亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        磺胺類抗生素對不同革蘭氏陰性菌的毒物興奮效應(yīng)研究

        2018-06-19 02:35:02程逸飛曾鴻鵠于洋王大力孫昊宇林志芬莫凌云
        生態(tài)毒理學(xué)報 2018年2期
        關(guān)鍵詞:陰性菌革蘭氏抗生素

        程逸飛, 曾鴻鵠, 于洋, 王大力, 孫昊宇, 林志芬, 莫凌云,*

        1. 桂林理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,桂林 541004 2. 污染控制與資源化研究國家重點實驗室,同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092 3. 環(huán)境保護(hù)部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心,北京 100029

        Hormesis是指生物體在不同劑量化學(xué)物質(zhì)刺激下產(chǎn)生的、以雙相劑量-反應(yīng)曲線為特征的一種適應(yīng)性反應(yīng),即有毒化學(xué)物質(zhì)對生物體在高劑量時表現(xiàn)負(fù)面影響,但在低劑量時卻表現(xiàn)為有益作用的現(xiàn)象[1],其中的低劑量通常為低于NOAEL(no observed adverse effect level)的劑量區(qū)間[2-3]。Hormesis效應(yīng)在對毒物有不同敏感性的個體和類型之間有著相似的定量特征[4],Calabrese和Baldwin[5]將其概括為很小的刺激反應(yīng)幅度,很窄的刺激反應(yīng)范圍。最大的刺激反應(yīng)幅度一般不會超過對照組的2倍。通常情況下,這種反應(yīng)只比對照組高30%~60%[3]。有文獻(xiàn)中表明,6%的促進(jìn)率即可認(rèn)為是hormesis效應(yīng)[6]。

        目前,在各類生物(包括動物、植物、微生物)、各類毒物(包括致癌物和非致癌物)及各類生命現(xiàn)象(包括腫瘤形成、生殖、生長、壽命及代謝等)中都發(fā)現(xiàn)了hormesis現(xiàn)象。其范圍幾乎涵蓋了包括重金屬化合物、氰化物、多環(huán)芳烴、多氯聯(lián)苯、有機(jī)砷化合物以及農(nóng)藥和一些抗生素在內(nèi)的大量有毒物質(zhì)[7]。Calabrese[8]由此預(yù)測,hormesis效應(yīng)是一種普遍存在的生物學(xué)現(xiàn)象,并呼吁將hormesis模型替代線性模型與閾值模型而作為劑量-效應(yīng)評價的缺省模型。因此,研究hormesis效應(yīng)對有毒物質(zhì)的生態(tài)風(fēng)險評估具有重要意義。

        抗生素自發(fā)現(xiàn)以來,被大量用于人類醫(yī)療保健、動物養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)當(dāng)中,具有種類多、應(yīng)用范圍廣的特點?;前奉惪股?SAs)作為一種典型抗生素,它的濫用引起的環(huán)境問題和耐藥性問題日益受到人們的重視[9-15]。在我們前面的研究中發(fā)現(xiàn),SAs可以對費(fèi)氏弧菌(Aliivibriofischeri)的發(fā)光產(chǎn)生hormesis效應(yīng),并且認(rèn)為可能與其群體感應(yīng)(quorum-sensing)系統(tǒng)密切相關(guān)[16]。群體感應(yīng)這個術(shù)語由Fuqua等[17]在1994年被提出,其定義為當(dāng)細(xì)菌的數(shù)量達(dá)到一定的密度(quorum)時才能發(fā)生的感應(yīng)現(xiàn)象(sensing)。群體感應(yīng)最早由美國的Nealson等[18]在A.fischeri中觀察到的,在該細(xì)菌中群體感應(yīng)控制著生物發(fā)光現(xiàn)象。直到20世紀(jì)90年代的研究發(fā)現(xiàn),類似于發(fā)光菌A.fischeri的群體感應(yīng)現(xiàn)象存在于其他的革蘭氏陰性菌中,如植物腫脹病菌(Agrobacterium)、氣單胞菌屬(Aeromonas)等[19](如圖1)。

        圖1 大腸桿菌和費(fèi)氏弧菌的群體感應(yīng)系統(tǒng)注:C6、C8、AinS、AinR、LuxR、LuxI、SdiA、FtsZ分別是信號分子C6、信號分子C8、AinS蛋白、AinR蛋白、LuxR蛋白、LuxI蛋白、SdiA蛋白、FtsZ蛋白。Fig. 1 Quorum sensing system of Escherichia coli and Aliivibrio fischeriNote:C6, C8, AinS, AinR, LuxR, LuxI, SdiA, FtsZ are respectively N-3-oxo-hexanoyl homoserine lactone, octanoyl homoserine lactone, AinS protein, AinR protein, LuxR protein, LuxI protein, SdiA protein, FtsZ protein.

        但是不同的革蘭氏陰性菌其QS系統(tǒng)不同。比如典型的革蘭氏陰性菌A.fischeri,它可以通過自身合成信號分子,按照信號分子的不同分為2類:AHL信號分子和AI-2信號分子。其中AHL信號分子根據(jù)碳鏈的長度不同分為C6和C8 2種,分別由LuxR/LuxI和AinR/AinS調(diào)節(jié),相互作用共同調(diào)節(jié)A.fischeri的發(fā)光[16]。而對于另一種革蘭氏陰性菌大腸桿菌(Escherichiacoli),E.coli無法通過自身產(chǎn)生AHL信號分子,但其存在著LuxR蛋白的同源蛋白SdiA[20],其下游蛋白為FtsZ[21]。外源的 AHL能作用于E.coli的SdiA蛋白,促進(jìn)下游蛋白FtsZ的表達(dá)進(jìn)而促進(jìn)細(xì)菌的生長[22]。那么具有不同的QS系統(tǒng)的E.coli和A.fischeri,SAs是否對它們都具有hormesis效應(yīng)呢?

        本文以大腸桿菌(Escherichiacoli)為受試生物,選取了4種典型的磺胺類抗生素——磺胺氯噠嗪 (SCP)、磺胺吡啶 (SPY)、磺胺甲氧噠嗪 (SMP)、磺胺多辛 (SDX)為受試化合物,測定了4種抗生素對E.coli的0~24 h 的毒性作用,以O(shè)D600作為測試終點進(jìn)行毒性表征??疾炝瞬煌瑵舛扰囵B(yǎng)基下磺胺類抗生素對大腸桿菌是否能產(chǎn)生hormesis效應(yīng);對比了不同磺胺對同為革蘭氏陰性菌的大腸桿菌和費(fèi)氏弧菌的hormesis效應(yīng),并基于2種菌的QS系統(tǒng)對hormesis效應(yīng)產(chǎn)生的機(jī)制進(jìn)行了分析。

        1 材料與方法(Materials and methods)

        1.1 試劑和生物

        本實驗所用的4種磺胺類藥物,即SCP、SPY、SMP、SDX均購買自 Sigma-Aldrich Co. LLC (上海),具體試劑信息如表1。進(jìn)行毒性測試所用化合物配制使用助溶劑二甲基亞砜(dimethyl sulfoxide,DMSO)。大腸桿菌Escherichiacoli(E.coli)MG1655購買自Biovector 生物科技有限公司。

        1.2 培養(yǎng)基

        Luria-Bertani(LB)培養(yǎng)基的配方如下:1%胰蛋白胨、0.5%酵母浸膏和1%NaCl,pH調(diào)節(jié)到7.0~7.2。Mueller-Hinton (MH)培養(yǎng)基,其配方如下:0.3%的牛肉粉、1.75%酸水解酪蛋白和0.15%淀粉,pH調(diào)節(jié)至7.2~7.4。配好后,放入高壓蒸汽滅菌鍋內(nèi)121 ℃滅菌21 min。

        1.3 抗生素對大腸桿菌生長抑制的測定

        大腸桿菌接種到5 mL的LB培養(yǎng)基中,在37 ℃培養(yǎng)至OD600(600 nm 處的光密度)到0.5左右。將此菌液稀釋1×105倍后,加入100孔板中。孔板中每個孔按照“80 μL培養(yǎng)基+80 μL藥物+40 μL菌液”的方式配制成200 μL的體系。然后將200孔板放入37 ℃、180 r·min-1的自動檢測儀中,連續(xù)檢測24 h的吸光度(600 nm)情況。單一毒性計算方式按照下式:

        表1 實驗藥品信息Table 1 Experimental drug information

        (1)

        式(1)中,Inhibition為第i組實驗濃度下的抑制率;OD600,0為對照組的吸光度;OD600,i為抗生素濃度為i時大腸桿菌的OD600。

        1.4 Hormesis效應(yīng)曲線的擬合

        本實驗的擬合模型選用Deng等[23]提出的Hormesis擬合模型,即:

        (2)

        式(2)中,x表示受試化合物的濃度;m表示效應(yīng)底值;a表示最低劑量點的中值;b表示a點處的斜率;p表示最高劑量點的中值;q表示p點處的斜率。

        2 結(jié)果與討論(Results and discussion)

        2.1 SAs在原倍MH培養(yǎng)基下對E. coli的hormesis效應(yīng)

        為了考察磺胺類抗生素對E.coli的hormesis效應(yīng),我們首先測定了磺胺多辛 (SDX)對E.coli的生長的影響,并對實驗組和對照組之間進(jìn)行了差異顯著性檢驗,在24 h下的劑量-效應(yīng)曲線和差異顯著性檢驗如圖2所示(實驗組和對照組之間的差異顯著性分別由*(P<0.05),**(P<0.01),***(P<0.005)表示。

        從圖2可以看出,SDX在原倍MH培養(yǎng)基的條件下對E.coli生長的劑量-效應(yīng)曲線表現(xiàn)為傳統(tǒng)的S型劑量-效應(yīng)曲線,在低濃度段沒有表現(xiàn)出顯著的促進(jìn)作用。但是,Vichi等[24]的研究表明,只有在部分消耗的培養(yǎng)基中,阿霉素對細(xì)胞生長才存在hormesis效應(yīng)。Belz等[25]也發(fā)現(xiàn),銀膠菊堿對萵苣根生長的hormesis效應(yīng)只發(fā)生在低于最大濃度的培養(yǎng)條件下。以此推測,培養(yǎng)基的濃度對E.coli的生長會產(chǎn)生影響,改變培養(yǎng)基的濃度或許會導(dǎo)致SAs對E.coli生長存在hormesis效應(yīng)。

        2.2 SAs在不同濃度MH培養(yǎng)基下對E.coli的hormesis效應(yīng)

        我們考察了在不同濃度培養(yǎng)基條件下(0.4倍、0.6倍、0.8倍MH培養(yǎng)基)SDX對E.coli生長的影響,在24 h下的劑量-效應(yīng)曲線如圖3所示。

        從圖3中可以看出,在0.4MH和0.6MH培養(yǎng)基中,SDX對E.coli的生長均存在顯著的促進(jìn)作用,SDX對E.coli生長的最大促進(jìn)率(Emax)約為22.33%;而在0.6倍的MH培養(yǎng)基中,Emax約為17.78%;在0.8倍的MH培養(yǎng)基中,SDX對E.coli的生長促進(jìn)作用則十分微弱且不顯著。實驗結(jié)果表明,通過改變培養(yǎng)基的濃度,SDX對E.coli可以產(chǎn)生hormesis效應(yīng)。且隨著培養(yǎng)基濃度的減小,產(chǎn)生的hormesis效應(yīng)逐漸增強(qiáng),在0.4MH培養(yǎng)基下產(chǎn)生的hormesis效應(yīng)最強(qiáng)。

        圖2 原倍MH培養(yǎng)基下,SDX對E. coli生長的劑量-效應(yīng)曲線和顯著性檢驗Fig. 2 Dose-response curve and significance test of SDX on Escherichia coli growth under MH medium

        圖3 不同濃度MH培養(yǎng)基下,SDX對E. coli生長的劑量-效應(yīng)曲線和顯著性檢驗注: a、b、c分別為0.8MH、0.6MH、0.4MH下,SDX對E.coli生長的劑量-效應(yīng)曲線和顯著性檢驗。Fig. 3 Dose-response curves and significance test of SDX on growth of E. coli under different concentrations of MH mediaNote: a, b, c are respectively dose-response curve and significance test of SDX on E. coli growth under 0.8, 0.6, 0.4-fold dilutions of MH media.

        除了培養(yǎng)條件外,時間也是決定hormesis是否發(fā)生的一個重要因素。Calabrese等[7]指出,hormesis只可能在暴露發(fā)生后或發(fā)生過程中的某些特定時間發(fā)生??梢?,hormesis效應(yīng)的產(chǎn)生受到培養(yǎng)條件、時間等多因素的影響,所以這種因培養(yǎng)條件改變而引起horemsis效應(yīng)改變的現(xiàn)象可能同樣存在于其他的化合物暴露的情況中。

        2.3 SAs在0.4MH培養(yǎng)基下對E. coli的hormesis效應(yīng)

        為了進(jìn)一步驗證SAs對E.coli生長的促進(jìn)作用是否具有普遍性,接下來我們選取了另外3種SAs對E.coli在0.4MH培養(yǎng)基下進(jìn)行了實驗,實驗結(jié)果如圖4所示。

        由圖4可以看出,在0.4MH培養(yǎng)基的條件下,SCP、SPY和SMP對E.coli均存在顯著的促進(jìn)作用,Emax分別為13.23%、18.72%和15.37%。即在0.4MH培養(yǎng)基的條件下,3種SAs對E.coli均存在hormesis效應(yīng),且最大促進(jìn)率均在10%和20%之間。

        那么對于與E.coli具有不同QS系統(tǒng)的A.fischeri,SAs是否對它具有hormesis效應(yīng)呢?如果有,SAs對E.coli與對A.fischeri的hormesis之間是否存在什么聯(lián)系?這樣的聯(lián)系能否延伸到所有革蘭氏陰性菌?

        圖4 0.4倍MH培養(yǎng)基下,SAs對E. coli生長的劑量-效應(yīng)曲線和顯著性檢驗注:a、b、c分別為0.4MH培養(yǎng)基下,SCP、SPY、SMP對E. coli的生長劑量-效應(yīng)曲線和顯著性檢驗。Fig. 4 The dose-response curve and significance test of SAs to E. coli growth under 0.4-fold dilutions of MH mediaNote: a, b, c are respectively dose-response curve and significance test of SCP, SPY, SMP on E. coli growth under 0.4-fold dilutions of MH media.

        圖5 SAs對Aliivibrio fischeri發(fā)光的劑量效應(yīng)曲線Fig. 5 The dose-response curve of SAs on A. fischeri luminescence

        2.4 SAs對E. coli與對A. fischeri的hormesis效應(yīng)的比較

        為了找到SAs對E.coli與對A.fischeri的hormesis效應(yīng)之間的聯(lián)系,我們對比了本文SAs作用E.coli的實驗結(jié)果與前期SAs作用A.fischeri的實驗結(jié)果[26](圖5)。

        根據(jù)圖5可知,6種SAs對A.fischeri的最大促進(jìn)率達(dá)到75%左右,而SAs對E.coli的最大促進(jìn)率僅為15%左右(圖4)。綜上所述,SAs對E.coli和A.fischeri都存在hormesis效應(yīng),但對E.coli的hormesis效應(yīng)明顯要弱于對A.fischeri的hormesis效應(yīng)。

        同作為革蘭氏陰性菌,是什么導(dǎo)致了hormesis效應(yīng)上的差異?

        檢測終點不同可能是導(dǎo)致hormesis效應(yīng)差異的重要原因之一[26]。A.fischeri是以其發(fā)光值作為測試終點,是分子水平上的檢測;而E.coli是以細(xì)菌密度為測試終點,是個體水平上的檢測。兩者相比,發(fā)光值作為分子水平上的檢測會更加敏感,這可能導(dǎo)致了2種菌之間hormesis效應(yīng)上的差異。

        除了檢測終點的不同之外,E.coli與A.fischer之間存在著不同的群體感應(yīng)系統(tǒng)可能是導(dǎo)致hormesis效應(yīng)差異的另一重要原因。在低劑量時,SAs主要通過以下3個途徑促進(jìn)A.fischer的發(fā)光:1) SAs與LuxR結(jié)合,形成LuxR~SA復(fù)合物,該復(fù)合物啟動細(xì)菌的QS現(xiàn)象最終促進(jìn)A.fischeri發(fā)光[23]。2) SAs可以促進(jìn)LitR蛋白的生成,進(jìn)而促進(jìn)luxR的表達(dá),產(chǎn)生更多的LuxR蛋白,促進(jìn)發(fā)光[16]。3) SAs可以促進(jìn)細(xì)菌內(nèi)LuxI的表達(dá),進(jìn)而促進(jìn)細(xì)菌體內(nèi)自誘導(dǎo)物AHL的產(chǎn)生,自誘導(dǎo)物AHL與LuxR蛋白結(jié)合,促進(jìn)下游熒光素酶的表達(dá)進(jìn)而促進(jìn)A.fischeri發(fā)光[27]。

        在E.coli中存在著LuxR的同源蛋白SdiA[28]。根據(jù)Sun等[29]的研究可知,SAs可以通過作用于E.coli的SdiA蛋白,導(dǎo)致了sdiA mRNA的表達(dá)量增加,進(jìn)而促進(jìn)了細(xì)菌生長。此過程類似于SAs作用于A.fischeri的LuxR/LuxI群體感應(yīng)系統(tǒng)。但相比之下,A.fischeri的群體感應(yīng)系統(tǒng)更加復(fù)雜,因此可能導(dǎo)致SAs對于A.fischeri的hormesis效應(yīng)比對E.coli更強(qiáng)。

        可見,SAs對于此2類不同的測試生物,不同的測試終點,只要在合適的條件下都可以產(chǎn)生hormesis效應(yīng)。本研究通過SAs作用A.fischeri和E.coli的0~24 h慢性毒性實驗數(shù)據(jù)證實了SAs對于這2種不同的革蘭氏陰性菌均存在hormesis效應(yīng),進(jìn)而通過分析2種菌的QS系統(tǒng),推測在合適的條件下,SAs可以通過作用于QS系統(tǒng),使所有與A.fischeri和E.coli存在類似的QS系統(tǒng)的革蘭氏陰性菌產(chǎn)生Hormesis效應(yīng)。本研究的結(jié)果為抗生素的生態(tài)風(fēng)險評價提供了依據(jù),并且對未來關(guān)于hormesis效應(yīng)的研究和關(guān)于革蘭氏陰性菌的群體感應(yīng)現(xiàn)象的研究提供實驗依據(jù)。

        通訊作者簡介:莫凌云(1973-),女,碩士生導(dǎo)師,副研究員,主要研究方向為混合污染物毒理學(xué)。

        參考文獻(xiàn)(References):

        [1] 黃璐琦, 郭蘭萍, 張小波, 等. Hormesis 概念、機(jī)理及其在中藥研究中的應(yīng)用[C]. 天津: 2010年中國藥學(xué)大會暨第十屆中國藥師周論文集, 2010

        Huang L Q, Guo L P, Zhang X B, et al. Hormesis and its application in medicinal plant growth[C]. Tianjin: 2010 China Pharmaceutical Conference and the Tenth Chinese Pharmacists Week Essays, 2010 (in Chinese)

        [2] Vandenberg L N, Colborn T, Hayes T B, et al. Hormones and endocrine-disrupting chemicals: Low-dose effects and nonmonotonic dose responses[J]. Endocrine Reviews, 2012, 33(3): 378-455

        [3] Calabrese E J, Baldwin L A. Hormesis: A generalizable and unifying hypothesis [J]. Critical Reviews in Toxicology, 2001, 31(4-5): 353-424

        [4] Calabrese E J, Baldwin L A. Hormesis and high-risk groups[J]. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2002, 35(3): 414-428

        [5] Calabrese E J, Baldwin L A. The dose determines the stimulation (and poison): Development of a chemical hormesis database [J]. International Journal of Toxicology, 1997, 16(6): 545-559

        [6] Migliore L, Rotini A, Thaller M C. Low doses of tetracycline trigger theE.coligrowth: A case of hormetic response [J]. Dose-Response, 2013, 11(4): 1-12

        [7] Calabrese E J, Blain R B. The hormesis database: The occurrence of hormetic dose responses in the toxicological literature[J]. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2011, 61(1): 73-81

        [8] Calabrese E J. Hormesis is central to toxicology, pharmacology and risk assessment [J]. Human and Experimental Toxicology, 2010, 29(4): 249-261

        [9] Pei R, Kim S C, Carlson K H, et al. Effect of river landscape on the sediment concentrations of antibiotics and corresponding antibiotic resistance genes (ARG) [J]. Water Research, 2006, 40(12): 2427-2435

        [10] Martinez J L. Environmental pollution by antibiotics and by antibiotic resistance determinants[J]. Environmental Pollution, 2009, 157(11): 2893-2902

        [11] Jiang L, Hu X, Xu T, et al. Prevalence of antibiotic resistance genes and their relationship with antibiotics in the Huangpu River and the drinking water sources, Shanghai, China [J]. Science of the Total Environment, 2013, 458: 267-272

        [12] Karkman A, Johnson T A, Lyra C, et al. High-throughput quantification of antibiotic resistance genes from an urban wastewater treatment plant [J]. FEMS Microbiology Ecology, 2016, 92(3): 104

        [13] Rodriguez-Mozaz S, Chamorro S, Marti E, et al. Occurrence of antibiotics and antibiotic resistance genes in hospital and urban wastewaters and their impact on the receiving river [J]. Water Research, 2015, 69: 234-242

        [14] Thiele-Bruhn S, Beck I C. Effects of sulfonamide and tetracycline antibiotics on soil microbial activity and microbial biomass [J]. Chemosphere, 2005, 59(4): 457-465

        [15] Karunasagar I, Pai R, Malathi G R, et al. Mass mortality ofPenaeusmonodonlarvae due to antibiotic-resistantVibrioharveyiinfection[J]. Aquaculture, 1994, 128(3): 203-209

        [16] You R, Sun H, Yu Y, et al. Time-dependent hormesis of chemical mixtures: A case study on sulfa antibiotics and a quorum-sensing inhibitor ofVibriofischeri[J]. Environmental Toxicology and Pharmacology, 2016, 41: 45-53

        [17] Fuqua W C, Winans S C, Greenberg E P. Quorum sensing in bacteria: The LuxR-LuxI family of cell density-responsive transcriptional regulators [J]. Journal of Bacteriology, 1994, 176(2): 269

        [18] Nealson K H, Platt T, Hastings J W. Cellular control of the synthesis and activity of the bacterial luminescent system [J]. Journal of Bacteriology, 1970, 104(1): 313-322

        [19] De Kievit T R, Iglewski B H. Bacterial quorum sensing in pathogenic relationships [J]. Infection and Immunity, 2000, 68(9): 4839-4849

        [20] Ahmer B M M, Van Reeuwijk J, Timmers C D, et al.Salmonellatyphimuriumencodes an SdiA homolog, a putative quorum sensor of the LuxR family, that regulates genes on the virulence plasmid [J]. Journal of Bacteriology, 1998, 180(5): 1185-1193

        [21] Fuqua W C, Winans S C, Greenberg E P. Quorum sensing in bacteria: The LuxR-LuxI family of cell density-responsive transcriptional regulators [J]. Journal of Bacteriology, 1994, 176(2): 269-275

        [22] Wang X D, de Boer P A J, Rothfield L I. A factor that positively regulates cell division by activating transcription of the major cluster of essential cell division genes ofEscherichiacoli[J]. The EMBO Journal, 1991, 10(11): 3363-3372

        [23] Deng Z X, Lin Z F, Zou X M, et al. Model of hormesis and its toxicity mechanism based on quorum sensing: A case study on the toxicity of sulfonamides toPhotobacteriumphosphoreum[J]. Environmental Science and Technology, 2012, 46(14): 7746-7754

        [24] Vichi P, Tritton T R. Stimulation of growth in human and murine cells by adriamycin [J]. Cancer Research, 1989, 49(10): 2679-2682

        [25] Belz R G, Cedergreen N. Parthenin hormesis in plants depends on growth conditions [J]. Environmental and Experimental Botany, 2010, 69(3): 293-301

        [26] Calabrese E J. Hormesis: From marginalization to mainstream: A case for hormesis as the default dose-response model in risk assessment[J]. Toxicology and Applied Pharmacology, 2004, 197(2): 125-136

        [27] Defoirdt T, Brackman G, Coenye T. Quorum sensing inhibitors: How strong is the evidence? [J]. Trends in Microbiology, 2013, 21(12): 619-624

        [28] Whitehead N A, Barnard A M L, Slater H, et al. Quorum-sensing in Gram-negative bacteria [J]. FEMS Microbiology Reviews, 2001, 25(4): 365-404

        [29] Sun H, Ge H, Zheng M, et al. Mechanism underlying time-dependent cross-phenomenon between concentration-response curves and concentration addition curves: A case study of sulfonamides-erythromycin mixtures onEscherichiacoli[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 33718

        猜你喜歡
        陰性菌革蘭氏抗生素
        2020年全國細(xì)菌耐藥監(jiān)測報告(簡要版)
        女性下生殖道分泌物檢測中革蘭氏染色法的應(yīng)用分析
        皮膚受傷后不一定要用抗生素
        中老年保健(2021年6期)2021-08-24 06:53:34
        五代頭孢有何區(qū)別
        抗生素的故事
        更 正
        草莓微生物污染分析及革蘭氏陰性細(xì)菌和霉菌鑒定
        超市手推車比廁所門把手臟
        貓抓病一例及抗生素治療
        童年重負(fù):“被攝入”的抗生素
        欧美性生交大片免费看app麻豆| 91极品尤物在线观看播放| 久久久精品国产亚洲av网不卡| 亚洲丝袜美腿在线视频| 男女高潮免费观看无遮挡 | 97久久天天综合色天天综合色hd| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 日韩一区二区中文字幕| 粗大猛烈进出高潮视频大全| 亚洲精品无码久久久久久| 无码毛片高潮一级一免费| 亚洲av乱码国产精品观看麻豆| 偷拍偷窥女厕一区二区视频| 97在线观看| 乱人伦人妻中文字幕无码| 国产伦精品一区二区三区| 免费观看a级毛片| 性欧美大战久久久久久久久| 亚洲第一区无码专区| 亚洲免费在线视频播放| 国产精品三级av及在线观看| 精品乱码一区二区三区四区| 国产一区二区三区亚洲精品| 少妇激情一区二区三区99| 黑人巨大无码中文字幕无码| 午夜精品一区二区三区无码不卡| 国产激情视频高清在线免费观看 | 午夜桃色视频在线观看| 人人妻人人澡人人爽超污| 欧美国产成人精品一区二区三区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫免费软| 91九色最新国产在线观看| 挺进朋友人妻雪白的身体韩国电影| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 高清国产精品一区二区| 成人国产一区二区三区| 小12萝8禁在线喷水观看| 亚洲最新中文字幕一区| 日本女优在线一区二区三区 | 国产一区二区精品av| 亚洲国产成人av二区|