Microplastic biofilm: An important microniche that may accelerate the spread of antibiotic resistance genes via natural transformation

生物膜 微生物学 转化(遗传学) 胞外聚合物 细胞外 细菌 浮游细菌 基因 水平基因转移 生物 化学 群体感应 DNA 微生物 遗传学 生态学 营养物 浮游植物 系统发育树
作者
Huixiang Wang,Kai-Wen Xu,Jing Wang,Chong Feng,Yihan Chen,Jianghong Shi,Yan Ding,Chengxun Deng,Xiaowei Liu
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:459: 132085-132085 被引量:40
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2023.132085
摘要

Microplastic (MP) biofilms provide a specific microniche for microbial life and are a potential hotspot for the horizontal gene transfer (HGT) of antibiotic resistance genes (ARGs). Nevertheless, the acquisition of ARGs in MP biofilms via natural transformation mediated by extracellular DNA (eDNA) has been rarely explored. This study demonstrated that MP biofilms promoted the natural transformation of extracellular ARGs at the single-cell and multi-species levels, compared to natural substrate (NS) biofilms and bacterioplankton. The transformation frequency on MP biofilms was up to 1000-fold compare to that on NS. The small MPs and aged MPs enhanced the ARG transformation frequencies up to 77.16-fold and 32.05-fold, respectively, compared with the large MPs and pristine MPs. The transformation frequencies on MP biofilms were significantly positively correlated with the bacterial density and extracellular polymeric substance (EPS) content (P < 0.05). Furthermore, MPs significantly increased the expression of the biofilm formation related genes (motA and pgaA) and DNA uptake related genes (pilX and comA) compared to NS and bacterioplankton. The more transformants colonized on MPs contributed to the enhanced transformation frequencies at the community-wide level. Overall, eDNA-mediated transformation in MP biofilms may be an important path of ARG spread, which was promoted by heterogeneous biofilm.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
LJN.up发布了新的文献求助10
2秒前
小伏发布了新的文献求助10
3秒前
吱吱发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
6秒前
6秒前
鱼罐罐罐头完成签到,获得积分10
6秒前
93发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
8秒前
乐乐应助笑面客采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
CC发布了新的文献求助10
9秒前
m(_._)m完成签到 ,获得积分0
9秒前
时尚平文完成签到,获得积分20
9秒前
hhh发布了新的文献求助10
10秒前
抹茶肥肠发布了新的文献求助10
10秒前
刺槐发布了新的文献求助10
11秒前
熹微发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
茉莉发布了新的文献求助10
12秒前
111发布了新的文献求助10
13秒前
HtheJ发布了新的文献求助10
14秒前
16秒前
17秒前
17秒前
17秒前
江峰发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
大强发布了新的文献求助10
19秒前
可爱的函函应助mahaha采纳,获得10
19秒前
20秒前
科研通AI2S应助Bule17采纳,获得10
20秒前
Owen应助宋心茹采纳,获得10
20秒前
科研通AI5应助甜蜜的大象采纳,获得10
22秒前
华仔应助灵巧慕凝采纳,获得10
22秒前
赵雷发布了新的文献求助10
22秒前
Rita发布了新的文献求助10
22秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3769859
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3314919
关于积分的说明 10174140
捐赠科研通 3030186
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1662685
邀请新用户注册赠送积分活动 795067
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 756560