Меню
ЖИВОТНОВОДСТВО И ВЕТЕРИНАРИЯ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ

Жулдыз Орал 1 , Абылай Сансызбай 1 , Ерлан Пазылов 2 , Максат Бердикулов 2 , Гульжан Мусаева 2

1 НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»; 2 Национальный референтный центр по ветеринарии

doi.org/10.37884/4-2025/07 Стр. 56-65 Поступила 29.08.2025 Опубликовано 30.12.2025

Аннотация

Настоящая статья основана на сравнении результатов различных проверенных исследований и тенденций изменения молекулярно-генетических характеристик штаммов Bacillus anthracis за последние годы. В глобальной филогенетической структуре B. anthracis делится на три основные генетические группы: A, B и C. Распределение трех групп штаммов неравномерно: около 90% принадлежат к группе A, 10% к группе B и 0,1% к группе C. Из 35 белков в основной генетической группе A 8 являются вариабельными, остальные являются референтными штаммами, Spo0J - это единственный ген, но ген штамма Tsiankovskii-1 SNP 705T→C синонимичен этому гену. Spo0M - это ген с размерами 252 и 251 пн. Последний из генов отличается делецией T67, делецией генов 198-200. SpoIID - это два гена, референт и штамм 351/520 (canSNP-группа A.Br.Aust94) синонимичны этому гену SNP 927C→T. SpoVAD – негомологичный вариант 338 hpi во всех штаммах группы А. Консерватизм в группах штаммов B. anthracis характерен также для белков SpoIIE, белка споруляции фазы II P, SpoIIR, SpoIIIAA, SpoIIIAB, SpoIIIAE, SpoIIIAG, Spoiiid, SpoIVFA, SpoIVFB, SpoVAA, SpoVAE, SpoVID, Cdas, YlbJ, KinA. Напротив, KinB, вторая основная сенсорная гистидинкиназа, присутствует в трёх генах штаммов B. anthracis группы А.

Bacillus anthracis GenBank NCBI штамм ген белки делеция

01 Введение

Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.

02 Список литературы

  1. 1.Г.Г. Онищенко, И.В. Дармов, С.В. Борисевич. Сібір жарасы: Медициналық қорғаныс құралдарын әзірлеу мен енгізудің өзекті мәселелері/ 2-ші басылым, түзетілген және кеңейтілген. — Санкт-Петербург, 2018. — 592 б.[Sibirskaya yazva: aktual’nye problemy razrabotki i vnedreniya medicinskih sredstv zashchity / pod red. GG Onishchenko, IV Darmova, SV Borisevicha. 2-e izd., ispr. idop. Sankt-Peterburg; 2018. 592 s. (In Russ.)]
  2. 2.Rotz, L. D., Khan, A. S., Lillibridge, S. R., Ostroff, S. M., & Hughes, J. M. (2002). Public health assessment of potential biological terrorism agents. Emerging Infectious Diseases, 8(2), 225–230. https://doi.org/10.3201/eid0802.010164
  3. 3.Aikembayev, A. M., Lukhnova, L., Temiraliyeva, G., Meka-Mechenko, T., Pazylov, Y., Zakaryan, S., Denissov, G., Easterday, W. R., Van Ert, M. N., Keim, P., Francesconi, S. C., Blackburn, J. K., Hugh-Jones, M., & Hadfield, T. (2010). Historical distribution and molecular diversity of Bacillus anthracis, Kazakhstan. Emerging Infectious Diseases, 16(5), 789–796. https://doi.org/10.3201/eid1605.091427
  4. 4.Bruce, S. A., Schiraldi, N. J., Kamath, P. L., Easterday, W. R., & Turner, W. C. (2020). A classification framework for Bacillus anthracis defined by global genomic structure. Evolutionary Applications, 13(5), 935–944. https://doi.org/10.1111/eva.12911
  5. 5.Leendertz, F. H., Ellerbrok, H., Boesch, C., Couacy-Hymann, E., Mätz-Rensing, K., Hakenbeck, R., Bergmann, C., Abaza, P., Junglen, S., Moebius, Y., Vigilant, L., Formenty, P., & Pauli, G. (2004). Anthrax kills wild chimpanzees in a tropical rainforest. Nature, 430(6998), 451–452. https://doi.org/10.1038/nature02722
  6. 6. Klee, S. R., Brzuszkiewicz, E. B., Nattermann, H., Brüggemann, H., Dupke, S., Wollherr, A., Franz, T., Pauli, G., Appel, B., Liebl, W., Couacy-Hymann, E., Boesch, C., Meyer, F. D., Leendertz, F. H., Ellerbrok, H., Gottschalk, G., Grunow, R., & Liesegang, H. (2010). The genome of a Bacillus isolate causing anthrax in chimpanzees combines chromosomal properties of B. cereus with B. anthracis virulence plasmids. PLoS One, 5(7), e10986. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0010986
  7. 7.Van Ert, M. N., Easterday, W. R., Huynh, L. Y., Okinaka, R. T., Hugh-Jones, M. E., Ravel, J., Zanecki, S. R., Pearson, T., Simonson, T. S., U’Ren, J. M., Kachur, S. M., Leadem-Dougherty, R. R., Rhoton, S. D., Zinser, G., Farlow, J., Coker, P. R., Smith, K. L., Wang, B., Kenefic, L. J., … Keim, P. (2007). Global genetic population structure of Bacillus anthracis. PLoS One, 2(5), e461. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000461
  8. 8.Eremenko, E. I., Pechkovskii, G. A., Pisarenko, S. V., Ryazanova, A. G., Kovalev, D. A., & others. (2021). Phylogenetics of Bacillus anthracis isolates from Russia and bordering countries. Infection, Genetics and Evolution, 92, 10489. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2021.104890
  9. 9.Еременко Е. И., Рязанова А. Г., Печковский Г. А., Писаренко С. В., Ковалев Д. А., Аксенова Л. Ю., Семенова О. В., & Куличенко А. Н. (2024). Bacillus anthracis-тің негізгі генетикалық желілерінің спора түзу ерекшеліктері. Өте қауіпті инфекциялар мәселелері, 2, 76–82. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2024-2-76-82[Eremenko, E. I., Ryazanova, A. G., Pechkovskiy, G. A., Pisarenko, S. V., Kovalev, D. A., Aksenova, L. Yu., Semenova, O. V., & Kulichenko, A. N. (2024). Spore formation features of main genetic lineages of Bacillus anthracis. Problems of Particularly Dangerous Infections, 2, 76–82. [in Russian]]
  10. 10.Першина, Е., Иванова, Е., Нагиева, А., Жиенгалиев, А., Чирак, Е., Андронов, Е., Сергалиев, Н. (2016). Сравнительный анализ микробиомов природных и антропогенно нарушенных почв северо-западного Казахстана. Почвоведение, 720–732.
  11. https://doi.org/10.7868/S0032180X16060095
  12. 11.Goncharova, Y. O., Bogun, A. G., Bahtejeva, I. V., et al. (2022). Allelic polymorphism of anthrax pathogenicity factor genes as a means of estimating microbiological risks associated with climate change. Applied Biochemistry and Microbiology, 58(4), 382–393. https://doi.org/10.1134/S0003683822040056
  13. 12.И.С. Бейшова, Д.А. Гриценко, М.Х. Шамекова, А.С. Пожарский, Т.В. Ульянова, А.М. Ковальчук. Тұтас геномдық SNP талдауын қолдана отырып, үй жылқы тұқымдарының генетикалық әртүрлілігін зерттеу. Ізденістер, нәтижелер № (99)2023,ISSN 2304-3334. 48-50. https://doi.org/10.37884/3-2023/05
  14. 13.Tamura, K., Stecher, G., & Kumar, S. (2021). MEGA11: Molecular evolutionary genetics analysis version 11. Molecular Biology and Evolution, 38(7), 3022–3027. https://doi.org/10.1093/molbev/msab120
  15. 14.Olani, A., Galante, D., Lakew, M., Wakjira, B. S., Mekonnen, G. A., Rufael, T., Teklemariam, T., Kumilachew, W., Dejene, S., Woldemeskel, A., Wakjira, A., Abichu, G., Ashenafi, B., Kebede, N., Haile, A. F., Bari, F. D., Del Sambro, L., & Eguale, T. (2025). Identification of Bacillus anthracis strains from animal cases in Ethiopia and genetic characterization by whole-genome sequencing. Pathogens, 14(1), 39. https://doi.org/10.3390/pathogens14010039
  16. 15.Cieślik, P., Knap, J., Kołodziej, M., Mirski, T., Joniec, J., Graniak, G., Żakowska, D., Winnicka, I., & Bielawska-Dróżd, A. (2015). Real-time PCR identification of unique Bacillus anthracis sequences. Folia Biologica (Praha). https://doi.org/10.14712/fb2015061050178
  17. 16.Graniak, G., Olender, A., & Naylor, K. (2020). Differentiation of Bacillus anthracis and other Bacillus cereus group bacterial strains using multilocus sequence typing method. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica, 16(2). https://doi.org/10.18778/1730-2366.16.02
  18. 17.Anisimova, E. A., Fakhrutdinov, N. A., Mirgazov, D. A., Dodonova, E. A., Elizarova, I. A., Gorbunova, M. E., Khammadov, N. I., Zainullin, L. I., & Osyanin, K. A. (2022). Bacillus anthracis strain differentiation based on SNP and VNTR loci. Vavilov Journal of Genetics and Breeding, 26(6), 560–567. https://doi.org/10.18699/VJGB-22-68

Ссылки для цитирования

[1]2025. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ. Izdenister natigeler. 4 (108) (Dec. 2025), 56–65. DOI:https://doi.org/10.37884/4-2025/07.
(1)ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ. Izdenister natigeler 2025, No. 4 (108), 56-65. https://doi.org/10.37884/4-2025/07.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ. (2025). Izdenister Natigeler, 4 (108), 56-65. https://doi.org/10.37884/4-2025/07
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ. Izdenister natigeler, [S. l.], n. 4 (108), p. 56–65, 2025. DOI: 10.37884/4-2025/07. Disponível em: https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/1100. Acesso em: 15 sep. 2026.
“ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ”. 2025. Izdenister Natigeler, no. 4 (108) (December): 56-65. https://doi.org/10.37884/4-2025/07.
“ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ” (2025) Izdenister natigeler, (4 (108), pp. 56–65. doi:10.37884/4-2025/07.
[1]“ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ”, Izdenister natigeler, no. 4 (108), pp. 56–65, Dec. 2025, doi: 10.37884/4-2025/07.
“ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ”. Izdenister Natigeler, no. 4 (108), Dec. 2025, pp. 56-65, https://doi.org/10.37884/4-2025/07.
“ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ”. Izdenister natigeler, no. 4 (108) (December 30, 2025): 56–65. Accessed September 15, 2026. https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/1100.
1.ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ. Izdenister natigeler [Internet]. 2025 Dec. 30 [cited 2026 Sep. 15];(4 (108):56-65. Available from: https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/1100
1.ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ BACILLUS ANTHRACIS В КАЗАХСТАНЕ. Izdenister natigeler. 2025;(4 (108):56-65. doi:10.37884/4-2025/07