布达佩斯兽医大学研究人员与学生出席在里斯本举行的第九届世界全健康大会
以人类、动物和环境健康之间的相互联系为核心议题的“世界全健康大会”(WorldOneHealthCongress),...
以人类、动物和环境健康之间的相互联系为核心议题的“世界全健康大会”(World One Health Congress),于2026年9月4日至7日在葡萄牙里斯本第九次举办了其世界大会。兽医科学大学及其领导的国家实验室由大学助理教授Kerek Ádám博士和四名兽医学学生代表出席。
全健康科学与政策的国际交汇点
2011年,世界“同一健康”大会在澳大利亚墨尔本开幕,旨在通过一个共同的论坛,将关注人类、动物、植物和环境健康的学者与决策者联系起来。里斯本大会是该系列活动迄今为止规模最大的活动之一:根据全球“同一健康”社区的闭幕声明,共有来自107个国家的1300多名专家参会,展示了近600份科学海报,并举行了80多场全体会议、科学会议、政策会议和研讨会。该大会在联合国教科文组织(UNESCO)的赞助下举行,是自2015年以来首次重返欧洲。在会议议程中,抗微生物药物耐药性(AMR)、流行病预防、人畜共患病、基因组监测、食品链安全、人工智能以及科学成果的政策应用均占据了重要地位。
大学代表团的参与与这些优先事项密切相关。研究的共同焦点是探索抗微生物药物耐药性在畜牧业、食品链以及动物-人类-环境交汇点是如何形成和传播的。里斯本之行既展示了自身的科研成果,又学习了最新的方法论方向,并为学生群体在国际学术交流中积累了经验。
最新科学成果:从耐药基因到决策支持
本次大会最强有力的专业信息之一是,在抗微生物药物耐药性研究中,如今仅确定一种细菌是否敏感或耐药已不再足够。最具信息量的研究方法是将表型敏感性测试与全基因组测序、宏基因组学、环境采样以及抗生素使用数据相结合。多项演示还表明,检测到的耐药基因与实际实验室耐药性并不总是吻合,因此对基因型与表型差异进行批判性评估至关重要。快速抗生素敏感性测试受到了特别关注:一种展示的方法在两小时内提供了结果,准确率达到99.4%,与常规方法相比表现优异。然而,在基于人工智能的抗微生物药物耐药性预测中,强调了独立验证的必要性,因为算法可能会学习特定细菌株的局部特征,而非耐药性本身。从禽类和猪只健康的角度来看,讨论减少多黏菌素使用对长期耐药性影响、H5N1监测以及环境监测的结果尤为重要。更广泛的全健康研究领域中最引人注目的临床前成果之一,是使用单克隆抗体治疗症状性感染的实验研究,该研究在小鼠模型中实现了80%的存活率。
多重耐药菌的鉴定:大肠杆菌表型和遗传学分析
Kerek Ádám博士的海报题为“整合表型与基因组,绘制并量化匈牙利猪源大肠杆菌中超广谱β-内酰胺酶(ESBL)相关多重耐药性”,其研究源自匈牙利4个大型养猪场共203株大肠杆菌分离株的表型分析以及116个菌株的全基因组测序。基因组分析共鉴定出82种不同的耐药因子和5427个基因位点。与ESBL相关的基因在测序菌株中出现频率为43.1%,同时在表型为ESBL/β-内酰胺酶阳性但未携带经典ESBL基因的分离株中,染色体ampC/ampH系统几乎普遍存在,这引起了人们对其他潜在β-内酰胺耐药机制的关注。质粒介导的mcr-1基因在2.6%的菌株中表达。研究的主要信息是,为了理解群体抗微生物药物耐药性风险,需要对传统的药敏试验和基因组背景进行综合解读。
抗氧化饲料添加剂、恩诺沙星与肉鸡肠道微生物群
Hetyésy Máté在海报中展示了一项针对1200只Ross 308肉鸡的研究结果,该研究分析了抗氧化剂复合物和恩诺沙星单独及联合使用对生长性能和盲肠微生物群的影响。从第三周开始添加抗氧化剂的组别表现出最大的体重增重,并且在该组以及整个饲养期间添加剂组中,乳杆菌科的相对丰度更高。在同时使用抗生素的组合中,某些机会性细菌科的出现比例更高。该研究表明,在评估抗生素替代品时,应将生产指标和微生物群变化结合起来,同时将它们作为相互独立的终点进行评估。
微生物群和耐药组
阿尔莫什·托尔尼奥什·盖尔盖利的研究重点是含有抗氧化化合物的饲料添加剂对肉鸡肠道微生物群组成的影响及其与抗微生物药物耐药性的关系。参加国际会议为将微生物群和抗微生物药物耐药性研究的最新方法论与直接经验相结合提供了特别宝贵的比较机会,展示了如何在一个具有国际全健康视野的专业环境中解读和交流复杂的动物实验数据集。
食品运输容器中隐藏的抗微生物药物耐药性风险
Husz Levente Hunor的研究聚焦于一个较少被研究的食品安全领域,即机构公共餐饮中使用的食品运输容器难以清洗的压力平衡腔。在93个受检大肠杆菌分离株中,有30个表现出指示ESBL产生的抑制剂阳性表型。在所有测序菌株中,均存在染色体ampC和ampH β-内酰胺酶基因,而经典的blaCTX-M、blaSHV和blaTEM ESBL基因未被检测到。结果清楚地表明,表型与基因组之间的关系并不总是简单的,而且对于耐药细菌来说,即使是直接不作为食品处理、难以接触到的设备部件也可能成为环境储库。
与万古霉素和利奈唑胺耐药相关的禽源肠球菌菌株
Radnai Levente的研究展示了源自大型养殖场禽类的73株多重耐药肠球菌属分离株的全基因组测序结果。该研究鉴定出179种耐药基因类型和1227个基因出现。在与糖肽类耐药相关的遗传背景中,vanC簇占主导地位;vanA基因未被发现,但同时在分离株中发现与质粒相关的vanW基因。经典的、可转移的利奈唑胺耐药基因——optrA、poxtA和cfr——虽然并未出现,但同时在来自同一菌株的分离株中鉴定出了G2576T 23S rRNA突变。这项工作很好地表明,为了评估与临床上极其重要的抗微生物药物相关的风险,仅寻找单一的“耐药基因”是不够的:必须综合解读物种鉴定、基因环境、染色体突变和移动性。
全健康:动物卫生、人类医学与环境之间的共同语言
里斯本大会明确证实,抗微生物药物耐药性不能被视为单一部门的问题。畜禽抗生素的使用、耐药细菌和移动遗传元件的传播、食品链、伴侣动物、野生动物、污水和环境储库共同构成了一个相互关联的系统。因此,此类多学科论坛对于兽医科学大学尤为重要:它们既提供了让我们自己的研究成果接受国际检验的机会,让我们了解新的方法和政策路径,同时也加强了学生在科学领域的职业导向。大会的闭幕宣言也呼吁决策者在研究资助和实际政策制定中均予以全健康理念的应用。
“同一个世界,同一个健康”大会的第10届周年盛会将于2028年10月10日至13日在澳大利亚布里斯班举行。基于2026年的经验,兽医科学大学在抗微生物药物耐药性、基因组学、流行病学和食品链安全方面的研究,在下一届大会上也将直接与国际全健康社区最重要的科学和实践问题紧密相连。
所介绍研究的背景
本次会议介绍的研究成果是兽医大学药理学与毒理学系,以及传染性动物疾病、抗微生物耐药性、兽医公共卫生与食品链安全国家实验室合作的成果。这些项目的实施得到了RRF-2.3.1-21-2022-00001等项目的支持。
全健康科学与政策的国际交汇点
2011年,世界“同一健康”大会在澳大利亚墨尔本开幕,旨在通过一个共同的论坛,将关注人类、动物、植物和环境健康的学者与决策者联系起来。里斯本大会是该系列活动迄今为止规模最大的活动之一:根据全球“同一健康”社区的闭幕声明,共有来自107个国家的1300多名专家参会,展示了近600份科学海报,并举行了80多场全体会议、科学会议、政策会议和研讨会。该大会在联合国教科文组织(UNESCO)的赞助下举行,是自2015年以来首次重返欧洲。在会议议程中,抗微生物药物耐药性(AMR)、流行病预防、人畜共患病、基因组监测、食品链安全、人工智能以及科学成果的政策应用均占据了重要地位。
大学代表团的参与与这些优先事项密切相关。研究的共同焦点是探索抗微生物药物耐药性在畜牧业、食品链以及动物-人类-环境交汇点是如何形成和传播的。里斯本之行既展示了自身的科研成果,又学习了最新的方法论方向,并为学生群体在国际学术交流中积累了经验。
最新科学成果:从耐药基因到决策支持
本次大会最强有力的专业信息之一是,在抗微生物药物耐药性研究中,如今仅确定一种细菌是否敏感或耐药已不再足够。最具信息量的研究方法是将表型敏感性测试与全基因组测序、宏基因组学、环境采样以及抗生素使用数据相结合。多项演示还表明,检测到的耐药基因与实际实验室耐药性并不总是吻合,因此对基因型与表型差异进行批判性评估至关重要。快速抗生素敏感性测试受到了特别关注:一种展示的方法在两小时内提供了结果,准确率达到99.4%,与常规方法相比表现优异。然而,在基于人工智能的抗微生物药物耐药性预测中,强调了独立验证的必要性,因为算法可能会学习特定细菌株的局部特征,而非耐药性本身。从禽类和猪只健康的角度来看,讨论减少多黏菌素使用对长期耐药性影响、H5N1监测以及环境监测的结果尤为重要。更广泛的全健康研究领域中最引人注目的临床前成果之一,是使用单克隆抗体治疗症状性感染的实验研究,该研究在小鼠模型中实现了80%的存活率。
多重耐药菌的鉴定:大肠杆菌表型和遗传学分析
Kerek Ádám博士的海报题为“整合表型与基因组,绘制并量化匈牙利猪源大肠杆菌中超广谱β-内酰胺酶(ESBL)相关多重耐药性”,其研究源自匈牙利4个大型养猪场共203株大肠杆菌分离株的表型分析以及116个菌株的全基因组测序。基因组分析共鉴定出82种不同的耐药因子和5427个基因位点。与ESBL相关的基因在测序菌株中出现频率为43.1%,同时在表型为ESBL/β-内酰胺酶阳性但未携带经典ESBL基因的分离株中,染色体ampC/ampH系统几乎普遍存在,这引起了人们对其他潜在β-内酰胺耐药机制的关注。质粒介导的mcr-1基因在2.6%的菌株中表达。研究的主要信息是,为了理解群体抗微生物药物耐药性风险,需要对传统的药敏试验和基因组背景进行综合解读。
抗氧化饲料添加剂、恩诺沙星与肉鸡肠道微生物群
Hetyésy Máté在海报中展示了一项针对1200只Ross 308肉鸡的研究结果,该研究分析了抗氧化剂复合物和恩诺沙星单独及联合使用对生长性能和盲肠微生物群的影响。从第三周开始添加抗氧化剂的组别表现出最大的体重增重,并且在该组以及整个饲养期间添加剂组中,乳杆菌科的相对丰度更高。在同时使用抗生素的组合中,某些机会性细菌科的出现比例更高。该研究表明,在评估抗生素替代品时,应将生产指标和微生物群变化结合起来,同时将它们作为相互独立的终点进行评估。
微生物群和耐药组
阿尔莫什·托尔尼奥什·盖尔盖利的研究重点是含有抗氧化化合物的饲料添加剂对肉鸡肠道微生物群组成的影响及其与抗微生物药物耐药性的关系。参加国际会议为将微生物群和抗微生物药物耐药性研究的最新方法论与直接经验相结合提供了特别宝贵的比较机会,展示了如何在一个具有国际全健康视野的专业环境中解读和交流复杂的动物实验数据集。
食品运输容器中隐藏的抗微生物药物耐药性风险
Husz Levente Hunor的研究聚焦于一个较少被研究的食品安全领域,即机构公共餐饮中使用的食品运输容器难以清洗的压力平衡腔。在93个受检大肠杆菌分离株中,有30个表现出指示ESBL产生的抑制剂阳性表型。在所有测序菌株中,均存在染色体ampC和ampH β-内酰胺酶基因,而经典的blaCTX-M、blaSHV和blaTEM ESBL基因未被检测到。结果清楚地表明,表型与基因组之间的关系并不总是简单的,而且对于耐药细菌来说,即使是直接不作为食品处理、难以接触到的设备部件也可能成为环境储库。
与万古霉素和利奈唑胺耐药相关的禽源肠球菌菌株
Radnai Levente的研究展示了源自大型养殖场禽类的73株多重耐药肠球菌属分离株的全基因组测序结果。该研究鉴定出179种耐药基因类型和1227个基因出现。在与糖肽类耐药相关的遗传背景中,vanC簇占主导地位;vanA基因未被发现,但同时在分离株中发现与质粒相关的vanW基因。经典的、可转移的利奈唑胺耐药基因——optrA、poxtA和cfr——虽然并未出现,但同时在来自同一菌株的分离株中鉴定出了G2576T 23S rRNA突变。这项工作很好地表明,为了评估与临床上极其重要的抗微生物药物相关的风险,仅寻找单一的“耐药基因”是不够的:必须综合解读物种鉴定、基因环境、染色体突变和移动性。
全健康:动物卫生、人类医学与环境之间的共同语言
里斯本大会明确证实,抗微生物药物耐药性不能被视为单一部门的问题。畜禽抗生素的使用、耐药细菌和移动遗传元件的传播、食品链、伴侣动物、野生动物、污水和环境储库共同构成了一个相互关联的系统。因此,此类多学科论坛对于兽医科学大学尤为重要:它们既提供了让我们自己的研究成果接受国际检验的机会,让我们了解新的方法和政策路径,同时也加强了学生在科学领域的职业导向。大会的闭幕宣言也呼吁决策者在研究资助和实际政策制定中均予以全健康理念的应用。
“同一个世界,同一个健康”大会的第10届周年盛会将于2028年10月10日至13日在澳大利亚布里斯班举行。基于2026年的经验,兽医科学大学在抗微生物药物耐药性、基因组学、流行病学和食品链安全方面的研究,在下一届大会上也将直接与国际全健康社区最重要的科学和实践问题紧密相连。
所介绍研究的背景
本次会议介绍的研究成果是兽医大学药理学与毒理学系,以及传染性动物疾病、抗微生物耐药性、兽医公共卫生与食品链安全国家实验室合作的成果。这些项目的实施得到了RRF-2.3.1-21-2022-00001等项目的支持。