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Enregistrement W2921342657 · doi:10.1038/s41467-019-08853-3

Global monitoring of antimicrobial resistance based on metagenomics analyses of urban sewage

2019· article· en· W2921342657 sur OpenAlexaff
René S. Hendriksen, Patrick Munk, Patrick Murigu Kamau Njage, Bram van Bunnik, Luke McNally, Oksana Lukjančenko, Timo Röder, David F. Nieuwenhuijse, Susanne Karlsmose Pedersen, Jette Sejer Kjeldgaard, Rolf Sommer Kaas, Philip T. L. C. Clausen, Josef Korbinian Vogt, Pimlapas Leekitcharoenphon, Milou G.M. van de Schans, T. Zuidema, Ana Maria de Roda Husman, Simon Rasmussen, Bent Petersen, Artan Bego, Catherine A. Rees, Susan Cassar, Kris Coventry, Peter Collignon, Franz Allerberger, Teddie O. Rahube, Guilherme Oliveira, Ivan Ivanov, Yith Vuthy, Thet Sopheak, Christopher K. Yost, Changwen Ke, Huanying Zheng, Li Baisheng, Xiaoyang Jiao, Pilar Donado-Godoy, Kalpy Julien Coulibaly, Matijana Jergović, Jasna Hrenović, Renáta Karpíšková, José E. Villacís, Mengistu Legesse, Tadesse Eguale, Annamari Heikinheimo, Lile Malania, Andreas Nitsche, Annika Brinkmann, Courage Kosi Setsoafia Saba, Béla Kocsis, Norbert Solymosi, Thorunn R. Thorsteinsdottir, A. A. Mohamed Hatha, Masoud Alebouyeh, Dearbháile Morris, Martin Cormican, Louise O’Connor, Jacob Moran‐Gilad, Patricia Alba, Antonio Battisti, Zeinegul Shakenova, Ciira Kiiyukia, Eric Ng’eno, Lul Raka, Jeļena Avsejenko, Aivars Bērziņš, Vadims Bartkevičs, Christian Penny, Sivachandran Parimannan, Malcolm Vella Haber, Pushkar Pal, Gert‐Jan Jeunen, Neil J. Gemmell, Kayode Fashae, Rune Holmstad, Rumina Hasan, Sadia Shakoor, Maria Luz Zamudio Rojas, Dariusz Wasyl, Golubinka Boševska, Mihail Kochubovski, Radu Cojocaru, Amy Gassama, Vladimir Radosavljević, Stefan Wuertz, Rogelio Zuniga-Montanez, Moon Y. F. Tay, Dagmar Gavačová, Katarína Pastuchová, Peter Truska, Marija Trkov, Kerneels Esterhuyse, Karen H. Keddy, Marta Cerdà‐Cuéllar, Sujatha Pathirage, Leif Norrgren, Stefan Örn, D. G. Joakim Larsson, Tanja Van der Heijden, Happiness Kumburu, Bakary Sanneh, Pawou Bidjada, Berthe‐Marie Njanpop‐Lafourcade, Somtinda Christelle Nikiema-Pessinaba, Belkıs Levent, John Scott Meschke, Nicola K. Beck, Chinh Dang Van, Nguyen Do Phuc, Doan Minh Nguyen Tran, Geoffrey Kwenda, Djim-adjim Tabo, Astrid Louise Wester, Clara Amid, Guy Cochrane, Thomas Sicheritz‐Pontén, Heike Schmitt, Jorge Raul Matheu Alvarez, Awa Aïdara‐Kane, Sünje Johanna Pamp, Ole Lund, Tine Hald, Mark Woolhouse, Marion Koopmans, Håkan Vigre, Thomas Nordahl Petersen, Frank M. Aarestrup

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAntibiotic Resistance in Bacteria
Établissements canadiensUniversity of Regina
Organismes subventionnairesNovo NordiskEuropean CommissionVillum FondenNovo Nordisk FondenWorld Health Organization
Mots-clésResistomeMetagenomicsSanitationAntibiotic resistanceAbundance (ecology)Global healthPublic healthBiologySewageEnvironmental healthEcologyBiotechnologyGeographyEnvironmental resource managementEnvironmental planningGeneEnvironmental scienceGeneticsMedicineBacteria

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Antimicrobial resistance (AMR) is a serious threat to global public health, but obtaining representative data on AMR for healthy human populations is difficult. Here, we use metagenomic analysis of untreated sewage to characterize the bacterial resistome from 79 sites in 60 countries. We find systematic differences in abundance and diversity of AMR genes between Europe/North-America/Oceania and Africa/Asia/South-America. Antimicrobial use data and bacterial taxonomy only explains a minor part of the AMR variation that we observe. We find no evidence for cross-selection between antimicrobial classes, or for effect of air travel between sites. However, AMR gene abundance strongly correlates with socio-economic, health and environmental factors, which we use to predict AMR gene abundances in all countries in the world. Our findings suggest that global AMR gene diversity and abundance vary by region, and that improving sanitation and health could potentially limit the global burden of AMR. We propose metagenomic analysis of sewage as an ethically acceptable and economically feasible approach for continuous global surveillance and prediction of AMR.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,020
Tête enseignante GPT0,325
Écart entre enseignants0,305 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1 154
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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