排水処理と水栽培生産における水と植物の間の細菌の共有
A Margarida Teixeira1, Paula Teixeira1, Célia M Manaia1
1Universidade Católica Portuguesa, CBQF - Centro de Biotecnologia e Química Fina - Laboratório Associado, Escola Superior de Biotecnologia, Rua de Diogo Botelho 1327, 4169-005 Porto, Portugal.
植物は,抗生物質耐性菌や病原菌を含む,かなりの数のバクテリアを水環境と共有しています. これは,水質が食用作物と人間の健康にとって極めて重要であることを強調しています.
科学分野:
- 環境微生物学 環境微生物学
- 植物-細菌の相互作用
- 食品の安全性 食品の安全性について
背景:
- 植物とその水中の環境の間の細菌の交換を理解することは,食品の安全性を評価するために非常に重要です.
- 排水処理湿地 (FTW) と水栽培システムは,植物と微生物の相互作用のための重要なインターフェースを表しています.
研究 の 目的:
- 植物とそれらの水環境の間の細菌の共有を調査するために.
- FTWおよび水栽培システムで栽培された植物の細菌エンドファイトを特定するために.
- 植物による特定の細菌遺伝子 (blaKPC) の吸収を評価する.
主な方法:
- 細菌の計数と遺伝子定量 (16S rRNA, intI1, uidA) を含む微生物学的分析.
- 16S rRNA遺伝子メタバコーディングを用いた細菌コミュニティ分析.
- レタスの種子におけるblaKPC遺伝子吸収の定量化.
主要な成果:
- また,排水や水栽培水中の細菌種の4分の1は,主にPseudomonadota.から生じる根内植物として発見されました.
- 特定の遺伝子 (uidA, intI1) は,植物根よりも,排水と水に多く存在していた.
- レタスの種は,E. coliで接種されたとき,blaKPC遺伝子の有意な吸収 (11-48%) を示しました.
結論:
- 植物は,周囲の水とかなりの割合のバクテリアを共有し,水の微生物学的品質の重要性を強調しています.
- 食用作物の抗生物質耐性細菌や病原体の摂取は,人間の健康に潜在的なリスクをもたらす.
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