在Ceftiofur应激下,Staphylococcus xylosus的耐药性演变和碳代谢之间的关系
Qianwei Qu1,2, Haixin Peng1, Mo Chen1
1Heilongjiang Key Laboratory for Animal Disease Control and Pharmaceutical Development, College of Veterinary Medicine, Northeast Agricultural University, Harbin, 150030, PR China.
Archives of microbiology
|August 8, 2024
概括
牛中Staphylococcus xylosus对ceftiofur的耐药性涉及蛋白质表达的变化,特别是在糖解和糖溶解中. 这导致具有变化的新陈代谢的小殖民地变异 (SCV),影响牛乳腺炎治疗.
科学领域:
- 兽医微生物学 兽医微生物学
- 分子生物学分子生物学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 牛乳杆菌是牛乳炎的新出现的原因.
- 增加S. xylosus的抗菌素耐药性导致乳制品行业的重大经济损失.
- 塞夫蒂奥弗是一种常用于治疗牛乳腺炎的抗生素.
研究的目的:
- 为了研究在Staphylococcus xylosus中Ceftiofur耐药性的演化背后的分子机制.
- 为了确定关键的蛋白质和代谢途径,参与抗药性发展.
- 了解耐药S. xylosus菌株的特征.
主要方法:
- 使用 iTRAQ (相对和绝对量化等离子标签) 分析来比较蛋白质表达特征.
- 使用定量实时PCR (qRT-PCR) 来评估转录水平.
- 在耐药和野生菌株中测量了代谢物度 (乳酸盐,NADH).
主要成果:
- 在ceftiofur压力下观察到143种蛋白质表达的显著变化.
- 葡萄糖溶解相关蛋白质 (TpiA,Eno,GlpD,Ldh) 被上调,而TCA循环蛋白质 (ICDH,MDH) 和糖酸酶Atl在耐药菌株中被下调.
- 耐药菌株表现出小殖民地变异 (SCV) 的特征,乳酸度增加和NADH度降低.
结论:
- 碳代谢,包括糖解,糖水解和TCA循环,在S. xylosus. 抗性的发展中起着至关重要的作用.
- 观察到的SCVs的代谢变化表明,在抗生素压力下生存的潜在适应策略.
- 了解这些机制可以为打击牛乳腺炎病原体抗菌素耐药性的策略提供信息.


