分析毒素基因和抗生素耐药性在Bacillus cereus中,从发射前的航天器中分离出来
Barakatullah Mohammadi1, Natalia Gorkina1, Marco Esteban Pérez-Reyes1
1Consumer Food Safety Laboratory, School of Food Science, Washington State University, Pullman, WA, United States.
Frontiers in microbiology
|December 4, 2023
概括
在太空飞船组装设施中的Bacillus cereus可以污染食物. 这项研究发现,大多数隔离物携带毒素基因,并且对常见的抗生素有耐药性,这突显了太空任务的风险.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 太空科学 太空科学
- 食品安全 食品安全
背景情况:
- 微生物污染在长期航天任务中对宇航员健康构成风险.
- 细菌花,一种形成子的食源性病原体,对洁净室治疗有很强的抵抗力.
- 在发射前的环境中了解B. cereus对于机组人员的安全至关重要.
研究的目的:
- 从太空飞船组装设施中分离的B. cereus的毒素基因配置的特征.
- 为了确定这些B. cereus分离物的抗生素耐药性模式.
- 为太空飞船的微生物监测策略提供信息.
主要方法:
- 从发射前的航天器中分析了41个B. cereus分离物.
- 使用DNA分析评估了毒素基因存在 (肠毒素和排泄毒素基因).
- 使用Kirby-Bauer磁盘扩散方法评估了抗生素耐药性.
主要成果:
- 90.2%的分离物至少有一种肠毒素基因;7.3%携带排泄毒素基因.
- 隔离体对β-乳糖类抗生素 (98%),硫甲/三甲 (97.5%) 和利法 (80%) 的耐药性较高.
- 所有的分离物都对珍塔米辛敏感,对克林达米辛,氨基醇,伊米,四环素和万科米辛的敏感性很高.
结论:
- 在航天器组装设施中的B. cereus分离物具有显著的毒素产生潜力.
- 广泛的抗生素耐药性,特别是对β-乳糖胺的耐药性,是令人担忧的.
- 这些发现对于开发有效的微生物控制和空间探索监测协议至关重要.
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