独特的物种交换模式塑造了八种不同微塑料聚合物的抗生素耐药基因丰富性
Weihong Zhang1, Jun Geng1, Mengge Sun2
1Hubei Key Laboratory of Wetland Evolution & Ecological Restoration, Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430074, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China; Key Laboratory of Lake and Watershed Science for Water Security, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, 210008, China; Danjiangkou Wetland Ecosystem Field Scientific Observation and Research Station, The Chinese Academy of Sciences & Hubei Province, Wuhan, 430074, China.
Environmental research
|July 6, 2024
概括
抗生素耐药性基因 (ARG) 存在于可生物降解和不可生物降解的微塑料上. 可生物降解的微塑料,特别是用于消费品的微塑料,由于携带各种ARG的机会性病原体,造成了更大的风险.
科学领域:
- 环境微生物学 环境微生物学
- 分子生态学分子生态学
- 公共卫生 公共卫生
背景情况:
- 在水生环境中抗生素耐药性基因 (ARG) 的扩散是一个越来越令人担忧的问题.
- 了解微塑料,特别是塑料圈在ARG传播中的作用,对于风险评估至关重要.
- 不同的聚合物类型可能会影响塑圈内ARG的组装和丰富性.
研究的目的:
- 研究抗生素耐药性基因 (ARG) 在各种微塑料聚合物上的形成机制和生态风险.
- 为了比较可生物降解微塑料 (bMP) 和非生物降解微塑料 (nMP) 的ARG概况.
- 确定影响ARG组成和塑圈内的潜在宿主的主要因素.
主要方法:
- 使用元基因组测序分析了八种不同微塑性聚合物 (四种bMP和四种nMP) 上的ARG的多样性和丰度.
- 分析的重点是塑料圈内ARG的周转和组装机制.
- 研究了聚合物类型,物种周转率和ARG多样性之间的统计相关性.
主要成果:
- 总共有479个ARG被检测到所有塑球,丰度范围从41.37到58.17副本/16SrRNA基因.
- 多种药物耐药性基因占主导地位.
- 聚合物类型被确定为塑造ARG组成的最重要的因素,bMPs (PBAT,PBS,PHA) 拥有具有更高水平基因转移潜力的机会性病原体.
结论:
- 可生物降解的微塑料含有携带各种ARG的机会性病原体,可能会放大生态和人类健康风险.
- 在bMPs上存在移动遗传元素和特定病原体,如Vibrio cholerae,突显了迫切的担忧.
- 控制可生物降解的微塑料污染和ARG传播是必不可少的,特别是考虑到它们的广泛使用.
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