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Revealing extracellular protein profile and excavating spoilage-related proteases of Aeromonas salmonicida based on multi-omics investigation

杀鲑气单胞菌 蛋白酵素 细胞外 气单胞菌 微生物学 组学 食物腐败 生物 计算生物学 生物化学 细菌 渔业 生物信息学 遗传学
作者
Liangting Shao,Yang Dong,Shanshan Chen,Junsheng Sheng,Linlin Cai,Xinglian Xu,Huhu Wang
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:265: 130916-130916 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.130916
摘要

Aeromonas is a ubiquitous aquatic bacteria, and it is a significant factor contributing to meat spoilage during processing and consumption. The abilities of Aeromonas salmonicida 29 and 57, which exhibit spoilage heterogeneity, to secrete protease, lipase, hemolysin, gelatinase, amylase, and lecithinase were confirmed by plate method. A total of 3948 proteins were identified by ITRAQ in extracellular secretions of A. salmonicida, and 16 proteases were found to be potentially related to spoilage ability. The complete genome sequence of A. salmonicida 57 consists of one circular chromosome and three plasmids, while A. salmonicida 29 consists of one circular chromosome, without a plasmid. Transcriptomic analysis revealed a significant number of DEGs were up-regulated in A. salmonicida 29, which were mainly enriched in metabolic pathways (e.g., amino acid metabolism, carbohydrate metabolism), indicating that A. salmonicida 29 had better potential to decompose and utilize nutrients in meat. Six protease genes (2 pepB, hap, pepA, ftsI, and pepD) were excavated by combined ITRAQ with transcriptome analysis, which potentially contribute to bacterial spoilage ability and exhibit universality among other dominant spoilage bacteria. This investigation provides new insights and evidence for elucidating metabolic and spoilage phenotypic differences and provides candidate genes and strategies for future prevention and control technology development.
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