Мікробіоценоз у пацієнтів з гострим тонзилітом під впливом фактору куріння
DOI:
https://doi.org/10.63341/bmbr/4.2025.50Ключові слова:
бактерії, бактеріологічний аналіз, діагностичні тести, віруси, мікробіота, ротоглоткаАнотація
Гострий тонзиліт є широко поширеним захворюванням, на перебіг якого може впливати статус куріння пацієнта, що призводить до змін у мікробіоті ротоглотки. Метою роботи було оцінити вплив куріння на формування мікробіоценозу піднебінних мигдаликів у пацієнтів із гострим тонзилітом. Дослідження охопило 54 пацієнти, які були розподілені на дві групи: курці (n = 26) та некурці (n = 28). Мікробіологічне дослідження включало культивування зразків на різних поживних середовищах з подальшою ідентифікацією мікроорганізмів за фенотиповими методами. Щільність мікробіоти оцінювали шляхом підрахунку колонієутворюючих одиниць. Для статистичного аналізу використовували U-критерій Манна-Уітні, точний тест Фішера та аналіз головних компонент. Аналіз методом головних компонент не виявив чіткої кластеризації зразків, що свідчило про відсутність глобальних змін у мікробіоті мигдаликів залежно від статусу куріння. Однак були виявлені вибіркові зміни, серед яких значно знижена щільність колонізації Corynebacterium spp. (p = 0,04) та виключно наявність грибків роду Candida серед курців. Клінічно, групи не відрізнялись за тяжкістю перебігу захворювання за шкалою Centor, але курці частіше отримували антибіотикотерапію (30,8 % та 10,7 %) та мали більшу частоту респіраторних інфекцій в анамнезі (42,3 % та 27,3 %). Отримані дані свідчили, що куріння не змінює загальну структуру мікробіоти мигдаликів при гострому тонзиліті, але викликає селективний дисбіоз. Це обгрунтовало необхідність врахування статусу куріння пацієнта для оцінки ризику рецидивуючого перебігу інфекції та розробки більш персоналізованих підходів призначення антибіотикотерапії
Отримано: 31.05.2025 | Переглянуто: 17.10.2025 | Прийнято: 25.11.2025
Посилання
Bant P, Jurkiewicz D, Cierniak S. Selected immunohistochemical assessment and clinical examinations in the diagnosis of palatine tonsil diseases. J Clin Med. 2023;12(13):4522. doi: 10.3390/jcm12134522
Pathak JL, Yan Y, Zhang Q, Wang L, Ge L. The role of oral microbiome in respiratory health and diseases. Respir Med. 2021;185:106475. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106475
Elgamal Z, Singh P, Geraghty P. The upper airway microbiota, environmental exposures, inflammation, and disease. Medicina. 2021;57(8):823. doi: 10.3390/medicina57080823
Al-Alawneh M, Al Alimi W, Barakat A. Prevalence of electronic smoking exposure and tonsillectomy surgery in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2025;189:112232. DOI: 10.1016/j.ijporl.2025.112232
Cicchinelli S, Rosa F, Manca F, Zanza C, Ojetti V, Covino M, et al. The impact of smoking on microbiota: A narrative review. Biomedicines. 2023;11(4):1144. doi: 10.3390/biomedicines11041144
D’Angiolella G, Tozzo P, Gino S, Caenazzo L. Trick or treating in forensics-the challenge of the saliva microbiome: A narrative review. Microorganisms. 2020;8(10):1501. doi: 10.3390/microorganisms8101501
Wang X, Mi Q, Yang J, Guan Y, Zeng W, Xiang H, et al. Effect of electronic cigarette and tobacco smoking on the human saliva microbial community. Braz J Microbiol. 2022;53:991–1000. DOI: 10.1007/s42770-022-00721-5
Chattopadhyay S, Malayil L, Chopyk J, Smyth E, Kulkarni P, Raspanti G, et al. Oral microbiome dysbiosis among cigarette smokers and smokeless tobacco users compared to non-users. Sci Rep. 2024;14(1):10394. doi: 10.1038/s41598-024-60730-2
Lemko OI, Lazur YaV, Vantiukh NV, Hryha V. Tobacco smoking traditional and in alternative forms: Current state of the problem. Probl Clin Pediatr. 2025;1(67):60–7. doi: 10.24144/1998-6475.2025.67.60-67
Jiang C, Chen Q, Xie M. Smoking increases the risk of infectious diseases: A narrative review. Tob Induc Dis. 2020;18:60. DOI: 10.18332/tid/123845
Hilty M, Wüthrich TM, Godel A, Adelfio R, Aebi S, Burgener SS, et al. Chronic cigarette smoke exposure and pneumococcal infection induce oropharyngeal microbiota dysbiosis and contribute to long-lasting lung damage in mice. Microb Genom. 2020;6(12):mgen000485. doi: 10.1099/mgen.0.000485
Wüthrich T, de Brot S, Richina V, Mostacci N, Baumann Z, Leborgne NGF, et al. Cigarette smoke-induced disordered microbiota aggravates the severity of influenza A virus infection. mSystems. 2024;9:e00790-24. DOI: 10.1128/msystems.00790-24
Tonsillitis. Unified Clinical Protocol for Primary, Secondary (Specialized) and Tertiary (Highly Specialized) Medical Care [Internet]. 2021 April 7 [cited 2025 March 27]. Available from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/2021_639_kn_tonzylit.pdf
Goodfellow M, Kämpfer P, Busse HJ, Trujillo ME, Suzuki KI, Ludwig W, et al. Bergey’s Manual of systematic bacteriology. New York: Springer-Verlag; 2012. 642 P.
Minukhin VV, Kovalenko NI, Zamaziy TM. Module 3. Part 3. Conditionally pathogenic microorganisms: Methodical instructions on the discipline “Microbiology, virology and immunology with microbiological diagnostics” for practical classes for bachelor students of the III-IV year in the specialty “Laboratory diagnostics”. Kharkiv: Kharkiv National Medical University; 2013. 48 P.
Klymnyuk SI, Sytnyk IO, Shirobokov VP. Practical microbiology: A textbook. Ternopil: Ukrmedknyha; 2004. 439 P.
Council of Europe. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention) [Internet]. 1997 December 1 [cited 2025 March 10]. Available from: https://www.coe.int/en/web/human-rights-and-biomedicine/oviedo-convention
World Medical Association. WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects [Internet]. [cited 2025 March 10]. Available from: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 690. On Approval of the Procedure for Conducting Clinical Trials of Medicinal Products and the Examination of Clinical Trial Materials and the Model Regulation on Ethics Committees [Internet]. 2009 September 23 [cited 2025 March 10]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09#Text
Wu J, Peters BA, Dominianni C, Zhang Y, Pei Z, Yang L, et al. Cigarette smoking and the oral microbiome in a large study of American adults. ISME J. 2016;10:2435–46. DOI: 10.1038/ismej.2016.37
Nearing JT, DeClercq V, Van Limbergen J, Langille MGI. Assessing the variation within the oral microbiome of healthy adults. mSphere. 2020;5(5):e00451–20. DOI: 10.1128/mSphere.00451-20
Moon JH, Lee JH. Probing the diversity of healthy oral microbiome with bioinformatics approaches. BMB Rep. 2016;49(12):662–70. DOI: 10.5483/bmbrep.2016.49.12.164
Bach LL, Ram A, Ijaz UZ, Evans TJ, Lindström J. A longitudinal study of the human oropharynx microbiota over time reveals a common core and significant variations with self-reported disease. Front Microbiol. 2021;11:573969. DOI: 10.3389/fmicb.2020.573969
Vogtmann E, Hua X, Zhou L, Wan Y, Suman S, Zhu B, et al. Temporal variability of oral microbiota over 10 months and the implications for future epidemiologic studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27(5):594–600. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-17-1004
Loban GA, Petrushanko T, Chereda V, Faustova MO, Ananieva MM, Basarab Ya. Diagnostic and prognostic significance of microbial flora imbalance in gingival biofilm. Int J Med Med Res. 2019;5(2):76–82. DOI: 10.11603/ijmmr.2413-6077.2019.2.10448
Bach L, Ram A, Ijaz UZ, Evans TJ, Haydon DT, Lindstrom J. The effects of smoking on human pharynx microbiota composition and stability. Microbiol Spectr. 2023;11(2):e0216621. DOI: 10.1128/spectrum.02166-21
Senaratne NLM, Yung C, Shetty NY, Gopinath D. Effect of different forms of tobacco on the oral microbiome in healthy adults: A systematic review. Front Oral Health. 2024;5:1310334. DOI: 10.3389/froh.2024.1310334
Klug TE, Rusan M, Clemmensen KKB, Fuursted K, Ovesen T. Smoking promotes peritonsillar abscess. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270(12):3163–7. DOI: 10.1007/s00405-013-2474-4
Saliba-Gustafsson EA, Dunberger Hampton A, Zarb P, Orsini N, Borg MA, Stålsby Lundborg C. Factors associated with antibiotic prescribing in patients with acute respiratory tract complaints in Malta: A 1-year repeated cross-sectional surveillance study. BMJ Open. 2019;9(12):e032704. DOI: 10.1136/bmjopen-2019-032704
Steinberg MB, Akincigil A, Kim EJ, Shallis R, Delnevo CD. Tobacco smoking as a risk factor for increased antibiotic prescription. Am J Prev Med. 2016;50(6):692–8. DOI: 10.1016/j.amepre.2015.11.009
Ahmadi K, Gharibi Z, Davoodian P, Gouklani H, Hassaniazad M, Ahmadi N. The effect of smoking on the increase of infectious diseases. Tob Health. 2022;1(2):100–6. DOI: 10.34172/thj.2022.15
Adamu I, Lambert A, Bello S, Abdulmalik FA, Marshall T. Effects of antibiotic prescribing for respiratory tract infection on future consultations in primary care: A systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2025;15(7):e099357. DOI: 10.1136/bmjopen-2025-099357
Sitas F, Harris-Roxas B, Bradshaw D, Lopez AD. Smoking and epidemics of respiratory infections. Bull World Health Organ. 2021;99(2):164–5. DOI: 10.2471/BLT.20.273052
Brook I, Gober AE. Effect of smoking cessation on the microbial flora. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133(2):135–8. DOI: 10.1001/archotol.133.2.135
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2026 Вісник медичних і біологічних досліджень

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.











