Введение
Род прокариотов бактерии сальмонеллы – это род палочковидных (бацилл) грамотрицательных бактерий семейства энтеробактерий. Известны два вида сальмонелл: *Salmonella enterica* и *Salmonella bongori*. *S. enterica* является типовым видом и далее подразделяется на шесть подвидов, включающих более 2650 серотипов. Сальмонеллы были названы в честь Дэниела Элмера Салмона (1850–1914), американского ветеринарного хирурга. Виды сальмонелл не образуют спор, преимущественно подвижны, являясь энтеробактериями с диаметром клеток от 0,7 до 1,5 мкм, длиной от 2 до 5 мкм и перитрихозными жгутиками (расположенными по всей поверхности клетки, обеспечивающими подвижность). Они являются хемотрофами, получая энергию из окислительно-восстановительных реакций с использованием органических источников. Они также являются факультативными анаэробами, способными генерировать аденозинтрифосфат с кислородом ("аэробно") при его наличии или использовать другие акцепторы электронов или ферментацию ("анаэробно") в бескислородной среде. Определенные серотипы вызывают заболевания, такие как сальмонеллез. Большинство инфекций возникает при употреблении пищи, загрязненной фекалиями. Тифоидные серотипы сальмонелл передаются исключительно от человека к человеку и могут вызывать пищевые отравления, а также брюшной тиф и паратиф. Брюшной тиф вызывается тифоидными сальмонеллами, проникающими в кровь, распространяющимися по всему организму, поражающими органы и выделяющими эндотоксины (септическая форма). Это может привести к опасным для жизни гиповолемическому и септическому шоку, требующим интенсивной терапии, включая антибиотики. Нетифоидные серотипы сальмонелл являются зоонозами и могут передаваться от животных к человеку и между людьми. Обычно они поражают только желудочно-кишечный тракт, вызывая сальмонеллез, симптомы которого часто разрешаются без применения антибиотиков. Однако в странах Африки к югу от Сахары нетифоидная сальмонеллеза может быть инвазивной и вызывать паратифозную лихорадку, требующую немедленного лечения антибиотиками.
the bacteria
Salmonella is a genus of rod shaped (bacillus) gram negative bacteria of the family Enterobacteriaceae. The two known species of Salmonella are Salmonella enterica and Salmonella bongori. S. enterica is the type species and is further divided into six subspecies that include over 2,650 serotypes. Salmonella was named after Daniel Elmer Salmon (1850–1914), an American veterinary surgeon. Salmonella species are non spore forming, predominantly motile enterobacteria with cell diameters between about 0.7 and 1.5 μm, lengths from 2 to 5 μm, and peritrichous flagella (all around the cell body, allowing them to move). They are chemotrophs, obtaining their energy from oxidation and reduction reactions, using organic sources. They are also facultative anaerobes, capable of generating adenosine triphosphate with oxygen ("aerobically") when it is available, or using other electron acceptors or fermentation ("anaerobically") when oxygen is not available. of which certain serotypes cause illness such as salmonellosis. Most infections are due to the ingestion of food contaminated by feces. Typhoidal Salmonella serotypes can only be transferred between humans and can cause foodborne illness as well as typhoid and paratyphoid fever. Typhoid fever is caused by typhoidal Salmonella invading the bloodstream, as well as spreading throughout the body, invading organs, and secreting endotoxins (the septic form). This can lead to life threatening hypovolemic shock and septic shock, and requires intensive care including antibiotics. Nontyphoidal Salmonella serotypes are zoonotic and can be transferred from animals and between humans. They usually invade only the gastrointestinal tract and cause salmonellosis, the symptoms of which can be resolved without antibiotics. However, in sub Saharan Africa, nontyphoidal Salmonella can be invasive and cause paratyphoid fever, which requires immediate antibiotic treatment.
Таксономия
Род Salmonella относится к семейству Enterobacteriaceae. Его таксономия была пересмотрена и может быть сложной для понимания. Род включает два вида, S. bongori и S. enterica, последний из которых подразделяется на шесть подвидов: S. e. enterica, S. e. salamae, S. e. arizonae, S. e. diarizonae, S. e. houtenae и S. e. indica. Таксономическая группа содержит более 2500 серотипов (также сероваров), определяемых на основе соматических O (липополисахаридных) и флагельных H антигенов (классификация Кауффмана–Уайта). Полное название серотипа указывается, например, как Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium, но может быть сокращено до Salmonella Typhimurium. Дальнейшая дифференциация штаммов для содействия клиническим и эпидемиологическим исследованиям может быть достигнута путем определения чувствительности к антибиотикам и другими методами молекулярной биологии, такими как импульсно-полевой электрофорез, мультилокусное секвенирование и, все чаще, секвенирование всего генома. Исторически сальмонеллы классифицировались как инвазивные (тифоидные) или неинвазивные (нетифоидные сальмонеллы) в зависимости от предпочтений хозяина и клинических проявлений заболевания у человека.
История
Сальмонеллы были впервые визуализированы в 1880 году Карлом Эбертом в пейеровых бляшках и селезенках пациентов с брюшным тифом. Четыре года спустя Георг Теодор Гаффи смог вырастить возбудителя в чистой культуре. Год спустя медицинский исследователь Теобальд Смит обнаружил то, что впоследствии стало известно как Salmonella enterica (вариант Choleraesuis). В то время Смит работал ассистентом исследовательской лаборатории в Ветеринарном отделе Министерства сельского хозяйства США. Подразделением руководил Дэниел Элмер Салмон, ветеринарный патолог. Первоначально считалось, что Salmonella Choleraesuis является возбудителем свиной холеры, поэтому Салмон и Смит назвали его "бациллой свиной холеры". Название "Сальмонелла" было использовано только в 1900 году, когда Жозеф Леон Линьер предложил назвать патоген, обнаруженный группой Сальмона, "Сальмонелла" в его честь. В конце 1930-х годов австралийский бактериолог Нэнси Аткинсон создала лабораторию типирования сальмонелл – одну из всего трех в мире на тот момент – в лаборатории патологии и бактериологии правительства Южной Австралии в Аделаиде (позже Институт медицинских и ветеринарных наук). Именно там Аткинсон описала несколько новых штаммов сальмонелл, включая Salmonella Adelaide, выделенный в 1943 году. Аткинсон опубликовала свои работы о сальмонеллах в 1957 году.
Серотипирование
Серотипирование проводится путем смешивания клеток с антителами к определенному антигену. Оно может дать некоторое представление об уровне риска. Исследование 2014 года показало, что S. Reading широко распространен среди образцов молодых индеек, но не является значительным фактором, вызывающим сальмонеллез у людей. Серотипирование может помочь в выявлении источника загрязнения путем сопоставления серотипов, обнаруженных у людей, с серотипами в предполагаемом источнике инфекции. Соответствующее профилактическое лечение можно определить, исходя из известной устойчивости серотипа к антибиотикам. Новые методы "серотипирования" включают xMAP и ПЦР в реальном времени – два метода, основанные на последовательностях ДНК, а не на антитело-реакциях. Благодаря прогрессу в технологиях секвенирования, эти методы потенциально могут быть более быстрыми. Эти системы "молекулярного серотипирования" фактически проводят генотипирование генов, определяющих поверхностные антигены.
Обнаружение, культивирование и условия роста
Большинство подвидов сальмонелл продуцируют сероводород, который можно легко обнаружить, выращивая их на средах, содержащих сульфат железа, как, например, в тройном сахарожелезном тесте. Большинство выделенных культур существуют в двух фазах: подвижной и неподвижной. Культуры, неподвижные при первичном посеве, могут быть переведены в подвижную фазу с использованием трубки Крейга или углубленной чашки Петри. Бульон RVS можно использовать для обогащения с целью обнаружения видов сальмонелл в клиническом образце. Сальмонеллы также могут быть обнаружены и типированы с помощью мультиплексной или полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени из выделенной ДНК сальмонелл. Математические модели кинетики роста сальмонелл разработаны для курицы, свинины, помидоров и дынь. Сальмонеллы размножаются бесполым путем с интервалом деления клеток 40 минут. Сальмонеллы печально известны своей способностью выживать при высыхании и могут сохраняться годами в сухих средах и продуктах питания. Замораживание не уничтожает бактерии, но ультрафиолетовое излучение и нагревание ускоряют их гибель. Они погибают при нагревании до 90 минут или до 12 минут, однако при внесении в среды с высоким содержанием жира и жидкости, такие как арахисовое масло, они приобретают термоустойчивость и могут выживать до 30 минут. Для защиты от инфекции сальмонеллезом рекомендуется нагревать пищу до внутренней температуры 74 °C. Виды сальмонелл можно обнаружить в пищеварительном тракте человека и животных, особенно рептилий. Сальмонеллы, находящиеся на коже рептилий или амфибий, могут передаваться людям, контактирующим с этими животными. Пища и вода также могут быть загрязнены бактериями при контакте с фекалиями инфицированных людей или животных.
Номенклатура
Первоначально каждый "вид" сальмонелл назывался, исходя из клинических соображений, например, Salmonella typhi murium (мышиный тиф), S. cholerae suis (свиная холера). После того как было установлено, что специфичность к хозяину отсутствует у многих видов, новые штаммы стали называть в соответствии с местом их выделения. В 1987 году Ле Минор и Попофф, опираясь на молекулярные данные, утверждали, что Salmonella состоит лишь из одного вида – S. enterica, превратив прежние названия "видов" в серотипы. В 1989 году Ривз и соавторы предложили оставить серотип V в качестве отдельного вида, восстановив название S. bongori. Таким образом, сформировалась современная (по состоянию на 2005 год) номенклатура, признающая шесть подвидов S. enterica: enterica (серотип I), salamae (серотип II), arizonae (IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) и indica (VI). Поскольку специалисты по инфекционным заболеваниям не знакомы с новой номенклатурой, традиционная номенклатура по-прежнему широко используется. Серотип или серовар – это классификация сальмонелл, основанная на антигенах, которые представляет организм. Схема классификации Кауфмана–Уайта позволяет различать серологические варианты друг от друга. Серотипы обычно указываются после рода и вида в составе подвида, при этом серотипы/серовары пишутся с заглавной буквы, но не курсивом: например, Salmonella enterica serovar Typhimurium. К более современным методам типирования и подтипирования сальмонелл относятся методы, основанные на ДНК, такие как импульсный гелевый электрофорез, анализ множественных локусов VNTR, мультилокусное секвенирование и методы на основе мультиплексной ПЦР. В 2005 году был предложен третий вид – Salmonella subterranea, однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, описанная бактерия не относится к роду Salmonella. В 2016 году было предложено отнести S. subterranea к роду Atlantibacter как Atlantibacter subterranea, но LPSN отклонила это предложение как недействительную публикацию, поскольку она была сделана вне рамок IJSB и IJSEM. GTDB и NCBI согласны с переклассификацией 2016 года. GTDB RS202 указывает, что S. arizonae, S. diarizonae и S. houtenae следует рассматривать как отдельные виды.
Патогенность
Виды сальмонелл являются факультативными внутриклеточными патогенами. Как факультативный анаэроб, сальмонелла использует кислород для получения аденозинтрифосфата (АТФ) в аэробных условиях (то есть, при наличии кислорода). Однако, в анаэробных условиях (то есть, при отсутствии кислорода), сальмонелла производит АТФ путем ферментации, замещая кислород одним или несколькими из четырех менее эффективных акцепторов электронов в конце цепи переноса электронов: сульфатом, нитратом, серой или фумаратом. Большинство инфекций возникает при употреблении пищи, загрязненной фекалиями животных или человека, например, работником пищевого производства. Серотипы сальмонелл делятся на две основные группы – тифоидные и нетифоидные. К тифоидным серотипам относятся Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi A, адаптированные к человеку и не встречающиеся у других животных. Нетифоидные серотипы более распространены и обычно вызывают самоограничивающееся заболевание желудочно-кишечного тракта. Они могут инфицировать различные виды животных и являются зоонозными, то есть способны передаваться между людьми и животными. Патогенность сальмонелл и их взаимодействие с хозяином активно изучаются с 2010-х годов. Большинство важных генов вирулентности сальмонелл закодированы в пяти островах патогенности, известных как острова патогенности сальмонелл (SPI). Эти острова кодируются хромосомной ДНК и вносят значительный вклад во взаимодействие бактерий с хозяином. Другие факторы, такие как плазмиды, флагелы или белки, связанные с образованием биопленки, также могут способствовать инфекции. Характерно, что экспрессия генов SPI регулируется сложными и тонко настроенными регуляторными сетями, которые активируются только при определенных стрессовых факторах окружающей среды. Молекулярное моделирование и анализ активного центра гомолога SdiA, предполагаемого сенсора кворума для патогенности Salmonella typhimurium, выявили специфические паттерны связывания регуляторов транскрипции AHL. Также известно, что плазмидный ген вирулентности сальмонелл spvB усиливает вирулентность бактерий, ингибируя аутофагию.
Тифловая сальмонеллеза
Тиф вызывается серотипами сальмонелл, строго адаптированными к человеку или высшим приматам, включая Salmonella Typhi, Paratyphi A, Paratyphi B и Paratyphi C. При системной форме заболевания сальмонеллы проникают через лимфатическую систему кишечника в кровь пациентов (тифоидная форма) и разносятся в различные органы (печень, селезенка, почки), формируя вторичные очаги (септическая форма). Эндотоксины первоначально воздействуют на сосудистую и нервную системы, вызывая повышение проницаемости и снижение тонуса сосудов, нарушение терморегуляции, рвоту и диарею. В тяжелых случаях заболевания потеря жидкости и электролитов может привести к нарушению водно-солевого обмена, снижению объема циркулирующей крови и артериального давления, а также к развитию гиповолемического шока. Возможен также септический шок. Шок смешанного характера (с признаками как гиповолемического, так и септического шока) чаще наблюдается при тяжелом сальмонеллезе. В тяжелых случаях, вследствие поражения почек из-за гипоксии и токсикоза, могут развиться олигурия и азотемия.
Неинвазивный
Инфекция нетифоидными серотипами сальмонелл обычно приводит к пищевому отравлению. Инфекция обычно возникает при употреблении человеком продуктов, содержащих высокую концентрацию бактерий. Младенцы и маленькие дети гораздо более восприимчивы к инфекции, которая легко развивается при попадании в организм даже небольшого количества бактерий. У младенцев возможна инфекция при вдыхании пыли, содержащей бактерии. Микроорганизмы проникают через пищеварительный тракт и должны быть проглочены в большом количестве, чтобы вызвать заболевание у здоровых взрослых. Инфекция может начаться только после того, как живые сальмонеллы (а не просто токсины, производимые сальмонеллами) достигнут желудочно-кишечного тракта. Часть микроорганизмов погибает в желудке, а выжившие попадают в тонкую кишку и размножаются в тканях. Кислотность желудка отвечает за уничтожение большинства проглоченных бактерий, но сальмонеллы выработали определенную устойчивость к кислой среде, позволяющую некоторой части проглоченных бактерий выживать. Бактериальные колонии также могут задерживаться в слизи, образующейся в пищеводе. К концу инкубационного периода близлежащие клетки организма отравляются эндотоксинами, выделяемыми погибшими сальмонеллами. Местная реакция на эндотоксины проявляется в виде энтерита и расстройств желудочно-кишечного тракта. Известно около 2000 серотипов нетифоидных сальмонелл, которые ежегодно могут вызывать до 1,4 миллиона заболеваний в Соединенных Штатах. К группе риска тяжелого течения заболевания относятся младенцы, пожилые люди, реципиенты органов и люди с ослабленным иммунитетом.
Эпидемиология
Из-за того, что случаи заражения сальмонеллой считаются спорадическими, от 60% до 80% инфицированных не получают диагноза. В марте 2010 года был завершен анализ данных для оценки уровня заболеваемости в 1140 случаев на 100 000 человеко-лет. В том же анализе 93,8 миллиона случаев гастроэнтерита были обусловлены инфекциями, вызванными сальмонеллой. На 5-м процентиле предполагаемое количество случаев составило 61,8 миллиона, а на 95-м процентиле – 131,6 миллиона случаев. Оценочное число смертей, связанных с сальмонеллой, составило приблизительно 155 000. В 2014 году в таких странах, как Болгария и Португалия, дети до 4 лет были в 32 и 82 раза чаще, соответственно, подвержены заражению сальмонеллой. К наиболее уязвимым группам населения относятся: дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Факторы риска заражения сальмонеллой включают в себя широкий спектр продуктов питания. Мясо, такое как курица и свинина, может быть контаминировано. Различные овощи и ростки также могут содержать сальмонеллу. Кроме того, бактерия может присутствовать в различных переработанных продуктах, таких как куриные наггетсы и пироги. Эффективные меры профилактики осуществляются такими организациями, как FDA, Министерство сельского хозяйства США и Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов. Все эти организации разрабатывают стандарты и проводят проверки для обеспечения общественной безопасности в США. Например, агентство FSIS, работающее совместно с Министерством сельского хозяйства США, имеет План действий по борьбе с сальмонеллой. В феврале 2016 года этот план был обновлен на два года. Достижения и стратегии по снижению заболеваемости сальмонеллой представлены в этих планах. Центры по контролю и профилактике заболеваний также предоставляют ценную информацию о профилактических мерах, включая безопасное обращение с сырыми продуктами и правильные способы их хранения. В Европейском союзе Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов разработало профилактические меры посредством управления и оценки рисков. В период с 2005 по 2009 год EFSA реализовало подход к снижению воздействия сальмонелл, включавший оценку и управление рисками в отношении птицы, что привело к сокращению числа случаев заражения вдвое. В Латинской Америке была внедрена пероральная вакцина против сальмонелл для птицы, разработанная доктором Шерри Лейтон, которая предотвращает контаминацию птиц бактериями. Недавняя вспышка Salmonella Typhimurium была связана с употреблением шоколада.
Глобальный мониторинг
В Германии о пищевых отравлениях и инфекциях необходимо сообщать. С 1990 по 2016 год число официально зарегистрированных случаев снизилось примерно с 200 000 до 13 000. В Соединенных Штатах ежегодно, по оценкам, происходит около 1 200 000 случаев заражения сальмонеллой. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, в 2000 году было зарегистрировано 21 650 974 случая брюшного тифа, 216 510 из которых привели к летальному исходу, а также 5 412 744 случая паратифа.
Молекулярные механизмы инфекции
Механизмы инфекции различаются у тифоидных и нетифоидных серотипов из-за их различных целей в организме и вызываемых ими различных симптомов. Обе группы должны проникнуть, преодолев барьер, создаваемый стенкой клеток кишечника, но после преодоления этого барьера они используют разные стратегии для развития инфекции.
Механизмы ввода
Нетифоидные серотипы преимущественно проникают в М-клетки на стенке кишечника посредством бактериально-опосредованного эндоцитоза – процесса, связанного с воспалением кишечника и диареей. Они также способны разрушать плотные соединения между клетками кишечной стенки, ухудшая способность клеток контролировать поток ионов, воды и иммунных клеток внутрь и наружу кишечника. Считается, что сочетание воспаления, вызванного бактериально-опосредованным эндоцитозом, и нарушения целостности плотных соединений существенно способствует развитию диареи. Сальмонеллы также способны преодолевать кишечный барьер посредством фагоцитоза и транспорта CD18-положительными иммунными клетками, что может быть ключевым механизмом при инфекции тифоидными сальмонеллами. Это считается более скрытным способом преодоления кишечного барьера и, следовательно, может объяснять, почему для заражения требуется меньшее количество тифоидных сальмонелл, чем нетифоидных. Тифоидные серотипы могут использовать этот механизм для распространения по всему организму через мононуклеарную фагоцитарную систему – сеть соединительной ткани, содержащую иммунные клетки и окружающую ткани, связанные с иммунной системой, по всему телу. Это повышает восприимчивость хозяина к инфекции.
Клинические симптомы
Сальмонеллез, как известно, может вызывать боль в спине или спондилез. Он может проявляться в пяти клинических формах: инфекция желудочно-кишечного тракта, брюшной тиф, бактериемия, локальная инфекция и хроническое носительство. Начальные симптомы неспецифичны и включают лихорадку, слабость и миалгию. В состоянии бактериемии инфекция может распространяться в любую часть тела, вызывая локализованную инфекцию или образование абсцессов. Локализованные инфекции, вызываемые сальмонеллами, включают артрит, инфекцию мочевыводящих путей, инфекцию центральной нервной системы, инфекцию костей, инфекцию мягких тканей и другие. Инфекция может сохраняться в латентной форме в течение длительного времени, и при ухудшении функции ретикулярных эндотелиальных клеток она может активироваться и вторично приводить к распространению инфекции в кости спустя несколько месяцев или лет после острого сальмонеллеза. Также сообщалось о сальмонелловом абсцессе щитовидной железы.
Устойчивость к окислительному взрыву
Характерной чертой патогенеза сальмонелл является способность бактерии выживать и размножаться внутри фагоцитов. Фагоциты вырабатывают агенты, повреждающие ДНК, такие как оксид азота и кислородные радикалы, в качестве защиты от патогенов. Таким образом, виды сальмонелл должны противостоять атаке молекул, нарушающих целостность генома. Бухмейер и соавторы показали, что мутанты *S. enterica* с дефектами в функциях белков RecA или RecBC крайне чувствительны к окислительным соединениям, синтезируемым макрофагами, и эти данные свидетельствуют о том, что успешная системная инфекция *S. enterica* требует рекомбинационного восстановления повреждений ДНК, опосредованного RecA и RecBC.
Адаптация хозяина
S. enterica, через некоторые из своих серотипов, такие как Typhimurium и Enteritidis, демонстрирует способность инфицировать несколько различных видов млекопитающих, в то время как другие серотипы, такие как Typhi, кажутся ограниченными лишь несколькими хозяевами. Некоторые из способов, которыми серотипы сальмонелл адаптировались к своим хозяевам, включают потерю генетического материала и мутации. У более сложных видов млекопитающих иммунная система, включающая патоген-специфические иммунные ответы, атакует серовары сальмонелл посредством связывания антител с такими структурами, как флагелла. Потеря генетического материала, кодирующего формирование флагеллы, позволяет сальмонелле избегать иммунной системы хозяина. Лидерная РНК mgtC от гена вирулентности бактерий (оперон mgtCBR) снижает продукцию флагеллина во время инфекции, напрямую образуя комплементарные пары оснований с мРНК гена fljB, кодирующего флагеллин, и стимулируя его деградацию. В исследовании, проведенном Kisela et al., было обнаружено, что более патогенные серовары S. enterica имеют общие адгезины, возникшие в результате конвергентной эволюции. Это означает, что, подвергаясь воздействию схожих условий, таких как иммунная система, эти штаммы сальмонелл независимо развили аналогичные структуры для нейтрализации этих более совершенных защитных механизмов у хозяев. Тем не менее, остается много вопросов о том, как сальмонеллы эволюционировали в такое разнообразие типов, но эволюция сальмонелл, вероятно, проходила через несколько фаз. Как предположили Baumler et al., сальмонеллы, скорее всего, эволюционировали посредством горизонтального переноса генов, формирования новых сероваров за счет дополнительных островов патогенности и уточнения своего происхождения. Таким образом, сальмонеллы могли эволюционировать в свои многочисленные серотипы, приобретая генетическую информацию от различных патогенных бактерий. Наличие нескольких островов патогенности в геномах различных серотипов подтверждает эту теорию. Ген papA, уникальный для серовара Newport, способствует приспособленности штамма к томатам и имеет гомологи в геномах других энтеробактерий, способных колонизировать растительные и животные организмы. Однако, мощные исследовательские инструменты, такие как широко используемая модель гастроэнтерита у мышей, основаны на использовании Salmonella Typhimurium. В генетике S. Typhimurium сыграла ключевую роль в разработке генетических инструментов, приведших к пониманию фундаментальной физиологии бактерий. Эти разработки стали возможны благодаря открытию первого генерализованного трансдуцирующего фага P22 в S. Typhimurium, который позволил быстро и легко проводить генетическое редактирование, что, в свою очередь, сделало возможным тонкий структурный генетический анализ. Большое количество мутантов привело к пересмотру генетической номенклатуры бактерий. Многие применения транспозонов в качестве генетических инструментов, включая доставку транспозонов, мутагенез и конструирование хромосомных перестроек, также были разработаны на S. Typhimurium. Эти генетические инструменты также привели к созданию простого теста на канцерогены – теста Эймса. В качестве естественной альтернативы традиционным антимикробным препаратам, фаги признаются высокоэффективными средствами контроля сальмонелл и других пищевых бактерий.
Древняя ДНК
Геномы S. enterica были реконструированы из останков людей возрастом до 6500 лет, обнаруженных в Западной Евразии, что свидетельствует о широком географическом распространении системных инфекций S. enterica в доисторические времена и о возможной роли неолитизации в эволюции адаптации к хозяину. Дополнительно реконструированные геномы из колониальной Мексики указывают на S. enterica как на причину коколизтли, эпидемии в Новой Испании в XVI веке.