マヘンドラ・クマール・トリヴェディ、アリス・ブラントン、ダーリン・トリヴェディ、ゴパール・ナヤック、マヤンク・ガンワール、スネハシス・ヤナ
バイオフィールド療法は、他のエネルギー医療に比べて生活の質が向上することが報告されています。この研究の目的は、トリベディ氏のバイオフィールドエネルギー治療がシュードモナス・フルオレッセンス(P. fluorescens)に及ぼす抗菌感受性、最小発育阻止濃度(MIC)、生化学反応、バイオタイプ数への影響を評価することでした。P. fluorescens細胞は、米国MicroBioLogics Inc.から、American Type Culture Collection(ATCC 49838)番号の付いた密封パックで入手し、対照群と治療群に分けました。効果は、凍結乾燥状態でバイオフィールド治療後10日目と159日目に評価されました。研究設計に従って、159日目に再治療を行い、回復した状態で5日目、10日目、15日目にさらに研究が行われました。すべての実験パラメータは、自動化されたMicroScan Walk-Away�システムを使用して研究されました。 16S rDNA 配列決定を実施し、処理後の P. fluorescens と他の細菌種との系統関係を相関させました。結果では、対照群と比較して、蘇生および凍結乾燥処理サンプルではアズトレオナム、セフェピム、モキシフロキサシン、テトラサイクリンの感受性が向上し、MIC 値が低下しました。アルギニン、セトリミド、カナマイシン、グルコースは、バイオフィールド処理後、対照群と比較して生化学反応が変化しました。凍結乾燥群と蘇生群では、種とともにバイオタイプの数も変化しました。 16S rDNA遺伝子配列を用いたヌクレオチド相同性と系統発生分析に基づき、処理されたサンプルは、遺伝子配列データの96%同一性を持つPseudomonas entomophila(GenBank登録番号:AY907566)であると検出され、これはP. fluorescens(登録番号EF672049)に最も近い相同種でした。これらの結果は、トリベディ氏独自のバイオフィールド処理が、凍結乾燥保存条件下であっても病原性P. fluorescensの変化を変える能力を持ち、抗菌剤に対する微生物の感受性を修正するために使用できることを示唆しています。