メタロ-β-ラクタマーゼ産生緑膿菌のバイオフィルム形成能および分子疫学的解析

作者: Masumi YAMAMOTO , Reiko KARIYAMA , Ritsuko MITSUHATA , Hiromi KUMON , Yoshiko SENDA

DOI: 10.4058/JSEI.24.85

关键词:

摘要: A県3施設で2001年から2006年の6年間に入院患者より分離されたメタロ-β-ラクタマーゼ(MBL)産生緑膿菌123株のバイオフィルム形成能と薬剤耐性状況を検討し,パルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)法による分子疫学的解析を行った.材料別内訳は,尿79株,喀痰10株,便10株,膿5株,血液2株,その他17株であった.123株中,106株(86.2%)がイミペネム(IPM),シプロフロキサシン(CPFX),アミカシン(AMK)の3剤に耐性を示す多剤耐性緑膿菌(MDRP)であった.バイオフィルム高度形成群(OD570≧1)は29株(23.6%),中等度(1>OD570≧0.5)47株(38.2%),低度(0.5>OD570≧0)47株(38.2%)であった.123株のバイオフィルム形成能の平均OD570値は0.71±0.04 (mean±SE)であり,比較対象として用いたMBL非産生緑膿菌122株の0.28±0.04よりも有意に高い形成能を示した.バイオフィルム高度・中等度形成群76株のうち,MDRPは71株(93.4%)で,尿由来株は57株(75.0%)であった.MBL産生緑膿菌123株のPFGE解析において同一株はなかったが,類似係数85%の株を12組認めた.分離日は同日ないし4日から約3ヶ月の隔たりがあった.バイオフィルム形成能が高い菌株は環境中に長期に生息する可能性が高い.MBL産生緑膿菌やMDRPの伝播・拡散防止のためには,徹底した標準予防策の実施とバイオフィルムを形成させないための医療・療養環境の管理が重要である.

参考文章(10)
Akiyoshi Tsuji, Intetsu Kobayashi, Toyoko Oguri, Matsuhisa Inoue, Eiko Yabuuchi, Sachiko Goto, An epidemiological study of the susceptibility and frequency of multiple-drug-resistant strains of Pseudomonas aeruginosa isolated at medical institutes nationwide in Japan Journal of Infection and Chemotherapy. ,vol. 11, pp. 64- 70 ,(2005) , 10.1007/S10156-005-0377-Z
Nicholas Graves, Edward Tong, Anthony P. Morton, Kate Halton, Merrilyn Curtis, David Lairson, Michael Whitby, Factors associated with health care-acquired urinary tract infection. American Journal of Infection Control. ,vol. 35, pp. 387- 392 ,(2007) , 10.1016/J.AJIC.2006.09.006
A. Deplano, O. Denis, L. Poirel, D. Hocquet, C. Nonhoff, B. Byl, P. Nordmann, J. L. Vincent, M. J. Struelens, Molecular Characterization of an Epidemic Clone of Panantibiotic-Resistant Pseudomonas aeruginosa Journal of Clinical Microbiology. ,vol. 43, pp. 1198- 1204 ,(2005) , 10.1128/JCM.43.3.1198-1204.2005
Trond Møretrø, Lene Hermansen, Askild L. Holck, Maan S. Sidhu, Knut Rudi, Solveig Langsrud, Biofilm formation and the presence of the intercellular adhesion locus ica among staphylococci from food and food processing environments. Applied and Environmental Microbiology. ,vol. 69, pp. 5648- 5655 ,(2003) , 10.1128/AEM.69.9.5648-5655.2003
Yoichi Hirakata, Toshiyuki Yamaguchi, Michiko Nakano, Koichi Izumikawa, Mariko Mine, Shiho Aoki, Akira Kondoh, Junichi Matsuda, Mitsukuni Hirayama, Katsunori Yanagihara, Yoshitsugu Miyazaki, Kazunori Tomono, Yasuaki Yamada, Shimeru Kamihira, Shigeru Kohno, Clinical and Bacteriological Characteristics of IMP-Type Metallo-β-Lactamase-Producing Pseudomonas aeruginosa Clinical Infectious Diseases. ,vol. 37, pp. 26- 32 ,(2003) , 10.1086/375594
Noriko Tsuchimochi, Takahiro Takuma, Nobuyuki Shimono, Yoji Nagasaki, Mine Harada, Nobuyuki Shimono, Yujiro Uchida, Antimicrobial susceptibility and molecular epidemiological analysis of clinical strains of Pseudomonas aeruginosa. Journal of Infection and Chemotherapy. ,vol. 14, pp. 99- 104 ,(2008) , 10.1007/S10156-007-0578-8
Mary Ellen Davey, George A. O'toole, Microbial Biofilms: from Ecology to Molecular Genetics Microbiology and Molecular Biology Reviews. ,vol. 64, pp. 847- 867 ,(2000) , 10.1128/MMBR.64.4.847-867.2000
Kevin B. Laupland, Michael D. Parkins, Deirdre L. Church, Daniel B. Gregson, Thomas J. Louie, John M. Conly, Sameer Elsayed, Johann D. D. Pitout, Population‐Based Epidemiological Study of Infections Caused by Carbapenem‐Resistant Pseudomonas aeruginosa in the Calgary Health Region: Importance of Metallo‐β‐Lactamase (MBL)–Producing Strains The Journal of Infectious Diseases. ,vol. 192, pp. 1606- 1612 ,(2005) , 10.1086/444469
Rodney M. Donlan, Biofilms: microbial life on surfaces. Emerging Infectious Diseases. ,vol. 8, pp. 881- 890 ,(2002) , 10.3201/EID0809.020063