抗生素耐药性 在水培养农业组件中传播多药耐药细菌
Qian Zhang1, Ye Htut Zwe1,2, Daisuke Sano3
1Department of Food Science & Technology, National University of Singapore, 2 Science Drive 2, Singapore 117542, Singapore.
水培系统可以通过在溶液中的细菌和植物基质之间的等离子体转移促进抗微生物耐药性 (AMR) 的传播. 在可持续农业中,紫外线辐射显示出减轻这种风险的潜力.
科学领域:
- 农业微生物学 农业微生物学
- 环境科学 环境科学
- 食品安全 食品安全
背景情况:
- 水培农业是一种可持续的农业实践.
- 微生物安全,特别是关于抗微生物药物耐药性 (AMR) 传播,是水培领域的一个关键挑战.
- 人体肠道细菌可能会污染水培系统.
研究的目的:
- 评估水培系统中多药耐药细菌的结合性等离子体转移潜力.
- 评估水培解决方案,组件和表面在AMR传播中的作用.
- 研究缓解策略,如紫外线照射和抗生素残留的影响.
主要方法:
- 结合性等离子体转移试验使用*Salmonella*作为捐赠者和*Escherichia coli*或*Salmonella*作为接受者.
- 在水培溶液和各种水培元件 (基板,表面) 上进行的实验.
- 评价紫外线照射疗效和抗生素低于最低抑制度的影响.
主要成果:
- 显著的等离子体转移发生在水培溶液和植物基质中 (超过4 log CFU).
- 在设施表面 (少于1日志CFU) 观察到最小的等离子体转移.
- 紫外线照射显著降低了等离子体转移率 (p < 0.05);一些抗生素出乎意料地降低了转结合体数量.
结论:
- 水培环境可以通过细菌结合来支持大量的AMR传播.
- 紫外线照射是水栽培中AMR的潜在缓解策略.
- 精心管理水培系统,包括监测和UV应用,对于微生物安全和AMR风险降低至关重要.
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