在城市规模的污水网络上绘制抗微生物耐药性景观
Clara Díaz-García1, Miquel Sánchez-Osuna2, Albert Serra-Compte3
1LABAQUA, S.A.U., c/ Dracma, 16-18, Polígono industrial Las Atalayas, 03114 Alicante, Spain.
The Science of the total environment
|March 26, 2025
概括
废水监测发现了抗菌素耐药性基因 (ARG) 的热点,其中宏类和β-乳酸是最常见的. 污水处理厂显著降低了ARG水平,突出了它们在缓解抗菌素耐药性传播方面的作用.
科学领域:
- 环境微生物学环境微生物学
- 公共卫生 公共卫生
- 基因组学就是基因组学.
背景情况:
- 抗菌素耐药性 (AMR) 是一个日益增长的全球健康威胁.
- 抗微生物耐药性基因 (ARG) 在各种生态系统中越来越多地被检测到.
- 识别ARG传播的热点对于有效的控制战略至关重要.
研究的目的:
- 调查城市范围内的ARG在废水中的分布和丰度.
- 确定特定的ARG类型及其在不同城市地区的流行程度.
- 评估废水处理厂 (WWTP) 在减少ARG负载方面的有效性.
主要方法:
- 综合的基因组和基于培养的技术与全基因组测序 (WGS) 相结合.
- 分析了西班牙萨巴德尔污水系统的七个采样点.西班牙萨巴德尔.
- 对ARG变种和抗生素耐药细菌分离物的量化和表征.
主要成果:
- 鉴定了262种ARG变体,其中类-林科萨胺类B级链路素 (MLSB) 和β-乳酸是最常见的.
- 医院部门的ARG丰度最高,而WWTP废水的数量最低.
- 在WWTP中,ARG的存在率显著降低 (93.3%).
- 已证实等离子体是水中细菌ARG传播的主要驱动因素.
结论:
- 城市规模的废水监测有效地识别了ARG热点.
- 医院的废水是对ARG污染的重要贡献者.
- 在减少ARG的环境负担方面,WWTP发挥着至关重要的作用.
- 了解ARG通过质粒传播是开发有针对性的干预措施的关键.
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