4 research outputs found

    Pokretljivost bakterija po inertnoj površini posredovana kapilarnim silama

    Get PDF
    Here we describe an additional type of bacterial migration in which bacterial cells migrate vertically across a non-nutritive solid surface carried by capillary forces. Unlike standard motility experiments, these were run on a glass slide inserted into a Falcon tube, partly immersed in a nutrient medium and partly exposed to air. Observations revealed that capillary forces initiated upward cell migration when biofilm was formed at the border between liquid and air. The movement was facilitated by the production of extracellular polymeric substances (EPS). This motility differs from earlier described swarming, twitching, gliding, sliding, or surfing, although these types of movements are not excluded. We therefore propose to call it “capillary movement of biofilm”. This phenomenon may be an ecologically important mode of bacterial motility on solid surfaces.Primijećen je i prikazan dosad neopisan način pokretljivosti bakterija u obliku biofilma. Pokazano je kako se bakterijske stanice iz biofilma formiranoga na razmeđi tekućine i zraka gibaju okomito po staklenom predmetnom stakalcu, inertnoj, nehranjivoj ali djelomično vlažnoj površini. Takva površina, izložena zraku, uvelike se razlikuje od površine hranjivog agara, ili od površine prekrivene hranjivim agarom, kakve se koriste u standardnim testovima za ispitivanje bakterijske pokretljivosti u biofilmu. Sudeći prema opažanjima, stanice se prvotno gibaju posredstvom kapilarnih sila, a kada se formira biofilm, stvaranje izvanstanične polimerne tvari (EPS) potiče daljnju migraciju bakterija. Takva pokretljivost opažena je kod svih testiranih a fiziološki bitno različitih bakterijskih vrsta. Kako se eksperimentalni postav značajno razlikuje od standardnih testova praćenja bakterijske pokretljivosti, kao što su rojenje (swarming), trzanje (twitching) ili klizanje po površini (gliding, sliding ili surfing), predložen je generički naziv “kapilarna pokretljivost biofilma”. Ovdje opisani fenomen mogao bi biti značajan ekološki čimbenik pokretljivosti bakterija u okolišu

    Biofilm advance as a newly described form of bacterial mobility

    No full text
    Biofilm se najčešće opisuje kao zajednica mikroorganizama pričvršćenih na podlogu i uklopljenih u matriks izvanstanične polimerne tvari (engl. extracellular polymeric su bstance, EPS ). Pokretljivost je ključna za razne oblike bakterijskog ponašanja kao što je virulencija, kolonizacija novih staništa pa tako i stvaranje biofilma. S obzirom da se infekcije uzrokovane biofilmom puno teže liječe zbog veće rezistenc ije na antim ikrobnu terapiju, istraživanja na području biofilma i bakterijske pokretljivosti mogu dati vrlo korisne informacije za formiranje strategija kontrole bakterijskih infekcija. Za istraživanje su korištene bakterije Acinetobacter baumannii i Bacil lus cereus . Cilj istraživanja bio je pobliže istražiti oblik bakterijske pokretljivosti, pri kojoj bakterijske stanice migriraju iz biofilma formiranog na sučelju zraka i tekućine vertikalno gore po čvrstoj, inertnoj staklenoj površini koja nije bila u dot icaju s hran jivim medijem. Za vizualizaciju bakterija, preparati su se bojili Alcian blue metodom. Zaključeno je da viša koncentracija bakterija pogoduje bržem i snažnijem formiranju biofilma te da biofilm prethodi i posreduje u napredovanju bakterija. Tak ođer, zaklju čeno je da napredovanje bakterija putem biofilma omogućuju kapilarne sile i aktivni oblici bakterijske pokretljivosti.Biofilm is most commonly described as a consortium of microorganisms attached to a solid surface and incorporated into an extracellular polymeric substance. Mobility is crucial for various forms of bacter ial behavior such as v irulence, colonization of new habitats and thus biofilm formation. Given that biofilm infections are much more difficult to treat because of their high er resistance to antimicrobial therapy, research on biofilm and bacterial motility can provide very usef ul information for developing bacterial infection control strategies. In this research, bacteria Acinetobacter baumannii and Bacillus cereus were used. The goal of the study was to investigate more closely the form of bacterial motili ty, in which bacterial cells migrate from the biofilm formed at the air liquid interface vertically upwards over a solid, inert glass surface that was not covered with nutrie nt medium. For the visualization of bacteria, the preparations were stained using alcian blue metho d. It was concluded that higher bacterial concentration favors faster and stronger biofilm formation and that biofilm precedes and mediates bacterial progres s. Also, it was concluded that bacterial mobility was facilitated by capillar y for ces and active fo rms of bacterial motility

    Biofilm advance as a newly described form of bacterial mobility

    No full text
    Biofilm se najčešće opisuje kao zajednica mikroorganizama pričvršćenih na podlogu i uklopljenih u matriks izvanstanične polimerne tvari (engl. extracellular polymeric su bstance, EPS ). Pokretljivost je ključna za razne oblike bakterijskog ponašanja kao što je virulencija, kolonizacija novih staništa pa tako i stvaranje biofilma. S obzirom da se infekcije uzrokovane biofilmom puno teže liječe zbog veće rezistenc ije na antim ikrobnu terapiju, istraživanja na području biofilma i bakterijske pokretljivosti mogu dati vrlo korisne informacije za formiranje strategija kontrole bakterijskih infekcija. Za istraživanje su korištene bakterije Acinetobacter baumannii i Bacil lus cereus . Cilj istraživanja bio je pobliže istražiti oblik bakterijske pokretljivosti, pri kojoj bakterijske stanice migriraju iz biofilma formiranog na sučelju zraka i tekućine vertikalno gore po čvrstoj, inertnoj staklenoj površini koja nije bila u dot icaju s hran jivim medijem. Za vizualizaciju bakterija, preparati su se bojili Alcian blue metodom. Zaključeno je da viša koncentracija bakterija pogoduje bržem i snažnijem formiranju biofilma te da biofilm prethodi i posreduje u napredovanju bakterija. Tak ođer, zaklju čeno je da napredovanje bakterija putem biofilma omogućuju kapilarne sile i aktivni oblici bakterijske pokretljivosti.Biofilm is most commonly described as a consortium of microorganisms attached to a solid surface and incorporated into an extracellular polymeric substance. Mobility is crucial for various forms of bacter ial behavior such as v irulence, colonization of new habitats and thus biofilm formation. Given that biofilm infections are much more difficult to treat because of their high er resistance to antimicrobial therapy, research on biofilm and bacterial motility can provide very usef ul information for developing bacterial infection control strategies. In this research, bacteria Acinetobacter baumannii and Bacillus cereus were used. The goal of the study was to investigate more closely the form of bacterial motili ty, in which bacterial cells migrate from the biofilm formed at the air liquid interface vertically upwards over a solid, inert glass surface that was not covered with nutrie nt medium. For the visualization of bacteria, the preparations were stained using alcian blue metho d. It was concluded that higher bacterial concentration favors faster and stronger biofilm formation and that biofilm precedes and mediates bacterial progres s. Also, it was concluded that bacterial mobility was facilitated by capillar y for ces and active fo rms of bacterial motility

    Biofilm advance as a newly described form of bacterial mobility

    No full text
    Biofilm se najčešće opisuje kao zajednica mikroorganizama pričvršćenih na podlogu i uklopljenih u matriks izvanstanične polimerne tvari (engl. extracellular polymeric su bstance, EPS ). Pokretljivost je ključna za razne oblike bakterijskog ponašanja kao što je virulencija, kolonizacija novih staništa pa tako i stvaranje biofilma. S obzirom da se infekcije uzrokovane biofilmom puno teže liječe zbog veće rezistenc ije na antim ikrobnu terapiju, istraživanja na području biofilma i bakterijske pokretljivosti mogu dati vrlo korisne informacije za formiranje strategija kontrole bakterijskih infekcija. Za istraživanje su korištene bakterije Acinetobacter baumannii i Bacil lus cereus . Cilj istraživanja bio je pobliže istražiti oblik bakterijske pokretljivosti, pri kojoj bakterijske stanice migriraju iz biofilma formiranog na sučelju zraka i tekućine vertikalno gore po čvrstoj, inertnoj staklenoj površini koja nije bila u dot icaju s hran jivim medijem. Za vizualizaciju bakterija, preparati su se bojili Alcian blue metodom. Zaključeno je da viša koncentracija bakterija pogoduje bržem i snažnijem formiranju biofilma te da biofilm prethodi i posreduje u napredovanju bakterija. Tak ođer, zaklju čeno je da napredovanje bakterija putem biofilma omogućuju kapilarne sile i aktivni oblici bakterijske pokretljivosti.Biofilm is most commonly described as a consortium of microorganisms attached to a solid surface and incorporated into an extracellular polymeric substance. Mobility is crucial for various forms of bacter ial behavior such as v irulence, colonization of new habitats and thus biofilm formation. Given that biofilm infections are much more difficult to treat because of their high er resistance to antimicrobial therapy, research on biofilm and bacterial motility can provide very usef ul information for developing bacterial infection control strategies. In this research, bacteria Acinetobacter baumannii and Bacillus cereus were used. The goal of the study was to investigate more closely the form of bacterial motili ty, in which bacterial cells migrate from the biofilm formed at the air liquid interface vertically upwards over a solid, inert glass surface that was not covered with nutrie nt medium. For the visualization of bacteria, the preparations were stained using alcian blue metho d. It was concluded that higher bacterial concentration favors faster and stronger biofilm formation and that biofilm precedes and mediates bacterial progres s. Also, it was concluded that bacterial mobility was facilitated by capillar y for ces and active fo rms of bacterial motility
    corecore