在模拟微重力环境中对42种抗万科素的Enterococcus faecium菌株进行了系统查,以检测耐药性,生物膜和干燥
Franca Arndt1,2, Katharina Siems3, Sarah V Walker4
1Institute of Aerospace Medicine, Aerospace Microbiology, German Aerospace Center (DLR), Cologne, Germany. franca.arndt@dlr.de.
NPJ microgravity
|November 13, 2024
概括
抗万科素的Enterococcus faecium (VRE) 在模拟的微重力条件下表现出更强的弹性,适应其抗生素耐药性,生物膜形成和干燥耐受性. 了解这些变化对于宇航员在太空任务期间的健康至关重要.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 太空医学 太空医学
- 传染性疾病 传染性疾病
背景情况:
- 抗万科素的Enterococcus faecium (VRE) 对住院和免疫受损的个体构成重大威胁.
- 宇航员经历了免疫失调,增加了他们对像VRE这样的感染的脆弱性.
- 了解VRE在太空飞行条件下的行为对于机组人员健康至关重要.
研究的目的:
- 调查模拟微重力对临床E. faecium分离物的特征的影响.
- 在模拟太空飞行条件下评估VRE抗生素耐药性,生物膜形成和干燥耐受性的变化.
主要方法:
- 42个临床E. faecium分离物被暴露在模拟的微重力中,使用2-D Clinostat.
- 对22种抗生素进行测试,以确定最小抑制度 (MIC).
- 在模拟的微重力和标准重力条件下,生物膜形成和干燥耐受性的特征是.
主要成果:
- 暴露于模拟的微重力导致7种抗生素的MIC值发生多种变化.
- 显著比例的分离物 (55%) 呈现出增加的生物膜产量.
- 在模拟微重力暴露后,在59%的分离物中观察到改善的干燥耐受性.
结论:
- 模拟的微重力诱导了E. faecium的适应性变化,影响了抗生素耐药性,生物膜形成和干燥耐受性.
- VRE对微重力条件的适应性凸显了长期太空任务的潜在风险.
- 需要进一步的研究,以充分理解VRE在太空飞行环境中的弹性,以确保机组人员的安全.


