Персоніфікація вакцинопрофілактики інфекційних ускладнень, обумовлених Acinetobacter Baumannii

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2026.2.16501

Ключові слова:

Acinetobacter baumannii, вакцини, фотодинамічна інактивація бактерій, токсигенність і протективність вакцин

Анотація

Актуальною проблемою сучасної медицини залишається ефективність лікування та профілактики гнійно-запальних захворювань, які виникають у вигляді ускладнень при пораненнях, опіках, в результаті оперативних втручань, при реанімаційних заходах тощо. Особливе місце серед збудників посідають неферментувальні грам-негативні бактерії.

Найбільш значущим етіологічним чинником гнійно-запальних захворювань на сьогодні є P. aeruginosa, але за останнє десятиріччя стрімко зростає роль A. baumannii, який трансформується з рідкісного опортуністичного мікроорганізму у домінуючий госпітальний штам.

Перспективним напрямком лікування та профілактики інфекції є персоніфікація імунізації завдяки виготовленню автовакцин. Наукові дослідження свідчать про здатність формувати специфічний імунітет, спрямований проти збудників, вилучених від конкретного пацієнта. З метою профілактики інфікування груп ризику – медичного персоналу, шпиталізованих військових перед плановими хірургічними втручаннями, при тривалому перебуванні у стаціонарі тощо, найбільш перспективними можуть бути вакцини на основі актуальних циркулюючих штамів-збудників, які умовно можна назвати «шпитальними».

Мета роботи – визначення перспективності фотодинамічного способу знезараження штамів-кандидатів Acinetobacter baumannii (A. baumannii) з метою одержання авто- та комплексних вакцин.

Матеріали і методи. В основі застосованого методу є використання ендогенних фотосенсибілізаторів (рибофлавіну та вікасолу) з наступним опроміненням бактерійної суспензії ультрафіолетом і світлом фотополімерної лампи. Результати досліджень були отримані під час експериментів із трьома серіями вакцинних зразків, виготовлених на основі нозокоміальних штамів A. baumannii, отриманих із військового шпиталю.

Результати досліджень. Перші експериментальні дослідження трьох ацинетобактерних вакцин підтвердили повноту інактивації штамів-кандидатів, відсутність токсигенних властивостей та можливості реверсії бактерійної ДНК. З метою визначення протективної активності отриманих ацинетобактерних вакцин заражали лабораторних мишей гомологічними вихідними штамами A. baumannii. До завершення періоду спостереження (14 діб) у дослідній групі з 60 мишей вижило 85,0 % тварин, у контрольній групі ці показники достовірно відрізнялися: частота виживання тварин не перевищувала 27,0 % (р<0,01).

Висновок. Застосований фотодинамічний спосіб інактивації бактерійних культур має гарантії надійності, однаково придатний для отримання вакцинних зразків із різних клінічних штамів-збудників, а розроблені за такою технологією вакцини мають значні протективні властивості.

Біографії авторів

  • автор Світлана Деркач, афіліація Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

    канд. мед. наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії анаеробних інфекцій

  • автор Надія Скляр, афіліація Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

    канд. мед. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

  • автор Валентина Дяченко, афіліація Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

    канд. біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії анаеробних інфекцій

  • автор Наталя Куцай, афіліація Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

    науковий співробітник лабораторії анаеробних інфекцій

  • автор Анатолій Марющенко, афіліація Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

    канд. мед. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії анаеробних інфекцій

Посилання

Kazmirchuk, A. P., Dyachenko, V. V., Bichkova, S. A., Taranukhin, S. S., Tumarova, E. M., & Parkhotik, L. I. L. (2022). Features of diagnosis and treatment of nosocomial pneumonia in the wounded. Current Aspects of Military Medicine, 29, 70–80.

Environmental contamination with Acinetobacter baumannii bacteria in health care facilities in Fiji is a potential source of infection. (2024). Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 14, 1–12. https://doi.org/10.3389/fcimb.2024.1429443 DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2024.1429443

Torres, A., Niederman, M. S., Chastre, J., Ewig, S., Fernandez-Vandellos, P., Hanberger, H., Kollef, M., Li Bassi, G., Luna, C. M., Martin-Loeches, I., Paiva, J. A., Read, R. C., Rigau, D., Timsit, J. F., Welte, T., & Wunderink, R. (2017). International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia. European Respiratory Journal, 50(3), 1124–1176. https://doi.org/10.1183/13993003.00582-2017 DOI: https://doi.org/10.1183/13993003.00582-2017

Gellings, P. S., Wilkins, A. A., & Morici, L. A. (2020). Recent advances in the pursuit of an effective Acinetobacter baumannii vaccine. Pathogens, 9, 1066. DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens9121066

European Centre for Disease Prevention and Control. (2022). Antimicrobial resistance surveillance in Europe (p. 164).

World Health Organization. (2024). WHO bacterial priority pathogens list, 2024: Bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance (p. 72). ISBN 978-92-4-009346-1.

Burova, L. M., & Burova, E. D. (2016). Antibiotic sensitivity of clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Infektsiini khvoroby – Infectious Diseases, 3(55), 74–77. [in Ukrainian]

Tacconelli, E., Carrara, E., Savoldi, A., Harbarth, S., Mendelson, M., Monnet, D. L., Pulcini, C., Kahlmeter, G., Kluytmans, J., Carmeli, Y., et al. (2018). Discovery, research, and development of new antibiotics: The WHO priority list of antibiotic-resistant bacteria and tuberculosis. The Lancet Infectious Diseases, 18(3), 318–327. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30753-3 DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30753-3

Antunes, L. C. S., Visca, P., & Towner, K. J. (2014). Acinetobacter baumannii: Evolution of a global pathogen. Pathogens and Disease, 71(3), 292–301. https://doi.org/10.1111/2049-632X.12125

Antunes, L. C. S., Visca, P., & Towner, K. J. (2014). Acinetobacter baumannii: Evolution of a global pathogen. Pathogens and Disease, 71(3), 292–301. https://doi.org/10.1111/2049-632X.12125 DOI: https://doi.org/10.1111/2049-632X.12125

Luo, G., Lin, L., Ibrahim, A. S., Baquir, B., Pantapalangkoor, P., Bonomo, R. A., Doi, Y., Adams, M. D., & Russo, T. A. (2012). Active and passive immunization protects against lethal, extreme drug-resistant Acinetobacter baumannii infection. PLoS ONE, 7(1), e29446. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029446 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029446

Singh, R., Garg, N., Shukla, G., Capalash, N., & Sharma, P. (2019). Immunoprotective potential of outer membrane proteins against Acinetobacter baumannii. International Journal of Biological Macromolecules, 132, 994–1003. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.03.176 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.03.176

Bentancor, L. V., Camacho-Piero, M. E., Bozkurt-Guzel, C., Pier, G. B., & Maira-Litran, T. (2021). Adhesin-based vaccines against Acinetobacter baumannii infection. NPJ Vaccines, 6, 93. https://doi.org/10.1038/s41541-021-00352-7

Harding, C. M., Hennon, S. W., & Feldman, M. F. (2018). Uncovering the mechanisms of Acinetobacter baumannii virulence. Nature Reviews Microbiology, 16(2), 91–102. https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.148 DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.148

Huang, W., Yao, Y., Long, Q., Yang, X., Sun, W., Liu, C., Jin, X., Li, Y., Chu, X., & Chen, B. (2021). Immunization against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii using outer membrane vesicles. Frontiers in Immunology, 12, 706089. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.706089

Russo, T. A., Luke, N. R., Beanan, J. M., Olson, R., Sauberan, S. L., MacDonald, U., Schultz, L. W., Umland, T. C., & Campagnari, A. A. (2010). The K1 capsular polysaccharide of Acinetobacter baumannii strain 307-0294 is a major virulence factor. Infection and Immunity, 78(9), 3993–4000. https://doi.org/10.1128/IAI.00366-10 DOI: https://doi.org/10.1128/IAI.00366-10

Derkach, S. A., Martinov, A. V., Gorodnytska, N. I., Kutsai, N. M., & Skliar, N. I. (n.d.). Method for obtaining an autovaccine for treatment of pseudomonas infection and prevention of nosocomial infection. Medical and Biological Innovations. [in Ukrainian]

Derkach, S. A., Martinov, A. V., Skliar, N. I., Mariushchenko, A. M., Kutsai, N. M., & Diachenko, V. F. (n.d.). Model of non-infectivity of candidate strains for vaccine development. Analy IMI. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10257508 [in Ukrainian]

Derkach, S. A., Mariushchenko, A. M., & Kutsai, N. M. (2025). Control of non-infectivity effectiveness using a photodynamic method for vaccine strains of Pseudomonas aeruginosa. In Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference “Microbiological and immunological research in practical medicine” (pp. 90–91). Kharkiv. [in Ukrainian]

Derkach, S. A., Kutsay, N. M., Gorodnytska, N. I., & Skliar, N. I. (2023). Protective efficacy of pseudomonas autovaccines. Infektsiini khvoroby – Infectious Diseases, 1, 35–40. [in Ukrainian]

Derkach, S. A., Kutsai, N. M., Skliar, N. I., Mariushchenko, A. M., & Diachenko, V. F. (2024). Development of vaccines from nosocomial strains of Pseudomonas aeruginosa for preventive immunization of risk groups under martial law conditions. Analyzes of the Mechnikov Institute, 2, 64–68. https://doi.org/10.5281/ZENODO.11638618 [in Ukrainian]

Westritschnig, K., Hochreiter, R., Wallner, G., et al. (2014). A randomized, placebo-controlled phase I study assessing the safety and immunogenicity of a Pseudomonas aeruginosa hybrid outer membrane protein OprF/I vaccine (IC43) in healthy volunteers. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 10(1), 170–183. DOI: https://doi.org/10.4161/hv.26565

Derkach, S. A., Kutsay, N. M., Skliar, N. M., Voronkina, I. A., & Dyachenko, V. F. (2024). Experimental testing of blue-red vaccines obtained by a modified photodynamic method. Infektsiini khvoroby – Infectious Diseases, 2(116), 40–44. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2024.2.14611 [in Ukrainian] DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2727.2024.2.14611

Завантаження

Опубліковано

2026-05-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження