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Enregistrement W4408338592 · doi:10.3390/antibiotics14030291

The Trade-Off Between Sanitizer Resistance and Virulence Genes: Genomic Insights into E. coli Adaptation

2025· article· en· W4408338592 sur OpenAlexafffund
Vinícius Silva Castro, Yuri Duarte Porto, Xianqin Yang, Carlos Adam Conte‐Júnior, Eduardo Eustáquio de Souza Figueiredo, Kim Stanford

Notice bibliographique

RevueAntibiotics · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueEscherichia coli research studies
Établissements canadiensUniversity of LethbridgeAgriculture and Agri-Food Canada
Organismes subventionnairesConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorResults Driven Agriculture Research
Mots-clésBiologyHand sanitizerGenomeGeneMicrobiologyEscherichia coliVirulenceAntibiotic resistanceBacteriaGeneticsPeracetic acid

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Escherichia coli is one of the most studied bacteria worldwide due to its genetic plasticity. Recently, in addition to characterizing its pathogenic potential, research has focused on understanding its resistance profile to inhibitory agents, whether these be antibiotics or sanitizers. Objectives: The present study aimed to investigate six of the main serogroups of foodborne infection (O26, O45, O103, O111, O121, and O157) and to understand the dynamics of heterogeneity in resistance to sanitizers derived from quaternary ammonium compounds (QACs) and peracetic acid (PAA) using whole-genome sequencing (WGS). Methods: Twenty-four E. coli strains with varied resistance profiles to QACs and PAA were analyzed by WGS using NovaSeq6000 (150 bp Paired End reads). Bioinformatic analyses included genome assembly (Shovill), annotation via Prokka, antimicrobial resistance gene identification using Abricate, and core-genome analysis using Roary. A multifactorial multiple correspondence analysis (MCA) was conducted to explore gene–sanitizer relationships. In addition, a large-scale analysis utilizing the NCBI Pathogen Detection database involved a 2 × 2 chi-square test to examine associations between the presence of qac and stx genes. Results: The isolates exhibited varying antimicrobial resistance profiles, with O45 and O157 being the most resistant serogroups. In addition, the qac gene was identified in only one strain (S22), while four other strains carried the stx gene. Through multifactorial multiple correspondence analysis, the results obtained indicated that strains harboring genes encoding Shiga toxin (stx) presented profiles that were more likely to be sensitive to QACs. To further confirm these results, we analyzed 393,216 E. coli genomes from the NCBI Pathogen Detection database. Our results revealed a significant association (p < 0.001) between the presence of qac genes and the absence of stx1, stx2, or both toxin genes. Conclusion: Our findings highlight the complexity of bacterial resistance mechanisms and suggest that non-pathogenic strains may exhibit greater tolerance to QAC sanitizer than those carrying pathogenicity genes, particularly Shiga toxin genes.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,738
Score d'incertitude au seuil0,371

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,271
Écart entre enseignants0,259 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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