在Streptococcus suis中具有非传统的循环结构的多电阻 optrA-和 lsa(E) 特性
Qin Yang1,2, Luxin Li1,2, Guanzheng Zhao1,2
1National Key Laboratory of Veterinary Public Health and Safety, College of Veterinary Medicine, China Agricultural University, Beijing 100193, China.
The Journal of antimicrobial chemotherapy
|August 1, 2024
概括
新的遗传元素促进了Streptococcus suis.中抗氧化/醇耐药性 (optrA) 和多性素耐药性 (lsa(E)) 基因的传播. 一个独特的非传统的循环结构 (UCS) 允许这些关键的抗菌素耐药性基因的转移和持久性.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 遗传学 是一个遗传学.
- 抗微生物耐药性 抗微生物耐药性
背景情况:
- 我国菌株杆菌 (Streptococcus suis) 是一个重要的动物传染病原体.
- 水平基因转移 (HGT) 是抗菌素耐药性的一个主要驱动因素.
- 基因 optrA 和 lsa(E) 赋予对重要抗生素的耐药性.
研究的目的:
- 确定在S. suis.中对 optrA 和 lsa(E 的 HGT 负责的新型遗传元素.
- 描述这些抗性基因的转移和整合机制.
主要方法:
- 使用Illumina和纳米孔平台进行全基因组测序.
- 最低抑制度 (MIC) 的确定.
- 反向PCR用于识别可循环的元素.
- 结合实验用于评估基因可转移性.
主要成果:
- 在S. suis HB18中发现了一个多抗性基因集群 (optrA-lsa(E) -lnu(B) -aphA-aadE-spw).
- 发现了一种新的非传统的循环结构 (UCS-optrA+lsa(E)) 消耗了这个集群.
- 该UCS促进了对抗性基因的整合到基因组岛 (GISsuHB18),从而创造了GISsuHB18-1.
结论:
- 这项研究表明,第一个功能性活跃的UCS在结合过程中调解了optrA和lsa(E的转移.
- 该UCS增强了在S. suis.多抗性基因的持久性和传播.
- 了解这些HGT机制对于打击抗菌素耐药性至关重要.


