多抗性乳糖发酵肠杆菌
厌氧消化温度转变中经培养分离得到的多抗性条件致病菌株,可用于环境健康风险评估和耐药性研究。
Zhang, Xingxing · 马黎萍 · Xu-Xiang, Zhang
Journal of Hazardous Materials 2024
参数信息
- 产甲烷量下降率(ST)
- 88.8 %
- 产甲烷量下降率(MT)
- 38.9 %
- ARGs丰度增加倍数(ST)
- 29.4 -fold
- 毒力因子基因增加倍数(ST)
- 1.8 -fold
- 潜在耐药致病菌增加倍数(ST)
- 65.3 -fold
- 温度转变速率(ST)
- 20 °C/d
- 温度转变速率(MT)
- 1 °C/d
技术优势
量化了温度骤降的风险
一步降温导致 ARGs 丰度增加 29.4 倍,潜在耐药致病菌增加 65.3 倍,而逐步降温仅轻微富集,表明温度转变策略对微生物风险控制至关重要。
揭示了抗性传播的机制
移动遗传元件介导的水平转移,在细胞生理响应(氧化应激、膜通透性、接合和转化)和产甲烷代谢功能(产酸和产乙酸)的共选择机制下,促进了 ARG 的传播。
分离了多抗性致病菌株
通过培养方法分离到了多抗性乳糖发酵肠杆菌,可用于进一步的耐药表型和基因组研究。
应用场景
- 环境微生物风险评估:用于评估厌氧消化温度波动时抗生素抗性基因和耐药致病菌的扩散风险。
- 污水处理厂微生物安全:为污水处理厂厌氧消化工艺的温度调控提供微生物安全参考。
- 抗生素耐药性监测:提供多抗性菌株用于监测环境中耐药表型和基因型的演变。