ВПЛИВ КОГЕРЕНТНОГО ТА НЕКОГЕРЕНТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/1998-6475.2025.59.27

Ключові слова:

антибіотикорезистентність, опорнуністичні мікроорганізми, низькоінтенсивне випромінювання, протимікробна дія

Анотація

З моменту впровадження антибактеріальних препаратів у клінічну практику було врятовано безліч людських життів. Проте, внаслідок здатності мікроорганізмів адаптуватися та набувати стійкості до протимікробних засобів, відзначається тенденція до зниження ефективності антибактеріальної терапії. Незважаючи на численні підходи до вирішення даної проблеми, поширення стійких штамів не має ознак сповільнення, що робить антибіотикорезистентність невирішеною глобальною проблемою людства. Застосування немедикаментозних методів, зокрема низькоінтенсивного випромінювання видимого спектру у боротьбі зі стійкими мікроорганізмами вирізняється низкою переваг та майже повною відсутністю протипоказань, що робить цей підхід одним із найперспективніших у подоланні антимікробної резистентності. Досліджено вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання та PILER випромінювання червоного спектру при щільності потужності 40 мВт/ см2 на інтенсивність росту клінічних ізолятів Staphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia та Enterococcus faecalis на щільних поживних середовищах. Встановлено, що низькоінтенсивне лазерне та PILER-випромінювання володіє впливом на інтенсивність росту досліджуваних штамів. Виявлений ефект має дозозалежний характер: короткотривалі експозиції індукують стимуляцію росту мікроорганізмів, тоді як 20-хвилинне опромінення забезпечує виражену протимікробну активність. Аналіз антимікробної активності низькоінтенсивного лазерного та PILER-випромінювання засвідчив їх подібну ефективність. Враховуючи доведений біостимулюючий вплив низькоінтенсивного випромінювання червоного спектру на організм людини, низькоінтенсивне лазерне випромінювання з довжиною хвилі 660 нм та PILER-випромінювання з червоним світлофільтром можуть бути рекомендовані для комплексної терапії широкого кола гнійно-запальних процесів, зумовлених умовно-патогенними мікроорганізмами.

Посилання

BANIN, E., HUGHES, D., KUIPERS, O. P. (2017) Bacterial pathogens, antibiotics and antibiotic resistance. FEMS Microbiology Reviews, 41(3), 450–452. DOI: https://doi.org/10.1093/femsre/fux016

BARBIERI, J. S., SPACCARELLI, N., MARGOLIS, D. J., JAMES, W. D. (2019) Approaches to limit systemic antibiotic use in acne: systemic alternatives, emerging topical therapies, dietary modification, and laser and light-based treatments. Journal of the American Academy of Dermatology, 80(2), 538–549. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.09.055

DE SOUZA DA FONSECA, A., DA SILVA SERGIO, L. P., MENCALHA, A. L., DE PAOLI, F. (2021) Low-power lasers on bacteria: stimulation, inhibition, or effectless? Lasers in Medical Science, 36, 1791–1805. DOI: https://doi.org/10.1007/s10103-021-03258-5

CELLA, E., GIOVANETTI, M., BENEDETTI, F., SCARPA, F., JOHNSTON, C., BORSETTI, A., CECCARELLI, G., AZARIAN, T., ZELLA, D., CICCOZZI, M. (2023) Joining Forces against Antibiotic Resistance: The One Health Solution. Pathogens, 12(9), 1074. DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens12091074

DIXIT, S., AHMAD, I., HAKAMI, A., GULAR, K., TEDLA, J.S., ABOHASHRH, M. (2019) Comparison of Anti-Microbial Effects of Low-Level Laser Irradiation and Microwave Diathermy on Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria in an In Vitro Model. Medicina, 55(7), 330. DOI: https://doi.org/10.3390/medicina55070330

FARIVAR, S., MALEKSHAHABI, T., SHIARI, R. (2014) Biological effects of low level laser therapy. Journal of Lasers in Medical Sciences, 5(2), 58–62. PMID: 25653800; PMCID: PMC4291815.

GRZECH-LEŚNIAK, Z., SZWACH, J., LELONKIEWICZ, M., MIGAS, K., PYRKOSZ, J., SZWAJKOWSKI, M., KOSIDŁO, P., PAJĄCZKOWSKA, M., WIENCH, R., MATYS, J., NOWICKA, J., GRZECH-LEŚNIAK, K. (2024) Effect of Nd:YAG Laser Irradiation on the Growth of Oral Biofilm. Microorganisms, 12(11), 2231. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms12112231

MESTER, E., LUDANY, G., SELYEI, M., SZENDE, B., TOTAL, G. J. (1968) The stimulating effect of low power laser rays on biological systems. Laser Review, 1(3), 12–14.

MUSSTTAF, R. A., JENKINS, D. F., JHA, A. N. (2019) Assessing the impact of low level laser therapy (LLLT) on biological systems: a review. International Journal of Radiation Biology, 95(2), 120–143. DOI: https://doi.org/10.1080/09553002.2019.1524944

PANTYO, V. V., HALEHA, O. V., KUT, D. Z., KUT, M. M., ONYSKO, M. Y., DANKO, E. M., KOVAL, G. M., PANTYO, V. I., HAZA, K. V., BULYNA, T. B. (2024) The effect of low-intensity laser radiation on the sensitivity of Staphylococcus aureus to some halogen-containing azaheterocycles. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 15(2), 230–234. DOI: https://doi.org/10.15421/022434

PANTYO, V. V., PALLAH, O. V., BOIKO, N. V., DANKO, E. M., KOVAL, G. M., PANTYO, V. I., CHOBEY, A. S. (2025) Impact of methylene blue and LED radiation on microbial biofilms. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 16(1), e25014. DOI: https://doi.org/10.15421/0225014

PANTYO, V. V., PANTYO, V. І., DANKO, Е. М. (2018a) Antimicrobial action of LED radiation on causative agents of opportunistic infections. Odesa National University Herald. Biology, 23(1(42), 69–77. DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2018.1(42).118457

PANTYO, V. V., PANTYO, V. I., DANKO, E. M. (2018b) The impact of piler-radiation on the growth rate of opportunistic microorganisms. Reports of Vinnytsia National Medical University, 22(2), 272–275. DOI: https://doi.org/10.31393/reportsvnmedical-2018-22(2)-07

PERCIVAL, S. L., FRANCOLINI, I., DONELLI, G. (2015) Low-level Laser Therapy as an Antimicrobial and Antibiofilm Technology and its Relevance to Wound Healing. Future Microbiology, 10(2), 255–272. DOI: https://doi.org/10.2217/fmb.14.109

POUSTY, D., MA, B., MATHEWS, C., HALANUR, M., MAMANE, H., LINDEN, K.G. (2024) Biofilm inactivation using LED systems emitting germicidal UV and antimicrobial blue light. Water Research, 267, 122449. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122449

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-11-17