПМИД   26877885 .
  4. ^ Карри, Барт Дж.; Дэнс, Дэвид AB; Ченг, Аллен К. (декабрь 2008 г.). «Глобальное распространение Burkholderia pseudomallei и мелиоидоза: обновленная информация» . Труды Королевского общества тропической медицины и гигиены . 102 : S1–S4. дои : 10.1016/S0035-9203(08)70002-6 . ПМИД   19121666 .
  5. ^ Jump up to: а б Колли, Клэр (18 декабря 2022 г.). «Общественность США не предупредила, что обезьяны, импортированные из Камбоджи, являются переносчиками смертельных патогенов» . Хранитель . Проверено 10 июня 2024 г.
  6. ^ Пумпуанг, Апинья; Чантратита, Нарисара; Викраипхат, Чантива; Сайпром, Натнари; Дэй, Николас П.Дж.; Пикок, Шэрон Дж.; Вутиеканун, Ванапорн (октябрь 2011 г.). «Выживаемость Burkholderia pseudomallei в дистиллированной воде в течение 16 лет» . Труды Королевского общества тропической медицины и гигиены . 105 (10): 598–600. дои : 10.1016/j.trstmh.2011.06.004 . ISSN   0035-9203 . ПМК   3183224 . ПМИД   21764093 .
  7. ^ Ченг, Аллен С.; Карри, Барт Дж. (апрель 2005 г.). «Мелиоидоз: эпидемиология, патофизиология и лечение» . Обзоры клинической микробиологии . 18 (2): 383–416. doi : 10.1128/CMR.18.2.383-416.2005 . ISSN   0893-8512 . ПМЦ   1082802 . ПМИД   15831829 .
  8. ^ «Мелиоидоз» . CDC . 27 июля 2022 г.
  9. ^ «Мелиоидоз» . Министерство сельского хозяйства Нью-Джерси. 2003.
  10. ^ Ли Ю., Чен Ю., Оуян Х., Ган Ю.Х. (2010). «Идентификация томата как новой модели-хозяина для Burkholderia pseudomallei » . БМК Микробиол . 10:28 . дои : 10.1186/1471-2180-10-28 . ПМЦ   2823722 . ПМИД   20109238 .
  11. ^ Хаасе А., Янзен Дж., Барретт С., Карри Б. (июль 1997 г.). «Продукция токсина штаммами Burkholderia pseudomallei и корреляция с тяжестью мелиоидоза» . Журнал медицинской микробиологии . 46 (7): 557–63. дои : 10.1099/00222615-46-7-557 . ПМИД   9236739 .
  12. ^ Jump up to: а б Пикок С.Дж., Чиенг Г., Ченг А.С. и др. (октябрь 2005 г.). «Сравнение среды Эшдауна, среды Burkholderia cepacia и селективного агара Burkholderia pseudomallei для клинического выделения Burkholderia pseudomallei » . Журнал клинической микробиологии . 43 (10): 5359–61. doi : 10.1128/JCM.43.10.5359-5361.2005 . ПМЦ   1248505 . ПМИД   16208018 .
  13. ^ Чайярой С.К., Котрнон К., Кунпаев С., Анантагул Н., Уайт Нью-Джерси, Сирисинья С. (1999). «Различия в геномных моделях макрорестрикции арабинозо-положительных ( Burkholderia thailandensis ) и арабинозо-отрицательных Burkholderia pseudomallei » . Микробиология и иммунология . 43 (7): 625–30. дои : 10.1111/j.1348-0421.1999.tb02449.x . ПМИД   10529102 .
  14. ^ Jump up to: а б Уолш А.Л., Вутиканун V (1996). «Лабораторная диагностика мелиоидоза». Br J Biomed Sci . 53 (4): 249–53. ПМИД   9069100 .
  15. ^ Брандейдж В.Г., Тусс С.Дж., Уолден, округ Колумбия (март 1968 г.). «Четыре смертельных случая мелиоидоза у солдат США во Вьетнаме. Бактериологическая и патологоанатомическая характеристика». Американский журнал тропической медицины и гигиены . 17 (2): 183–91. дои : 10.4269/ajtmh.1968.17.183 . ПМИД   4869109 .
  16. ^ Шеридан Э.А., Рамзи А.Р., Шорт Дж.М., Степневска К., Вутиканун В., Симпсон А.Дж. (май 2007 г.). «Оценка окраски Уэйсона для быстрой диагностики мелиоидоза» . Журнал клинической микробиологии . 45 (5): 1669–70. дои : 10.1128/JCM.00396-07 . ПМК   1865910 . ПМИД   17360835 .
  17. ^ Чантратита Н., Вутиканун В., Бунбумрунг К. и др. (2007). «Биологическая значимость морфологии колоний и переключения фенотипов Burkholderia pseudomallei » . J Бактериол . 189 (3): 807–17. дои : 10.1128/JB.01258-06 . ПМК   1797308 . ПМИД   17114252 .
  18. ^ Пумпуанг А., Чантратита Н., Викраипхат С. и др. (2011). «Выживаемость Burkholderia pseudomallei в дистиллированной воде в течение 16 лет» . Trans R Soc Trop Med Hyg . 105 (10–2): 598–600. дои : 10.1016/j.trstmh.2011.06.004 . ПМК   3183224 . ПМИД   21764093 .
  19. ^ Эшдаун Л.Р. (1979). «Улучшенная методика скрининга для выделения Pseudomonas pseudomallei из клинических образцов». Патология . 11 (2): 293–7. дои : 10.3109/00313027909061954 . ПМИД   460953 .
  20. ^ Росница Б; Тэй СТ; Путучири СД; Сэм ИК. (2012). «Диагностическое использование селективных сред Burkholderia pseudomallei в условиях низкой распространенности». Trans R Soc Trop Med Hyg . 106 (2): 131–3. дои : 10.1016/j.trstmh.2011.10.007 . ПМИД   22112687 .
  21. ^ Гудиер А., Стрэндж Л., Ролл Д.А. и др. (2013). «Улучшенная селективная культуральная среда улучшает изоляцию Burkholderia pseudomallei из зараженных образцов» . Am J Trop Med Hyg . 89 (5): 973–82. дои : 10.4269/ajtmh.13-0119 . ПМЦ   3820346 . ПМИД   24062483 .
  22. ^ Джоракейт П., Хигдон М., Кеупан А. и др. (2015). «Вклад флакона с микобактериями BacT/ALERT MB в надзор за инфекциями кровотока в Таиланде: дополнительный урожай Burkholderia pseudomallei » . J Clin Микробиол . 53 (3): 910–4. дои : 10.1128/JCM.02008-14 . ПМК   4390673 . ПМИД   25588650 .
  23. ^ Инглис Т.Дж., Чан Д., Ли Г.С., Чор-Кианг Л. (февраль 1998 г.). «Возможная ошибочная идентификация Burkholderia pseudomallei с помощью API 20NE». Патология . 30 (1): 62–4. дои : 10.1080/00313029800169685 . ПМИД   9534210 . S2CID   31987728 .
  24. ^ Jump up to: а б Лоу П., Энглер С., Нортон Р. (декабрь 2002 г.). «Сравнение автоматизированных и неавтоматизированных систем идентификации Burkholderia pseudomallei » . Журнал клинической микробиологии . 40 (12): 4625–7. doi : 10.1128/JCM.40.12.4625-4627.2002 . ПМК   154629 . ПМИД   12454163 .
  25. ^ Кайт-Пауэлл А., Ливенгуд Дж. Р., Суарес Дж. и др. (2006). «Завозной мелиоидоз — Южная Флорида, 2005 г.» . Представитель Morb Mortal Wkly . 55 (32): 873–6. ПМИД   16915220 .
  26. ^ Jump up to: а б Аморчай П., Чиеракул В., Вутиеканун В. и др. (ноябрь 2007 г.). «Точность идентификации Burkholderia pseudomallei с использованием системы API 20NE и теста латексной агглютинации» . Журнал клинической микробиологии . 45 (11): 3774–6. дои : 10.1128/JCM.00935-07 . ПМК   2168515 . ПМИД   17804660 .
  27. ^ Мур Р.А., ДеШазер Д., Рексейдлер С., Вайсман А., Вудс Д.Е. (март 1999 г.). «Устойчивость к аминогликозидам и макролидам, опосредованная оттоком, у Burkholderia pseudomallei » . Антимикробные средства и химиотерапия . 43 (3): 465–70. дои : 10.1128/AAC.43.3.465 . ПМК   89145 . ПМИД   10049252 .
  28. ^ Jump up to: а б с Вутиканун В., Пикок С.Дж. (июнь 2006 г.). «Лечение мелиоидоза». Экспертный обзор противоинфекционной терапии . 4 (3): 445–55. дои : 10.1586/14787210.4.3.445 . ПМИД   16771621 . S2CID   35619761 .
  29. ^ Ходжсон К., Энглер С., Гован Б. и др. (2009). «Сравнение рутинных стендовых и молекулярных методов диагностики при идентификации Burkholderia pseudomallei » . J Clin Микробиол . 47 (5): 1578–80. дои : 10.1128/JCM.02507-08 . ПМЦ   2681847 . ПМИД   19279182 .
  30. ^ Подин Ю., Сарович Д.С., Прайс Е.П., Кестли М., Мэйо М., Хии К. и др. (2013). « Burkholderia pseudomallei из Саравака, Малазийское Борнео преимущественно чувствительны к аминогликозидам и макролидам» . Противомикробные средства Химиотер . 58 (1): 162–6. дои : 10.1128/AAC.01842-13 . ПМК   3910780 . ПМИД   24145517 .
  31. ^ Руппич В., Штегер А., Индра А. и др. (март 2007 г.). «Пригодность частичного анализа последовательности гена 16S рибосомальной РНК для идентификации опасных бактериальных патогенов». Журнал прикладной микробиологии . 102 (3): 852–9. дои : 10.1111/j.1365-2672.2006.03107.x . ПМИД   17309636 . S2CID   24843231 .
  32. ^ Ваттиау П., Ван Хессе М., Нойбауэр Х., Захария Р., Вернери У., Имберехтс Х. (март 2007 г.). «Идентификация Burkholderia pseudomallei и родственных бактерий с помощью ПЦР, основанной на типировании последовательностей множественных локусов, и ПЦР в реальном времени» . Журнал клинической микробиологии . 45 (3): 1045–8. дои : 10.1128/JCM.02350-06 . ПМК   1829090 . ПМИД   17251403 .
  33. ^ Хаген Р.М., Фрикманн Х., Эльшнер М. и др. (2011). «Быстрая идентификация Burkholderia pseudomallei и Burkholderia mallei методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) из культур и образцов тканей, залитых в парафин». Международный журнал медицинской микробиологии . 301 (7): 585–90. дои : 10.1016/j.ijmm.2011.04.017 . ПМИД   21658996 .
  34. ^ Вутиеканун В., Десакорн В., Вонгсуван Г. и др. (апрель 2005 г.). «Экспресс-иммунофлюоресцентная микроскопия в диагностике мелиоидоза» . Клинико-диагностическая лаборатория иммунологии . 12 (4): 555–6. doi : 10.1128/CDLI.12.4.555-556.2005 . ПМЦ   1074392 . ПМИД   15817767 .
  35. ^ «Буркхолдерия Псевдомаллеи» . www.antimicrobe.org . Проверено 21 апреля 2022 г.
  36. ^ Хемараджата, Пира; Багдади, Джонатан Д.; Хоффман, Риса; Хамфрис, Ромни М. (декабрь 2016 г.). «Burkholderia pseudomallei: Проблемы лаборатории клинической микробиологии» . Журнал клинической микробиологии . 54 (12): 2866–2873. дои : 10.1128/JCM.01636-16 . ISSN   0095-1137 . ПМК   5121373 . ПМИД   27654336 .
  37. ^ Миллер, WR; Паннелл, Л; Кравиц, Л; Таннер, Вашингтон; Ингаллс, М.С. (1948). «Исследование некоторых биологических характеристик Malleomyces mallei и Malleomyces pseudomallei: I. Морфология, культивирование, жизнеспособность и выделение из зараженных образцов» . J Бактериол . 55 (1): 115–126. дои : 10.1128/JB.55.1.115-126.1948 . ПМК   518415 . ПМИД   16561426 .
  38. ^ Вутиеканун В., Вонгсуван Г., Пангми С., Тираваттанасук Н., Дэй НП, Пикок С.Дж. (2010). «Перасаф, Виркон и отбеливатель обладают бактерицидным действием в отношении Burkholderia pseudomallei, избранного агента и причины мелиоидоза» . Джей Хосп Инфекция . 77 (2): 183–4. дои : 10.1016/j.jhin.2010.06.026 . ПМК   3036794 . ПМИД   20832143 .
  39. ^ Роуз, Эл-Джей; О'Коннелл, Х. (1 мая 2009 г.). «Инактивация бактериальных биологических агентов УФ-излучением» . Прикладная и экологическая микробиология . 75 (9): 2987–2990. Бибкод : 2009ApEnM..75.2987R . дои : 10.1128/АЕМ.02180-08 . ISSN   0099-2240 . ПМЦ   2681683 . ПМИД   19270145 .
  40. ^ Родригес, Хосе Ю.; Уэртас, Моника Г.; Родригес, Герсон Дж.; Варгас-Оталора, Сандра; Бенитес-Пеньуэла, Мигель А.; Эскеа, Келин; Риос, Рафаэль; Мендоса, Лаура Р.; Диас, Лорена; Рейес, Джиннет; Альварес-Морено, Карлос А. (04.11.2020). «Отчёт о болезни: гестационный мелиоидоз посредством перинатальной передачи» . Американский журнал тропической медицины и гигиены . 103 (5): 1838–1840. дои : 10.4269/ajtmh.20-0223 . ISSN   0002-9637 . ПМЦ   7646751 . ПМИД   32748772 .
  41. ^ Уайт, Нью-Джерси, Дэнс Д.А., Чаовагул В., Ваттанагун Ю., Вутиканун В., Питакватчара Н. (сентябрь 1989 г.). «Снижение вдвое смертности от тяжелого мелиоидоза цефтазидимом». Ланцет . 2 (8665): 697–701. дои : 10.1016/S0140-6736(89)90768-X . ПМИД   2570956 . S2CID   28919574 .
  42. ^ Лумбиганон П., Таттвасатра У., Четчотисакд П. и др. (2000). «Сравнение антимикробной чувствительности Burkholderia pseudomallei к триметоприму-сульфаметоксазолу с помощью стандартного метода дисковой диффузии и определения минимальной ингибирующей концентрации». J Med Assoc Thai . 83 (8): 856–60. ПМИД   10998837 .
  43. ^ Вутиеканун В., Ченг А.С., Чиеракул В. и др. (2005). «Резистентность к триметоприму/сульфаметоксазолу у клинических изолятов Burkholderia pseudomallei » . J Антимикробная химиотерапия . 55 (6): 1029–31. дои : 10.1093/jac/dki151 . ПМИД   15886263 .
  44. ^ Сарая С., Сунторнпас С., Чиндавиджак Б., Мооцикапун П. (2009). «Взаимодействие котримоксазола и доксициклина in vitro у Burkholderia pseudomallei: насколько важна эта комбинация в поддерживающей терапии мелиоидоза?» . Индийский J Med Microbiol . 27 (1): 88–9. дои : 10.1016/S0255-0857(21)01773-4 . hdl : 1807/53689 . ПМИД   19172079 .
  45. ^ Транк Лос-Анджелес; Пропст, КЛ; Вутиканун, В.; Туанок, А; Бекстрем-Штернберг, С.М.; Бекстрем-Штернберг, Дж.С.; Пикок, SJ; Кейм, П; и др. (2009). Пикардо, Матье (ред.). «Молекулярные основы чувствительности к редким аминогликозидам и патогенез клинических изолятов Burkholderia pseudomallei из Таиланда» . PLOS Негль Троп Дис . 3 (9): е519. дои : 10.1371/journal.pntd.0000519 . ПМЦ   2737630 . ПМИД   19771149 .
  46. ^ Эшдаун, ЛР (1979). «Идентификация Pseudomonas pseudomallei в клинической лаборатории» . Дж. Клин Патол . 32 (5): 500–4. дои : 10.1136/jcp.32.5.500 . ПМК   1145715 . ПМИД   381328 .
  47. ^ Кеспичаяваттана В., Интачоте П., Утайсинчароен П., Ститая Сирисинха С. (2004). «Вирулентная Burkholderia pseudomallei более эффективна, чем авирулентная Burkholderia thailandensis, в инвазии и прикреплении к культивированным эпителиальным клеткам человека». Микробный патогенез . 36 (5): 287–9. doi : 10.1016/j.micpath.2004.01.001 . ПМИД   15043863 .
  48. ^ Нанди Т., Онг С., Сингх А.П., Бодди Дж., Аткинс Т., Саркар-Тайсон М., Эссекс-Лопрести А.Э., Чуа Х.Х., Пирсон Т., Крейсберг Дж.Ф., Нильссон С., Арияратне П., Роннинг С., Лосада Л., Руан Ю., Сунг В.К., Вудс Д., Титболл Р.В., Бичем И., Пик И., Кейм П., Нирман В.К., Тан П. (2010). Гуттман Д.С. (ред.). «Геномное исследование положительного отбора Burkholderia pseudomallei дает представление об эволюции случайной вирулентности» . ПЛОС Патог . 6 (4): e1000845. doi : 10.1371/journal.ppat.1000845 . ПМЦ   2848565 . ПМИД   20368977 .
  49. ^ Jump up to: а б Сим Ш., Ю Ю, Лин Ч. и др. (октябрь 2008 г.). Ахтман М. (ред.). «Основной и дополнительный геномы Burkholderia pseudomallei : последствия мелиоидоза человека» . ПЛОС Патог . 4 (10): e1000178. дои : 10.1371/journal.ppat.1000178 . ПМК   2564834 . ПМИД   18927621 .
  50. ^ Прайс Е.П., Хорнстра Х.М., Лимматуроцакул Д. и др. (2010). Гуттман Д.С. (ред.). «Внутрихозяинная эволюция Burkholderia pseudomallei в четырех случаях острого мелиоидоза» . ПЛОС Патог . 6 (1): e1000725. дои : 10.1371/journal.ppat.1000725 . ПМЦ   2799673 . ПМИД   20090837 .
  51. ^ Вирсинга В.Дж., ван дер Полл Т., Уайт, Нью-Джерси, Дэй НП, Пикок С.Дж. (2006). «Мелиоидоз: понимание патогенности Burkholderia pseudomallei » . Обзоры природы Микробиология . 4 (4): 272–82. дои : 10.1038/nrmicro1385 . ПМИД   16541135 . S2CID   23909148 .
  52. ^ Кеспичаяваттана В., Раттаначеткул С., Ванун Т. и др. (2000). « Burkholderia pseudomallei индуцирует слияние клеток и актин-ассоциированное выпячивание мембран: возможный механизм распространения от клетки к клетке» . Заразить. Иммунитет . 68 (9): 5377–84. дои : 10.1128/IAI.68.9.5377-5384.2000 . ПМК   101801 . ПМИД   10948167 .
  53. ^ Тоэска, Изабель Дж.; Френч, Кристофер Т.; Миллер, Джефф Ф. (1 апреля 2014 г.). «Спайковый белок VgrG5 системы секреции типа VI опосредует слияние мембран во время межклеточного распространения видами Burkholderia группы pseudomallei» . Инфекция и иммунитет . 82 (4): 1436–1444. дои : 10.1128/IAI.01367-13 . ISSN   1098-5522 . ПМЦ   3993413 . ПМИД   24421040 .
  54. ^ Круз-Мигони А., Отберг Г.М., Артымюк П.Дж. и др. (2011). « Токсин Burkholderia pseudomallei ингибирует геликазную активность фактора трансляции eIF4A » . Наука . 334 (6057): 821–4. Бибкод : 2011Sci...334..821C . дои : 10.1126/science.1211915 . ПМЦ   3364511 . ПМИД   22076380 .
  55. ^ Шалом Дж., Шоу Дж.Г., Томас М.С. (август 2007 г.). «Технология экспрессии in vivo идентифицирует локус системы секреции типа VI в Burkholderia pseudomallei , который индуцируется при инвазии макрофагов» . Микробиология . 153 (Часть 8): 2689–99. дои : 10.1099/mic.0.2007/006585-0 . ПМИД   17660433 .
  56. ^ Мима Т., Швейцер Х.П. (2010). «Эффлюксный насос BpeAB-OprB Burkholderia pseudomallei 1026b не играет роли в распознавании кворума, выработке факторов вирулентности или экструзии аминогликозидов, но представляет собой систему оттока лекарств широкого спектра действия» . Антимикроб. Агенты Чематер . 54 (8): 3113–20. дои : 10.1128/AAC.01803-09 . ПМЦ   2916348 . ПМИД   20498323 .
  57. ^ Бейкер, Сара М.; Сеттлс, Эрик В.; Дэвитт, Кристофер; Геллингс, Патрик; Кикендалл, Николь; Хоффманн, Йозеф; Ван, Ихуэй; Битун, Джейкоб; Лодриг, Кейси-Рассел; Сахл, Джейсон В.; Кейм, Пол; Рой, Чад; Маклахлан, Джеймс; Моричи, Лиза А. (29 января 2021 г.). «ОМВ Burkholderia pseudomallei, полученные в результате состояний, имитирующих инфекцию, обеспечивают такую ​​же защиту, как и живая аттенуированная вакцина» . НПЖ Вакцины . 6 (1): 18. дои : 10.1038/s41541-021-00281-z . ISSN   2059-0105 . ПМЦ   7846723 . ПМИД   33514749 .
  58. ^ Христодулидес, Мирон, изд. (2023). Вакцины против забытых патогенов: стратегии, достижения и проблемы . п. 329. дои : 10.1007/978-3-031-24355-4 . ISBN  978-3-031-24354-7 . S2CID   257768974 . Проверено 6 октября 2023 г.
  59. ^ Норрис М.Х., Кан Ю., Лу Д., Уилкокс Б.А., Хоанг Т.Т. (2009). «Устойчивость к глифосату как новый, совместимый с селективными агентами, не селектируемый к антибиотикам маркер в хромосомном мутагенезе основных генов asd и dapB Burkholderia pseudomallei » . Appl Environ Microbiol . 75 (19): 6062–75. Бибкод : 2009ApEnM..75.6062N . дои : 10.1128/АЕМ.00820-09 . ПМК   2753064 . ПМИД   19648360 .
  60. ^ Норрис М.Х., Пропст К.Л., Кан Ю. и др. (2011). « Мутант Burkholderia pseudomallei Δasd демонстрирует пониженную внутриклеточную инфекционность и обеспечивает защиту от острого ингаляционного мелиоидоза у мышей» . Заразить иммунитет . 79 (10): 4010–8. дои : 10.1128/IAI.05044-11 . ПМК   3187240 . ПМИД   21807903 .
  61. ^ Мак, К.; Титболл, RW (1 ноября 1996 г.). «Трансформация Burkholderia pseudomallei методом электропорации» . Аналитическая биохимия . 242 (1): 73–76. дои : 10.1006/abio.1996.0430 . ISSN   0003-2697 . ПМИД   8923967 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 4d29925ceed1d1c160a705a2226889e1__1718039880
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/4d/e1/4d29925ceed1d1c160a705a2226889e1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Burkholderia pseudomallei - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)