赖晓琳:亚抑菌浓度抗生素下高岭石调控大肠杆菌抗性基因产生机制的研究论文

赖晓琳:亚抑菌浓度抗生素下高岭石调控大肠杆菌抗性基因产生机制的研究论文

本文主要研究内容

作者赖晓琳(2019)在《亚抑菌浓度抗生素下高岭石调控大肠杆菌抗性基因产生机制的研究》一文中研究指出:随着工业的快速发展和人类生活水平的提高,各类抗生素被使用并逐渐在环境中积累,也导致了携带抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)的菌株的出现,细菌获得抗药性后,本来对其有效的抗生素失去功效。抗生素抗药性给人类健康造成了极大的威胁,由此引发的生态风险更是引人关注。抗生素抗性基因的来源、转移和控制已成为人们关注的焦点。四环素和氨苄西林作为两种最常见的抗生素,在养殖和医疗等方面被广泛使用,普遍残留在地表水和土壤中,最终残留的抗生素可能导致抗生素抗性菌的产生。高岭石作为一种来源广泛、价格低廉、环境友好且物化性质稳定的粘土矿物,在微生物友好性方面有广阔研究前景。本文主要研究结论如下:1、以四环素为诱导剂,通过亚抑菌浓度四环素处理,得到由敏感菌株到获得抗性的菌株,研究了四环素对大肠杆菌产生抗生素抗性基因的影响,采用同位素标记相对和绝对定量技术(isobaric tags for relative and absolute quantification,iTRAQ),分析四环素处理前后,大肠杆菌总蛋白差异表达情况。结果表明,大肠杆菌经过亚抑菌浓度的四环素诱导,20天后可由敏感转至耐药,表明环境中的低浓度四环素的刺激对大肠杆菌耐药性的形成影响较大。并且,检测到四环素抗性基因tetA,tetE和tetZ,β-内酰胺类抗性基因blaTEM和blaFOX,多重耐药性基因acrA,marA和marR。蛋白结果表明大肠杆菌在四环素胁迫下以特定的节能存活模式,通过诱导细胞防御和修复系统来应对环境压力,并表现出对离子传输的严格调节,来抵抗四环素毒性的影响。研究结果为进一步解析环境中抗生素胁迫的抗性机制提供了参考。2、通过检测了在存在或不存在高岭石的情况下暴露于亚MIC(最小抑制浓度)抗生素15天后ARGs在大肠杆菌中的表达。实时荧光定量PCR结果表明,大肠杆菌粘附高岭石的8个靶基因的表达水平相对降低,MIC结果也表明其最终的抗性低于不含高岭石培养的菌株。通过FTIR、XRD、XPS、和SEM的结果揭示了大肠杆菌和高岭石之间的密切关系以及独特的界面相互作用。此外,在报告中进一步分析差异蛋白质表达以检测与ARGs突变相关的蛋白质和基因,然后在低剂量氨苄青霉素胁迫下鉴定细胞生长和代谢的潜在机制以阐明高岭石在该过程中的作用。通过分子机制分析发现,当高岭石附着细胞受到胁迫时,氨苄西林向周质空间的迁移量减少,细菌的氧化还原代谢得到促进,以对抗恶劣的环境。此外,细胞在核糖体蛋白的作用下合成相关的肽或蛋白质以防止毒性损伤。因此,这项工作不仅为细胞对抗生素应激的反应提供了新的见解,而且还提出了减缓氨苄西林抗生素引起的耐药性的方法。

Abstract

sui zhao gong ye de kuai su fa zhan he ren lei sheng huo shui ping de di gao ,ge lei kang sheng su bei shi yong bing zhu jian zai huan jing zhong ji lei ,ye dao zhi le xie dai kang sheng su kang xing ji yin (antibiotic resistance genes,ARGs)de jun zhu de chu xian ,xi jun huo de kang yao xing hou ,ben lai dui ji you xiao de kang sheng su shi qu gong xiao 。kang sheng su kang yao xing gei ren lei jian kang zao cheng le ji da de wei xie ,you ci yin fa de sheng tai feng xian geng shi yin ren guan zhu 。kang sheng su kang xing ji yin de lai yuan 、zhuai yi he kong zhi yi cheng wei ren men guan zhu de jiao dian 。si huan su he an bian xi lin zuo wei liang chong zui chang jian de kang sheng su ,zai yang shi he yi liao deng fang mian bei an fan shi yong ,pu bian can liu zai de biao shui he tu rang zhong ,zui zhong can liu de kang sheng su ke neng dao zhi kang sheng su kang xing jun de chan sheng 。gao ling dan zuo wei yi chong lai yuan an fan 、jia ge di lian 、huan jing you hao ju wu hua xing zhi wen ding de nian tu kuang wu ,zai wei sheng wu you hao xing fang mian you an kuo yan jiu qian jing 。ben wen zhu yao yan jiu jie lun ru xia :1、yi si huan su wei you dao ji ,tong guo ya yi jun nong du si huan su chu li ,de dao you min gan jun zhu dao huo de kang xing de jun zhu ,yan jiu le si huan su dui da chang gan jun chan sheng kang sheng su kang xing ji yin de ying xiang ,cai yong tong wei su biao ji xiang dui he jue dui ding liang ji shu (isobaric tags for relative and absolute quantification,iTRAQ),fen xi si huan su chu li qian hou ,da chang gan jun zong dan bai cha yi biao da qing kuang 。jie guo biao ming ,da chang gan jun jing guo ya yi jun nong du de si huan su you dao ,20tian hou ke you min gan zhuai zhi nai yao ,biao ming huan jing zhong de di nong du si huan su de ci ji dui da chang gan jun nai yao xing de xing cheng ying xiang jiao da 。bing ju ,jian ce dao si huan su kang xing ji yin tetA,tetEhe tetZ,β-nei xian an lei kang xing ji yin blaTEMhe blaFOX,duo chong nai yao xing ji yin acrA,marAhe marR。dan bai jie guo biao ming da chang gan jun zai si huan su xie pai xia yi te ding de jie neng cun huo mo shi ,tong guo you dao xi bao fang yu he xiu fu ji tong lai ying dui huan jing ya li ,bing biao xian chu dui li zi chuan shu de yan ge diao jie ,lai di kang si huan su du xing de ying xiang 。yan jiu jie guo wei jin yi bu jie xi huan jing zhong kang sheng su xie pai de kang xing ji zhi di gong le can kao 。2、tong guo jian ce le zai cun zai huo bu cun zai gao ling dan de qing kuang xia bao lou yu ya MIC(zui xiao yi zhi nong du )kang sheng su 15tian hou ARGszai da chang gan jun zhong de biao da 。shi shi ying guang ding liang PCRjie guo biao ming ,da chang gan jun nian fu gao ling dan de 8ge ba ji yin de biao da shui ping xiang dui jiang di ,MICjie guo ye biao ming ji zui zhong de kang xing di yu bu han gao ling dan pei yang de jun zhu 。tong guo FTIR、XRD、XPS、he SEMde jie guo jie shi le da chang gan jun he gao ling dan zhi jian de mi qie guan ji yi ji du te de jie mian xiang hu zuo yong 。ci wai ,zai bao gao zhong jin yi bu fen xi cha yi dan bai zhi biao da yi jian ce yu ARGstu bian xiang guan de dan bai zhi he ji yin ,ran hou zai di ji liang an bian qing mei su xie pai xia jian ding xi bao sheng chang he dai xie de qian zai ji zhi yi chan ming gao ling dan zai gai guo cheng zhong de zuo yong 。tong guo fen zi ji zhi fen xi fa xian ,dang gao ling dan fu zhao xi bao shou dao xie pai shi ,an bian xi lin xiang zhou zhi kong jian de qian yi liang jian shao ,xi jun de yang hua hai yuan dai xie de dao cu jin ,yi dui kang e lie de huan jing 。ci wai ,xi bao zai he tang ti dan bai de zuo yong xia ge cheng xiang guan de tai huo dan bai zhi yi fang zhi du xing sun shang 。yin ci ,zhe xiang gong zuo bu jin wei xi bao dui kang sheng su ying ji de fan ying di gong le xin de jian jie ,er ju hai di chu le jian huan an bian xi lin kang sheng su yin qi de nai yao xing de fang fa 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自华南理工大学的赖晓琳,发表于刊物华南理工大学2019-10-23论文,是一篇关于抗生素论文,高岭石论文,抗生素抗性基因论文,蛋白质谱论文,华南理工大学2019-10-23论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自华南理工大学2019-10-23论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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