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Corinebacteri ( Katalanca; Valensiyaca )

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Els corinebacteris (Corynebacterium) són un gènere de bacteris, bacils grampositius, immòbils, anaerobis facultatius, pertanyents al filum Actinobacteria. Tenen una mida aproximada de 2-6 μm de longitud i no formen espores. Són un dels gèneres més nombrosos d'actinobacteris, amb més de 50 espècies. La majoria d'elles no causen malalties i formen part de la flora sapròfita de la pell humana.[1]

Taxonomia

El gènere Corynebacterium va ser creat per Lehmann i Neumann (1896) per ubicar taxonòmicament els bacils de la diftèria. El gènere va ser definit tot basant-se en característiques morfològiques. La denominació Corynebacterium prové del grec corönë (bastó nuós) i bacterion (bastonet). A partir d'estudis amb RNAr 16S els corinebacteris s'han agrupat en la subdivisió d'eubacteris grampositius d'alt contingut en G:C, en estreta relació filogenètica amb Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia i, fins i tot, amb Streptomyces.[3]

Característiques

Les característiques més rellevants del gènere Corynebacterium van ser descrites per Collins i Cummins el 1986.[4] Es tracta de bacils grampositius, catalasapositius, no esporulats, sense motilitat, de forma recta o lleugerament corbada.[5] Són aerobis o anaerobis facultatius, quimioorganòtrofs, amb un contingut en G:C genòmic entre 51-65%; tenen una mida d'entre 2-6 micròmetres de longitud i 0,5 micròmetres de diàmetre, sovint amb la típica forma de V (també s'anomena "forma de lletres xineses"), tot i que també apareixen formes el·lipsoïdals. El pleomorfisme del seu cicle vital s'observa en formes bacil·lars de longituds diverses i freqüents engruiximents en els extrems, que estan influïts d'una manera molt marcada per les condicions del cultiu.[6]

Paret cel·lular

La paret cel·lular és molt característica, ja que presenta un predomini d'àcid mesodiaminopimèlic en el tetrapèptid de la mureïna.[5][1] També hi ha un alta concentració d'arabinosa-galactà, un heteropolisacàrid essencial, així com àcids corinemicòlics (àcids micòlics de 22 a 36 àtoms de carboni); estan units entre si per enllaços disacàrids específics denominats des del punt de vista bioquímic, L-Rhap-(1 → 4) - D-GlcNAc-fosfat. Això forma un complex comú en els corinebacteris, el micolil-AG-peptidoglicà (mAGP).[7]

Cultiu

Pel que fa als requeriments nutricionals, tots ells necessiten biotina per al seu creixement i algunes soques requereixen, a més a més, tiamina i àcid p-aminobenzoic (PABA).[4] Algunes espècies de Corynebacterium tenen genomes seqüencials que varien de 2,5-3 Mbp. El bacteri creix en un brou simple, en medi de Loeffler, en agar sang i en tel·lurit potàssic (AST), formant petites colònies grisenques d'aspecte granulós, translúcides, amb centres opacs, convexes i amb vores contínues.[5] El color tendeix a ser blanc groguenc en els medis de cultiu de Loeffler. En AST, l'organisme pot formar colònies grises amb centres negres i vores dentades que donen l'aparença de flors (C. gravis). D'altres tenen vores contínues (C. mitis), mentre que encara d'altres tenen una morfologia amb unes vores entre contínues i dentades (C. intermedium).

Hàbitat

Els corinebacteris estan àmpliament distribuïts a la naturalesa, ja que es troben tant en el sòl i l'aigua, com en productes alimentaris, en la mucosa i també en la pell de l'home i dels animals.[5][1] Les espècies Corynebacterium bovis, C. mutissium, C. xerosi i C. hoffmani habiten a la pell de tots els éssers humans, especialment a la zona axil·lar. Quan detecten la suor, es multipliquen, donant lloc a la característica olor de les aixelles. Algunes espècies són conegudes pels seus efectes patògens en humans i altres animals. L'espècie patògena de corinebacteri més coneguda és C. diphtheriae, que adquireix la capacitat de produir la toxina diftèrica quan és lisogenitzada pel bacteriòfag beta, i inicialment, és a dir, abans de l'acció transformadora del fag, no és ni lisogènica ni toxinogènica.[8] Altres espècies patògenes per l'home són: C. amicolatum, C. striatum, C. jeikeium, C. urealyticum i C. xerosi (Oteo et al, 2001; Lagrou i et al, 1998; Boc i Martone, 1995);[9][10] totes aquestes espècies són patògenes d'especial rellevància en pacients immunodeprimits. Entre les espècies patògenes d'altres animals destaquen C. bovis i C. renale.[11]

Patogènesi

Article principal: Diftèria
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Lesió de la pell causada per Corynebacterium

Algunes de les espècies no difteroides de Corynebacterium són patògenes en determinades espècies animals, i algunes d'elles també ho són per l'home. Algunes espècies ataquen hostes saludables, mentre que altres ataquen hostes immunocompromesos. Alguns dels seus efectes inclouen: limfadenitis granulomatosa, pneumonitis, faringitis, infeccions de la pell i endocarditis. L'endocarditis causada per les espècies de Corynebacterium s'observa amb una especial freqüència en pacients amb dispositius intravasculars.[12]

En humans, les infeccions per difteroides causen diftèria, una malaltia aguda, contagiosa productora d'una pseudomembrana composta per cèl·lules epitelials mortes, leucòcits, glòbuls vermells i fibrina, que es forma al voltant de les amígdales i la faringe.[13] És una malaltia poc comuna i tendeix a afectar a persones no vacunades, especialment en nens en edat escolar, sobretot en països en desenvolupament,[14] ancians, neutropènics o pacients immunodeficients, i aquells amb dispositius prostètics com ara pròtesi valvular cardíaca, shunts o catèters. A vegades pot infectar ferides, la vulva, la conjuntiva i l'orella mitjana; també produir infeccions nosocomials dins hospitals.[15]

Els bacteris virulents i toxicogènics són lisogènics i produeixen una exotoxina formada per dues cadenes de polipèptids, produïda per acció transformadora d'un gen del pròfag β.[8]

Ús industrial

Les espècies no patògenes de corinebacteris són utilitzades en processos industrials de gran rellevància, com la producció d'aminoàcids,[16][17] la producció de nucleòtids i altres factors nutricionals (Martín, 1989), bioconversió d'esteroides,[18] la degradació d'hidrocarburs,[19] la maduració de formatges,[20] la producció d'enzims (Khurana i col., 2000) i altres processos amb interès des del punt de vista aplicat. Algunes espècies són productores de metabòlits semblants als antibiòtics: bacteriocines del tipus corinecines-linocines,[21][22][15] agents antitumorals,[23] etc. Una de les espècies més estudiades és C. glutamicum; el terme glutamicus fa referència a la seva capacitat de produir àcid glutàmic en condicions aeròbiques,[24] usat en la indústria alimentària com a glutamat monosòdic en la producció de salsa de soja o de iogurt.

Referències

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Matthew D. Collins, Lesley Hoyles, Geoffrey Foster i Enevold Falsen. "Corynebacterium caspium sp. nov., from a Caspian seal (Phoca caspica)". Int J Syst Evol Microbiol, 54 (2004), 925-928; «Enllaç». Últim accés el 30 octubre del 2007.
  2. eMedicine.com «Trichomycosis Axillaris».
  3. Woese CR (1987). "Bacterial evolution". Microbiol Rev 51: 221–271. «Enllaç».
  4. 4,0 4,1 Collins, M. D. i Cummins, C. S. (1986). "Genus Corynebacterium Lehmann and Neumann 1896, 350AL". A Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, vol. 2, p. 1266–1276. Editat per P. H. A. Sneath, N. S. Mair, M. E. Sharpe & J. G. Holt. Baltimore: Williams i Wilkins.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 A. F. Yassin, R. M. Kroppenstedt; W. Ludwig. "Corynebacterium glaucum sp. nov." Int J Syst Evol Microbiol, 53 (2003), 705-709; «Enllaç». Últim accés el 30 octubre del 2007.
  6. Keddie, R. M.; Cure, G. L. (1977). "The cell wall composition and distribution of free mycolic acids in named strains of coryneform bacteria and in isolates from various natural sources". J Appl Bacteriol 42, 229–252. «Enllaç».
  7. Seidel M, Alderwick LJ, Sahm H, Besra GS, Eggeling L. "Topology and mutational analysis of the single Emb arabinofuranosyltransferase of Corynebacterium glutamicum as a model of Emb proteins of Mycobacterium tuberculosis." Glycobiology, 2007 Feb;17(2):210-9. Epub 2006 Nov 6. PMID: 17088267. Disponible en la World Wide Web: «Enllaç». Últim accés el 30 octubre del 2007.
  8. 8,0 8,1 Costa JJ, Michel JL, Rappuoli R, Murphy JR. "Restriction map of corynebacteriophages beta c and beta vir and physical localization of the diphtheria tox operon". J Bacteriol, 1981 Oct;148(1):124–130. «Enllaç». Últim accés 30 octubre del 2007.
  9. Kono, M., Sasatsu, M., Aoki, T. 1983. "R plasmids in Corynebacterium xerosis strains". Antimicrob. Ag. Chemoter, 23: 506−508. «Enllaç».
  10. Pitcher, D.G. 1983. "Deoxyribonucleic acid base composition of Corynebacterium diphtheriae and corynebacteria with cell wall type IV." FEMS Microbiol. Lett., 16: 291−295. «Enllaç». Últim accés el 30 octubre del 2007.
  11. Watts i col., 2001; Hirsbrunner G et al. "Nephrectomy for chronic, unilateral suppurative pyleonephritis in cattle". Tierarztl Prax, 1996, Feb, 24(1), 17 - 21; Article online
  12. Cristóbal Leóna, Javier Ariza. "Guías para el tratamiento de las infecciones relacionadas con catéteres intravasculares de corta permanencia en adultos: conferencia de consenso SEIMC-SEMICYUC". Enferm Infecc Microbiol Clin 2004; 22: 92 - 101. (castellà)
  13. MedlinePlus - Difteria. «Enllaç».
  14. Iizuka, Hideyo, Furuta, Joana Akiko, Oliveira, Edison P. Tavares de. "Diphtheria: immunity in an infant population in the city of S. Paulo, SP", Brazil". Rev. Saúde Pública [online]. 1980, vol. 14, núm. 42007-10-29], p. 462-468. «Enllaç».. ISSN 0034-8910
  15. 15,0 15,1 Kerry-Williams SM, Noble WC. "Plasmids in group JK coryneform bacteria isolated in a single hospital". J Hyg (Lond). 1986 Oct;97(2):255–263. «Enllaç».
  16. Hongo, M., Oki, T., Ogata, S. 1972. "Phage contamination and control", p. 63−83. A K. Yamada, S Kinoshita, T. Tsunoda, K. Aida (eds.). The Microbial Production of Amino Acids. John Wiley, Nova York
  17. Yamada, K., Kinoshita, S., Tsunoda, T., Aida, K. 1972. The Microbial Production of Amino Acids. Wiley, New York.
  18. Constantinides, A. 1980. "Steroid transformation at high substrate concentrations using immobilized Corynebacterium simplex cells". Biotechnol. Bioeng., 22: 119−136. «Enllaç».
  19. Cooper, D.G., Zajic, J.E., Gracey, D.E.F. 1979. "Analysis of corynomycolic acids and other fatty acids produced by Corynebacterium lepus grown on kerosene". J. Bacteriol., 137: 795−801. «Enllaç».
  20. Lee, C.W., Lucas, S., Desomazeaud, M.J. 1985. "Phenylalanine and tyrosine catabolism in some cheese coryneform bacteria". FEMS Microbiol. Lett. 26: 201−205. «Enllaç».
  21. Kerry-Williams, S.M., Noble, W.C. 1984. "Plasmid associated bacteriocin production in a JK-type coryneform bacterium". FEMS Microbiol. Lett. 25: 179−182. «Enllaç». Últim accés el 30 octubre del 2007.
  22. Suzuki, T., Honda, H., Katsumata, R. 1972. "Production of antibacterial compounds analogous to chloramphenicol by n-paraffin-grown bacteria". Agr. Biol. Chem. 36: 2223−2228. «Enllaç». Últim accés el 30 octubre del 2007.
  23. Milas, L.; Scott, M.T. 1978. "Antitumor activity of Corynebacterium parvum." Adv. Cancer Res. 26: 257−306. «Enllaç».
  24. Abe, S., Takayama, K., Kinoshita, S. 1967. "Taxonomical studies on glutamic acid-producing bacteria." J. Gen. Appl. Microbiol. 13: 279−301. [Abe, S., Takayama, K., Kinoshita, S. 1967. "Taxonomical studies on glutamic acid-producing bacteria". J. Gen. Appl. Microbiol. 13: 279−301.]

Bibliografia

Enllaços externs

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Els corinebacteris (Corynebacterium) són un gènere de bacteris, bacils grampositius, immòbils, anaerobis facultatius, pertanyents al filum Actinobacteria. Tenen una mida aproximada de 2-6 μm de longitud i no formen espores. Són un dels gèneres més nombrosos d'actinobacteris, amb més de 50 espècies. La majoria d'elles no causen malalties i formen part de la flora sapròfita de la pell humana.

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Corynebacterium ( Çekçe )

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Corynebacterium (korynebakterie) je rod grampozitivních tyčinkovitých bakterií z kmene Actinobacteria. Je to heterogenní skupina asi 60 druhů s poměrně typickou stavbou buněčné stěny. Jsou to aerobové či fakultativní anaerobové, nepohyblivé, a kataláza-pozitivní bakterie.

Mnohé korynebakterie žijí na rostlinách a v tělech živočichů, například na kůži, v dýchací soustavě, v trávicím a urogenitálním traktu. Některé druhy jsou dokonce patogenní, nejznámější z nich je Corynebacterium diphteriae, která je původcem záškrtu (difterie).

Literatura

  • MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Medical Microbiology, Fifth edition. [s.l.]: Elsevier, 2005.

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Corynebacterium: Brief Summary ( Çekçe )

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Corynebacterium (korynebakterie) je rod grampozitivních tyčinkovitých bakterií z kmene Actinobacteria. Je to heterogenní skupina asi 60 druhů s poměrně typickou stavbou buněčné stěny. Jsou to aerobové či fakultativní anaerobové, nepohyblivé, a kataláza-pozitivní bakterie.

Mnohé korynebakterie žijí na rostlinách a v tělech živočichů, například na kůži, v dýchací soustavě, v trávicím a urogenitálním traktu. Některé druhy jsou dokonce patogenní, nejznámější z nich je Corynebacterium diphteriae, která je původcem záškrtu (difterie).

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Corynebacterium ( Almanca )

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Corynebacterium (von griechisch κορύνη korýnē, deutsch ‚Keule‘) ist eine Gattung aerob bis fakultativ anaerob lebender, grampositiver Bakterien mit hohem GC-Gehalt. Die Vertreter sind zwischen 3 und 5 μm lang, bilden keine Sporen und sind unbeweglich. Corynebakterien gehören in die CMNR-Gruppe, wie auch Mycobakterium, Nocardia und Rhodococcus. Diese Gruppe zeichnet ein hoher G+C Gehalt im Genom aus, sowie Mykolsäuren, Arabinogalactan und Peptidoglycan in ihrer Zellmembran.

Die Gattung ist vielfältig; einige Vertreter sind für den Menschen oder Tiere pathogen. Andere sind Saprophyten und leben auf verfaulenden Pflanzenresten. Einige Arten kommen häufig in der Schleimhautflora und auf der Haut des Menschen vor.

Merkmale und Nachweis

Eine Besonderheit der Zellwand, die als Kennzeichen für das Corynebacterium dient, sind die in ihr enthaltenen meso-2,6-Diaminopimelinsäuren, die Zucker Galactose und Arabinose und die Mykolsäuren. Im Zellplasma sind anfärbbare Körnchen, sogenannte Polkörnchen zu finden, die Polyphosphate enthalten. Sie werden durch die Neisser-Färbung nachgewiesen. Das Bakterium erscheint danach gelbgefärbt mit dunklen Polkörnchen am Zellende. Die Bakterien lassen sich auf Blutagar kultivieren, das für die Identifizierung von Infektionskrankheiten wichtige Enzym Katalase ist vorhanden. Eine Unterscheidung der verschiedenen Arten kann durch den Nachweis verschiedener Stoffwechselreaktionen erfolgen. Die Anwesenheit des Enzyms Urease zum Harnstoffabbau, der Cystinabbau, Nitratreduktion, Glukosevergärung und Saccharose dienen als Kriterien.

Zellform und Zellteilung

Die Zellen der Corynebakterien haben meist eine charakteristische Keulenform. Die Form entsteht durch ein geschwollenes Ende der Zelle. Diese Zellmorphologie war auch namengebend (koryne ist altgriechisch und bedeutet "Keule"). Allgemein bezeichnet man Bakterien, deren Zellen an einem Ende keulenartig verdickt sind, als "Coryneforme". Corynebacterium ist pleomorph, während des Wachstums kann die Form zwischen stäbchenförmig und kokkoid wechseln.

Oft bleiben Zellen nach der Teilung miteinander verbunden, sie erscheinen unter dem Mikroskop in V-Form. Dies entsteht durch die sogenannte postfisionäre Schnappbewegung (englisch: Snapping Postfission Movements), oder einfach Schnappteilung (Snapping Division). Die Zellwand besteht bei Corynebakterien aus zwei Schichten, nur die innere nimmt an der Zellteilung teil, die äußere umrundet danach die beiden Tochterzellen. Kurz nach der Teilung reißt die äußere an einer begrenzten Stelle ein. Die beiden Zellen bewegen sich dann von der Seite, an der die Zerreißung stattfand fort, sie schnappen auseinander und bilden nun die markante V-Form.

Pathogenität

Pathogene Vertreter der Corynebakterien wie Corynebacterium diphtheriae können, wenn sie durch einen bestimmten Bakteriophagen infiziert sind, Diphtherie auslösen.[1][2]

Dabei wird das sogenannte tox Gen, von Corynebakteriophagen auf potentiell pathogene Vertreter übertragen und in deren Genom integriert. Das tox Gen kodiert für das Diphtherietoxin, welches im Zytoplasma der eukaryontischen Wirtszelle die Proteinbiosynthese hemmt (inhibiert) und so die menschlichen Zelle abtötet. Ist das Bakterium nicht von diesem Bakteriophagen befallen, kann es zu keiner klassischen Diphtherieerkrankung kommen. Auch einige Stämme des nah verwandten Corynebacterium ulcerans sind in der Lage, Symptome einer Diphtherie auszulösen.[3]

Eine wichtige apathogene Corynebakterienvariante ist Corynebacterium glutamicum, welche als Modellorganismus für die Untersuchung anderer pathogener Vertreter genutzt wird. Für die Industrie ist diese u. a. als Erzeuger der Glutaminsäure wichtig.

Das in der Regel multiresistente grampositive Stäbchen Corynebacterium jeikeium ist ein Hautkeim und Schleimhautbesiedler beim Menschen. Es kann nosokomiale Wundinfektionen, Bakteriämie und Endokarditis verursachen. Infektionen damit können mit Fremdmaterialien wie künstlichen Shunts und Prothesen assoziiert sein. Die antibiotische Therapie erfolgt mit Vancomycin oder Rifampicin, alternativ auch mit Teicoplanin oder Aminoglykosiden.[4]

Taxonomie

Die Corynebakterien zählen zu den Actinobacteria, eine Gruppe von grampositiven Bakterien.

Einige Arten[5]:

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Corynebacterium ulcerans-Kolonien auf einer Platte mit Blutagar

Corynebacterium equi (Magnusson 1923) syn. Corynebacterium purulentus wird nach vorherrschender Ansicht zu Rhodococcus equi verschoben.

Meldepflicht

In Deutschland ist der direkte oder indirekte Nachweis von Toxin-bildenden Corynebacteria namentlich meldepflichtig nach des Infektionsschutzgesetzes, soweit der Nachweis auf eine akute Infektion hinweist.

In der Schweiz ist ein positiver laboranalytischer Befund (oder ein negativer Befund bei Test auf Toxin-Gen) zum Erreger Corynebacterium diphtheriae und anderer toxinbildende Corynebakterien (C. ulcerans, C. pseudo-tuberculosis) meldepflichtig und zwar nach dem Epidemiengesetz (EpG) in Verbindung mit der Epidemienverordnung und der Verordnung des EDI über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen.

Literatur

Einzelnachweise

  1. SIB: Viral exotoxin. Expasy: ViralZone. Accessed 2 Feb 2021
  2. J. J. Costa, J. L. Michel, R Rappuoli, J. R. Murphy: Restriction map of corynebacteriophages beta c and beta vir and physical localization of the diphtheria tox operon. In: Journal of Bacteriology. 148, Nr. 1, 1981, S. 124–30. doi:10.1128/JB.148.1.124-130.1981. PMID 6270058. PMC 216174 (freier Volltext).
  3. Wagner et al.: Diphtheria in the United Kingdom, 1986-2008: the increasing role of Corynebacterium ulcerans. Epidemiol Infect. 2010;138, S. 1519–1530
  4. Marianne Abele-Horn: Antimikrobielle Therapie. Entscheidungshilfen zur Behandlung und Prophylaxe von Infektionskrankheiten. Unter Mitarbeit von Werner Heinz, Hartwig Klinker, Johann Schurz und August Stich, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Peter Wiehl, Marburg 2009, ISBN 978-3-927219-14-4, S. 262.
  5. In: List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Abgerufen am 27. April 2019.
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Corynebacterium (von griechisch κορύνη korýnē, deutsch ‚Keule‘) ist eine Gattung aerob bis fakultativ anaerob lebender, grampositiver Bakterien mit hohem GC-Gehalt. Die Vertreter sind zwischen 3 und 5 μm lang, bilden keine Sporen und sind unbeweglich. Corynebakterien gehören in die CMNR-Gruppe, wie auch Mycobakterium, Nocardia und Rhodococcus. Diese Gruppe zeichnet ein hoher G+C Gehalt im Genom aus, sowie Mykolsäuren, Arabinogalactan und Peptidoglycan in ihrer Zellmembran.

Die Gattung ist vielfältig; einige Vertreter sind für den Menschen oder Tiere pathogen. Andere sind Saprophyten und leben auf verfaulenden Pflanzenresten. Einige Arten kommen häufig in der Schleimhautflora und auf der Haut des Menschen vor.

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Corynebacterium ( Tagalogca )

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Ang Corynebacterium ay isang uri ng pamilya sa bakterya kahariang Protista. Ito ay Gram-negative bacteria.


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కొరినీబాక్టీరియమ్ ( Teluguca )

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కొరినీబాక్టీరియమ్ (Corynebacterium) ఒక రకమైన బాక్టీరియం.

వర్గీకరణ

Most species of corynebacteria are non-lipophilic, but some are lipophilic.

Non-lipophilic

The nonlipophilic bacteria may be classified as fermentative and nonfermentative:

Lipophilic

మూలాలు

  1. 1.0 1.1 1.2 Until this point in list the ref is: Funke G, von Graevenitz A, Clarridge JE, Bernard KA (1997). "Clinical microbiology of coryneform bacteria". Clin. Microbiol. Rev. 10 (1): 125–59. PMC 172946. PMID 8993861. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
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Corynebacterium ( İngilizce )

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Corynebacterium (/kɔːˈrnəbækˌtɪəriəm, -ˈrɪn-/) is a genus of Gram-positive bacteria and most are aerobic. They are bacilli (rod-shaped), and in some phases of life they are, more specifically, club-shaped, which inspired the genus name (coryneform means "club-shaped").

They are widely distributed in nature in the microbiota of animals (including the human microbiota) and are mostly innocuous, most commonly existing in commensal relationships with their hosts.[3] Some, such as C. glutamicum, are commercially useful.[4][5][6][7] Others can cause human disease, including, most notably, diphtheria, which is caused by C. diphtheriae. As with various species of microbiota (including their relatives in the genera Arcanobacterium and Trueperella), they usually are not pathogenic, but can occasionally opportunistically capitalize on atypical access to tissues (via wounds) or weakened host defenses.

Taxonomy

The genus Corynebacterium was created by Lehmann and Neumann in 1896 as a taxonomic group to contain the bacterial rods responsible for causing diphtheria. The genus was defined based on morphological characteristics. Based on studies of 16S-rRNA, they have been grouped into the subdivision of Gram-positive Eubacteria with high G:C content, with close phylogenetic relationship to Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia, and Streptomyces.[8]

The term comes from Greek κορύνη, korýnē 'club, mace, staff, knobby plant bud or shoot'[9] and βακτήριον, baktḗrion 'little rod'.[10] The term "diphtheroids" is used to represent corynebacteria that are nonpathogenic; for example, C. diphtheriae would be excluded. The term diphtheroid comes from Greek διφθέρα, diphthérā 'prepared hide, leather'.[11][12]

Genomics

Comparative analysis of corynebacterial genomes has led to the identification of several conserved signature indels (CSIs) that are unique to the genus. Two examples of CSIs are a two-amino-acid insertion in a conserved region of the enzyme phosphoribose diphosphate:decaprenyl-phosphate phosphoribosyltransferase and a three-amino-acid insertion in acetate kinase, both of which are found only in Corynebacterium species. Both of these indels serve as molecular markers for species of the genus Corynebacterium. Additionally, 16 conserved signature proteins, which are uniquely found in Corynebacterium species, have been identified. Three of these have homologs found in the genus Dietzia, which is believed to be the closest related genus to Corynebacterium. In phylogenetic trees based on concatenated protein sequences or 16S rRNA, the genus Corynebacterium forms a distinct clade, within which is a distinct subclade, cluster I. The cluster is made up of the species C. diphtheriae, C. pseudotuberculosis, C. ulcerans, C. aurimucosum, C. glutamicum, and C. efficiens. This cluster is distinguished by several conserved signature indels, such as a two-amino-acid insertion in LepA and a seven- or eight-amino-acid insertions in RpoC. Also, 21 conserved signature proteins are found only in members of cluster I. Another cluster has been proposed, consisting of C. jeikeium and C. urealyticum, which is supported by the presence of 19 distinct conserved signature proteins which are unique to these two species.[13] Corynebateria have a high G+C content ranging from 46-74 mol%.[14]

Characteristics

The principal features of the genus Corynebacterium were described by Collins and Cummins, for Coryn Taylor in 1986.[15] They are gram-positive, catalase-positive, non-spore-forming, non-motile, rod-shaped bacteria that are straight or slightly curved.[16] Metachromatic granules are usually present representing stored phosphate regions. Their size falls between 2 and 6 μm in length and 0.5 μm in diameter. The bacteria group together in a characteristic way, which has been described as the form of a "V", "palisades", or "Chinese characters". They may also appear elliptical. They are aerobic or facultatively anaerobic, chemoorganotrophs. They are pleomorphic through their lifecycles, they occur in various lengths, and they frequently have thickenings at either end, depending on the surrounding conditions.[17]

Some corynebacteria are lipophilic (such as CDC coryneform groups F-1 and G, C. accolens, C. afermentans subsp. lipophilum, C. bovis,[18] C. jeikeium, C. macginleyi, C. uropygiale,[19] and C. urealyticum), but most are not. The nonlipophilic bacteria may be classified as fermentative (such as C. amycolatum; C. argentoratense, members of the C. diphtheriae group, C. glucuronolyticum, C. glutamicum, C. matruchotii, C. minutissimum, C. striatum, and C. xerosis) or nonfermentative (such as C. afermentans subsp. afermentans, C. auris, C. pseudodiphtheriticum, and C. propinquum).[18]

Cell wall

The cell wall is distinctive, with a predominance of mesodiaminopimelic acid in the murein wall[3][16] and many repetitions of arabinogalactan, as well as corynemycolic acid (a mycolic acid with 22 to 26 carbon atoms), bound by disaccharide bonds called L-Rhap-(1 → 4)--D-GlcNAc-phosphate. These form a complex commonly seen in Corynebacterium species: the mycolyl-AG–peptidoglican (mAGP).[20] Unlike most corynebacteria, Corynebacterium kroppenstedtii does not contain mycolic acids.[21]

Culture

Corynebacteria grow slowly, even on enriched media. In nutritional requirements, all need biotin to grow. Some strains also need thiamine and PABA.[15] Some of the Corynebacterium species with sequenced genomes have between 2.5 and 3.0 million base pairs. The bacteria grow in Loeffler's medium, blood agar, and trypticase soy agar (TSA). They form small, grayish colonies with a granular appearance, mostly translucent, but with opaque centers, convex, with continuous borders.[16] The color tends to be yellowish-white in Loeffler's medium. In TSA, they can form grey colonies with black centers and dentated borders that either resemble flowers (C. gravis), continuous borders (C. mitis), or a mix between the two forms (C. intermedium).

Habitat

Corynebacterium species occur commonly in nature in soil, water, plants, and food products.[3][16] The non-diphtheroid Corynebacterium species can even be found in the mucosa and normal skin flora of humans and animals.[3][16] Unusual habitats, such as the preen gland of birds, have been recently reported for Corynebacterium uropygiale.[19] Some species are known for their pathogenic effects in humans and other animals. Perhaps the most notable one is C. diphtheriae, which acquires the capacity to produce diphtheria toxin only after interacting with a bacteriophage.[22][23] Other pathogenic species in humans include: C. amycolatum, C. striatum, C. jeikeium, C. urealyticum, and C. xerosis;[24][25][26][27][28] all of these are important as pathogens in immunosuppressed patients. Pathogenic species in other animals include C. bovis and C. renale.[29] This genus has been found to be part of the human salivary microbiome.[30]

Role in disease

The most notable human infection is diphtheria, caused by C. diphtheriae. It is an acute, contagious infection characterized by pseudomembranes of dead epithelial cells, white blood cells, red blood cells, and fibrin that form around the tonsils and back of the throat.[31] In developed countries, it is an uncommon illness that tends to occur in unvaccinated individuals, especially school-aged children, elderly, neutropenic or immunocompromised patients, and those with prosthetic devices such as prosthetic heart valves, shunts, or catheters. It is more common in developing countries[32] It can occasionally infect wounds, the vulva, the conjunctiva, and the middle ear. It can be spread within a hospital.[33] The virulent and toxigenic strains produce an exotoxin formed by two polypeptide chains, which is itself produced when a bacterium is transformed by a gene from the β prophage.[22][23]

Several species cause disease in animals, most notably C. pseudotuberculosis, which causes the disease caseous lymphadenitis, and some are also pathogenic in humans. Some attack healthy hosts, while others tend to attack the immunocompromised. Effects of infection include granulomatous lymphadenopathy, pneumonitis, pharyngitis, skin infections, and endocarditis. Corynebacterial endocarditis is seen most frequently in patients with intravascular devices.[34] Several species of Corynebacterium can cause trichomycosis axillaris.[35] C. striatum may cause axillary odor.[36] C. minutissimum causes erythrasma.

Industrial uses

Nonpathogenic species of Corynebacterium are used for important industrial applications, such as the production of amino acids[37] and nucleotides, bioconversion of steroids,[38] degradation of hydrocarbons,[39] cheese aging,[40] and production of enzymes.[41] Some species produce metabolites similar to antibiotics: bacteriocins of the corynecin-linocin type,[33][42][43] antitumor agents,[44] etc. One of the most studied species is C. glutamicum, whose name refers to its capacity to produce glutamic acid in aerobic conditions.[45]

L-Lysine production is specific to C. glutamicum in which core metabolic enzymes are manipulated through genetic engineering to drive metabolic flux towards the production of NADPH from the pentose phosphate pathway, and L-4-aspartyl phosphate, the commitment step to the synthesis of L-lysine, lysC, dapA, dapC, and dapF. These enzymes are up-regulated in industry through genetic engineering to ensure adequate amounts of lysine precursors are produced to increase metabolic flux. Unwanted side reactions such as threonine and asparagine production can occur if a buildup of intermediates occurs, so scientists have developed mutant strains of C. glutamicum through PCR engineering and chemical knockouts to ensure production of side-reaction enzymes are limited. Many genetic manipulations conducted in industry are by traditional cross-over methods or inhibition of transcriptional activators.[46]

Expression of functionally active human epidermal growth factor has been brought about in C. glutamicum,[47] thus demonstrating a potential for industrial-scale production of human proteins. Expressed proteins can be targeted for secretion through either the general secretory pathway or the twin-arginine translocation pathway.[48]

Unlike gram-negative bacteria, the gram-positive Corynebacterium species lack lipopolysaccharides that function as antigenic endotoxins in humans.

Species

Corynebacterium comprises the following species:[49]

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Corynebacterium: Brief Summary ( İngilizce )

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Corynebacterium (/kɔːˈraɪnəbækˌtɪəriəm, -ˈrɪn-/) is a genus of Gram-positive bacteria and most are aerobic. They are bacilli (rod-shaped), and in some phases of life they are, more specifically, club-shaped, which inspired the genus name (coryneform means "club-shaped").

They are widely distributed in nature in the microbiota of animals (including the human microbiota) and are mostly innocuous, most commonly existing in commensal relationships with their hosts. Some, such as C. glutamicum, are commercially useful. Others can cause human disease, including, most notably, diphtheria, which is caused by C. diphtheriae. As with various species of microbiota (including their relatives in the genera Arcanobacterium and Trueperella), they usually are not pathogenic, but can occasionally opportunistically capitalize on atypical access to tissues (via wounds) or weakened host defenses.

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Corynebacterium ( İspanyolca; Kastilyaca )

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Corynebacterium es el único género de la familia Corynebacteriaceae.[3]​ Son bacilos grampositivos, inmóviles, aerobio facultativos, pertenecientes al filo actinobacteria. Es uno de los géneros más numerosos de Actinobacteria con más de 50 especies, la mayoría no causa enfermedades, sino que son parte de la microbiota saprofita de la piel humana.[1]

Taxonomía

El género Corynebacterium fue creado por Lehmann y Neumann (1896) para ubicar taxonómicamente a los bacilos de la difteria. El género fue definido basándose en características morfológicas: Corynebacteria proviene del griego corönë (bastón nudoso) y bacterion (bastoncillo). A partir de estudios del gen 16S-rRNA se ha agrupado a las corinebacterias en la subdivisión de eubacterias Gram-positivas de alto contenido en G:C, en estrecha relación filogenética con Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia e incluso Streptomyces.[4]

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Taxonómica, incluye las siguientes especies:[5]

Características

Las características más relevantes del género Corynebacterium fueron descritas por Collins y Cummins (1986).[6]​ Se trata de bacterias Gram-positivas, catalasa positivas, no esporuladas, que carecen de motilidad, bacilos rectos o ligeramente curvados[7]​ cuyo tamaño oscila entre 2-6 micrómetros de longitud y 0,5 micrómetros de diámetro, a menudo con la típica forma de V (lo que también se denomina “forma de letras chinas”), aunque también aparecen formas elipsoidales, son aerobias o anaerobias facultativas, quimioorganotrofos, con un contenido en G:C genómico entre 51-65 %. El pleomorfismo en su ciclo de vida se observa en formas bacilares de longitud diversa y frecuentes engrosamientos en los extremos, estando marcadamente influido por las condiciones del cultivo.[8]

Pared celular

La pared celular es muy característica, presentando un predominio de ácido mesodiaminopimélico en el tetrapéptido de la mureína[7][1]​ y están presentes motivos repetitivos de arabino-galactano, un heteropolisacárido esencial así como ácidos corinemicólicos (ácidos micólicos de 22 a 36 átomos de carbono), unidos entre sí por enlaces disacáridos específicos denominados bioquímicamente como L-Rhap-(1 → 4)--D-GlcNAc-fosfato. Ello forma un complejo común en las Corynebacterium, el micolil-AG-peptidoglicano (mAGP).[9]

Cultivo

Con respecto a los requerimientos nutricionales, todos ellos necesitan biotina para su crecimiento y algunas cepas requieren además tiamina y ácido p-aminobenzoico (PABA).[6]​ Algunas especies de Corynebacterium tienen genomas secuenciados que varían de 2.5-3 Mbp. La bacteria crece en caldo simple, medio de Loeffler, agar sangre y telurito potásico (AST), formando colonias pequeñas grisáceas de aspecto granuloso, traslúcidas con centros opacos, convexas con bordes continuos.[7]​ El color tiende a ser blanco amarillento en los medios de cultivo de Loeffler. En AST, el organismo puede formar colonias grises con centros negros y bordes dentados dando la apariencia de flores (C. gravis), otras tienen bordes continuos (C. mitis), mientras que otras tienen bordes intermedios entre continuas y dentadas (C. intermedium).

Hábitat

Las corinebacterias están ampliamente distribuidas en la naturaleza encontrándose en el suelo, el agua, productos alimenticios y también en la mucosa y piel del hombre y animales.[7][1]​ Estas especies: Corynebacterium bovis, C. mutissium, C. xerosis y C. hoffmani habitan en la piel de todos los seres humanos, especialmente en la zona axilar. Cuando detectan el sudor, se multiplican rápidamente, dando lugar al característico olor de las axilas. Algunas especies son conocidas por sus efectos patógenos en humanos y otros animales. La especie patógena de corinebacterias más conocida es C. diphtheriae, que adquiere la capacidad de producir la toxina diftérica cuando es lisogenizada por el fago beta, siendo inicialmente, es decir, antes de la acción transformadora del fago, no lisogénica y no toxinogénica.[10]​ Otras especies patógenas del hombre son: C. amicolatum, C. striatum, C. jeikeium, C. urealyticum y C. xerosis (Oteo y col., 2001; Lagrou y col., 1998; Boc y Martone, 1995);[11][12]​ todas estas especies son patógenos de especial relevancia en pacientes inmunodeprimidos. Entre las especies patógenas de otros animales destacan C. bovis y C. renale.[13]

Patogenia

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Lesión de piel por Corynebacterium.

Algunas de las especies no-difteroides de Corynebacterium producen enfermedades en determinadas especies animales, y algunas de ellas son también patógenos humanos. Algunas especies atacan hospedadores saludables, mientras que otras atacan hospedadores inmunocomprometidos. Algunos de sus efectos incluyen linfadenitis granulomatosa, neumonitis, faringitis, infecciones de la piel y endocarditis. La endocarditis causada por las especies de Corynebacterium se ven con especial frecuencia en pacientes con dispositivos intravasculares.[14]

En humanos las infecciones por difteroides causan difteria, una enfermedad aguda, contagiosa productora de una pseudomembrana compuesta por células epiteliales muertas, leucocitos, glóbulos rojos y fibrina que se forma alrededor de las amígdalas y la faringe.[15]​ Es una enfermedad poco común y tiende a ocurrir en personas no vacunadas, en especial niños en edad escolar, en especial en países en desarrollo,[16]ancianos, neutropénicos o pacientes inmunodeficientes, y aquellos con dispositivos prostéticos tales como prótesis valvular cardíaca, shunts o catéteres. En ocasiones puede infectar heridas, la vulva, la conjuntiva y el oído medio, y nosocomiales de un humano a otro.[17]

Las bacterias virulentas y toxigénicas son lisogénicas y producen una exotoxina formada por dos cadenas de polipéptidos, producida por acción transformadora de un gen del profago β.[10]

Uso industrial

Las especies no patógenas de corinebacterias son utilizadas en procesos industriales de gran relevancia, como la producción de aminoácidos,[18][19]​ producción de nucleótidos y otros factores nutricionales (Martín, 1989), bioconversión de esteroides,[20]​ degradación de hidrocarburos,[21]​ maduración de quesos,[22]​ producción de enzimas (Khurana y col., 2000) y otros procesos con interés desde el punto de vista aplicado. Algunas especies son productoras de metabolitos semejantes a los antibióticos: bacteriocinas del tipo corinecinas-linocinas,[23][24][17]​ agentes antitumorales,[25]​ etc. Una de las especies más estudiadas es C. glutamicum, el término glutamicus se debe a su capacidad de producir ácido glutámico en condiciones aeróbicas[26]​ usado en la industria alimenticia como glutamato monosódico en la producción de salsa de soja o el yogur.

Véase también

Referencias

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Bibliografía

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Corynebacterium: Brief Summary ( İspanyolca; Kastilyaca )

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Corynebacterium es el único género de la familia Corynebacteriaceae.​ Son bacilos grampositivos, inmóviles, aerobio facultativos, pertenecientes al filo actinobacteria. Es uno de los géneros más numerosos de Actinobacteria con más de 50 especies, la mayoría no causa enfermedades, sino que son parte de la microbiota saprofita de la piel humana.​

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Korünebakter ( Estonyaca )

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Korünebakterid (Corynebacterium) on perekond väikseid pleomorfseid eosteta ja kihnuta grampositiivseid pulkbaktereid, mis asetsevad sageli lühikeste ahelatena või hiina kirjamärke meenutavate kogumikena.[1] Korünebakterite nimetus tuleneb vanakreeka sõnadest korynē ('sõlmjas nui') ja baktērion ('kepike'). Nad on looduses laialt levinud ja on enamjaolt ohutud.[2] Mõned on kasutusel tööstuses, näiteks Corynebacterium glutamicum.[3] Teised võivad põhjustada inimestel haigusi, näiteks Corynebacterium diphtheriae on difteeriat põhjustav patogeen.

Nende bakterite üks ots võib olla paksenenud, mille tõttu rakk meenutab nuia (korüneformsed bakterid).

Difteroidid on mittepatogeensed korünebakterid ja varem sellesse perekonda arvatud bakterid. Corynebacterium diphtheriae jääb sellest bakterirühmast välja. Naha difteroidid jagatakse neljaks rühmaks: lipofiilsed ja mittelipofiilsed difteroidid; anaeroobsed difteroidid; difteroidid, mis toodavad porfüriini (korallpunane fluorestsents UV valguse all); ja need, mis omavad keratinolüütilisi ensüüme ning on ühendatud Corynebacterium tenuis’i poolt põhjustatud aksillaarse trihhomükoosiga, kaenlaaluste karvanääpsu infektsiooniga. Lipofiilsed difteroidid esinevad tihti kaenlaalustes, mittelipofiilseid aga on rohkem leitud karvutul nahal. Anaeroobsed difteroidid esinevad enamjaolt piirkondades, kus on palju rasunäärmeid. Ehkki Corynebacterium acnes näol iseloomustati algselt naha anaeroobseid difteroide, on see nüüd jaotatud Propionibacterium acnes’iks ja P. granulosum’iks. P. acnes’t kohtab 8 korda tihedamini akne kahjustustes kui P. granulosum'it. P. acnes on suure tõenäosusega akne patogeensuse osaks. Noorematel kui 10-aastastel lastel esineb aknet põhjustavat P. acnes’i harva. Selle bakteri esinemine nahal on tingitud rasueritusest puberteedieas. P. avidum, kolmas liik naha anaeroobseid difteroide esineb rohkem kaenla all ning akne puhul on selle esinemine harv.[4]

Taksonoomia

Korünebakterite perekonna autorid on Karl Bernhard Lehmann ja Rudolf Otto Neumann, kes 1896. aastal kirjeldasid seda taksonoomilise grupina, mis sisaldab difteeriat tekitavaid bakterite kepikesi. See perekond määratleti morfoloogiliste omaduste järgi. 16S-rRNA uuringute tulemusena paigutati see rühm suure G+C sisaldusega grampositiivsete eubakterite hulka. Need bakterid on lähedases fülogeneetilises suguluses perekondadega Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia ja Streptomyces.[5]

Tunnused

Korünebakterite perekonna põhilised tunnused kirjeldati Matthew D. Collinsi ja Cecil S. Cumminsi poolt 1986. aastal.[6] Nad on grampositiivsed, katalaaspositiivsed, ei moodusta spoore, liikumisvõimetud, sirged või kergelt paindunud kepikujulised bakterid.[7] Omavad metakromaatilisi graanuleid, kus hoitakse fosfaadi varusid. Bakterite pikkus on 2–6 ja diameeter 0,5 mikromeetrit. Bakterite kolooniat on kirjeldatud „V“, „pihttara“ või „Hiina tähtede“ kujuliselt. Kolooniad võivad olla ka elliptilised. Korünebakerid on aeroobid või fakultatiivsed anaeroobid, kemoorganotroofid, mille genoomis on 51–65% G:C sidemeid. Nad on kogu oma elutsükli pleomorfsed: nad tekivad erinevates pikkustes ja sageli omavad, olenevalt neid ümbritsevast keskkonnast, nii ühes kui ka teises otsas paksendusi.[8]

Rakukest

Rakukestale on iseloomulik valdavalt meso-diaminopimeliinhape mureiini seinas[2][7] ning mitu arabinogalaktaani ja korünemukoolhappe kordust, mis on omavahel seotud L-Rhap-(1 → 4)--D-GlcNAc-P disahhariidse sidemega. Korünebakerite liikide hulgas on selline kompleksvorm tavaline nähtus: mükolüül-AG–peptidoglükaan (mAGP).[9]

Bakterikultuur

Korünebakterid kasvavad aeglaselt, isegi rikastatud söötmetel. Kõik vajavad kasvuks biotiini. Mõned sordid vajavad ka tiamiini ja PABA-d.[6] Mõnede korünebakterite genoomijärjestuses on 2,5–3 miljonit aluspaari. Bakterid kasvavad Loeffleri söötmel, vereagaril ja TSA-l. Nad moodustavad väikseid hallikaid granulaarse väljanägemisega, peamiselt poolläbipaistvaid, kuid mati keskosaga kumeraid pideva piiriga kolooniaid.[7] Loeffleri söötmel kasvades on värvus kollakasvalge. TSA-l võivad tekkida hallikad kolooniad mustade tsentrite ja sakiliste piiridega, nähes välja kui lilled (C. gravis), pideva piirjoonega (C. mitis) või segu kahest erinevast vormist (C. intermedium).

Elupaik

Korünebakterite liike leiab looduses tavaliselt mullast, veest, taimedest ja toiduainetest. Mittedifteroidseid korünebaktereid võib leida isegi limaskestast ning inimeste ja loomade normaalsest naha mikrofloorast.[2][7] Mõned liigid on tuntud oma patogeense mõju poolest elusorganismidele. Kõige tuntum on C. diphtheriae, mis omab võimet toota difteeria toksiini alles pärast seostumist bakteriofaagiga.[10] Teisteks tuntud patogeenideks inimorganismis on veel ka C. amicolatum, C. striatum, C. jeikeium, C. urealyticum ja C. xerosis.[11][12] Kõik need liigid toimivad patogeenidena allasurutud immuunsüsteemiga patsientidel. Patogeenseteks liikideks loomadel on C. bovis ja C. renale.[13]

Roll haigusetekitajana

Kõige märkimisväärseks infektsiooniks inimorganismis on difteeria, mis on põhjustatud Corynebacterium diphtheriae poolt. See on akuutne ja nakkav infektsioon, mida iseloomustavad surnud epiteelirakkude pseudomembraanid ning kurgumandlite ja kurgu tagaseina ümbruses tekkiv fibriin.[14] See on ebatavaline haigus, mis nakatab vaktsineerimata indiviide, eriti kooliealisi lapsi arengumaades,[15] vanureid, neutroofiaga või immuunpuudulikkusega patsiente ja ohustab ka neid, kellel on mõni kehaosa või organ asendatud kunstlikuga, näiteks: kunstlikud südameklapid, šundid või kateetrid. Infektsioon võib nakatada ka läbi haava, konjuktiivi, sisekõrva või häbeme. See võib levida mööda haiglat edasi.[16] Virulentsed ja toksilised tüved on ka lüsogeensed ning toodavad kahe polüpeptiidi aheldumisel formeeruvat eksotoksiini, mis toodetakse iseenesest, kui bakter on transformeeritud β-profaagi geeni poolt.

Mitmed liigid tekitavad haigusi ka loomades. Tuntuim nakataja on C. pseudotuberculosis, mis tekitab kaseoosset lümfadeniiti. Mitmed nakatavad ka inimesi. Mõni ründab terveid peremehi, samal ajal kui teised eelistavad rünnata immuunpuudulikkusega isendeid. Põhilisteks sümptomiteks on granulomatoosne lümfadenopaatia, pneumoonia, farüngiit, nahainfektsioonid ning endokardiit. Korünebakteriaalne endokardiit esineb tihedamini intravaskulaarsete seadmetega patsientidel.[17] Usutakse, et C. tenuis põhjustab trichomycosis palmellina’t ja trichomycosis axillaris’t.[18] C. striatum võib põhjustada kaenla all iseloomulikku lõhna.[19] C. minutissimum põhjustab erütrasmat.

Kasutusalad

Mittepatogeenseid korünebakterite liike kasutatakse väga tähtsate tööstuslike rakenduste korral, näiteks aminohapete[20][21] ja nukleotiidide tootmiseks, steroidide bioloogiliseks muutmiseks,[22] süsivesinike komplekside degradeerimiseks,[12] juustu laagerdamiseks[23] ja ensüümide tootmiseks (Khurana et al., 2000). Mõned liigid toodavad antibiootikumidega sarnaseid metaboliite: corynecin-linocin-tüüpi bakteriotsiine,[16][24][25] paistetuse alandamise toimeaineid[26] jne. Üks kõige rohkem uuritav liik on C. glutamicum, mille nimi viitab tema võimele toota glutamiinhappeid aeroobses keskkonnas.[27] Seda kasutatakse toiduainetööstuses naatriumvesinikglutamaadina (MSG) sojakastmete ja jogurti tootmiseks.

Korünebakterite liike kasutatakse mitmete aminohapete masstootmises. Sinna kuulub ka glutamiinhape, mis on populaarne toidulisand ning mida toodetakse 1,5 miljonit tonni aastas. Korünebakterite metaboolsed rajad on mõjutatud lüsiini ja treoniini tootmise poolt.

Aktiivse inimese epidermaalsed kasvufaktorit toodab C. glutamicum’i[28], näidates proteiinide tööstusliku tootmise potentsiaali. Need proteiinid suunatakse sekretsiooniks, kas läbi sekretoorsete radade (Sec) või kaksik-arginiini translokatsiooniradade (Tat).[29] Erinevalt gramnegatiivsetest bakteritest on grampositiivsetel korünebakteritel vähem lipopolüsahhariide ja see funktsioon toimib kui antigeenne endotoksiin inimorganismis.

Liigid

Enamik korünebakterite liike on mittelipofiilsed, aga leidub ka lipofiilseid.

Mittelipofiilsed

Mittelipofiilsed bakterid võib jagada fermentatiivseteks ja mittefermentatiivseteks:

Fermentatiivsed korünebakterid
Mittefermentatiivsed korünebakterid

Lipofiilsed

Viited

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Korünebakter: Brief Summary ( Estonyaca )

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Korünebakterid (Corynebacterium) on perekond väikseid pleomorfseid eosteta ja kihnuta grampositiivseid pulkbaktereid, mis asetsevad sageli lühikeste ahelatena või hiina kirjamärke meenutavate kogumikena. Korünebakterite nimetus tuleneb vanakreeka sõnadest korynē ('sõlmjas nui') ja baktērion ('kepike'). Nad on looduses laialt levinud ja on enamjaolt ohutud. Mõned on kasutusel tööstuses, näiteks Corynebacterium glutamicum. Teised võivad põhjustada inimestel haigusi, näiteks Corynebacterium diphtheriae on difteeriat põhjustav patogeen.

Nende bakterite üks ots võib olla paksenenud, mille tõttu rakk meenutab nuia (korüneformsed bakterid).

Difteroidid on mittepatogeensed korünebakterid ja varem sellesse perekonda arvatud bakterid. Corynebacterium diphtheriae jääb sellest bakterirühmast välja. Naha difteroidid jagatakse neljaks rühmaks: lipofiilsed ja mittelipofiilsed difteroidid; anaeroobsed difteroidid; difteroidid, mis toodavad porfüriini (korallpunane fluorestsents UV valguse all); ja need, mis omavad keratinolüütilisi ensüüme ning on ühendatud Corynebacterium tenuis’i poolt põhjustatud aksillaarse trihhomükoosiga, kaenlaaluste karvanääpsu infektsiooniga. Lipofiilsed difteroidid esinevad tihti kaenlaalustes, mittelipofiilseid aga on rohkem leitud karvutul nahal. Anaeroobsed difteroidid esinevad enamjaolt piirkondades, kus on palju rasunäärmeid. Ehkki Corynebacterium acnes näol iseloomustati algselt naha anaeroobseid difteroide, on see nüüd jaotatud Propionibacterium acnes’iks ja P. granulosum’iks. P. acnes’t kohtab 8 korda tihedamini akne kahjustustes kui P. granulosum'it. P. acnes on suure tõenäosusega akne patogeensuse osaks. Noorematel kui 10-aastastel lastel esineb aknet põhjustavat P. acnes’i harva. Selle bakteri esinemine nahal on tingitud rasueritusest puberteedieas. P. avidum, kolmas liik naha anaeroobseid difteroide esineb rohkem kaenla all ning akne puhul on selle esinemine harv.

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Corynebacterium ( Baskça )

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Corynebacterium generoa bakterio Gram positiboz osatuta dago, bazilo itxura dutenak. Sarritan elkarturik geratzen dira erdibiditu ostean, eta mikroskopioan ikusita V, L edo N letren itxurak hartzen dituzte (irudia). Anaerobio fakultatiboak dira, ez dute esporarik eratzen eta ez dira mugikorrak.

Berrogeita hamar espezie inguruk osatzen dute generoa. Gehienak lurrean bizi diren saprofito ez-kaltegarriak dira, beste batzuk animalia zein gizakiaren larruazalean bizi diren mikrobiotako kideak izanik. Patogeno gutxi dago, Corynebacterium diphtheriae (difteriaren eragilea) esanguratsuena izaten delarik.

Korinebakterioen ezaugarri biokimiko nagusiak honako hauek dira:

Azpimarratu behar da bakterio hauek duten zelula horma, oso berezia dena: lipido asko ditu eta azido korinemikolikoz osatuta daude lipido hauek.

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Corynebacterium: Brief Summary ( Baskça )

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Corynebacterium ( Fransızca )

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Les bactéries du genre Corynebacterium sont des bacilles immobiles à Gram positif disposés en palissades et en lettres V, extrémités souvent renflées (aspect de "lettres chinoises"), coloration souvent granuleuse.

Leur GC% est compris entre 51 et 63.

Ces bactéries sont très répandues dans l'environnement (air, sol, eau douce), chez l'animal (volailles, poissons) et l'Homme où elles abondent dans le microbiote cutané et dans certaines muqueuses.

Caractères morphologiques

Ces bactéries sont de forme irrégulière, en général de forme renflée à une extrémité (en massue). Leur mode de groupement particulier (en V, N, L ou en idéogrammes, en palissades) témoigne de leur division par fission binaire inégale. De plus, ils possèdent des granulations métachromatiques mises en évidence par la coloration de Gram (absence de coloration).

Leur paroi contient de l'acide méso-diaminopimélique (méso-DAP) comme acide aminé de jonction dans son peptidoglycane. Les principaux glucides présents dans la paroi sont l'arabinose et le galactose.

Les acides gras cellulaires sont majoritairement les suivants : 18,1 ; 16 et 18,0.

Caractères culturaux

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culture de Corynebacterium sur GTS.

Les Corynebacterium sont peu exigeants, ils cultivent sur milieu ordinaire et certaines espèces préférentiellement sur gélose au sang, donnant des colonies de type R sans relief.

Certaines espèces sont lipophiles (elles nécessitent des lipides pour leur croissance).

Caractères biochimiques

Ils possèdent une catalase et sont, pour la plupart, aéro-anaérobies facultatifs.

Certaines espèces sont anaérobies strictes, notamment C. acnes (Propionibacterium acnes) et 'C. minutissimum'

L'identification s'effectue par les méthodes habituelles (API Coryne, Vitek2, spectrométrie de masse).

Pouvoir pathogène

Attention, les corynébactéries sont souvent des agents de contamination des hémocultures, il faut alors discuter de leur implication dans une bactériémie éventuelle en fonction de l'espèce (Corynebacterium jeikeium est un agent d'endocardite) et du contexte clinique.

Considérations taxonomiques

Le genre Corynebacterium comprend plusieurs espèces :

Notes et références

Voir aussi

Biographie

  • P. Riegel (2006), Actualités de l′épidémiologie et du rôle pathogène des corynébactéries ; Antibiotiques, Volume 8, Issue 3, Sept. 2006, Pages 153-161 (résumé)
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Corynebacterium: Brief Summary ( Fransızca )

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Les bactéries du genre Corynebacterium sont des bacilles immobiles à Gram positif disposés en palissades et en lettres V, extrémités souvent renflées (aspect de "lettres chinoises"), coloration souvent granuleuse.

Leur GC% est compris entre 51 et 63.

Ces bactéries sont très répandues dans l'environnement (air, sol, eau douce), chez l'animal (volailles, poissons) et l'Homme où elles abondent dans le microbiote cutané et dans certaines muqueuses.

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Corynebacterium ( Hırvatça )

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Corynebacterium je rod bakterija, jedini rod porodice Corynebacteriaceae. Korinebakterije su gram-pozitivni aerobi ili fakulatitvni anaerobi, koji nisu pokretni, ne stvaraju spore i oblika su štapića. Najveći broj vrsta iz ovog reda ne uzrokuje bolesti, i dio je fiziološke kožne bakterijske flore kod čovjeka.

Vrste

Corynebacterium diphtheriae

Nedifterične korinebakterije (difteroidi)

Korinebakterije koje ne uzrokuju difetriju se nazivaju i difteroidi:


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Corynebacterium: Brief Summary ( Hırvatça )

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Corynebacterium je rod bakterija, jedini rod porodice Corynebacteriaceae. Korinebakterije su gram-pozitivni aerobi ili fakulatitvni anaerobi, koji nisu pokretni, ne stvaraju spore i oblika su štapića. Najveći broj vrsta iz ovog reda ne uzrokuje bolesti, i dio je fiziološke kožne bakterijske flore kod čovjeka.

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Corynebacterium ( İtalyanca )

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Il Corynebacterium è un genere di batteri appartenente alla famiglia delle Corynebacteriaceae (Attinomiceti).

Comprende una trentina di specie piccole, a forma bastoncellare, diritta o curva.
Sono gram-positivi, cosmopoliti e aerobi. Parassitano piante (soprattutto Solanacee) e animali, uomo compreso.

Sono utilizzati dal punto di vista industriale per la produzione di amminoacidi, come ad esempio il glutammato da Corynebacterium glutamicum

Dal punto di vista medico sono interessanti molti Corinebatteri in quanto fanno parte della flora commensale. Agente patogeno rilevante è Corynebacterium diphtheriae agente eziologico della Difterite.

Specie

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Il Corynebacterium è un genere di batteri appartenente alla famiglia delle Corynebacteriaceae (Attinomiceti).

Comprende una trentina di specie piccole, a forma bastoncellare, diritta o curva.
Sono gram-positivi, cosmopoliti e aerobi. Parassitano piante (soprattutto Solanacee) e animali, uomo compreso.

Sono utilizzati dal punto di vista industriale per la produzione di amminoacidi, come ad esempio il glutammato da Corynebacterium glutamicum

Dal punto di vista medico sono interessanti molti Corinebatteri in quanto fanno parte della flora commensale. Agente patogeno rilevante è Corynebacterium diphtheriae agente eziologico della Difterite.

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Corynebacterium ( Felemenkçe; Flemish )

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Corynebacterium is een bacteriegeslacht waartoe onder andere de bacterie behoort die difterie veroorzaakt.

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Corynebacterium: Brief Summary ( Felemenkçe; Flemish )

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Corynebacterium is een bacteriegeslacht waartoe onder andere de bacterie behoort die difterie veroorzaakt.

Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium minutissimum
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Maczugowce ( Lehçe )

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Systematyka Królestwo bakterie Typ Actinobacteria Rząd Actinomycetales Rodzina Corynebacteriaceae

Maczugowce (gr. Corynebacteriaceae; coryne – maczuga, buława[1] i bacterion – pałeczka) – zaliczana do form wydłużonych forma morfologiczna Gram-dodatnich bakterii tlenowych[1] lub względnie beztlenowych. U niektórych widoczne ziarnistości. Mogą tworzyć przetrwalniki[potrzebny przypis]. Kształtem przypominają maczugę. Niektóre gatunki są patogenami roślin i zwierząt (w tym człowieka).

Systematyka

Przypisy

  1. a b c Hans Günter Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Warszawa: PWN, 2003, s. 126-127. ISBN 83-01-13999-4.
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Maczugowce (gr. Corynebacteriaceae; coryne – maczuga, buława i bacterion – pałeczka) – zaliczana do form wydłużonych forma morfologiczna Gram-dodatnich bakterii tlenowych lub względnie beztlenowych. U niektórych widoczne ziarnistości. Mogą tworzyć przetrwalniki[potrzebny przypis]. Kształtem przypominają maczugę. Niektóre gatunki są patogenami roślin i zwierząt (w tym człowieka).

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Corynebacterium ( Portekizce )

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Corynebacterium (do grego koryne, bastão) é um gênero de bactérias bacilares pequenas e gram-positivas da família Corynebacteriaceae. Geralmente imóveis, podem ser aeróbicas ou anaeróbicas facultativas, são quimiorganotróficas, não esporulantes e pleomórficas. Podem ser encontrado no solo e água ou infectar plantas e animais, inclusive humanos. Fermentam hidratos de carbono em ácido láctico e possuem catalase.[1]

Cultivo

São organismos exigentes, crescendo lentamente mesmo em meios enriquecidos. Pode-se cultivar em Ágar sangue de ovelha, mais um meio seletivo como agar sangue Cystine-Tellurite ou agar Tinsdale a 37oC e enriquecidos com 5% de CO2. Demoram de 18h a 24h para ficarem prontos.[1]

Patologias

A espécie Corynebacterium diphtheriae causa difteria quando infectado por um fago Beta. Também pode causar meningite, artrite séptica e Infecções do trato urinário, geralmente em ambientes hospitalares.[2]

Outras corinebactérias também causam doenças crônicas e subclínicas em animais domésticos e pode levar a significativas perdas econômicas para os agricultores. Exemplos de infecções generalizadas e de difícil controle incluem Corynebacterium pseudotuberculosis que causa linfadenite caseosa em ovinos, caprinos e alpacas e causa dermatite ulcerativa em bovinos. Corynebacterium renale, Corynebacterium cystidis, Corynebacterium pilosum, e Corynebacterium bovis causam infecções do trato urinário e mastite (reduzindo a produção de leite) em bovinos.[3]

Espécies

Referências

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Corynebacterium: Brief Summary ( Portekizce )

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Corynebacterium (do grego koryne, bastão) é um gênero de bactérias bacilares pequenas e gram-positivas da família Corynebacteriaceae. Geralmente imóveis, podem ser aeróbicas ou anaeróbicas facultativas, são quimiorganotróficas, não esporulantes e pleomórficas. Podem ser encontrado no solo e água ou infectar plantas e animais, inclusive humanos. Fermentam hidratos de carbono em ácido láctico e possuem catalase.

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Corynebakterier ( İsveççe )

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Corynebakterier (Corynebacterium, kor "u-Ne-bak-tēr'ē-um, ku-rin'u-) är ett släkte av grampositiva, aerob, stavformade bakterier. De är spridda i naturen och är oftast ofarliga.[1] Några är användbara i industriella miljöer såsom C. glutamicum.[2] Andra kan orsaka sjukdomar hos människan. C. diphtheriae, till exempel, är den patogen som förorsakar difteri.

Taxonomi

Släktet Corynebacterium skapades av Lehmann och Neumann 1896 som en taxonomisk grupp att innehålla bakteriella stavar som förorsakat difteri. Släktet definierades baserat på morfologiska egenskaper. Tack vare studier av 16S - rRNA blev släktet inordnat i en grupp av grampositiva eubakterier med hög G:C-innehåll, med nära släktskap till Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia och Streptomyces.[3]

Källor

  1. ^ Collins MD, Hoyles L, Foster G, Falsen E (May 2004). ”Corynebacterium caspium sp. nov., from a Caspian seal (Phoca caspica)”. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 54 (Pt 3): sid. 925–8. doi:10.1099/ijs.0.02950-0. PMID 15143043. http://ijs.sgmjournals.org/cgi/content/full/54/3/925.
  2. ^ Burkovski A (editor). (2008). Corynebacteria: Genomics and Molecular Biology. Caister Academic Press. [1]. ISBN 1-904455-30-1. http://www.horizonpress.com/cory
  3. ^ Woese CR (June 1987). ”Bacterial evolution”. Microbiol. Rev. 51 (2): sid. 221–71. PMID 2439888.
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Corynebakterier: Brief Summary ( İsveççe )

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Corynebakterier (Corynebacterium, kor "u-Ne-bak-tēr'ē-um, ku-rin'u-) är ett släkte av grampositiva, aerob, stavformade bakterier. De är spridda i naturen och är oftast ofarliga. Några är användbara i industriella miljöer såsom C. glutamicum. Andra kan orsaka sjukdomar hos människan. C. diphtheriae, till exempel, är den patogen som förorsakar difteri.

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Corynebacterium ( Vietnamca )

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corynebacterium là 1 trực khuẩn thuộc họ corynebateriaceae, kích thước từ 2- 6 x 0,5 μm, gam (+); (G+C) từ 51- 65%, không sinh bào tử, không di động.

hiếu khí hay yếm khí tùy nghi; catalase (+)

tế bào đa hình dạng, dính vào nhau, có hình chữ v hay y

độc lực chủ yếu là iphtheriat toxin

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Corynebacterium: Brief Summary ( Vietnamca )

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corynebacterium là 1 trực khuẩn thuộc họ corynebateriaceae, kích thước từ 2- 6 x 0,5 μm, gam (+); (G+C) từ 51- 65%, không sinh bào tử, không di động.

hiếu khí hay yếm khí tùy nghi; catalase (+)

tế bào đa hình dạng, dính vào nhau, có hình chữ v hay y

độc lực chủ yếu là iphtheriat toxin

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コリネバクテリウム属 ( Japonca )

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コリネバクテリウム属 Corynebacterium diphtheriae Gram stain.jpg
ジフテリア菌
分類 ドメ
イン
: 細菌 Bacteria : 放線菌門
Actinobacteria : 放線菌綱
Actinobacteria : コリネバクテリウム目
Corynebacteriales : コリネバクテリウム科
Corynebacteriaceae : コリネバクテリウム属
Corynebacterium 学名 Corynebacterium
Lehmann & Neumann 1896 下位分類(種)
  • ジフテリア菌(タイプ種)
他60種以上
(代表種は#本文参照)

コリネバクテリウム属(コリネバクテリウムぞく、Corynebacterium)はグラム陽性桿菌で、放線菌に分類される真正細菌の一属。

特徴[編集]

まっすぐ、またはわずかに湾曲した、先端成長型の桿菌であり、しばしば菌体の両端または片端が膨れた、棍棒状の形態を示す。属名のCorynebacteriumは、この形態に由来する(Coryne-: 棍棒状の、bacterium: 細菌)。顕微鏡下では、V字、Y字、T字型などの特徴的な配列を示すものが多い。

結核菌と比較的近縁であり、細胞壁にミコール酸と呼ばれる脂質を含有するという特徴がある。外毒素を産生して、動物やヒトに対する病原性を持つものが含まれる。

自然界のさまざまなところに分布しており、一部のものはヒトの気道粘膜などに存在する常在細菌の一種でもある。このうち、ジフテリア菌はヒトに対する病原性を有する。

代表的な菌種[編集]

グルタミン酸生産菌 (C. glutamicum)
グルタミン酸を生産する。
ジフテリア菌 (C. diphtheriae)
ジフテリア病原体。ヒトの咽頭部(まれに創傷部)に感染し、そこで産生されたジフテリア毒素が血行性に全身移行し、心筋炎や神経麻痺などの症状を起こす。
偽ジフテリア菌 (C. pseudodiphtheriticum)
ヒトの口腔などに常在する、ジフテリアに似た非病原性細菌。
ヒツジ偽結核菌 (C. pseudotuberculosis)
ジフテリアに類似。ヒツジやウマの病原体の一つ。ヒトに感染することはめったにない。
コリネバクテリウム・ウルセランス(C. ulcerans)
ウシの常在菌。ヒトにジフテリア様症状を起こす人獣共通感染症の起因菌[1]

脚注[編集]

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  1. ^ コリネバクテリウム・ウルセランスに関するQ&A”. 厚生労働省. 参考文献[編集] [icon]
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    関連項目[編集]

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    外部リンク[編集]

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コリネバクテリウム属: Brief Summary ( Japonca )

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コリネバクテリウム属(コリネバクテリウムぞく、Corynebacterium)はグラム陽性桿菌で、放線菌に分類される真正細菌の一属。

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