למרות שהתרבות הצואה של קמוליבקטר אינה מדויקת, היא עדיין נחשבת לסטנדרט הזהב לזיהוי. שיטות לקביעת מגבלת האיתור וההישרדות באמצעי התחבורה של ג. jejuni בצואה אנושית מתוארים ומושווים עם שיטת החיסונית חדשה עם דיוק טוב יותר.
תרבות מצואה אנושית לאבחון מחלות המעי המבוססות על קמפילובקטראורכת מספר ימים, המתנה הממיסים את הגבורה של הרופא והמטופל. תרבות היא גם נוטה לתוצאות שליליות שווא מאובדן אקראי של הכדאיות במהלך טיפול בדגימה, גידול יתר של צמחייה בצואה אחרים, ואת הצמיחה המסכנה של כמה מינים מסוג קמולילוקטר הפתוגניים על התקשורת המסורתית. בעיות אלה יכולים לבלבל את ההחלטות הקליניות על טיפול במטופלים והגבילה את השדה מפני המענה לשאלות הבסיסיות על הצמיחה והדלקות של קמפילובקטר . אנו מתארים הליך זה מעריך את הגבול התחתון של מספרים חיידקיים שניתן לזהות על ידי תרבות ושיטה לכמת את ההישרדות של C. jejuni במדיה המשמש להובלת האורגניזם השברירי הזה. ביודעי את המידע הזה, זה הופך להיות אפשרי להגדיר את הנתונים הרלוונטיים קלינית זיהוי עבור בדיקות אבחון וכתובת בעיות שאינן למדו אם מושבת לא סימפטומטי הוא נפוץ, אם שיתוף הזיהום עם פתוגנים בידור אחרים הוא נפוץ, או אם עומס חיידקי במקביל עם סימפטומים או מערכת סקוויה רצינית. המחקר כולל גם בדיקות של 1,552 שנאסף החולה אסף באופן מdiarrheal דגימות צואה שהיו מסווגים בתחילה על ידי התרבות המקובלת נבדק נוספת על-ידי שיטת האנזים החדש של האנזימים. דגימות חיוביות ודיסקרטיות הוקרן לאחר מכן על ידי ארבע שיטות מולקולריות כדי להקצות מעמד אמיתי-חיובי או אמיתי-שלילי. 5 שיטות שאינן תרבות הראו הסכמה מלאה על כל 48 חיוביות ודיסקרטיות דגימות, בעוד התרבות לא מזוהה 14 (28%). הדגימות שזוהו באופן שגוי על-ידי התרבות כללו 13 דגימות שליליות וחיוביות מזויפות. פרוטוקול בסיסי זה ניתן להשתמש עם מספר campylobacter spp. ויאפשר את המספרים של חיידקים campylobacter כי לייצר סימפטומים של הדלקת המוח בבני אדם כדי להיקבע ושיעורי שכיחות להתעדכן.
ארצות הברית מרכזים לבקרת מחלות (CDC) פורסם לאחרונה כי מחלות מזון פעיל רשת מעקב (מזון) תוכנית מעקב דיווחו 9,723 מקרים של מעבדה מאובחנים זיהומים קמוליבקטר ב 20181. הדבר מייצג גידול של 12% בדוחות המקרה של קמוליבקטר מעל 2015-20171. ברחבי העולם, קמפילובקטר spp הם בין זיהומים המעי חיידקי הנפוץ ביותר2. למרות זאת, מספרם של מחלות המעי המבוססות על קמפילובקטר, המתרחשות מדי שנה, נחשדים בפני מספרשלוש. שערוך זה הוא צפוי, כי רוב המטופלים יכולים להתאושש עם אי נוחות מתונה ולא טיפול רפואי. עם זאת, עבור חולים עם תסמינים חמורים יותר או אשר נמצאים בסיכון גבוה יותר עבור מחלות חמורות, ומי לאחר מכן לחפש טיפול רפואי, הצואה תרבות היא השיטה הנפוצה ביותר להערכת אם Campylobacter היא הפתוגן שגורם מצוקה שלהם4.
. תרבות הצואה בעייתית במיוחד אורגניזמים הפתוגניים הנפוצים ביותר, c. jejuni, c. coli, ג. אפסליאנסיס, ו -C. לארי, הם מיקרוארונופילית5. משמעות הדבר היא כי החיידק ימות באקראי, שיעורי לא ידוע נחשף פעם לאוויר. הזמן בין איסוף הדגימה לבין הגדרת התרבות ובכך הופך משתנה בלתי מבוקרת ביכולת לזהות מקאמולילוקטר spp קיימא. על ידי תרבות.
לתרבות ישירה של דגימות צואה, הצמיחה האיטית של קמפילובקטר היא גם בעיה. מושבות Campylobacter הם קטנים מאוד גם אחרי 48 h של דגירה והוא יכול בקלות להיות מכוסה על ידי אורגניזמים מתחרים מטריצה צואה. צלחות המכילות אנטיביוטיקה אשר רוב הזנים של c. jejuni ו -C. coli עמידים בשימוש נרחב, כמו אנטיביוטיקה לעכב את הצמיחה של רבים (אבל לא כולם) מתחרה חיידקים בצואה, המאפשר הדמיה טובה יותר של המושבות campylobacter 6. עם זאת, מינים אחרים של קמוליבקטר , כגון c. לארי ו -c. upsaliensis רגישים לחלק מהאנטיביוטיקה הללו, ולצמוח בכלל או לא. הדבר תורם לחוסר הדיווח על זיהומים קמוליבקטר מסוג זה הרגישים לאנטיביוטיקה7.
יש סיבה שלישית מדוע תרבות עבור קמפילובקטר עלולה להיות לא מדויקת. החיידק, כאשר הדגיש, עשוי להישאר בר קיימא, אבל יכול להיות “לא מסוגל”8. משמעות הדבר היא שהתרבות לא תזהה את החיידק הקיים במדגם. באיזו תדירות זה מתרחש לא ידוע8.
בהתחשב בבעיות הפוטנציאליות הללו בתרבות, השתמשנו בשיטות התייחסות מרובות להשוואה, כך שתוצאות התרבות הפגומות לא הופכים שיטת משווה בודד מופיעה כשהיא מדויקת9. שיטות התרבות המשמשות (למשל, Campylobacter-לוחות סלקטיבית, אמצעי תחבורה, מייצר גז שקיות) נבחרו משום שהם משמשים נרחב במעבדות קליניות עבור הדגימה צואה תרבות10.
פרוטוקולי התרבות שתוארו כאן פותחו מכיוון שהמספר הנמוך ביותר של קמוליבקטר jejuni שיכול להתגלות על ידי התרבות בצואה האנושית לא היה ידוע. למרות שהערכות פורסמו עבור מספר היחידות היוצרות מושבה (CFU) המצויים בצואת עופות11, אין אפשרות להשוות בין התוצאות הללו לצואה האנושית, כיוון שהקמולולוקטר spp מקבל הרבה בתרנגולות, ואינם גורמים לשלשול. המידע הבסיסי הזה צריך להקים את המספרים של חיידקים Campylobacter שיפיקו סימפטומים של דלקת במוח בבני אדם להשוות התקפה אלימה בין זנים או מינים.
שיטות התרבות המתוארות כאן בנויות על טכניקות פשוטות ונפוצות בשימוש בחומרים הזמינים ברוב המעבדות10. זהו שילוב של דגימות אנליטיות ומעשית המספקים מידע חדש של סף איתור קליני רלוונטי לתרבויות צואה. בנוסף, השיפוט של תוצאות התרבות עם 5 מוסר נפרד מחזק את המסקנות כי התרבות בצואה מקמוליבקטר מזהה חלק משמעותי של דגימות המטופלים. השוק המולקולארי והמולקולרי הם שימושיים כיוון שהם כל אחד מבוסס על עיקרון שונה (אנטיגן אינטראקציה עם נוגדן vs. DNA הגברה), וחשוב מכך, לא להסתמך על הכדאיות של חיידקים. שימו לב, שיטת ה-, המשמשת למחקרים אלה, מאומתת היטב והוצגה כהסכמה מלאה עם 4 בדיקות מולקולריות12.
התרבות של קמפולובקטר spp. היא בעייתית במיוחד, עם רגישות שדווחו לטווח של 60-76%19,20, וברור מתוך הקצב שלה ~ 30% של אי לאתר דגימות אמת-חיובית כאן. כוח אדם יכול לצפות כי שליטה בדיקות מולקולריות ומולקולרי יפיק לעתים קרובות תוצאות חיוביות כאשר נתוני התרבות הם שליליים.
הצעד הקריטי ביותר בפרוטוקול הוא זיהוי של מושבות של נקודת הסיכה בקרב פלורה מתחרה בצואה. זה לא יוצא דופן, כמו מדלל ליד הסף לזיהוי, יש לסירוגין אפס ושאינו אפס הערכות המושבה מספר (למשל, 2, 0, 1, 0, 0). חשוב להכיר כי סף התרבות יהיה מגוון של ריכוזים, לא CFU/mL ספציפי. למרות זאת, ההערכה של ~ 1 x 106 Cfu/mL צואה כמגבלה נמוכה יותר עבור גילוי התרבות משווה היטב עם דוחות שאנשים נגועים לשפוך 106 כדי 109campylobacter לכל גרם צואה21. שינויים באנטיביוטיקה או לוחות אגר ווריאציות בלתי נמנעת בדגימות של צואה בודדים יהיה ללא ספק לשנות את ערכי הסף. פרוטוקול זה אמור לאפשר שיפורים במדיית הגדילה.
מידע זה הראשון על מגבלה של גילוי התרבות מאפשר להגדיר את הנתונים הרלוונטיים קלינית עבור בדיקות אבחון, ומניח את הקרן מיקרוביולוגית אשר נדרש לטפל בסוגיות שלא נחקרו של הכרכרה לא סימפטומטי22,23 על ידי campylobacter, או אם בקטריאלי עומס במקביל עם סימפטומים או ברצף.
The authors have nothing to disclose.
מחקרים אלה ממומנים על ידי TECHLAB, Inc.
Anaerobic 3.5L Jar | Thermo Fisher | HP0031A | |
AnaeroGRO Campylobacter Selective Agar | Hardy Diagnostics | AG701 | |
Bacto Brain Heart Infusion | BD Biosciences | 237500 | |
Bacto Protease Peptone | Life Technologies Corp | 211684 | |
Basic Fuchsin | Fisher Scientific | B12544 | |
BBL Trypticase Peptone | Life Technologies Corp | 211921 | |
C. coli Type strain | ATCC | 33559 | |
C. jejuni Type strain | ATCC | 33560 | |
CampyGen gas generating system sachet | Thermo Fisher | CN0025A | |
Campylobacter QUIK CHEK | TechLab, Inc. | T5047 / T31025 | |
Cary-Blair transport medium | Fisher Scientific | 23-005-47 | |
Coli Roller Sterile plating beads | Millipore Sigma | 71013 | |
Dilution Buffer | Anaerobe Systems | AS-908 | |
Fetal bovine serum | Equitech-Bio, Inc | SFBM30 | |
Sodium bisulfite | Sigma-Aldrich | 243973 | |
Sodium pyruvate | Sigma-Aldrich | P2256 | |
Spectrophotometer cuvettes | USA Scientific | 9090-0460 |