佘銀,羅芳,高婉茹,李鑫,劉霞
(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院,湖南長沙410000)
乳酸菌具有改善腸道菌群結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)機(jī)體免疫力和緩解乳糖不耐癥等重要生理功效,可以防治肥胖、“三高”、糖尿病和精神方面等疾病[1-2]。隨著人年齡的增長和當(dāng)人體處于非健康狀態(tài)時(shí),腸道中乳酸菌的數(shù)量都會(huì)逐漸減少。乳酸菌在人體胃腸道的粘附數(shù)量及其活性是影響人體健康的重要因素之一。因此,增加人體腸道內(nèi)乳酸菌的數(shù)量就顯得非常重要,而乳酸菌對(duì)胃腸粘膜的粘附作用是其定植及增生的首要條件[3]。明確益生菌的粘附機(jī)理對(duì)于制備益生菌制劑和更好地認(rèn)識(shí)微生態(tài)學(xué)基本規(guī)律都有十分重要的意義。目前,隨著探究乳酸菌粘附的新方法一直涌現(xiàn),學(xué)者們對(duì)乳酸菌粘附素以及腸道粘液層相關(guān)受體有了進(jìn)一步的深入了解。同時(shí)發(fā)現(xiàn),乳酸菌的粘附過程也受到諸多要素的影響,如生長階段、pH值、酶、氯化鋰等。本文總結(jié)了關(guān)于乳酸菌粘附特性的研究方法、粘附機(jī)理和及其影響因素3個(gè)方面的研究現(xiàn)狀,并對(duì)它們之后的研究前景做了一定的展望分析。
評(píng)價(jià)乳酸菌粘附能力的研究方法有直接法和間接法。直接法即采用平板、染色等方法對(duì)直接粘附在腸上皮細(xì)胞或粘液上的乳酸菌計(jì)數(shù);間接法即先利用抗體、放射性同位素、熒光素等物質(zhì)標(biāo)記乳酸菌,后再與細(xì)胞或腸粘液共育,從而計(jì)算該菌的粘附率。目前,一些新的實(shí)驗(yàn)技術(shù),如表面等離子體共振研究技術(shù)、計(jì)算機(jī)分子模擬法等被應(yīng)用到分析乳酸菌粘附作用的研究當(dāng)中,幫助研究者們進(jìn)一步明確乳酸菌的粘附機(jī)理。
平板法是研究乳酸菌粘附作用的最原始方法,粘附在腸上皮細(xì)胞或腸粘液上的乳酸菌被釋放之后,進(jìn)行平板計(jì)數(shù),直接得到粘附的乳酸菌數(shù)量。此方法簡(jiǎn)單,但重現(xiàn)性較差[4];染色法即革蘭氏染色之后,通過計(jì)數(shù)一定細(xì)胞上的乳酸菌數(shù)可得到單個(gè)細(xì)胞被粘附的乳酸菌數(shù)量。此法較簡(jiǎn)單,但是工作量也大,且存在一定的系統(tǒng)誤差[5]。分光光度法是通過粘附前后吸光值的變化來評(píng)價(jià)乳酸菌的粘附能力。此法對(duì)試驗(yàn)設(shè)備的要求較低,但需要乳酸菌數(shù)量足夠多,粘附能力較強(qiáng),否則會(huì)影響其靈敏度,并且無法區(qū)分活菌與死菌[6]。
放射性同位素標(biāo)記法指將15N、3H、35S、32P、18O等放射性元素作為追蹤劑,對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行標(biāo)記的分析方法。Gueimonde等[7]將乳酸菌接入含有一定放射性的液體培養(yǎng)基中,培養(yǎng)、離心、沖洗,再用緩沖液制成菌液。之后添加到已經(jīng)固定有腸上皮細(xì)胞或腸粘液的培養(yǎng)板內(nèi),培育、沖洗,通過其放射性評(píng)價(jià)乳酸菌粘附能力。此方法對(duì)設(shè)備要求高,且試驗(yàn)過程要接觸放射性物質(zhì),對(duì)人體有害。
熒光標(biāo)記法指將熒光素以共價(jià)結(jié)合或物理吸附的方式連接到研究對(duì)象的目的基團(tuán)上,然后通過其熒光特性來反應(yīng)被研究對(duì)象的某些信息。Das等[8]用羧基熒光素琥珀?;孵ィ╟FDA-SE)標(biāo)記菌株,已標(biāo)記的菌株與HT-29 MTX細(xì)胞共育后用無菌PBS緩沖液沖洗未粘附的菌株,在熒光顯微鏡下觀察得到嗜酸乳桿菌NCFM的粘附能力較植物乳桿菌WCFS1、短乳桿菌ATCC367和發(fā)酵乳桿菌BR11更強(qiáng)。也可以測(cè)定粘附前后熒光物質(zhì)的發(fā)光強(qiáng)度來評(píng)價(jià)乳酸菌對(duì)細(xì)胞的粘附能力。該法操作較復(fù)雜,對(duì)試驗(yàn)設(shè)備要求較高,乳酸菌的表面性質(zhì)會(huì)受到影響。此外,隨著時(shí)間的延長,熒光物質(zhì)的發(fā)光性能會(huì)慢慢減弱,所以在實(shí)際應(yīng)用中也較少。
透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,TEM)是一種具備高分辨率的電子光學(xué)儀器。Polakberecka等[9]通過TEM可明顯觀察到鼠李糖乳桿菌E/N具有纖維狀的胞外多糖,而鼠李糖乳桿菌PEN不具有胞外多糖,并比較了兩者的粘附能力,結(jié)果表明具有胞外多糖的菌株粘附能力更強(qiáng)。
掃描電鏡(Scanning Electronic Microscopy,SEM)指介于透射電鏡和光學(xué)顯微鏡間的可以觀察到研究對(duì)象微觀性貌的一種觀察手段。Vesterlund等[10]首次采用了共聚焦掃描電鏡技術(shù)對(duì)腸道細(xì)菌進(jìn)行了實(shí)時(shí)三維觀察,此法解決了在多種菌同時(shí)存在的情況下也同樣適用的問題。
原子力學(xué)顯微鏡(Atomic Force Microscope,AFM)是通過原子、分子間的相互作用力來觀察物質(zhì)表面的形貌,即而可得到其待測(cè)樣品的表面情況相關(guān)信息[11]。Tripathi等[12]利用AFM研究了鼠李糖乳桿菌GG與粘蛋白的相互作用,從構(gòu)建三維立體的結(jié)構(gòu)中直接以力的形式觀察研究物質(zhì)間的作用。此法對(duì)樣品處理的要求簡(jiǎn)單,無需導(dǎo)電,可在多種環(huán)境下工作。因此,AFM在乳酸菌的粘附機(jī)理研究方面有著良好的應(yīng)用前景。
在對(duì)乳酸菌表面蛋白進(jìn)行粘附性實(shí)驗(yàn)中,Western Blot雜交技術(shù)被多次應(yīng)用。Zhang B等[13]應(yīng)用Western Blot技術(shù)對(duì)植物乳桿菌NL42細(xì)胞表面的細(xì)胞壁固定蛋白進(jìn)行了檢測(cè),確定了細(xì)胞壁固定蛋白在該菌的粘附作用中起到了作用。該方法可能會(huì)導(dǎo)致交叉感染,在實(shí)際應(yīng)用中,由于高質(zhì)量的單克隆抗體往往很難獲得,價(jià)格高,所以該方法的發(fā)展也受到了一定的限制。
表面等離子體共振技術(shù)(Surface Plasmon Resonance,SPR)是從20世紀(jì)90年代發(fā)展起來的一種基于物理光學(xué)原理的新型分析系統(tǒng)。運(yùn)用SPR技術(shù),可以直接的觀測(cè)到菌體粘附性的情況,得到相互作用的結(jié)合常數(shù),且對(duì)樣品的需求量小,樣品處理簡(jiǎn)單、檢測(cè)靈敏度高。但是,目前這種方法運(yùn)用的并不是很普遍,但該方法可為人們研究乳酸菌的粘附機(jī)制提供新的途徑。
Uchida等[14]第一次利用SPR技術(shù)對(duì)嗜酸乳桿菌與人體結(jié)腸粘液的粘附性進(jìn)行了研究,并通過此方法篩選得到粘附能力較強(qiáng)的菌株。Leeuw E D等[15]利用SPR技術(shù)對(duì)短乳桿菌ATCC8287的S-層蛋白與細(xì)胞外基質(zhì)蛋白的粘附性進(jìn)行了研究,結(jié)果顯示SlpA與粘蛋白和層粘連蛋白具有較強(qiáng)的粘附能力。Nakamata K等[16]利用SPR技術(shù)對(duì)鼠李糖乳桿菌上粘蛋白與豬結(jié)腸粘液、層粘連蛋白、纖連蛋白和膠原蛋白四型的粘附性進(jìn)行了研究,結(jié)果表明突變型菌株的粘附能力較野生型菌株弱。
計(jì)算機(jī)分子模擬法是計(jì)算機(jī)在科研工作中被不斷應(yīng)用而發(fā)展起來的一門新的科學(xué)研究方法,通過計(jì)算機(jī)軟件以原子水平的模型來模擬研究對(duì)象的結(jié)構(gòu)和行為,從而進(jìn)一步模擬物質(zhì)的各種理化性質(zhì)。該方法可以分析分子間結(jié)合過程的相關(guān)分子構(gòu)象、靜電勢(shì)能、疏水性等物理性質(zhì),找到底物與受體的最佳結(jié)合位點(diǎn)和作用力類型[17]。Das等[8]利用蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)對(duì)接軟件(Hex ver 6.0)對(duì)4種乳桿菌細(xì)胞表面的粘蛋白與腸粘蛋白的三維空間結(jié)構(gòu)對(duì)接情況進(jìn)行了分析,篩選出了對(duì)腸粘蛋白具有最高粘附能力菌株。
乳酸菌的粘附能力是評(píng)價(jià)其作為益生菌的重要標(biāo)準(zhǔn)之一[3]。粘附能力弱的乳酸菌進(jìn)入人體之后會(huì)隨著腸道的蠕動(dòng)不斷地被排出體外,而高粘附能力的乳酸菌在腸道可以停留較長時(shí)間,甚至在腸道內(nèi)得以生存和繁殖,繼而充分發(fā)揮其功能[18]。目前,研究一致認(rèn)為乳酸菌的粘附過程首先是可逆的非特異性粘附階段,之后,乳酸菌粘附進(jìn)入到特異性粘附階段,該階段主要是由乳酸菌表面粘附素與腸上皮細(xì)胞或腸粘液中的粘附受體進(jìn)行特異性的結(jié)合的過程。
乳酸菌的非特異性粘附過程跟復(fù)雜的物理化學(xué)作用密切相關(guān),大量研究表明乳酸菌的表面性質(zhì)對(duì)乳酸菌的粘附具有重要作用,尤其是與其表面電荷,疏水作用,自聚合能力等具有密切聯(lián)系[19]。B.kos等[20]研究證明,自聚集能力對(duì)嗜酸乳桿菌M92與豬腸上皮細(xì)胞的粘附作用有一定的促進(jìn)作用。龔虹等[21]通過研究比較產(chǎn)品中5株益生菌生物膜形成能力、自凝集能力和疏水能力,通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)三者呈正相關(guān),均可作為考察菌株粘附能力的指標(biāo)。然而,García-Cayuela T等[22]探討了植物乳桿菌的自聚集能力、共聚集能力和菌株表面疏水性質(zhì)三者之間的相互聯(lián)系,結(jié)果表明自聚集能力強(qiáng)的菌株共聚集能力更強(qiáng),而與疏水性和粘附能力沒有表現(xiàn)出一定的相關(guān)性??梢?,乳酸菌的粘附能力受諸多因素的影響,其細(xì)胞表面特性與粘附之間的關(guān)系還值得我們進(jìn)行深入研究。
乳酸菌進(jìn)行非特異性粘附之后,進(jìn)入乳酸菌粘附素與宿主腸道上皮細(xì)胞或腸粘液相應(yīng)受體間的特異性粘附階段[23]。粘附素主要是乳酸菌表面一些蛋白質(zhì),多糖、脂磷壁酸等多樣化分子,圖1是乳酸菌表面分子結(jié)構(gòu)示意圖。宿主胃腸道粘液層的相關(guān)蛋白和糖脂可能是粘附受體,目前對(duì)細(xì)胞外基質(zhì)的研究也越來越多。表1是近年來國內(nèi)外關(guān)于粘附素和粘附受體的研究結(jié)果。
圖1 乳酸菌細(xì)胞表面結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Cell-surface architecture of Lactobacillus
表1 乳酸菌的有關(guān)粘附素和粘附對(duì)象Table 1 Adhesins and adhesion matrix of some Lactobacillus
續(xù)表1 乳酸菌的有關(guān)粘附素和粘附對(duì)象Continue table 1 Adhesins and adhesion matrix of some Lactobacillus
粘附素是細(xì)菌表面具有粘附能力的一些相關(guān)蛋白質(zhì)和特殊結(jié)構(gòu)的統(tǒng)稱,可存在于細(xì)菌的菌毛、細(xì)胞壁、外膜蛋白、莢膜等結(jié)構(gòu),其化學(xué)本質(zhì)是特定的蛋白質(zhì)、多肽、糖脂和糖類等具有多結(jié)構(gòu)的多功能化分子[23]。粘附素的重要來源主要是乳酸菌細(xì)胞表面的脂磷壁酸、完整肽聚糖、多糖和表面蛋白等物質(zhì),這些成分可能直接或間接地參與了乳酸菌的粘附過程[11]。
2.2.1.1 表面蛋白
在乳酸菌中,表面蛋白是目前研究最多的一類粘附素。它的結(jié)構(gòu)為方形或六邊形對(duì)稱,且呈單分子晶體排列,相對(duì)分子質(zhì)量在40 kDa~200 kDa之間。1993年,Heinj等[24]第一次從嗜酸乳桿菌ATCC4356中提取了表層蛋白。目前,大量乳桿菌中的表面蛋白都已被進(jìn)行了深入的研究探索,如短乳桿菌ATCC8287的表層蛋白 A(SlpA)[15]、瑞特乳桿菌的粘液結(jié)合蛋白(Mub)[25]和粘附促進(jìn)蛋白(MapA)[26]、卷曲乳桿菌的膠原結(jié)合表層蛋白(CbsA)[27]、植物乳桿菌NL42的細(xì)胞壁固定蛋白(CwaA)[13]等。其中有的已得到其基因序列,將表面蛋白基因重組到不具備粘附的益生菌基因組中是非常值得研究的一個(gè)新思路。其中,L.acidophilus ATCC 4356、L.Acidophilus NCFM、L.crispatus JCM 5810都含有SlpA、SlpB兩個(gè)表層蛋白編碼基因[27],并且L.Acidophilus NCFM還含有SlpX表層蛋白編碼基因[28],L.brevis ATCC 14869含有 SlpB、SlpC、SlpD 3個(gè)編碼表層蛋白的基因,具有親緣性的菌株的表層蛋白的編碼基因序列具有相似性[29-30]。
2.2.1.2 胞外多糖
乳酸菌胞外多糖(extracellular polysaccharides,EPS)是乳酸菌在生長代謝過程中,分泌到細(xì)胞壁外,常滲于培養(yǎng)基的一類糖類化合物,它們都是乳酸菌為適應(yīng)環(huán)境的產(chǎn)物[31]。在細(xì)胞外層,乳酸菌胞外多糖和含有肽鏈取代基的多糖可以形成一種多糖外層,這種多糖外層具有粘附性,可與腸道粘液層進(jìn)行接觸,進(jìn)而對(duì)腸道起到粘附作用[32]。另外,多糖被腸道菌群降解后產(chǎn)生的丁酸鹽,可以維持腸道粘膜的完整性。Polakberecka等[9]通過TEM可明顯觀察到L.rhamnosus E/N具有纖維狀的胞外多糖,而L.Rhamnosus PEN不具有胞外多糖,并比較了兩者的粘附能力,結(jié)果表明具有胞外多糖的菌株粘附能力更強(qiáng)。
2.2.1.3 肽聚糖
肽聚糖(Peptidoglycan,PG)是由雙糖單位,四肽尾還有肽橋聚合而成的一類多層網(wǎng)狀大分子結(jié)構(gòu)。目前,關(guān)于乳酸菌細(xì)胞壁中肽聚糖作為粘附素的研究非常少,而多集中在雙歧桿菌細(xì)胞壁肽聚糖方面。鄧一平等[33]研究雙歧桿菌的脂磷壁酸、完整肽聚糖、多糖對(duì)豬胃粘膜糖蛋白的粘附作用。結(jié)果表明,三者均參與了乳酸菌的粘附過程。
2.2.1.4 脂磷壁酸
脂磷壁酸(Lipoteichoic Acid,LTA)是革蘭氏陽性菌的特征性膜結(jié)合聚合物,是組成細(xì)胞壁的重要成分[34]。Weidenmaier C等[35]將構(gòu)建了金黃色葡萄球磷壁酸合成缺陷型的tagO基因突變體,對(duì)大鼠的鼻腔粘膜上皮細(xì)胞進(jìn)行粘附,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該菌體的粘附率降低了90%。Walter J等[36]對(duì)羅伊氏乳桿菌研究發(fā)現(xiàn),脂磷壁酸丙氨酸殘基的缺失,顯著影響了羅伊氏乳桿菌在小鼠胃腸道中生物膜的形成能力。以上研究表明,脂磷壁酸在細(xì)菌粘附過程中具有重要意義。
除了乳酸菌細(xì)胞表面需要有粘附素外,宿主胃腸道是否含有相應(yīng)的受體,決定了乳酸菌是否能夠在宿主胃腸道內(nèi)有較好的粘附和定植[23]。粘蛋白是胃腸道粘液中最常見的結(jié)構(gòu)成分,其次是脂質(zhì)、酶和核酸的復(fù)雜混合物。迄今為止,在人類中發(fā)現(xiàn)了大約20種不同的粘液編碼基因,并且在其他動(dòng)物物種中也發(fā)現(xiàn)了一些同源muc基因,在分泌的粘蛋白中,主要有MUC2、MUC5AC、MUC5B 和 MUC6,其中 MUC2是胃腸道中最主要的粘液成分[37]。因?yàn)樗闹亓空剂宋改c道粘液的95%,所以觀察粘液層的具體形態(tài)是很有挑戰(zhàn)的。Johansson F等[38]利用16rRNA探針進(jìn)行原位雜交,發(fā)現(xiàn)細(xì)菌在外部的粘液層進(jìn)行了大批繁殖,但是卻不能穿過與上皮細(xì)胞相鄰的內(nèi)粘液層,而上皮細(xì)胞是由緊密相連的粘液細(xì)胞組成的。因此,內(nèi)粘液層在防止病原菌接觸和入侵上皮細(xì)胞的過程中扮演著重要角色。目前,研究乳酸菌對(duì)腸上皮細(xì)胞、腸粘液和細(xì)胞外基質(zhì)蛋白粘附作用的成果越來越多。其中細(xì)胞外基質(zhì)蛋白研究較多的包括包括膠原蛋白,層粘連蛋白,纖連蛋白和纖維蛋白等。
乳酸菌的粘附作用是其菌體細(xì)胞表面的粘附素與胃腸道粘液中的受體共同作用完成的,同時(shí),乳酸菌的理化性質(zhì)以及外部環(huán)境也會(huì)影響其粘附能力,如菌體生長階段、菌液濃度、pH值、蛋白酶、離子濃度等。為了使乳酸菌在體內(nèi)發(fā)揮更好的粘附效果,創(chuàng)造適宜的環(huán)境更有利于乳酸菌的粘附和定植。
在乳酸菌生長的不同階段,其形態(tài)結(jié)構(gòu)、活性、代謝產(chǎn)物等都會(huì)有一定的差異,大量研究表明,大多數(shù)乳酸菌生長到穩(wěn)定期的粘附性大于其他三個(gè)時(shí)期[49-50]。一般情況下,隨著菌懸液濃度的增大,乳酸菌粘附能力也隨之增大,當(dāng)達(dá)到一定濃度時(shí),乳酸菌粘附量趨于穩(wěn)定。陳軍等[49]研究了青春型雙歧桿菌0926對(duì)大鼠腸上皮細(xì)胞的粘附能力,結(jié)果顯示,該菌的粘附能力隨著菌懸液濃度的增加而明顯增加,呈現(xiàn)S形關(guān)系,在菌液濃度為108CFU/mL~109CFU/mL時(shí),粘附基本趨于飽和。
陳臣[51]研究發(fā)現(xiàn)植物乳桿菌ST-Ⅲ在pH為7時(shí),與Caco-2細(xì)胞的粘附能力最強(qiáng)。Yadav等[45]研究了pH對(duì)植物乳桿菌Lp5276、Lp91與膠原蛋白相互作用的影響,結(jié)果表明在pH為6時(shí),植物乳桿菌Lp5276、Lp91與膠原蛋白具有較高粘附能力。針對(duì)不同種類的菌株,pH對(duì)它們粘附能力的影響是不同的??傮w而言,在中性或偏酸性條件下有利于乳酸菌的粘附。
Yadav等[45]研究發(fā)現(xiàn)植物乳桿菌(Lp9、Lp5276、Lp71、Lp72、Lp91)在胰蛋白酶、胃蛋白酶的作用下,粘附纖連蛋白、膠原蛋白的能力下降約50%。在溶菌酶的作用下,其粘附能力更是下降了65%~70%。Bo Zhang等[13]研究了在不同濃度胰蛋白酶的作用下,植物乳桿菌NL42粘附HT-29細(xì)胞的能力隨著胰蛋白酶濃度的增加而降低,當(dāng)胰蛋白酶的濃度達(dá)到30 mg/mL時(shí),其粘附能力下降了約80%。研究結(jié)果進(jìn)一步說明了乳酸菌表面的蛋白類物質(zhì)在乳酸菌的粘附過程中起到了重要的作用。
Polakberecka等[9]研究發(fā)現(xiàn),鼠李糖乳桿菌(PEN、E/N)在LiCl的影響下,自聚集能力明顯下降。趙維俊[50]研究發(fā)現(xiàn)隨著LiCl濃度的提高,乳桿菌表面疏水能力隨之逐漸減弱。乳酸菌細(xì)胞表面蛋白在LiCl的作用下被破壞,說明了蛋白類物質(zhì)在乳酸菌的自聚集能力、疏水性作用中起到了重要作用,而乳酸菌的疏水能力和自聚集能力又是衡量其粘附能力的重要標(biāo)志。Bo Zhang等[13]研究了高碘酸鈉對(duì)植物乳桿菌NL42粘附HT-29細(xì)胞的影響,結(jié)果表明,高碘酸鈉對(duì)植物乳桿菌NL42粘附HT-29細(xì)胞的影響不顯著。高碘酸鈉具有氧化菌體細(xì)胞表面碳水化合物的作用,從側(cè)面說明碳水化合物不是影響植物乳桿菌NL4粘附能力的最關(guān)鍵成分。
目前,盡管對(duì)乳酸菌粘附機(jī)理已經(jīng)做了很多研究工作,但主要集中在乳酸菌粘附素上,對(duì)腸道粘液層受體的研究還需要進(jìn)一步探索;其次,關(guān)于乳酸菌粘附素,表面蛋白的研究比較全面,在今后的研究中,對(duì)各蛋白進(jìn)行全基因組測(cè)序和基因組學(xué)分析對(duì)深入了解乳酸菌粘附機(jī)制有重要意義;并且,將粘附相關(guān)蛋白基因重組到不具備粘附的益生菌基因組中是非常值得研究的一個(gè)新思路,使不具備粘附能力或粘附能力低的乳酸菌在宿主體內(nèi)更好的發(fā)揮益生功能;另外,脂磷壁酸、胞外多糖和肽聚糖等粘附素是如何參與乳酸菌粘附作用,其作用機(jī)制還需更深入的研究;最后,由于乳酸菌制劑種類越來越多,激素、抗生素、各種添加劑、細(xì)菌毒素等是否會(huì)影響乳酸菌的粘附定植。嚴(yán)格控制影響乳酸菌粘附的因素,使乳酸菌在胃腸道粘液中發(fā)揮最大功效,對(duì)人體健康具有重要意義。
[1] 翟齊嘯,田豐偉,王剛,等.腸道微生物與人體健康的研究進(jìn)展[J].食品科學(xué),2013,34(15):337-341
[2] Sekirov I,Russell S L,Antunes L C,et al.Gut microbiota in health and disease[J].Physiol Rev,2010,90:859-904
[3] Yadav A K,Tyagi A,Kumar A,et al.Adhesion of indigenous Lactobacillus plantarum to gut extracellular matrix and its physicochemi-cal characterization[J].Archives of Microbiology,2015,197(2):155-164
[4] Sheehan E,Mckenna J,Mulhall K J,et al.Adhesion of Staphylococcus to orthopaedic metals,an in vivo study[J].Journal of Orthopaedic Research,2004,22(1):39-43
[5] Tuomola E M,Salminen S J.Adhesion of some probiotic and dairy Lactobacillus strains to Caco-2 cell cultures[J].International Journal of Food Microbiology,1998,41(1):45-51
[6] Styriak I,Demecková V,Nemcová R.Collagen (Cn-I)binding by gut lactobacilli[J].Berliner Und Münchener Tierrztliche Wochenschrift,1999,112(8):301-304
[7] Gueimonde M,Jalonen L,He F,et al.Adhesion and competitive inhibition and displacement of human enteropathogens by selected Lactobacillus[J].Food Research International,2006,39(4):467-471
[8] Das J K,Mahapatra R K,Patro S,et al.Lactobacillus acidophilus binds to MUC3 component of cultured intestinal epithelial cells with highest affinity[J].Fems Microbiology Letters,2016,363(8):1-7
[9]Polakberecka M,Wako A,Paduch R,et al.The effect of cell surface components on adhesion ability of Lactobacillus rhamnosus[J].Antonie van Leeuwenhoek,2014,106(4):751
[10]Vesterlund S,Paltta J,Karp M,et al.Measurement of bacterial adhesion-in vitro evaluation of different methods[J].J Microbiol Methods,2005(60):225-233
[11]范郁冰,肖榮,李宗軍.乳酸菌S-層蛋白及其粘附性相關(guān)研究技術(shù)[J].食品科學(xué),2012,33(1):294-297
[12]Tripathi P,Beaussart A,Alsteens D,et al.Adhesion and nanomechanics of pili from the probiotic Lactobacillus rhamnosus GG[J].Acs Nano,2013,7(4):3685
[13]Zhang B,Zuo F,Yu R,et al.Comparative genome-based identification of a cell wall-anchored protein from Lactobacillus plantarum increases adhesion of Lactococcus lactis to human epithelial cells[J].Scientific Reports,2015,5:14109
[14]Uchida H,Fujitani K,Kawai Y,et al.A New Assay Using Surface Plasmon Resonance(SPR)to Determine Binding of the Group to Human Colonic Mucin[J].Bioscience Biotechnology&Biochemistry,2004,68(5):1004-1010
[15]Leeuw E D,Li X,Lu W.Binding characteristics of the Lactobacillus brevis ATCC 8287 surface layer to extracellular matrix proteins[J].Fems Microbiology Letters,2006,260(2):210-215
[16]Nakamata K.Adhesion properties of Lactobacillus rhamnosus,mucus-binding factor to mucin and extracellular matrix proteins[J].Bioscience Biotechnology&Biochemistry,2014,79(2):271-279
[17]唐赟,李衛(wèi)華,盛亞運(yùn).計(jì)算機(jī)分子模擬——2013年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)簡(jiǎn)介[J].自然雜志,2013,35(6):408-415
[18]Letourneau J,Levesque C,Berthiaume F,et al.In vitro assay of bacterial adhesion onto mammalian epithelial cells[J].Journal of Visualized Experiments,2010,51(51):e2783-e2783
[19]靳彩娟.高粘附性乳酸菌的篩選、鑒定及其表面疏水特性研究[D].揚(yáng)州:揚(yáng)州大學(xué),2013
[21]龔虹,王海霞,馬征途,等.乳酸菌粘附力與生物膜、疏水性和自凝集特性的研究[J].中國微生態(tài)學(xué)雜志,2016,28(9):1026-1028
[22]García-Cayuela T,Korany A M,Bustos I,et al.Adhesion abilities of dairy Lactobacillus plantarum,strains showing an aggregation phenotype[J].Food Research International,2014,57(1):44-50
[23]孔維甲,楊向往,劉章.乳酸菌腸道表面的粘附機(jī)制與生物效應(yīng)[J].飼料與畜牧:新飼料,2014(7):58-61
[24]Heinj B,Carin P A,et al.Protein of Lactobacillus acidophilus ATCC 4356:Purification,Expression in Escherichia coli,and Nucleotide SequenceoftheCorrespondingGenet[J].JournalofBacteriology,1993,175(19):6089-6096
[25]Roos S,Jonsson H.A high-molecular-mass cell-surface protein from Lactobacillus reuteri 1063 adheres to mucus components[J].Microbiology,2002,148(Pt 2):433
[26]Miyoshi Y,Okada S,Tai U,et al.A Mucus Adhesion Promoting Protein,MapA,Mediates the Adhesion of Lactobacillus reuteri to Caco-2 Human Intestinal Epithelial Cells[J].Biosci Biotechnol Biochem,2006,70(7):1622-8
[27]Sillanpaa J.Characterization of the collagen-binding S-layer proteinCbsAof Lactobacillus crispatus[J].Journal of Bacteriology,2000,182(22):6440
[28]Johnson B,Selle K,O'Flaherty S,et al.Identification of extracellular Surface-Layer Associated Proteins(SLAPs)in Lactobacillus acidophilus NCFM[J].Microbiology,2013,159(11):2269-2282
[29]Jakavaviljanen M,Avallj??skel?inen S,Messner P,et al.Isolation of Three New Surface Layer Protein Genes(slp)from Lactobacillus brevis ATCC 14869 and Characterization of the Change in Their Expression under Aerated and Anaerobic Conditions[J].J Bacteriol,2002,184(24):6786-6795
[30]孟珺.乳桿菌表層蛋白的理化性質(zhì)和生物學(xué)功能研究[D].無錫:江南大學(xué),2016
[31]汪清美,趙麗平.乳酸菌胞外多糖的結(jié)構(gòu)及益生功能研究進(jìn)展[J].天津農(nóng)業(yè)科學(xué),2015,21(5):19-22
[32]Chao L I,Wang C F,Yang G L.Progress in Intestinal Adhension and Immunoregulatory Effect of Extracellular Polysaccharides of Lactic Acid Bacteria[J].Food Science,2014:314-318
[33]鄧一平,王躍,胡宏.雙歧桿菌及表面分子對(duì)胃粘膜糖蛋白的粘附作用[J].中國微生態(tài)學(xué)雜志,2000,12(4):193-195
[34]初佳麗.脂磷壁酸在植物乳桿菌免疫調(diào)節(jié)過程中的作用研究[D].泰安:山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2014
[35]Weidenmaier C,Kokaikun J F,Kristian S A,et al.Role of teichoic acids in Staphylococcus aureus nasal colonization,a major risk factor in nosocomial infections[J].Nature Medicine,2004,10(3):243-245
[36]Walter J,Loach D,Alqumber M,et al.D-alanyl ester depletion of teichoic acids in Lactobacillus reuteri 100-23 results in impaired colonization of the mouse gastrointestinal tract[J].Environmental Microbiology,2007,9(7):1750-1760
[37]Nishiyama K,Sugiyama M,Mukai T.Adhesion Properties of Lactic Acid Bacteria on Intestinal Mucin[J].Microorganisms,2016,4(3):34
[38]Johansson F,Kramer F,Barnhart S,et al.Type 1 diabetes promotes disruption of advanced atherosclerotic lesions in LDL receptor-deficient mice[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2008,105(6):2082
[39]Mackenzie D A,Jeffers F,Parker M L,et al.Strain-specific diversity of mucus-binding proteins in the adhesion and aggregation properties of Lactobacillus reuteri[J].Microbiology,2010,156(11):3368-3378
[40]Dhanani A S,Bagchi T.The expression of adhesin EF-Tu in response to mucin and its role in Lactobacillus adhesion and competitive inhibition of enteropathogens to mucin[J].Journal of Applied Microbiology,2013,115(2):546
[41]Carasi P,Ambrosis N M,De Antoni G L,et al.Adhesion properties of potentially probiotic Lactobacillus kefiri to gastrointestinal mucus[J].Journal of Dairy Research,2014,81(1):16
[42]Arai T,Obuchi S,Eguchi K,et al.In vitro investigation of molecules involved in Lactobacillus gasseri SBT2055 adhesion to host intestinal tract components[J].Journal of Applied Microbiology,2016,120(6):1658
[43]Granato D,Perotti F,Masserey I,et al.Cell surface-associated lipoteichoic acid acts as an adhesion factor for attachment of Lactobacillus johnsonii La1 to human enterocyte-like Caco-2 cells[J].Applied and environmental microbiology,1999,65(3):1071
[44]Patel D K,Shah K R,Pappachan A,et al.Cloning,expression and characterization of a mucin-binding GAPDH from Lactobacillus acidophilus[J].International Journal of Biological Macromolecules,2016,91:338-346
[45]Yadav A K,Tyagi A,Kaushik J K,et al.Role of surface layer collagen binding protein from indigenous Lactobacillus plantarum 91 in adhesion and its anti-adhesion potential against gut pathogen[J].Microbiological Research,2013,168(10):639-645
[46]Nishiyama K,Nakazato A,Ueno S,et al.Cell surface-associated aggregation-promoting factor from Lactobacillus gasseri SBT2055 facilitates host colonization and competitive exclusion of Campylobacter jejuni[J].Molecular Microbiology,2015,98(4):712-26
[47]Pretzer G,Snel J,Molenaar D,et al.Biodiversity-Based Identification and Functional Characterization of the Mannose-Specific Adhesin of Lactobacillus plantarum[J].Journal of Bacteriology,2005,187(17):6128-6136
[48]Jensen H,Roos S,Jonsson H,et al.Role of Lactobacillus reuteri cell and mucus-binding protein A (CmbA)in adhesion to intestinal epithelial cells and mucus in vitro[J].Microbiology,2014,160(4):671-681
[49]陳軍,常山,張雅萍,等.雙歧桿菌粘附大鼠腸上皮細(xì)胞相關(guān)因素的研究[J].第三軍醫(yī)大學(xué)學(xué)報(bào),2002,24(2):138-141
[50]趙維俊.益生菌表面疏水性與自動(dòng)聚集能力的研究[D].西安:陜西科技大學(xué),2012
[51]陳臣.植物乳桿菌ST-Ⅲ對(duì)腸上皮細(xì)胞的粘附性質(zhì)及機(jī)理的研究[D].無錫:江南大學(xué),2008