$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Er is voldoende bacteriën nodig die warmte produceren om het instrument een warmtesignaal te laten registreren. Als er een vertraging in de tijd totdat een warmtestroom detecteerbaar is, betekent dit dat de bacteriën nog geen warmtesignaal boven de detectielimiet produceren. De detectie van vrijgekomen warmte uit het bacteriële monster is daarom direct gerelateerd aan toenemende bacteriële activiteit, waaronder bacteriële groei. Bacteriële groei en andere metabole activiteiten zijn bekend dat sterk worden beïnvloed door de toevoeging van een antibacteriële drug. Om te bepalen of een nieuw onderzocht natuurproduct bactericide of bacteriostatische effecten of een combinatie van beide MoA's uitoefent, hebben we gekozen voor een kleine set referentiegeneesmiddelen en hebben we thermogrammen geregistreerd waaraan we gegevens uit experimenten met het natuurlijke product vergeleken. Op basis van de potentie van geselecteerde antibiotica werd een reeks concentraties geselecteerd die dicht bij de minimale remmende concentratie (MIC) waren, zoals bepaald door microbrothverdunning.
Ciprofloxatine richt zich op bacteriële DNA gyrase en topoisomerase IV en vertoont bijgevolg een bactericide MoA. Echter, bacteriële doden geïnduceerd door ciprofloxatine is concentratie-afhankelijk en wanneer het wordt gesedansed bij onvoldoende concentraties kan het ook een bacteriostatisch effect21. Tetracycline en chloorampfenicol richten zich op het ribosoom op respectievelijk de 30S en 50S subunit, en ze werken bacteriostatisch als gevolg van remming van eiwitsynthese22,23. Rifampicin werkt door het remmen van DNA-afhankelijke RNA polymerase en het kan zowel bactericide als bacteriostatische effecten hebben, afhankelijk van de gebruikte dosis24. Het natuurlijke product dat we hier onderzoeken was geïsoleerd van Myxobacteria en het toonde krachtige activiteit tegen gram-negatieve en gram-positieve bacteriële pathogenen. Tijdens het onderzoek naar het MoA en het moleculaire doel, waren we geïnteresseerd in het bepalen of het nieuwe natuurlijke product bactericide en/of bacteriostatische effecten uitoefent en of de warmteprofielen van behandelde Acinetobacter baumannii vergelijkbaar zijn met thermogrammen van bacteriën die werden behandeld met de hierboven genoemde referentiegeneesmiddelen.
De thermogrammen verkregen door A. baumannii DSM-30008 bloot te stellen aan ciprofloxatine in seriële verdunning worden weergegeven in figuur 1A. Concentraties tussen 0,005 μM en 0,1 μM hebben een minimaal effect op de groei en stofwisseling van A. baumannii. De behandeling van de cellen met 0,5 μM ciprofloxatine leidt echter tot een aanzienlijke verschuiving in de duur van de vertragingsfase en een lagere maximale warmtestroom. Deze twee veranderingen samen beïnvloeden de time-to-peak(figuur 1C),die wordt verhoogd met ongeveer 6 uur. In figuur 1Bwordt de cumulatieve vrijgekomen warmte uitgezet tegen de tijd. Hier zien we het effect van concentraties, wat wordt weerspiegeld door een hellingshelling. Kwantificering van de helling van het thermogram geeft ons de maximale stofwisseling van A. baumannii in aanwezigheid van ciprofloxatine zoals weergegeven in figuur 1D,waar we een gelijktijdige afname van de stofwisseling van cellen die met 0,5 μM ciprofloxatine worden behandeld, kunnen waarnemen. Veranderingen in de stofwisseling van cellen behandeld met lagere concentraties zijn minimaal. Dit experiment zou verder kunnen worden verbeterd door de toevoeging van tussenliggende concentraties die het 0,1-1 μM-bereik bestrijken om een meer uitgesproken geleidelijke verandering te waarnemen tussen de concentraties die geen effect hebben en een concentratie die resulteert in een aanzienlijke vertraging van de vertragingsfase en de stofwisseling. Echter, de trends van verandering ondersteunen een bactericide MoA van ciprofloxaline.

Figuur 1A: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 1B: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 1C: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 1D: Effect van ciprofloxatine op A. baumannii DSM-30008 groei en metabolisme. (A) Thermogrammen die worden weergegeven als warmtestroom (μW) vs. tijd (h) voor wild type (WT) A. baumannii DSM-30008, niet behandeld en blootgesteld aan ciprofloxatine. (B) Cumulatieve warmte (mJ) vs. tijd (h). (C) Time to peak (h) met foutbalken (standaarddeviatie). (D) Stofwisseling (μW) met foutbalken (standaarddeviatie). Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.
In het geval van tetracycline hebben we geen significante veranderingen in de thermogrammen waargenomen voor alle concentraties die tot laat exponentieel worden getest vanaf 8 uur (zie figuur 2A). Niettemin worden grote veranderingen waargenomen bij stationaire fasewarmte-emissie, waarbij de tweede piek van warmtestroom aanzienlijk wordt verlaagd voor A. baumannii behandeld met 5 μM en 10 μM tetracycline. De lagere concentraties hadden ook een effect, dat nochtans minder uitgesproken was. Dit effect zorgt er ook voor dat een verlenging in de tijd piekt zoals weergegeven in figuur 2C. De cumulatieve vrijgegeven warmtecurven (figuur 2B) tonen aan dat niet-behandelde en behandelde cellen geen significante verschillen vertonen in de algehele curvevorm, maar door de tendens neemt de helling van de krommen af bij hogere concentraties van tetracycline. Dit vertaalt zich ook in gekwantificeerde stofwisselingscijfers weergegeven in figuur 2D, waar een concentratieafhankelijk effect (d.w.z. een afname van de stofwisseling bij toenemende antibioticaconcentraties) wordt waargenomen. Deze bevindingen ondersteunen het feit dat tetracycline een bacteriostatisch effect heeft.

Figuur 2A: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 2B: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 2C: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 2D: Effect van tetracycline op A. baumannii DSM-30008 groei en metabolisme. (A) Thermogrammen die worden weergegeven als warmtestroom (μW) vs. tijd (h) voor wild type (WT) A. baumannii DSM-30008, niet behandeld en blootgesteld aan tetracycline. (B) Cumulatieve warmte (mJ) vs. tijd (h). (C) Time to peak (h) met foutbalken (standaarddeviatie). (D) Stofwisseling (μW) met foutbalken (standaarddeviatie). Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.
Nog meer uitgesproken effecten kunnen worden waargenomen bij de behandeling van A. baumannii met de eiwitsynthese remmer chloramphenicol dat zich richt op de 50S ribosomale subunit. Blootstelling aan toenemende concentraties chlooramfenicol leidt tot verlenging van de vertragingsfase en significante veranderingen van de metabolische activiteit in de stationaire fase(figuur 3A en figuur 3B). Er wordt geen verandering in de stofwisseling waargenomen voor de laagst geteste concentratie en de hoogste gekozen testconcentratie (50 μM) voorkomt de meeste energie-afgifte van het monster. Kijkend naar de tussenliggende testconcentraties (5 μM en 10 μM), wordt de tijd tot piek aanzienlijk verhoogd met ongeveer 8-9 uur(figuur 3C). Tegelijkertijd wordt de stofwisseling van de behandelde cellen aanzienlijk verminderd, waarbij 50 μM dodelijk is (figuur 3D). Over het algemeen komen de veranderingen waargenomen bij concentraties tot 10 μM chlooramfenicol overeen met een bacteriostatisch effect van deze antibioticaklasse.

Figuur 3A: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 3B: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 3C: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 3D: Effect van chlooramfenicol op A. baumannii DSM-30008 groei en metabolisme. (A) Thermogrammen die worden weergegeven als warmtestroom (μW) vs. tijd (h) voor wild type (WT) A. baumannii DSM-30008, niet behandeld en blootgesteld aan chlooramphenicol. (B) Cumulatieve warmte (mJ) vs. tijd (h). (C) Time to peak (h) met foutbalken (standaarddeviatie). (D) Stofwisseling (μW) met foutbalken (standaarddeviatie). Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.
Rifampicin behandeling in het geselecteerde concentratiebereik heeft een dramatisch effect op de thermogrammen van A. baumannii DSM-30008 in verband met de duur van de vertragingsfase en de effecten op de groei tot de late stationaire fase (figuur 4A). Een aanzienlijke vermindering van de warmte-emissie kan worden gezien in figuur 4B dat samen gaat met een afname van de metabole activiteit. Figuur 4C en figuur 4D illustreren de invloed van de verlenging van de vertragingsfase en veranderingen van de metabolische activiteit in de stationaire fase. Figuur 4C toont een duidelijke toename van de tijd tot piek voor alle gebruikte concentraties. Figuur 4D illustreert de afname van de stofwisseling veroorzaakt door de afname van de helling voor alle concentraties die meestal worden toegeschreven aan een bactericide-effect. Als gevolg van door antibiotica geïnduceerde doden van bacteriële cellen, de metabolische activiteit zal naar verwachting lager zijn als gevolg van een kleiner aantal actieve bacteriën aanwezig. De verzamelde gegevens zijn in overeenstemming met het feit dat rifampicine bactericide en bacteriostatische werking kan hebben, en de hier gepresenteerde gegevens ondersteunen voornamelijk bactericide effecten van de gekozen concentraties.

Figuur 4A: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 4B: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 4C: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 4D: Effect van rifampicin op A. baumannii DSM-30008 groei en metabolisme. (A) Thermogrammen die worden weergegeven als warmtestroom (μW) vs. tijd (h) voor wild type (WT) A. baumannii DSM-30008, niet behandeld en blootgesteld aan rifampicine. (B) Cumulatieve warmte (mJ) vs. tijd (h). (C) Time to peak (h) met foutbalken (standaarddeviatie). (D) Stofwisseling (μW) met foutbalken (standaarddeviatie). Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.
De laagst geselecteerde testconcentratie van het natuurproductantibioticum (0,25 μM) heeft geen of slechts marginale effecten op het thermogram van A. baumannii DSM-30008. Andere geteste concentraties vertonen echter enig effect op de duur van de vertragingsfase en beïnvloeden de groei tot de late stationaire fase(figuur 5A). Het meest voor de hand liggende effect is de aanzienlijke vermindering van de warmte-emissie in de stationaire fase. Gegevens weergegeven in figuur 5B tonen duidelijk aan dat de vrijgekomen energie aanzienlijk is afgenomen voor alle effectieve concentraties en de helling is ook afgenomen. Deze effecten vertalen zich in een daling van de tijd tot piek (figuur 5C) en nog belangrijker, een significante en duidelijk dosisafhankelijke daling van de stofwisseling wordt waargenomen (figuur 5D). Het onderzoek van het nieuwe myxobacteriële natuurlijke product bracht een gecombineerd bacteriostatisch en bactericidaal effect aan het licht.

Figuur 5A: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 5B: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 5C: Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 5D: Effect van een nieuw antibacterieel natuurproduct op A. baumannii DSM-30008 groei en metabolisme. (A) Thermogrammen die worden weergegeven als warmtestroom (μW) vs. tijd (h) voor wilde type (WT) A. baumannii DSM-30008, niet behandeld en blootgesteld aan het natuurlijke product. (B) Cumulatieve warmte (mJ) vs. tijd (h). (C) Time to peak (h) met foutbalken (standaarddeviatie). (D) Stofwisseling (μW) met foutbalken (standaarddeviatie). Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.
Aanvullende figuur 1: Het selecteren van een nieuw experiment in de software-interface. In een rood vierkant wordt de stap om een nieuw experiment te selecteren weergegeven. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 2: Het benoemen van een nieuw experiment in de software-interface. In een rood vierkant wordt de stap om het nieuwe experiment te noemen en te bevestigen afgebeeld. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 3: Het starten van een nieuw experiment in de software-interface. In een rood vierkant wordt de stap om een nieuw experiment te starten afgebeeld. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 4: Goed selectie en reactie start in software-interface. Alle reactieputten zijn geselecteerd (putten gekleurd in diepblauwe kleur, knop Selecteer alle afgebeeld in een rood vierkant) en reactie start is geselecteerd (afgebeeld in een rood vierkant). Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 5: Correct laden van bekerhouder. Referentieputten worden geselecteerd (diepblauwe kleur, rood vierkant) en thermogrammen worden weergegeven in een pop-upvenster. Wanneer de belasting correct wordt uitgevoerd, zien we een steile daling van de warmte-emissie signaal gedetecteerd dat moet een plateau fase te bereiken en blijven in deze fase voor ongeveer 2-3 min, daarna het signaal keert terug naar het startpunt. Wanneer dit wordt waargenomen is het laden van de bekerhouder correct. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullend figuur 6: Einde van het experiment. In het rood wordt de knop Stoppen in het experiment weergegeven. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 7: Bevestiging van het einde van het experiment. In het rood wordt de knop Ja weergegeven om het einde van het uitvoerende experiment te bevestigen. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 8: Het experimentbestand opslaan. Er wordt een pop-upvenster weergegeven met bestandsopties opslaan en in het rood wordt de knop Opslaan weergegeven. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 9: Software-interface. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 10: Toegang tot opgeslagen experimenten. In het rood wordt de knop Openen voor toegang tot opgeslagen experimenten weergegeven. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 11: Openen van geselecteerd experimentbestand. In het rood wordt de knop Openen afgebeeld. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 12: Standaardputtenweergave. Alle experimentele put en bijbehorende thermogrammen zijn zichtbaar. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 13: Het selecteren van putten voor analyse. In het rood wordt de knop Selecteren alles afgebeeld. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 14: Het definiëren van de basislijn. In het rood wordt de knop Definiëren weergegeven. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 15: Het basislijnsignaal selecteren. Minimaal 30 min signaal in de vertragingsfase is geselecteerd (rood vak). Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 16: Wijzigingen in het experimentele bestand opslaan. In het rood wordt de knop Opslaan afgebeeld. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 17: Web gebaseerde Calorimetry analyse applicatie. De online software interface en bestand upload route wordt getoond. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullende figuur 18: Uploaden van geselecteerd experimenteel bestand. In het rood wordt de knop Openen afgebeeld. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullend figuur 19: Analyse van de thermogrammen. Metabole parameters berekend voor elke experimentele put worden weergegeven in het rood. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullend figuur 20: De experimentele gegevens aanpassen aan theoretische groeimodellen. Warmtestroomgegevens worden op een Gompertz of op het groeimodel van een Richard gemonteerd. Klik hier om dit cijfer te downloaden.
Aanvullend figuur 21: Exporteren van de metingen. In het rood worden de knoppen Download Measures en Save afgebeeld. Klik hier om dit cijfer te downloaden.