1。選択圧力: 抗生物質が水路に入ると、それらの抗生物質に耐性がある細菌のみが生き残り、繁栄できる選択的環境を作り出します。抗生物質耐性菌は、耐性のない細菌よりも競争上の優位性を持ち、影響を受けやすいカウンターパートを増やして微分することができます。
2。遺伝子転移: 抗生物質耐性遺伝子(ARG)は、多くの場合、プラスミドやトランスポゾンなどのモバイル遺伝的要素に配置されます。これらのARGは、共役、形質導入、形質転換などの水平遺伝子移動プロセスを介して、異なる細菌種間で簡単に移動できます。水路に抗生物質が存在すると、遺伝子導入の頻度と速度が増加し、耐性遺伝子が異なる細菌の間で急速に広がることができます。
3。共選択: 抗生物質汚染は、抗生物質耐性遺伝子の共選択にもつながる可能性があります。これは、細菌が異なる抗生物質または重金属や消毒剤などの他の環境ストレッサーに耐性を付与するARGを運ぶときに発生します。 1つの抗生物質の使用は、その抗生物質だけでなく、他の無関係な抗生物質に対しても耐性を持つ細菌を選択でき、多剤耐性につながります。
4。バイオフィルム: 細菌はしばしば、表面に付着し、過酷な状態に耐えることができるバイオフィルムと呼ばれる保護団体を形成します。バイオフィルムは、抗生物質耐性細菌の貯水池として機能し、抗生物質の効果から保護し、環境で持続して増殖できるようにすることができます。
5。微生物生態系の破壊: 抗生物質汚染は、水路の微生物生態系の繊細なバランスを破壊する可能性があります。抗生物質の存在は、感受性の細菌種を排除し、微生物叢の自然な組成と多様性を変化させる可能性があります。この混乱は、抗生物質耐性菌の植民地化と持続性を支持する生態学的なニッチを生み出すことができます。
水路を介した抗生物質耐性の広がりは、人間と動物の健康に大きな脅威をもたらします。スーパーバグは、重度の治療不可能な感染症を引き起こす可能性があり、病院の滞在が長くなり、医療費の増加、潜在的により高い死亡率につながります。さらに、環境における抗生物質耐性細菌の存在は、農業や養殖で使用される抗生物質の有効性を妨げ、問題をさらに悪化させます。
抗生物質汚染に取り組むには、人間の医学と農業における抗生物質の不必要な使用を減らし、廃水から抗生物質を除去するための廃水処理プロセスを改善し、抗生物質の使用と廃棄を制御するための規制を実施するなど、多面的なアプローチが必要です。抗生物質の有効性を維持することは、人間および環境の健康にとって重要であり、抗生物質耐性の増加とスーパーバグの出現に対処するために抗生物質汚染に対処することが不可欠です。