Phages drive the dissemination of antibiotic resistance genes by facilitating host adaptation to heavy metal stress

溶原循环 生物 基因 水平基因转移 适应(眼睛) 噬菌体 微生物学 抗生素耐药性 遗传学 细菌 转导(生物物理学) 寄主(生物学) 抗性(生态学) 转录组 代谢适应 流动遗传元素 抗生素 细菌遗传学 基因表达调控 基因沉默 细胞生物学 细菌素 宿主适应 基因转移 生物技术
作者
Luo-Qin Shen,Lu Wang,Zhiyuan Yao,Da Lin,Yu-Qiu Ye,Wan-rong Zhang,Mao Ye,Mingming Sun,Shuai Du,Di Wu,Patrick O’Connor,Dong Zhu
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:123 (13): e2535653123-e2535653123 被引量:6
标识
DOI:10.1073/pnas.2535653123
摘要

Heavy metals are increasingly recognized as major drivers of antibiotic resistance gene (ARG) dissemination in soil ecosystems. However, the role of phages in heavy metal-driven ARG dissemination and the underlying mechanisms remain poorly understood. Here, through integrative metagenomic, viromics, and metabolomic analyses of paddy soils across China, we reveal that soil phages promote ARG dissemination under heavy metal stress, likely through two potential mechanisms. First, phage-encoded auxiliary metabolic genes (AMGs) reprogram host metabolism to enhance bacterial survival and adaptation, thereby facilitating the cotransfer of adjacent ARGs and indirectly promoting horizontal dissemination. Second, phage-encoded heavy metal detoxification genes (HDGs) directly mediate metal detoxification, driving the cotransfer of neighboring ARG fragments and inducing lipid peroxidation-associated increases in membrane permeability, which collectively enhance ARG mobilization. We further identify a significant enrichment of lysogenic phages coharboring ARGs with AMGs or HDGs (AMG-ARG and HDG-ARG fragments), underscoring their contribution to ARG dissemination. Phage transplantation experiments confirm that elevated heavy metal stress triggers lysogenic phage-mediated ARG transduction to bacterial hosts. Cumulatively, our experiments highlight the pivotal role of phages in mediating ARG transfer under heavy metal pressure and underscore the necessity of incorporating phage dynamics into ARG risk assessments.
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