Le Ngoc Mai , Do Thi Thanh Hoa , Do Thi Hong Quyen and Trieu Anh Trung *

* Corresponding author (trungta@hnue.edu.vn)

Abstract

Mucormycosis is emerging as one of the dangerous fungal infections with a high mortality rate, especially in immunocompromised patients, such as those with HIV, organ transplant, diabetes, or Covid-19 . Studies on the pathogenic mechanism, the interaction between the pathogen and the host are of interest to scientists. However, the experimental conditions to evaluate the virulence of fungal pathogens in vivo have not been unified in a number of recent studies. This report investigates the optimization of experimental and culture conditions using the animal model Galleria mellonella moth larvae infected by spores of the pathogenic fungus Mucor lusitanicus.

Keywords: Animal model, Galleria mellonella, Mucor lusitanicus, virulence

Tóm tắt

Mucormycosis đang nổi lên là một trong những bệnh nhiễm trùng nấm nguy hiểm với tỷ lệ gây chết cao, đặc biệt là với các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, như các bệnh nhân HIV, ghép tạng, tiểu đường, hay Covid-19. Các nghiên cứu về cơ chế gây bệnh, sự tương tác giữa tác nhân gây bệnh và kí chủ đang được các nhà khoa học quan tâm. Tuy nhiên, điều kiện thí nghiệm đánh giá độc lực của vi nấm in vivo chưa được thống nhất trong một số nghiên cứu gần đây. Báo cáo này nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện thí nghiệm và nuôi cấy sử dụng đối tượng mô hình là ấu trùng bướm Galleria mellonella được gây nhiễm bởi bào tử của vi nấm gây bệnh Mucor lusitanicus.
Từ khóa: Mucor lusitanicus, Galleria mellonella, khả năng gây bệnh, động vật mô hình

Article Details

References

Brennan, M., Thomas, D. Y., Whiteway, M., & Kavanagh, K. (2002). Correlation between virulence of Candida albicans mutants in mice and Galleria mellonella larvae. FEMS Immunol Med Microbiol, 34(2), 153-157.
https://doi.org/10.1111/j.1574-695X.2002.tb00617.x

Hussain SA, N. Y., Hameed A, Yang W, Mustafa K, Song Y. (2019). Optimization of Diverse Carbon Sources and Cultivation Conditions for Enhanced Growth and Lipid and Medium-Chain Fatty Acid (MCFA) Production by Mucor circinelloides. Fermentation, 5(2), 35. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/fermentation5020035

Jorjao, A. L., de Oliveira, F. E., Leao, M. V. P., Jorge, A. O. C., & de Oliveira, L. D. (2018). Effect of Lactobacillus rhamnosus on the response of Galleria mellonella against Staphylococcus aureus and Escherichia coli infections. Arch Microbiol, 200(3), 383-389. https://doi.org/10.1007/s00203-017-1441-7

Kavanagh, K., & Sheehan, G. (2018). The Use of Galleria mellonella Larvae to Identify Novel Antimicrobial Agents against Fungal Species of Medical Interest. J Fungi (Basel), 4(3), 113. https://doi.org/10.3390/jof4030113

Kelly, J., & Kavanagh, K. (2011). Caspofungin primes the immune response of the larvae of Galleria mellonella and induces a non-specific antimicrobial response. J Med Microbiol, 60(2), 189-196.
https://doi.org/10.1099/jmm.0.025494-0

Lange, A., Beier, S., Huson, D. H., Parusel, R., Iglauer, F., & Frick, J. S. (2018). Genome Sequence of Galleria mellonella (Greater Wax Moth). Genome Announc, 6(2). https://doi.org/10.1128/genomeA.01220-17

Lee, S. H., Son, Y. G., Sohn, S. S., & Ryu, S. W. (2014). Successful treatment of invasive gastric mucormycosis in a patient with alcoholic liver cirrhosis: A case report. Exp Ther Med, 8(2), 401-404.
https://doi.org/10.3892/etm.2014.1753

Lopez-Fernandez, L., Sanchis, M., Navarro-Rodriguez, P., Nicolas, F. E., Silva-Franco, F., Guarro, J., Garre, V., Navarro-Mendoza, M. I., Perez-Arques, C., & Capilla, J. (2018). Understanding Mucor circinelloides pathogenesis by comparative genomics and phenotypical studies. Virulence, 9(1), 707-720. https://doi.org/10.1080/21505594.2018.1435249

Marr, K. A., Carter, R. A., Crippa, F., Wald, A., & Corey, L. (2002). Epidemiology and outcome of mould infections in hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Infect Dis, 34(7), 909-917.
https://doi.org/10.1086/339202

Nicolas, F. E., Torres-Martinez, S., & Ruiz-Vazquez, R. M. (2003). Two classes of small antisense RNAs in fungal RNA silencing triggered by non-integrative transgenes. EMBO J, 22(15), 3983-3991.
https://doi.org/10.1093/emboj/cdg384

Ribes, J. A., Vanover-Sams, C. L., & Baker, D. J. (2000). Zygomycetes in human disease. Clin Microbiol Rev, 13(2), 236-301. https://doi.org/10.1128/cmr.13.2.236-301.2000

Trieu, T. A., Navarro-Mendoza, M. I., Perez-Arques, C., Sanchis, M., Capilla, J., Navarro-Rodriguez, P., Lopez-Fernandez, L., Torres-Martinez, S., Garre, V., Ruiz-Vazquez, R. M., & Nicolas, F. E. (2017). RNAi-Based Functional Genomics Identifies New Virulence Determinants in Mucormycosis. PLoS Pathog, 13(1), e1006150. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006150

Vellanki, S., Billmyre, R. B., Lorenzen, A., Campbell, M., Turner, B., Huh, E. Y., Heitman, J., & Lee, S. C. (2020). A Novel Resistance Pathway for Calcineurin Inhibitors in the Human-Pathogenic Mucorales Mucor circinelloides. MBio, 11(1). https://doi.org/10.1128/mBio.02949-19