即食食品中阪崎克罗诺杆菌的分离鉴定及分子分型

来源 :中国食品学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:epaiai009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了解即食食品中污染阪崎克罗诺杆菌的流行情况,分析我国阪崎克罗诺杆菌主要流行菌株,对即食食品中分离的10株阪崎克罗诺杆菌进行基质辅助激光解析/电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)、VITEK 2、16s rDNA鉴定,采用多位点序列分型(MLST)方法对分离菌株进行分型,并对PubMLST数据库中322株中国分离株进行比对分析。结果表明:5740 m/z附近的蛋白峰为阪崎克罗诺杆菌的特征峰,5380m/z、6255m/z和7159m/z附近的蛋白峰形差异较大,可作为菌株分型的基础数据。163株分离细菌中有10株被鉴定为阪崎克罗诺杆菌,分为4个ST型(ST21、ST73、ST60、ST7),主要分离来源为谷类食品。我国阪崎克罗诺杆菌主要分离自临床样品、植物性食品、婴幼儿配方食品,主要的流行菌株为ST21型。本研究为分析食品中阪崎克罗诺杆菌可能的污染来源、流行规律及防控措施提供依据,有利于降低克罗诺杆菌在即食食品中的传播风险。
其他文献
日航123航班空难是一起典型的因维修方案不当而导致的灾难性事故,也是迄今为止单机死亡人数最多的一次空难事件,教训惨重。为帮助人们深入学习了解日航123航班空难,在简要介绍该空难基本信息的基础上,对该空难视频引出的机尾压力舱隔板疲劳爆裂、液压系统失效、舱门脱落告警和4名乘客在应急着陆中获救等信息,结合运输类飞机适航标准和飞行器设计相关知识进行了解读。文章内容对航空工作人员学习该空难视频或研究适航标准
75年前,在中国两种命运、两个前途大决战的关键时刻,发生了一起震惊中外的空难事件,遇难人员中包括多位中共重要领导人物,给中国共产党和全国人民造成巨大的损失。随后的"四八"烈士追悼纪念活动,形成了对中国共产党和平建国方针的广泛宣传和对国民党反动派的义正词严的声讨。然而无论当时还是现在,围绕这场空难的原因众说纷纭,究竟是天灾还是人祸?时至今日,对其真相的追述仍未停歇。
期刊
目的:构建并鉴定Ang2基因的RNA干扰慢病毒表达载体,为进一步进行体外肿瘤细胞的干预实验和对裸鼠移植瘤的抑制实验奠定基础。方法:1、以Ang2的mRNA已知序列为靶点,构建pSilencer1.0-U6-Ang2-siRNA重组质粒2条,并通过限制性内切酶HindIII酶切电泳及测序鉴定;2、将pSilencer 1.0-U6-Ang2-siRNA重组质粒经限制性内切酶XbaⅠ酶切电泳鉴定后,与
【教学目标】1.学习作者从日常琐事中选取富有特征的生活细节来抒写感情的技巧。2.采用合作、探究、自主的学习方式,激发学生学习的主动性,培养学生理解感悟的能力。3.有意识培养学生从日常生活的琐事中体会真挚情感的能力。【教学重点与难点】1.分析篇章结构,归纳内容要点,感受文中流露出的深情。2.掌握本文通过抓典型细节叙述生活琐事来追忆亲人的写作技巧。
会议
背景:糖尿病神经源性膀胱是糖尿病常见的并发症之一,表现为膀胱功能障碍,目前缺乏有效的治疗方法。最近一些研究认为糖尿病神经源性膀胱与局部神经营养因子缺乏有关,局部补充神经营养因子将有助于改善糖尿病膀胱功能。神经生长因子(nerve growth factor,NGF)是最重要的神经营养因子之一,其β亚基是构成NGF三种亚基中唯一具有生物活性的亚基,又叫β-NGF,其对于维持交感神经和感觉神经的生长发
近年研究发现,肝素酶(heparanase,HPSE)是一种能降低细胞表面硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(heparan sulfate proteoglycans,HSPG)的内切糖苷酶。它通过降解细胞外基质(extracellular matrix,ECM)和基底膜(basement membrane,BM),为肿瘤细胞的转移创造了条件。RNA干扰(RNA interference,RNAi)是指小分子
《金黄的稻束》写作于20世纪40年代初。60年之后,诗人郑敏回忆起她在写作《金黄的稻束》时的情形:"一个昆明常有的金色黄昏,我从郊外往小西门里小街旁的女生宿舍走去,在沿着一条流水和树丛走着时,忽然右手闪进我的视野是一片开阔的稻田,一束束收割下的稻束,散开,站立在收割后的稻田里,在夕阳中如同镀金似的金黄,但它们都微垂着稻穗,显得有些儿
期刊
学位
应用题具有综合性,同一题目下,对不同数学知识点的理解,也要求学生能够灵活选择解题思路,尝试多种解法运用,从数学发散性思维中培养创新能力。本文以苏科版初中数学"分式方程的应用"为例,对应用题教学进行探讨。
精子特异性乳酸脱氢酶由4个C亚基组成,因此又称为乳酸脱氢酶C4(lactate dehydrogenase C4,LDH-C4),特异性地存在于哺乳动物发育成熟的睾丸组织中,是精子能量代谢的一个关键酶,与精子的生成、代谢、获能等有密切关系。前期,我们在LDH-C4多态性与男性不育症关系的研究过程中,我们发现了一个截短突变:L178X。为了研究基因突变对LDH-C4结构和功能的影响,我们利用I-TA