Preview

Раны и раневые инфекции. Журнал имени проф. Б.М. Костючёнка

Расширенный поиск

Фаготерапия при лечении боевой травмы

https://doi.org/10.25199/2408-9613-2022-9-1-6-11

Аннотация

Высокая устойчивость бактериальной флоры к существующим антибактериальным препаратам заставляет искать новые подходы в тактике лечения инфекционных раневых осложнений. Фаготерапия является одним из альтернативных способов решения данной проблемы. Зарубежные военно-медицинские организации совместно с частными фармацевтическими компаниями при финансовой поддержке государств активно разрабатывают всевозможные пути использования бактериофагов в различных направлениях борьбы с бактериальными инфекционными агентами. В статье обозначены основные научно-исследовательские программы, направленные на изучение возможностей фаготерапии при боевой и ожоговой травме, разрабатываемые в странах Западной Европы (Франции, Польши, Бельгии, Австрии, Швейцарии), США, Китае, Израиле.

Об авторе

В. В. Бесчастнов
Университетская клиника ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России
Россия

Владимир Викторович Бесчастнов

603005, Нижний Новгород, пл. Минина, д. 10/1



Список литературы

1. Murray C. K, Wilkins K. , Molter N. C., et al. Infections complicating the care of combat casualties during operations Iraqi Freedom and Enduring Freedom. J Trauma. 2011; 71 (1 Suppl): S62–73.

2. Petersen K., Riddle M. S., Danko J.R., et al. Trauma-related infections in battlefield casualties from Iraq. Ann Surg. 2007; 245 (5): 803–811.

3. Krueger C. A., Wenke J. C., Ficke J. R. Ten years at war: comprehensive analysis of amputation trends. J Trauma Acute Care Surg. 2012; 73 (6 Suppl 5): S438–S444.

4. Weintrob A. C., Murray C. K., Xu J., et al. Early Infections Complicating the Care of Combat Casualties from Iraq and Afghanistan. Surg Infect (Larchmt). 2018; 19 (3): 286–297.

5. McDonald J. R., Liang S. Y., Li P., et al. Infectious Complications After Deployment Trauma: Following Wounded US Military Personnel Into Veterans Affairs Care. Clin Infect Dis. 2018; 67 (8): 1205–1212.

6. Rostami S., Farajzadeh Sheikh A., Shoja S., et al. Investigating of four main carbapenem-resistance mechanisms in highlevel carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients. J Chin Med Assoc. 2018; 81 (2): 127–132.

7. Кокин Г. А. Применение бактериофагов в хирургии. Советская медицина. 1941; 9: 15–18.

8. Крестовникова В.А. Фаготерапия и фагопрофилактика и их обоснование в работах советских исследователей. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 1947; 11: 56–65.

9. Покровская М. П. Каганова Л. С., Морозенко М. А. и др. Лечение ран бактериофагами. М.: Медгиз, 1941. 51 с.

10. Häusler T. Virus vs. Superbug: A solution to the antibiotic crisis? New York, N.Y: Macmillan, 2006. 294 p.

11. Kwiatek M., Parasion S., Nakonieczna A. Therapeutic bacteriophages as a rescue treatment for drug-resistant infections – an in vivo studies overview. J Appl Microbiol. 2020; 128 (4): 985–1002.

12. Mirski T., Lidia M., Nakonieczna A., Gryko R. Bacteriophages, phage endolysins and antimicrobial peptides – the possibilities for their common use to combat infections and in the design of new drugs. Ann Agric Environ Med. 2019; 26 (2): 203–209.

13. Zimecki M., Artym J., Kocieba M., et al. Effects of prophylactic administration of bacteriophages to immunosuppressed mice infected with Staphylococcus aureus. BMC Microbiol. 2009; 9: 169.

14. Przerwa A., Zimecki M., Switała-Jeleń K., et al. Effects of bacteriophages on free radical production and phagocytic functions. Med Microbiol Immunol. 2006; 195: 143–150.

15. Górski A., Jończyk-Matysiak E., Łusiak- Szelachowska M., et al. Phage therapy in allergic disorders? Exp Biol Med (Maywood). 2018; 243 (6): 534–537.

16. Górski A., Dąbrowska K., Międzybrodzki R., et al. Phages and immunomodulation. Future Microbiol. 2017; 12: 905–914.

17. Górski A., Jończyk-Matysiak E., Łusiak- Szelachowska M., et al. The Potential of Phage Therapy in Sepsis. Front Immunol. 2017; 8: 1783.

18. Chang R. Y. K., Morales S., Okamoto Y., Chan H. K. Topical application of bacteriophages for treatment of wound infections. Transl Res. 2020; 220: 153–166.

19. Myelnikov D. An Alternative Cure: The Adoption and Survival of Bacteriophage Therapy in the USSR, 1922–1955. J Hist Med Allied Sci. 2018; 73 (4): 385–411.

20. Chanishvili N. Bacteriophages as Therapeutic and Prophylactic Means: Summary of the Soviet and Post Soviet Experiences. Curr Drug Deliv. 2016; 13 (3): 309–323.

21. Verbeken G., Huys I., Pirnay J. P., et al. Taking bacteriophage therapy seriously: a moral argument. Biomed Res Int. 2014; 2014: 621316.

22. FDA разрешило применение бактериофагов у больных COVID-19. Phagex. Фагопрепараты и фаготерапия.

23. Pirnay J. P., Verbeken G., Ceyssens P. J., et al. The Magistral Phage. Viruses. 2018; 10: 64.

24. Schooley R. T., Biswas B., Gill J. J., et al. Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails To Treat a Patient with a Disseminated Resistant Acinetobacter baumannii Infection Antimicrob Agents Chemother. 2017; 61 (10): e00954–e00917.

25. Duplessis C., Biswas B., Hanisch B., et al. Refractory Pseudomonas Bacteremia in a 2-Year-Old Sterilized by Bacteriophage Therapy. J Pediatric Infect Dis Soc. 2018; 7 (3): 253–256.

26. Vogt D., Sperling S., Tkhilaishvili T., et al. Beyond antibiotic therapy – Future antiinfective strategies – Update 2017. Unfallchirurg. 2017; 120 (7): 573–584.

27. Oechslin F., Piccardi P., Mancini S., et al. Synergistic interaction between phage therapy and antibiotics clears Pseudomonas aeruginosa infection in endocarditis and reduces virulence. J Infect Dis. 2017; 215: 703–712.

28. Valério N., Oliveira C., Jesus V., et al. Effects of single and combined use of bacteriophages and antibiotics to inactivate Escherichia coli. Virus Res. 2017; 240: 8–17.

29. Ryan E. M., Alkawareek M. Y., Donnelly R. F., Gilmore B. F. Synergistic phage-antibiotic combinations for the control of Escherichia coli biofilms in vitro. FEMS Immunol Med Microbiol. 2012; 65: 395–398.

30. Chaudhry W. N., Concepción-Acevedo J., Park T., et al. Synergy and order effects of antibiotics and phages in killing Pseudomonas aeruginosa biofilms. PLoS ONE. 2017; 12: e0168615.

31. Marza J. A., Soothill J. S., Boydell P., Collyns T. A. Multiplication of therapeutically administered bacteriophages in Pseudomonas aeruginosa infected patients. Burns. 2006; 32 (5): 644–646.

32. Melo L. D. R., Oliveira H., Pires D. P., et al. Phage therapy efficacy: a review of the last 10 years of preclinical studies. Crit Rev Microbiol. 2020; 46 (1): 78–99.

33. Freyberger H. R., He Y., Roth A. L., et al. Effects of Staphylococcus aureus Bacteriophage K on Expression of Cytokines and Activation Markers by Human Dendritic Cells In Vitro. Viruses. 2018; 10(11): 617.

34. Regeimbal J. M., Jacobs A. C., Corey B. W., et al. Personalized Therapeutic Cocktail of Wild Environmental Phages Rescues Mice from Acinetobacter baumannii Wound Infections. Antimicrob Agents Chemother. 2016; 60 (10): 5806–5816.

35. Jault P., Leclerc T., Jennes S., et al. Efficacy and tolerability of a cocktail of bacteriophages to treat burn wounds infected by Pseudomonas aeruginosa (PhagoBurn): a randomised, controlled, double-blind phase 1/2 trial. Lancet Infect Dis. 2019; 19 (1): 35–45.

36. Kaur P., Gondil V. S., Chhibber S. A novel wound dressing consisting of PVA-SA hybrid hydrogel membrane for topical delivery of bacteriophages and antibiotics. Int J Pharm. 2019; 572: 118779.

37. Dąbrowska K., Abedon S.T. Pharmacologically Aware Phage Therapy: Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Obstacles to Phage Antibacterial Action in Animal and Human Bodies. Microbiol Mol Biol Rev. 2019; 83 (4): e00012–e00019.

38. Pinto A. M., Cerqueira M. A., Bañobre-Lópes M., et al. Bacteriophages for Chronic Wound Treatment: from Traditional to Novel Delivery Systems. Viruses. 2020; 12 (2): 235.

39. Lin P., Pu Q., Shen G., et al. CdpR Inhibits CRISPR-Cas Adaptive Immunity to Lower Anti-viral Defense while Avoiding Self-Reactivity. iScience. 2019; 13: 55–68.

40. Yin S., Huang G., Zhang Y., et al. Phage Abp1 Rescues Human Cells and Mice from Infection by Pan-Drug Resistant Acinetobacter Baumannii. Cell Physiol Biochem. 2017; 44 (6): 2337–2345.

41. Wang R., Xing S., Zhao F., et al. Characterization and genome analysis of novel phage vB_EfaP_IME195 infecting Enterococcus faecalis. Virus Genes. 2018; 54 (6): 804–811.

42. Deng L. Y., Yang Z. C., Gong Y.L., et al. Therapeutic effect of phages on extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii-induced sepsis in mice. Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2016; 32 (9): 523–528.

43. Yang Z. C., Deng L. Y., Gong Y. L., et al. Inventory building of phages against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii isolated from wounds of patients with severe burn and related characteristic analysis. Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2016; 32 (9): 517–522.

44. Gelman D., Eisenkraft A., Chanishvili N., et al. The history and promising future of phage therapy in the military service. J Trauma Acute Care Surg. 2018; 85 (1S Suppl 2): S18–S26.


Рецензия

Для цитирования:


Бесчастнов В.В. Фаготерапия при лечении боевой травмы. Раны и раневые инфекции. Журнал имени проф. Б.М. Костючёнка. 2022;9(1):6-11. https://doi.org/10.25199/2408-9613-2022-9-1-6-11

For citation:


Beschastnov V.V. Phage therapy in the treatment of combat trauma. Wounds and wound infections. The prof. B.M. Kostyuchenok journal. 2022;9(1):6-11. (In Russ.) https://doi.org/10.25199/2408-9613-2022-9-1-6-11

Просмотров: 535


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2408-9613 (Print)
ISSN 2500-0594 (Online)
X