Bacillus cereus: контаминант или возбудитель тяжелых инфекций у детей? (Обзор литературы)

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

  • Дмитрий Павлович Гладин Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0000-0003-4957-7110
  • Илья Андреевич Баранов Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0000-0001-9741-0230
  • Надежда Сергеевна Козлова Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-6713-4156
  • Елизавета Сергеевна Зубарева Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0009-0008-1068-1109
  • Александра Юрьевна Пырх Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0009-0001-4761-5067
  • Дарья Александровна Гусева Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
  • Илья Дмитриевич Гладин Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
  • Екатерина Андреевна Свинцицкая Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0009-0005-1497-5540
Ключевые слова:
Bacillus cereus invasive infection children newborns sepsis meningitis virulence factors antibiotic resistance Bacillus cereus инвазивная инфекция дети новорожденные сепсис менингит факторы вирулентности антибиотикорезистентность

Аннотация

Проблема нозокомиальных инфекций в детских стационарах сохраняет свою актуальность во всем мире. Наиболее подвержены госпитальным инфекциям новорожденные, дети с онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, а также находящиеся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Незрелость иммунной системы, наличие сопутствующей патологии и частое проведение инвазивных медицинских вмешательств создают предпосылки для развития тяжелых инфекционных процессов, таких как вентилятор-ассоциированная пневмония, катетер-ассоциированный сепсис и инфекции кровотока. Среди широкого спектра возбудителей внутрибольничных инфекций особую тревогу вызывают микроорганизмы группы ESKAPE, устойчивые к антимикробным препаратам. Несмотря на наличие общих закономерностей, этиологическая структура госпитальных инфекций определяется спецификой стационара и даже его отделения, а также интенсивностью применения антимикробных препаратов. Среди грамотрицательных патогенов в стационарах, особенно многопрофильных, доминируетKlebsiella pneumoniaeиAcinetobacter baumannii, c реди грамположительных преобладаютStaphylococcus aureusи коагулазонегативные стафилококки. Однако в последнее время в литературе стали появляться сообщения о случаях тяжелых инвазивных инфекций, вызванныхBacillus cereus, у недоношенных новорожденных. СегодняB. cereusпризнан серьезным оппортунистическим патогеном, способным вызывать у детей смертельно опасные инфекционные процессы, такие как сепсис, менингит, эндокардит, инфекции мягких тканей и костей, характеризующиеся высокой летальностью. Проблема усугубляется трудностями в постановке диагноза и выборе эмпирической терапии в связи с отсутствием специфических симптомов заболеваний и несовершенством методов идентификацииB. cereus,а такжерезистентностью возбудителя к целому ряду антимикробных препаратов. В обзоре представлены данные о биологических свойствах и методах идентификацииB. cereus,эпидемиологии и патогенезе вызываемых им инфекций у детей, а также рассмотрены основные принципы лечения и профилактики заболеваний, ассоциированных с этим патогеном.

Биографии авторов

Дмитрий Павлович Гладин, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

канд. мед. наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; адрес: Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Илья Андреевич Баранов, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

аспирант, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Надежда Сергеевна Козлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова

канд. мед. наук,доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Елизавета Сергеевна Зубарева, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

ассистент, кафедра медицинской биологии, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Александра Юрьевна Пырх, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

ассистент, кафедра патологической физиологии, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Дарья Александровна Гусева, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

студентка 5-го курса,Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Илья Дмитриевич Гладин, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

студент 5-го курса,Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, Россия

Екатерина Андреевна Свинцицкая, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

студентка 5-го курса,Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Библиографические ссылки

1. Васильев Д.А., Калдыркаев А.И., Феоктистова Н.А., Алешкин А.В. Идентификация бактерий Bacillus cereus на основе их фенотипической характеристики. Ульяновск: НИИЦМи Б Ул ГСХА им. П.А. Столыпина; 2013. 98 с. Vasiliev D.A., Kaldyrkaev A.I., Feoktistova N.A., Alyoshkin A.V. Identification of Bacillus cereus bacteria based on their phenotypic characteristics. Ulyanovsk: NIITSMi B Ul GSHA named after P.A. Stolypin; 2013. 98 p. (In Russ.).

2. Lotte R., Chevalier A., Boyer L., Ruimy R. Bacillus cereus Invasive Infections in Preterm Neonates: an Up-to-Date Review of the Literature. Clin Microbiol Rev. 2022;35(2):e0008821. https://doi.org/10.1128/cmr.00088-21.

3. Hough I., Young K.L., Ang J., Arora H. Bacillus cereus Septic Arthritis in a Two-year-old Male. Pediatr Infect Dis J. 2025;44(5):e188–e189. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000004717.

4. Mc Dowell R.H., Sands E.M., Friedman H. Bacillus Cereus. 2023 Jan 23. In: Stat Pearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2025.

5. Glasset B., Herbin S., Granier S.A. et al. Bacillus cereus, a serious cause of nosocomial infections: Epidemiologic and genetic survey. PLo S One. 2018;13(5):e0194346. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194346.

6. Chen H., Verplaetse E., Jauslin T. et al. The fate of Bacteria of the Bacillus cereus Group in the Amoeba Environment. Microb Ecol. 2022;83(4):1088–104. https://doi.org/10.1007/s00248-021-01828-2.

7. Zhang W., Ma C., Hu L. et al. Late-onset sepsis in newborns caused by Bacillus Cereus: a case report and literature review. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2024;23(1):66. https://doi.org/10.1186/s12941-024-00712-4.

8. Ryu J.H., Beuchat L.R. Biofilm formation and sporulation by Bacillus cereus on a stainless steel surface and subsequent resistance of vegetative cells and spores to chlorine, chlorine dioxide, and a peroxyacetic acid-based sanitizer. J Food Prot. 2005;68(12):2614–2622. https://doi.org/10.4315/0362-028x-68.12.2614.

9. Ikram S., Heikal A., Finke S. et al. Bacillus cereus biofilm formation on central venous catheters of hospitalised cardiac patients. Biofouling. 2019;35(2):204–216. https://doi.org/10.1080/08927014.2019.1586889.

10. Okutani A., Okugawa S., Fujimoto F. et al. Genetic diversity and virulence of Bacillus cereus group isolates from bloodstream infections. Microbiol Spectr. 2025;13(3):e0240724. https://doi.org/10.1128/spectrum.02407-24.

11. Fiedler G., Schneider C., Igbinosa E.O. et al. Antibiotics resistance and toxin profiles of Bacillus cereus-group isolates from fresh vegetables from German retail markets. BMC Microbiol. 2019;19(1):250. https://doi.org/10.1186/s12866-019-1632-2.

12. Hernaiz C., Picardo A., Alos J.I., Gomez-Garces J.L. Nosocomial bacteremia and catheter infection by Bacillus cereus in an immunocompetent patient. Clin Microbiol Infect. 2003;9(9):973–975. https://doi.org/10.1046/j.1469-0691.2003.00682.x.

13. Pawlik D., Lisowska-Miszczyk I., Radziszewska R. et al. Zakazenie bacillus cereus u noworodka z niewiarygodnie mala urodzeniowa masa ciala [A case of sepsis in ILBW infant caused by Bacillus cereus]. Med Wieku Rozwoj. 2009;13(1):40–44. (In Polish).

14. Camphuis M.A., Vincent M., Dauwalder O. et al. Multidrug-resistant Organisms and Bacillus cereus Colonization in a Neonatal Intensive Care Unit: A Cohort Study. Pediatr Infect Dis J. 2025;44(8):798–803. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000004773.

15. Tönnies H., Heep A., Herrmann J. et al. Investigating environmental transmission to resolve a Bacillus cereus group outbreak in a neonatal intensive care unit using core genome multilocus sequence typing. Antimicrob Resist Infect Control. 2024;13(1):1. https://doi.org/10.1186/s13756-023-01359-0.

16. Peláez Bejarano A., García de Lomas J.M., Franco-Huertas M. et al. Successful treatment of postsurgical meningitis caused by Bacillus cereus: a case report and literature review. J Chemother. 2023;35(6):570–575. https://doi.org/10.1080/1120009X.2022.2153317.

17. Li N., Shen Y., Gong X. et al. Clinical features, management, and prognosis of Bacillus cereus sepsis in premature neonates. Medicine (Baltimore). 2023;102(28):e34261. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000034261.

18. Hall K.K., Lyman J.A. Updated review of blood culture contamination. Clin Microbiol Rev. 2006;19(4):788–802. https://doi.org/10.1128/CMR.00062-05.

19. Carroll L.M., Cheng R.A., Wiedmann M., Kovac J. Keeping up with the Bacillus cereus group: taxonomy through the genomics era and beyond. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022;62(28):7677–7702. https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1916735.

20. Carroll L.M., Matle I., Kovac J. et al. Laboratory Misidentifications Resulting from Taxonomic Changes to Bacillus cereus Group Species, 2018–2022. Emerg Infect Dis. 2022;28(9):1877–1881. https://doi.org/10.3201/eid2809.220293.

21. Маринин Л.И., Шишкова Н.А., Хлопова К.В. и др. Опасные патогены из группы Bacillus cereus complex. Бактериология. 2023;8(4):67–75. https://doi.org/10.20953/2500-1027-2023-4-67-75. Marinin L.I., Shishkova N.A., Khlopova K.V. et al. Dangerous pathogens from the Bacillus cereus complex group. Bacteriology. 2023;8(4):67–75. (In Russ.). https://doi.org/10.20953/2500-1027-2023-4-67-75.

22. Guinebretière M.H., Auger S., Galleron N. et al. Bacillus cytotoxicus sp. nov. is a novel thermotolerant species of the Bacillus cereus Group occasionally associated with food poisoning. Int J Syst Evol Microbiol. 2013;63(1):31–40. https://doi.org/10.1099/ijs.0.030627-0.

23. Okinaka R.T., Keim P. The Phylogeny of Bacillus cereus sensu lato. Microbiol Spectr. 2016;4(1). https://doi.org/10.1128/microbiolspec.TBS-0012-2012.

24. Gupta R.S., Patel S., Saini N., Chen S. Robust Demarcation of 17 Distinct Bacillus Species Clades, Proposed as Novel Bacillaceae Genera, by Phylogenomics and Comparative Genomic Analyses: Description of Robertmurraya kyonggiensis sp. Nov. and Proposal for an Emended Genus Bacillus Limiting It Only to the Members of the Subtilis and Cereus Clades of Species. Int J Syst Evol Microbiol. 2020;70:5753–5798. https://doi.org/10.1099/ijsem.0.004475.

25. Nikolaidis M., Hesketh A., Mossialos D. et al. A Comparative Analysis of the Core Proteomes within and among the Bacillus subtilis and Bacillus cereus Evolutionary Groups Reveals the Patterns of Lineage- and Species-Specific Adaptations. Microorganisms. 2022;10(9):1720. https://doi.org/10.3390/microorganisms10091720.

26. Guinebretière M.H., Thompson F.L., Sorokin A. et al. Ecological diversification in the Bacillus cereus Group. Environ Microbiol. 2008;10(4):851–865. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2007.01495.x.

27. Liu Y., Lai Q., Göker M. et al. Genomic insights into the taxonomic status of the Bacillus cereus group. Sci Rep. 2015;5:14082. https://doi.org/10.1038/srep14082.

28. Okinaka R.T., Keim P. The phylogeny of Bacillus cereus sensu lato. In: The Bacterial Spore: From Molecules to Systems. ASM: Washington, DC, USA; 2016. P. 237—251. https://doi.org/10.1128/9781555819323.ch12.

29. Ramarao N., Tran S.L., Marin M., Vidic J. Advanced Methods for Detection of Bacillus cereus and Its Pathogenic Factors. Sensors (Basel). 2020;20(9):2667. https://doi.org/10.3390/s20092667.

30. Ehling-Schulz M., Lereclus D., Koehler T.M. The Bacillus cereus Group: Bacillus Species with Pathogenic Potential. Microbiol Spectr. 2019;7(3):10.1128/microbiolspec.gpp3-0032-2018. https://doi.org/10.1128/microbiolspec.GPP3-0032-2018.

31. Chon J.W., Song K.Y., Kim H., Seo K.H. Comparison of 3 selective media for enumeration of Bacillus cereus in several food matrixes. J Food Sci. 2014;79(12):M2480–4. https://doi.org/10.1111/1750-3841.12594.

32. Vilas-Boas G., Sanchis V., Lereclus D. et al. Genetic differentiation between sympatric populations of Bacillus cereus and Bacillus thuringiensis. Appl Environ Microbiol. 2002;68(3):1414–1424. https://doi.org/10.1128/AEM.68.3.1414-1424.2002.

33. Bottone E.J. Bacillus cereus, a volatile human pathogen. Clin Microbiol Rev. 2010;23(2):382–398. https://doi.org/10.1128/CMR.00073-09.

34. Candela T., Fagerlund A., Buisson C. et al. Cal Y is a major virulence factor and a biofilm matrix protein. Mol Microbiol. 2019;111(6):1416–1429. https://doi.org/10.1111/mmi.14184.

35. Caro-Astorga J., Pérez-García A., de Vicente A., Romero D. A genomic region involved in the formation of adhesin fibers in Bacillus cereus biofilms. Front Microbiol. 2015;5:745. https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00745.

36. Fricke B., Drössler K., Willhardt I. et al. The cell envelope-bound metalloprotease (camelysin) from Bacillus cereus is a possible pathogenic factor. Biochim Biophys Acta. 2001;1537(2):132–146. https://doi.org/10.1016/s0925-4439(01)00066-7.

37. Grass G., Schierhorn A., Sorkau E. et al. Camelysin is a novel surface metalloproteinase from Bacillus cereus. Infect Immun. 2004;72(1):219–228. https://doi.org/10.1128/IAI.72.1.219-228.2004.

38. Kotiranta A., Haapasalo M., Kari K. et al. Surface structure, hydrophobicity, phagocytosis, and adherence to matrix proteins of Bacillus cereus cells with and without the crystalline surface protein layer. Infect Immun. 1998;66(10):4895–4902. https://doi.org/10.1128/IAI.66.10.4895-4902.1998.

39. Kotiranta A., Lounatmaa K., Haapasalo M. Epidemiology and pathogenesis of Bacillus cereus infections. Microbes Infect. 2000;2(2):189–198. https://doi.org/10.1016/s1286-4579(00)00269-0.

40. Haydar A., Tran S.L., Guillemet E. et al. Inh A1-Mediated Cleavage of the Metalloprotease Npr A Allows Bacillus cereus to Escape From Macrophages. Front Microbiol. 2018;9:1063. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01063.

41. Dietrich R., Jessberger N., Ehling-Schulz M. et al. The Food Poisoning Toxins of Bacillus cereus. Toxins (Basel). 2021;13(2):98. https://doi.org/10.3390/toxins13020098.

42. Abfalter C.M., Schönauer E., Ponnuraj K. et al. Purification and Characterization of the Collagenase Col A Expressed by Bacillus cereus ATCC 14579. PLo S One. 2016;11(9):e0162433. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162433.

43. Kuppe A., Evans L.M., Mc Millen D.A., Griffith O.H. Phosphatidylinositol-specific phospholipase C of Bacillus cereus: cloning, sequencing, and relationship to other phospholipases. J Bacteriol. 1989;171(11):6077–6083. https://doi.org/10.1128/jb.171.11.6077-6083.1989.

44. Omer H., Alpha-Bazin B., Brunet J.L. et al. Proteomics identifies Bacillus cereus Ent D as a pivotal protein for the production of numerous virulence factors. Front Microbiol. 2015;6:1004. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01004.

45. Wilson M.K., Abergel R.J., Raymond K.N. et al. Siderophores of Bacillus anthracis, Bacillus cereus, and Bacillus thuringiensis. Biochem Biophys Res Commun. 2006;348(1):320–325. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2006.07.055.

46. Agata N., Mori M., Ohta M. et al. A novel dodecadepsipeptide, cereulide, isolated from Bacillus cereus causes vacuole formation in HEp-2 cells. FEMS Microbiol Lett. 1994;121(1):31–34. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1994.tb07071.x.

47. Granum P.E., O'Sullivan K., Lund T. The sequence of the non-haemolytic enterotoxin operon from Bacillus cereus. FEMS Microbiol Lett. 1999;177(2):225–229. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1999.tb13736.x.

48. Ryan P.A., Macmillan J.D., Zilinskas B.A. Molecular cloning and characterization of the genes encoding the L1 and L2 components of hemolysin BL from Bacillus cereus. J Bacteriol. 1997;179(8):2551–2556. https://doi.org/10.1128/jb.179.8.2551-2556.1997.

49. Lapidus A., Goltsman E., Auger S. et al. Extending the Bacillus cereus group genomics to putative food-borne pathogens of different toxicity. Chem Biol Interact. 2008;171(2):236–249. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2007.03.003.

50. Zheng J., Guan Z., Cao S. et al. Plasmids are vectors for redundant chromosomal genes in the Bacillus cereus group. BMC Genomics. 2015;16(1):6. https://doi.org/10.1186/s12864-014-1206-5.

51. Fagerlund A., Lindbäck T., Storset A.K. et al. Bacillus cereus Nhe is a pore-forming toxin with structural and functional properties similar to the Cly A (Hly E, She A) family of haemolysins, able to induce osmotic lysis in epithelia. Microbiology (Reading). 2008;154(3):693–704. https://doi.org/10.1099/mic.0.2007/014134-0.

52. Fox D., Mathur A., Xue Y. et al. Bacillus cereus non-haemolytic enterotoxin activates the NLRP3 inflammasome. Nat Commun. 2020;11(1):760. https://doi.org/10.1038/s41467-020-14534-3.

53. Jeßberger N., Dietrich R., Bock S. et al. Bacillus cereus enterotoxins act as major virulence factors and exhibit distinct cytotoxicity to different human cell lines. Toxicon. 2014;77:49–57. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2013.10.028.

54. Liu J., Zuo Z., Sastalla I. et al. Sequential CRISPR-Based Screens Identify LITAF and CDIP1 as the Bacillus cereus Hemolysin BL Toxin Host Receptors. Cell Host Microbe. 2020;28(3):402–410.e5. https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.05.012.

55. Mathur A., Feng S., Hayward J.A. et al. A multicomponent toxin from Bacillus cereus incites inflammation and shapes host outcome via the NLRP3 inflammasome. Nat Microbiol. 2019;4(2):362–374. https://doi.org/10.1038/s41564-018-0318-0.

56. Sastalla I., Fattah R., Coppage N. et al. The Bacillus cereus Hbl and Nhe tripartite enterotoxin components assemble sequentially on the surface of target cells and are not interchangeable. PLo S One. 2013;8(10):e76955. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076955.

57. Lund T., Granum P.E. Comparison of biological effect of the two different enterotoxin complexes isolated from three different strains of Bacillus cereus. Microbiology (Reading). 1997;143(10):3329–3336. https://doi.org/10.1099/00221287-143-10-3329.

58. Guinebretiere M.H., Fagerlund A., Granum P.E., Nguyen-The C. Rapid discrimination of cyt K-1 and cyt K-2 genes in Bacillus cereus strains by a novel duplex PCR system. FEMS Microbiol Lett. 2006;259(1):74–80. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2006.00247.x.

59. Ramarao N., Sanchis V. The pore-forming haemolysins of bacillus cereus: a review. Toxins (Basel). 2013;5(6):1119–1139. https://doi.org/10.3390/toxins5061119.

60. Tran S.L., Guillemet E., Ngo-Camus M. et al. Haemolysin II is a Bacillus cereus virulence factor that induces apoptosis of macrophages. Cell Microbiol. 2011;13(1):92–108. https://doi.org/10.1111/j.1462-5822.2010.01522.x.

61. Jensen G.B., Hansen B.M., Eilenberg J., Mahillon J. The hidden lifestyles of Bacillus cereus and relatives. Environ Microbiol. 2003;5(8):631–640. https://doi.org/10.1046/j.1462-2920.2003.00461.x.

62. Андриянова И.В. Микроэкологическая характеристика микробиоты носоглотки здоровых детей в различных возрастных группах. Мать и дитя в Кузбассе. 2023;(2):10–16. https://doi.org/10.24412/2686-7338-2023-2-10-16. Andrianova I.V. The study of the microbiota of the nasopharynx of healthy children in different age groups by gas chromatography. Mother and baby in Kuzbass. 2023;(2):10–16. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2686-7338-2023-2-10-16.

63. Barrie D., Hoffman P.N., Wilson J.A., Kramer J.M. Contamination of hospital linen by Bacillus cereus. Epidemiol Infect. 1994;113(2):297–306. https://doi.org/10.1017/s0950268800051724.

64. Bryce E.A., Smith J.A., Tweeddale M. et al. Dissemination of Bacillus cereus in an intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol. 1993;14(8):459–462. https://doi.org/10.1086/646779.

65. Richardson A.J., Rothburn M.M., Roberts C. Pseudo-outbreak of Bacillus species: related to fibreoptic bronchoscopy. J Hosp Infect. 1986;7(2):208–210. https://doi.org/10.1016/0195-6701(86)90068-x.

66. York M.K. Bacillus species pseudobacteremia traced to contaminated gloves used in collection of blood from patients with acquired immunodeficiency syndrome. J Clin Microbiol. 1990;28(9):2114–2116. https://doi.org/10.1128/jcm.28.9.2114-2116.1990.

67. Motoi N., Ishida T., Nakano I. et al. Necrotizing Bacillus cereus infection of the meninges without inflammatory reaction in a patient with acute myelogenous leukemia: a case report. Acta Neuropathol. 1997;93(3):301–305. https://doi.org/10.1007/s004010050618.

68. Hsueh P.R., Teng L.J., Yang P.C. et al. Nosocomial pseudoepidemic caused by Bacillus cereus traced to contaminated ethyl alcohol from a liquor factory. J Clin Microbiol. 1999;37(7):2280–2284. https://doi.org/10.1128/JCM.37.7.2280-2284.1999.

69. El Saleeby C.M., Howard S.C., Hayden R.T., Mc Cullers J.A. Association between tea ingestion and invasive Bacillus cereus infection among children with cancer. Clin Infect Dis. 2004;39(10):1536–1539. https://doi.org/10.1086/425358.

70. Maalouf E., Tosello B., Schipani S. et al. Environmental investigation of 10 cases of nosocomial Bacillus cereus bacteraemia between 2018 and 2023. Antimicrob Resist Infect Control. 2025;14(1):62. https://doi.org/10.1186/s13756-025-01586-7.

71. Fleischmann-Struzek C., Goldfarb D.M., Schlattmann P. et al. The global burden of paediatric and neonatal sepsis: a systematic review. Lancet Respir Med. 2018;6:223–230.

72. Inoue D., Nagai Y., Mori M. et al. Fulminant sepsis caused by Bacillus cereus in patients with hematologic malignancies: analysis of its prognosis and risk factors. Leuk Lymphoma. 2010;51(5):860–869. https://doi.org/10.3109/10428191003713976.

73. Lequin M.H., Vermeulen J.R., van Elburg R.M. et al. Bacillus cereus meningoencephalitis in preterm infants: neuroimaging characteristics. AJNR Am J Neuroradiol. 2005;26(8):2137–2143.

74. Chou Y.L., Cheng S.N., Hsieh K.H. et al. Bacillus cereus septicemia in a patient with acute lymphoblastic leukemia: A case report and review of the literature. J Microbiol Immunol Infect. 2016;49(3):448–451. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2013.06.010.

75. Koizumi Y., Okuno T., Minamiguchi H. et al. Survival of a case of Bacillus cereus meningitis with brain abscess presenting as immune reconstitution syndrome after febrile neutropenia — a case report and literature review. BMC Infect Dis. 2020;20(1):15. https://doi.org/10.1186/s12879-019-4753-1.

76. Gunawan P.I., Kartina L., Puspitasari D., Erny E. Uncommon Pathogen Bacillus Cereus Causing Subdural Empyema in a Child. Ethiop J Health Sci. 2018;28(1):97–100. https://doi.org/10.4314/ejhs.v28i1.12.

77. Samarasekara H., Janto C., Dasireddy V. et al. Bacillus cereus bacteraemia complicated by a brain abscess in a pre-term neonate. Access Microbiol. 2019;2(2):acmi000080. https://doi.org/10.1099/acmi.0.000080.

78. Hansford J.R., Phillips M., Cole C. et al. Bacillus cereus bacteremia and multiple brain abscesses during acute lymphoblastic leukemia induction therapy. J Pediatr Hematol Oncol. 2014;36(3):e197–201. https://doi.org/10.1097/MPH.0b013e31828e5455.

79. Viel-Thériault I., Saban J., Lewis A. et al. A Case of Fulminant Bacillus cereus Lung Necrosis in a Preterm Neonate. Pediatr Dev Pathol. 2019;22(5):461–464. https://doi.org/10.1177/1093526619825895.

80. Shea S., Paniz-Mondolfi A., Sordillo E. et al. Florid Bacillus cereus Infection of the Placenta Associated With Intrauterine Fetal Demise. Pediatr Dev Pathol. 2021;24(4):361–365. https://doi.org/10.1177/1093526621999026.

81. Xu Y., Ji Y., Zheng L. et al. Maternal Septic Shock and Fetal Demise Due to Bacillus cereus Infection Following Mid-Trimester Genetic Amniocentesis. Int J Womens Health. 2025;17:897–902. https://doi.org/10.2147/IJWH.S511595.

82. Viel-Thériault I., Puthattayil Z.B., Ferretti E. Fulminant Necrotizing Soft-tissue Infection in an Extremely Low Gestational Age Infant. Pediatr Infect Dis J. 2021;40(5):e189–e190. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003064.

83. Zheng J., Lin L., Liao J. et al. Endophthalmitis Caused by Bacillus cereus: Clinical Characteristics, Outcomes and Antibiotic Susceptibility. Antibiotics (Basel). 2024;13(7):658. https://doi.org/10.3390/antibiotics13070658.

84. Beecher D.J., Pulido J.S., Barney N.P., Wong A.C. Extracellular virulence factors in Bacillus cereus endophthalmitis: methods and implication of involvement of hemolysin BL. Infect Immun. 1995;63(2):632–639. https://doi.org/10.1128/iai.63.2.632-639.1995.

85. Callegan M.C., Parkunan S.M., Randall C.B. et al. The role of pili in Bacillus cereus intraocular infection. Exp Eye Res. 2017;159:69–76. https://doi.org/10.1016/j.exer.2017.03.007.

86. Wright W.F. Central Venous Access Device-Related Bacillus Cereus Endocarditis: A Case Report and Review of the Literature. Clin Med Res. 2016;14(2):109–115. https://doi.org/10.3121/cmr.2016.1312.

87. Mills E., Sullivan E., Kovac J. Comparative Analysis of Bacillus cereus Group Isolates' Resistance Using Disk Diffusion and Broth Microdilution and the Correlation between Antimicrobial Resistance Phenotypes and Genotypes. Appl Environ Microbiol. 2022;88(6):e0230221. https://doi.org/10.1128/aem.02302-21.

88. Katsuya H., Takata T., Ishikawa T. et al. A patient with acute myeloid leukemia who developed fatal pneumonia caused by carbapenem-resistant Bacillus cereus. J Infect Chemother. 2009;15(1):39–41. https://doi.org/10.1007/s10156-008-0654-8.

89. Luna V.A., King D.S., Gulledge J. et al. Susceptibility of Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides and Bacillus thuringiensis to 24 antimicrobials using Sensititre automated microbroth dilution and Etest agar gradient diffusion methods. J Antimicrob Chemother. 2007;60(3):555–567. https://doi.org/10.1093/jac/dkm213.

90. Schoenfeld D., Lee D., Arrington J.A. et al. Bacillus Cereus bacteremia complicated by brain abscess in a severely immunocompromised patient: Addressing importance of early recognition and challenges in diagnosis. IDCases. 2022;29:e01525. https://doi.org/10.1016/j.idcr.2022.e01525.

91. Amila H.V., Ken K., James K., Andrew W. Successful treatment of Bacillus cereus group brain abscesses with a combination of high-dose ciprofloxacin and vancomycin. J Assoc Med Microbiol Infect Dis. 2017;2(1):64–68. https://doi.org/10.3138/jammi.2.1.009.