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Borrelia burgdorferi in 400-facher VergröĂerung. | ||||||||||||
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| Swellengrebel 1907 |
Borrelien (wissenschaftlicher Name Borrelia) bilden eine Gattung relativ groĂer, schraubenförmiger (auch spiralförmig), gramnegativer Bakterien aus der Gruppe der SpirochĂ€ten. Benannt wurden sie nach AmĂ©dĂ©e Borrel, einem Bakteriologen aus StraĂburg (1867â1936). Die meisten Arten sind pathogen fĂŒr Menschen oder Tiere. Die Lyme-Borreliose und das RĂŒckfallfieber sind Beispiele fĂŒr Infektionskrankheiten, die durch Borrelien verursacht werden.
Merkmale
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Erscheinungsbild
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Zellen sind wendelförmig, haben wenige (meist fĂŒnf bis sieben), relativ groĂe Windungen und lassen sich im Unterschied zu anderen SpirochĂ€tengattungen mit ĂŒblichen FĂ€rbemitteln gut darstellen. In der Gram-FĂ€rbung erscheinen sie gramnegativ. Sie sind aktiv beweglich und zeigen die fĂŒr SpirochĂ€ten typische, besondere Bewegungsweise. Die Zellen erscheinen mit einem Durchmesser von 0,2â0,5 ”m und einer LĂ€nge von 8â30 ”m dĂŒnn und lang.[1]
FormverÀnderung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In-vitro-Studien weisen darauf hin, dass Borrelien in der Lage sind, ihre ursprĂŒngliche lĂ€ngliche Gestalt unter Stress in eine Kugelform umzuwandeln. Zudem zeigen entsprechende Studien, dass Borrelien auch noch in weiteren Formvarianten vorkommen können, die unter den Oberbegriffen L-Formen oder Sphaeroplasten zusammengefasst werden.[2] Sphaeroplasten besitzen eine defizitĂ€re Zellwand oder sind sogar zellwandlos. Es gibt des Weiteren Hinweise, dass diese Formen sowohl intrazellulĂ€r als auch extrazellulĂ€r vorkommen können und in der Lage sind, sich trotz ihrer zellwandlosen Form zu teilen und sich auch wieder in komplette Formen zurĂŒckzuentwickeln.[3]
Wachstum und Stoffwechsel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Borrelia-Arten sind heterotroph. Ihr Stoffwechsel ist mikroaerophil, sie wachsen also bevorzugt bei einer Sauerstoffkonzentration, die deutlich geringer ist als die von normaler Luft.[1] Die Beschreibung und Identifizierung dieser Bakterien ist schwierig, da sie sich nicht mit den in der Mikrobiologie ĂŒblicherweise verwendeten NĂ€hrmedien kultivieren lassen. Sie reagieren empfindlich auf geringe Mengen von Detergenzien oder Gallensalzen, auĂerdem benötigen sie zahlreiche Wachstumsfaktoren, wie AminosĂ€uren, Peptone, Vitamine und N-Acetylglucosamin, ein Baustein der Mureinschicht in der bakteriellen Zellwand. Optimales Wachstum erfolgt bei einem pH-Wert von 7,6 im NĂ€hrmedium und einer Inkubation bei 34â37 °C.[4] Eine weitere Eigenheit der Gattung ist, dass sie ganz ohne Eisen auskommt und als Cofaktor fĂŒr wichtige Enzyme stattdessen Mangan verwendet.[5]
Chemotaxonomie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]WĂ€hrend die meisten Prokaryoten zirkulĂ€re Chromosomen besitzen, haben Borrelien lineare DNA.[6] Der GC-Gehalt (der Anteil der Nukleinbasen Guanin und Cytosin) in der DNA von Borrelia-Arten ist niedrig, er liegt bei 27â30 Molprozent.[7] Viele Arten besitzen neben dem Bakterienchromosom noch mehrere Plasmide, bei Borrelia burgdorferi wurden 17 Plasmide nachgewiesen,[1] bei B. duttonii sind es neun bis elf, bei B. recurrentis fĂŒnf bis sechs.[8]
Nachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es Ă€uĂerst schwierig, Borrelien in einem NĂ€hrmedium zu kultivieren. Einige erfolgreiche Versuche basierten auf der Verwendung der FlĂŒssigkeit, die bei Aszites in der Bauchhöhle gebildet wird. Dieses Medium wurde spĂ€ter durch aus Tieren gewonnenem Blutserum ersetzt.[4] Erst in den 1980er Jahren gelang die Herstellung eines NĂ€hrmediums, mit dem einige Arten in vitro vermehrt werden konnten, so dass sie weiteren Untersuchungen zugĂ€nglich waren.[8] Das sogenannte BSK II Medium hat eine Zusammensetzung, wie sie fĂŒr NĂ€hrmedien in der Zellkultur ĂŒblich ist. Es enthĂ€lt neben zahlreichen Wachstumsfaktoren auch Gelatine und Kaninchenserum.[4]
Der Nachweis von Borrelien im Blut des Patienten erfolgt durch serologische Tests, bei denen als Antigene wirkende Strukturen der Bakterienzellen mit Hilfe von Antikörpern nachgewiesen werden. So erfolgt hÀufig ein Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), mit dem Flagellin, ein Protein der Endoflagellen, nachgewiesen wird, oder ein Western Blot, auch Immunoblot genannt, zum Nachweis der OberflÀchenproteine.[1] Weitere Verfahren im Rahmen der Diagnostik sind im Artikel Lyme-Borreliose beschrieben.
Vorkommen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reservoirwirte sind unter anderem kleine Nager wie beispielsweise Ratten und MĂ€use, von denen sie dann mittels Vektoren, wie zum Beispiel Zecken, auf sehr unterschiedliche Lebewesen ĂŒbertragen werden. Viele Tiere sind gegen die Borrelien immun, andere wie zum Beispiel Pferd und Hund oder auch der Mensch sind nicht immun.
Systematik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Gattung Borrelia zĂ€hlt zu der Familie der Spirochaetaceae in der Ordnung der Spirochaetales. Die Typusart ist Borrelia anserina. Die Gattung wurde 1907 von Nicolaas Hendrik Swellengrebel erstbeschrieben.[9] Wegen der schwierigen Kultivierung in NĂ€hrmedien ist bei vielen Borrelia-Arten kein Typusstamm in einer Sammlung von Mikroorganismen hinterlegt. Obwohl dies eine Regel des Bakteriologischen Codes ist, wurden in der auf dem neu organisierten Code basierenden Approved Lists of Bacterial Names (engl. fĂŒr âanerkannte Listen der Bakteriennamenâ) von 1980 die bis dahin beschriebenen Arten anerkannt. Es findet sich jeweils die Bemerkung, dass keine Kultur verfĂŒgbar sei.[10]
Dies ist mit Auswirkungen fĂŒr die Systematik verbunden, da ein Typusstamm beschrieben und fĂŒr weitere Untersuchungen hinterlegt sein muss, um bei der möglichen Entdeckung einer neuen Art Vergleiche mit vorhandenen Spezies durchfĂŒhren zu können. Bei einigen Arten (z. B. B. duttonii, dem Erreger des mittelafrikanischen RĂŒckfallfiebers) ist die Kultivierung des Typusstamms nachtrĂ€glich erfolgt.[8] Bei nach 1980 erstbeschriebenen Arten mĂŒssen die Regeln des Bakteriologischen Codes eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, werden sie nicht als eigene Spezies anerkannt, sondern erhalten den Status Candidatus, dies ist bei âCandidatus Borrelia texasensisâ der Fall.[11] Seit den 1990er Jahren werden zunehmend phylogenetische Untersuchungen durchgefĂŒhrt, um die VerwandtschaftsverhĂ€ltnisse zu erforschen. Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen, dass die als Borrelia burgdorferi sensu lato (lateinisch sensu lato, âim weiteren Sinneâ) bezeichnete Gruppe aus nah miteinander verwandten Arten besteht.[7] Sie wurden zuvor teilweise als Genomgruppe (englisch genomic group) oder Genospezies (englisch genospecies) bezeichnet.
Innere Systematik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Innerhalb der Gattung werden regelmĂ€Ăig neue Arten beschrieben. Bis 2014 waren 39 Arten bekannt, bis 2020 hat sich die Anzahl auf 43 Arten erhöht:[9]
- Borrelia afzelii Canica et al. 1994 (frĂŒher als Borrelia Genomgruppe VS461 bezeichnet)
- Borrelia americana Rudenko et al. 2010
- Borrelia anserina (Sakharoff 1891) Bergey et al. 1925
- Borrelia baltazardii corrig. (ex Karimi et al. 1979) Karimi et al. 1983
- Borrelia bavariensis Margos et al. 2013
- Borrelia bissettiae Margos et al. 2016
- Borrelia brasiliensis Davis et al. 1952
- Borrelia burgdorferi Johnson et al. 1984 emend. Baranton et al. 1992
- Borrelia californiensis Margos et al. 2016
- Borrelia carolinensis Rudenko et al. 2011
- Borrelia caucasica (Kandelaki 1945) Davis 1957
- Borrelia coriaceae Johnson et al. 1987
- Borrelia crocidurae (Leger 1917) Davis 1957
- Borrelia dugesii (Mazzotti 1949) Davis 1957
- Borrelia duttoni (Novy & Knapp 1906) Bergey et al. 1925
- Borrelia garinii Baranton et al. 1992
- Borrelia graingeri (Heisch 1953) Davis 1957
- Borrelia harveyi (Garnham 1947) Davis 1948
- Borrelia hermsii (Davis 1942) Steinhaus 1946
- Borrelia hispanica (de Buen 1926) Steinhaus 1946
- Borrelia japonica Kawabata et al. 1994 (frĂŒher als Borrelia Genomgruppe F63B bezeichnet)
- Borrelia kurtenbachii Margos et al. 2014
- Borrelia lanei Margos et al. 2017
- Borrelia latyschewii (Sofiev 1941) Davis 1948
- Borrelia lusitaniae Le Fleche et al. 1997 (frĂŒher als Borrelia Genomgruppe PotiB2 bezeichnet)
- Borrelia maritima Margos et al. 2020
- Borrelia mayonii Pritt et al. 2016
- Borrelia mazzottii Davis 1956
- Borrelia miyamotoi Fukunaga et al. 1995
- Borrelia parkeri (Davis 1942) Steinhaus 1946
- Borrelia persica (Dschunkowsky 1913) Steinhaus 1946
- Borrelia recurrentis (Lebert 1874) Bergey et al. 1925
- Borrelia sinica Masuzawa et al. 2001
- Borrelia spielmanii Richter et al. 2006
- Borrelia tanukii Fukunaga et al. 1997
- Borrelia theileri (Laveran 1903) Bergey et al. 1925
- Borrelia tillae Zumpt & Organ 1961
- Borrelia turcica GĂŒner et al. 2004
- Borrelia turdi corrig. Fukunaga et al. 1997
- Borrelia turicatae (Brumpt 1933) Steinhaus 1946
- Borrelia valaisiana Wang et al. 1997
- Borrelia venezuelensis (Brumpt 1921) Brumpt 1922
- Borrelia yangtzensis Margos et al. 2015
Wichtige Borrelienarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Borrelia burgdorferi sensu lato (zusammenfassend fĂŒr 5 Bakterienarten): Diese nach dem Schweizer Forscher Willy Burgdorfer benannten Bakterien wurden erst 1982 beschrieben als Erreger der durch Zecken (in Deutschland Gemeiner Holzbock Ixodes ricinus, in den USA Ixodes dammini) ĂŒbertragenen Lyme-Borreliose (benannt nach dem Ort Lyme im US-Staat Connecticut). Aufgrund der ZeckenaktivitĂ€t hĂ€ufen sich die Infektionen vor allem im Sommer und Herbst, die Durchseuchung der Zecken kann sehr stark regional variieren (5 % bis 60 %). Kennzeichen der frĂŒhen Erkrankung sind vor allem Kopfschmerzen, Erythema migrans (Wanderröte), neurologische und arthritische Beschwerden, viele weitere Symptome können folgen.
- Borrelia recurrentis: Bei diesen Borrelien handelt es sich um die Erreger des LĂ€userĂŒckfallfiebers. Sie werden durch die Kleiderlaus (Pediculus humanus) ĂŒbertragen. In frĂŒheren Zeiten kam es zu regelrechten Epidemien der Krankheit, vor allem in Gegenden mit mangelnder Hygiene und starkem LĂ€usebefall, heute ist sie vor allem in den kĂŒhleren Gebieten Afrikas, SĂŒdamerikas und Asiens verbreitet. Kennzeichnend fĂŒr die Krankheit sind starke FieberschĂŒbe.
- Borrelia duttoni: Auch diese Borrelien werden durch Zecken (Lederzecke Ornithodorus moubata) ĂŒbertragen und sind die Ursache des ZeckenrĂŒckfallfiebers. Diese Krankheit entspricht im Wesentlichen dem LĂ€userĂŒckfallfieber, ihr Vorkommen ist jedoch auf die wĂ€rmeren Gebiete der Tropen und Subtropen beschrĂ€nkt.
- Borrelia anserina: Diese Borrelien werden ebenfalls durch Zecken ĂŒbertragen und verursachen die GeflĂŒgelspirochĂ€tose bei HĂŒhnern, Puten, Enten und GĂ€nsen. Sie kommen vor allem in tropischen und subtropischen Regionen vor, aus Mitteleuropa sind allerdings EinzelfĂ€lle bekannt.
- Borrelia theileri: Diese Borrelien wurden in Australien und SĂŒdafrika bei mild verlaufenden Erkrankungen von Pferden, Rindern und Schafen nachgewiesen.
- Borrelia coriaceae: Diese Borrelienart wurde nach Aborten von Rindern isoliert. ĂbertrĂ€ger ist die Zecke Ornithodorus coriacaeus.
Daneben kommen regional verbreitet weitere Borrelien vor, die Erkrankungen Ă€hnlich dem RĂŒckfallfieber auslösen können.
Medizinische Bedeutung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verschiedene Borrelien sind als Krankheitserreger von Bedeutung. Bei den verursachten Krankheiten handelt es sich u. a. um die Lyme-Borreliose mit der Neuroborreliose als eine Manifestationsform, das Borrelien-Lymphozytom, das RĂŒckfallfieber sowie die Lyme-Borreliose des Hundes.
Humanpathogene Borrelienarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die hĂ€ufigste in Deutschland/Europa vorkommende Borrelienart ist Borrelia burgdorferi. WĂ€hrend in den USA vor allem die Genospezies B. burgdorferi sensu stricto vorkommt, treten in Europa weitere fĂŒr den Menschen gefĂ€hrliche Spezies auf. Dies sind insbesondere B. garinii, B. afzelii, B. valaisiana, B. lusitaniae und B. spielmanii. Ob auch andere Spezies humanpathogen sind, ist noch ungeklĂ€rt.
Alle europĂ€ischen Borrelien-Genospezies wurden auch in Deutschland in Zecken gefunden. Studien weisen darauf hin, dass die einzelnen Genospezies schwerpunktmĂ€Ăig fĂŒr die jeweiligen Krankheitsmanifestationen verantwortlich sein könnten. Allerdings kann jede Spezies vom Grunde her auch jede Krankheitsmanifestation verursachen. Ăberschneidungen verschiedener Symptome sowie Kombinationen von verschiedenen Krankheitsmanifestationen sind möglich.
Neuere Studien weisen darauf hin, dass die verschiedenen Genospezies offensichtlich unterschiedlich komplement-sensitiv bzw. -resistent sind.
Geographische Verbreitung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Verteilung der Genospezies von B. burgdorferi ist in Deutschland je nach Region unterschiedlich. Allerdings gibt es hierzu nur begrenztes Studienmaterial. Am hÀufigsten ist B. afzelii (etwa 30 %), gefolgt von B. garinii (etwa 20 %), B. valaisiana (etwa 13 %) und B. burgdorferi sensu stricto. (etwa 7 %). Nicht zuzuordnen sind etwa 10 % der Borrelien in Zecken.
In den USA kommt vorwiegend die Spezies B. burgdorferi sensu stricto vor, die auch in Europa vorhanden ist. Wegen der gröĂeren HeterogenitĂ€t der europĂ€ischen Genospezies sind die amerikanischen Studien zur Pathogenese, Diagnose und Behandlung sowie zur Impfstoff-Entwicklung nicht in allen Bereichen ĂŒbertragbar.
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- K. Tilly, P. A. Rosa, P. E. Stewart: Biology of infection with Borrelia burgdorferi. In: Infectious disease clinics of North America. Band 22, Nummer 2, Juni 2008, S. 217â34, v, ISSN 0891-5520. doi:10.1016/j.idc.2007.12.013. PMC 2440571 (freier Volltext). (Review).
- J. Wu, E. H. Weening u. a.: Invasion of eukaryotic cells by Borrelia burgdorferi requires ?(1) integrins and Src kinase activity. In: Infection and Immunity. Band 79, Nummer 3, MĂ€rz 2011, S. 1338â1348, ISSN 1098-5522. doi:10.1128/IAI.01188-10. PMID 21173306. PMC 3067508 (freier Volltext).
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- â a b c d Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker: Brock Mikrobiologie. Deutsche Ăbersetzung herausgegeben von Werner Goebel, 1. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg/Berlin 2000, ISBN 3-8274-0566-1, S. 349, 597â600, 971.
- â V. P. Mursic u. a.: Formation and cultivation of Borrelia burgdorferi spheroplast-L-form variants. In: Infection. Band 24, Nr. 3, 1996, S. 218â226. PMID 8811359.
- â Joachim Gruber: Neuroborreliose: Einige HintergrĂŒnde fĂŒr Krankheitsverlauf und lange Behandlungdauer. In: Lyme-Borreliose-Informationen. 1. Februar 2008, abgerufen am 29. Juli 2014.
- â a b c A. G. Barbour: Isolation and cultivation of Lyme disease spirochetes. In: The Yale journal of biology and medicine. Band 57, Nr. 4, JuliâAugust 1984, S. 521â525, ISSN 0044-0086. PMID 6393604. PMC 2589996 (freier Volltext).
- â J. E. Posey, F. C. Gherardini: Lack of a role for iron in the Lyme disease pathogen. In: Science. Band 288. Jahrgang, Nr. 5471, Juni 2000, S. 1651â1653, PMID 10834845 (englisch).
- â Matthias Redenbach, Josef Altenbuchner: Warum haben einige Bakterien lineare Chromosomen und Plasmide? In: Biospektrum. Band 8, Nr. 2, 2002, S. 158â163. Warum haben einige Bakterien lineare Chromosomen und Plasmide? ( vom 30. Juli 2014 im Internet Archive)
- â a b G. Baranton, D. Postic u. a.: Delineation of Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii sp. nov., and group VS461 associated with Lyme borreliosis. In: International journal of systematic bacteriology. Band 42, Nr. 3, Juli 1992, S. 378â383, ISSN 0020-7713. doi:10.1099/00207713-42-3-378. PMID 1380285.
- â a b c S. J. Cutler, C. O. Akintunde u. a.: Successful in vitro cultivation of Borrelia duttonii and its comparison with Borrelia recurrentis. In: International journal of systematic bacteriology. Band 49, Nr. 4, Oktober 1999, S. 1793â1799, ISSN 0020-7713. doi:10.1099/00207713-49-4-1793. PMID 10555362.
- â a b Jean EuzĂ©by, Aidan C. Parte: Genus Borrelia. In: List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Abgerufen am 6. Mai 2020 (englisch).
- â Approved Lists of Bacterial Names. In: V. B. D. Skerman, Vicki McGowan, P. H. A. Sneath (Hrsg.): International journal of systematic bacteriology. Band 30, Nr. 1, 1980, S. 225â420, doi:10.1099/00207713-30-1-225 (englisch, Online [PDF; 17,0 MB; abgerufen am 13. April 2014]). PDF, 17,0 MB ( vom 22. Januar 2013 im Internet Archive)
- â Jean EuzĂ©by, Aidan C. Parte: Some names included in the category Candidatus. In: LPSN. Abgerufen am 29. Juli 2014 (englisch).
