新型鹅星状病毒的分离鉴定与致病性分析

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hx8842898
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
星状病毒是人类和动物胃肠炎的常见病因之一。它们还与肠外感染相关,包括小鸭肝炎,鸡肾炎以及人类和其他哺乳动物的脑膜炎和脑炎。自2015年以来,在中国雏鹅和雏鸭中爆发了一种以内脏痛风和肾脏肿胀为特征的疾病,病原体被证实是一种新型禽星状病毒,称为新型鹅星状病毒(GoAstV)。在本研究中,在我国湖南省的两个鹅场的患病幼鹅中鉴定出了这种与痛风相关的GoAstV。并成功地测序和分析了三个基因组,它们之间的同源性高达99.7%~99.8%。与其他痛风相关的GoAstVs相比,开放阅读框2(ORF2)出现了一些特定的氨基酸变化。我们进一步在鸡成纤维细胞DF-1中成功分离出了两株GoAstVs,每毫升病毒培养液中病毒滴度高达1011病毒基因拷贝数。一项用实验室GoAstV分离株对鸡进行的攻毒试验中发现该病毒也可在鸡中引起类似的内脏痛风症状,表明该病毒除感染鹅、鸭等水禽外也可以跨物种感染鸡这种陆禽。进一步,基于病毒衣壳基因序列的系统进化分析表明,目前已发现的GoAstVs可划分为2种基因型,即根据发现时间先后命名为GoAstV1和GoAstV2,目前发现的痛风相关的GoAstVs都归类于GoAstV2。另外,基于ORF2序列采用贝叶斯分析法推断出禽星状病毒的核酸替换率为每年每个位点1.46×10-3个核苷酸,并估算出GoAstVs的最近的共同祖先的起源时间(TMRCA)约为2011年。本实验是首次发现并证明了GoAstV能够感染鸡,并首次估算了星状病毒的进化速率,为后续研究GoAstV的致病机制、流行病学及其在细胞中的复制机制提供了重要的基础。
其他文献
甲烷(CH4)是一种重要的温室气体,而农田作为甲烷排放的主要来源之一备受关注。生物炭是一种多孔且富碳的固体材料,具有性质稳定、环境友好等特性,并且中国存在大量的农作物残茬和林业废弃物,为生物炭的制备提供了数量可观的原材料,向环境中添加生物炭是一种既能合理处置农林废弃物又可能有效减少甲烷排放的技术。此前已有研究表明生物炭的施用影响了稻田土壤的微生物群落和土壤理化性质等,但是关于不同来源生物炭如何影响
电线杆、路灯杆、交通信号灯杆、广告牌杆等杆状物遍布各处,随着国内城乡现代化建设的步伐逐渐加快,此类杆状物的数量及种类也大幅增加。为了确保这些杆式建筑能够正常使用,需要经常对其进行检测、清洗或维护等工作,此前大多是依靠人工攀爬去完成,有些还属于高空作业,存在一定的安全风险,且效率较低;若采用高空作业车,或搭建高架对杆件进行作业,又会使成本较高,缺少机动性。本课题拟研发一款专用于攀爬杆式建筑的机器人,
具备自修复性能的聚合物材料(自修复聚合物)可克服传统聚合物材料使用寿命短、工作环境苛刻等问题,成为二十一世纪备受关注的新型智能材料之一。根据其修复机理,自修复聚合物可分为两大类:引入其它化学物质进行聚合等反应实现修复的外援型自修复聚合物;利用聚合物自身的可逆共价键或非共价键作自修复位点实现修复的本征型自修复聚合物,其中本征型自修复聚合物在修复次数、制备流程、参数调节等方面优于外援型自修复聚合物。因
汽车的出现,促进了世界经济的发展,也对人们生活产生了巨大的影响,使人们的生活更加便利。但随着汽车保有量的持续增加,多种环境问题显现,汽车的排放问题和能源消耗问题急需世界各个企业解决。于是,许多企业开始推动传统汽车行业转型,结合电子信息技术,提出了汽车行业的“新四化”,使汽车行业向着电动化、网联化、智能化、共享化发展。论文基于这一发展背景,不同于传统以控制策略、能量管理的角度研究提高汽车续航(减少能
MicroRNA作为人类体内最重要的小分子之一,通过多种方式调控靶基因的表达,与许多复杂疾病相关。新一代测序技术的发展以及海量的生物医学数据的积累,对理解miRNA在生物网络中的调控机制和复杂疾病的发病机理提供了便利。生物信息学算法的提出大大加快了miRNA-靶基因的关系预测的进度,然而现有的方法在有效利用已知数据提取特征方面还有待改进,因此本文以miRNA和靶基因为研究对象,利用miRNA和靶基
跨膜激酶(TMKs)是植物类受体蛋白激酶(RLKs)的成员之一。TMKs由胞外亮氨酸富集重复(LRR)结构域、单次跨膜结构域和胞内激酶结构域组成。LRR结构域主要作为蛋白质-蛋白质相互作用的支架,参与多种生物过程。研究表明,TMKs是细胞生长和细胞增殖的关键调节因子。尽管在理解TMKs的功能方面取得了重大进展,但对TMKs的配体结合模式仍然知之甚少。为了验证TMKs的生物学功能,本研究中,我们采取
具有橄榄石结构的LiMnPO4是目前最具潜力的锂离子电池正极材料之一,它最大的优势是其高电压平台及高理论能量密度,同时它的热稳定性优异、安全性能高、合成材料易得且成本较低,适合大规模商业化使用。但是,纯相LiMnPO4的电子导电率和锂离子扩散系数极低,在充放电过程中存在Jahn-Teller效应,从而导致其电化学性能较差。本论文采用简便的溶剂热法制备LiMn0.8Fe0.2PO4/C正极材料,通过
随着经济、政治的快速发展,目前中国已经进入非常关键的战略机遇期。在过去几年里,由于并购重组政策的推进,并购市场发展十分迅速,并购已然成为不少企业重整规模、整合资源的一种方式。而值得一提的是,在企业并购的过程中,往往会伴随着溢价的产生,由此便形成了并购商誉。但在企业后续经营过程当中,可能会因为业绩承诺或者管理经营压力等负面问题而出现并购商誉大幅度减值的现象。这无疑会给资本市场造成较大不良影响。存在商
物联网和人工智能等互联网技术的发展离不开各类数据的支持。在这个“数据为王”的时代,蕴含着巨大商业价值的数据作为互联网产业运作的基石,越来越受到人们的重视。作为一种新兴存储模式的云存储服务,凭借其可拓展、存储能力强和灵活的按需服务模式等优点,成为个人和企业存储自身数据的优先选择。然而,将敏感数据外包管理于云存储服务器上的同时,这些数据可能会面临一些安全性和隐私问题,因为用户不再自己掌管数据。如何既能
快点火作为实现惯性约束聚变(Inertial Confinement Fusion,ICF)的一种方法,近年来受到研究人员的广泛关注,其作用过程中形成的温稠密物质(Warm Dense Matter,WDM)对带电粒子的阻止本领,直接影响快点火的实现。本文首次采用电子力场(electron Force Field,eFF)方法对不同温度的温稠密氢对电子的阻止本领进行研究,克服了经典分子动力学(Mo