作为环境细菌抗生素耐药性的定量指标的活性氧物种
Shunyi Zhou1, Huijie Lu2, Shuyan Wang2
1State Key Laboratory of Soil Pollution Control and Safety, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; College of Environmental and Resource Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; Zhejiang Provincial Key Laboratory of Organic Pollution Process and Control, Hangzhou 310058, China.
Journal of environmental sciences (China)
|March 1, 2026
概括
一种新的方法,即基于活性氧物种的抗生素敏感性测试 (ROS-AST),在4小时内迅速量化环境细菌的抗生素耐药性. 这种创新方法有助于评估耐药性风险并减轻耐药细菌的传播.
科学领域:
- 环境微生物学环境微生物学
- 抗微生物耐药性 抗微生物耐药性
- 生物感知技术的技术
背景情况:
- 全球抗生素耐药细菌的增加威胁着公共健康和环境安全.
- 迫切需要准确和快速的方法来量化环境样本中的抗生素耐药性.
- 像微乳头稀释这样的现有方法耗时 (≥16小时).
研究的目的:
- 开发和验证一种基于反应性氧物种 (ROS) 的新型快速抗生素敏感性测试方法.
- 评估ROS-AST在估计环境细菌中最小抑制度 (MIC) 和耐药性风险方面的潜力.
- 研究ROS积累的动态及其与抗生素耐药性和可逆性的相关性.
主要方法:
- 开发了一种基于活性氧物种的抗生素敏感性测试 (ROS-AST) 方法.
- 在抗生素压力下利用ROS的时间变化和剂量反应来估计MIC.
- 在各种环境细菌和样本类型中对微乳液稀释和磁盘扩散方法进行验证的ROS-AST.
主要成果:
- ROS-AST在4小时内准确估计了MIC,比传统方法快得多.
- 该方法在3个抗生素类和26种细菌物种中显示出高精度 (7.23%±13.43%).
- ROS-AST成功评估了环境社区 (水,土壤) 的耐药性,并确定了大肠杆菌的可逆性耐药性模式.
结论:
- ROS-AST是一种快速,准确和多功能工具,用于量化环境细菌的抗生素耐药性.
- 该方法提供了对抗生素耐药性机制和耐药性可逆性的潜在洞察力.
- ROS-AST为环境监测和缓解抗生素耐药性传播提供了一个有前途的战略.


