Summary

呈色反応に基づく細菌の運動性の可視化

Published: February 15, 2022
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Summary

ここでは、呈色反応に基づいて細菌の運動性を検出するためのプロトコルを提示します。この方法の主な利点は、評価が容易で精度が高く、特殊な機器を必要としないことです。

Abstract

細菌の運動性は、細菌の病原性、バイオフィルム形成、および薬剤耐性にとって非常に重要です。細菌の運動性は、多くの病原性種の侵入および/または拡散にとって非常に重要です。したがって、細菌の運動性を検出することが重要です。酸素、pH、温度などの細菌の増殖条件は、細菌の増殖と細菌べん毛の発現に影響を与える可能性があります。これは、運動性の低下または運動性の喪失につながり、細菌の運動性の不正確な評価をもたらす可能性があります。生細菌の細胞内デヒドロゲナーゼによる2,3,5-トリフェニルテトラゾリウムクロリド(TTC)の呈色反応に基づいて、TTCを細菌の運動性検出のために従来の半固体寒天に添加しました。その結果、このTTC半固体寒天法は、細菌の運動性を検出するための簡便で操作が容易であり、大型で高価な機器を必要としないことが示されました。結果はまた、0.3%寒天で調製された半固体培地で最も高い運動が観察されることを示した。従来の半固体培地と比較して、結果は評価が容易で正確です。

Introduction

細菌の運動性は、細菌の病原性、バイオフィルム形成、および薬剤耐性において重要な役割を果たします1。細菌の運動性は病原性と密接に関連しており、宿主細胞の早期感染中の細菌のコロニー形成に必要です2。バイオフィルムの形成は細菌の運動性と密接に関連しており、細菌は運動性を介して固体培地の表面に付着します。細菌の運動性は、バイオフィルム形成と正の相関があると長い間考えられてきました。バイオフィルムによる高度の細菌薬剤耐性は、人間の健康を脅かす持続感染につながる可能性があります3,4,5。したがって、細菌の運動性を検出することが重要です。細菌の運動性試験は、主に生きている状態にあるさまざまな形態の細菌の運動性を調べるために使用され、べん毛の有無を間接的に決定できるため、細菌の同定に重要な役割を果たします。

細菌の運動性を検出するための直接的および間接的な方法があります6。べん毛を有する細菌は運動性を示すため、べん毛の有無を検出することで間接的に細菌が運動性であるかどうかを検出することができる。例えば、細菌が運動性であることを示すために電子顕微鏡観察およびべん毛染色によって間接的に運動性を検出することができる。また、懸濁液落下法や半固体穿刺法などの直接法による検出も可能です。

細菌の運動性を検出するために学部微生物学研究室で一般的に使用される半固体穿刺法は、細菌の増殖の方向に応じて、0.4〜0.8%寒天を含む半固体寒天培地の穿刺に細菌を接種します。細菌が穿刺線に沿って増殖して周囲に広がると、雲のような(ブラシのような)成長痕跡が現れ、べん毛の存在、したがって運動性を示します。穿刺線の成長痕跡がない場合、細菌は鞭毛も運動性もありません。

しかしながら、この方法はその欠点を有する:細菌は無色透明であり、べん毛活性は生きている細菌の生理学的特性および他の要因、ならびに寒天の濃度および試験管の小径によって影響を受ける。さらに、好気性細菌は寒天表面での増殖にのみ適しており、細菌の運動性の観察に影響を与えます。したがって、この実験を改善するために、2,3,5-トリフェニルテトラゾリウムクロリド(TTC)(無色)を培地に添加して、TTC 7,8,9,10の赤色生成物の形成を触媒する細胞内デヒドロゲナーゼを使用する現在の直接穿刺法よりも、細菌の運動性を決定するより信頼性が高く直感的な方法を確立しました。

Protocol

1.半固体培地の調製 従来の半固体寒天 基本成分11を使用して、細菌運動性試験培地レシピに従って伝統的な半固体寒天を調製する。トリプトース10 g、NaCl15 g、寒天4 gを十分な蒸留水に溶解し、pHを7.2±0.2に調整し、最終容量を1,000 mLにします。 寒天を121°Cで20分間オートクレーブし、高さ3cmの半固体培地として10mLの試験管に分?…

Representative Results

運動性検出のために標準株と単離株の両方を比較し、結果を表1に示した。べん毛がないため、黄色ブドウ球菌と肺炎桿菌は、従来の培地とTTC半固体培地の両方で接種された線に沿ってのみ成長しました。一方,緑膿菌,大腸菌,ネズミチフス菌はTTC半固体培地で24時間培養した後,接種ライン付近で全方向に増殖を示した。これは、48時間培養後にさ?…

Discussion

半固体培地法による細菌の運動性の検出は、多くの要因の影響を受けます13,14。酸素(寒天表面での好気性、半固体培地を含むチューブの底部での非好気性)、pH、温度などの細菌増殖条件は、細菌のべん毛の生存率に影響を与える可能性があり、運動性の低下または運動性の喪失につながる可能性があります15。さらに、それらの運…

Offenlegungen

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

この研究は、江蘇省高等教育機関の優先学術プログラム開発(PAPD)および中国薬科大学の教育改革研究プロジェクト(2019XJYB18)の支援を受けました。

Materials

Bacto Agar Difco
Escherichia coli ATCC ATCC25922 Positive control
Pseudomonas aeruginosa ATCC ATCC27853 Positive control
Salmonella typhimurium ATCC ATCC14028 Positive control
Staphylococcus aureus ATCC ATCC25923 Negative nonmotile control
Tryptose  OXOID
TTC Sigma 298-96-4
VITEK 2 automated microbial identification system Bio Mérieux

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Diesen Artikel zitieren
Chu, W., Zhuang, X. Visualizing Bacterial Motility Based on a Color Reaction. J. Vis. Exp. (180), e63706, doi:10.3791/63706 (2022).

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