현재 진단 항균 자화율 테스트는 영양소 풍부한 호기성 조건에서 분리의 planktonic 성장에 의존하고 있습니다. 여기서는 낭성 섬유증의 폐 더 많은 대표적인 두 에어로빅과 microaerophilic 조건에서 녹농균의 biofilms의 항균 자화율 공부를 대체 인공 가래 매체를 사용합니다.
P.의 분리에 적용했을 때 체외 항균 자화율 시험에의 관련성에 대한 우려가 증가하고 낭성 섬유증 (CF) 환자에서 박테리아. 기존 방법은 하나의 의지 또는 몇 분리가 aerobically 및 planktonically 성장. 미리 결정된 컷 오프는 박테리아가 민감하거나 특정 항생제 1 ~ 내성 여부를 정의하는 데 사용됩니다. 그러나, CF, P.의 만성 폐 감염시 녹농균이라는 박테리아의 인구는 biofilms에 존재하고 환경이 크게 microaerophilic이라는 증거가있다. 폐 및 진단 테스트를하는 동안 이들의 박테리아 사이의 조건에서 뚜렷한 차이는 질문에이 테스트 3도 신뢰성과 타당성을 촉구했다.
인공 가래 매체 (ASM)는 아미노산, mucin과 무료 DNA를 포함한 CF 환자의 가래의 구성 요소를 포함하는 문화 매체입니다. P. 박테리아 </ 그들을 자기 수렴 biofilm 구조와 인구 발산 4,5,6의 형성과 CF 감염, 중 ASM 싫어하지 '의 성장에> 성장. 본 연구의 목적은 피의 항균 자화율 공부를 microtitre-플레이트 분석을 개발하는 것이었다 박테리아는 microaerophilic 및 호기성 조건 모두에 적용 ASM, 성장을 바탕으로.
ASM 분석은 microtitre 플레이트 형식으로 개발되었습니다. P.는 녹농균이라는 박테리아의 biofilms은 24 시간 동안 서로 다른 농도에서 사전 항균 대리인과 부화까지 3 일간 개발할 수있게되었다. biofilm 장애 후 세포 생존 능력은 resazurin으로 더럽히는 것으로 측정되었습니다. 이 분석은 15 종류의 P. 위해 tobramycin의 고착의 세포 최소 억제 농도 (SMIC)를 확인할 사용된 에어로빅과 microaerophilic 조건과 SMIC 가치관 하에서 박테리아의 분리는 표준 국물의 성장과 함께 얻은 사람에 비해되었다. 거기 렸죠그들의 planktonic의 대응에 비해 ASM 재배 분리를위한 증가 마이크 값에 대한 증거, 가장 큰 차이점은 ASM 시스템의 tobramycin에 대한> 128 배 이상에 훨씬 증가 저항이 나타나기 microaerophilic 조건에서 테스트 박테리아 발견되었을 때 호기성 조건에서 실시 assays에 비해.
현재의 자화율 시험 방법과 임상 결과 사이 협회의 부족 3 전류 방식의 타당성에 의심을하고있다. 체외 모델에서 몇몇은 P.를 공부하기 위해 이전에 사용되었습니다 녹농균이라는 박테리아의 biofilms 7, 8. ASM biofilms이 CF의 폐 9 관찰 이들과 유사한 반면, 그러나, 이러한 방법은 표면 첨부된 biofilms에 의존하고 있습니다. 또한, 점액의 감소 산소 농도는 P.의 동작을 변경을 보여줘왔다 박테리아 2와 항생제 자화율 10 달러에 영향을 미칩니다. 따라서 usinmicroaerophilic 조건에서 g ASM은 항균 자화율를 연구하기에서보다 현실적인 환경을 제공할 수 있습니다.
본 연구에서는 P.을 복제하기 위해 ASM을 기반으로 체외 모델에서 소설을 사용한 CF의 폐 사 내에서 박테리아의 biofilm 조건입니다. 모델은 항균 대리인의 소규모 높은 처리량 테스트를 성공적으로 바뀌었습니다.
이 분석의 중요한 단계는 다음과 같습니다
소규모 ASM biofilm 모델의 명백한 응용 프로그램은 biofilm 항균 감정 (BSMIC 90)의보다 현실적인 결정이다. 무산소와 microaerophilic 틈새는 CF의 폐에 존재하며 산소가 성숙 biofilms 2, 17 안에 깊은 제한되어있다는 증거가있다. 여기 보여주는 그 14분의 10 임상 P. ASM의 microaerophilic 조건 하에서 tobramycin에 대한 감수성의 감소 – CF 환자 sputa에서 박테리아의 분리는 상당한 (≥ 128 배 4) 전시. 본 연구의 결과는 tobramycin과 같은 항생제가, P. 대해 덜 효과적일 수 있다고 제안 기존의 자화율 시험 방법에 의해 표시된 것보다 CF의 폐에 박테리아 감염. 이러한 결과는 biofilms 10 항균 자화율에 대한 이전의 연구를 반영합니다. 소형규모 ASM assays 따라서 더 나은 치료 결정을 알리기 위해 의미있는 항생제 자화율 데이터를 생성하는 간단한 높은 처리량 플랫폼을 제공합니다. 분석은 그 하나의 식민지에서 기존의 항생제 자화율 시험으로 전체 인구를 대표하지 않을 수 있습니다 스크리닝을 위해 선택되고 같은 방법으로 제한됩니다. 그러나이 아닌 표면에 부착된 biofilm 성장과 microaerophilic 조건 (2) 적용을 사용하는 접근 방식은 (i), 명확한 대안과 기존 방법에 대한 잠재적인 개선을 나타냅니다 있다고 생각합니다. 이 분석은 P.를 공부하기 적합한 모델입니다 결론 녹농균이라는 박테리아의 biofilm의 인구. 임상 설정에서 더 자세한 테스트는 항생제 감정이 biofilm – 성장 P. 토대로 여부를 확인할 것 박테리아는 잠재적으로 향상 미생물과 임상 결과와 다른 항생제의 선택으로 이어질 수 있습니다. 고전 biofilm 모델을 사용하여 비슷한 조사는 BSMIC 가치가 이어질 것으로 나타났습니다항생제 치료 5,17에 대해 다른 권장합니다.
안티 infective 요원의 효과에 대한 테스트 이외에도, ASM 시스템은 P.의 다양성을 이해 겨냥한 것과 연구를위한 동물 모델로 저렴, 간단하고 재현성 대안을 나타냅니다 녹농균이라는 박테리아의 집단. 우리는 P. 자연 인구에 광범위한 이질을 관찰했습니다 박테리아는 CF 환자 sputa 18 일, 19 일부터 회복. 비슷한 phenotypic 및 genotypic 다양성은 그것 CF 폐 조건의 체외 모델의 매력 만들기, ASM 4 (우리의 게시되지 않은 데이터) 성장하는 동안 볼 수 있습니다. ASM 모델의 상대적인 단순 그것이 쉽지 장기 적응 실험은 P.에 항생제 또는 다른 스트레스의 효과를 모니터링에서, 예를 들어, 목표로 설계하게 녹농균이라는 박테리아 인구 발산. 또한, 다른 세균성 병원균은 재배하실 수 있습니다ASM. 예를 들어,. 2007 S.하여 biofilm 형성을 연구하기 위해 ASM Fouhy 외 사용했을 maltophillia 20.
The authors have nothing to disclose.
우리는 건강 연구를위한 영국 국립 연구소, 박사 Hadwen 트러스트 동물 애호 연구소, 영국의 선도적인 의료 연구 자선 기금은 독점적이 아닌 동물 연구 기법을 동물 실험을 대체하기 위해, 그리고 Wellcome 트러스트 (그랜트 089215)의 지원을 인정합니다. 우리는 또한 노바티스 제약 영국 공사 (무제한 교육 교부금)을 인정합니다.
Name of reagent | Company | Catalogue number |
DNA from fish sperm | Sigma-Aldrich | 74782 |
Mucin from porcine stomach, type II | Sigma-Aldrich | M2378 |
L-Alanine | Acros Organics | 102830250 |
L-Arginine | Sigma-Aldrich | A5006 |
L(+)-Asparagine monohydrate | Acros Organics | 175271000 |
L(+)-Aspartic acid | Acros Organics | 105041000 |
L-Cysteine | Sigma-Adrich | 168149 |
L(+)-Glutamic acid | Acros Organics | 156211000 |
L-Glutamine | Sigma-Aldrich | G3126 |
Glycine | Acros Organics | 220911000 |
L-Histidine | Sigma-Adrich | H8000 |
L-Isoleucine | Sigma-Aldrich | I2752 |
L-Leucine | Sigma-Aldrich | L8000 |
L(+)-Lysine monohydrochloride | Acros Organics | 125222500 |
L-Methionine | Sigma-Aldrich | M9625 |
L-Phenylalanine | Acros Organics | 130310250 |
L-Proline | Sigma-Aldrich | P0380 |
L-Serine | Acros Organics | 132660250 |
L-Threonine | Acros Organics | 138930250 |
L(-)-Tryptophan | Acros Organics | 140590250 |
L-Tyrosine | Acros Organics | 140641000 |
L-Valine | Sigma-Aldrich | V0500 |
Diethylenetriaminepentaacetic acid | Sigma-Aldrich | 32318 |
NaCl | Fisher Scientific | S/3160/60 |
KCl | BDH | BDH0258 |
KOH | BDH | BDH0262 |
Egg yolk emulsion | Sigma-Aldrich | 17148 |
ME 2 diaphragm vacuum pump | Vacuubrand | 696126 |
Steritop filters (Pore size: 0.22 μm, Neck size: 45 mm) | Millipore | SCGPT10RE |
Luria-Bertani medium | Sigma | L2897 |
96-well microtitre plates | Sarstedt | 82.1581 |
24-well tissue culture-treated plates | Iwaki | 3820-024 |
CampyGen gas generation packs | Oxoid | CN0025 |
Microaerophilic chamber | Oxoid | HP0011 |
Tobramycin sulphate | Sigma-Aldrich | T1783 |
Cellulase, from Aspergillus niger | Sigma-Aldrich | 22178 |
Resazurin | Sigma-Aldrich | 199303 |
Citrate.H20 | BDH | BDH0288 |
Fluostar omega microplate reader | BMG-Labtech | SPECTROstar Omega |