Antibiotic resistance in Vibrio cholerae: Understanding the ecology of resistance genes and mechanisms

霍乱弧菌 抗生素耐药性 生物 水平基因转移 流动遗传元素 微生物学 抗生素 霍乱 遗传学 转座因子 流出 抗菌剂 质粒 多重耐药 人类病原体 抗药性 基因 基因组 细菌
作者
Bhabatosh Das,Jyoti Verma,Pawan Kumar,Amit Ghosh,Thandavarayan Ramamurthy
出处
期刊:Vaccine [Elsevier BV]
卷期号:38: A83-A92 被引量:161
标识
DOI:10.1016/j.vaccine.2019.06.031
摘要

The unique genetic makeup and remarkable competency of Vibrio cholerae are the key factors that help the cholera pathogen adapt rapidly to adverse environmental conditions and resist the detrimental effect of antimicrobial agents. In the last few decades, V. cholerae that causes acute watery diarrhoeal disease cholera has emerged as a notorious multidrug resistant (MDR) enteric pathogen. Although chromosomal mutations can contribute to antimicrobial resistance (AMR), the frequent acquisition of extrachromosomal mobile genetic elements (MGEs) from closely/distantly related bacterial species are major players in V. cholerae drug resistance. Whole genome sequence analysis of clinical and environmental V. cholerae strains revealed that the genome of most of the recent isolates harbour integrating conjugative elements (ICEs), plasmids, superintegron, transposable elements and insertion sequences, which are the key carriers of genetic traits encoding antimicrobial resistance function. Different antimicrobial resistance genes identified in V. cholerae can contribute in antibiotic resistance by facilitating one of the following three mechanisms; (i) reduced permeability or active efflux of the antibiotics, (ii) alteration of the antibiotic targets by introducing post-transcriptional/translational modifications and (iii) hydrolysis or chemical modification of antibiotics. Here, we present an overview of the present insights on the emergence and mechanisms of AMR in V. cholerae.
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