UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN BIOTECNOLOGÍA
CURSO : Microbiología
DOCENTE : Dr. GUZMÁN SÁNCHEZ, William Andres
CICLO : VI
INTEGRANTES : GUERRERO ESPINOZA, Carlos Eduardo
LOZANO GALINDO, Allison Esmeralda
Género Neisseria
GÉNERO NEISSERIA
Figura 1
Relación filogenética de las especies humanas de Neisseria. (A) Árbol de especies de Neisseria de máxima
verosimilitud enraizada basado en la concatenación las secuencias de ADN de un subconjunto de 636 genes
centrales de Neisseria que se comparten con el outgroup C. violaceum. (B) Árbol de especies de Neisseria de máxima
verosimilitud basado en la concatenación de las secuencias de ADN de los 896 genes principales de Neisseria.
Chromobacterium violaceum
Características
● Patógenos humanos obligados
● Gram-negativos
● Aerobios estrictos
● Diplococos
● No móviles
● Forma arriñonada
● Diámetro de 0.6 - 1.0 µm
● Mesófilos 35-37°C
● 5-10% CO2
● pH = 7.4-7.6
● Oxidasa y catalasa positivos
Figura 2
Morfología de Neisseria meningitidis al microscopio
electrónico. A La bacteria se presenta en forma de
diplococo. B Cápsula bacteriana.
Figura 3
Imágenes de microscopía electrónica de barrido de los diferentes clusters identificados mediante análisis genómico.
A-N. meningitidis, B-N. polysaccharea cluster 2, C-N. polysaccharea cluster 3, D-Nspp 1 (N. bergeri), E-Nspp 2 (N.
bergeri), F-Nspp 3 (N. uirgultaei), G-Nspp 4 (N. blantyrii), H-Nspp 5 (N. viridiae), I-Nspp 6 (N. benedictiae), J-Nspp
7 (N. bassei), K-Nspp 8 (N. maigaei) y L-Nspp 9 (N. bergeri).
Tabla 1
Propiedades fenotípicas de los miembros del género Neisseria.
Figura 4
Modelo metabólico
simplificado de
Neisseria meningitidis.
Cultivo
● Chocolate Agar
● Thayer-Martin Agar
● Martin-Lewis Agar
● Mueller Hinton Chocolate Agar
● GC Agar Base
● Cystine Tryptic Agar
Figura 5
Morfología colonial de Neisseria gonorrhoeae en
agar Thayer Martin.
Figura 6
Morfología colonial de Neisseria gonorrhoeae en
agar Chocolate.
Figura 7
Morfología colonial de Neisseria meningitidis en
agar Chocolate.
NEISSERIA
GONORRHOEAE
Características
● “Gonococo/gonococcus”
● Colonias de forma lisa, redonda,
húmeda, uniforme, grisáceas o
translúcidas
● Ausencia de cápsula
● Presencia de fimbrias
● Oxida únicamente glucosa
Figura 8
Vista microscópica de Neisseria gonorrhoeae.
Figura 10
Prueba de oxidasa en N. gonorrhoeae.
Figura 9
Prueba de catalasa en N. gonorrhoeae.
Figura 11
Morfología colonial de Neisseria gonorrhoeae en
agar Chocolate.
Factores de virulencia
● Fimbrias
● Proteínas de membrana externa
(PorA, PorB)
● Proteínas de opacidad (Opa)
● Proteínas de unión a la transferrina
● Proteasas IgA
● Lipooligosacáridos
Figura 12
Factores de virulencia de Neisseria gonorrhoeae.
Figura 13
Visión general de la infección por Neisseria gonorrhoeae.
Cuadro clínico
● Uretritis
● Epididimitis
● Endocervicitis
● Proctitis
● Conjuntivitis
● Faringitis
● Enfermedad pélvica inflamatoria
● Síndrome artritis-dermatitis
● Síndrome de Fitz-Hugh-Curti
Figura 14
Endocervicitis gonocócica.
Figura 15
Infección gonocócica diseminada: Síndrome artritis-dermatitis. A Nódulo en la piel B Pústula necrótica C Máculas y
pápulas en la piel.
A
B
C
Figura 16
Infección gonocócica diseminada:
Síndrome de Fitz-Hugh-Curti.
Figura 18
Conjuntivitis gonocócica.
Figura 19
Uretritis gonocócica.
Figura 17
Faringitis gonocócica.
Cultivo Figura 20
Crecimiento de Neisseria gonorrhoeae en medios de
cultivo microbiológicos. Obsérvese la ausencia de
crecimiento en agar sangre de oveja (arriba a la
izquierda) y las colonias visibles en agar chocolate (arriba
a la derecha) y en agar Martin-Lewis selectivo (abajo).
● New York City Agar
● Chocolate Agar
● Thayer-Martin Agar
● Martin-Lewis Agar
● Mueller Hinton Chocolate Agar
● GC Agar Base
Figura 21
Crecimiento de Neisseria gonorrhoeae en
NYC Agar.
Figura 22
Agar Thayer-Martin (izquierda) positivo para N. gonorrhoea y
agar chocolate (derecha).
Figura 23
Crecimiento de Neisseria gonorrhoeae en agar chocolate. (A) Colonias de N. gonorrhoeae en agar chocolate (B) Tinción de
Gram (C) Resultados de la tira API® NH para la identificación de N. gonorrhoeae (W1: penicilinasa positiva, W2: glucosa
positiva, W3: fructosa negativa, W4: maltosa negativa, W5: sacarosa negativa, W6: ornitina descarboxilasa negativa, W7:
ureasa negativa, W8: lipasa negativa, W9: fosfatasa alcalina negativa, W10: β-galactosidasa negativa, W11: prolina
arilamidasa positiva, W12: gamma glutamil transferasa negativa, W13: indol negativo).
NEISSERIA
MENINGITIDIS
Características
● “Meningococcus”.
● Cápsula polisacárida externa a la
pared celular.
● Oxida glucosa y maltosa.
● Fimbrias y PME.
● Presente en la flora normal de la
nasofaringe humana.
● Mecanismo de transmisión: vía
respiratoria.
● Al menos 12 serogrupos.
Figura 24
Vista microscópica de Neisseria meningitidis.
Nota. Tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo
(LCR) muestra numerosos neutrófilos y diplococos
gramnegativos en el citoplasma, una característica
consistente con la infección por Neisseria
meningitidis.
Figura 25
(A) Células de Neisseria meningitides (tinción de Gram). (B) Células de N. meningitides (SEM). Las células de N.
meningitides son diplococos ovoides o esféricos, con forma de riñón o de judía, la tinción de Gram es negativa. (C) Colonias
de N. meningitides (agar sangre BHI). (D) Colonias de N. meningitidis (agar chocolate BHI). (E) Colonias de N.
meningitides (estereomicroscopio).
Cultivo Figura 26
Crecimiento de Neisseria meningitidis en medios de
cultivo microbiológicos. (A) Agar chocolate, (B) Agar
sangre,
● Brain Heart Infusion (BHI) Agar
● Agar Sangre Columbia
● GC Agar Base
● Glucosa Agar
● Mueller-Hinton Chocolate Agar
● Agar Sangre
● Soja Triptona (TSA) Agar
● Thioglycollate Liquid Medium
● Todd Hewitt Caldo
● Stuart Transport Medium
● Cary-Blair Transport Medium
(A)
(B)
Estructura antigénica
● Cápsula: Polisacáridos.
● 12 serogrupos: A, B, C, H, I, K, L, X,
Y, Z, 29E, W-135.
● Pelos: Clase I, II antigénicamente
diversos.
● Proteínas asociadas con adherencia:
Clase 5, 4 variantes.
● Porinas: PorA, PorB.
● Lipooligosacáridos (LOS) tienen
cadenas laterales cortas.
● Proteínas de la membrana externa
reguladas por el hierro (IROMPs):
Transferrina.
Figura 27
Gonococo y meningococo, vista celular.
Nota. La cápsula meningocócica le permite escapar
a la fagocitosis e ingresar al torrente sanguíneo.
Figura 28
Serogrupo A
Figura 31
Serogrupo W-135
Figura 29
Serogrupo B
Figura 32
Serogrupo Y
Figura 30
Serogrupo C
Figura 33
Serogrupo X
El serogrupo A se ha asociado a
grandes epidemias, particularmente
en el cinturón de meningitis africano.
Evade el sistema inmune.
Predominante en países
industrializados.
La cápsula del serogrupo B es poco
inmunogénica en humanos.
El serogrupo C ha causado brotes en
Europa y América del Norte.
Evade el sistema inmune.
Similar a los serogrupos B y C, la
cápsula del serogrupo W está
compuesta por derivados del ácido
siálico. Evasión, mimetismo
molecular y variación de fase.
Similar a los serogrupos B, C y W, la
cápsula del serogrupo Y está
compuesta por derivados del ácido
siálico. Evasión, mimetismo
molecular y variación de fase.
Se han reportado brotes del serogrupo
X en países africanos como Níger,
Ghana, Burkina Faso y Togo.
Evade el sistema inmune.
Figura 34
Serogrupo E
Figura 37
Serogrupo I
Figura 35
Serogrupo H
Figura 38
Serogrupo K
Figura 36
Serogrupo Z
Figura 39
Serogrupo L
Proceso de infección
Cuadro clínico
● Causa la meningitis.
● Bacteriemia.
● Meningitis meningococica.
● Sepsis meningocócica.
● CID (Waterhouse - Friederichsen).
● Artritis.
● Neumonía.
● Pericarditis.
Figura 40
Meningitis bacteriana aguda. El cerebro muestra un
exudado blanco prominente que afecta a las
leptomeninges más prominentes sobre el frontal.
Identificación de
especies de Neisseria
Presentación del género Nesseria, principales especies
Presentación del género Nesseria, principales especies
Referencias bibliográficas
Diallo, Kanny & MacLennan, Jenny & Msefula, Chisomo & Sow, Samba & Daugla, Doumagoum & Johnson, Errin &
Trotter, Caroline & Maclennan, Calman & Parkhill, Julian & Borrow, Ray & Greenwood, Brian & Maiden,
Martin. (2019). Genomic characterization of novel Neisseria species. Scientific Reports.
https://www.nature.com/articles/s41598-019-50203-2
Alrobai, Asmaa & Alrahimi, Jehan & Elhadad, Sahar. (2021). An overview of the meningococcal disease and impact
of the quadrivalent meningococcal conjugate vaccine. Novel Research in Microbiology Journal. 5.
1463-1479. http://dx.doi.org/10.21608/nrmj.2021.208181
Marri, Pradeep & Paniscus, Mary & Weyand, Nathan & Rendon, Maria & Calton, Christine & Hernandez, Diana &
Higashi, Dustin & Sodergren, Erica & Weinstock, George & Rounsley, Steve & So, Magdalene. (2010).
Genome Sequencing Reveals Widespread Virulence Gene Exchange among Human Neisseria Species. PloS
one. 5. e11835. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0011835
Bennett, Julia & Bratcher, Holly B. & Brehony, Carina & Maiden, Martin. (2013). The Genus Neisseria. The
Prokaryotes: Alphaproteobacteria and Betaproteobacteria. 881-900.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30197-1_241
Baart, Gino & Haan, Alex & van der Pol, Leo & Beuvery, E & Tramper, J. & Martens, Dirk. (2007). Modeling
Neisseria meningitidis metabolism: From genome to metabolic fluxes. Genome biology.
http://dx.doi.org/10.1186/gb-2007-8-7-r136
Tong, Kwok‐Man & Huang, Kui-Chou & Chang, Wei‐Shuo & Er, Tze-Kiong. (2023). Unmasking the silent
invader: A rare encounter of Neisseria gonorrhoeae in joint fluid. The Kaohsiung Journal of Medical
Sciences. http://dx.doi.org/10.1002/kjm2.12729
Burns, Julianne & Graf, Erin. (2018). The Brief Case: Disseminated Neisseria gonorrhoeae in an 18-Year-Old
Female. Journal of Clinical Microbiology. http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00932-17
Luke R. Green, Joby Cole, Ernesto Feliz Diaz Parga, Jonathan G. Shaw. (2022). Chapter Two - Neisseria
gonorrhoeae physiology and pathogenesis, Advances in Microbial Physiology, Academic Press, Volume 80,
Pages 35-83, ISSN 0065-2911, ISBN 9780323988698. https://doi.org/10.1016/bs.ampbs.2022.01.002
World Health Organization (WHO). (2020). Meningococcal disease.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningococcal-disease
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Meningococcal disease.
https://www.cdc.gov/meningococcal/index.html
Tzeng, Y.-L., & Wu, H.-Y. (2018). Epidemiology of Neisseria meningitidis: A global perspective. Clinical
Microbiology Reviews, 31(2), e00016-17. https://doi.org/10.1128/CMR.00016-17
Vázquez, J. A. (2020). Situación actual de la epidemiología de la enfermedad meningocócica. Revista Española de
Enfermedades Infecciosas, 48(6), 399-406. https://doi.org/10.1177/23742895211043244
Tzeng, Y.-L., & Wu, H.-Y. (2018). Epidemiology of Neisseria meningitidis: A global perspective. Clinical
Microbiology Reviews, 31(2), e00016-17.

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Presentación del género Nesseria, principales especies

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN BIOTECNOLOGÍA CURSO : Microbiología DOCENTE : Dr. GUZMÁN SÁNCHEZ, William Andres CICLO : VI INTEGRANTES : GUERRERO ESPINOZA, Carlos Eduardo LOZANO GALINDO, Allison Esmeralda Género Neisseria
  • 3. Figura 1 Relación filogenética de las especies humanas de Neisseria. (A) Árbol de especies de Neisseria de máxima verosimilitud enraizada basado en la concatenación las secuencias de ADN de un subconjunto de 636 genes centrales de Neisseria que se comparten con el outgroup C. violaceum. (B) Árbol de especies de Neisseria de máxima verosimilitud basado en la concatenación de las secuencias de ADN de los 896 genes principales de Neisseria. Chromobacterium violaceum
  • 4. Características ● Patógenos humanos obligados ● Gram-negativos ● Aerobios estrictos ● Diplococos ● No móviles ● Forma arriñonada ● Diámetro de 0.6 - 1.0 µm ● Mesófilos 35-37°C ● 5-10% CO2 ● pH = 7.4-7.6 ● Oxidasa y catalasa positivos Figura 2 Morfología de Neisseria meningitidis al microscopio electrónico. A La bacteria se presenta en forma de diplococo. B Cápsula bacteriana.
  • 5. Figura 3 Imágenes de microscopía electrónica de barrido de los diferentes clusters identificados mediante análisis genómico. A-N. meningitidis, B-N. polysaccharea cluster 2, C-N. polysaccharea cluster 3, D-Nspp 1 (N. bergeri), E-Nspp 2 (N. bergeri), F-Nspp 3 (N. uirgultaei), G-Nspp 4 (N. blantyrii), H-Nspp 5 (N. viridiae), I-Nspp 6 (N. benedictiae), J-Nspp 7 (N. bassei), K-Nspp 8 (N. maigaei) y L-Nspp 9 (N. bergeri).
  • 6. Tabla 1 Propiedades fenotípicas de los miembros del género Neisseria.
  • 7. Figura 4 Modelo metabólico simplificado de Neisseria meningitidis.
  • 8. Cultivo ● Chocolate Agar ● Thayer-Martin Agar ● Martin-Lewis Agar ● Mueller Hinton Chocolate Agar ● GC Agar Base ● Cystine Tryptic Agar Figura 5 Morfología colonial de Neisseria gonorrhoeae en agar Thayer Martin.
  • 9. Figura 6 Morfología colonial de Neisseria gonorrhoeae en agar Chocolate. Figura 7 Morfología colonial de Neisseria meningitidis en agar Chocolate.
  • 11. Características ● “Gonococo/gonococcus” ● Colonias de forma lisa, redonda, húmeda, uniforme, grisáceas o translúcidas ● Ausencia de cápsula ● Presencia de fimbrias ● Oxida únicamente glucosa Figura 8 Vista microscópica de Neisseria gonorrhoeae.
  • 12. Figura 10 Prueba de oxidasa en N. gonorrhoeae. Figura 9 Prueba de catalasa en N. gonorrhoeae. Figura 11 Morfología colonial de Neisseria gonorrhoeae en agar Chocolate.
  • 13. Factores de virulencia ● Fimbrias ● Proteínas de membrana externa (PorA, PorB) ● Proteínas de opacidad (Opa) ● Proteínas de unión a la transferrina ● Proteasas IgA ● Lipooligosacáridos Figura 12 Factores de virulencia de Neisseria gonorrhoeae.
  • 14. Figura 13 Visión general de la infección por Neisseria gonorrhoeae.
  • 15. Cuadro clínico ● Uretritis ● Epididimitis ● Endocervicitis ● Proctitis ● Conjuntivitis ● Faringitis ● Enfermedad pélvica inflamatoria ● Síndrome artritis-dermatitis ● Síndrome de Fitz-Hugh-Curti Figura 14 Endocervicitis gonocócica.
  • 16. Figura 15 Infección gonocócica diseminada: Síndrome artritis-dermatitis. A Nódulo en la piel B Pústula necrótica C Máculas y pápulas en la piel. A B C
  • 17. Figura 16 Infección gonocócica diseminada: Síndrome de Fitz-Hugh-Curti. Figura 18 Conjuntivitis gonocócica. Figura 19 Uretritis gonocócica. Figura 17 Faringitis gonocócica.
  • 18. Cultivo Figura 20 Crecimiento de Neisseria gonorrhoeae en medios de cultivo microbiológicos. Obsérvese la ausencia de crecimiento en agar sangre de oveja (arriba a la izquierda) y las colonias visibles en agar chocolate (arriba a la derecha) y en agar Martin-Lewis selectivo (abajo). ● New York City Agar ● Chocolate Agar ● Thayer-Martin Agar ● Martin-Lewis Agar ● Mueller Hinton Chocolate Agar ● GC Agar Base
  • 19. Figura 21 Crecimiento de Neisseria gonorrhoeae en NYC Agar. Figura 22 Agar Thayer-Martin (izquierda) positivo para N. gonorrhoea y agar chocolate (derecha).
  • 20. Figura 23 Crecimiento de Neisseria gonorrhoeae en agar chocolate. (A) Colonias de N. gonorrhoeae en agar chocolate (B) Tinción de Gram (C) Resultados de la tira API® NH para la identificación de N. gonorrhoeae (W1: penicilinasa positiva, W2: glucosa positiva, W3: fructosa negativa, W4: maltosa negativa, W5: sacarosa negativa, W6: ornitina descarboxilasa negativa, W7: ureasa negativa, W8: lipasa negativa, W9: fosfatasa alcalina negativa, W10: β-galactosidasa negativa, W11: prolina arilamidasa positiva, W12: gamma glutamil transferasa negativa, W13: indol negativo).
  • 22. Características ● “Meningococcus”. ● Cápsula polisacárida externa a la pared celular. ● Oxida glucosa y maltosa. ● Fimbrias y PME. ● Presente en la flora normal de la nasofaringe humana. ● Mecanismo de transmisión: vía respiratoria. ● Al menos 12 serogrupos. Figura 24 Vista microscópica de Neisseria meningitidis. Nota. Tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo (LCR) muestra numerosos neutrófilos y diplococos gramnegativos en el citoplasma, una característica consistente con la infección por Neisseria meningitidis.
  • 23. Figura 25 (A) Células de Neisseria meningitides (tinción de Gram). (B) Células de N. meningitides (SEM). Las células de N. meningitides son diplococos ovoides o esféricos, con forma de riñón o de judía, la tinción de Gram es negativa. (C) Colonias de N. meningitides (agar sangre BHI). (D) Colonias de N. meningitidis (agar chocolate BHI). (E) Colonias de N. meningitides (estereomicroscopio).
  • 24. Cultivo Figura 26 Crecimiento de Neisseria meningitidis en medios de cultivo microbiológicos. (A) Agar chocolate, (B) Agar sangre, ● Brain Heart Infusion (BHI) Agar ● Agar Sangre Columbia ● GC Agar Base ● Glucosa Agar ● Mueller-Hinton Chocolate Agar ● Agar Sangre ● Soja Triptona (TSA) Agar ● Thioglycollate Liquid Medium ● Todd Hewitt Caldo ● Stuart Transport Medium ● Cary-Blair Transport Medium (A) (B)
  • 25. Estructura antigénica ● Cápsula: Polisacáridos. ● 12 serogrupos: A, B, C, H, I, K, L, X, Y, Z, 29E, W-135. ● Pelos: Clase I, II antigénicamente diversos. ● Proteínas asociadas con adherencia: Clase 5, 4 variantes. ● Porinas: PorA, PorB. ● Lipooligosacáridos (LOS) tienen cadenas laterales cortas. ● Proteínas de la membrana externa reguladas por el hierro (IROMPs): Transferrina. Figura 27 Gonococo y meningococo, vista celular. Nota. La cápsula meningocócica le permite escapar a la fagocitosis e ingresar al torrente sanguíneo.
  • 26. Figura 28 Serogrupo A Figura 31 Serogrupo W-135 Figura 29 Serogrupo B Figura 32 Serogrupo Y Figura 30 Serogrupo C Figura 33 Serogrupo X El serogrupo A se ha asociado a grandes epidemias, particularmente en el cinturón de meningitis africano. Evade el sistema inmune. Predominante en países industrializados. La cápsula del serogrupo B es poco inmunogénica en humanos. El serogrupo C ha causado brotes en Europa y América del Norte. Evade el sistema inmune. Similar a los serogrupos B y C, la cápsula del serogrupo W está compuesta por derivados del ácido siálico. Evasión, mimetismo molecular y variación de fase. Similar a los serogrupos B, C y W, la cápsula del serogrupo Y está compuesta por derivados del ácido siálico. Evasión, mimetismo molecular y variación de fase. Se han reportado brotes del serogrupo X en países africanos como Níger, Ghana, Burkina Faso y Togo. Evade el sistema inmune.
  • 27. Figura 34 Serogrupo E Figura 37 Serogrupo I Figura 35 Serogrupo H Figura 38 Serogrupo K Figura 36 Serogrupo Z Figura 39 Serogrupo L
  • 29. Cuadro clínico ● Causa la meningitis. ● Bacteriemia. ● Meningitis meningococica. ● Sepsis meningocócica. ● CID (Waterhouse - Friederichsen). ● Artritis. ● Neumonía. ● Pericarditis. Figura 40 Meningitis bacteriana aguda. El cerebro muestra un exudado blanco prominente que afecta a las leptomeninges más prominentes sobre el frontal.
  • 33. Referencias bibliográficas Diallo, Kanny & MacLennan, Jenny & Msefula, Chisomo & Sow, Samba & Daugla, Doumagoum & Johnson, Errin & Trotter, Caroline & Maclennan, Calman & Parkhill, Julian & Borrow, Ray & Greenwood, Brian & Maiden, Martin. (2019). Genomic characterization of novel Neisseria species. Scientific Reports. https://www.nature.com/articles/s41598-019-50203-2 Alrobai, Asmaa & Alrahimi, Jehan & Elhadad, Sahar. (2021). An overview of the meningococcal disease and impact of the quadrivalent meningococcal conjugate vaccine. Novel Research in Microbiology Journal. 5. 1463-1479. http://dx.doi.org/10.21608/nrmj.2021.208181 Marri, Pradeep & Paniscus, Mary & Weyand, Nathan & Rendon, Maria & Calton, Christine & Hernandez, Diana & Higashi, Dustin & Sodergren, Erica & Weinstock, George & Rounsley, Steve & So, Magdalene. (2010). Genome Sequencing Reveals Widespread Virulence Gene Exchange among Human Neisseria Species. PloS one. 5. e11835. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0011835 Bennett, Julia & Bratcher, Holly B. & Brehony, Carina & Maiden, Martin. (2013). The Genus Neisseria. The Prokaryotes: Alphaproteobacteria and Betaproteobacteria. 881-900. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30197-1_241 Baart, Gino & Haan, Alex & van der Pol, Leo & Beuvery, E & Tramper, J. & Martens, Dirk. (2007). Modeling Neisseria meningitidis metabolism: From genome to metabolic fluxes. Genome biology. http://dx.doi.org/10.1186/gb-2007-8-7-r136 Tong, Kwok‐Man & Huang, Kui-Chou & Chang, Wei‐Shuo & Er, Tze-Kiong. (2023). Unmasking the silent invader: A rare encounter of Neisseria gonorrhoeae in joint fluid. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. http://dx.doi.org/10.1002/kjm2.12729 Burns, Julianne & Graf, Erin. (2018). The Brief Case: Disseminated Neisseria gonorrhoeae in an 18-Year-Old Female. Journal of Clinical Microbiology. http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00932-17
  • 34. Luke R. Green, Joby Cole, Ernesto Feliz Diaz Parga, Jonathan G. Shaw. (2022). Chapter Two - Neisseria gonorrhoeae physiology and pathogenesis, Advances in Microbial Physiology, Academic Press, Volume 80, Pages 35-83, ISSN 0065-2911, ISBN 9780323988698. https://doi.org/10.1016/bs.ampbs.2022.01.002 World Health Organization (WHO). (2020). Meningococcal disease. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningococcal-disease Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Meningococcal disease. https://www.cdc.gov/meningococcal/index.html Tzeng, Y.-L., & Wu, H.-Y. (2018). Epidemiology of Neisseria meningitidis: A global perspective. Clinical Microbiology Reviews, 31(2), e00016-17. https://doi.org/10.1128/CMR.00016-17 Vázquez, J. A. (2020). Situación actual de la epidemiología de la enfermedad meningocócica. Revista Española de Enfermedades Infecciosas, 48(6), 399-406. https://doi.org/10.1177/23742895211043244 Tzeng, Y.-L., & Wu, H.-Y. (2018). Epidemiology of Neisseria meningitidis: A global perspective. Clinical Microbiology Reviews, 31(2), e00016-17.