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국제표준화기구 ISO/NP 16266 방법을 이용한 환경 중 Pseudomonas aeruginosa의 분리 및 동정
Isolation and Identification of Pseudomonas aeruginosa in Natural Environments by International Organization for Standardization ISO/NP 16266 원문보기

Korean journal of microbiology = 미생물학회지, v.50 no.4, 2014년, pp.384 - 386  

이시원 (국립환경과학원 상하수도연구과) ,  김지혜 (국립환경과학원 상하수도연구과) ,  이보람 (국립환경과학원 상하수도연구과) ,  주윤리 (국립환경과학원 상하수도연구과) ,  최별 (국립환경과학원 상하수도연구과) ,  박수정 (국립환경과학원 상하수도연구과) ,  정현미 (국립환경과학원 상하수도연구과) ,  정원화 (국립환경과학원 상하수도연구과)

초록
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녹농균은 병원, 물, 토양 및 대기 등의 많은 자연과 인공환경에서 서식하는 기회주의적 병원체로, 병원 내 감염 등의 심각한 문제점을 야기할 수 있다. 본 연구에서는 신뢰높은 표준화 방법인 International Organization for Standardization (ISO)을 적용하여, 물과 토양에서 220개의 녹농균의 추정 집락을 분리하였으며, 생리생화학적 특성으로 녹농균을 동정하였다. ISO/NP 16266 방법을 적용하였을 때, 총 220개의 추정 집락 중 방류수에서 drain swab으로 채취한 오직 1개의 집락만이 최종적으로 녹농균 양성으로 확정되었다. 한편, ISO에서 2014년 새롭게 제안한 1,10 phenanthroline 저항성 실험은, 환경 중 P. aeruginosa를 검출 및 동정하기 위해 적합한 방법으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen that inhabits various natural and artificial environments, such as pathogenesis, water, soil and air. They can cause serious problems, such as pathogenic infection. In this study, 220 colonies were isolated from water and soil environment that assu...

주제어

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제안 방법

  • 녹농균 추정집락 분리를 위하여, 시료를 통과시킨 필터는 Pseudomonas agar base/CN-agar (MB Cell, USA)에 부착시켰으며, drain swab 시료들은 필터를 사용하지 않고 100 μl 접종한 뒤, 36±2℃에서 48시간 동안 배양하였다. ISO/NP 16266에 따라, 배양된 집락 중 녹농균 추정 균주들을 계수한 뒤, 시료 당 최대 5개의 집락을 tryptic soy agar (TSA; Difco, USA)에 순수분리 하였다.
  • 녹농균 추정 220개 집락에 대한 확정실험을 수행하기 위하여, ISO/NP 16266에 따라 생리생화학적 실험인 cytochrome oxidase (bioMérieux, France), King’s B Medium (Difco), milk cetrimide agar를 사용한 pyocyanin 생산과 casein 가수분해, acetamide로부터 암모니아 생성 및 1,10 phenanthroline [Mueller Hinton agar (Difco) 및 1,10 phenanthroline (Sigma Aldrich, USA) 80μg/ml에 대한 저항성 실험을 수행하였다.
  • 녹농균 추정집락 분리를 위하여, 시료를 통과시킨 필터는 Pseudomonas agar base/CN-agar (MB Cell, USA)에 부착시켰으며, drain swab 시료들은 필터를 사용하지 않고 100 μl 접종한 뒤, 36±2℃에서 48시간 동안 배양하였다.
  • 이에 따라 국제표준화기구(ISO) ISO/NP 16266에서는, 녹농균을 동정하기 위한 방법 중 1,10 phenanthroline 저항성 실험의 추가를 제안하였다. 따라서 본 연구에서는, 녹농균을 검출하기 위하여 추가된 1,10 phenanthroline 저항성 실험을 포함한 ISO의 방법을 적용하여, 환경 중 녹농균을 분리 및 동정하였다.
  • 본 연구에서는 ISO/NP 16266에 따라 환경 중 녹농균을 분리 및 동정하였으며, ISO에서 새롭게 제안한 1,10 phenanthroline 저항성 실험을 국내에서 최초로 적용해보았다. 1,10 phenanthroline (C12H8N2)은 180.
  • 녹농균은 병원, 물, 토양 및 대기 등의 많은 자연과 인공환경에서 서식하는 기회주의적 병원체로, 병원 내 감염 등의 심각한 문제점을 야기할 수 있다. 본 연구에서는 신뢰높은 표준화 방법인 International Organization for Standardization (ISO)을 적용하여, 물과 토양에서 220개의 녹농균의 추정 집락을 분리하였으며, 생리생화학적 특성으로 녹농균을 동정하였다. ISO/NP 16266 방법을 적용하였을 때, 총 220개의 추정 집락 중 방류수에서 drain swab으로 채취한 오직 1개의 집락만이 최종적으로 녹농균 양성으로 확정되었다.

대상 데이터

  • 녹농균이 검출될 것이라고 예상되는 인천과 서울 근방의 물 (25개 시료; 수돗물, 수영장, 연못, 하천 및 방류수 포함), drain swab (19개 시료; 수도꼭지, 가장집 및 사무실 하수구, 수영장 및 방류수 포함) 및 토양(26개 시료; 저수지 저질토, 하천 토양, 밭 토양 및 습지토양 포함) 시료 총 70점을 수집하였다(Supplementary data Table S1). 또한, 표준균주 P.
  • 녹농균이 검출될 것이라고 예상되는 인천과 서울 근방의 물 (25개 시료; 수돗물, 수영장, 연못, 하천 및 방류수 포함), drain swab (19개 시료; 수도꼭지, 가장집 및 사무실 하수구, 수영장 및 방류수 포함) 및 토양(26개 시료; 저수지 저질토, 하천 토양, 밭 토양 및 습지토양 포함) 시료 총 70점을 수집하였다(Supplementary data Table S1). 또한, 표준균주 P. aeruginosa KCTC 2592T를 분양 받아 실험에 양성대조구로 사용하였다.
  • 실험에 사용한 필터는 0.45 μm pore size의 sterile cellulose ester membrane filter (Whatman®, UK)를 사용하였다.
  • 특히 1,10 phenanthroline 저항성 실험은 ISO에서 2014년 새롭게 제안한 방법으로, disc페이퍼를 사용하여 수행하였고, disc를 포함하여 직경 14 mm 이상의 클리어존이 형성되는 균주는 녹농균으로 간주하지 않았다. 한편, 모든 확정 실험에는 P. aeruginosa KCTC 2592T를 양성대조구로 사용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
녹농균의 위험성이 커지자 국제표준화기구에서 추가한 녹농균을 동정하기 위한 방법은? , 2009) 을 가지는 등 심각한 문제점이 유발될 가능성이 제기되었다. 이에 따라 국제표준화기구(ISO) ISO/NP 16266에서는, 녹농균을 동정하기 위한 방법 중 1,10 phenanthroline 저항성 실험의 추가를 제안하였다. 따라서 본 연구에서는, 녹농균을 검출하기 위하여 추가된 1,10 phenanthroline 저항성 실험을 포함한 ISO의 방법을 적용하여, 환경 중 녹농균을 분리 및 동정하였다.
국제표준화기구에서 녹농균을 동정하는 방법에 1,10 phenanthroline 저항성 실험을 추가한 것은 어떤 가능성 때문인가? , 2013). P. aeruginosa 는 병원 내 감염(Kang et al., 2011)과 다중 내성(Hota et al., 2009) 을 가지는 등 심각한 문제점이 유발될 가능성이 제기되었다. 이에 따라 국제표준화기구(ISO) ISO/NP 16266에서는, 녹농균을 동정하기 위한 방법 중 1,10 phenanthroline 저항성 실험의 추가를 제안하였다.
녹농균은 무엇인가? 녹농균은 병원, 물, 토양 및 대기 등의 많은 자연과 인공환경에서 서식하는 기회주의적 병원체로, 병원 내 감염 등의 심각한 문제점을 야기할 수 있다. 본 연구에서는 신뢰높은 표준화 방법인 International Organization for Standardization (ISO)을 적용하여, 물과 토양에서 220개의 녹농균의 추정 집락을 분리하였으며, 생리생화학적 특성으로 녹농균을 동정하였다.
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참고문헌 (10)

  1. Arora, D., Jindal, N., and Kumarx Romit, R. 2011. Emerging antibiotics resistance in Pseudomonas-A challenge. Int. J. Pharm. Pharm. Sci. 3, 82-84. 

  2. Bae, J.H. 2005. Antimicrobial effect of Hedyotis diffusa extracts on food-borne pathogens. J. Korean Soc. Food Sci. Nutr. 34, 107-112. 

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  8. Luman, C.R. and Castellano, F.N. 2003. Comprehensive Coordination Chemistry II, Phenanthroline Ligands, the Netherlands. 

  9. Mahmoud, A.B., Zahran, W.A., Hindawi, G.R., Labib, A.Z., and Galal, R. 2013. Prevalence of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in patients with nosocomial infections at a university hospital in Egypt, with special reference to typing methods. J. Virol. Microbiol. DOI: 10.5171/2013.290047. 

  10. Salvesen, G.S. and Nagase, H. 2001. Proteolytic enzymes: a practical approach, 2nd ed., pp. 105-130. Oxford University, UK. 

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