способ ускоренного выращивания золотистого стафилококка для диагностики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Классы МПК:C12N1/20 бактерии; питательные среды для них
C12N1/38 химическая стимуляция роста или активности путем введения химических соединений, не являющихся существенными факторами роста; стимуляция роста путем удаления химического соединения
C12Q1/14 стрептококки; стафилококки
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (RU),
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (RU),
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования" Министерства здравоохранения РФ (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-12-28
публикация патента:

Изобретение относится к области биохимии и клинической микробиологии. Проводят выращивание золотистого стафилококка Staphylococcus aureus на питательной среде, содержащей желточно-солевой агар. На стадии подготовки к анализу в питательную среду вводят стимуляторы роста Staphylococcus aureus в виде водных растворов в концентрациях 10-4-10-6 вес.%. В качестве стимуляторов роста используют следующие соединения: трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенил-сульфанилацетат или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-хлорфенилоксиацетат или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-метил-4-хлорфенилоксиацетат или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 1-бензилиндол-3-ил-сульфонилацетат. Изобретение позволяет ускорить выращивание золотистого стафилококка для диагностики инфекций, сокращая время выращивания с 48 до 6-9 часов по сравнению с контролем на стандартной питательной среде (ЖСА). 2 табл., 7 пр.

Формула изобретения

Способ ускоренного выращивания золотистого стафилококка Staphylococcus aureus для диагностики инфекций, заключающийся в выращивании золотистого стафилококка на питательной среде, содержащей желточно-солевой агар с добавлением биостимулятора, отличающийся тем, что в качестве биостимулятора используют следующие соединения: трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенил-сульфанилацетат или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-хлорфенилоксиацетат или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-метил-4-хлорфенилоксиацетат или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 1-бензилиндол-3-ил-сульфонилацетат, которые вводят в питательную среду в концентрациях 10-4 -10-6 вес.% в виде водного раствора.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к медицине, а именно к клинической микробиологии, и касается способа ускоренного выращивания золотистого стафилококка (Staphilococcus aureus) для применения в диагностике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Известен стандартный способ выращивания стафилококка для диагностики инфекций, вызванных этими микроорганизмами, заключающийся в использовании в качестве питательной среды желточно-солевого агара. При этом длительность выращивания по стандартной методике [2,6,7] составляет до 48 часов.

Нерациональное использование антимикробных препаратов привело к развитию резистентности к ним многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (в том числе стафилококков) и широкому распространению социально значимых стафилококковых инфекций, принимающих угрожающий характер и являющихся причиной развития внутрибольничных гнойно-воспалительных заболеваний, особенно в хирургических отделениях, родильных домах, педиатрических стационарах (язвенные энтероколиты, энтериты, перитониты, эндокардиты, пневмонии, абсцессы легкого, стафилококковый сепсис и др.) [1,8,9]. Длительность существующего производства бактериологических анализов негативно сказывается на оказании своевременной медицинской помощи пациенту, усложняя быстрое применение адекватной терапии. Поэтому является актуальной разработка способов ускоренного выращивания стафилококков для диагностики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Целью изобретения является повышение скорости роста золотистого стафилококка для диагностики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и сокращение времени выдачи результата анализа для своевременного назначения адекватной антибиотикотерапии.

Поставленная цель достигается тем, что при выращивании золотистого стафилококка для целей диагностики на стадии подготовки к выполнению анализа в питательную среду на основе желточно-солевого агара в качестве стимулятора роста микроорганизмов вводят химические соединения: трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенилсульфанилацетат (1) или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенилсульфонилацетат (2) или трис(2-гидрокси-этил)аммоний 2-хлорфенилоксиацетат (3) или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-метил-4- хлорфенилоксиацетат (4) или трис(2-гидроксиэтил)аммоний 1-бензилиндол-3-ил-сульфонилацетат (5) в виде водных растворов в концентрации 10-4-10-6 вес.% (табл.1). При использовании стимуляторов роста 1-5 время роста стафилококка сокращается с 48 (без применения стимуляторов) до 9 часов.

В таблице 1 представлена химическая структура стимуляторов 1-5.

В таблице 2 представлено влияние биостимуляторов 1-5 на рост Staphylococcus aureus.

В качестве стимуляторов роста 24 штаммов St. aureus, выделенных от больных с гнойно-септическими осложнениями из отделения хирургического профиля, впервые исследованы биологически активные соединения - представители нового класса биологически активных протонных (2-гидроксиэтил)аммониевых ионных жидкостей [3-5].

Способы получения и свойства стимуляторов 1-5 приведены в примерах 1-5. Состав и строение соединений 1-5 подтверждали методами ИК, ЯМР-спектроскопии и элементного анализа. ИК спектры (v, см-1) записывали на спектрофотометре Varian 3100 FT-IR75 в КВr. Спектры ЯМР (способ ускоренного выращивания золотистого стафилококка для диагностики   инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, патент № 2511031 , м.д.) снимали в D2O на спектрометре DPX 400 (400,13 МГц для 1Н и 101,62 МГц для 13С).

Следующие примеры иллюстрируют изобретение:

Пример 1. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенилсульфанилацетат (1)

К раствору 2.03 г (0.01 моль) 4-хлорфенилсульфанилуксусной кислоты в 10 мл этанола прикапывали этанольный раствор 1.49 г (0.01 моль) трис-(2-гидроксиэтил)амина (10 мл). Смесь перемешивали при 25°С 3 часа. Растворитель отгоняли в вакууме. Твердый остаток многократно промывали эфиром и высушивали в вакуумном эксикаторе над Р2О5. Получали бесцветный порошок (выход 3.44 г, 98%) с т.пл. 91°С, хорошо растворимый в воде и органических растворителях (ацетон, ТГФ, спирты). ЯМР 1H: 7.11-6.32 (м, 4Н, C6H4S), 3.75 (т,6Н, ОСН2), 3.44 (с, 2Н, SCH2COO), 3.28 (т, 6Н, NCH2). ЯМР,13С: 177.19 (С=O), 155.81-111.55 (C6H4S), 60.79(SCH2COO), 55.09(ОСН 2), 54.83(NCH2). ИК: 1560 (С=O), 2550-2700 (H +N), 3300 (ОН). Найдено, %: С, 48.11; Н, 6.01; N, 3.93. C14H22ClNO5S. Вычислено, %: С, 47.79; Н, 6.30; N, 3.98.

Пример 2. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенилсульфонилацетат (2)

Получали из 4-хлорфенилсульфонилуксусной кислоты и трис-(2-гидроксиэтил)амина аналогично 1. Бесцветный порошок с т.пл. 93°С. Выход 97%. ЯМР1Н: 7.19-6.22 (м, 4Н, C6H4SO2), 4.04 (с, 2Н, SO2CH2COO), 3.71 (т,6Н, ОСН2 ), 3.22 (т, 6Н, NCH2). ИК: 1566 (С=O), 2500-2710 (H +N), 3310(ОН). Найдено, %: С, 44.10; Н, 5.50; N, 3.63. C14H22ClNO7S. Вычислено, %: С, 43.80; Н, 5.77; N, 3.65.

Пример 3. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-хлорфенилоксиацетат (3)

Получали из 2-хлорфенилоксиуксусной кислоты и трис-(2-гидроксиэтил)амина аналогично 1. Бесцветный порошок с т.пл. 81-83°С. Выход 99%. ЯМР1Н: 7.26-6.02 (м, 4Н, С6Н4), 4.24 (с, 2Н, ОСН2 СОО), 3.70 (т,6Н, ОСН2), 3.22 (т, 6Н, NCH2 ). ЯМР13С: 178.09 (С=O), 157.01-111.05 (С6 Н4O), 60.00(ОСН2СОО), 57.19(ОСН2 ), 55.93(NCH2). ИК: 1558 (С=O), 2520-2700 (H+ N), 3330(ОН). Найдено, %: С, 50.23; Н, 6.50; N, 4.18. C14 H22ClNO6. Вычислено, %: С, 50.07; Н, 6.60; N, 4.17.

Пример 4. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-метил-4-хлор-фенилоксиацетат (4)

Получали из 2-метил-4-хлор-фенилоксиуксусной кислоты и трис-(2-гидроксиэтил)амина аналогично 1. Бесцветный порошок с т.пл. 88°С Выход 98%. ЯМР1Н: 7.72-6.22 (м, 3Н, С6Н3 ), 4.44 (с, 2Н, ОСН2СОО), 3.78 (т,6Н, ОСН2 ), 3.38 (т, 6Н, NCH2), 2.25 (СН3). ЯМР 13С: 175.19 (С=O), 156.21-111.11 (С6Н3 O), 62.23(ОСН2СОО), 58.29(ОСН2), 57.93(NCH 2), 14.71 (СН3). ИК: 1563 (С=O), 2500-2720 (H +N), 3310(ОН). Найдено, %: С, 51.72; Н, 6.62; N, 4.04. C15H24ClNO6. Вычислено, %: С, 51.50; Н, 6.91; N, 4.00.

Пример 5. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 1-бензилиндол-3-илсульфонилацетат (5) Получали из 1-бензилиндол-3-илсульфонилуксусной кислоты и трис-(2-гидроксиэтил)-амина аналогично 1. Бесцветный порошок с т.пл. 109-110°С. Выход 96%. ЯМР 1Н, в (D3C)2SO, (способ ускоренного выращивания золотистого стафилококка для диагностики   инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, патент № 2511031 , м.д., J/Гц) 3.05 (т, 6Н, 3CH2N, J=5.3); 3.63 (т, 6Н, 3СН2ОН, J=5.3). ИК: 1560, 1600 (С=O), 2500-2720 (H+N), 3290(ОН). Найдено, %: С, 58.05; Н, 6.23; N, 5.87. C23H30N2O7S. Вычислено, %: С, 57.72; Н, 6.31; N,5.85.

Пример 6. Приготовление разведений стимуляторов роста для проведения исследования. В ходе испытания проводили растворение каждого потенциального стимулятора роста по следующей методике:

Растворяли 0.1 г (100 мг) вещества в 100 мл дистиллированной воды, получая 0,1% раствор, который в дальнейшем считали матричным.

Дальнейшие разведения:

Первое разведение: 0.1 мл матричного 0.1% раствора добавляли в 100 мл желточно-солевого агара (ЖСА). Концентрация препарата в среде составила 10 -4%.

Второе разведение: 0,1 мл матричного 0.1% раствора добавляем в 1000 мл ЖСА. Концентрация препарата в среде составила 10-5%.

Третье разведение: 0.01 мл матричного 0.1% раствора добавляем в 1000 мл ЖСА. Концентрация препарата в среде составила 10-6%.

В эксперименте используют каждое разведение препарата в питательной среде и чистую культуру возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Пример 7. Проведение эксперимента по выращиванию St. aureus.

Взятие и посев инфицированного материала и учет результатов производили в соответствии с регламентирующими приказами [2,6,7].

Культуры St. aureus получали путем культивирования в термостате при температуре 37°С с применением желточно-солевого агара, который готовили в соответствии с представленной инструкцией на этикетке флакона.

Для приготовления питательной среды необходимое количество сухого вещества размешивали в 1 л дистиллированной воды, кипятили в течение 3 мин до полного расплавления агара, фильтровали через ватно-марлевый фильтр, разливали в стерильные флаконы и стерилизовали автоклавированием при температуре 121°С в течение 15 мин. Среду охлаждали до температуры 45-50°С, разливали в стерильные чашки Петри слоем 3-4 мм. После застывания среды, соблюдая правила асептики, чашки подсушивали при температуре (37±1)°С в течение 40-60 мин.

Посев на чашки Петри проводили стандартным методом. Идентификацию выделенных микроорганизмов оценивали с помощью коммерческих тест-систем фирмы LACHEMA (Чехия): «STAPHYtest»

Из идентифицированной культуры St. aureus готовили взвесь 104 в физ. растворе по стандарту мутности.

Далее брали три разведения препарата в ЖСА, разливали агар по чашкам (по три чашки каждого разведения препарата в питательной среде). На чашки высевали по 0.1 мл приготовленной взвеси золотистого стафилококка и инкубировали при 37°С, просмотр чашек производили каждые 2-3 часа, отмечая рост колоний. В качестве контроля были произведены посевы на ЖСА без стимулятора роста.

Подсчет колоний, выросших на поверхности агара, производили с помощью лупы (Х5) или прибора для счета колоний. Для этого помещали чашку вверх дном на темный лист бумаги (обеспечивая тем самым лучшую видимость колоний). Для удобства каждую подсчитанную колонию отмечали со стороны дна чашки карандашом или маркером. 1 При применении стимуляторов 1-5 в среде ЖСА для ускоренного роста культур St. aureus устанавливали всхожесть микроорганизмов. Результаты ростостимулирующей активности отображены в табл.2.

Из данных, представленных в таблице 2, видны значительные различия во всхожести штаммов St. aureus на средах со стимуляторами роста разной концентрации, а также на контрольной среде ЖСА. Так, при использовании всех стимуляторов роста при концентрациях 10 -4-10-5 вес. %, а также стимулятора № 5 при концентрациях 10-4-10-6 вес. % через 3 часа имел место пылевидный рост микроорганизмов, через 6 часов отмечались единичные колонии, через 9 часов после высева наблюдался рост St. aureus с выраженной лецитиназной активностью. При добавлении в питательную среду стимуляторов роста 1-4 в концентрации 10-6 вес. % через 3 и 6 часов после посева отмечался пылевидный рост микроорганизмов, через 9 часов - рост единичных колоний.

При посеве исследуемых культур на желточно-солевой агар без стимуляторов роста через 3 и 6 часов роста не отмечалось, и только через 9 часов появлялся пылевидный рост микроорганизмов. За 9 часов культивирования St. aureus в контроле не наблюдалось ни роста единичных колоний микроорганизмов, ни роста исследуемых культур с выраженной лецитиназной активностью.

Способ выращивания микроорганизмов апробирован на 24 штаммах St. aureus, выделенных от больных с гнойно-септическими осложнениями из отделения хирургического профиля с положительным результатом при осуществлении микробиологического мониторинга

Проведенные исследования позволили впервые установить, что исследованные соединения 1-5 стимулируют рост культуры St. aureus, существенно сокращая время их роста по сравнению с контролем на стандартной питательной среде (ЖСА). Эти результаты могут быть использованы для разработки усовершенствованной методики ускоренной диагностики госпитальных инфекций, вызванных S. aureus, что позволит значительно уменьшить время выдачи результата анализа и своевременно назначить адекватное лечение больного.

Литература

1. Брискин Б.С., Н. Н.Хачатрян. Внутрибольничные инфекции и их профилактика: взгляд хирурга // Хирургия: - 2005. - № 2. - 26-30.

2. А.С.Лабинская, Л.П.Блинкова, А.С.Ещина, Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований // М., ОАО «Издательство «Медицина», 2005. - 600 с.

3. Мирскова А.Н., Мирсков Р.Г., Адамович С.Н., Воронков М.Г., Синтез и фармакологическая активность 2-гидроксиэтиламмониевых солей органилсульфанил(сульфонил) уксусных кислот - новых фармакологически активных соединений // Химия в интересах устойчивого развития. - 2011. - Т. 19. - № 5. - С.467-478.

4. Мирскова А.Н., Левковская Г.Г., Ступина А.Г., Чхенкели В.А., Воронков М.Г. Влияние трис(2-гидроксиэтил)аммоний арокси-, арилтио- и арилсульфонилацетатов на жизнедеятельность бифидобактерий // Докл. АН. - 2003. - Т. 390. - № 2. - С.280-282.

5. Мирскова А.Н., Левковская Г.Г., Мирсков Р.Г., Воронков М.Г. Алканоламмониевые соли органилсульфанил (сульфонил) уксусных кислот - новые стимуляторы биологических процессов // ЖОрХ. - 2008. - Т. 44. - Вып.10. - С.1501-1508.

6. Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничными инфекциями: приказ № 720 МЗ СССР. М., 1978.

7. Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-диагностических учреждений: приказ № 535 МЗ СССР. М., 1985.

8. Онищенко Г.Г. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. - 2011. с.21.

9. Скала Л.3., Сидоренко С.В., Нехорошева А.Г. Практические аспекты современной клинической микробиологии. - М.: Лабинформ, 2004. С.64-69.

Таблица 1
СоединениеФормула
1. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенил-сульфанилацетат способ ускоренного выращивания золотистого стафилококка для диагностики   инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, патент № 2511031
2. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенил-сульфонилацетатспособ ускоренного выращивания золотистого стафилококка для диагностики   инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, патент № 2511031
3. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-хлорфенил-оксиацетатспособ ускоренного выращивания золотистого стафилококка для диагностики   инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, патент № 2511031
4. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний 2-метил-4-хлор-фенилоксиацетатспособ ускоренного выращивания золотистого стафилококка для диагностики   инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, патент № 2511031
5. Трис(2-гидроксиэтил)аммоний-1-бензилиндол-3-илсульфонилацетат способ ускоренного выращивания золотистого стафилококка для диагностики   инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, патент № 2511031

Таблица 2
№ стимулятора ростаВремя, часКонцентрация, %
10-4 10-510-6
13 аа а
6б ба
9сс б
2 3аа а
6б ба
9сс б
3 3аа а
6б ба
9сс б
4 3аа а
6б ба
9сс б
5 3аа а
6б бб
9сс с
Контроль (без стимулятора роста)3д «-»«-»
6д «-»«-»
9а «-»«-»
Примечания: а - пылевидный рост микроорганизмов, б - единичные колонии микроорганизмов, с - рост микроорганизмов с выраженной лецитиназной активностью, д - отсутствие роста микроорганизмов, «-» - исследования не проводились.

Класс C12N1/20 бактерии; питательные среды для них

способ определения чувствительности патогенных бактерий к комплексным антибактериальным препаратам -  патент 2529711 (27.09.2014)
бифазная транспортная питательная среда для выделения и выращивания бруцеллезного микроба -  патент 2529364 (27.09.2014)
питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов -  патент 2528874 (20.09.2014)
питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов -  патент 2528873 (20.09.2014)
штамм lactobacillus fermentum, обладающий широким спектром антагонистической активности и пробиотический консорциум лактобактерий для изготовления бактериальных препаратов -  патент 2528862 (20.09.2014)
изолированный штамм (варианты), обеспечивающий улучшение состояния здоровья жвачных животных, способ его получения, и способ его введения жвачным животным -  патент 2528859 (20.09.2014)
способ получения миллерита с использованием сульфатредуцирующих бактерий -  патент 2528777 (20.09.2014)
питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов -  патент 2528744 (20.09.2014)
питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов -  патент 2528740 (20.09.2014)
питательная среда для культивирования легионелл -  патент 2528101 (10.09.2014)

Класс C12N1/38 химическая стимуляция роста или активности путем введения химических соединений, не являющихся существенными факторами роста; стимуляция роста путем удаления химического соединения

способ получения спорового материала бактерий рода clostridium -  патент 2509151 (10.03.2014)
стимулятор роста yersinia pseudotuberculosis -  патент 2502796 (27.12.2013)
способ получения биогаза с контролируемыми концентрациями микроэлементов -  патент 2499049 (20.11.2013)
способ изотопного обогащения клеток e.coli -  патент 2499042 (20.11.2013)
способ активации дрожжей -  патент 2492230 (10.09.2013)
способ повышения продуктивности микроорганизмов e.coli -  патент 2476593 (27.02.2013)
ростостимулирующее средство для культивирования сульфатвосстанавливающих бактерий -  патент 2459865 (27.08.2012)
способ получения биологически активной субстанции из эмбрионально-яичной массы для приготовления противоожоговой пластины и противоожоговая пластина на его основе -  патент 2433171 (10.11.2011)
стимулятор роста молочнокислых бактерий в молоке -  патент 2430157 (27.09.2011)
способ получения культур молочнокислых бактерий и стартовая культура молочнокислых бактерий -  патент 2370533 (20.10.2009)

Класс C12Q1/14 стрептококки; стафилококки

способ определения адгезии золотистого стафилококка -  патент 2510024 (20.03.2014)
способ определения адгезии staphylococcus spp. к фибронектину и фибриногену -  патент 2490329 (20.08.2013)
синтетические олигонуклеотидные праймеры и способ выявления lactobacillus acidophilus в заквасочных культурах, используемых при производстве кисломолочных продуктов -  патент 2481402 (10.05.2013)
синтетические олигонуклеотидные праймеры и способ выявления bifidobacterium longum subspecies longum в заквасочных культурах, используемых при призводстве кисломолочных продуктов -  патент 2473698 (27.01.2013)
синтетические олигонуклеотидные праймеры и способ выявления streptococcus thermophilus в заквасочных культурах при производстве твердых сыров -  патент 2455363 (10.07.2012)
способ определения адгезии staphylococcus spp. к гемопротеинам -  патент 2393229 (27.06.2010)
среда для дифференциальной диагностики энтеробактерий -  патент 2376386 (20.12.2009)
селективная культуральная среда для выделения и выявления видов рода streptococcus -  патент 2342435 (27.12.2008)
способ определения патогенных стафилококков по плазмокоагулирующей активности -  патент 2332461 (27.08.2008)
способ видовой дифференциальной диагностики стафилококков -  патент 2331073 (10.08.2008)
Наверх