<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Infection and Immunity</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Infection and Immunity</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Инфекция и иммунитет</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2220-7619</issn><issn publication-format="electronic">2313-7398</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">SPb RAACI</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">355</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.15789/2220-7619-2015-4-377-381</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>SHORT COMMUNICATIONS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE AGGREGATION OF BACTERIA KLEBSIELLA OXYTOCA AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE UNDER THE INFLUENCE OF CHEMICAL FACTOR</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>АГРЕГАЦИЯ БАКТЕРИЙ KLEBSIELLA OXYTOCA И KLEBSIELLA PNEUMONIAE ПОД ВЛИЯНИЕМ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sadrtdinova</surname><given-names>G. R.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Садртдинова</surname><given-names>Г. Р.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p/><p/><p/><p>PhD Candidate, Department of Microbiology, Virology, Epizootology and Veterinary Sanitation Inspection, Ulyanovsk State Agricultural Academy named after P.A. Stolypin, Ulyanovsk region, Russian Federation. </p></bio><bio xml:lang="ru"><p/><p/><p/><p>аспирант кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, Ульяновская область, Россия. </p></bio><email>sadrtdinova-guzlik@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Ulyanovsk State Agricultural Academy named after P.A. Stolypin, Ulyanovsk, Russian Federation</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина, Ульяновская область, Россия</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-12-16" publication-format="electronic"><day>16</day><month>12</month><year>2015</year></pub-date><volume>5</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>377</fpage><lpage>381</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2016-02-15"><day>15</day><month>02</month><year>2016</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2016-02-15"><day>15</day><month>02</month><year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2015, Sadrtdinova G.R.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2015, Садртдинова Г.Р.</copyright-statement><copyright-year>2015</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Sadrtdinova G.R.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Садртдинова Г.Р.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://iimmun.ru/iimm/article/view/355">https://iimmun.ru/iimm/article/view/355</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The article acknowledges the formation of bacterial biofilms in strains of bacteria species <italic>Klebsiella oxytoca </italic>and <italic>Klebsiella pneumoniae </italic>when grown in liquid media under the influence of negative factors (chemical factor) <italic>— </italic>containing agents. Biofilms, as a community of microorganisms cause many chronic infections (meningitis, inflammatory diseases of the oral cavity, urogenital infections) and create problems in the industry (fouling of processing equipment, ship hulls, oil platforms, biocorrosion metal products). Ordinary disinfectants, such as chlorine and sodium chlorite, can not remove the biofilm, so finding an effective means of dealing with them is enough actual problem. Various antibacterial agents are ineffective in combating biofilms, since bacteria produce large amounts of polysaccharides <italic>— </italic>substances that help the colony stay without disintegration. Polysaccharide serves as a barrier layer for substances in water, including for biocides. This is the main reason for the survival of microorganisms even in the heavily chlorinated water. In the study the latest data took into account on the subject, especially concerning adverse effects of oxygen on the growth of bacterial cells and directs action as a factor in the formation of biofilms. In our study we analyzed the latest generation disinfectant as an influencing factor. Working concentrations were shown in three embodiments. The number of strains studied was 6 (3 strains of each species). All strains were obtained from the Department of Museum MVE and VSE Ulyanovsk State Agricultural Academy n.a. P.A. Stolypin. In our research the biofilm community formation phenomenon has been confirmed, marked differences in biofilm formation, depending on the intensity (in this case, concentration) of the promoter and bacteria species. In vivo biofilm is easily destroyed by mechanical action (shaking test tubes with the medium). Biofilm recovery after this manipulation was not observed. The results of further studies on solid medium (meatpeptone agar) and the color smear simple dye (Gram) into the death of the bacterial cells have not been confirmed. In all cases, bacterial growth was observed, characteristic of these types of bacteria. The studies were conducted in 2015 on the basis of the Research Innovation Center of Microbiology and Biotechnology (Ulyanovsk) and with the financial support of the Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises in the scientific and technical sphere. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье подтверждается факт образования бактериальных биопленок у штаммов бактерий вида <italic>Klebsiella oxytoca </italic>и <italic>Klebsiella pneumoniae </italic>при росте в жидких средах под действием негативного фактора (химического) — дезинфицирующего кислородосодержащего средства. Биопленки, как сообщества микроорганизмов, вызывают многие хронические инфекции (менингит, воспалительные заболевания полости рта, урогенитальные инфекции) и создают проблемы в промышленности (обрастания различного технологического оборудования, корпусов судов, нефтяных платформ, биокоррозия металлических изделий). Обычные дезинфицирующие средства, такие как хлор и хлорит натрия, не могут удалить биопленку, поэтому поиск эффективного средства борьбы с ними является достаточно актуальным направлением. Различные бактерицидные средства малоэффективны в борьбе с биопленками, так как бактерии вырабатывают большое количество полисахаридов — веществ, помогающих колонии не распадаться. Слой полисахаридов служит барьером для веществ, находящихся в воде, в том числе и для биоцидов. Это и является основной причиной выживания микроорганизмов даже в условиях сильного хлорирования воды. При проведении исследований учитывались последние данные по проблеме, а именно работы о негативном воздействии кислорода на рост бактериальных клеток и его направляющем действии в качестве фактора образования биопленок. Влияющим фактором выступил дезинфектант последнего поколения. Рабочие концентрации были представлены в трех вариантах. Число изучаемых штаммов — 6 (по 3 штамма каждого вида). Все штаммы получены из музея кафедры МВЭиВСЭ Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина. В процессе исследования нами был подтвержден феномен образования биопленочного сообщества, отмечены различия образования биопленки в зависимости от интенсивности (в данном случае концентрации) провоцирующего фактора и вида бактерии. В естественных условиях биопленка легко разрушалась механическим воздействием (встряхивание пробирки со средой). Восстановления биопленки после данной манипуляции не наблюдалось. Результаты дальнейшего исследования на плотной среде (мясо-пептонном агаре) и последующая окраска мазков простым красителем (по Граму) факта гибели бактериальных клеток не подтвердили. Во всех случаях наблюдался бактериальный рост, характерный для данных видов бактерий. Исследования проводились в 2015 г. на базе Научно-исследовательского инновационного центра по микробиологии и биотехнологии (г. Ульяновск) и при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>bacterium</kwd><kwd>community</kwd><kwd>aggregation</kwd><kwd>chemical agent</kwd><kwd>disinfectant</kwd><kwd>biofilm</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>бактерия</kwd><kwd>сообщества</kwd><kwd>агрегация</kwd><kwd>химический фактор</kwd><kwd>дезинфектант</kwd><kwd>биопленка</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Малинов Е.С., Васильев Д.А., Шестаков А.Г. Влияние уксуснокислого свинца на планктонные и биопленочные формы Pseudomonas aeruginosa // Ветеринария и кормление. 2012. № 5. С. 28–30. [Malinov E.S., Vasiliev D.A., Shestakov A.G. Effect of lead acetate on planktonic and biofilm forms of Pseudomonas aeruginosa. Veterinariya i kormlenie = Veterinary Medicine and Feeding, 2012, no. 5, pp. 28–30. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2. Плакунов В.К., Стрелкова Е.А., Журина М.В. Персистенция и адаптивный мутагенез в биопленках // Микробиология. 2010. Т. 79, № 4. C. 447–458. [Plakunov V.K., Strelkova E.A., Zhurina M.V. Persistence and adaptive mutagenesis in biofilms. Mikrobiologiya = Microbiology, 2010, vol. 79, no. 4, pp. 424–434. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3. Серегина Н.В., Честнова Т.В., Жеребцова В.А., Хромушин В.А. Обзор биофизических особенностей микробной адгезии // Вестник новых медицинских технологий. 2008. № 3. C. 175–177. [Seregina N.V., Tchestnova T.V., Zherbtsova V.А., Chromushin V.A. Review of biophysic particular features of microbic adhesion. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologii = Herald of New Medical Technologies, 2008, no. 3, pp. 175–177. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4. Baumgarten T., Sperling S., Seifert J. Membrane vesicle formation formation as a multiple-stress response mechanism enhances Pseudomonas putida DOT-TIE cell surface hydrophobicity and biofilm formation. Appl. Environ. Microbiol., 2012, vol. 78, no. 17, pp. 6217–6224. doi: 10.1128/AEM.01525-12</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5. Brisse S., Grimont F., Grimont P.A.D. The Genus Klebsiella. Prokaryotes, 2006, pp. 159–196. doi: 10.1007/0-387-30746-x-8</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6. Li Y., Tian X. Quorum sensing and bacterial social interactions in biofilms. Sensors, 2012, vol. 12, no. 3, pp. 2519–2538. doi: 10.3390/s120302519</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
