Авторские права: © 2025 принадлежат авторам. Лицензиат: РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Чувствительность к бедаквилину нетуберкулезных микобактерий, циркулирующих на территории России

Информация об авторах

1 Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, Москва, Россия

2 Российский университет медицины, Москва, Россия

Для корреспонденции: Татьяна Геннадьевна Смирнова
ул. Яузская аллея, д. 2, стр 1А, г. Москва, 107564, Россия; ur.liam@aktat_s

Информация о статье

Финансирование: исследование проведено в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФГБНУ «ЦНИИТ» Рег. № НИОКТР 123061500080-6 «Разработка импортонезависимой технологии определения минимальных ингибирующих концентраций антибактериальных препаратов, эффективных в отношении клинически значимых видов нетуберкулезных микобактерий».

Вклад авторов: Л. Н. Черноусова, А. Э. Эргешов — дизайн исследования; В. В. Устинова, Е. А. Киселева — проведение эксперимента; Т. Г. Смирнова — анализ полученных данных, написание текста рукописи; Е. Е. Ларионова — анализ полученных данных; А. С. Зайцева — анализ литературы, подготовка черновика рукописи; С. Н. Андреевская — анализ полученных данных; все авторы участвовали в обсуждении результатов.

Соблюдение этических стандартов: работа проведена в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (1964 г.) и дальнейших ее пересмотров.

Статья получена: 02.10.2025 Статья принята к печати: 18.10.2025 Опубликовано online: 30.10.2025
|
  1. Tortoli E. Microbiological features and clinical relevance of new species of the genus Mycobacterium. Clin Microbiol Rev. 2014; 27: 727–52.
  2. Raju RM, Raju SM, Zhao Y, Rubin EJ. Leveraging advances in tuberculosis diagnosis and treatment to address nontuberculous mycobacterial disease. Emerg Infect Dis. 2016; 22 (3): 365–9.
  3. Оттен Т. Ф., Васильев А. В. Микобактериоз. СПб: Медицинская пресса, 2005; 224 с.
  4. Литвинов В. И., Макарова М. В., Краснова М. А. Нетуберкулезные микобактерии. М.: МНПЦБТ, 2008; 256 с.
  5. Литвинов В. И., Богородская Е. М., Борисов С. Е. Нетуберкулезные микобактерии, микобактериозы М.: МНПЦБТ, 2014; 256 с.
  6. Brode SK, Daley CL, Marras TK. The epidemiologic relationship between tuberculosis and non-tuberculous mycobacterial disease: a systematic review. Int J Tuberc Lung Dis. 2014; 18: 1370–7.
  7. Wu ML, Aziz DB, Dartois V, Dick T. NTM drug discovery: status, gaps and the way forward. Drug Discov Today. 2018; 23: 1502–19.
  8. Baldwin SL, Larsen SE, Ordway D, Cassell G, Coler RN. The complexities and challenges of preventing and treating nontuberculous mycobacterial diseases. PLoS Negl Trop Dis. 2019; 13: e0007083.
  9. Yilmaz N, Yilmazel Ucar E, Saglam L. Mycobacterium tuberculosis and nontuberculous mycobacteria coinfection of the lungs. Turk Thorac J. 2017; 18: 23–6.
  10. Mahajan R. Bedaquiline: first FDA-approved tuberculosis drug in 40 years. Int J App Basic Med Res. 2013; 3: 1–2.
  11. Aguilar-Ayala DA, Cnockaert M, André E, Andries K, Gonzalez-Y-Merchand JA, Vandamme P et al. In vitro activity of bedaquiline against rapidly growing nontuberculous mycobacteria. J Med Microbiol. 2017; 66: 1140–3.
  12. Martin A, Godino IT, Aguilar-Ayala DA, Mathys V, Lounis N, Villalobos HR. In vitro activity of bedaquiline against slow-growing nontuberculous mycobacteria. J Med Microbiol. 2019; 68 (8): 1137–9.
  13. Pang Y, Zheng H, Tan Y, Song Y, Zhao Y. In vitro activity of bedaquiline against nontuberculous mycobacteria in China. Antimicrob Agents Chemother. 2017; 61 (5): e02627–16.
  14. Yu X, Gao X, Li C, Luo J, Wen S, Zhang T. et al. In vitro activities of bedaquiline and delamanid against nontuberculous mycobacteria isolated in Beijing, China. Antimicrob Agents Chemother. 2019; 63 (8): e00031–19.
  15. Макарова М. В., Михайлова Ю. Д., Хачатурьянц Е. Н., Литвинов В. И. Изучение лекарственной чувствительности к бедаквилину быстрорастущих микобактерий комплекса M. chelonae–M.abscessus. Туберкулез и социально значимые заболевания. 2022; 10 (4): 42–49.
  16. Макарова М. В., Михайлова Ю. Д., Хачатурьянц Е. Н., Литвинов В. И. Лекарственная чувствительность к бедаквилину штаммов M. kansasii, выделенных в противотуберкулезных учреждениях Москвы. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2023; 22 (3): 64–69.
  17. Макарова М. В., Михайлова Ю. Д., Свириденко М. А., Хачатурьянц Е. Н., Литвинов В. И. Изучение активности бедаквилина in vitro в отношении Mycobacterium fortuitum complex. Туберкулез и социально значимые заболевания. 2024; 12 (1): 30–35.
  18. Smirnova T, Ustinova V, Andreevskaya S, Larionova E, Kiseleva E, Chernousova L, et al. Evaluation of a new assay for nontuberculous mycobacteria species identification in diagnostic material and cultures. Tuberculosis (Edinb). 2021; 130: 102124.
  19. Optimized broth microdilution plate methodology for drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis complex. Geneva: World Health Organization, 2022.
  20. Kralik P, Beran V, Pavlik I. Enumeration of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis by quantitative real-time PCR, culture on solid media and optical densitometry. BMC Res Notes. 2012; 5: 114.
  21. Jaffré J, Aubry A, Maitre T, Morel F, Brossier F, Robert J et al. Rational choice of antibiotics and media for Mycobacterium avium complex drug susceptibility testing. Front Microbiol. 2020; 11: 81.
  22. Susceptibility Testing of Mycobacteria, Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes, 3rd ed. CLSI standard document M24. Wayne (PA): Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.
  23. Wang M, Men P, Zhang W, Wu J, Gu Y, Wang F, et al. Bedaquiline susceptibility testing of Mycobacterium abscessus complex and Mycobacterium avium complex: A meta-analysis study. J Glob An-timicrob Resist. 2024; 37: 135–40.