ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МНОЖИННОГО КАРІЄСУ, ДИСФУНКЦІЇ ШЛУНКОВО- КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ
DOI:
https://doi.org/10.32782/2786-9067-2026-31-7Ключові слова:
карієс, дисфункція шлунково-кишкового тракту, антибіотикорезистентністьАнотація
Антибіотикорезистентність (АБР) є однією з найсерйозніших загроз сучасній медицині, і порожнина рота виступає резервуаром стійких мікроорганізмів. Особливо це стосується дітей із множинним карієсом та супутньою дисфункцією шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Часте і нерегламентоване використання антибіотиків у стоматологічній практиці сприяє формуванню стійких біоплівок у каріозних порожнинах, що підвищує ризик системних ускладнень. У даному дослідженні проаналізовано взаємозв’язок між поширеністю карієсу, станом мікробіому порожнини рота та рівнем антибіотикорезистентності з використанням клінічних даних, літературних оглядів і міжнародних баз даних (PubMed, CARD). У 18 обстежених дітей віком до 18 років із високим ступенем карієсу та дисфункцією ШКТ бактеріологічним методом та мас-спектрометрією MALDI-TOF MS виявлено, що у 33,3% пацієнтів колонізовані бактерії роду Rothia spp., у 38,9% та Gemella spp., а Neisseria elongata зустрічалася у 16,7% випадків. Частіше спостерігалися змішані біоплівки, що включали Streptococcus mutans, Lactobacillus spp., Candida albicans та Actinomyces spp., що свідчить про полімікробну природу інфекцій. Аналіз літературних даних показав, що Rothia spp. демонструють підвищену резистентність до макролідів 66,7% та β-лактамів 61% у 2023 р., тоді як Gemella spp. – до макролідів 27–46% та тетрациклінів 22–54%. Результати дослідження свідчать, що дисбіоз ротової порожнини у дітей із множинним карієсом та патологією ШКТ є значущим фактором формування антибіотикорезистентних мікробних популяцій. Нераціональне застосування антибіотиків у стоматологічній практиці підсилює ці процеси, що може призвести до ускладнень та зниження ефективності терапії при системних інфекціях. Отже, контроль карієсу, раціональне призначення антибіотиків і моніторинг мікробіому ротової порожнини є критично важливими для запобігання поширенню АБР та збереження ефективності антимікробної терапії в педіатричній практиці.
Посилання
Abejew A. A., Wubetu G. Y., Fenta T. G. Trends in morbidity and mortality from bacterial infections in hospitals in Northwest Ethiopia. BMC Infectious Diseases. 2025. Vol. 25, № 1. Art. 1652. DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-025-12054-3
Alcock B. P. et al. CARD 2024: Comprehensive Antibiotic Resistance Database. McMaster University, 2024. URL: https://card.mcmaster.ca
Alcock B. P., Raphenya A. R., Lau T. T. Y. et al. CARD 2020: antibiotic resistome surveillance with the comprehensive antibiotic resistance database. Nucleic Acids Research. 2020. Vol. 48, № D1. P. D517–D525. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkz935
Banjari M., Haddad E., Bonnet I. et al. Infective endocarditis due to Neisseria elongata: A case report and literature review. Infectious Diseases Now. 2021. Vol. 51, № 7. P. 622–626. DOI: https://doi.org/10.1016/j.idnow.2021.01.013
Belstrøm D. The salivary microbiota in health and disease. Journal of Oral Microbiology. 2020. Vol. 12, № 1. Art. 1723975. DOI: https://doi.org/10.1080/20002297.2020.1723975
Bergman M., Huikko S., Huovinen P. et al. Macrolide and azithromycin use are linked to increased macrolide resistance in Streptococcus pneumoniae. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2006. Vol. 50, № 11. P. 3646–3650. DOI: https://doi.org/10.1128/AAC.00234-06
Bowen W. H., Burne R. A., Wu H., Koo H. Oral biofilms: pathogens, matrix, and polymicrobial interactions in microenvironments. Trends in Microbiology. 2018. Vol. 26, № 3. P. 229–242. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.008
Dzidic M. et al. Oral microbiome development during childhood: an update. Frontiers in Microbiology. 2018. Vol. 9. Art. 2108. DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02108
Fonkou M. D. M., Bilen M., Cadoret F. et al. New bacterial species isolated from the human respiratory microbiome. New Microbes and New Infections. 2017. Vol. 22. P. 37–43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nmni.2017.12.005
Furugaito M., Arai Y., Uzawa Y. et al. Antimicrobial susceptibility to 27 drugs and molecular mechanisms of resistance in Gemella sp. Antibiotics. 2023. Vol. 12, № 10. Art. 1538. DOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics12101538
Furugaito M., Arai Y., Uzawa Y. et al. Correction: Antimicrobial susceptibility to 27 drugs… Antibiotics. 2024. Vol. 13, № 6. Art. 515. DOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics13060515
Handal T., Olsen I. Antimicrobial resistance with focus on oral bacteria. Journal of Oral Microbiology. 2010. Vol. 2, № 1. Art. 5780. DOI: https://doi.org/10.3402/jom.v2i0.5780
Hsiao J. F., Lee M. H., Chia J. H. et al. Neisseria elongata endocarditis complicated by brain embolism and abscess. Journal of Medical Microbiology. 2008. Vol. 57, № 3. P. 376–381. DOI: https://doi.org/10.1099/jmm.0.47493-0
Hung W. C., Chen H. J., Tsai J. C. et al. Gemella parahaemolysans sp. nov. and Gemella taiwanensis sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2014. Vol. 64, № 6. P. 2060–2065. DOI: https://doi.org/10.1099/ijs.0.052795-0
Hussain H. I., Aqib A. I., Seleem M. N. et al. Genetic basis of β-lactam resistance in gram-negative bacteria. Microbial Pathogenesis. 2021. Vol. 158. Art. 105040. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micpath.2021.105040
Kose A., Colak C. Knowledge and awareness of physicians about antibiotic use. Infection and Drug Resistance. 2021. Vol. 14. P. 2557–2568. DOI: https://doi.org/10.2147/IDR.S317665
Lamont R. J., Koo H., Hajishengallis G. The oral microbiota: dynamic communities and host interactions. Nature Reviews Microbiology. 2018. Vol. 16. P. 745–759. DOI: https://doi.org/10.1038/s41579-018-0089-x
Perwez E., Sachdeva S., Khan A., Mallick R. Dental health concerns in pregnancy. British Journal of Medical and Health Research. 2020. Vol. 7, № 10.
Ramanan P., Barreto J. N., Osmon D. R., Tosh P. K. Rothia bacteremia: a 10-year experience. Journal of Clinical Microbiology. 2014. Vol. 52, № 9. P. 3184–3189. DOI: https://doi.org/10.1128/JCM.01270-14
Roberts R. M., Bartoces M., Thompson J. W., Hicks L. A. Antibiotic prescribing by dentists in the USA. Journal of the American Dental Association. 2017. Vol. 148, № 10. P. 743–751. DOI: https://doi.org/10.1016/j.adaj.2017.05.018
Sedghizadeh P. P., Mahabady S., Allen C. M. Opportunistic oral infections. Dental Clinics of North America. 2017. Vol. 61, № 2. P. 389–400. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cden.2016.12.007
Siddiqui Z. et al. Gut–oral microbial dysbiosis: a correlated ecosystem. Advanced Gut & Microbiome Research. 2025. DOI: https://doi.org/10.1155/agm3/7351229
Suda R., Lai C. H., Yang H. W., Hasegawa K. Eikenella corrodens in subgingival plaque. Journal of Periodontology. 2002. Vol. 73, № 8. P. 886–891. DOI: https://doi.org/10.1902/jop.2002.73.8.886
Wade W. G. The oral microbiome in health and disease. Pharmacological Research. 2013. Vol. 69, № 1. P. 137–143. DOI: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2012.11.006
Wang M. et al. Genetic characterization of multidrug-resistant Rothia nasimurium. Infection, Genetics and Evolution. 2021. Vol. 90. Art. 104770. DOI: https://doi.org/10.1016/j.meegid.2021.104770
Wei F. et al. Oral microbiome stability in children. Protein & Cell. 2021. Vol. 12, № 6. P. 502–510. DOI: https://doi.org/10.1007/s13238-020-00774-y
World Health Organization. Global action plan on antimicrobial resistance. Geneva, 2015. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763
Yang Y. et al. Lincosamide antibiotic resistance: recent developments. Clinical Microbiology Reviews. 2024. Vol. 37, № 2. Art. e0016123. DOI: https://doi.org/10.1128/cmr.00161-23
Youssef D., Marroush T. S., Levine M. T., Sharma M. Endocarditis due to Neisseria elongata. Germs. 2019. Vol. 9, № 4. P. 188–192. DOI: https://doi.org/10.18683/germs.2019.1176
Zapun A., Morlot C., Taha M. K. Resistance to β-lactams in Neisseria spp. Antibiotics. 2016. Vol. 5, № 4. Art. 35. DOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics5040035
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.



