接触依赖性生长抑制 (CDI) 是一种由 CdiA 效应蛋白介导的广泛存在的细菌间竞争形式。CdiA 存在于抑制剂细胞表面,并在接触时将其有毒的 C 末端区域 (CdiA-CT) 传递到邻近的细菌中。抑制剂细胞还会产生 CdiI 免疫蛋白,这些蛋白可中和 CdiA-CT 毒素以防止自我抑制。在这里,我们描述了一组不同的 CDI 离子载体毒素,它们会消散目标细菌中的跨膜电位。这些 CdiA-CT 毒素由基于 AlphaFold2 建模的两个不同域组成。C 末端离子载体域都预测会形成能够跨越细胞膜的五螺旋束。N 末端“进入”域的结构各不相同,似乎劫持了不同的整合膜蛋白,以促进毒素组装到脂质双层中。大肠杆菌分离株部署的 CDI 离子载体根据其进入域结构分为六大类。比较序列分析鉴定出第 1 组和第 3 组(AcrB)、第 2 组(SecY)和第 4 组(YciB)的离子载体毒素受体蛋白。利用正向遗传学方法,我们鉴定出第 5 组和第 6 组离子载体的新受体。第 5 组利用由 puuP 和 plaP 编码的同源腐胺输入蛋白,第 6 组毒素识别由旁系同源 dtpA 和 dtpB 基因编码的二肽/三肽转运蛋白。最后,我们发现离子载体结构域表现出显著的组内序列变异,特别是在预测与 CdiI 相互作用的位置。因此,相应的免疫蛋白也具有高度多态性,通常与同一组的成员仅共享约 30% 的序列同一性。竞争实验证实,免疫蛋白对其同源离子载体具有特异性,无法抵御来自同一组的其他毒素。这种蛋白质相互作用网络的特异性为大肠杆菌分离株之间的自体/非自体识别提供了一种机制。
离子载体问答引言本文档旨在支持英国肉鸡行业对离子载体的使用。 它将用作行业的资源,以使消息传递对齐并对一些最具挑战性和最常见的问题提供详细的回答。 这些范围从对离子载体的作用的基本理解以及家禽中的球虫病的问题有关,到更多的技术问题和问题,这些问题和问题借鉴了全球情况,以解决美国的抗药性和抗生素用法。 定位陈述离子载体用于预防和控制球虫病,这是一种无处不在的疾病,可以在鸟类生命周期中任何阶段发生。 球虫病具有引起肠炎的潜力,导致肠道炎症,吸收能力降低,由于垃圾引起的podo- dermatisis增加和死亡率增加。 有多种方法可用于控制家禽中的球虫病,包括生物安全性和疫苗接种。 离子载是一种可持续且经济的解决方案,可预防和控制球虫病在鸟类肠道中直接作用于寄生虫的球虫。 它们是帮助维持鸟类健康和福利的一种选择,它们对人类健康没有影响,正如世界卫生组织,世界动物健康组织和欧洲兽医抗生素监测计划所证实的那样。 离子载是独特的,因为它们是仅动物的抗菌剂,这些抗菌剂在人类医学中不使用,并且与共享级抗生素抗性无关,也不有助于。 一般的问题和答案离子载体问答引言本文档旨在支持英国肉鸡行业对离子载体的使用。它将用作行业的资源,以使消息传递对齐并对一些最具挑战性和最常见的问题提供详细的回答。这些范围从对离子载体的作用的基本理解以及家禽中的球虫病的问题有关,到更多的技术问题和问题,这些问题和问题借鉴了全球情况,以解决美国的抗药性和抗生素用法。定位陈述离子载体用于预防和控制球虫病,这是一种无处不在的疾病,可以在鸟类生命周期中任何阶段发生。球虫病具有引起肠炎的潜力,导致肠道炎症,吸收能力降低,由于垃圾引起的podo- dermatisis增加和死亡率增加。有多种方法可用于控制家禽中的球虫病,包括生物安全性和疫苗接种。离子载是一种可持续且经济的解决方案,可预防和控制球虫病在鸟类肠道中直接作用于寄生虫的球虫。它们是帮助维持鸟类健康和福利的一种选择,它们对人类健康没有影响,正如世界卫生组织,世界动物健康组织和欧洲兽医抗生素监测计划所证实的那样。离子载是独特的,因为它们是仅动物的抗菌剂,这些抗菌剂在人类医学中不使用,并且与共享级抗生素抗性无关,也不有助于。一般的问题和答案因此,通过领先的公共卫生和监管机构,它们不被认为对人类健康很重要。使用离子载体,以及其他措施,例如使用合成抗癌产品,疫苗接种和生物安全性,将使英国家禽业能够继续生产高质量,安全和营养的鸡肉。