Listeria monocytogenes. Jarmila Pazlarová Ústav biochemie a mikrobiologie FPBT, VŠCHT



Podobné dokumenty
Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Moderní metody stanovení mikroorganismů

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada

DIAGNOSTIKA INFEKČNÍCH CHOROB KULTIVACE V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

L 322/12 Úřední věstník Evropské unie

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLOTNOVÝCH METOD

Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336

Enterobacter sakazakii neboli Cronobacter sakazakii. Leňková Lucie Grusová Kristýna Kruh 333

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Enterobacter. Salmonella spp. Agro-Food Diagnostics AUSTRIA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA

LISTERIÓZA. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Úvod do mikrobiologie

NOVÉ TRENDY V MIKROBIOLOGII SÝRŮ

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

Stanovení celkového počtu mikroorganismů

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

Výskyt a typizace mléčných bakterií v baleném mase

Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Hygiena povrchů, předmětů, instalací a zařízení ve školních jídelnách

Imunologické metody fagocytóza, stanovení oxidačního metabolismu, chemiluminiscence, baktericidní test

Mikroorganismy v potravinách

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne ,

MTI Cvičení č. 2 Pasážování buněk / Jana Horáková

Dezinfekce rukou a přehled výskytu mikrobiální flory na rukou nemocničního personálu

Seminář potravinářské mikrobiologie

NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

OBSAH. Předm luva...9

W.A.S.P. Walk-Away Specimen Processor

Původce Metoda Cena [Kč]

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu

Mnohobuněčné kvasinky

Speciální mikrobiologie

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

NÁVRH A PŘÍPRAVA PEPTIDŮ A LIPOPEPTIDŮ S ANTIMIKROBIÁLNÍM ÚČINKEM A STUDIUM JEJICH BIOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií

Zpráva z cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření bezpečnosti pokrmů připravovaných bez tepelného opracování z ovoce a zeleniny

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

MIKROBIOLOGICKÝ ATLAS UKÁZKY RŮSTU VYBRANÝCH PŮVODCŮ ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Ukázky: CCM katalog Anaerostat + generátor anaerobní atmosféry Plastové kličky Termostat se třepačkou. Očkovánía kultivace

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Seznam Národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří k

Mikrobiologické a chemické analýzy masa a masných výrobků. Analýzy dle platné legislativy. Analýzy dle platné legislativy

Tisková zpráva závěrečné zprávy projektu

Seznam Národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří k

LNÍ VLASTNOSTI ENÍ ANTIMIKROBIÁLN ČESKÁ REPUBLIKA. CHUMCHALOVÁ J. a PLOCKOVÁ M. Ústav technologie mléka a tuků

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Polyfázová identifikace kmenů Aeromonas encheleia

Původce Metoda Cena Gastrointestinální soustava Escherichia coli Kultivace 90 Identifikace 300 Stanovení patogenních faktorů

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne:

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

Státní veterinární ústav Praha. Odd. bakteriologie. Černý Tomáš

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Veterinární a farmaceutická univerzita

Obsah. IMUNOLOGIE Imunitní systém Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Vztahy mezi mikroorganismy. Definice pojmů Mikroflóra lidského těla Bakteriální mikrofilmy a jejich význam v medicíně

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

DETEKCE MIKROORGANISMŮ Srovnání s jinými mikrobiologickými metodami Praktické aplikace. Ladislav Čurda Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Funkční vzorek 5454/2017. Set ke stanovení minimálních inhibičních koncentrací antimikrobiálních. látek u Pseudomonas spp.

Funkční vzorek 5452/2017. Set ke stanovení minimálních inhibičních koncentrací antimikrobiálních. látek u gramnegativních bakterií II.

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Alimentární onemocnění

Lékařská mikrobiologie II

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

Zubní kaz v časném dětství a mikrobiální flóra. I. Sedláček, L. Žáčková, M. Kukletová, L. Klapušová, J. Kuklová, D. Nováková, P.

Od byla nabídka CCM rozšířena o 12 nových kontrolních. kultivačních médiích

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

Veterinární a farmaceutická univerzita

Baudišová D. Metody analýz koupacích vod v České republice

(Úř. věst. L 338, , s. 1)

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne:

(Úř. věst. L 338, , s. 1)

Z P R Á V A. Outbreaks in 2009, The EFSA Journal 2011;9(3):2090. Strana 1 (celkem 7)

Trendy zoonóz v ČR. Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha. Mezikrajový seminář epidemiologů

Transkript:

Listeria monocytogenes Jarmila Pazlarová Ústav biochemie a mikrobiologie FPBT, VŠCHT

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15.11. 2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny Platnost od 1.1.2006 Salmonella sp. Listeria monocytogenes Enterobacter sakazakii Escherichia coli indikátor fekálního znečistění Koagulázopozitivní stafylokoky Enterobacteriacae

Kriteria bezpečnosti potravin Potraviny určené k přímé spotřebě pro kojence a potraviny určené k přímé spotřebě pro zvláštní léčebné účely Nepřítomnost v 25 g EN/ISO 11290-1 Potraviny určené k přímé spotřebě, které podporují růst L.monocytogenes, jiné než pro kojence a pro zvláštní léčebné účely 100 KTJ/g EN/ISO 11290-2 produkty uvedené na trh během doby údržnosti

Kriteria bezpečnosti potravin Potraviny určené k přímé spotřebě, které nepodporují růst L.monocytogenes, jiné než pro kojence a pro zvláštní léčebné účely 100 KTJ/g EN/ISO 11290-2

Historický úvod Murray v roce 1926: Bacterium monocytogenes krevní monocyty králíků Patogen lidí a zvířat Pirie v roce 1940: Listeria monocytogenes Joseph Lister Od roku 1980 foodborn pathogen

Potraviny určené k přímé spotřebě, které nepodporují růst L.monocytogenes výrobky s ph < 4,4 nebo aw < 0,92 výrobky s ph < 5,0 a aw < 0,94 výrobky s dobou údržnosti pod 5 dní je-li to vědecky opodstatněné, i jiné výrobky

Rod Listeria se člení do 6 druhů: L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. ivanovii, a L. grayi. L. grayi a L. ivanovii mají dva poddruhy,které se obtížně rozlišují. Současné taxonomické studie tohoto rodu jako patogeny uvádějí L. ivanovii a L. monocytogenes (myši, ovce a další zvířata). Pouze L. monocytogenes je původce humánních listerios. Listeriosy vyvolané infekcí L. ivanovii a nebo L. seeligeri, jsou u lidí vyjímečné.

Listeria monocytogenes Scanning EM showing Flagella

Základní údaje - výskyt Gram-pozitivní bakterie, pohyblivá pomocí bičíku. Některé studie udávají, že 1-10% lidí může být přenašečemi L. monocytogenes ve střevním traktu. Celkem bylo nalezeno 37 kmenů u savců, jak u domácích, tak u divokých. U ptáků bylo nalezeno 17 druhů a pravděpodobně jsou druhy přenášené rybami a měkýši. Byla izolovaná z půdy, siláže a dalších přírodních zdrojů. L. monocytogenes je značně odolná, přežívá zhoubné účinky mrazu, vysušení a horka velice dobře na to, že se nejedná o sporotvorný druh. Většina kmenů L. monocytogenes je patogenní.

Gramovo barvení

morfologie

Asociace s potravinami L. monocytogenes bývá spojovaná s potravinami jako je syrové mléko, špatně pasterizované mléko, sýry (typy zrajících měkkých sýrů), zmrzlina, syrová zelenina, fermentované klobásy ze syrového masa, syrová a vařená drůbež, syrové maso (všech typů), a syrové a uzené ryby. Schopnost růstu při teplotách kolem 3 C umožňuje množení v chlazených potravinách.

Odolnost listerií Listerie jsou bakterie s širokým rozmezím teplot, při kterých si zachovávají plně vitální funkce od 0 do 50 C Při teplotě 20 C se v potravinách množí od aw 0,93 0,95 Toleruje hodnoty ph v rozsahu 4,3 9,6 Přežívá v potravinách s koncentrací soli 10 % Bakterie mléčného kvašení a bakteriociny inhibují růst listerií

Infekční dávka Infekční dávka L. monocytogenes není přesně určena. Zřejmě se mění v závislosti na kmenu a citlivosti nemocného. Z případů vyvolaných syrovým nebo špatně pasterizovaným mlékem bylo odvozeno, že bezpečná dávka u citlivých osob je méně než 1,000 bakterií. L. monocytogenes může pronikat gastrointestinálním epithelem. Jakmile bakterie vstoupí do monocytů, makrofágů, nebo polymorfonukleárních leukocytů, hostitele nastává její růst a následná septikémie. Její intracelulární přítomnost v fagocytujících buňkách jí dovoluje přístup do mozku a transplacentální migraci do plodu u těhotných žen. Pathogenese L. monocytogenes spočívá v její schopnosti přežívat a množit se ve fagocytárních buňkách hostitele.

Bakteriální virulence Virulence porovnatelný stupeň patogenity A. LD50 míra virulence, počet mikroorganismů nezbytných k usmrcení 50% pokusných zvířat nebo buněk v kultuře. B. ID50 - míra virulence, počet mikroorganismů nezbytných k vyvolání infekce u 50% pokusných zvířat nebo buněk v kultuře. C. LD50 bakterie A u králíka je 1000 organismů, zatímco pro bakterii B 5000 organismů. Která bakterie je více virulentní?

Patogeneze protein gen poznámka PrfA prfa plca hlya acta inla regulační protein operonu PIPLC LLO ActA IntA fosfolipáza hemolyzin aktin internalin

Metody detekce Standardní normovaná metoda: (ČSN ISO 10560 a ČSN ISO 11290-1) - selektivní pomnožení (25g) v polovičním Fraserově bujonu, 225m, 30 C, 24 h - sekundární pomnožení ve Fraseru s plným obsahem inhibičních složek 37 C, 48 h - identifikace na dvou pevných selektivních médiích, inkubace 37 C, 48 h -výběr 5 charakteristických kolonií a vyočkování na chromogenní medium typu ALOA a TSAYE (Trypticase soja agar, extract yeast) inkubace 37 C,24 h - další konfirmační testy : Gramovo barvení,camp test, API Listeria test,

Průkaz LM

Půda ALOA

Stanovení počtu LM

Christie-Atkins-Munch-Peterson (CAMP) test Provedení testu: kultury α-hemolytického Staphylococcus aureus a Rhodococcus equi se načárkují paralelně na misku s krevním agarem. Testované kultury pak se nanášejí v pravém úhlu ke kulturám S. aureus a R. Equi. Po inkubaci při 35 C po 24-48 h, se na miskách hledá hemolýza. Hemolytická reakce L. monocytogenes a L. seeligeri je zesílená v zonách ovlivněných nárůstem S. aureus. Ostatni druhy zůstávají nehemolytické. Reakce L. monocytogenes je častěji optimální za 24 h než po 48 h. Je doporučeno použít kontrolní kmeny Listeria spp. na dalším agaru s ovčí krví. Misky s krevním agarem (beraní erythrocyty) by měly být co nejčerstvější.

Provedení CAMP testu CAMP test. Na krevní agar s propranými ovčími erytrocyty samostatnou čarou naočkujte testovací kultury S. aureus a R. equi, a to navzájem rovnoběžně v opačných polovinách misky. Je zapotřebí inokulovat tenkou čarou a rovnoměrně pomocí kličky vedené kolmo k misce. Testované kmeny naočkujte podobně, každý samostatnou čarou a navzájem rovnoběžně, ve směru kolmém na očkovací čáry testovacích kultur tak, že se čar očkovaných testovacími kulturami nedotýkají, ale jsou od nich vzdálené asi 1-2 mm. Na jednu misku lze očkovat několik testovaných kmenů (nejčastěji 3 testované kmeny na jednu misku krevního agaru). Současně naočkujte kontrolní kultury L. monocytogenes, L. innocua a L. ivanovii. Takto naočkované misky krevního agaru inkubujte v termostatu s teplotou udržovanou na 37 C po dobu 18-24 hodin.

CAMP test

MALDI TOF - RESULTS 174 = 170

MALDI TOF - RESULTS

Trojúhelník onemocnění: kompatibilní interakce mezi patogenem a hostitelem končí nemocí při vhodných vnějších podmínkách. Nejsou-li všechny podmínky splněny, nemoc nepropukne.

Oportunní patogen Cílové populační skupiny pro listeriosu jsou: Těhotné ženy/plod - perinatální a neonatální infekce; Imunokompromisní pacienti po ošetření kortikosteroidy, protirakovinými léky, pacienti po transplantacích orgánů,nemocní AIDS; Pacienti s rakovinou zvláště s leukémií; Méně často také - diabetici, astmatici, lidé s cirrhosou a ulcerativní kolitidou; Senioři; Zdraví lidé - podle některých zpráv i normální, zdraví lidé mohou být nakaženi. Při epidemii ve Švýcarsku, kdy vehikulem byl sýr ze syrového mléka onemocněli jinak zdraví lidé, jednalo se vysoké koncentrace L.monocytogenes.

onemocnění Listeriosa je označení pro skupinu zdravotních poruch a potíží vyvolaných L. monocytogenes. Povaha onemocnění:listeriosa je klinicky definovaná v případě, že organismus je izolován z krve, cerebrospinálního moku nebo z jiných za normálních podmínek sterilních míst (např. placenta, fetus).

Infekční cyklus 1 Primární místo infekce je střevní epitel, kde bakterie napadá nefagocytující buňky pomocí mechanismu zipování. Vstup je stimulován vazbou listeriového internalinu (Inl) do hostitelské buňky adhezními faktory jako Ecadherin nebo Met. Tato vazba aktivuje některé Rho-GTPasy, které následně váže a stabilizuje Wiskott Aldrich Syndrome Protein (WASp). WASp tak může vázat komplex Arp2/3 a slouží jako bod nukleace aktinu. Následná polymerace aktinu rozpíná buněčnou membránu kolem bakterie, která je pohlcena. Hlavním účinkem vazby internalinu je využití připojovacího mechanismu hostitele k internalizaci bakterie.

Infekční cyklus 2 L. monocytogenes může také napadat fagocytující buňky (např. makrofágy) ale k invazi do nefagocytujících buněk stačí internaliny. Po internalizaci musí bakterie opět uniknout z vakuoly/fagosomu dříve než dojde k fúzi s lysosomem. Dva hlavní faktory virulence, které únik umožňují jsou listeriolysin O (LLO kódovaný hly) a fosfolipasa-c B (plcb). Sekrece LLO a PlcB rozruší membránu vakuoly a dovolí bakterii proniknout do cytoplasmy, kde se může množit.

Průnik L. monocytogenes do hostitelské buňky Za adhezi L. monocytogenes k hostitelské buňce jsou zodpovědné povrchové proteiny Ami, bakteriální adhezin, který se váže na fibronektin sliznic a povrchový protein p104, internalin A a internalin B slouží k průniku do buňky indukcí fagocytózy, fosfolipázy, fosfatidylinositol-specifická fosfolipáza C a fosfatidylcholin-specifická fosfolipáza C, společně listeriolysin O, který tvoří póry v buněčné membráně vazbou na cholesterol v ní obsažený, naruší stěnu lysozomu a umožní buňce dostat se do cytoplasmy, kde se množí. Listeriolysin a fosfolipázy jsou zároveň cytolytickými toxiny, hemolyziny. Baktérie produkuje také Zn2+dependentní proteázu, která působí jako exotoxin, povrchový protein LMaA je zřejmě zodpovědný za indukci pozdní hypersenzitivity a povrchový komplex Ei, izolovaný z buněčné stěny, je strukturou i účinky pozoruhodně podobný endotoxinům gramnegativních bakterií - L. monocytogenes je jediná grampozitivní bakterie, která je tvoří.

Virulence internalin Listeriolysin, lecitinasa Aktinová vlákna Faktory virulence jsou umístěny v lecithinasovém operonu a jejich transkripce ke regulována transkripčním aktivátorem PrfA.

Internalizace listerií savčí buňkou

Infekční cyklus 3 Po průniku do cytoplasmy L. monocytogenes použije aktin hostitele podruhé. ActA proteiny spojené se starým buněčným pólem bakterie (jako bacillus, L. monocytogenes tvoří septum ve středu buňky, a tak má vždy jeden nový pól a jeden starý ) jsou schopné vazby komplexu Arp2/3 a tak indukují nukleaci aktinu ve specifické oblasti povrchu bakterie. Polymerace aktinu pohání bakterii cíleně k membráně hostitele. Takto vzniklý výčnělek může pak být internalizován sousední buňkou, za tvorby vakuoly s dvojitou membranou, ze které bakterie unikne použitím LLO a PlcB.

Listeria monocytogenes L. monocytogenes tvoří biofilmy na nejrůznějších typech povrchů. Některé kmeny obsahují luxs gen, který je odpovědný za tvorbu biofilmu. luxs kóduje S-ribosylhomocysteinasu, která katalyzuje hydrolýzu Sribosylhomocysteinu na homocystein a 4,5-dihydroxy-2,3-pentadion (DPD), která je prekursorem autoinduktoru 2 (AI-2). AI-2 byl nalezen jako jeden z autoinduktorů regulujících bioluminiscenci u V.harveyi a dále byla AI-2 podobná aktivita detekována v supernatantu mnoha bakterií (G+ i G-). Orthology luxs byly identifikovány rovněž u mnoha bakterií(g+ i G-). AI-2 je universální jazyk pro mezidruhovou komunikaci

Schéma tvorby biofilmu

Provedení experimentu Studium tvorby biofilmu Listeria monocytogenes : kultura rostla ná BHI 37 oc, 24h OD600 nm 1,0, 100x naředěny čerstvým BHI, 0,5 ml aplikováno na 24 jamkovou polystyrenovou destičku. Kultivace 1-2 dny 37 oc staticky. Jamky 3x promyty 0,5 ml redest. vodou. Kvantitativní vyhodnocení: 0,1% krystal. violeť. Destička se 1h suší - 65 oc. Vyhodnocení: plate reader BioTec. Množství biofilmu průměr adsobance (OD595) extrahované violeti ze dvou nezávislých pokusů, každý po 3 paralelách.

Listeria monocytogenes - biofilm

Lineární mapa genomické DNA obklopující luxs L.monocytogenes Známé a předpověděné ORF a jejich orientace. ORF lmo1285 a lmo 1285 kódují hypotetické proteiny podobné B.subtilis YneS a YneT. Lmo1291protein podobný B.subtilis acyltransferase (Yrhl protein.)

Mikroskopické analýzy prokázaly, že biofilm pokrývá lépe a více plochy z PVC, než z nerezové oceli. Na PVC vzniká biofilm již po 2 h kontaktu. Interakce mezi bakteriálními buňkami a anorganickým nosičem jsou závislé na hydrofobitě nebo hydrofilitě sledovaného povrchu. I když metod ke studiu je celá řada, použití mikrotitračních destiček je velmi výhodné a reprodukovatelně porovnatelné.

Kmen 39503 - vysoká tvorba biofilmu na nerezové plošce - A, na PVC - C. Kmen 35584 - nízká tvorba biofilmu na nerezové plošce - B, na PVC - D Úsečka 8,6 μm

Tvorba biofilmu u L.monocytogenes 0,08 0,07 0,06 A620 0,05 0,04 25 C 0,03 37 C 0,02 0,01 0 Lm52 Lm53 Lm54 Lm55 Lm 56 Lm57 Lm 58 Lm59 Lm 60 Lm169 Lm 170 Lm171

log CFU Adherence to abiotic surfaces 5 4 Ent. faecalis. 3 E. coli St. aureus L.innocua 2 1 0 Glas Glass Gummi rubber Cleaning Nirosta stainless steel Glas Glass Gummi rubber Nirosta stainless steel Cleaning+acidic desinfection

Rybí výrobky Mléčné výrobky Zelenina ostatní Masné výrobky Cukrářské výrobky Lahůdkové saláty Zelenina mražená procento pozitivních Výsledky studie MIKROMON 1999-2003 12 10 8 6 4 2 0

Pulsní gelová elektroforéza -PFGE PFGE je elektroforetická metoda použitelná i k separaci dlouhých úseků DNA při separaci se používá změny elektrického proudu během elektroforézy. K provedení je nutná speciální aparatura, která je schopná střídat elektrické pole mezi dvěma páry elektrod orientovaných pravoúhle, případně třemi páry elektrod sestavených do šestiúhelníku. Separace probíhá převážně na základě rozdílné velikosti molekul. Kratší molekuly putují gelem výrazně rychleji než molekuly velké.

Moderní metody identifikace Pulzní gelová elektroforéza (PFGE)

Jaký typ vyvolal epidemii? Pulsotypy ze všech izolátů dodaných do Národní referenční laboratoře v Brně byly jednoho typu.

Comparison of serovar 4b distribution among large and small cheese making facilities % 30 25 20 15 10 5 0 small-scale Statistically significant, p<0.05, Kolmogoroff Smirnoff, T-test large-scale

Nálezy L. monocytogenes v potravinách v členských zemích EU (EFSA) Potravina Pozitivní vzorky Pozitivní vzorky Výrobky z hovězího masa 2003 0-48 % 2004 0-11 % Výrobky z vepřového masa 0-28 % 0-6 % Výrobky z drůbežího masa 0-40 % 0-32 % Výrobky z dalších druhů masa 0-29 % 0-22 % Sýry 0-13 % 0-5 % Syrové mléko 0-100 % 0.03 % Další mléčné výrobky 0-0.6 % - 0-29.6 % 0-13.2 % 0-33 % 0-1.3 % Rybí výrobky Ovoce a zelenina

Rizikové skupiny sýrů Sýry s plísní uvnitř hmoty (Niva, Gorgonzola, Roquefort): ph 4.9, NaCl 4 % Sýry s plísní na povrchu typ Camembert: ph 4.6-4.8, NaCl 3.5% Sýry zrající pod mazem (Romadur, Ol. tvarůžky): ph 5.2-5.4, NaCl do 5%

Děkuji za pozornost