| ヴェイヨネラ | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | |
| 門: | |
| クラス: | |
| 注文: | ベリオネラ目
|
| 家族: | |
| 属: | ヴェイヨネラ プレヴォ 1933
|
| タイプ種 | |
| ベイヨネラ・パルヴュラ (Veillon & Zuber 1898) プレヴォ 1933
| |
| 種 | |
|
テキストを参照 | |
| 同義語 | |
|
「シジジオコッカス」ヘルツベルク 1928 | |
ベイロネラはグラム陰性菌(グラム染色でピンク色に染まる)の嫌気性 球菌であり、グラム陽性菌であるほとんどのバシロタとは異なります。 [1]この細菌は乳酸発酵能力があることでよく知られています。哺乳類の腸や口腔粘膜に存在する常在菌です、例えばベイロネラ・パルブラ種の場合、骨髄炎や心内膜炎の原因となることが示唆されています。
ベイロネラ・ディスパーは口腔内で最も硝酸塩を還元する細菌であり、有益な抗菌作用を有する。 [2]
ベイロネラがヒトの臨床感染症の原因となる場合、菌株の70%以上がペニシリン耐性であり、菌株の95%以上がアモキシシリン/クラブラン酸に感受性があることに留意する必要がある。[3]
これまでの研究で、運動はマイクロバイオームの構成の変化に関連していることが示されています。具体的には、持久力のあるアスリートでは、Veillonella、Bacteroides、Prevotella、Methanobrevibacter、およびAkkermansiaceaeがより豊富に存在します。[4] [5]具体的には、ある研究では、アスリートの高乳酸環境がVeillonellaなどの乳酸代謝微生物の定着に選択的利点を提供するため、 V. atypicaが持久力パフォーマンスに有益であると提案されています。 [6]マウスでの以前の研究では、プロピオン酸が心拍変動(HRV)とVO2 maxを増加させることが示されています。[7] [8]また、絶食したヒトの安静時エネルギー消費量と脂質酸化を増加させます。[9]これらの変化はアスリートにとって有益です。HRVの増加は体が運動刺激に適応していることを示し、フィットネスの向上を示すためです。[10]また、VO2maxが高ければ、アスリートはより多くのエネルギーを生産することができ、より多くの運動を行うことができるようになり、脂質酸化の増加によりグリコーゲンの枯渇が遅れます。[11] [12]
発酵
乳酸はメチルマロニルCoA経路によってプロピオン酸と酢酸に発酵されます。この発酵ではATPはほとんど生成されません。その理由は基質親和性が高いためだと考えられています。
3 乳酸塩 → 酢酸塩 + 2プロピオン酸塩+ CO
2+ H
2お
持久力アスリートを対象としたベイヨネラの研究では、腸内の細菌の相対的な豊富さがトレッドミル走行時間のパフォーマンスの向上に関連していることがわかりました。この効果は、乳酸から生成される微生物のプロピオン酸代謝物によるものであることが実証されました。[13]
系統発生
現在受け入れられている分類法は、原核生物の命名法リスト(LPSN)[14]と国立生物工学情報センター(NCBI)[15]に基づいています。
未割り当て種:
- 「V. agrestimuris」Afrizal et al. 2022年
- 「Ca.V. atypica」Drancourt et al. 2004 non (Rogosa 1965) Mays et al. 1982年
- 「V. fallax」Afrizal et al. 2022年
- 「V. intestinalis」Afrizal et al. 2022年
- 「V.masiliensis」Togo et al. 2017年
- 「V. バリアビリス」マグラッシ 1944
感染症と治療
髄膜炎、骨髄炎、歯周炎、心内膜炎は、V. parvulaによって引き起こされる感染症です。[22] [23] [24] [25] [26] [27]人工関節感染症と心内膜炎は、V. disparによって引き起こされることが示されている。 [28] [29]非常にまれではありますが、心内膜炎はV. montpellierensisとV. alcalescensによっても引き起こされます。[29]
ベイロネラ属菌の多くはペニシリン耐性である。[30]ベイロネラ属菌が耐性が低い、または全く耐性がない抗生物質には、クリンダマイシン、メトロニダゾール、イミペネム、セフトリアキソン、アモキシシリンなどがある。 [31] [32] [33] [34]
参照
参考文献
- ^ Megrian D、Taib N、Witwinowski J、Gribaldo S (2020)。「膜は1つ、それとも2つ?Diderm Firmicutesはグラム陽性菌とグラム陰性菌の分裂に挑む」。分子 微生物学。113 ( 3): 659– 671。doi : 10.1111/mmi.14469。PMID 31975449。
- ^ Mitsui T, Saito M, Harasawa R (2018). 「高齢者における硝酸塩摂取後の唾液中の硝酸塩-亜硝酸塩変換能とVeillonella属菌の発生率」Journal of Oral Science . 60 (3): 405– 410. doi : 10.2334/josnusd.17-0337 . PMID 30101819.
- ^ ディ・ベラ S、アントネッロ RM、サンソン G、マラオロ AE、ジャコッベ DR、セプルクリ C、アンブレッティ S、アシュバッハー R、バルトリーニ L、ベルナルド M、ビエリ A (2022 年 6 月)。 「イタリアにおける嫌気性血流感染症 (ITANAEROBY): 5 年間の遡及全国調査」。嫌気性菌。75 : 102583.土井:10.1016/j.anaerobe.2022.102583. hdl : 11368/3020691。PMID 35568274。S2CID 248736289 。
- ^ Petersen LM、Bautista EJ、Nguyen H、Hanson BM、Chen L、Lek SH、Sodergren E、Weinstock GM(2017年12月)。「競技サイクリストの腸内微生物叢のコミュニティ特性」。マイクロバイオーム。5( 1 ): 98。doi :10.1186 / s40168-017-0320-4。ISSN 2049-2618。PMC 5553673。PMID 28797298。
- ^ Clarke SF、Murphy EF、O'Sullivan O、Lucey AJ、Humphreys M、Hogan A、Hayes P、O'Reilly M、Jeffery IB、Wood-Martin R、Kerins DM、Quigley E、Ross RP、O'Toole PW、Molloy MG(2014年12月)。「運動とそれに伴う極端な食事が腸内微生物多様性に与える影響」。Gut . 63(12):1913– 1920。doi : 10.1136/gutjnl-2013-306541。ISSN 0017-5749。PMID 25021423 。
- ^ Scheiman J、Luber JM、Chavkin TA、MacDonald T、Tung A、Pham LD、Wibowo MC、Wurth RC、Punthambaker S、Tierney BT、Yang Z、Hattab MW、Avila-Pacheco J、Clish CB、Lessard S(2019年7月)。「エリートアスリートのメタオミクス分析により、乳酸代謝を介して機能するパフォーマンス向上微生物が特定されました」。Nature Medicine。25 (7 ):1104– 1109。doi:10.1038 / s41591-019-0485-4。ISSN 1078-8956。PMC 7368972。PMID 31235964。
- ^ Kimura I, Inoue D, Maeda T, Hara T, Ichimura A, Miyauchi S, Kobayashi M, Hirasawa A, Tsujimoto G (2011-05-10). 「短鎖脂肪酸とケトンはGタンパク質結合受容体41(GPR41)を介して交感神経系を直接制御する」。米国科学アカデミー紀要。108 (19):8030– 8035。Bibcode :2011PNAS..108.8030K。doi:10.1073 / pnas.1016088108。ISSN 0027-8424。PMC 3093469。PMID 21518883。
- ^ Pluznick JL, Protzko RJ, Gevorgyan H, Peterlin Z, Sipos A, Han J, Brunet I, Wan LX, Rey F, Wang T, Firestein SJ, Yanagisawa M, Gordon JI, Eichmann A, Peti-Peterdi J (2013-03-12). 「腸内細菌叢由来のシグナルに反応する嗅覚受容体はレニン分泌と血圧調節に役割を果たす」Proceedings of the National Academy of Sciences . 110 (11): 4410– 4415. Bibcode :2013PNAS..110.4410P. doi : 10.1073/pnas.1215927110 . ISSN 0027-8424. PMC 3600440 . PMID 23401498。
- ^ Chambers ES、Byrne CS、Aspey K、Chen Y、Khan S、Morrison DJ、Frost G(2018年4月)。「プロピオン酸ナトリウムの急性経口補給は、絶食したヒトの安静時エネルギー消費量と脂質酸化を増加させる」。糖尿病、肥満 、代謝。20(4):1034–1039。doi:10.1111/dom.13159。ISSN 1462-8902。PMC 5873405。PMID 29134744。
- ^ Dong JG (2016年5月). 「スポーツ生理学における心拍変動の役割」.実験および治療医学. 11 (5): 1531– 1536. doi :10.3892/etm.2016.3104. ISSN 1792-0981. PMC 4840584. PMID 27168768 .
- ^ ランコビッチ G、ムタブジッチ V、トスキッチ D、プレリェビッチ A、コチッチ M、ネディン=ランコビッチ G、ダムヤノビッチ N (2010-02-20)。 「さまざまな種類のスポーツにおける指標としての有酸素能力」。ボスニア基礎医学ジャーナル。10 (1): 44–48 .土井:10.17305/bjbms.2010.2734。ISSN 1840-4812。PMC 5596610。PMID 20192930。
- ^ Gemmink A、Schrauwen P、Hesselink MK(2020年8月)。「脂肪(代謝)を鍛えてシェイプアップ:筋肉中心の視点」。Diabetologia . 63 ( 8):1453–1463。doi :10.1007 / s00125-020-05170 -z。ISSN 0012-186X。PMC 7351830。PMID 32529413。
- ^ Scheiman J、Luber JM、Chavkin TA、MacDonald T、Tung A、Pham LD、Wibowo MC、Wurth RC、Punthambaker S、Tierney BT、Yang Z、Hattab MW、Avila-Pacheco J、Clish CB、Lessard S、Church GM、Kostic AD (2019年6月24日)。「エリートアスリートのメタオミクス分析により、乳酸代謝を介して機能するパフォーマンス向上微生物が特定されました」。Nature Medicine。25 ( 7 ) : 1104– 1109。doi : 10.1038/ s41591-019-0485-4。PMC 7368972。PMID 31235964。
- ^ JP Euzéby. 「Veillonella」。命名法で定められた原核生物名のリスト(LPSN) 。 2022年9月9日閲覧。
- ^ Sayers, et al. 「Veillonella」。国立生物工学情報センター(NCBI)分類データベース。 2022年9月9日閲覧。
- ^ 「The LTP」 。 2023年11月20日閲覧。
- ^ 「LTP_all tree in newick format」。2023年11月20日閲覧。
- ^ 「LTP_08_2023 リリースノート」(PDF) 。 2023年11月20日閲覧。
- ^ 「GTDBリリース07-RS207」。ゲノム分類データベース。 2022年6月20日閲覧。
- ^ "bac120_r207.sp_labels".ゲノム分類データベース. 2022年6月20日閲覧。
- ^ 「分類の歴史」。ゲノム分類データベース。 2022年6月20日閲覧。
- ^ 貫名S、日比A、西田K(1989年10月)。 「ベイヨネラ・パーブラによる細菌性髄膜炎」。小児科インターナショナル。31 (5): 609–614 .土井:10.1111/j.1442-200X.1989.tb01363.x。ISSN 1328-8067。PMID 2515742。
- ^ Bhatti MA, Frank MO (2000-09-01). 「Veillonella parvula 髄膜炎: Veillonella 感染症の症例報告とレビュー」.臨床感染症. 31 (3): 839– 840. doi :10.1086/314046. ISSN 1537-6591. PMID 11017846.
- ^ 梅田K、加納Y (2022). 「Veillonella parvula: 椎骨骨髄炎を引き起こす稀なグラム陰性球菌」。IDケース。27 : e01417。土井:10.1016/j.idcr.2022.e01417。ISSN 2214-2509。PMC 8802884。PMID 35127449。
- ^ Singh N, Yu VL (1992-01-01). 「Veillonella parvula による骨髄炎: 症例報告とレビュー」.臨床感染症. 14 (1): 361– 363. doi :10.1093/clinids/14.1.361. ISSN 1058-4838. PMID 1571454.
- ^ マテーラ G、ムトー V、ヴィンチ M、ジッカ E、アブドラヒ=ルーザズ S、ファン デ フェルドンク FL、クルバーグ BJ、リベルト MC、ファン デル メール JW、フォカ A、ネテア MG、ヨーステン LA (2009 年 12 月)。 「Veillonella parvula リポ多糖の受容体認識と免疫細胞内経路」。臨床およびワクチン免疫学。16 (12): 1804 ~ 1809 年。土井:10.1128/CVI.00310-09。ISSN 1556-6811。PMC 2786383。PMID 19828771。
- ^ Prakash PO、Rayasam K、Chaitanya KV、Peddireddy V (2023)、「バイオフィルム: 微生物の都市」、敵対的な環境における細菌の生存、エルゼビア、 131–148ページ、doi :10.1016/b978-0-323-91806 -0.00017-5、ISBN 978-0-323-91806-0、 2024-04-09取得
- ^ Libertin CR、Peterson JH、 Brodersen MP 、Huff T (2016)。「膝のペニシリン耐性Veillonella人工関節感染症の症例」。整形外科症例報告。2016 :1-5。doi: 10.1155 / 2016 / 7171947。ISSN 2090-6749。PMC 5165143。PMID 28050296。
- ^ ab Saladi L, Zeana C, Singh M (2017). 「Veillonella属菌による自然弁心内膜炎:症例報告と文献レビュー」感染症症例報告. 2017 : 1– 3. doi : 10.1155/2017/4896186 . ISSN 2090-6625. PMC 5446852. PMID 28589047 .
- ^ コボ F、ペレス-カラスコ V、ガルシア-サルセド JA、ナバロ-マリ JM (2020 年 12 月)。 「腫瘍患者におけるベイヨネラ・ディスパーによって引き起こされる菌血症」。嫌気性菌。66 : 102285.土井:10.1016/j.anaerobe.2020.102285. PMC 7563575。PMID 33075505。
- ^ Rolfe RD 、 Finegold SM(1981年11月)。 「嫌気性細菌に対する新しいベータラクタム系抗生物質のインビトロ活性の比較」。抗菌剤と化学療法。20 (5):600-609。doi :10.1128/AAC.20.5.600。ISSN 0066-4804。PMC 181759。PMID 7325628。
- ^ Singh N, Yu VL (1992-01-01). 「Veillonella parvula による骨髄炎: 症例報告とレビュー」.臨床感染症. 14 (1): 361– 363. doi :10.1093/clinids/14.1.361. ISSN 1058-4838. PMID 1571454.
- ^ Marriott D、Stark D、Harkness J (2007 年 2 月)。「Veillonella parvula 椎間板炎と二次性菌血症: 内視鏡検査と大腸内視鏡検査を複雑にするまれな感染症?」Journal of Clinical Microbiology 45 (2): 672– 674. doi :10.1128/JCM.01633-06. ISSN 0095-1137. PMC 1829049. PMID 17108070 .
- ^ イズナー=ホロベティ ME、ルコック J、デュペイロン A、デ マルティーノ SJ、フレーリグ P、ヴォートラヴァース P (2006 年 1 月)。 「ベイロネラ円板炎。症例報告」。関節の骨の脊椎。73 (1): 113–115。土井:10.1016/j.jbspin.2005.02.002。PMID 16085443。
- Brook I (1996 年 5 月). 「小児における Veillonella 感染症」. J. Clin. Microbiol . 34 ( 5): 1283–5 . doi :10.1128/JCM.34.5.1283-1285.1996. PMC 228999. PMID 8727920.
さらに読む
- Mashima I, Nakazawa F (2014 年 8 月). 「口腔内 Veillonella 属菌が Streptococcus 属菌によって形成されたバイオフィルムに与える影響」Anaerobe . 28 : 54–61 . doi :10.1016/j.anaerobe.2014.05.003. PMID 24862495.
- ファン デン ボガート B、エルカス O、ボクホルスト J、デ ゴッフォー M、スミッド EJ、ゾーテンダル EG、クレレベゼム M (2013 年 8 月)。 「ヒト小腸連鎖球菌およびベイヨネラ菌集団の多様性」。FEMS 微生物学、生態学。85 (2): 376–388。ビブコード:2013FEMME..85..376V。土井: 10.1111/1574-6941.12127。PMID 23614882。
- Scheiman J、Luber JM、Chavkin TA、MacDonald T、Tung A、Pham LD、Wibowo MC、Wurth RC、Punthambaker S、Tierney BT、Yang Z、Hattab MW、Avila-Pacheco J、Clish CB、Lessard S、Church GM、Kostic AD (2019 年 7 月)。「エリートアスリートのメタオミクス分析により、乳酸代謝を介して機能するパフォーマンス向上微生物が特定されました」。Nature Medicine。25 ( 7 ) : 1104– 1109。doi : 10.1038 /s41591-019-0485-4。PMC 7368972。PMID 31235964。
