从冰川前陆地到人类定居点:抗生素耐药性基因的模式,环境驱动因素和风险
Binglin Zhang1, Ruiqi Yang2, Yang Liu1
1Qilianshan Observation and Research Station of Cryosphere and Ecological Environment, Yulong Snow Station of Cryosphere and Sustainable Development, State Key Laboratory of Cryospheric Science and Frozen Soil Engineering, Northwest Institute of Eco, Environment and Resources, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China; Key Laboratory of Extreme Environmental Microbial Resources and Engineering, Gansu Province 730000, China.
冰川中的抗生素耐药性基因 (ARG) 蔓延到人类定居点,呈现出与高度相结合的U形图案. 有机物和细菌生物质推动了ARG的丰富性,影响了冰川盆地的公共卫生.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 遗传学 是一个遗传学.
背景情况:
- 抗生素耐药性基因 (ARG) 是冰川环境中发现的新兴生物污染物.
- 从冰川到下游人类定居点的ARG传播途径尚不清楚.
研究的目的:
- 研究LAOHUGOU冰川盆地的ARG的分布模式和驱动因素.
- 评估阿尔卑斯山流域的ARG,微生物群落和环境因素之间的关系.
主要方法:
- 使用高通量PCR来量化ARG的丰富性和多样性.
- 使用相关性,网络,随机森林和结构方程建模分析来确定驱动因素.
主要成果:
- 总共检测到128种ARG,其中氨基糖化物耐药性基因占主导地位.
- 沿着海拔梯度,ARG的丰富度遵循了一个U形的模式,在冰川和定居区达到顶峰.
- 有机物和细菌生物质被确定为ARG丰度的主要驱动因素.
结论:
- 冰川融化和人类活动有助于ARG的分布,以及其他因素,如微生物社区的转移和遗留的ARG释放.
- 细菌社区结构,特别是Nitrolancea的作用,影响ARG动态.
- 调查结果为评估气候变化下的冰川盆地的ARG风险提供了基础,并为公共卫生战略提供了信息.
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