差异表达分析揭示了高度耐药Serratia sp.中的可能的新四分期化合物耐药基因. 在HRI上,HRI是HRI
Samantha McCarlie1, Charlotte Boucher-van Jaarsveld1, Robert Bragg1
1Department of Microbiology and Biochemistry, University of the Free State, Bloemfontein 9301, South Africa.
由于广泛使用消毒剂,杀菌剂耐药性正在增加. 研究人员在Serratia sp.中发现了一种新的主要促进者超级家族 (MFS) 排泄基因. 在对消毒剂的反应中,HRI迅速升级,这表明了关键的生存机制.
科学领域:
- 微生物学 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:
- 随着COVID-19的流行,消毒剂在感染控制中的关键作用得到了突出强调.
- 抗生素耐药性研究主要集中在抗生素上,忽视了日益升级的抗生素耐药性.
- 在消毒剂和消毒剂中常见的杀菌剂,由于耐药性增加,造成越来越多的公共卫生问题.
研究的目的:
- 研究高耐药分离物Serratia sp.中抗生素耐药性的分子机制. 人力资源研究所 (HRI).
- 为了确定参与微生物在消毒剂暴露后生存的新型基因.
- 了解排水在抗生物质耐药性中的作用.
主要方法:
- 用RNA测序 (RNA-Seq) 来分析Serratia sp.中的基因表达变化. 在接触甲化时HRI.
- 不同的基因表达数据被挖掘出来,以确定高调的基因.
- 实时PCR被用于验证特定未表征的主要促进者超级家族 (MFS) 排泄基因的表达模式.
主要成果:
- 在暴露于甲后的多个时间点中,发现一种非特征化的MFS排泄基因显著上调 (至少是四倍).
- 实时PCR证实了这种MFS排泄基因在对甲,二甲基化物 (DDAC) 和VirukillTM.的反应中得到的上调.
- 暴露20分钟后的基因表达比暴露90分钟后的基因表达更高,这表明最初的,短暂的反应.
结论:
- 已识别的MFS排泄代表了一种新的抗生素耐药基因.
- 这种排泄可以作为最初的生存机制,让微生物有时间开发更长期的抵抗策略.
- 了解这种机制对于解决微生物种群中生物害药易感性和耐药性的问题至关重要.
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