在电源微生物群落中对trimethoprim和抗微生物耐药体的协同控制
Yaoli Wei1, Liying Zhang2, Bin Liang2
1College of Environmental Science and Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China.
Environmental science & technology
|February 1, 2024
概括
电源呼吸增强了三甲的生物降解,并减少了抗生素耐药性基因 (ARG) 的传播. 这种微生物过程为控制水生生态系统中抗微生物和抗药性风险提供了一个有希望的策略.
科学领域:
- 环境微生物学环境微生物学
- 水质管理水质管理.
- 抗微生物耐药性 抗微生物耐药性
背景情况:
- 新兴的抗微生物药物和抗生素耐药性基因 (ARG) 构成生态风险.
- 电致呼吸可以增强抗微生物生物降解,减少ARG的积累.
- 关联抗微生物生物降解与抗微生物耐药性命运的机制尚不清楚.
研究的目的:
- 在电源呼吸下研究三甲 (TMP) 的生物转化途径.
- 分析与TMP生物降解和ARG相关的微生物关联和功能基因配置文件.
- 阐明电源呼吸对ARG和移动遗传元素 (MGE) 的演变和传播的影响.
主要方法:
- 对TMP生物转化途径的分析.
- 微生物社区概况 (浮游生物和生物膜).
- 功能性基因分析 (降解,ARG,电子转移).
- 带有和没有酸辅基质的电源呼吸.
主要成果:
- 电源呼吸显著增强了TMP的生物降解,特别是与酸.
- 生物膜中的电活性细菌与浮游生物群落中的TMP降解剂相关.
- 跨的微生物协会促进了TMP的代谢和细胞外电子转移.
- 增强的TMP生物降解显著削弱了ARG和移动遗传元素 (MGE) 的演变和传播.
结论:
- 电致呼吸是一种有前途的战略,用于协同控制水中的抗微生物和抗药性风险.
- 由电活性细菌增强的TMP的代谢生物降解减轻了ARG的演变.
- 这项研究提供了关于抗微生物生物降解和电生物过程中的抗性进化之间的关联的见解.
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