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J-GLOBAL ID:201902254714559762   整理番号:19A2242147

中国北部の銅テーリングダム地域における細菌重金属と抗生物質耐性遺伝子【JST・京大機械翻訳】

Bacterial Heavy-Metal and Antibiotic Resistance Genes in a Copper Tailing Dam Area in Northern China
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  ページ: 1916  発行年: 2019年 
JST資料番号: U7080A  ISSN: 1664-302X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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細菌における重金属耐性遺伝子(MRGs)および抗生物質耐性遺伝子(ARGs)は,重金属の誘導に応答することができる。しかし,長期の重金属汚染地域におけるMRGsとARGsの共存はまだ十分に理解されていない。ここでは,中国北部の銅尾鉱ダム地域における土壌細菌MRGs,ARGsおよび重金属汚染の豊度の間の関係を調査した。ヒ素及びマクロライドに対する耐性機構をコードするarsC及びereA遺伝子は,研究領域において最も豊富なMRG及びARGであることを見出した。MRGsの存在量はカドミウム(Cd)濃度と正の相関があり,これはMRGsの選択におけるCdの重要性を示している。ネットワーク分析結果は,sulIIとMRGsが共存することを示し,MRGsがARGsにより発生することを示し,MRGsとARGsが重金属により汚染された土壌中で共選択できることを示唆した。また,ネットワーク分析は,CdとMRGsの共存を明らかにし,したがって,高い「毒性応答」因子を有する重金属をMRGsの指標として使用することができる。本研究は,細菌抵抗性と多金属汚染の間の関係の理解を改善し,多金属汚染環境における微生物の適応機構の調査を行う。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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その他の汚染原因物質 
引用文献 (71件):
  • Aka R. J. N., Babalola O. O. (2017). Identification and characterization of Cr-, Cd-, and Ni-tolerant bacteria isolated from mine tailings. Bioremediat. J. 21 1-19. doi: 10.1080/10889868.2017.1282933
  • Azarbad H., Niklińska M., Laskowski R., van Straalen N. M., van Gestel C. A., Zhou J., et al (2015). Microbial community composition and functions are resilient to metal pollution along two forest soil gradients. FEMS Microbiol. Ecol. 91 1-11. doi: 10.1093/femsec/fiu003
  • Baker-Austin C., Wright M. S., Stepanauskas R., Mcarthur J. V. (2006). Co-selection of antibiotic and metal resistance. Trends Microbiol. 14 176-182. doi: 10.1016/j.tim.2006.02.006
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  • Berg J., Tom-Petersen A., Nybroe O. (2010). Copper amendment of agricultural soil selects for bacterial antibiotic resistance in the field. Lett. Appl. Microbiol. 40 146-151. doi: 10.1111/j.1472-765x.2004.01650.x
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