ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF BIOFILM PRODUCING MICROORGANISMS ISOLATED FROM GUNSHOT WOUNDS
DOI:
https://doi.org/10.11603/1681-2727.2016.4.7214Keywords:
bacterial biofilm, antibiotic resistance, antibiotic concentration.Abstract
Currently it is unclear whether direct correlation between biofilm formation and antibiotic resistance exist. In this study, we examined the relationship between antibiotic resistance and biofilm formation in clinical isolates.
Thirteen isolates were collected from gunshot wounds during 2014. Biofilm-forming capacities were evaluated using the crystal violet staining method. The minimum inhibitory concentration (MIC), minimum bactericidal concentration (MBC) and minimum biofilm eradication concentration (MBEC) to amikacin, ceftriaxone, сefaperazon/clavulanic acid, ciprofloxacin, meronem, gatifloxacin, and levofloxacin were evaluated using micro dilution assays.
Susceptible in planktonic strains showed high resistance in form of biofilm. The MBEC of tested antibiotics for biofilmforming strains exeeded 500mcg/ml and was more than a hundred times higher than clinically attainable concentration. However, the correlation between the studied properties of A. baumannii strains was diverse: for meronem (r = –0,62), for cefoperazone with clavulanic acid (r = +0,62), for amikacin (r = +0,84). P. aeruginosa strains showed contradictory relation between biofilm forming and resistance. Results from this study imply that biofilm formation and antibiotic resistance acts as a separate mechanism for bacteria to get better survival, especially in isolates with weak resistance level.
Biofilm formation and antibiotic resistance acts as a separate mechanism for bacteria to get better survival, especially in isolates with weak resistance level.References
McDougald, D., Rice, S.A., Barraud N. (2012). Should we stay or should we go: mechanisms and ecological consequences fobiofilm dispersal. Nat. Rev. Microbiol, 10, 39–50. doi:10.1038/nrmicro2695.
Cerqueira, G.M., Peleg, A.Y. (2011). Insights into Acinetobacter baumannii pathogenicity. IUBMB Life, 63, 1055 – 1060. doi: 10.1002/iub.533.
Abidi, S.H., Sherwani, S.K., Siddiqui, T.R., Bashir, A., Kazmi. S.U. (2013). Drug resistance profile and biofilm forming potential of Pseudomonas aeruginosa isolated from contact lenses in Karachi–Pakistan BMC Ophthalmol,13, 57. doi: 10.1186/1471-2415-13-57.
Eyoh, A. B., Toukam, M., Atashil, J., Fokunang, C., Gonsu, H., Lyonga, E. E. …, Assoumou, M. C. (2014). Relationship between multiple drug resistance and biofilm formation in Staphylococcus aureus isolated from medical and nonmedical personnel in Yaounde, Cameroon Pan. Afr. Med. J, 17, 186. doi: 10.11604/pamj.2014.17.186.2363.
Perez, L. R. (2015). Acinetobacter baumannii displays inverse relationship between meropenem resistance and biofilm production. J. Chemother., 27, 13–16. doi: 10.1179/1973947813Y.0000000159.
Sanchez, C. J., Mende, K., Beckius, M. L., Akers, K. S., Romano, D. R., Wenke J. C. …, Murray, C K. (2015). Biofilm formation by clinical isolates and the implications in chronic infections. BMC Infectious Diseases, 13, 47. doi:10.1186/1471-2334-13-47.
Pro zatverdzhennya metodychnykh vkazivok shchodo vyznachennya chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterial'nykh preparativ Nakaz,167 MOZ Ukrayiny (2007), (p. 63). Kyiv, UA: MOZ.
Stepanovic S., Bonaventura G.D., Vukovic D., Cirkovic, I., Ruzicka, F. (2007). Quantification of biofilm in microtiter plates: overview of testing conditions and practical recommendations for assessment of biofilm production by staphylococci. APMIS, 9, 891−899. doi:10.1111/j.1600-0463.2007.apm_630.x.
Trofimenko, Yu. V. (2015). Biolohichni vlastyvosti mikroflory, shcho kolonizuye endotrakheal'ni intubatsiyni trubky u viddilennyakh intensyvnoyi terapiyi. (Unpublished doctoral dissertation). Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine, Vinnytsya.
Amsden, G.W., Mandell, G.L., Bennett, J.E., Dolin, R. (2009) Tables of antimicrobial agent pharmacology. In Amsden, G.W., Mandell, G.L., Bennett, J.E., Dolin, R. (eds.), Mandell, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious diseases (7th ed.), (pp. 705 – 764). Philadelphia, Ph: Elsevier.
Qi, L., Li, H., Zhang, C., Liang, B,. Li, J., Wang, L. …, Song H. (2016). Relationship between antibiotic resistance, biofilm formation, and biofilm–specific resistance in acinetobacter baumannii. Front. Microbiol, 7, 483. doi:10.3389/fmicb.2016.00483.
Mulla, S., Kumar, A., Rajdev, S. (2016). Comparison of MIC with MBEC Assay for in Vitro Antimicrobial Susceptibility Testing In Biofilm Forming Clinical Bacterial Isolates. Advances in Microbiology, 6, 73–78. doi:10.4236/aim.2016.62007.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, яка через [ВКАЖІТЬ ПЕРІОД ЧАСУ] з дати публікації автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).