纳米级零价值铁通过调节脱的细菌网络来减轻管理水表补充 (MAR) 期间抗生素耐药性风险
Yuanping Fang1, Congli Chen1, Bin Cui1
1Engineering Research Center of Low-Carbon Treatment and Green Development of Polluted Water in Northeast China, Ministry of Education, Northeast Normal University, Changchun 130117, China; Jilin Engineering Lab for Water Pollution Control and Resources Recovery, Northeast Normal University, Changchun 130117, China.
Journal of hazardous materials
|December 22, 2023
概括
在回收水中纳米级的零价值铁 (nZVI) 修改通过影响微生物群落减少了抗生素耐药性基因 (ARG) 和质粒. 这种方法有望控制管理的含水层补充 (MAR) 中的ARG扩散.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 环境工程 环境工程
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 回收水中的抗生素对管理的含水层补充 (MAR) 构成风险,阻碍净化并促进细菌耐药性.
- 了解修改对微生物群落和抗生素耐药性基因 (ARG) 的影响对于有效的水处理至关重要.
研究的目的:
- 研究纳米级零价值铁 (nZVI) 对水质,微生物群落和沉积物柱中的ARG传播的影响.
- 阐明nZVI在MAR系统中减少抗生素耐药性风险的机制.
主要方法:
- 两个柱式反应堆的建设与nZVI修正案.
- 分析水质参数,微生物群落继承和抗生素耐药性基因 (ARG).
- 网络分析以了解宿主-ARG关系和水平基因转移 (HGT) 机制.
主要成果:
- nZVI氧化成铁氧化物,废水铁在允许的范围内.
- 通过丰富脱细菌,nZVI增强了15.5%的酸盐-的去除,但没有影响酸盐的去除.
- nZVI显著减少了ARG和等离子体,减少了ARG宿主多样性和丰富性.
- 脱化细菌被确定为通过降低SOS反应和抑制IV型分泌系统等机制抑制HGT的关键.
结论:
- nZVI修正案有效地减少了MAR系统中的ARG和塑料.
- 无化细菌在抑制HGT方面发挥着关键作用,提供了降低耐药性风险的机制.
- 这项研究为控制ARG传播提供了宝贵的见解,并为MAR的未来nZVI应用提供了信息.


