Profil Minimum Inhibitory Concentration (MIC) Escherichia Coli Isolat Sputum Terhadap Beberapa Antibiotik
Keywords:
Escherichia coli, kultur bakteri, Konsentrasi hambat minimum (KHM/MIC), Broth dilution, Resistensi antibiotikAbstract
Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab utama berbagai penyakit yang memerlukan terapi antibiotik secara tepat. Meningkatnya kasus resistensi antibiotik menyebabkan perlunya pemeriksaan kultur bakteri dan uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM/MIC) untuk menentukan tingkat kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkultur bakteri dari sampel sputum pasien, mengidentifikasi karakteristik pertumbuhan bakteri, serta menentukan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM/MIC) antibiotik menggunakan metode dilusi kaldu (broth dilution). Penelitian ini dilakukan melalui inokulasi sampel sputum pada media Blood Agar Plate (BAP) dan MacConkey Agar (MCA), dilanjutkan dengan inkubasi, pengamatan morfologi koloni, serta pengujian sensitivitas antibiotik menggunakan metode broth dilution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat bakteri yang diperoleh adalah Escherichia coli, yang tumbuh baik pada media BAP dan MCA dengan karakteristik koloni yang sesuai. Pengujian KHM/MIC menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepekaan terhadap antibiotik yang diuji, yaitu kategori sensitif, intermediet, dan resisten. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap antibiotik memiliki efektivitas yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan bakteri, yang dipengaruhi oleh mekanisme kerja antibiotik dan mekanisme resistensi bakteri. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode kultur bakteri dan penentuan KHM/MIC menggunakan metode broth dilution merupakan pemeriksaan yang efektif untuk mengidentifikasi bakteri serta menentukan tingkat sensitivitas antibiotik sebagai dasar pemilihan terapi yang tepat dan rasional.
References
1. Putri CI, Wardhana MF, Andrifianie F, Iqbal M. Literature review: Kejadian resistensi pada penggunaan antibiotik. Medula. 2023;13(3):219–225.
2. Anggita D, Nuraisyah S, Wiriansya EP. Mekanisme kerja antibiotik. UMI Medical Journal. 2022;7(1):46–58.
3. Govekar A, Gupta SS. Determination of minimum inhibitory concentration by broth dilution method: A review. BTRA Scan. 2022;51(2):11–16.
4. Ezzaky Y, Elmoslih A, Silva BN, Bonilla-Luque OM, Possas A, Valero A, et al. In vitro antimicrobial activity of extracts and essential oils of Cinnamomum, Salvia, and Mentha spp. against foodborne pathogens: A meta-analysis study. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2023;22(6):4516–4536. doi:10.1111/1541-4337.13232.
5. Kahlmeter G, Turnidge J. Wild-type distributions of minimum inhibitory concentrations and epidemiological cut-off values—Laboratory and clinical utility. Clinical Microbiology Reviews. 2023;36(4):e00100-22. doi:10.1128/CMR.00100-22.
6. Gach MW, Lazarus G, Simadibrata DM, Sinto R, Saharman YR, Limato R, et al. Antimicrobial resistance among common bacterial pathogens in Indonesia: A systematic review. The Lancet Regional Health – Southeast Asia. 2024;26:100414. doi:10.1016/j.lansea.2024.100414.
7. Cecilia A, Putra AP, Teguh S, Hanasia, Pratiwi RA, Gracia KD, et al. Peran ATLM dalam pengembangan dan pelaksanaan teknik diagnostik Helicobacter pylori: Tinjauan literatur terhadap pemeriksaan mikrobiologi dan molekuler. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis. 2026;21(1):1–8.
8. Gajic I, Kabic J, Kekic D, Jovicevic M, Milenkovic M, Mitic Culafic D, et al. Antimicrobial susceptibility testing: A comprehensive review of currently used methods. Antibiotics. 2022;11(4):427. doi:10.3390/antibiotics11040427.
9. Yusuf E, Zeitlinger M, Meylan S. A narrative review of the intermediate category of the antimicrobial susceptibility test: Relation with dosing and possible impact on antimicrobial stewardship. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2023;78(2):338–345. doi:10.1093/jac/dkac413.
10. Tsai CH, Chen YC, Chen PY, Lai CC, Tang HJ, Chuang YC, et al. Antimicrobial susceptibility of E. coli isolates from intra-abdominal infections in the Asia-Pacific region: Trends in ciprofloxacin, ceftriaxone, cefepime, and piperacillin/tazobactam susceptibility. Infection and Drug Resistance. 2023;16:5599–5611. doi:10.2147/IDR.S422203.
11. Vallo S, Wirth P, Kukic A, Nafez O, Neagoe L, Nestler S, et al. Decreasing susceptibility of bacteria to ampicillin/sulbactam and third-generation cephalosporins in urinary tract infections. Current Urology. 2022;16(2):94–98. doi:10.1097/CU9.0000000000000079.
12. Goleanu CD, Vrâncianu CO, Goleanu DA, Tantu MM, Csutak O. Trends in antibiotic resistance of Escherichia coli strains isolated from clinical samples (2019–2023): A hospital-based retrospective analysis. Pathogens. 2025;14(9):927. doi:10.3390/pathogens14090927.
13. Nasrollahian S, Graham JP, Halaji M. A review of the mechanisms that confer antibiotic resistance in pathotypes of Escherichia coli. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2024;14:1387497. doi:10.3389/fcimb.2024.1387497.
14. Kasanga M, Shempela DM, Daka V, Mwikisa MJ, Sikalima J, Chanda D, et al. Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli isolated from clinical and environmental samples: Findings and implications. JAC-Antimicrobial Resistance. 2024;6(2):dlae061. doi:10.1093/jacamr/dlae061.
15. Unok W, Mangawing MS. Resistensi antibiotik terhadap infeksi saluran kemih (ISK): Literature review. Jurnal Kolaboratif Sains. 2024;7(5):1822–1828. doi:10.56338/jks.v7i5.5347.
16. Mclinpharm DK, Freeman C, Falconer N. Clinical impact of antibiograms as an intervention to optimize antimicrobial prescribing and patient outcomes—A systematic review. American Journal of Infection Control. 2024;52(1):107–122. doi:10.1016/j.ajic.2023.08.013.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rahmad U Mohune Firman, Nur Amalia Alif, Asih Luklu Susiati, Jumrohwati, Malika Digra Layla Ramadhan (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.