ファージ

細菌や古細菌に感染するウイルス

: phage: bacteriophage (DNA) bacteria:phagos(bacteriophage)
シネココッカス属ファージ(Synechococcus Phage)S-PM2ウイルスの透過型電子顕微鏡像

概要

編集
 
T4バクテリオファージのイラスト

DNARNA4MS2100

[1]1031[2]2[3]19x108[4]70%[5]

20DNAλT4

20使[6][7][8]Inoviridae[9]

構造

編集
 
(左)ファージT4の解剖学的構造と、(右)感染サイクルの模式図

25200nmT43T4

分類

編集
 
バクテリオファージP22は、短い非収縮性の尾を持つことから、形態学的にはポドウイルス科英語版(Podoviridae)に属している。

ICTV
原核生物(細菌および古細菌)ウイルスのICTV分類[1]
形態 核酸
Belfryvirales Turriviridae Enveloped, isometric Linear dsDNA
Caudovirales Ackermannviridae Nonenveloped, contractile tail Linear dsDNA
Myoviridae Nonenveloped, contractile tail Linear dsDNA T4, Mu, P1, P2
Siphoviridae Nonenveloped, noncontractile tail (long) Linear dsDNA λ, T5, HK97, N15
Podoviridae Nonenveloped, noncontractile tail (short) Linear dsDNA T7, T3, Φ29, P22
Halopanivirales Sphaerolipoviridae Enveloped, isometric Linear dsDNA
Haloruvirales Pleolipoviridae Enveloped, pleomorphic Circular ssDNA, circular dsDNA, or linear dsDNA
Kalamavirales Tectiviridae Nonenveloped, isometric Linear dsDNA
Levivirales Leviviridae Nonenveloped, isometric Linear ssRNA MS2,
Ligamenvirales Lipothrixviridae Enveloped, rod-shaped Linear dsDNA Acidianus filamentous virus 1
Rudiviridae Nonenveloped, rod-shaped Linear dsDNA Sulfolobus islandicus rod-shaped virus 1
Mindivirales Cystoviridae Enveloped, spherical Segmented dsRNA Φ6
Petitvirales Microviridae Nonenveloped, isometric Circular ssDNA ΦX174
Tubulavirales Inoviridae Nonenveloped, filamentous Circular ssDNA M13
Vinavirales Corticoviridae Nonenveloped, isometric Circular dsDNA PM2
Unassigned Ampullaviridae Enveloped, bottle-shaped Linear dsDNA
Bicaudaviridae Nonenveloped, lemon-shaped Circular dsDNA
Clavaviridae Nonenveloped, rod-shaped Circular dsDNA
Finnlakeviridae dsDNA FLiP[10]
Fuselloviridae Nonenveloped, lemon-shaped Circular dsDNA
Globuloviridae Enveloped, isometric Linear dsDNA
Guttaviridae Nonenveloped, ovoid Circular dsDNA
Plasmaviridae Enveloped, pleomorphic Circular dsDNA
Portogloboviridae Enveloped, isometric Circular dsDNA
Spiraviridae Nonnveloped, rod-shaped Circular ssDNA
Tristromaviridae Enveloped, rod-shaped Linear dsDNA

ピコビルナ科(Picobirnaviridae)のメンバーは細菌に感染するが、哺乳類には感染しないことが示唆されている[11]

もう一つの提案されているファミリーは、Autolykiviridae(dsDNA)である[12]

歴史

編集
 
フェリックス・デレーユ

1896[13]1915

(一)

(二)

(三)[14]



191793...[15]phagein[16][17]

1969[18]

応用

編集

ファージセラピー

編集

19201930使使使



[19]



使[20]20096Journal of Wound Care[21]FDAI使[21]西20098Clinical Otolaryngology[22][22]

[4][5][6]T4[23]

MDR A. baumannii72.3[24]2017MDR A. baumannii4MDR A. baumannii9[25]

便[26][27]

その他

編集



2006FDAUSDALMP-102IntralytixRTEFDAGRAS使LISTEX[28]20077使[29]2011USDALISTEXUSDA[30]



使[31]



2011FDAin vitro[32]KeyPath MRSA/MSSA使Staphylococcus aureus235FDA[33]



[34]使Clinical Otolaryngology[22]

SEPTIC

[35]



使[36]



[37][38]



[39]



宿



宿

複製

編集
 
(上)溶菌サイクル(lytic cycle)と比較した、(下)溶原サイクル(lysogenic cycle)
 
バクテリオファージのDNAを細菌細胞に注入する工程を示す



T4 (: virulent phage)lytic cycle宿: lysis inhibition

lysogenic cycle宿 (: temperate phages) 宿DNA宿DNA宿宿宿宿[40]

: lysogenic conversionO157Corynebacterium diphtheriaeVibrio cholerae[41][42][43]

付着と浸透

編集
 
細菌細胞に付着したバクテリオファージの電子顕微鏡写真。このウイルスはコリファージT1の大きさおよび形状をしている。

宿[44]宿宿宿宿宿[45]

ATP[5][46]使

タンパク質と核酸の合成

編集

mRNARNARNARNAmRNA宿Walter Fiers19721976MS2[47]dsDNA調[48]

ウイルス組み立て

編集

T4[49]T4T4[50]DNA15

ウイルスの放出

編集

宿Mycoplasma宿

コミュニケーション

編集

2017Φ3T宿[51][52]

ゲノム構造

編集

MS2RNA1,000T4DNA100[53]735 kb[54]

宿DNA宿[55][56]

システム生物学

編集

宿PaP3Pseudomonas aeruginosa宿38% (2160/5633) [57]

宿31宿E. coli62[58]

環境中

編集

[59]

使使[60]1 ml2×108[61]

[62](virome[63]

モデルバクテリオファージ

編集

次のバクテリオファージが広範囲に研究されている。

参照項目

編集

脚注

編集


(一)^ abMcGrath S and van Sinderen D (editors). (2007). Bacteriophage: Genetics and Molecular Biology (1st ed.). Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-14-1. http://www.horizonpress.com/phage 

(二)^ Novel Phage Therapy Saves Patient with Multidrug-Resistant Bacterial Infection. UC Health  UC San Diego. https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2017-04-25-novel-phage-therapy-saves-patient-with-multidrug-resistant-bacterial-infection.aspx 2018513 

(三)^ Suttle, Curtis A. (September 2005). Viruses in the sea (). Nature 437 (7057): 356361. doi:10.1038/nature04160. ISSN 0028-0836. http://www.nature.com/articles/nature04160. 

(四)^ abWommack, K. E.; Colwell, R. R. (2000). Virioplankton: Viruses in Aquatic Ecosystems. Microbiology and Molecular Biology Reviews 64(1): 69114. doi:10.1128/MMBR.64.1.69-114.2000. PMC 98987. PMID 10704475. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC98987/. 

(五)^ abcPrescott, L. (1993). Microbiology, Wm. C. Brown Publishers, ISBN 0-697-01372-3

(六)^ abBBC Horizon (1997): The Virus that Cures  Documentary about the history of phage medicine in Russia and the West

(七)^ Borrell, Brendan (August 2012). Science talk: Phage factor. Scientific American: 8083. 

(八)^ Keen, E. C. (2012). Phage Therapy: Concept to Cure. Frontiers in Microbiology 3: 238. doi:10.3389/fmicb.2012.00238. PMC 3400130. PMID 22833738. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3400130/. 

(九)^ Sweere, Johanna M.; Van Belleghem, Jonas D.; Ishak, Heather; Bach, Michelle S.; Popescu, Medeea; Sunkari, Vivekananda; Kaber, Gernot; Manasherob, Robert et al. (2019). Bacteriophage trigger antiviral immunity and prevent clearance of bacterial infection (). Science 363 (6434): eaat9691. doi:10.1126/science.aat9691. ISSN 0036-8075. https://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aat9691. 

(十)^ Elina Laanto, Sari Mäntynen, Luigi De Colibus, Jenni Marjakangas, Ashley Gillum, David I. Stuart, Janne J. Ravantti, Juha Huiskonen, Lotta-Riina Sundberg: Virus found in a boreal lake links ssDNA and dsDNA viruses. In: Proceedings of the National Academy of Sciences 114(31), July 2017, doi:10.1073/pnas.1703834114

(11)^ Krishnamurthy SR, Wang D (2018). Extensive conservation of prokaryotic ribosomal binding sites in known and novel picobirnaviruses. Virology 516: 108114. doi:10.1016/j.virol.2018.01.006. PMID 29346073. 

(12)^ Kathryn M. Kauffman, Fatima A. Hussain, Joy Yang, Philip Arevalo, Julia M. Brown, William K. Chang, David VanInsberghe, Joseph Elsherbini, Radhey S. Sharma, Michael B. Cutler, Libusha Kelly, Martin F. Polz: A major lineage of non-tailed dsDNA viruses as unrecognized killers of marine bacteria. In: Nature Vol. 554, pp. 118122. January 24th, 2018. doi:10.1038/nature25474

(13)^ Hankin, E H. (1896). L'action bactericide des eaux de la Jumna et du Gange sur le vibrion du cholera (). Annales de l'Institut Pasteur 10: 51123. https://archive.org/stream/annalesdelinstit10inst#page/511/mode/1up. 

(14)^ Twort, F. W. (1915). An Investigation on the Nature of Ultra-Microscopic Viruses. The Lancet 186 (4814): 124143. doi:10.1016/S0140-6736(01)20383-3. https://zenodo.org/record/2380119. 

(15)^ d'Hérelles, Félix (1917). Sur un microbe invisible antagoniste des bacilles dysentériques. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris 165: 3735. 11 May 2011. https://web.archive.org/web/20110511183504/http://202.114.65.51/fzjx/wsw/wswfzjs/pdf/1917p157.pdf 201095. 

(16)^ d'Hérelles, Félix (1949). The bacteriophage. Science News 14: 4459. http://mmbr.asm.org/cgi/reprint/40/4/793.pdf 201095. 

(17)^ Keen, EC (2012). Felix d'Herelle and Our Microbial Future. Future Microbiology 7(12): 133739. doi:10.2217/fmb.12.115. PMID 23231482. 

(18)^ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1969. Nobel Foundation. 2007728

(19)^ Kutter, Elizabeth; De Vos, Daniel; Gvasalia, Guram; Alavidze, Zemphira; Gogokhia, Lasha; Kuhl, Sarah; Abedon, Stephen (1 January 2010). Phage Therapy in Clinical Practice: Treatment of Human Infections. Current Pharmaceutical Biotechnology 11(1): 6986. doi:10.2174/138920110790725401. PMID 20214609. 

(20)^ Сергей Головин Бактериофаги: убийцы в роли спасителей // Наука и жизнь.  2017.   6.  С. 2633

(21)^ abRhoads, DD; Wolcott, RD; Kuskowski, MA; Wolcott, BM; Ward, LS; Sulakvelidze, A (June 2009). Bacteriophage therapy of venous leg ulcers in humans: results of a phase I safety trial. Journal of Wound Care 18(6): 2378, 2403. doi:10.12968/jowc.2009.18.6.42801. PMID 19661847. 

(22)^ abcWright, A.; Hawkins, C.H.; Änggård, E.E.; Harper, D.R. (August 2009). A controlled clinical trial of a therapeutic bacteriophage preparation in chronic otitis due to antibiotic-resistant Pseudomonas aeruginosa; a preliminary report of efficacy. Clinical Otolaryngology 34(4): 349357. doi:10.1111/j.1749-4486.2009.01973.x. PMID 19673983. 

(23)^ Tawil, Nancy (April 2012). Surface plasmon resonance detection of E. coli and methicillin-resistant S. aureus using bacteriophages. Biosensors and Bioelectronics 37(1): 2429. doi:10.1016/j.bios.2012.04.048. PMID 22609555. https://lp2l.polymtl.ca/sites/default/files/Articles/2012-Tawil.pdf. 

(24)^ Cha, Kyoungeun; Oh, Hynu K.; Jang, Jae Y.; Jo, Yunyeol; Kim, Won K.; Ha, Geon U.; Ko, Kwan S.; Myung, Heejoon (10 April 2018). Characterization of Two Novel Bacteriophages Infecting Multidrug-Resistant (MDR) Acinetobacter baumannii and Evaluation of Their Therapeutic Efficacy in Vivo. Frontiers in Microbiology 9: 696. doi:10.3389/fmicb.2018.00696. ISSN 1664-302X. PMC 5932359. PMID 29755420. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5932359/. 

(25)^ Schooley, Robert T.; Biswas, Biswajit; Gill, Jason J.; Hernandez-Morales, Adriana; Lancaster, Jacob; Lessor, Lauren; Barr, Jeremy J.; Reed, Sharon L. et al. (October 2017). Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails To Treat a Patient with a Disseminated Resistant Acinetobacter baumannii Infection. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 61(10). doi:10.1128/AAC.00954-17. ISSN 0066-4804. PMC 5610518. PMID 28807909. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5610518/. 

(26)^ Kuchment, Anna (2012), The Forgotten Cure: The past and future of phage therapy, Springer, p. 11, ISBN 978-1-4614-0250-3 

(27)^ Deresinski, Stan (15 April 2009). Bacteriophage Therapy: Exploiting Smaller Fleas. Clinical Infectious Diseases 48(8): 10961101. doi:10.1086/597405. PMID 19275495. https://academic.oup.com/cid/article-pdf/48/8/1096/961630/48-8-1096.pdf. 

(28)^ U.S. FDA/CFSAN: Agency Response Letter, GRAS Notice No. 000198

(29)^ (U.S. FDA/CFSAN: Agency Response Letter, GRAS Notice No. 000218)

(30)^ FSIS Directive 7120 Archived 18 October 2011 at the Wayback Machine.

(31)^ Atamer, Zeynep; Samtlebe, Meike; Neve, Horst; J. Heller, Knut; Hinrichs, Joerg (16 July 2013). Review: elimination of bacteriophages in whey and whey products. Frontiers in Microbiology 4: 191. doi:10.3389/fmicb.2013.00191. PMC 3712493. PMID 23882262. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712493/. 

(32)^ FDA 510(k) Premarket Notification

(33)^ FDA clears first test to quickly diagnose and distinguish MRSA and MSSA. FDA (6 May 2011)

(34)^ Vaisman, Daria (25 May 2007) Studying anthrax in a Soviet-era lab  with Western funding. The New York Times

(35)^ Dobozi-King, M.; Seo, S.; Kim, J.U.; Young, R.; Cheng, M.; Kish, L.B. (2005). Rapid detection and identification of bacteria: SEnsing of Phage-Triggered Ion Cascade (SEPTIC). Journal of Biological Physics and Chemistry 5: 37. doi:10.4024/1050501.jbpc.05.01. http://www.ece.tamu.edu/%7Enoise/research_files/King_et_al_JBPC.pdf. 

(36)^ Smith GP, Petrenko VA (April 1997). Phage Display. Chem. Rev. 97(2): 391410. doi:10.1021/cr960065d. PMID 11848876. 

(37)^ Liu, Jing; Dehbi, Mohammed; Moeck, Greg; Arhin, Francis; Bauda, Pascale; Bergeron, Dominique; Callejo, Mario; Ferretti, Vincent et al. (February 2004). Antimicrobial drug discovery through bacteriophage genomics. Nature Biotechnology 22(2): 185191. doi:10.1038/nbt932. PMID 14716317. 

(38)^ Technological background Phage-ligand technology

(39)^ Keen, E. C. (2014). Tradeoffs in bacteriophage life histories. Bacteriophage 4(1): e28365. doi:10.4161/bact.28365. PMC 3942329. PMID 24616839. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942329/. 

(40)^ Mason, Kenneth A., Jonathan B. Losos, Susan R. Singer, Peter H Raven, and George B. Johnson. (2011). Biology, p. 533. McGraw-Hill, New York. ISBN 978-0-07-893649-4.

(41)^ Mokrousov I (2009). Corynebacterium diphtheriae: genome diversity, population structure and genotyping perspectives. Infection, Genetics and Evolution 9(1): 115. doi:10.1016/j.meegid.2008.09.011. PMID 19007916. 

(42)^ Charles RC, Ryan ET (October 2011). Cholera in the 21st century. Current Opinion in Infectious Diseases 24(5): 4727. doi:10.1097/QCO.0b013e32834a88af. PMID 21799407. 

(43)^ Keen, E. C. (December 2012). Paradigms of pathogenesis: Targeting the mobile genetic elements of disease. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2: 161. doi:10.3389/fcimb.2012.00161. PMC 3522046. PMID 23248780. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3522046/. 

(44)^ Drulis-Kawa, Zuzanna; Majkowska-Skrobek, Grazyna; MacIejewska, Barbara (2015). Bacteriophages and Phage-Derived Proteins  Application Approaches. Current Medicinal Chemistry 22(14): 17571773. doi:10.2174/0929867322666150209152851. PMC 4468916. PMID 25666799. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4468916/. 

(45)^ Gabashvili, I.; Khan, S.; Hayes, S.; Serwer, P. (1997). Polymorphism of bacteriophage T7. Journal of Molecular Biology 273 (3): 65867. doi:10.1006/jmbi.1997.1353. PMID 9356254. 

(46)^ Maghsoodi, A.; Chatterjee, A.; Andricioaei, I.; Perkins, N.C. (2019-11-25). How the phage T4 injection machinery works including energetics, forces, and dynamic pathway. Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (50): 2509725105. doi:10.1073/pnas.1909298116. ISSN 0027-8424. PMC 6911207. PMID 31767752. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6911207/. 

(47)^ Fiers, W.; Contreras, R.; Duerinck, F.; Haegeman, G.; Iserentant, D.; Merregaert, J.; Min Jou, W.; Molemans, F. et al. (1976). Complete nucleotide sequence of bacteriophage MS2 RNA: primary and secondary structure of the replicase gene. Nature 260 (5551): 500507. Bibcode: 1976Natur.260..500F. doi:10.1038/260500a0. PMID 1264203. 

(48)^ Mizuno, CM; Guyomar, C; Roux, S; Lavigne, R; Rodriguez-Valera, F; Sullivan, MB; Gillet, R; Forterre, P et al. (2019). Numerous cultivated and uncultivated viruses encode ribosomal proteins.. Nature Communications 10(1): 752. Bibcode: 2019NatCo..10..752M. doi:10.1038/s41467-019-08672-6. PMC 6375957. PMID 30765709. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6375957/. 

(49)^ Snustad DP. Dominance interactions in Escherichia coli cells mixedly infected with bacteriophage T4D wild-type and amber mutants and their possible implications as to type of gene-product function: catalytic vs. stoichiometric. Virology. 1968 Aug;35(4):550-63. doi: 10.1016/0042-6822(68)90285-7. PMID 4878023.

(50)^ Floor E. Interaction of morphogenetic genes of bacteriophage T4. J Mol Biol. 1970;47(3):293-306. doi:10.1016/0022-2836(70)90303-7

(51)^ Callaway, Ewen (2017). Do you speak virus? Phages caught sending chemical messages. Nature. doi:10.1038/nature.2017.21313. https://www.nature.com/news/do-you-speak-virus-phages-caught-sending-chemical-messages-1.21313. 

(52)^ Erez, Zohar; Steinberger-Levy, Ida; Shamir, Maya; Doron, Shany; Stokar-Avihail, Avigail; Peleg, Yoav; Melamed, Sarah; Leavitt, Azita et al. (26 January 2017). Communication between viruses guides lysislysogeny decisions. Nature 541 (7638): 488493. Bibcode: 2017Natur.541..488E. doi:10.1038/nature21049. ISSN 0028-0836. PMC 5378303. PMID 28099413. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378303/. 

(53)^ Black, LW; Thomas, JA (2012). Condensed genome structure. Advances in Experimental Medicine and Biology. 726. pp. 46987. doi:10.1007/978-1-4614-0980-9_21. ISBN 978-1-4614-0979-3. PMC 3559133. PMID 22297527 

(54)^ Al-Shayeb, Basem; Sachdeva, Rohan; Chen, Lin-Xing; Ward, Fred; Munk, Patrick; Devoto, Audra; Castelle, Cindy J.; Olm, Matthew R. et al. (February 2020). Clades of huge phages from across Earth's ecosystems (). Nature 578 (7795): 425431. doi:10.1038/s41586-020-2007-4. ISSN 1476-4687. PMC 7162821. PMID 32051592. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7162821/. 

(55)^ Morris P, Marinelli LJ, Jacobs-Sera D, Hendrix RW, Hatfull GF (March 2008). Genomic characterization of mycobacteriophage Giles: evidence for phage acquisition of host DNA by illegitimate recombination. Journal of Bacteriology 190 (6): 217282. doi:10.1128/JB.01657-07. PMC 2258872. PMID 18178732. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2258872/. 

(56)^ Krupovic M, Prangishvili D, Hendrix RW, Bamford DH (December 2011). Genomics of bacterial and archaeal viruses: dynamics within the prokaryotic virosphere. Microbiology and Molecular Biology Reviews 75(4): 61035. doi:10.1128/MMBR.00011-11. PMC 3232739. PMID 22126996. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3232739/. 

(57)^ Zhao X, Chen C, Shen W, Huang G, Le S, Lu S, Li M, Zhao Y, Wang J, Rao X, Li G, Shen M, Guo K, Yang Y, Tan Y, Hu F (2016). Global Transcriptomic Analysis of Interactions between Pseudomonas aeruginosa and Bacteriophage PaP3. Sci Rep 6: 19237. Bibcode: 2016NatSR...619237Z. doi:10.1038/srep19237. PMC 4707531. PMID 26750429. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4707531/. 

(58)^ Blasche S, Wuchty S, Rajagopala SV, Uetz P (2013). The protein interaction network of bacteriophage lambda with its host, Escherichia coli. J. Virol. 87(23): 1274555. doi:10.1128/JVI.02495-13. PMC 3838138. PMID 24049175. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3838138/. 

(59)^ Breitbart M, Salamon P, Andresen B, Mahaffy JM, Segall AM, Mead D, Azam F, Rohwer F (October 2002). Genomic analysis of uncultured marine viral communities. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99(22): 142505. Bibcode: 2002PNAS...9914250B. doi:10.1073/pnas.202488399. PMC 137870. PMID 12384570. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC137870/. 

(60)^ Martin, C. (1988). The Application of Bacteriophage Tracer Techniques in South West Water. Water and Environment Journal 2(6): 638642. doi:10.1111/j.1747-6593.1988.tb01352.x. 

(61)^ Bergh, O (1989). High abundance of viruses found in aquatic environments. Nature 340 (6233): 467468. Bibcode: 1989Natur.340..467B. doi:10.1038/340467a0. PMID 2755508. 

(62)^ Keen, Eric C.; Bliskovsky, Valery V.; Malagon, Francisco; Baker, James D.; Prince, Jeffrey S.; Klaus, James S.; Adhya, Sankar L.; Groisman, Eduardo A. (2017). Novel "Superspreader" Bacteriophages Promote Horizontal Gene Transfer by Transformation. mBio 8(1): e0211516. doi:10.1128/mBio.02115-16. PMC 5241400. PMID 28096488. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5241400/. 

(63)^ Lekunberri, Itziar; Subirats, Jessica; Borrego, Carles M.; Balcazar, Jose L. (2017). Exploring the contribution of bacteriophages to antibiotic resistance. Environmental Pollution 220 (Pt B): 981984. doi:10.1016/j.envpol.2016.11.059. hdl:10256/14115. PMID 27890586. 

(64)^ Strauss, James H.; Sinsheimer, Robert L. (July 1963). Purification and properties of bacteriophage MS2 and of its ribonucleic acid. Journal of Molecular Biology 7(1): 4354. doi:10.1016/S0022-2836(63)80017-0. PMID 13978804. 

(65)^ Miller, ES; Kutter, E; Mosig, G; Arisaka, F; Kunisawa, T; Rüger, W (March 2003). Bacteriophage T4 genome. Microbiology and Molecular Biology Reviews 67(1): 86156, table of contents. doi:10.1128/MMBR.67.1.86-156.2003. PMC 150520. PMID 12626685. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC150520/. 

(66)^ Ackermann, H.-W.; Krisch, H. M. (6 April 2014). A catalogue of T4-type bacteriophages. Archives of Virology 142 (12): 23292345. doi:10.1007/s007050050246. PMID 9672598. 

参考書目

編集

外部リンク

編集