MOLUSCOS BIVALVES COMO INDICADORES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL NO RIO AMAZONAS, BRASIL
DOI:
https://doi.org/10.56238/revgeov17n1-145Palavras-chave:
Escherichia coli, Resistência Antimicrobiana, Moluscos Bivalves, Saúde Pública, AmazôniaResumo
Os moluscos bivalves exercem papel essencial na manutenção dos ecossistemas aquáticos e podem atuar como bioindicadores de poluição ambiental devido à sua capacidade de acumular contaminantes. No estado do Amapá, a exploração desses organismos é pouco estudada, especialmente em relação à contaminação microbiológica e à resistência antimicrobiana. Este estudo teve objetivo de analisar a ocorrência de Escherichia coli e outras enterobactérias em duas espécies de moluscos de água doce (Prisodon obliquus e Triplodon corrugatus) coletadas no rio Amazonas, em Macapá (AP), bem como avaliar seu perfil de resistência antimicrobiana. Trata-se de um estudo transversal realizado entre outubro de 2022 a março de 2023. Foram coletadas 40 amostras em três pontos da orla do rio Amazonas. As análises microbiológicas e moleculares incluíram isolamento bacteriano, testes de suscetibilidade a antimicrobianos pelo método de difusão em disco e detecção de genes de resistência e virulência por PCR. Foram identificados 62 isolados bacterianos, sendo 31 de E. coli, 18 de Klebsiella pneumoniae e outros pertencentes a Enterobacter, Citrobacter e Serratia. As cepas apresentaram elevada resistência a estreptomicina (100%), ácido nalidíxico (93,5%) e ceftazidima (90,3%). O gene blaCMY, associado à resistência a cefalosporinas, foi identificado em amostras de E. coli. A presença de bactérias multirresistentes em moluscos de água doce do rio Amazonas representa risco potencial à saúde pública e evidencia a necessidade de ações integradas de vigilância ambiental e controle da resistência antimicrobiana sob a abordagem One Health.
Downloads
Referências
Simeone, M. C., Cardoni, S., Piredda, R., Imperatori, F., Avishai, M., Grimm, G. W., & Denk, T. (2018). Comparative systematics and phylogeography of Quercus section Cerris in western Eurasia: Inferences from plastid and nuclear DNA variation. PeerJ, 6, e5793. https://doi.org/10.7717/peerj.5793
Esposito, G., Pastorino, P., & Prearo, M. (2022). Environmental stressors and pathology of marine molluscs. Journal of Marine Science and Engineering, 10, 313. https://doi.org/10.3390/jmse10030313
Silva, B. R., Menegardo, S. B., Aride, P. H. R., Lavander, H. D., Spago, F. R., & Souza, T. B. (2021). Microbiological quality of water and Perna (Linnaeus, 1758) mussels cultivated in Piúma, Espírito Santo, Brazil. Engenharia Sanitária e Ambiental, 26, 89–95. https://doi.org/10.1590/s1413-415220180169
Bacelar, M. O. B. (2019). O agronegócio: A territorialização e a expansão das fronteiras do capital no Amapá (Tese de doutorado). Universidade Federal de Goiás.
Pinheiro, L. A. R., Cunha, A. C., Cunha, H. F. A., Souza, L. R. de, Bilhalva, J. S., Brito, D. C., & Júnior, A. C. P. B. (2008). Aplicação de simulação computacional à dispersão de poluentes no baixo rio Amazonas: Potenciais riscos à captação de água na orla de Macapá-Amapá. Amazônia: Ciência e Desenvolvimento, 4, 27–44.
Costa, G. P. V., Bezerra, R. M., Cantuária, P. de C., et al. (2019). Qualidade da água distribuída à população de Macapá pelo sistema público de abastecimento. Biota Amazônia, 11, 31–37. http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v11n2p31-37
Baker, K. S., Dallman, T. J., Field, N., Childs, T., Mitchell, H., Day, M., Weill, F.-X., Lefèvre, S., Tourdjman, M., Hughes, G., Jenkins, C., & Thomson, N. (2018). Horizontal antimicrobial resistance transfer drives epidemics of multiple Shigella species. Nature Communications, 9, 1–10. https://doi.org/10.1038/s41467-018-03949-8
Brasil. Ministério da Agricultura e Pecuária. Secretaria de Defesa Agropecuária. (2023). Portaria SDA/MAPA nº 884, de 6 de setembro de 2023. Diário Oficial da União.
Pimpão, D. M., & Mansur, M. C. D. (2009). Chave pictórica para identificação dos bivalves do baixo Rio Aripuanã, Amazonas, Brasil (Sphaeriidae, Hyriidae e Mycetopodidae). Biota Neotropica, 9, 377–384.
Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2019). Instrução Normativa nº 60, de 23 de dezembro de 2019. Diário Oficial da União.
Lima, L. S., Proietti-Junior, A. A., Rodrigues, Y. C., Vieira, M. C. S., Lima, L. N. G. C., Souza, C. O., Gonçalves, V. D., Lima, M. O., Rodrigues, D. P., & Lima, K. V. B. (2022). High genetic diversity and antimicrobial resistance in Escherichia coli highlight Arapaima gigas (Pisces: Arapaimidae) as a reservoir of quinolone-resistant strains in Brazilian Amazon rivers. Microorganisms, 10, 1–16. https://doi.org/10.3390/microorganisms10040808
Silva, B. R., Menegardo, S. B., Aride, P. H. R., Lavander, H. D., Spago, F. R., & Souza, T. B. (2021). Microbiological quality of water and Perna perna (Linnaeus, 1758) mussels cultivated in Piúma, Espírito Santo, Brazil. Engenharia Sanitária e Ambiental, 26, 89–95. https://doi.org/10.1590/s1413-415220180169
Walker, J. N., Flores-Mireles, A. L., Lynch, A. J. L., Pinkner, C., Caparon, M. G., Hultgren, S. J., & Desai, A. (2020). High-resolution imaging reveals microbial biofilms on patient urinary catheters despite antibiotic administration. World Journal of Urology, 38, 2237–2245. https://doi.org/10.1007/s00345-019-03027-8
Krumperman, P. H. (1983). Multiple antibiotic resistance indexing of Escherichia coli to identify high-risk sources of fecal contamination of foods. Applied and Environmental Microbiology, 46, 165–170. https://doi.org/10.1128/aem.46.1.165-170.1983
Omar, K. B., & Barnard, T. G. (2014). Detection of diarrhoeagenic Escherichia coli in clinical and environmental water sources in South Africa using single-step 11-gene m-PCR. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 30, 2663–2671. https://doi.org/10.1007/s11274-014-1690-4
Dong, N., Yang, X., Chan, E. W.-C., Zhang, R., & Chen, S. (2022). Klebsiella species: Taxonomy, hypervirulence and multidrug resistance. eBioMedicine, 79, 103998. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103998
Liu, Q., Li, M., Zhang, F., Yu, H., Zhang, Q., & Liu, X. (2017). The removal of trimethoprim and sulfamethoxazole by a high infiltration rate artificial composite soil treatment system. Frontiers of Environmental Science and Engineering, 11, 12. https://doi.org/10.1007/s11783-017-0920-z
Lee, L.-H., Ab Mutalib, N.-S., Law, J. W.-F., Wong, S. H., & Letchumanan, V. (2018). Discovery on antibiotic resistance patterns of Vibrio parahaemolyticus in Selangor reveals carbapenemase producing Vibrio parahaemolyticus in marine and freshwater fish. Frontiers in Microbiology, 9, 2513. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02513
Oliveira, A. M. S., Baraúna, R. A., Marcon, D. J., Lago, L. A. B., Silva, A., Lusio, J., Tavares, R. D. S., Tacão, M., Henriques, I., & Schneider, M. P. C. (2020). Occurrence, antibiotic-resistance and virulence of E. coli strains isolated from mangrove oysters (Crassostrea gasar) farmed in estuaries of Amazonia. Marine Pollution Bulletin, 157, 111302. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111302
Martins, A., Silva, R. A., Ferreira, L. O., Licate, M. M., Delafiori, C. R., & Pôrto, S. F. (2019). Resistência a antimicrobianos de enterobactérias isoladas de águas destinadas ao abastecimento público na região centro-oeste do estado de São Paulo, Brasil. Revista Pan-Amazônica de Saúde, 10. http://dx.doi.org/10.5123/s2176-6223201900065
Cho, S., Jackson, C. R., & Frye, J. G. (2020). The prevalence and antimicrobial resistance phenotypes of Salmonella, Escherichia coli and Enterococcus sp. in surface water. Letters in Applied Microbiology, 71, 3–25. https://doi.org/10.1111/lam.13301
Lenart-Boroń, A., Prajsnar, J., Guzik, M., Boroń, P., & Chmiel, M. (2020). How much of antibiotics can enter surface water with treated wastewater and how it affects the resistance of waterborne bacteria: A case study of the Białka river sewage treatment plant. Environmental Research, 191, 110037. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110037
Al Qabili, D. M. A., Aboueisha, A.-K. M., Ibrahim, G. A., Youssef, A. I., & El-Mahallawy, H. S. (2022). Virulence and antimicrobial-resistance of shiga toxin-producing E. coli (STEC) isolated from edible shellfish and its public health significance. Archives of Microbiology, 204, 510. https://doi.org/10.1007/s00203-022-03114-2