四环素的D环修饰决定了它们在环境中诱导抗性基因的能力
Huiming Tang1,2, Zishu Liu1, Baolan Hu1
1College of Environmental and Resource Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China.
Environmental science & technology
|December 29, 2023
概括
下一代四环素 (TCs),如四环素和氧三环素,增加抗生素耐药性基因 (ARG) 超过新的TCs. 在TC中的结构性修改会影响它们与抗性相关蛋白质的结合,影响ARG的进化.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 广泛的四环素 (TC) 使用推动了抗生素耐药性基因 (ARG) 的传播.
- 新的TC增强了疗效,但它们对ARG进化的影响尚不清楚.
研究的目的:
- 比较三代TC对土壤微生物ARG演变的结构效应.
- 研究TC诱导的ARG产生机制.
主要方法:
- 从三代中选择了四个TC进行比较分析.
- 采用分子对接来分析TC蛋白结合.
- 利用逆转录量化聚合酶链反应 (RT-qPCR) 和细胞内抗生素积累试验.
主要成果:
- 低代TCs (四环素,氧四环素) 比高代tigecycline更能刺激ARG的产生.
- TC D 环的修改会影响与转录调节器和流量的结合.
- RT-qPCR和积累分析证实了这些发现.
结论:
- 电路结构,特别是D环修饰,影响了ARG的演变.
- 化合物蛋白结合机制解释了抗生素诱导的ARG产生.
- 提供了控制抗生素耐药性传播的理论基础.


