Podoviridae bacteriophage for the biocontrol of Pseudomonas aeruginosa in rainwater

文献情報

出版日 2019-11-13
DOI 10.1039/C9EW00896A
インパクトファクター 4.251
著者

Brandon Reyneke, Sehaam Khan, Pilar Fernández-Ibáñez, Wesaal Khan


原文を見る

要旨

Bacteriophages targeting Pseudomonas spp. were isolated and characterised for the biocontrol pre-treatment of rainwater. Bacteriophages PAW33 and PFW25 were characterised as members of the Podoviridae and Myoviridae families, respectively. Bacteriophage PAW33 displayed specific activity against Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) strains and was applied in small-scale bacteriophage pre-treatment trials (8 h and 24 h) to restrict the proliferation of an environmental P. aeruginosa S1 68 strain. Hereafter, the respective samples (bacteriophage pre-treated and non-pre-treated samples) were subjected to treatment in small-scale SODIS compound parabolic collector (SODIS-CPC) systems for 4 h under natural sunlight. For the 8 h pre-treatment and SODIS-CPC trials, similar total log reductions in colony forming units (CFU) per mL and gene copies (GC) per mL were obtained for the bacteriophage pre-treated [3.68 log (CFU) and 2.34 log (GC)] and non-pre-treated [3.74 log (CFU) and 2.33 log (GC)] samples. In contrast, for the 24 h trial (followed by SODIS) a higher CFU per mL log reduction was recorded for the pre-treated sample (4.61 log) in comparison to the non-pre-treated sample (3.91 log), with comparable results obtained using EMA-qPCR. Gene expression analysis indicated that PAW33 pre-treatment for 24 h influenced the ability of P. aeruginosa S1 68 to initiate stress response mechanisms (decreased expression of the recA and lexA genes) during the SODIS-CPC treatment and resulted in the decreased expression of the phzM gene (virulence factor responsible for pyocyanin production). Bacteriophage PAW33 thus displays promise as a pre-treatment strategy of rainwater as it restricts the proliferation of P. aeruginosa and may increase the efficiency of primary disinfection methods.

関連文献

Investigation of thermal evolution of copper nanoclusters encapsulated in carbon nanotubes: a molecular dynamics study

Hamed Akbarzadeh, Mohsen Abbaspour, Sirous Salemi, Mousareza Abroodi

2015-04-16 Paper

DOI: 10.1039/C5CP01294E

Ketocyanine dyes: impact of conjugation length on optical absorption and third-order polarizabilities

Kada Yesudas, Eluvathingal D. Jemmis, Kotamarthi Bhanuprakash

2015-04-14 Paper

DOI: 10.1039/C5CP01410G

Composition-dependent buckling behaviour of hybrid boron nitride–carbon nanotubes

Jin Zhang, S. A. Meguid

2015-04-17 Paper

DOI: 10.1039/C5CP00914F

Influence of the interface in quantum corrections on the low-temperature resistance of La2/3Sr1/3MnO3 trilayer masking thin films

Yuan Jin, Xiao-Peng Cui, Wei-Hua Han, Shi-Xun Cao, Yu-Ze Gao, Jin-Cang Zhang

2015-04-09 Paper

DOI: 10.1039/C5CP00842E

An experimental and theoretical study of the photoisomerization and thermal reversion on 5-arylmethylene-2-thioxoimidazolidin-4-one

A. J. Pepino, M. A. Burgos Paci, W. J. Peláez, G. A. Argüello

2015-04-08 Paper

DOI: 10.1039/C4CP04748F

In situ PM-IRRAS of a glassy carbon electrode/deep eutectic solvent interface

Robert Schennach

2015-04-16 Paper

DOI: 10.1039/C5CP00070J

Dynamics and mechanisms of DNA repair by photolyase

Zheyun Liu, Lijuan Wang, Dongping Zhong

2015-03-26 Perspective

DOI: 10.1039/C4CP05286B

Contents list

Front/Back Matter

DOI: 10.1039/C5CP90071A

Tinene: a two-dimensional Dirac material with a 72 meV band gap

Bo Cai, Shengli Zhang, Ziyu Hu, Yonghong Hu, Yousheng Zou, Haibo Zeng

2015-03-24 Paper

DOI: 10.1039/C5CP00563A

Modelling proton tunnelling in the adenine–thymine base pair

A. D. Godbeer, J. S. Al-Khalili, P. D. Stevenson

2015-04-20 Paper

DOI: 10.1039/C5CP00472A

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

オステニ二甲磺酸塩に適用される法規ガイドラインは何ですか?

オステニ二甲磺酸塩は、GHS分類に基づき corrosive 物質として分類されます。REACH規則では、該当物質の登録が要求される可能性があります。また、FD...

2070014-82-1N-(2-{[2-(Dimethylam...
化合物よくある質問

環丁基肼盐酸盐は安全ですか?

環丁基肼盐酸盐は毒性があり、吸入や皮膚接触は有害です。使用時の安全対策として、密閉システムを使用し、適切な排気設備を備えた場所で作業することが推奨されます。

1156980-49-2Cyclobutylhydrazine ...
化合物よくある質問

N-(4-パリドン基ソニルフェニル)硫代イソシアネートを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

N-(4-パリドン基ソニルフェニル)硫代イソシアネートは高毒性で、皮膚や吸入による毒性があります。取り扱う際は防毒マスク、保護用手袋、保護眼鏡などのPPEを着用...

7356-55-01-[(4-Isothiocyanato...
化合物よくある質問

5-ヒドロキシ-1,3-ジヒドロ-2H-インドン-2-酮の物理化学的性質は何ですか?

CAS番号3416-18-0の5-ヒドロキシ-1,3-ジヒドロ-2H-インドン-2-酮は、結晶性の白色粉末です。分子量は228.25であり、 aqueous m...

3416-18-05-Hydroxy-1,3-dihydr...
化合物よくある質問

O-苄基-D-丝氨醇はどのように合成されますか?

O-苄基-D-丝氨醇は、D-アミノ酸とベンゼン環の経由で合成されます。触媒としてジメチルアミノピリジンが使用され、選択性は高いです。一般的な収率は約90%です。

58577-88-1(s)-2-Amino-3-benzyl...
化合物よくある質問

ナトリウム3-ヒドロキシbutano酸とは何ですか?

ナトリウム3-ヒドロキシbutano酸は、CAS番号13613-65-5で登録されている化合物です。この化合物は、(3R)-3-ヒドロキシbutano酸とナトリ...

13613-65-5sodium;(3R)-3-hydrox...
化合物よくある質問

1-(二苯甲基)-4-甲基ベンゼンの物理化学的性質は何ですか?

CAS番号603-37-2の1-(二苯甲基)-4-甲基ベンゼンは、結晶性の固体で、分子量は244.28であり、水中的には微溶です。この化合物は有機反応において中...

603-37-21-(Diphenylmethyl)-4...
化合物よくある質問

ネアミン塩酸塩の物理化学的性質は何ですか?

ネアミン塩酸塩の分子量は321.19であり、結晶性の白色粉末です。この化合物は水に溶けやすく、pHが低くなると不溶性になります。反応活性は高く、水溶液中の酸化還...

15446-43-2NEAMINE HYDROCHLORID...
化合物よくある質問

偶氮二甲酰二哌啶の主な用途は何ですか?

偶氮二甲酰二哌啶は、医薬品、染料、高 Então 剤、触媒、溶媒、量論試薬など、様々な分野で使用されています。特に、高 Enough 反応において、グリコール酸...

10465-81-3(E)-1,2-Diazenediylb...
化合物よくある質問

LF3はどのように保存すればよいですか?

LF3は直射日光を避けて暗所で、温度は常温以下の環境で保存し、密栓容器に入れて保管してください。

664969-54-44-[(2E)-3-Phenyl-2-p...
免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。