Антимикробная активность пробиотического штамма Enterococcus faecium 1-35

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В исследовании рассматривается поиск альтернативных решений по замене кормовых антибиотиков для птицеводства. В ходе изучения пробиотического штамма Enterococcus faecium 1-35 были установлены его антимикробные свойства по отношению к некоторым патогенным микроорганизмам. С использованием биоинформатического подхода в геноме Enterococcus faecium 1-35 были обнаружены гены нерибосомных пептид-синтетаз. Продукт синтеза которых предположительно обладает биологической активностью. Штамм Enterococcus faecium 1-35, способный синтезировать активные пептидные продукты, может быть расценен как альтернативное решение при замене кормовых антибиотиков. Полученные результаты нуждаются в дополнительных исследованиях практического применения для подтверждения ожидаемого эффекта.

Об авторах

Евгений Александрович Бражник

Волгоградский государственный аграрный университет»; Научно-производственная компания «БИОТРОФ»

Автор, ответственный за переписку.
Email: bea@biotrof.ru
SPIN-код: 3776-1982

аспирант кафедры «Кормление и разведение с.-х. животных», контролер по качеству научно-производственной компании «БИОТРОФ»

 

Россия, Волгоград; Санкт-Петербург, Пушкин

Светлана Николаевна Биконя

Волгоградский государственный аграрный университет»; Научно-производственная компания «БИОТРОФ»

Email: svetlana@biotrof.ru
SPIN-код: 9451-8405

аспирант кафедры «Кормление и разведение с.-х. животных», заместитель главного технолога научно-производственной компании «БИОТРОФ»

 

Россия, Волгоград; Санкт-Петербург, Пушкин

Георгий Юрьевич Лаптев

Научно-производственная компания «БИОТРОФ»; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Email: laptev@biotrof.ru
SPIN-код: 3600-5295

доктор биологических наук, заведующий кафедрой «Биотехнология кормов», директор научно-производственной компании «БИОТРОФ»

 

Россия, Санкт-Петербург, Пушкин; Санкт-Петербург, Пушкин

Список литературы

  1. Fischbach M. A., Walsh C. T. Antibiotics for emerging pathogens. Science (New York, N.Y.). 2009 Aug;325(5944):1089–1093. doi: 10.1126/science.1176667.
  2. Околелова Т. М., Егорова Т. В. и др. Руководство по использованию биопрепаратов и кормовых добавок для обеспечения здоровья и повышения продуктивности бройлеров. Методические рекомендации // Сергиев Посад. – 2013.
  3. Prjibelski A., Antipov D., Meleshko D., Lapidus A., & Korobeynikov, A. (2020). Using SPAdes de novo assembler. Current Protocols in Bioinformatics, 70, e102. doi: 10.1002/cpbi.102.
  4. Blin K. [et al.]. antiSMASH 5.0: updates to the secondary metabolite genome mining pipeline // Nucleic Acids Res. – 2019. – Vol. 47, № W1. – P. W81-W87. doi: 10.1093/nar/gkz310.
  5. Flissi A, Dufresne Y, Michalik J, Tonon L, Janot S, Noé L, Jacques P, Leclère V, Pupin M. Norine, the knowledgebase dedicated to non-ribosomal peptides, is now open to crowdsourcing. Nucleic Acids Res. 2016 Jan 4;44(D1):D1113–8. doi: 10.1093/nar/gkv1143.
  6. Орлова Т. И., Булгакова В. Г., Полин А. Н. Биологические активные нерибосомальные пептиды. III. Механизм биосинтеза нерибосомальных пептидов // Антибиотики и химиотерапия. 2012, № 7–8 (57). С. 43–54.
  7. Kirstein J, Hoffmann A, Lilie H, Schmidt R, Rübsamen-Waigmann H, Brötz-Oesterhelt H, Mogk A, Turgay K. The antibiotic ADEP reprogrammes ClpP, switching it from a regulated to an uncontrolled protease. EMBO Mol Med. 2009 Apr;1(1):37–49. doi: 10.1002/emmm.200900002.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Бражник Е.А., Биконя С.Н., Лаптев Г.Ю., 2023

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
 


Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).