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Environmental microbiology reports2014Apr01Vol.6issue(2)

臨床株に強く関連する耐性および毒性遺伝子を運ぶ腸球菌の貯水池としての海洋環境

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

環境および臨床腸球菌の間の関係と遺伝的交換についての洞察を得るために、テトラサイクリン、エリスロマイシン、ampicillin、および/またはゲンタマイシンに耐性のある59株(海洋養殖部位から29、臨床設定から30)を抗生性TET(M)、テット(M)、テット(M)、テット(M)に分析しました。ERM(B)、MEF BLAZ、AAC(6 ')-IE APH(2″)-IAおよび病原性ゲレ、シルブ、EFAAおよびESP遺伝子、および銅耐性遺伝子TCRBの場合。抗生物質耐性と病原性遺伝子は、環境腸球菌よりも臨床的に頻繁に検出されました。反対は銅耐性に当てはまりました。結合実験により、抗生物質耐性遺伝子の抗生物質耐性遺伝子が、種間交配における抗生物質耐性遺伝子の移動と、TET(L)とERM(B)の非普通の関節移動における臨床腸球菌への移動を実証しました。腸内菌の反復性コンセンサスポリメラーゼ連鎖反応タイピングは、両方のセットから複数の抗生物質耐性遺伝子を運ぶクラスター(90%の類似性)を含む株を包含するクラスター(90%の類似性)を証明しました。その他の海洋分離株は、ポリクローナリティを示し、TCRBを測定しました。我々の結果は、抗生物質耐性海洋腸球菌BEAR抗生物質耐性遺伝子をヒトに移すことができることを示しており、臨床株間で観察されない銅耐性が環境で生存するのに役立つ可能性があることを示唆しているが、毒性遺伝子は宿主以外のライフスタイルに適応した腸球体集団に利点を付与しない可能性が高い。

環境および臨床腸球菌の間の関係と遺伝的交換についての洞察を得るために、テトラサイクリン、エリスロマイシン、ampicillin、および/またはゲンタマイシンに耐性のある59株(海洋養殖部位から29、臨床設定から30)を抗生性TET(M)、テット(M)、テット(M)、テット(M)に分析しました。ERM(B)、MEF BLAZ、AAC(6 ')-IE APH(2″)-IAおよび病原性ゲレ、シルブ、EFAAおよびESP遺伝子、および銅耐性遺伝子TCRBの場合。抗生物質耐性と病原性遺伝子は、環境腸球菌よりも臨床的に頻繁に検出されました。反対は銅耐性に当てはまりました。結合実験により、抗生物質耐性遺伝子の抗生物質耐性遺伝子が、種間交配における抗生物質耐性遺伝子の移動と、TET(L)とERM(B)の非普通の関節移動における臨床腸球菌への移動を実証しました。腸内菌の反復性コンセンサスポリメラーゼ連鎖反応タイピングは、両方のセットから複数の抗生物質耐性遺伝子を運ぶクラスター(90%の類似性)を含む株を包含するクラスター(90%の類似性)を証明しました。その他の海洋分離株は、ポリクローナリティを示し、TCRBを測定しました。我々の結果は、抗生物質耐性海洋腸球菌BEAR抗生物質耐性遺伝子をヒトに移すことができることを示しており、臨床株間で観察されない銅耐性が環境で生存するのに役立つ可能性があることを示唆しているが、毒性遺伝子は宿主以外のライフスタイルに適応した腸球体集団に利点を付与しない可能性が高い。

To gain insights into the relationships and the genetic exchange among environmental and clinical enterococci, 59 strains (29 from marine aquaculture sites and 30 from clinical settings) resistant to tetracycline, erythromycin, ampicillin and/or gentamicin were analysed for the antibiotic resistance tet(M), tet(L), tet(O), erm(A), erm(B), mef blaZ, aac(6')-Ie aph(2″)-Ia and virulence gelE, cylB, efaA and esp genes, and for the copper resistance gene tcrB. Antibiotic resistance and virulence genes were detected more frequently in clinical than in environmental enterococci; the opposite was true for copper resistance. Conjugation experiments demonstrated the transfer of antibiotic resistance genes from marine to clinical enterococci in interspecific mating and the uncommon joint transfer of tet(L) and erm(B). Enterobacterial repetitive intergenic consensus polymerase chain reaction typing evidenced a cluster (90% similarity) encompassing strains carrying multiple antibiotic resistance genes from both sets; the others marine isolates exhibited polyclonality and bore tcrB. Our results demonstrate that antibiotic-resistant marine enterococci bear antibiotic resistance genes transferable to humans and suggest that copper resistance, not observed among clinical strains, may be useful for survival in the environment, whereas virulence genes likely confer no advantage to enterococcal populations adapted to a lifestyle outside the host.

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