在Aeromonas hydrophila中对化耐受性机制的定量蛋白质组分析
Xiaofang Xie1, Binghui Zhang2, Xin Chen3
1School of Life Sciences, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China.
Journal of proteomics
|November 5, 2025
概括
水适应化通过改变金属运输和能量代谢,循环di-GMP信号在抵抗中起着关键作用. 这项研究揭示了在水产养殖中对抗抗生素耐药鱼类病原体的分子标.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 环境科学 环境科学
- 蛋白质组学是指蛋白质组学.
背景情况:
- 水是一种多金属和抗生素耐药的病原体,影响水产养殖.
- 了解其适应化 (CdCl2) 的情况对于减轻风险至关重要.
研究的目的:
- 为了研究Aeromonas hydrophila中CdCl2适应的分子机制.
- 确定参与CdCl2应激反应的关键蛋白质和途径.
主要方法:
- 基于数据独立获取 (DIA) 的定量蛋白质组学被用来分析蛋白质表达变化.
- 进行了基因本体学 (GO) 和基因和基因组的京都百科全书 (KEGG) 途径分析.
- 基因组丰富分析 (GSEA) 确定了丰富的生物过程.
- 对基因删除突变体进行了CdCl2耐受性测试.
主要成果:
- 在CdCl2暴露下,253种蛋白质受到上调,163种蛋白质受到下调.
- 升级蛋白与硫酸盐代谢, siderophore,铁和过渡金属运输有关.
- 下调蛋白与氨基酸代谢,三碳酸 (TCA) 循环和脂肪酸代谢有关.
- 删除AHA_3605 (无特征) 和AHA_1796 (GGDEF域) 的突变显示出CdCl2敏感性增加,这意味着循环二-GMP (c-di-GMP) 信号传递.
结论:
- 水 (Aeromonas hydrophila) 采用复杂的适应性策略,包括金属获取,代谢重编程和氧化损伤修复.
- 循环二-GMP (c-di-GMP) 信号是耐药性的重要因素.
- 这些发现提供了潜在的目标来破坏水产养殖中多药耐药A.hydrophila的金属驱动的共同选择.
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