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      應(yīng)用Illumina Miseq測(cè)序分析飲用水源水中病毒多樣性

      2018-01-04 05:43:52葛英亮于水利時(shí)文歆
      食品科學(xué) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:飲用水基因組測(cè)序

      葛英亮,于水利*,時(shí)文歆*

      應(yīng)用Illumina Miseq測(cè)序分析飲用水源水中病毒多樣性

      葛英亮1,2,于水利2,3,*,時(shí)文歆2,*

      (1.哈爾濱學(xué)院食品工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150080;2.哈爾濱工業(yè)大學(xué)市政環(huán)境工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150090;3.同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092)

      以東太湖水源水為研究對(duì)象,應(yīng)用梯度-串聯(lián)-循環(huán)-切向流超濾技術(shù)對(duì)水體中病毒進(jìn)行分離濃縮,使用非序列依賴性單引物擴(kuò)增技術(shù)擴(kuò)增源水中病毒基因組,采用Illumina Miseq進(jìn)行測(cè)序,與NCBI基因數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì),質(zhì)控后獲得1 190 914 928 bp基因數(shù)據(jù),可組裝成5 554 條scaffolds序列,獲知病毒基因組功能,經(jīng)比對(duì)可注釋到尾噬菌體目(Caudovirales)、皰疹病毒目(Herpesvirales)、線狀病毒目(Ligamenvirales),在科的水平上,注釋到40 個(gè)科病毒的同源序列,其中含量較高的病毒科為Microviridae占27.590 1%,Siphoviridae占23.010 7%,Phycodnaviridae占5.322 2%,Retroviridae占1.691 2%,Mimiviridae占1.960 8%,其中無法注釋(norank)占21.572 8%,102 112 條reads在科水平上norank,研究可以高通量的獲得水源水中病毒多樣性信息,并為水體中病毒的檢測(cè)提供理論參考依據(jù)。

      Illumina Miseq測(cè)序;飲用水源水;病毒;多樣性

      病毒是一種沒有細(xì)胞結(jié)構(gòu)的特殊生物體,幾乎可以感染所有具有細(xì)胞結(jié)構(gòu)的生命體(動(dòng)物、植物、微生物等)[1-2]。病毒不僅存在于宿主細(xì)胞及生物體內(nèi),且可獨(dú)立存在于生態(tài)環(huán)境中[3]。水體是病毒可長(zhǎng)期存活的環(huán)境之一,也是病毒傳播的主要介質(zhì)之一,水體中病毒分析一直以來都是水體微生物中最具挑戰(zhàn)性的研究。自20世紀(jì)50年代以來,人們?cè)絹碓疥P(guān)注水體中病毒對(duì)人類健康的危害[4]。有研究發(fā)現(xiàn),部分病毒在自然水體中存活時(shí)間很長(zhǎng)。在水體病毒實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)中,采用配制水研究病毒在水體中存活的狀態(tài),不夠合理,也不能有效說明自然水體中病毒的組成和豐度[5-7]。病毒個(gè)體小、變異速度快,且不具有類似細(xì)菌、真菌等微生物的保守系統(tǒng)發(fā)育序列,難以采用常規(guī)的分子生物學(xué)檢測(cè)手段進(jìn)行分類評(píng)估,不能同細(xì)菌、真菌等微生物群體一樣采用16S rDNA、18S rDNA及ITS保守序列進(jìn)行多樣性分析[8],因而,病毒多樣性研究一直是微生物生態(tài)學(xué)研究的難點(diǎn)[9-10]。目前,已有研究方法效率低,準(zhǔn)確率不高。由于飲用水生產(chǎn)過程中病毒的檢測(cè)難以進(jìn)行,僅有美國(guó)和加拿大等幾個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家在飲用水標(biāo)準(zhǔn)中有極少的與病毒相關(guān)的要求和指標(biāo)[11],且病毒對(duì)飲用水消毒中常用消毒劑抗性強(qiáng)于細(xì)菌,具有一定的泄露風(fēng)險(xiǎn),因此,應(yīng)當(dāng)增加水體中病毒多態(tài)性的分析和檢測(cè)領(lǐng)域的研究[12-13]。

      出廠水中可能存在病毒的種類和豐度可能取決于源水中病毒的多態(tài)性和豐度,本研究采用梯度-串聯(lián)-循環(huán)-切向流超濾(gradient-series connection-circulation-tangential flow ultrafiltration,GSC-TFF)技術(shù)可有效分離濃縮水源水中病毒;采用非序列依賴性單引物擴(kuò)增技術(shù)(sequence independent single primer amplification,SISPA)[14]擴(kuò)增未知的核苷酸序列,使得未知微量基因序列的有效測(cè)序成為可能[15];采用新一代測(cè)序技術(shù)對(duì)獲得RNA病毒[16]、DNA病毒的基因序列進(jìn)行測(cè)序、生物信息學(xué)分析,為飲用水生產(chǎn)中病毒多樣性的全面快速檢測(cè)方法的建立打下一定理論基礎(chǔ)[17],為水體病毒的多樣性研究提供了新的途徑[18-21],為飲用水病毒快速檢測(cè)技術(shù)的開發(fā)提供一定的參考依據(jù)。

      1 材料與方法

      1.1 材料與處理

      研究選取中國(guó)東太湖某凈水廠源水(N31o0’8.88”,E120o27’21.15”),該凈水廠于2013年投入生產(chǎn),日產(chǎn)飲用水300 000 t,源水水質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定。2014年分別于1月、4月、7月和10月進(jìn)行采樣,每月采樣4 次,每次采集源水200 L,研究采用GSC-TFF的方法:將水體先后通過1 μm濾膜進(jìn)行預(yù)過濾,濾液進(jìn)行0.22 μm TFF,獲得濾液經(jīng)過50 kDa切向流超濾,將濃縮液用蠕動(dòng)泵循環(huán)注入至0.22 μm TFF超濾后獲得濾液中,直至獲得濃縮液體積約100 mL,后采用超濾管進(jìn)一步濃縮,流程見圖1。

      圖1 GSC-TFF法分離富集源水中病毒Fig. 1 Separation and enrichment of virus by GSC-TFF method from source water

      1.2 試劑

      Innu PREP Virus DNA/RNA Kit 德國(guó)Analytik Jena AG公司;AxyPrepDNA凝膠回收試劑盒 美國(guó)Axygen公司;Rna EZ Reagents H RNase-Be-Gone for solution applications RT4202 加拿大BIO Basic Canada Inc.公司;M-MuLV一步法RT-PCR試劑盒SK24320 生工生物工程(上海)股份有限公司。

      1.3 儀器與設(shè)備

      SK-15臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) 德國(guó)Sigma公司;JS-400A恒溫金屬浴 上海培清科技有限公司;GeneAmp?9700型聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(polymerase chain reaction,PCR)儀 美國(guó)ABI公司;NanoDrop2000超微量分光光度計(jì) 美國(guó)Thermo Scientific公司;QuantiFluor?-ST藍(lán)色熒光定量系統(tǒng) 美國(guó)Promega公司;MiSeq PE250測(cè)序儀 美國(guó)Illumina公司;Amicon Ultra-15 mL、50 kDa Centrifugal Filter Unit、Pellicon XL 50 cm2切向流超濾 美國(guó)Millipore公司。

      1.4 方法

      1.4.1 源水中DNA病毒、RNA病毒中基因組提取

      各采樣時(shí)間獲得濃縮病毒液體分成10 份,每份200 μL,采用DNaseⅠ和RNaseⅠ消解非病毒DNA及RNA片段(濃縮液200 μL,DNaseⅠ10 μL,DNaseⅠbuffer 30 μL,RNase 3 μL,37 ℃孵育90 min,75 ℃孵育10 min),以去除混雜的DNA和RNA,采用Innu PREP Virus DNA/RNA Kit提取病毒DNA和RNA。

      1.4.2 RNA病毒基因組RNA反轉(zhuǎn)錄、DNA及cDNA的SISPA擴(kuò)增[22-24]

      為保證后續(xù)實(shí)驗(yàn)的穩(wěn)定進(jìn)行,對(duì)獲取RNA樣本進(jìn)行隨機(jī)反轉(zhuǎn)錄,將1.4.1節(jié)中獲得RNA 10 μL,F(xiàn)R26RV-N(5’-GCCGGAGCTCTGCAGATATCNNNNNNN-3’)2 μL,F(xiàn)R40RV-T(5’-GCCGGAGCTCTGCAGATATCTT TTTTTTTTTTTTTT-3’)2 μL以RNase free ddH2O定容至12 μL,混勻后離心3~5 s,65 ℃反應(yīng)5 min,移至冰上,在冰浴中加入以下組分:5×Frist strand buffer 4 μL,RNase Inhibitor(20 U/μL)8 U 1 μL,DTT 4 μL,dNTP(10 mmol/L)2 μL,M-MulV RT(200 U/μL) 1 μL,混勻后離心3~5 s,RNA病毒反轉(zhuǎn)錄條件為:25 ℃反應(yīng)10 min,42 ℃反應(yīng)50 min,70 ℃反應(yīng)10 min,轉(zhuǎn)移至冰浴冷卻后置于-20 ℃保存。同時(shí)進(jìn)行DNA基因組處理:DNA樣本20 μL,1×Ecopol buffer 2.5 μL,dNTP(10 mmol/L)1 μL,F(xiàn)R20RV-N 2 μL,于94 ℃溫浴3 min,轉(zhuǎn)移至冰浴冷卻后置于-20 ℃保存。分別向上述獲得溶液中加入3’-5’ exo klenow DNA polymerase 0.5 μL,37 ℃、60 min。

      SISPA擴(kuò)增反應(yīng)體系如下:1×GeneAmp PCR buffer 5 μL,MgCl2(12.5 mmol/L)4 μL,dNTP(10 mmol/L)1 μL,R20RV(10 μmol/L)1 μL,AmpliTaq酶(2.5 U/μL)0.25 μL,ddH2O補(bǔ)齊至50 μL;94 ℃預(yù)變性10 min,擴(kuò)增反應(yīng)程序?yàn)?4 ℃變性1 min,60 ℃退火1 min,72 ℃延伸2 min進(jìn)行40 個(gè)循環(huán),72 ℃延伸7 min,4 ℃保存,置入-20 ℃保藏。

      1.4.3 瓊脂糖凝膠電泳鑒定及回收

      圖2 SISPA產(chǎn)物瓊脂糖凝膠電泳圖Fig. 2 Agarose gel electrophoresis of the SISPA products

      將全年4 次采樣并擴(kuò)增獲得DNA及RNA產(chǎn)物分別混合,采用2%瓊脂糖凝膠鑒定,具體為采用1×TAE緩沖溶液、DNA Marker Plus、65 V,70 min,見圖2。采用AxyPrep DNA kit試劑盒回收150~1 500 bp片段。

      1.4.4 源水中病毒基因組測(cè)序質(zhì)控、分析及組裝

      采用Covaris M220對(duì)獲得基因組片段化,片段化后DNA長(zhǎng)度小于400 bp,構(gòu)建文庫(kù)(DNA片段兩端鏈接接頭,瓊脂糖凝膠電泳篩選片段,保留AB接頭完整片段,氫氧化鈉變性,獲得單鏈DNA),橋式PCR,Illumina Miseq測(cè)序,基因測(cè)序委托上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司進(jìn)行,DNA序列測(cè)序、拼接、質(zhì)控由該公司協(xié)助完成。測(cè)序結(jié)果表明基因組測(cè)序質(zhì)量較好,具有研究意義,對(duì)原始測(cè)序數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)控,剪切adapter,修剪低質(zhì)量reads末端和含N比例較高的reads(>10%),去除小片段。

      1.4.5 源水中病毒基因組比對(duì)方法

      宏基因組測(cè)序獲得reads經(jīng)質(zhì)檢、篩選、拼接后與美國(guó)國(guó)家生物信息中心(National Center for Biotechnology Information,NCBI)病毒庫(kù)(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/GenomesGroup.cgi?taxid=10239)進(jìn)行分析比對(duì)[25],在BLAST比對(duì)過程中參數(shù)設(shè)置期望值e-value設(shè)置為1×10-5,而未采用在病毒基因比對(duì)過程中常用的1×10-3水平,提高了對(duì)基因相似程度的要求,雖減少了比對(duì)出病毒的分類數(shù)量,拋棄了因病毒變異導(dǎo)致的大規(guī)模基因差異,但同時(shí)提高了對(duì)病毒基因比對(duì)存在性的可能,對(duì)病毒多樣性研究更具有實(shí)際的意義。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 測(cè)序結(jié)果及數(shù)據(jù)初步分析

      表1 源水病毒基因組測(cè)序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Table 1 Statistics of viral genome sequences in source water

      經(jīng)1.4.4節(jié)質(zhì)控后測(cè)序共獲得基因組1 190 914 928 bp,測(cè)序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表1所示。將獲得基因序列進(jìn)行組裝,對(duì)trim后的數(shù)據(jù)采用Errorcorrection校正,對(duì)校正后的序列merge,并基于overlap關(guān)系進(jìn)行拼接,拼接后的數(shù)據(jù)采用GS De Novo Assembler v2.8軟件進(jìn)行處理[26]。組裝后獲得5 554 條scaffolds(框架序列),在所有scaffolds中的堿基共3 900 026 bp,超過1 000 bp的長(zhǎng)scaffolds序列共445 條,最長(zhǎng)的基因堿基長(zhǎng)度5 386 bp。其中scaffold N50的長(zhǎng)度為1 177 bp、scaffold N90的長(zhǎng)度為1 023 bp,這表明采用該方法獲得的病毒基因組的基因序列信息優(yōu)于此前Kyle Bibby對(duì)污泥中病毒基因組的測(cè)序獲得病毒基因組信息[27]。

      2.2 飲用水源水中病毒基因組COG、KOG功能分析

      將測(cè)序獲得reads采用Barrnap 0.4.2和tRNAscan-SE v1.3.1軟件對(duì)基因組中包含的rRNA和tRNA進(jìn)行預(yù)測(cè),利用Glimmer 3.02(http://www.cbcb.umd.edu/software/glimmer/)軟件進(jìn)行病毒的基因預(yù)測(cè),共識(shí)別出368 個(gè)orf,平均長(zhǎng)度為697 bp,與string數(shù)據(jù)庫(kù)(V9.05版)進(jìn)行BLASTP(BLAST 2.2.28+)比對(duì),進(jìn)行COG功能分析,見圖3。

      圖3 源水病毒基因組COG功能分析Fig. 3 COG functional analysis of viral genome in source water

      圖3表明,Unigenes可劃分為16 個(gè)功能組,大部分功能均為可知,較多的COG功能分類組集中在氨基酸運(yùn)輸和代謝、復(fù)制、重組和修復(fù)、翻譯后修飾、蛋白折疊和分子伴侶等功能,這些功能均與病毒體在宿主細(xì)胞內(nèi)的復(fù)制、繁殖相關(guān),而部分功能則與病毒侵入細(xì)胞膜、胞內(nèi)運(yùn)輸、基因防御有關(guān),卻不具備核結(jié)構(gòu)、染色體結(jié)構(gòu)、胞外骨架、核糖核酸修飾等原核和真核微生物基因所擁有的功能,研究獲得病毒的基因組無其他微生物基因摻雜,具有可信性。同時(shí)進(jìn)行KOG功能分類,圖4結(jié)果顯示,預(yù)測(cè)基因僅具有翻譯后修飾、蛋白折疊和分子伴侶,相較之下,病毒基因功能預(yù)測(cè)中Unigenes數(shù)量相較原核微生物和真核微生物少的多,且其功能相較簡(jiǎn)單。這些功能多介入宿主細(xì)胞的調(diào)控、宿主細(xì)胞過程和調(diào)控、控制細(xì)胞的代謝。

      圖4 源水病毒基因組KOG功能分類Fig. 4 KOG functional classification of viral genome in source water

      2.3 飲用水源水中病毒基因KEGG通路分析

      測(cè)序獲得病毒基因組與KEGG(http://www.genome.jp/kegg/)數(shù)據(jù)庫(kù)[28]運(yùn)用BLAST算法(blastx/blastp 2.2.28+)進(jìn)行比對(duì),共獲得92 個(gè)基因,被注釋到68 個(gè)orf區(qū)(open reading frame)中,其中包括與噬菌體相關(guān)基因xtmB、obg,與病毒侵入宿主后影響宿主DNA復(fù)制相關(guān)基因dnaG、mraW、rsmH、parA、soj、DPO1、polA等,通過KEEG通路分析可了解病毒基因組功能,難以獲得源水中病毒的多樣性信息。這些基因可參與到61 個(gè)基因通路中,這些基因通路中可能由病毒影響宿主發(fā)生相應(yīng)變化的有:錯(cuò)配修復(fù)、同源重組、細(xì)胞周期、堿基切除修復(fù)、DNA復(fù)制、代謝途徑、RNA降解等,其中與代謝途徑相關(guān)的基因功能片段最多共26個(gè)orf區(qū)。

      2.4 飲用水源水中病毒多樣性分析

      獲得的病毒基因組測(cè)序reads用1.4.5節(jié)中所述方法進(jìn)行比對(duì),經(jīng)過比對(duì)按照國(guó)際病毒分類委員會(huì)的分類方法[29],在目的水平上分為:有尾噬菌體目(Caudovirales)、皰疹病毒目(Herpesvirales)、線狀病毒目(Ligamenvirales),未定義到剩余四個(gè)目:?jiǎn)喂煞存湶《灸浚∕ononegavirales)、網(wǎng)巢病毒(Nidovirales)、小核糖核酸病毒(Picornavirales)和蕪菁黃花葉病毒目(Tymovirales),剩余的scaffolds序列被定義為norank,這說明在源水中病毒的分類較為豐富。

      在科的水平上,宏基因組測(cè)序獲得基因序列經(jīng)過比對(duì)可注釋到40 個(gè)科病毒的同源序列,其中含量最高的病毒科為Microviridae占27.590 1%,Siphoviridae占23.010 7%,Phycodnaviridae占5.322 2%,Podoviridae占4.884 5%,Retroviridae占1.691 2%,Mimiviridae占1.960 8%,norank占21.572 8%,表明有102 112 條reads在科水平上無法分類(norank),見圖5。

      圖5 源水科水平主要病毒多樣性及豐度Fig. 5 Diversity and abundance of viruses in source water at the family level

      在比對(duì)出的4 0 個(gè)科的病毒涵蓋了動(dòng)物病毒(Baculoviridae、Asfarviridae、Iridoviridae等)、植物病毒(Potyviridae、Caulimoviridae、Geminiviridae等)、古菌病毒(Lipothrixviridae)、藻類病毒(Phycodnaviridae)、噬菌體(Myoviridae、Rudiviridae)、逆轉(zhuǎn)錄病毒(Retroviridae)等,從遺傳物質(zhì)結(jié)構(gòu)來看在比對(duì)結(jié)果中存在DNA病毒(Herpesviridae、Alloherpesviridae、Adenoviridae、Poxviridae等)、RNA病毒(Reoviridae、Retroviridae、Orthomyxoviridae等)、噬菌體(Myoviridae、Inoviridae等),此外,從遺傳物質(zhì)的鏈型來看,存在ssDNA病毒、dsDNA病毒、線狀DNA病毒、環(huán)狀DNA病毒、環(huán)狀單鏈DNA病毒、dsRNA病毒、ssRNA病毒、線狀RNA病毒、環(huán)狀RNA病毒等,驗(yàn)證了將RNA病毒中RNA反轉(zhuǎn)錄后與DNA病毒DNA一同進(jìn)行SISPA的可行性,同時(shí)說明了在源水中病毒的多樣性,采用病毒宏基因組測(cè)序的方法結(jié)合RNA病毒反轉(zhuǎn)錄和與DNA病毒的DNA序列一同進(jìn)行SISPA可有效探知環(huán)境(水體)中RNA病毒和DNA病毒的多樣性,破解了病毒高通量檢測(cè)的難題。

      從病毒的致病性來看,比對(duì)出的40 個(gè)科的病毒中含有大量致病性的病毒,包括魚貝類致病病毒(Malacoherpesviridae、Alloherpesviridae)、豬致病病毒(Asfarviridae,流行病學(xué)調(diào)查以前未出現(xiàn)于亞洲)[30-31]、無脊椎動(dòng)物病毒(Iridoviridae、Baculoviridae等)、植物致病病毒(Caulimoviridae、Geminiviridae等)、人及動(dòng)物病毒(Flaviviridae、Reoviridae、Retroviridae等)、藻類病毒(Phycodnaviridae)等,這些病毒菌具有較強(qiáng)的致病性,且其中部分病毒、可導(dǎo)致人體腫瘤、癌癥,采用宏基因組測(cè)序的方法可以將各類病毒一次檢測(cè),具有高通量的特點(diǎn)。

      3 結(jié) 論

      在飲用水生產(chǎn)中病毒的主要來源可能為源水,源水中病毒滴度低,難以富集,采用GSC-TFF法富集源水中病毒,源水濃縮效果好,源水中病毒經(jīng)過基因組提取,RNA病毒反轉(zhuǎn)錄后與DNA病毒基因一起進(jìn)行SISPA擴(kuò)增,擴(kuò)增產(chǎn)物長(zhǎng)度較長(zhǎng)而進(jìn)行片段化后,采用Illumina Miseq病毒基因組測(cè)序,結(jié)果表明:1)飲用水源水中含有大量病毒,KEEG分析及病毒基因預(yù)測(cè)發(fā)現(xiàn)基因組中含有基因功能與病毒侵入細(xì)胞進(jìn)行復(fù)制繁殖等相關(guān),不具備核結(jié)構(gòu)、染色體結(jié)構(gòu),表明研究采用濃縮方法可以很好剔除非病毒微生物,為后期研究提供參考依據(jù);2)病毒基因組COG和KOG分析表明,病毒基因組中存在病毒相關(guān)功能基因,但如僅采用基因組功能分析,難以揭示環(huán)境中(源水)病毒的豐度和多樣性;3)因病毒基因中不具有高度保守性和特異性的序列,多樣性分析困難,病毒變異速度快,將病毒基因組與NCBI中病毒基因數(shù)據(jù)庫(kù)直接進(jìn)行BLAST是病毒多樣性分析中有效的方法,通過比對(duì)獲得源水中病毒多樣性的信息,以及致病性較強(qiáng)的病毒信息,為后期的病毒的分子生物學(xué)快速檢測(cè)奠定基礎(chǔ),研究在源水中獲得3 個(gè)病毒目、40 個(gè)病毒科、119 個(gè)病毒屬的多樣性信息,獲知源水中病毒多態(tài)性,可以此為基礎(chǔ)開發(fā)水體病毒的快速檢測(cè)技術(shù),應(yīng)用于飲用水生產(chǎn)中病毒的快速檢測(cè)。

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      Analysis of Virus Diversity in Drinking Source Water by Using Illumina MiSeq Sequencing Technology

      GE Yingliang1,2, YU Shuili2,3,*, SHI Wenxin2,*
      (1. School of Food Engineering, Harbin University, Harbin 150080, China;2. School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China;3. College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)

      The viruses in drinking source water from east Tai Lake were separated and concentrated by gradient-series connection-circulation-tangential flow ultrafiltration (GSC-TFF). The viral genome was amplified by sequence independent single primer amplification (SISPA), sequenced by Illumina Miseq, and compared with the NCBI gene database using the basic local alignment search tool (BLAST). After quality control, 1 190 914 928 bp gene data were obtained, which could be assembled into 5 554 scaffold sequences. Viral genome function was found and annotated to Caudovirales, Herpesvirales and Ligamenvirales at the family level. A total of 40 families of homologous sequences were annotated, Microviridae (27.590 1%),Siphoviridae (23.010 7%), Phycodnaviridae (5.322 2%), Retroviridae (1.691 2%), Mimiviridae (1.960 8%) being the dominant ones. A total of 102 112 reads (21.572 8%) were identified as no rank at the family level. The approach proposed in this study can allow high throughput analysis of virus diversity in source water, paving the foundation for detecting virus in water.

      Illumina Miseq sequencing; drinking source water; virus; diversity

      10.7506/spkx1002-6630-201802045

      Q939.9

      A

      1002-6630(2018)02-0287-06

      葛英亮, 于水利, 時(shí)文歆. 應(yīng)用Illumina Miseq測(cè)序分析飲用水源水中病毒多樣性[J]. 食品科學(xué), 2018, 39(2): 287-292.

      DOI:10.7506/spkx1002-6630-201802045. http://www.spkx.net.cn

      GE Yingliang, YU Shuili, SHI Wenxin. Analysis of virus diversity in drinking source water by using Illumina Miseq sequencing technology[J]. Food Science, 2018, 39(2): 287-292. (in Chinese with English abstract)

      10.7506/spkx1002-6630-201802045. http://www.spkx.net.cn

      2017-07-15

      “十二五”國(guó)家科技重大專項(xiàng)(2012ZX07403-001)

      葛英亮(1979—),男,副教授,博士研究生,研究方向?yàn)槭称飞锛夹g(shù)、飲用水生物安全。E-mail:geyingliang@126.com

      *通信作者簡(jiǎn)介:于水利(1962—),男,教授,博士,研究方向?yàn)槟ぬ幚砉に?、飲用水安全技術(shù)。E-mail:yushuiligd@126.com

      時(shí)文歆(1970—),男,教授,博士,研究方向?yàn)槟し蛛x技術(shù)、飲用水安全技術(shù)。E-mail:shiwx_hit@163.com

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