Silver nanoparticles facilitate phage-borne resistance gene transfer in planktonic and microplastic-attached bacteria

微塑料 噬菌体 生物膜 细菌 水平基因转移 大肠杆菌 纳米颗粒 微生物学 银纳米粒子 基因 化学 生物 生物物理学 纳米技术 环境化学 遗传学 材料科学 基因组 生物化学
作者
Qiurong Zhang,Huixian Zhou,Ping Jiang,Lijun Wu,Xiang Xiao
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:469: 133942-133942 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.133942
摘要

The spread of bacteriophage-borne antibiotic resistance genes (ARGs) poses a realistic threat to human health. Nanomaterials, as important emerging pollutants, have potential impacts on ARGs dissemination in aquatic environments. However, little is known about its role in transductive transfer of ARGs mediated by bacteriophage in the presence of microplastics. Therefore, this study comprehensively investigated the influence of silver nanoparticles (AgNPs) on the transfer of bacteriophage-encoded ARGs in planktonic Escherichia coli and microplastic-attached biofilm. AgNPs exposure facilitated the phage transduction in planktonic and microplastic-attached bacteria at ambient concentration of 0.1 mg/L. Biological binding mediated by phage-specific recognition, rather than physical aggregation conducted by hydrophilicity and ζ-potential, dominated the bacterial adhesion of AgNPs. The aggregated AgNPs in turn resulted in elevated oxidative stress and membrane destabilization, which promoted the bacteriophage infection to planktonic bacteria. AgNPs exposure could disrupt colanic acid biosynthesis and then reduce the thickness of biofilm on microplastics, contributing to the transfer of phage-encoded ARGs. Moreover, the roughness of microplastics also affected the performance of AgNPs on the transductive transfer of ARGs in biofilms. This study reveals the compound risks of nanomaterials and microplastics in phage-borne ARGs dissemination and highlights the complexity in various environmental scenarios.
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