การก่อโรคและความรุนแรงของโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้แต่ง

  • วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ อาจารย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
  • สิทธิโชค ริตเพ็ชร อาจารย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
  • ยุทธนา หมั่นดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

คำสำคัญ:

แบคทีเรีย, โรคติดเชื้อ, การก่อโรค, ความรุนแรงของโรค

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความทบทวนวรรณกรรมเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับการก่อโรคและความรุนแรงของโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรค ไมโครไบโอตา และระบบภูมิคุ้มกันของเจ้าบ้าน แบคทีเรียสามารถก่อโรคผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การยึดเกาะเซลล์ การบุกรุกเนื้อเยื่อ และการผลิตสารพิษ (Exotoxins และ Endotoxins) โดยแบ่งเป็นเชื้อก่อโรคปฐมภูมิและเชื้อก่อโรคฉวยโอกาส ไมโครไบโอตามีบทบาทสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ โดยใช้กลไกการแข่งขันกับเชื้อก่อโรค และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการใช้ยาปฏิชีวนะอาจส่งผลให้ไมโครไบโอตาเสียสมดุล และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กลไกการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของแบคทีเรีย เช่น การเปลี่ยนแปลงแอนติเจนและการสร้างไบโอฟิล์ม ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรังและดื้อยา ปัจจุบันแนวคิดเรื่อง Disease tolerance และ Damage response framework ได้ขยายมุมมองเกี่ยวกับการก่อโรคของแบคทีเรีย โดยเน้นถึงปัจจัยภายในของเจ้าบ้านที่มีผลต่อความรุนแรงของโรค การเข้าใจกลไกเหล่านี้จะช่วยพัฒนาแนวทางการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

Doron S, Gorbach SL. Bacterial Infections: Overview [Internet]. Boston: Tufts University School of Medicine; 2008. [cite 2025 Apr 28]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7149789/pdf/main.pdf

Biondo C. New insights into bacterial pathogenesis [Internet]. Messina: University of Messina; 2023 [cite 2025 Feb 13]. Available from: https://doi.org/10.3390/pathogens12010038

Pirofski LA, Casadevall A. The Damage-Response Framework as a Tool for the Physician-Scientist to Understand the Pathogenesis of Infectious Diseases. J Infect Dis. 2018; 218(suppl 1): S7-S11.

Medzhitov R, Schneider DS, Soares MP. Disease tolerance as a defense strategy [Internet]. Maryland: National Institutes of Health; 2012 [cite 2025 Apr 28]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3564547/pdf/nihms439202.pdf

Tan CY, Ramirez ZE, Surana NK. A modern-world view of host-microbiota-pathogen interactions [Internet]. Washington: The U.S. Department of Health & Human Services 2021 [cite 2025 Feb 13]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8462030/pdf/nihms-1727888.pdf

Soni J, Sinha S, Pandey R. Understanding bacterial pathogenicity: a closer look at the journey of harmful microbes [Internet]. Lausanne: Frontiers Media SA; 2024 [cite 2025 Feb 13]. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2024.1370818/full

Fierer J, Looney D, Pechère JC. 2 - Nature and Pathogenicity of Micro-organisms. ScienceDirect [Internet]. 2017; 1: 4-25. [cite 2025 Feb 13]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7173513/pdf/main.pdf

Roncarati D, Vannini A, Scarlato V. Temperature sensing and virulence regulation in pathogenic bacteria [Internet]. Massachusetts: CellPress; 2025 [cite 2025 Feb 13]. Available from: https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0966-842X%2824%2900180-X

National Institute of Open Schooling (NIOS). Microbiology notes, module 8: pathogenesis of bacterial infection [Internet]. New Delhi: Ministry of Education, Government of India; 2024 [cite 2025 Feb 13]. Available from: https://www.nios.ac.in/media/documents/dmlt/Microbiology/Lesson-08.pdf

Moriarty T, Leggat W, Huggett MJ, Ainsworth TD. Coral Disease Causes, Consequences, and Risk within Coral Restoration. Trends Microbiol. 2020; 28(10): 793-807.

Gradmann C. A spirit of scientific rigour: Koch's postulates in twentieth-century medicine. ScienceDirect [Internet]. 2014; 16(11): 855-92 [cite 2025 Apr 28]. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286457914001270?via%3Dihub

Pitt TL, Barer MR. Classification, identification and typing of micro-organisms. ScienceDirect [Internet]. 2012; 24: 24-38 [cite 2025 Apr 28]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7171901/pdf/main.pdf

Swietnicki W, Caspi R. Prediction of Selected Biosynthetic Pathways for the Lipopolysaccharide Components in Porphyromonas gingivalis. Pathogens. 2021; 10(3): 374.

Bonifácio M, Mateus C, Alves AR, Maldonado E, Duarte AP, Domingues F, et al. Natural Transformation as a Mechanism of Horizontal Gene Transfer in Aliarcobacter butzleri. Pathogens. 2021; 10(7): 909.

Elhakim YA, Ali AE, Hosny AEMS, Abdeltawab NF. Zinc Deprivation as a Promising Approach for Combating Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus: A Pilot Study. Pathogens. 2021; 10(10): 1228.

Hirakawa H, Suzue K, Takita A, Tomita H. Roles of OmpA in Type III Secretion System-Mediated Virulence of Enterohemorrhagic Escherichia coli. Pathogens. 2021; 10(11): 1496.

Lu D, Zhang H, Zhang Y, Zhao G, Khan FA, Chen Y, et al. Secreted MbovP0145 Promotes IL-8 Expression through Its Interactive β-Actin and MAPK Activation and Contributes to Neutrophil Migration [Internet]. Pathogens. 2021; 10(12): 1628. [cite 2025 Apr 28]. Available from: https://doi.org/10.3390/pathogens10121628

Yoshimura T, Matsushima K, Tanaka S, Robinson EA, Appella E, Oppenheim JJ, et al. Purification of a human monocyte-derived neutrophil chemotactic factor that has peptide sequence similarity to other host defense cytokines. Proc Natl Acad Sci U S A. 1987; 84(24): 9233-7.

Krall LJ, Klein S, Boutin S, Wu CC, Sähr A, Stanifer ML, et al. Invasiveness of Escherichia coli Is Associated with an IncFII Plasmid. Pathogens. 2021; 10(12): 1645.

Kandari D, Joshi H, Bhatnagar R. Zur: Zinc-Sensing Transcriptional Regulator in a Diverse Set of Bacterial Species. Pathogens. 2021; 10(3): 344.

World Health Organization. WHO Strategic Priorities on Antimicrobial resistance: Preserving antimicrobials for today and tomorrow [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [cite 2025 Apr 29]. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351719/9789240041387-eng.pdf

Fourie KR, Wilson HL. Understanding GroEL and DnaK Stress Response Proteins as Antigens for Bacterial Diseases. Vaccines (Basel). 2020; 8(4): 773.

Pinel I, Biškauskaitė R, Pal'ová E, Vrouwenvelder H, van Loosdrecht M. Assessment of the Impact of Temperature on Biofilm Composition with a Laboratory Heat Exchanger Module. Microorganisms. 2021; 9(6): 1185.

Kurane I. The effect of global warming on infectious diseases. Osong Public Health Res Perspect. 2010; 1(1): 4-9.

Young RO. Who had their finger on the magic of life - Antoine Bechamp or Louis Pasteur?. IJVV [Internet]. 2016; 2(5): 119-28. [cite 2025 Apr 28]. Available from: https://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-02-00047.pdf

Bauer MA, Kainz K, Carmona-Gutierrez D, Madeo F. Microbial wars: Competition in ecological niches and within the microbiome [Internet]. 2018 [cite 2025 Apr 28]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5961915/pdf/mic-05-215.pdf

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

30-04-2025

รูปแบบการอ้างอิง

จันทร์แสนตอ ว., ริตเพ็ชร ส., & หมั่นดี ย. (2025). การก่อโรคและความรุนแรงของโรคติดเชื้อแบคทีเรีย. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, 8(1), 120–132. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/277276

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความปริทัศน์