Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferreira, Paula Fernanda Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T14:26:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-06T14:26:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Paula Fernanda Alves. Resistência a antimicrobianos em solos e resíduos de origem animal sob uma perspectiva de saúde única. 2025. 144 f. Tese (Doutorado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22142 | - |
| dc.description.abstract | Os ambientes agrícolas desempenham um papel significativo como fonte e disseminação da resistência a antimicrobianos. Além disso, fatores como a presença de metais podem favorecer a persistência da resistência. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar como diferentes sistemas de manejo e a presença de metais pesados influenciam a resistência a antimicrobianos em solos e resíduos de origem animal. Foi realizada uma revisão de literatura em busca de artigos que abordassem a resistência antimicrobiana em ambientes agrícolas, com foco em resíduos animais utilizados como fertilizantes agrícolas, solos e águas utilizadas na irrigação, no Brasil até o ano de 2023. Contudo, o número de artigos que exploram essa temática ainda é bastante limitado, sendo que em todos, foram detectadas bactérias resistentes e genes de resistência a antimicrobianos (ARGs) das mais diversas classes, além de elementos genéticos móveis. Foi realizada a avaliação da caracterização química, da diversidade bacteriana e da abundância dos ARGs em solos de áreas de cultivo intensivo de hortaliças e de florestas. Os diferentes usos do solo influenciaram os atributos químicos, refletindo diferenças na diversidade e estrutura da comunidade microbiana. Dos 18 genes relacionados a resistência a antimicrobianos avaliados, sete foram detectados nos solos estudados. Dentre eles, o gene oprD se destacou pela maior abundância, sendo identificado apenas nas áreas de cultivo. Bactérias dos gêneros Enterobacter, Escherichia, Klebsiella e Proteus, isoladas durante a compostagem de cama de cavalo e cama de aviário orgânica e convencional, foram avaliadas quanto ao crescimento em diferentes concentrações de sulfato de cobre, sulfato de zinco e nitrato de chumbo. A maioria desses gêneros apresentou declínio de crescimento com o aumento dos metais, seguido de retomada do crescimento na maior concentração. Além disso, 102 isolados bacterianos isolados durante a compostagem de cama de cavalo e cama de aviário orgânica e convencional foram avaliadas quanto à resistência a antimicrobianos na presença e ausência dos metais pesados, utilizando o método de difusão em disco. A maioria dos isolados bacterianos apresentou-se sensível aos antimicrobianos na ausência e presença dos metais pesados, mas alguns apresentaram alteração no perfil de sensibilidade ou resistência quando expostos aos metais pesados, especialmente no meio contendo zinco. As bactérias que se tornaram resistentes ao imipenem na presença de sulfato de zinco, foram selecionadas para avaliação quanto à resistência ao meropenem. Dessas, 16 tornaram-se resistentes a meropenem na presença do zinco. Essas cepas resistentes foram testadas como potenciais produtoras de metalobetalactamases (MBLs), resultando em quatro isolados positivos para MBLs, sendo estes pertencentes as espécies Enterobacter cloacae, Enterobacter kobei e Proteus mirabilis. Baseado no exposto, torna-se evidente que os sistemas de manejo refletem na estrutura da comunidade bacteriana e desempenham um papel crucial na modulação da resistência a antimicrobianos em solos e resíduos de origem animal, destacando a necessidade de mais estudos sobre esse tema. Esses ambientes podem funcionar como reservatórios e fontes de resistência, representando riscos significativos à saúde pública. Estas informações reforçam a importância de abordar esta temática em uma abordagem de Saúde Única que integra a saúde humana, animal e ambiental. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Antibiótico | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Resistência bacteriana | pt_BR |
| dc.subject | Antibiotic | pt_BR |
| dc.subject | Environmental impacts | pt_BR |
| dc.subject | Bacterial resistance | pt_BR |
| dc.title | Resistência a antimicrobianos em solos e resíduos de origem animal sob uma perspectiva de saúde única | pt_BR |
| dc.title.alternative | Alves. Antimicrobial resistance in soils and animal waste from a one health perspective | en |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Agricultural environments play a significant role as sources and pathways for the dissemination of antimicrobial resistance. Furthermore, factors such as the presence of metals can promote the persistence of resistance. This study aimed to evaluate how different management systems, and the presence of heavy metals influence antimicrobial resistance in soils and animal residues. A literature review was conducted to identify articles addressing antimicrobial resistance in agricultural environments, with a focus on animal residues used as fertilizers, soils, and irrigation water in Brazil up to the year 2023. Although the number of studies exploring this topic is still quite limited, all the reviewed articles reported the detection of resistant bacteria, antimicrobial resistance genes (ARGs) from various classes, and mobile genetic elements. The chemical characterization, bacterial diversity, and abundance of ARGs in soils from areas of intensive vegetable cultivation and forested regions were evaluated. Different land uses affected chemical attributes, leading to variations in the diversity and structure of the microbial community. Among the 18 target genes evaluated, seven were detected in the soils studied, with the oprD gene standing out due to its higher abundance, being identified exclusively in cultivated areas. Bacteria belonging to the genera Enterobacter, Escherichia, Klebsiella and Proteus, isolated during the composting of horse manure and organic and conventional poultry litter, were assessed for growth under varying concentrations of copper sulfate, zinc sulfate, and lead nitrate. Most isolates exhibited reduced growth with increasing concentrations of salts, followed by growth recovery at the highest concentration. Additionally, 102 bacterial isolates from the composting process were evaluated for antimicrobial resistance in the presence and absence of heavy metals using the disk diffusion method. Most bacterial isolates were sensitive to antimicrobials under both conditions; however, some showed alterations in their sensitivity or resistance profiles when exposed to heavy metals, particularly in zinc-containing media. Bacteria that developed resistance to imipenem in the presence of zinc sulfate were subsequently tested for resistance to meropenem. Among these, 16 isolates became resistant to meropenem in the presence of zinc. These resistant strains were further tested for the production of metallobetalactamases (MBLs), resulting in four MBLs positive isolates belonging to the species Enterobacter cloacae, Enterobacter kobei and Proteus mirabilis. Based on these findings, it is evident that management systems influence the structure of the bacterial community and play a critical role in modulating antimicrobial resistance in soils and animal waste. This underscores the need for further studies on this topic. Agricultural environments can act as reservoirs and sources of resistance, posing significant risks to public health. These findings highlight the importance of addressing this issue through a One Health approach that integrates human, animal, and environmental health. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Coelho, Irene da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1357-2529 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2191695584157582 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Miliane Moreira Soares de | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-8325-9322 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0865211214618618 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Coelho, Irene da Silva | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1357-2529 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2191695584157582 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Zonta, Everaldo | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8106-0504 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3943601345963141 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Coelho, Shana de Mattos de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-4165-5735 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3212438357088121 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Araújo, Ednaldo da Silva | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0001-8293-0751 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8240630994689077 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Xavier, Gustavo Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/6832519607059036 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-7533-1216 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4746910588907703 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.relation.references | ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.969 de 30 de outubro de 1997. Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos (1997). Disponível em: https://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/NBR-13969-97- TS-Unid-trat-complem-e-disposi%C3%A7%C3%A3o-final.pdf. Acesso em: 18 out. 2023. ABPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. Mercado mundial (2022). Disponível em: http://abpa-br.com.br/setores/avicultura/mercado-mundial. Acesso em: 3 dez. 2023. ABPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. Relatório anual 2023 (2023). Disponível em: https://abpa-br.org/. Acesso em: 15 dez. 2023. ACIOLY, L. M. L. Pantoea isolada de efluente industrial: identificação, caracterização, susceptibilidade e aplicação na remoção de metais pesados. 2014. 157 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. ADEKANMBI, A. O.; ADELEKE, O. J.; AREMU, O. O.; OLAPOSI, A. V. Molecular characterization, antibiogram and distribution of zntA gene in zinc-resistant Escherichia coli population recovered from anthropogenically-influenced surface water sources in Nigeria. Meta Gene, v. 26, p. 100789, 2020. AGUIAR, L. M.; SOUZA, M. F.; LAIA, M. L.; MELO, J. O.; COSTA, M. R.; GONÇALVES, J. F.; SANTOS, J. B. Metagenomic analysis reveals mechanisms of atrazine biodegradation promoted by tree species. Environmental Pollution, v. 267, p. 115636, 2020. AKINDUTI, P. A.; MOTAYO, B.; IDOWU, O. M.; ISIBOR, P. O.; OLASEHINDE, G. L.; OBAFEMI, Y. D.; UGBOKO, H. U.; OYEWALE, J. O.; OLUWADUN, A.; ADEYEMI, G. A. Adequação do ensaio espectrofotométrico para determinação da inibição microbiana do mel. Journal of Physics: Conference Series, v. 1299, n. 1, p. 012131, 2019. ALENGEBAWY, A.; ABDELKHALEK, S. T.; QURESHI, S. R.; WANG, M. Q. Heavy metals and pesticides toxicity in agricultural soil and plants: ecological risks and human health implications. Toxics, v. 9, n. 3, p. 42, 2021. ALQUETHAMY, S. F.; ADAMS, F. G.; NAIDU, V.; KHORVASH, M.; PEDERICK, V. G.; ZANG, M.; PATON, J. C.; PAULSEN, I. T.; HASSAN, K. A.; CAIN, A. K.; MCDEVITT, C. A.; EIJKELKAMP, B. A. The role of zinc efflux during Acinetobacter baumannii infection. ACS Infectious Diseases, v. 6, n. 1, p. 150–158, 2019. ALONSO, A.; SANCHEZ, P.; MARTINEZ, J. L. Environmental selection of antibiotic resistance genes. Environmental Microbiology, v. 3, n. 1, p. 1–9, 2001. AMBLER, R. P. The structure of beta-lactamases. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Biological sciences, v. 289, n. 1036, p. 321-331, 1980. AMINOV, R. I.; GARRIGUES-JEANJEAN, N.; MACKIE, R. I. Molecular ecology of tetracycline resistance: Development and validation of primers for detection of tetracycline 89 resistance genes encoding ribosomal protection proteins. Applied and Environmental Microbiology, v. 67, p. 22-32, 2001. ANA. Agência Nacional de Águas. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2019: informe anual (2019). Disponível em: https://www.snirh.gov.br/portal/centrais-de- conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conjuntura_informe_anual_2019-versao_web- 0212-1.pdf. Acesso em: 1 fev. 2024. ANDERSEN, K. S.; KIRKEGAARD, R. H.; KARST, S. M.; ALBERTSEN, M. Ampvis2: an R package to analyse and visualise 16S rRNA amplicon data. BioRxiv, p. 299537, 2018. ANGELAKIS, A. N.; ASANO, T.; BAHRI, A.; JIMENEZ, B. E.; TCHOBANOGLOUS, G. Water reuse: from ancient to modern times and the future. Frontiers in Environmental Science, v. 6, p. 26, 2018. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica n° 1/2013. Medidas de prevenção e controle de infecções por enterobactérias multirresistentes (2013). Disponível em: https://antigo.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+t%C3%A9cnica+n%C2%BA+01 +de+2013/5be89853-7eca-4b4b-98e4-5096b9f5a2ec?version=1.1. Acesso em: 16 out. 2024. ARMALYTĖ, J.; SKERNIŠKYTĖ, J.; BAKIENĖ, E.; KRASAUSKAS, R.; ŠIUGŽDINIENĖ, R.; KAREIVIENĖ, V.; KERZIENÉ, S.; KLIMIENE, I.; SUZIEDELIENE, E.; RUŽAUSKAS, M. Microbial diversity and antimicrobial resistance profile in microbiota from soils of conventional and organic farming systems. Frontiers in microbiology, v. 10, p. 892, 2019. ASLAN, A.; COLE, Z.; BHATTACHARYA, A.; OYIBO, O. Presence of antibiotic-resistant Escherichia coli in wastewater treatment plant effluents utilized as water reuse for irrigation. Water, v. 10, n. 6, p. 805, 2018. ASSEF, A. P. D. C.; NETO, O. C. C. Bases moleculares da resistência bacteriana. In: TORRES, A. B. Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Módulo 10 – Detecção dos Principais Mecanismos de Resistência Bacteriana aos Antimicrobianos. Brasília: Anvisa, 2020. ATUCHIN, V. V.; ASYAKINA, L. K.; SERAZETDINOVA, Y. R.; FROLOVA, A. S.; VELICHKOVICH, N. S.; PROSEKOV, A. Y. Microorganisms for bioremediation of soils contaminated with heavy metals. Microorganisms, v. 11, n. 4, p. 864, 2023. AURILIO, C.; SANSONE, P.; BARBARISI, M.; POTA, V.; GIACCARI, L. G.; COPPOLINO, F.; BARBARISI, A.; PASSAVANTI, M. B.; PACE, M. C. Mechanisms of Action of Carbapenem Resistance. Antibiotics, v. 11, n. 3, p. 421, 2022. BAKER-AUSTIN, C.; WRIGHT, M. S.; STEPANAUSKAS, R.; MCARTHUR, J. V. Co- selection of antibiotic and metal resistance. Trends in microbiology, v. 14, n. 4, p. 176-182, 2006. BARBOSA, D. R.; GARCÍA, A. C.; SOUZA, C. D. C. B.; SOBRINHO, N. M. B. A. Influence of humic acid structure on the accumulation of oxyfluorfen in tropical soils of mountain agroecosystems. Environmental Pollution, v. 284, p. 117380, 2021. 90 BARON, S. Medical microbiology - 4th edition. University of Texas Medical Branch, Galveston, 1996. BARZA, M. Potential mechanisms of increased disease in humans from antimicrobial resistance in food animals. Clinical Infectious Diseases, v. 34, p. 123-125, 2002. BASSETTI, M.; NICOLINI, L.; ESPOSITO, S.; RIGHI, E.; VISCOLI, C. Current Status of Newer Carbapenems. Current Medicinal Chemistry, v. 16, n. 5, p. 564–575, 2009. BASTOS, M. C.; SANTOS, D. R.; AUBERTHEAU, É.; LIMA, J. A. M. C; LE GUET, T.; CANER, L.; MONDAMERT, L.; LABANOWSKI, J. Antibiotics and microbial resistance in Brazilian soil sunder manure application. Land Degradation & Development, v. 29, n. 8, p. 2472-2484, 2018. BATISTA, P. H. M.; PITANGA, I. A.; NETO, J. C. R.; PINTO, L. M. A.; ARAUJO, F. R. Implicações da resistência antimicrobiana na prática clínica. International Journal of Health Management Review, v. 10, n. 1, p. e356-e356, 2024. BAYERLE, D. F.; NUNES, R. V.; JUNIOR, A. C. G.; WACHHOLZ, L.; SCHERER, C.; DA SILVA, I. M.; OLIVEIRA-BRUXEL, T. M.; VARGAS JUNIOR, J. G. Mexilhão dourado (Limnoperna fortunei) na alimentação de pintos de corte utilizando tanino como sequestrante de metais tóxicos. Semina: Ciências Agrárias, v. 38, n. 2, p. 843-854, 2017. BEN, Y.; FU, C.; HU, M.; LIU, L.; WONG, M. H.; ZHENG, C. Human health risk assessment of antibiotic resistance associated with antibiotic residues in the environment: A review. Environmental research, v. 169, p. 483-493, 2019. BENJAMINI, Y.; HOCHBERG, Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal statistical society: series B (Methodological), v. 57, n. 1, p. 289-300, 1995. BERTHOLOTO, D. M. Efeito da compostagem na comunidade bacteriana de cama de aviário proveniente de sistema de produção orgânico e convencional: uma abordagem em Saúde Única. 2022. 105 f.. Tese (Doutorado em Ciências, Tecnologia e Inovação em Agropecuária) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. 2022. BERTOL, I.; COGO, N. P.; SCHICK, J.; GUDAGNIN, J. C.; AMARAL, A. J. Aspectos financeiros relacionados às perdas de nutrientes por erosão hídrica em diferentes sistemas de manejo do solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 31, p. 133-142, 2007. BHERING, A. S.; CARMO, M. G. F.; MATOS, T. S.; LIMA, E. S. A.; SOBRINHO, N. M. B. A. Soil factors related to the severity of Clubroot in Rio de Janeiro, Brazil. Plant Disease, v. 101, n. 8, p. 1345-1353, 2017. BIZUTI, D. T.; ROBIN, A.; SOARES, T. M.; MORENO, V. S.; ALMEIDA, D. R.; ANDREOTE, F. D.; CASAGRANDE, J. C.; HERRMANN, L.; MELIS, J. V.; PERIM, J. E. L.; MEDEIROS, S. D. S.; SORRINI, T. B.; BRANCALION, P. H. Multifunctional soil recovery during the restoration of Brazil's Atlantic Forest after bauxite mining. Journal of Applied Ecology, v. 59, n. 9, p. 2262-2273, 2022. 91 BLAAK, H.; VAN HOEK, A. H.; HAMIDJAJA, R. A.; VAN DER PLAATS, R. Q. J.; KERKHOF-DE HEER, L.; HUSMAN, A. M. R.; SCHETS, F. M. Distribution, Numbers, and Diversity of ESBL-Producing E. coli in the Poultry Farm Environment. PloS one, v. 10, n. 8, p. e0135402, 2015. BLAIR, J. M. A.; WEBBER, M. A.; BAYLAY, A. J.; OGBOLU, D. O.; PIDDOCK, L. J. V.; Molecular mechanisms of antibiotic resistance. Nat Rev Microbiol, v. 1, n. 13, p. 42–51, 2015. BLAIR, J. M. A.; RICHMOND, G. E.; PIDDOCK, L. J. V. Multidrug efflux pumps in Gram- negative bacteria and their role in antibiotic resistance. Future microbiology, v. 9, n. 10, p. 1165-1177, 2014. BLAIS, J. F.; DJEDIDI, Z.; CHEIKH, R. B.; TYAGI, R. D. E.; MERCIER, G. Metals precipitation from effluents. Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management, v. 12, n. 3, p. 135-149, 2008. BOKMA-BAKKER, M. H.; BONDT, N.; NEIJENHUIS, F.; MEVIUS, D. J.; RUITER, S. J. M. Antibiotic Use in Brazilian Broiler and Pig Production: An Indication and Forecast of Trends (2014). Disponível em: https://edepot.wur.nl/297414. Acesso em: 14 dez. 2023. BRACHER, F. With a Little Help from Good Friends–Boosters for the Prevention of Undesired Enzymatic Degradation of Anti-infective Drugs. Journal of Infectiology and Epidemiology, v. 2, n. 4, 2019. BRANDJES, P. J.; WIT, J.; MEER, H. G. Livestock and the environment: finding a balance. Wageningen: IAC, 1996. BRASIL. Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (2012). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 02 jun. 2022. BRCAST. Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Orientações do EUCAST para a detecção de mecanismos de resistência e resistências específicas de importância clínica e/ou epidemiológica (2018). Disponível em: https://brcast.org.br/wp- content/uploads/2022/07/Orientacoes-do-EUCAST-para-a-deteccao-de-mecanismos-de- resistencia-e-resistencias-especificas-de-importancia-clinica-e-ou-epidemiologica.pdf. Acesso em: 16 out. 2024. BRCAST. Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos: Método de Disco-Difusão (2023). Disponível em: https://brcast.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Metodo-de-Disco-Difusao-BrCAST-15-ago- 2023-1.pdf. Acesso em: 16 out. 2024. BURKI, T. K. Tackling antimicrobial resistance in food-producing animals. The Lancet Respiratory Medicine, v. 6, n. 2, p. 93-94, 2018. BUSH, K. Metallo‐β‐Lactamases: A Class Apart. Clinical Infectious Diseases, v. 27, n. s1, p. S48–S53, 1998. 92 CABRAL, L.; GIOVANELLA, P.; GIANELLO, C.; BENTO, F. M.; ANDREAZZA, R.; CAMARGO, F. A. O. Isolation and characterization of bacteria from mercury contaminated sites in Rio Grande do Sul, Brazil, and assessment of methylmercury removal capability of a Pseudomonas putida V1 strain. Biodegradation, v. 24, p. 319-331, 2013. CAI, Y.; CHEN, C.; ZHAO, M.; YU, X.; LAN, K.; LIAO, K.; GUO, P.; ZHANG, W.; MA, X.; HE, Y.; ZENG, J.; CHEN, L.; JIA, W.; TANG, Y. W.; HUANG, B. High Prevalence of Metallo-β-Lactamase-Producing Enterobacter cloacae From Three Tertiary Hospitals in China. Frontiers in Microbiology, v. 10, 2019. CAILLE, O.; ROSSIER, C.; PERRON, K. A Copper-Activated Two-Component System Interacts with Zinc and Imipenem Resistance in Pseudomonas aeruginosa. Journal of Bacteriology, v. 189, n. 13, p. 4561–4568, 2007. CALDEIRA, L. G. M. Pesquisa de resíduos de antimicrobianos em ovos e validação de método multirresíduos qualitativo e confirmatório por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas sequencial. 2012. 138 f. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2012. CALEGARI, A.; MONDARDO, A.; BULISANI, E. A.; WILDNER, L. P.; COSTA, M. B. B.; ALCÂNTARA, P. B.; MIYASAKA, S.; AMADO, T. J. C. Adubação verde no sul do Brasil. Rio de Janeiro: AS-PTA, 1993. CARVALHO, T. S.; JESUS, E. D. C.; BARLOW, J.; GARDNER, T. A.; SOARES, I. C.; TIEDJE, J. M.; MOREIRA, F. M. D. S. Land use intensification in the humid tropics increased both alpha and beta diversity of soil bacteria. Ecology, v. 97, n. 10, p. 2760-2771, 2016. CERQUEIRA, A. E. S.; SILVA, T. H.; NUNES, A. C. S.; NUNES, D. D.; LOBATO, L. C.; VELOSO, T. G. R.; PAULA, S. O.; KASUYA, M. C. M.; SILVA, C. C. Amazon basin pasture soils reveal susceptibility to phytopathogens and lower fungal community dissimilarity than forest. Applied Soil Ecology, v. 131, p. 1-11, 2018. CERQUEIRA, F.; MATAMOROS, V.; BAYONA, J. M.; BERENDONK, T. U.; ELSINGA, G.; HORNSTRA, L. M.; PIÑA, B. Antibiotic resistance gene distribution in agricultural fields and crops. A soil-to-food analysis. Environmental research, v. 177, p. 108608, 2019. CHAPMAN, J. S. Disinfectant resistance mechanisms, cross-resistance, and co- resistance. International biodeterioration & biodegradation, v. 51, n. 4, p. 271-276, 2003. CHATTOPADHYAY, M. K. Use of antibiotics as feed additives: a burning question. Frontiers in microbiology, v. 5, p. 334, 2014. CHEDIACK, S. E.; BAQUEIRO, M. F. Extração e conservação do palmito. In: GALINDO- LEAL, C.; CÂMARA, I. G. Mata Atlântica: Biodiversidade, ameaças e perspectivas. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, 2005. CHEN, J.; CALDERONE, L. A.; PAN, L.; QUIST, T.; PANDELIA, M. E. The Fe and Zn cofactor dilemma. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics, v. 1871, n. 5, p. 140931–140931, 2023. 93 CHIESA, L.; NOBILE, M.; ARIOLI, F.; BRITTI, D.; TRUTIC, N.; PAVLOVIC, R.; PANSERI, S. Determination of veterinary antibiotics in bovine urine by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Food Chemistry, v. 185, p. 7-15, 2015. CHONG, J.; LIU, P.; ZHOU, G.; XIA, J. Using MicrobiomeAnalyst for comprehensive statistical, functional, and meta-analysis of microbiome data. Nature protocols, v. 15, n. 3, p. 799-821, 2020. CHOPRA, I.; ROBERTS, M. Tetracycline antibiotics: Mode of action, applications, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance. Microbiology and Molecular Biology Reviews, v. 65, p. 232 260, 2001. CHOUDHURY, R.; SRIVASTAVA, S. Zinc resistance mechanisms in bacteria. Current Science, v. 81, n. 7, p. 768–775, 2001. CLEARY, D. W.; BISHOP, A. H.; ZHANG, L.; TOPP, E.; WELLINGTON, E. M.; GAZE, W. H. Long-term antibiotic exposure in soil is associated with changes in microbial community structure and prevalence of class 1 integrons. FEMS microbiology ecology, v. 92, n. 10, p. fiw159, 2016. COEMA. Conselho Estadual do Meio Ambiente. Resolução Estadual no 2 de 02 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre padrões e condições para lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras (2017). Disponível em: https://www.semace.ce.gov.br/wp- content/uploads/sites/46/2019/09/COEMA-02-2017.pdf. Acesso em: 2 fev. 2024. CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução no 357 de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento (2005). Disponível em: https://www1.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_35 7_2005_classificacao_corpos_agua_rtfcda_altrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2 011.pdf. Acesso em: 20 mai. 2024. CONEJO, M. C.; GARCÍA, I.; MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, L.; PICABEA, L.; PASCUAL, A. Zinc eluted from siliconized latex urinary catheters decreases OprD expression, causing carbapenem resistance in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 47, n. 7, p. 2313–2315, 2003. CONERH. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Resolução Estadual no 75 de 29 de julho de 2010. Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para prática de reúso direto não potável de água (2010). Disponível em: http://www.seia.ba.gov.br/legislacao- ambiental/resolucoes/resolu-o-conerh-n- 75#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CONERH%20N%C2%BA.- ,75,modalidade%20agr%C3%ADcola%20e%2Fou%20florestal. Acesso em: 20 jan. 2024. COOPER, G. L.; LOUIE, A. R. N. O. L. D.; BALTCH, A. L.; CHU, R. C.; SMITH, R. P.; RITZ, W. J.; MICHELSEN, P. Influence of zinc on Pseudomonas aeruginosa susceptibilities to imipenem. Journal of Clinical Microbiology, v. 31, n. 9, p. 2366–2370, 1993. CORRÊA, J. C.; BENITES, V. M.; REBELLATTO, A. O uso dos resíduos animais como fertilizantes. In: II Simpósio Internacional sobre gerenciamento de resíduos agropecuários e 94 agroindustriais, 2011, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: Embrapa Suínos e Aves, 2011. p. 91-94. CUI, B.; LIANG, S. Monitoring opportunistic pathogens in domestic wastewater from a pilot- scale anaerobic biofilm reactor to reuse in agricultural irrigation. Water, v. 11, n. 6, p. 1283, 2019. D’COSTA, V. M.; KING, C. E.; KALAN, L.; MORAR, M.; SUNG, W. W. L.; SCHWARZ, C.; FROESE, D.; ZAZULA, G.; CALMELS, F.; DEBRUYNE, R.; GOLDING, G. B.; POINAR, H. N.; WRIGHT, G. D. Antibiotic resistance is ancient. Nature, v. 477, n. 7365, p. 457-461, 2011. DALLANORA, F.; DALLANORA, L. M. F.; DALLANORA, A. F.; BOHNEBERGER, G.; AGOSTINI, F. M. D.; CARVALHO, D.; REMOR, A. P. Pseudomonas aeruginosa multirresistente em isolados de efluente hospitalar e doméstico na rede coletora pública. Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde, v. 1, n. 1, p. 46-55, 2023. DANTAS, M. E.; SHINZATO, E.; MEDINA, A. I. D. M.; SILVA, C. R. D.; PIMENTEL, J.; LUMBRERAS, J. F.; CALDERANO, S. B.; FILHO, A. D. C. Diagnóstico Geoambiental do Estado do Rio De Janeiro (2015). Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/media/artigo_geoambiental RJ.pdf. Acesso em: 04 jul. 2018. DARVILLE, T. Imipenem and meropenem. Seminars in Pediatric Infectious Diseases, v. 10, n. 1, p. 38–44, 1 1999. DAVIES, J.; DAVIES, D. Origins and evolution of antibiotic resistance. Microbiology and molecular biology reviews, v. 74, n. 3, p. 417-433, 2010. DEFALCO, T. Caracterização de bactérias resistentes a metais pesados e o potencial para biorremediação. 2022. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo, Piracicaba. 2022. DEGGERONI, A. F.; LUTINSKI, J. A.; BUSATO, M. A. Vigilância ambiental em saúde: Uma década de experiência no atendimento de agravos à saúde em Chapecó-SS. Temas em Saúde, v. 22, n.1, p. 197–221, 2022. DELANGIZ, N.; VARJOVI, M. B.; LAJAYER, B. A.; GHORBANPOUR, M. Beneficial microorganisms in the remediation of heavy metals. Molecular Aspects of Plant Beneficial Microbes in Agriculture, p. 417-423, 2020. DELGADO-BAQUERIZO, M.; HU, H. W.; MAESTRE, F. T.; GUERRA, C. A.; EISENHAUER, N.; ELDRIDGE, D. J.; ZHU, Y. G.; CHEN, Q. L.; TRIVEDI, P.; DU, S.; MAKHALANYANE, T. P.; VERMA, J. P.; GOZALO, B.; OCHOA, V.; ASENSIO, S.; WANG, L.; ZAADY, E.; ILLÁN, J. G.; SIEBE, C.; GREBENC, T.; ZHOU, X.; LIU, Y. R.; BAMIGBOYE, A. R.; BLANCO-PASTOR, J. L.; HE, J. Z. The global distribution and environmental drivers of the soil antibiotic resistome. Microbiome, v. 10, n. 1, p. 219, 2022. DODDS, D. R. Antibiotic resistance: A current epilogue. Biochemical pharmacology, v. 134, p. 139-146, 2017. 95 DONAGEMA, G. K.; CAMPOS, D. B.; CALDERANO, S. B.; TEIXEIRA, W. G.; VIANA, J. M. Manual de métodos de análise de solo. Embrapa Solos-Documentos, 2011. DUPONT, C. L.; GRASS, G.; RENSING, C. Copper toxicity and the origin of bacterial resistance-new insights and applications. Metallomics, v. 3, n. 11, p. 1109-1118, 2011. EC. European Commission. Regulamento da Comissão 2021/1760. Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento 2019/6 do Parlamento Europeu e do Conselho, estabelecendo os critérios para a designação de agentes antimicrobianos a reservar para o tratamento de certas infeções em seres humanos (2021). Disponível em: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R1760. Acesso em: 21 ags. 2023. EC. European Commission. Regulamento de Execução 2022/1255 da Comissão. Regulamento de 19 de julho de 2022 que designa antimicrobianos ou grupos de antimicrobianos reservados para o tratamento de certas infecções em seres humanos, em conformidade com o Regulamento 2019/6 do Parlamento Europeu e do Conselho (2022). Disponível em: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1255. Acesso em: 21 ags. 2023. EC. European Commission. Regulamento do Conselho no 1831/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho. Regulamento de 22 de setembro de 2003 relativo a aditivos para utilização na alimentação animal (2003). Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1831. Acesso em: 21 ags. 2023. EC. European Commission. Regulamento do Conselho no 2821/98. Regulamento de 17 de Dezembro de 1998, que altera, no que respeita à retirada da autorização de determinados antibióticos, a Directiva 70/524/EEC relativa aos aditivos nos alimentos para animais (1998). Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31998R2821. Acesso em: 21 ags. 2023. ECDC. European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2017 (2018). Disponível em: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AMR-surveillance-EARS-Net- 2017-updated-dec-18.pdf. Acesso em: 16 out. 2024. EL-TELBANY, M.; MOHAMED, A. A.; YAHYA, G.; ABDELGHAFAR, A.; ABDEL- HALIM, M. S.; SABER, S.; ALFALEH, M. A.; MOHAMED, A. H.; ABDELRAHMAN, F.; ALI, G. H.; ABDEL-HALEEM, M. Combination of Meropenem and Zinc Oxide Nanoparticles; Antimicrobial Synergism, Exaggerated Antibiofilm Activity, and Efficient Therapeutic Strategy against Bacterial Keratitis. Antibiotics, v. 11, n. 10, p. 1374, 2022. EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Visão e tendências sobre intensificação e sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola (2024). Disponível em: https://www.embrapa.br/visao/intensificacao-e-sustentabilidade-dos-sistemas-de-producao- agricolas. Acesso em: 12 jan. 2025. ESPEDIDO, B.; IREDELL, J.; THOMAS, L.; ZELYNSKI, A. Wide Dissemination of a Carbapenemase Plasmid among Gram-Negative Bacteria: Implications of the Variable Phenotype. Journal of Clinical Microbiology, v. 43, n. 9, p. 4918–4919, 2005. 96 FALODUN, O. I.; IKUSIKA, E. O. Extended spectrum and metallo-beta-lactamase Pseudomonas species from poultry and piggery waste. MicroMedicine, v. 7, n. 2, p. 37–45, 2019. FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Water for Sustainable Food and Agriculture: A report was produced for the G20 Presidency of Germany. Roma: Food & Agriculture Org, 2017. FAORO, H.; ALVES, A. C.; SOUZA, E. M.; RIGO, L. U.; CRUZ, L. M.; AL-JANABI, S. M.; MONTEIRO, R. A.; BAURA, V. A.; PEDROSA, F. O. Influence of soil characteristics on the diversity of bacteria in the Southern Brazilian Atlantic Forest. Applied and environmental microbiology, v. 76, n. 14, p. 4744-4749, 2010. FARIAS, B. O. D.; BIANCO, K.; NASCIMENTO, A. P. A.; BRITO, A. S. G.; MOREIRA, T. C.; CLEMENTINO, M. M. Genomic analysis of multidrug-resistant Enterococcus faecium harboring vanA gene from Wastewater Treatment plants. Microbial Drug Resistance, v. 28, n. 4, p. 444-452, 2022. FDA. Food and Drug Administration. Fact Sheet: Veterinary Feed Directive Final Rule and Next Steps (2017). Disponível em: https://wwwfdagov/animalveterinary/developmentapprovalprocess/ucm449019htm. Acesso em: 18 jan. 2024. FERREIRA, P. F. A.; ROCHA, F. I.; HOWE, A.; BARBOSA, D. R.; JESUS, E. D. C.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. D.; COELHO, I. D. S. Chemical attributes, bacterial community, and antibiotic resistance genes are affected by intensive use of soil in agro- ecosystems of the Atlantic Forest, Southeastern Brazil. Environmental Geochemistry and Health, v. 46, n. 4, p. 123, 2024. FERREIRA, P. F. A.; XAVIER, J. F.; BERTHOLOTO, D. M.; MELO, D. A. D.; CORREIA, T. R.; COELHO, S. D. M. D. O.; SOUZA, M. M. S. D.; LEAL, M. A. D. A.; ARAÚJO, E. D. S.; COELHO, I. D. S. Effect of composting on the microbiological and parasitic load in animal production wastes in Brazil. International journal of recycling organic waste in agriculture, v. 10, n. 3, p. 265-273, 2021. FERREIRA, P. F. A.; XAVIER, J. F.; NUNES, J. F.; FONSECA, I. P.; COELHO, S. M. O.; SOUZA, M. M. S.; COELHO, I. S. Bacteria and antimicrobial resistance profile during the composting process of wastes from animal production. Brazilian Journal of Microbiology, v. 54, n. 2, p. 1157-1167, 2023. FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. 182p. FUJII, K. Y.; DITTRICH, J. R.; CASTRO, E. A.; SILVEIRA, E. O. Processos de tratamento de resíduos de cocheira e a redução ou eliminação de ovos e larvas infectantes do gênero Strongylus spp. Arquivos do Instituto Biológico, v. 81, n. 3, p. 226-231, 2014. GALANI, I.; SOULI, M.; CHRYSSOULI, Z.; ORLANDOU, K.; GIAMARELLOU, H. Characterization of a new integron containing blaVIM-1 and aac(6′)-IIc in an Enterobacter 97 cloacae clinical isolate from Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 55, n. 5, p. 634–638, 2005. GARLIPP, F.; HESSEL, E. F.; WEGHE, V. D.; HERMAN, F. A. Characteristics of gas generation (NH3, CH4, N2O, CO2, H2O) from horse manure added to different bedding materials used in deep litter bedding systems. Journal of Equine Veterinary Science, v. 31, p. 383-395, 2011. GARRITY, G. M.; BELL, J. A.; LIBURUN, T. G. Taxonomic outline of prokaryotes. In: BRENNER, D. J.; KRIEG, N. R.; STALEY, J. T.; GARRITY, G. M. Bergey’s manual of systematic bacteriology. New York: Springer, 2004. p. 1-399. GILLER, K. E.; WITTER, E.; MCGRATH, S. P. Toxicity of heavy metals to microorganisms and microbial processes in agricultural soils: a review. Soil biology and biochemistry, v. 30, n. 10-11, p. 1389-1414, 1998. GÓMEZ, E. M. P.; DOMÍNGUEZ, R. E.; LÓPEZ, D. A.; TÉLLEZ, J. F.; MARINO, M. D.; ALMADA, N.; GANGE, J. M.; MOYANO, E. L. Chicken litter: A waste or a source of chemicals? Fast pyrolysis and hydrothermal conversion as alternatives in the valorisation of poultry waste. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 169, p. 105796, 2023. GONÇALVES, R. F. Desinfecção de águas residuárias. Rio de Janeiro: ABES/RiMA, 2003. GONSALVES, A. D. A.; ARAÚJO, C. R. M.; LEITE FILHO, C. A.; MEDEIROS, F. S. D. Contextualizando reações ácido-base de acordo com a teoria protônica de Brönsted-Lowry usando comprimidos de propranolol e nimesulida. Química Nova, v. 36, p. 1236-1241, 2013. GONZÁLEZ, J. M.; MEINI, M. R.; TOMATIS, P. E.; MARTÍN, F. J. M.; CRICCO, J. A.; VILA, A. J. Metallo-β-lactamases withstand low Zn (II) conditions by tuning metal-ligand interactions. Nature chemical biology, v. 8, n. 8, p.698-700, 2012. GONZÁLEZ, J. M.; MARTÍN, F. J. M.; COSTELLO, A. L.; TIERNEY, D. L.; VILA, A. J. The Zn2 position in metallo-β-lactamases is critical for activity: a study on chimeric metal sites on a conserved protein scaffold. Journal of molecular biology, v. 5, n. 373, p.1141-1156, 2007. GOSS-SOUZA, D.; MENDES, L. W.; BORGES, C. D.; BARETTA, D.; TSAI, S. M.; RODRIGUES, J. L. Soil microbial community dynamics and assembly under long-term land use change. FEMS Microbiology Ecology, v. 93, n. 10, p. fix109, 2017. GUARDABASSI, L.; KRUSE, H. Princípios da Utilização Prudente e Racional de Antimicrobianos em Animais. In: GUARDABASSI, L.; JENSEN, L. B.; KRUSE, H. Guia de Antimicrobianos em Veterinária. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 17-29. GUERRERO, M. G. G. Sporulation, Structure Assembly, and Germination in the Soil Bacterium Bacillus thuringiensis: Survival and Success in the Environment and the Insect Host. Microbiology Research, v. 14, n. 2, p. 466-491, 2023. GURON, G. K.; ARANGO-ARGOTY, G.; ZHANG, L.; PRUDEN, A.; PONDER, M. A. Effects of dairy manure-based amendments and soil texture on lettuce-and radish-associated 98 microbiota and resistomes. Msphere, v. 4, n. 3, p. 10-1128, 2019. HABIG, J.; SWANEPOEL, C. Effects of conservation agriculture and fertilization on soil microbial diversity and activity. Environments, v. 2, n. 3, p. 358-384, 2015. HAHNE, J.; ISELE, D.; HEILBORN, D. H. V.; CZAJA-HASSE, L.; HÜTTEL, B.; LIPSKI, A. Galactobacter caseinivorans gen. nov., sp. nov. and Galactobacter valiniphilus sp. nov., two novel species of the family Micrococcaceae, isolated from high bacterial count raw cow’s milk. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, v. 69, n. 9, p. 2862-2869, 2019. HAMZA, E.; DORGHAM, S. M.; HAMZA, D. A. Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in broiler poultry farming in Egypt. Journal of Global Antimicrobial Resistance, v. 7, p. 8–10, 2016. HANDAM, N. B.; SILVA, A. B. L. G. D.; MARTINS, A. S.; SANTOS, J. A. A. D. Agricultural reuse: comparison between Brazilian and international quality standards. International Journal of Hidrology, v. 5, p. 28-31, 2021. HANDAM, N. B.; SILVA, A. B. L. G.; SILVA, R. B.; MOURA, P. G.; CARVAJAL, E.; SOTERO-MARTINS, A.; SANTOS, J. A. A. D. Qualidade sanitária de águas de reúso para irrigação na agricultura no Brasil. Revista Ambiente & Água, v. 17, p. e2809, 2022. HE, Y.; YUAN, Q.; MATHIEU, J.; STADLER, L.; SENEHI, N.; SUN, R.; ALVAREZ, P. J. Antibiotic resistance genes from livestock waste: occurrence, dissemination, and treatment. NPJ Clean Water, v. 3, n. 1, p. 4, 2020. HECK, K.; MARCO, É. G.; DUARTE, M. W.; SALAMONI, S. P.; VAN DER SAND, S. Pattern of multiresistant to antimicrobials and heavy metal tolerance in bacteria isolated from sewage sludge samples from a composting process at a recycling plant in southern Brazil. Environmental Monitoring and Assessment, v. 187, p. 1-11, 2015. HENAO, S. G.; GHNEIM-HERRERA, T. Heavy metals in soils and the remediation potential of bacteria associated with the plant microbiome. Frontiers in Environmental Science, v. 9, p. 604216, 2021. HERNANI, L. C.; FREITAS, P. D.; PRUSKI, F. F.; MARIA, I. C.; FILHO, C. D. C.; LANDERS, J. N. A erosão e seu impacto: uso agrícola dos solos brasileiros. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2002. HEUER, H.; SOLEHATI, Q.; ZIMMERLING, U.; KLEINEIDAM, K.; SCHLOTER, M.; MÜLLER, T.; FOCKS, A.; THIELE-BRUHN, S.; SMALLA, K. Accumulation of sulfonamide resistance genes in arable soils due to repeated application of manure containing sulfadiazine. Applied and Environmental Microbiology, v. 77, n. 7, p. 2527-2530, 2011. HEYDARI, A.; KIM, N. D.; HORSWELL, J.; GIELEN, G.; SIGGINS, A.; TAYLOR, M.; BROMHEAD, C.; PALMER, B. R. Co-selection of heavy metal and antibiotic resistance in soil bacteria from agricultural soils in New Zealand. Sustainability, v. 14, n. 3, p. 1790, 2022. 99 HICKS, M. H. Results of new FDA rules on antibiotic use in US food-producing animals. Journal of Public Health, v. 42, n. 4, p. e573-e574, 2020. HIRAISHI, A.; IMHOFF, J. F. Rhodoplanes. In: RAINEY, F.; KÄMPFER, P.; TRUJILLO, M.; CHUN, J.; DEVOS, P.; HEDLUND, B.; DEDYSH, S. Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria. Hoboken, NJ: Wiley, 2015. p. 1-12. HOELZER, K.; WONG, N.; THOMAS, J.; TALKINGTON, K.; JUNGMAN, E.; COUKELL, A. Antimicrobial drug use in food-producing animals and associated human health risks: what, and how strong, is the evidence? BMC veterinary research, v. 13, p. 1-38, 2017. HOU, J.; WAN, W.; MAO, D.; WANG, C.; MU, Q.; QIN, S.; LUO, Y. Occurrence and distribution of sulfonamides, tetracyclines, quinolones, macrolides, and nitrofurans in livestock manure and amended soils of Northern China. Environmental Science and Pollution Research, v. 22, p. 4545-4554, 2015. HU, H. W.; WANG, J. T.; SINGH, B. K.; LIU, Y. R.; CHEN, Y. L.; ZHANG, Y. J.; HE, J. Z. Diversity of herbaceous plants and bacterial communities regulates soil resistome across forest biomes. Environmental microbiology, v. 20, n. 9, p. 3186-3200, 2018. IBEKWE, A.; DURSO, L.; DUCEY, T. F.; OLADEINDE, A.; JACKSON, C. R.; FRYE, J. G.; DUNGAN, R.; MOORMAN, T.; BROOKS, J. P.; OBAYIUWANA, A.; KARATHIA, H.; FANELLI, B.; HASAN, N. Diversity of Plasmids and Genes Encoding Resistance to Extended- Spectrum β-Lactamase in Escherichia coli from Different Animal Sources. Microorganisms, v. 9, n. 5, p. 1057, 2021. IMRAN, M.; DAS, K. R.; NAIK, M. M. Co-selection of multi-antibiotic resistance in bacterial pathogens in metal and microplastic contaminated environments: An emerging health threat. Chemosphere, v. 215, p. 846–857, 2019. JACOBSEN, C. S.; HJELMSØ, M. H. Agricultural soils, pesticides and microbial diversity. Current opinion in biotechnology, v. 27, p. 15-20, 2014. JOHNS, I. C.; ADAMS, E. L. Trends in antimicrobial resistance in equine bacterial isolates: 1999-2012. Veterinary Record, v. 176, n. 13, p. 334-334, 2015. JUNIOR, A. C. G; LUCHESE, E. B.; LENZI, E. Avaliação da fitodisponibilidade de cádmio, chumbo e crômio, em soja cultivada em latossolo vermelho escuro tratado com fertilizantes comerciais. Química Nova, v. 23, n. 2, p. 173–177, 2000. KASSAMBARA, A.; MUNDT, F. Factoextra: Extract and visualize the results of multivariate data analyses. R Packag, 2018. KHAN, A. U.; MARYAM, L.; ZARRILLI, R. Structure, Genetics and Worldwide Spread of New Delhi Metallo -lactamase (NDM): a threat to public health. BMC Microbiology, v. 17, n. 1, 2017. KNAPP, C. W.; CALLAN, A. C.; AITKEN, B.; SHEARN, R.; KOENDERS, A.; HINWOOD, A. Relationship between antibiotic resistance genes and metals in residential soil samples from Western Australia. Environmental Science and Pollution Research, v. 24, p. 2484-2494, 100 2017. KNAPP, C. W.; MCCLUSKEY, S. M.; SINGH, B. K.; CAMPBELL, C. D.; HUDSON, G.; GRAHAM, D. W. Antibiotic resistance gene abundances correlate with metal and geochemical conditions in archived Scottish soils. PloS one, v. 6, n. 11, p. e27300, 2011. KOMAR, S.; MISKEWITZ, R.; WESTENDORF, M.; WILLIAMS. C. A. Effects of bedding type on compost quality of equine stall waste: Implications for small horse farms. Journal of Animal Science, v. 90, p. 1069-1075, 2012. KORISH, M. A.; ATTIA, Y. A. Evaluation of heavy metal content in feed, litter, meat, meat products, liver, and table eggs of chickens. Animals, v. 10, n. 4, p. 727, 2020. KUTSZEPA D. O uso indiscriminado de antibióticos na bovinocultura leiteira uma análise dos riscos para o meio ambiente e a saúde humana. Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 5, p.1, 2009. KYAKUWAIRE, M.; OLUPOT, G.; AMODING, A.; NKEDI-KIZZA, P.; BASAMBA, T. A. How safe is chicken litter for land application as an organic fertilizer?: A review. International journal of environmental research and public health, v. 16, n. 19, p. 3521, 2019. LANNA, A. S. R. D.; FERNANDES, K. C. B.; CLEMENTINO, M. B. M.; BRITO, A. S. G. D. Pesquisa de microrganismos resistentes aos metais pesados e de mecanismo de co- resistência e resistência cruzada aos antimicrobianos na baía de guanabara. FIOCRUZ: Instituto Nacional de controle de qualidade em saúde. 2022. LARSSON, D. G. J.; FLACH, C. F. Antibiotic resistance in the environment. Nature Reviews Microbiology, v. 20, n. 5, p. 257-269, 2022. LAURENCE, J. Biologia: Ensino Médio. São Paulo: Nova Geração, 2005. 696 p. LEAL, R. M. P.; FIGUEIRA, R. F.; TORNISIELO, V. L.; REGITANO, J. B. Occurrence and sorption of fluoroquinolones in poultry litters and soils from São Paulo State, Brazil. Science of the total Environment, v. 432, p. 344-349, 2012. LEMOS, L. N.; PEDRINHO, A.; VASCONCELOS, A. T. R.; TSAI, S. M.; MENDES, L. W. Amazon deforestation enriches antibiotic resistance genes. Soil Biology and Biochemistry, v. 153, p. 108110, 2021. LENTZ, S. A. M. Atualização sobre Uso Racional de Antimicrobianos e Boas Práticas de Produção: Trabalhando juntos para combater a resistência aos antimicrobianos (2022). Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos- agropecuarios/insumos-pecuarios/resistencia-aos- antimicrobianos/publicacoes/Apostila_AtualizaosobreUsoRacionaldeAntimicrobianoseBoasP rticasdeProduo.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023. LI, H. Z.; YANG, K.; LIAO, H.; LASSEN, S. B.; SU, J. Q.; ZHANG, X.; CUI, L.; ZHU, Y. G. Active antibiotic resistome in soils unraveled by single-cell isotope probing and targeted metagenomics. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 119, n. 40, p. e2201473119, 2022. 101 LIMA, M.; ARAUJO, B. M. D.; SOARES, S. R. A.; SANTOS, A. S. P.; VIEIRA, J. M. P. Water reuse potential for irrigation in Brazilian hydrographic regions. Water Supply, v. 21, n. 6, p. 2799-2810, 2021. LIMANSKY, A. S.; MUSSI, M. A.; VIALE, A. M. Loss of a 29-Kilodalton Outer Membrane Protein in Acinetobacter baumannii Is Associated with Imipenem Resistance. Journal of Clinical Microbiology, v. 40, n. 12, p. 4776–4778, 2002. LONDOÑO-FRANCO, L. F.; LONDOÑO-MUÑOZ, P. T.; MUÑOZ-GARCÍA, F. G. Los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial, v. 14, n. 2, p. 145-153, 2016. LOPES, E. S.; PARENTE, C. E.; PICÃO, R. C.; SELDIN, L. Irrigation Ponds as Sources of Antimicrobial-Resistant Bacteria in Agricultural Areas with Intensive Use of Poultry Litter. Antibiotics, v. 11, n. 11, p. 1650, 2022. MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; BENDER, K. S.; BUCKLEY, D. H.; STAHL, D. A. Microbiologia de Brock. Porto Alegre: Artmed, 2016. MAGIORAKOS, A. P.; SRINIVASAN, A.; CAREY, R. B.; CARMELI, Y.; FALAGAS, M. E.; GISKE, C. G.; HARBARTH, S.; HINDLER, J. F.; KAHLMETER, G.; OLSSON- LILJEQUIST, B.; PATERSON, D. L.; RICE, L. B.; STELLING, J.; STRUELENS, M. J.; VATOPOULOS, A.; WEBER, J. T.; MONNET, D. L. Multidrug-resistant, extensively drug- resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clinical Microbiology and Infection, v. 18, n. 3, p. 268– 281, 2012. MAJEWSKI, P.; WIECZOREK, P.; OJDANA, D;SIEŃKO, A.; KOWALCZUK, O.; SACHA, P.; NIKLINSKI, J. TRYNISZEWSKA, E. Altered Outer Membrane Transcriptome Balance with AmpC Overexpression in Carbapenem-Resistant Enterobacter cloacae. Frontiers in Microbiology, v. 7, 2016. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa no 1, de 13 de janeiro de 2020 (2020). Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt- br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/arquivos- alimentacao-animal/legislacao/INM000000012020.pdf. Acesso em: 29 nov. 2023. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa No 14 de 17 de maio de 2012. Regulamento para a importação, fabricação e uso das substâncias antimicrobianas espiramicina e eritromicina com finalidade de aditivo zootécnico na alimentação animal (2012). Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt- br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/arquivos- alimentacao-animal/legislacao/instrucao-normativa-no-14-de-17-de-maio-de-2012.pdf. Acesso em: 25 jan. 2024. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n° 26 de 09 de julho de 2009. Regulamento técnico para a fabricação, o controle de qualidade, a comercialização e o emprego de produtos antimicrobianos de uso veterinário (2009). Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos- 106 J.; SILVA, L. M. L. R.; SIMÕES, E. A. F.; SIMPSON, A. J. H.; SINGH, A.; SINGH, S.; SINTO, R.; SOLIMAN, S. S. M.; SORANEH, S.; STOESSER, N.; STOEVA, T. Z.; SWAIN, C. K.; SZARPAK, L.; SREE SUDHA, T. Y.; TABATABAI, S.; TABCHE, C.; TAHA, Z. M.- A.; TAN, K.-K.; TASAK, N.; TAT, N. Y.; THAIPRAKONG, A.; THANGARAJU, P.; TIGOI, C. C.; TIWARI, K.; TOVANI-PALONE, M. R.; TRAN, T. H.; TUMURKHUU, M.; TURNER, P.; UDOAKANG, A. J.; UDOH, A.; ULLAH, N.; ULLAH, S.; VAITHINATHAN, A. G.; VALENTI, M.; VOS, T.; VU, H. T. L.; WAHEED, Y.; WALKER, A. S.; WALSON, J. L.; WANGRANGSIMAKUL, T.; WEERAKOON, K. G.; WERTHEIM, H. F. L.; WILLIAMS, P. C. M.; WOLDE, A. A.; WOZNIAK, T. M.; WU, F.; WU, Z.; YADAV, M. K. K.; YAGHOUBI, S.; YAHAYA, Z. S.; YARAHMADI, A.; YEZLI, S.; YISMAW, Y. E.; YON, D. K.; YUAN, C.-W.; YUSUF, H.; ZAKHAM, F.; ZAMAGNI, G.; ZHANG, H.; ZHANG, Z.-J.; ZIELIŃSKA, M.; ZUMLA, A.; ZYOUD, S. H. H.; ZYOUD, S. H.; HAY, S. I.; STERGACHIS, A.; SARTORIUS, B.; COOPER, B. S.; DOLECEK, C.; MURRAY, C. J. L. Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. The Lancet, v. 404, n. 10459, p. 1199-1226, 2024. NAVARRETE, A. A.; KURAMAE, E. E.; HOLLANDER, M.; PIJL, A. S.; VEEN, J. A. V.; TSAI, S. M. Acidobacterial community responses to agricultural management of soybean in Amazon forest soils. FEMS microbiology ecology, v. 83, n. 3, p. 607-621, 2013. NESME, J.; SIMONET, P. The soilresistome: a critical review on antibiotic resistance origins, ecology and dissemination potential in telluric bacteria. Environmental microbiology, v. 17, n. 4, p. 913-930, 2015. NGUYEN, C. C.; HUGIE, C. N.; KILE, M. L. Daneshmand, t.n. Association between heavy metals and antibiotic-resistant human pathogens in environmental reservoirs: A review. Front. Environ. Sci. Eng, v.13, p.1-17, 2019. NHUNG, N. T.; CHANSIRIPORNCHAI, N.; CARRIQUE-MAS, J. J. Antimicrobial Resistance in Bacterial Poultry Pathogens: A Review. Frontiers in veterinary science, v. 4, p. 126, 2017. NICOLOSO, R. S.; LOURENZI, C. R.; BRUNETTO, G. Gestão dos resíduos da produção animal: reciclagem como fertilizante e qualidade do solo. Brasília, DF: Embrapa; Concórdia: Sbera, 2024. 283 p. NIES, D. H. Efflux-mediated heavy metal resistance in prokaryotes. FEMS Microbiology Reviews, v. 27, n. 2-3, p. 313–339, 2003. NIES, D. H. Microbial heavy-metal resistance. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 51, n. 6, p. 730–750, 1999. NIES, D. H. The cobalt, zinc, and cadmium efflux system CzcABC from Alcaligenes eutrophus functions as a cation-proton antiporter in Escherichia coli. Journal of bacteriology, v. 177, n. 10, p. 2707–2712, 1995. NIKAIDO, H. Multidrug efflux pumps of gram-negative bacteria. Journal of Bacteriology, v. 178, n. 20, p. 5853–5859, 1996. 107 NISHINO, K.; NIKAIDO, E.; YAMAGUCHI, A. Regulation of Multidrug Efflux Systems Involved in Multidrug and Metal Resistance of Salmonella enterica Serovar Typhimurium. Journal of Bacteriology, v. 189, n. 24, p. 9066–9075, 2007. NIST. National Institute of Standards and Technology. Standard Reference Materials - SRM 2709 (2003). NIX, D. E.; MAJUMDAR, A. K.; DINUBILE, M. J. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ertapenem: an overview for clinicians. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 53, n. suppl_2, p. ii23–ii28, 2004. NÚÑEZ, J. E. V.; SOBRINHO, N. M. B. D. A.; MAZUR, N. Sistemas de preparo de solo e acúmulo de metais pesados no solo e na cultura do pimentão (Capsicum Annum L.). Ciência Rural, v. 36, p. 113-119, 2006. OKSANEN, J.; BLANCHET, F. G.; FRIENDLY, M.; KINDT, R.; LEGENDRE, P.; MCGLINN, D.; MINCHIN, P. R.; O’HARA, R. B.; SIMPSON, G. L.; SOLYMOS, P.; STEVENS, M. H. H. Vegan: Community Ecology Package. Vienna: R Found. Stat. Comput. Sch, 2016. OLIVEIRA, C. C. D. Ocorrência de genes de resistência a antimicrobianos em solos de área agrícola e de reserva legal em Nova Friburgo, RJ. 2019. 60 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia, Ciência do Solos) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. 2019. OLIVEIRA, C. C.; LOPES, E. S.; BARBOSA, D. R.; PIMENTA, R. L.; SOBRINHO, N. M. B. A.; COELHO, S. M. O.; SOUZA, M. M. S.; COELHO, I. S. Occurrence of the colistin resistance mcr-1 gene in soils from intensive vegetable production and native vegetation. European Journal of Soil Science, v. 70, n. 4, p. 876-881, 2019. O'NEILL, J. Antimicrobials in agriculture and the environment: reducing unnecessary use and waste (2015). Disponível em: https://amr- review.org/sites/default/files/Antimicrobials%20in%20agriculture%20and%20the%20environ ment%20-%20Reducing%20unnecessary%20use%20and%20waste.pdf. Acesso em: 21 nov. 2023. O'NEILL, J. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations (2016). Disponível em: https://amr- review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf. Acesso em: 21 nov. 2023. PAL, C.; ASIANI, K.; ARYA, S.; RENSING, C.; STEKEL, D. J.; LARSSON, D. G. J.; HOBMAN, J. L. Metal Resistance and its association with antibiotic resistance. Advances in Microbial Physiology, v. 70, p. 261–313, 2017. PALMA, E.; TILOCCA, B.; RONCADA, P. Antimicrobial resistance in veterinary medicine: An overview. International journal of molecular sciences, v. 21, n. 6, p. 1914, 2020. 111 Colistin-resistant Enterobacteriaceae isolated from process waters and wastewater from German poultry and pig slaughterhouses. Frontiers in Microbiology, v. 11, p. 575391, 2020. SCHMITTGEN, T. D.; LIVAK, K. J. Analyzing real-time PCR data by the comparative CT method. Nature protocols, v. 3, n. 6, p. 1101-1108, 2008. SEGATA, N.; IZARD, J.; WALDRON, L.; GEVERS, D.; MIROPOLSKY, L.; GARRETT, W. S.; HUTTENHOWER, C. Metagenomic biomarker discovery and explanation. Genome biology, v. 12, p. 1-18, 2011. SEILER, C.; BERENDONK, T. U. Heavy metal driven co-selection of antibiotic resistance in soil and water bodies impacted by agriculture and aquaculture. Frontiers in microbiology, v. 3, p. 399, 2012. SERWECIŃSKA, L.; KIEDRZYŃSKA, E.; KIEDRZYŃSKI, M. A catchment-scale assessment of the sanitary condition of treated wastewater and river water based on fecal indicators and carbapenem-resistant Acinetobacter spp. Science of the Total Environment, v. 750, p. 142266, 2021. SHAO, Y.; WANG, Y.; YUAN, Y.; XIE, Y. A systematic review on antibiotics misuse in livestock and aquaculture and regulation implications in China. Science of The Total Environment, v. 798, p. 149205, 2021. SHEORAN, A. S.; SHEORAN, V. Heavy metal removal mechanism of acid mine drainage in wetlands: a critical review. Minerals engineering, v. 19, n. 2, p. 105-116, 2006. SHI, H.; JIANG, Y.; YANG, Y.; PENG, Y.; LI, C. Copper metabolism in Saccharomyces cerevisiae: An update. Biometals, v. 34, n. 1, p. 3-14, 2021. SILVA, J. L. B. C.; LIMA PEQUENO, O. T. B.; ROCHA, L. K. S.; DE ARAÚJO, E. C. O.; MARCIEL, T. A. R.; BARROS, A. J. M. Biossorção de metais pesados: uma revisão. Revista Saúde & Ciência, v. 3, n. 3, p. 137-149, 2014. SILVA, K. H. D. Avaliação do perfil de resistência a antimicrobianos e metais pesados em bactérias isoladas de processo de compostagem. 2011. 109 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2011. SILVA, T. D. S.; BRITO, D. A. A. Aplicação da contabilidade gerencial para otimização da produção e rentabilidade em propriedades pecuárias. Revista de Estudos Interdisciplinares do Vale do Araguaia, v. 7, n. 1, p. 23-23, 2024. SILVER, S.; PHUNG, L. T. A bacterial view of the periodic table: genes and proteins for toxic inorganic ions. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, v. 32, n. 11-12, p. 587– 605, 2005. SIQUEIRA, J. O.; FRANCO, A. A. Biotecnologia do solo: fundamentos e perspectivas. Ministério da Educação e Cultura, 1988. 112 SORIANO, A.; MENSA, J. Mechanism of action of cefiderocol. Revista Española de Quimioterapia, v. 35, n. Suppl2, p. 16-19, 2022. SOUSA, F. F.; CARMO, M. G. F.; LIMA, E. S. A.; SOUZA, C. C. B.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Lead and cadmium transfer factors and the contamination of tomato fruits (Solanum lycopersicum) in a tropical mountain agroecosystem. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, v. 105, p. 325-331, 2020. SOUZA, C. D. C. B.; SOBRINHO, N. M. B. A.; LIMA, E. S. A.; LIMA, J. O.; CARMO, M. G. F.; GARCÍA, A. C. Relation between changes in organic matter structure of poultry litter and heavy metals solubility during composting. Journal of environmental management, v. 247, p. 291-298, 2019. SOUZA, G. A. A. D.; CARVALHO, C. M. C.; XAVIER, E. D.; BORGES, L. F. F.; GONÇALVES, S. F.; DE ALMEIDA, A. C. Staphylococcus aureus resistentes a meticilina e meropenem em leite de vacas com mastite subclínica. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 12, p. 98067-98081, 2020. SOUZA, G. H. R.; RODRIGUES, G. A. O tratamento da cama de equinos através do processo de compostagem. Revista Interface Tecnológica, v. 14, n. 2, p. 100-110, 2017. SPERLING, M. V. Análise dos padrões brasileiros de qualidade de corpos d’água e de lançamento de efluentes líquidos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 3, n. 1, p. 111- 132, 1998. SPERLING, M. V. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Horizonte: UFMG; 1996. STEDTFELD, R. D.; GUO, X.; STEDTFELD, T. M.; SHENG, H.; WILLIAMS, M. R.; HAUSCHILD, K.; GUNTURU, S.; TIFT, L.; WANG, F.; HOWE, A.; CHAI, B.; YIN, D.; COLE, J. R.; TIEDJE, J. M.; HASHSHAM, S. A. Primer set 2.0 for highly parallel qPCR array targeting antibiotic resistance genes and mobile genetic elements. FEMS Microbiology Ecology, v. 94, n. 9, p. fiy130, 2018. STELLA, A. E.; OLIVEIRA, A. F.; MOREIRA, C. N.; VIALI, K. G. Uso de antimicrobianos na suinocultura: Indicações e Restrições. Veterinária e Zootecnia, v. 27, p. 1-14, 2020. STEPANAUSKAS, R.; GLENN, T. C.; JAGOE, C. H.; TUCKFIELD, R. C.; LINDELL, A. H.; MCARTHUR, J. V. Elevated microbial tolerance to metals and antibiotics in metal- contaminated industrial environments. Environmental science & technology, v. 39, n. 10, p. 3671-3678, 2005. SUÁREZ, C.; GUDIOL, F. Antibióticos betalactámicos. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, v. 27, n. 2, p. 116 129, 2009. SUMMERS, A. O.; WIREMAN, J.; VIMY, M. J.; LORSCHEIDER, F. L.; MARSHALL, B.; LEVY, S. B.; BENNETT, S.; BILLARD, L. Mercury released from dental “silver” fillings provokes an increase in mercury- and antibiotic-resistant bacteria in oral and intestinal floras of primates. Antimicrobial agents and chemotherapy, v. 37, n. 4, p. 825-834, 1993. 113 TAMTA, S.; OR, V. K.; PRUTHVISHREE, B. S.; KARTHIKEYAN, R.; RUPNER, R. N.; CHETHAN, G. E.; DUBAL, Z. B.; SINHA, D. K.; SINGH, B. R. Faecal carriage of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) and New Delhi metallo beta-lactamase (NDM) producing Escherichia coli between piglets and pig farmworkers. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, v. 73, p. 101564, 2020. TAN, X.; KIM, H. S.; BAUGH, K.; HUANG, Y.; KADIYALA, N.; WENCES, M.; SINGH, N.; WENZLER, E.; BULMAN, Z. P. Therapeutic Options for Metallo - Lactamase-Producing Enterobacterales. Infection and Drug Resistance, v. 14, p. 125-142, 2021. TAREKEGN, M M.; SALILIH, F Z.; ISHETU, A I. Microbes used as a tool for bioremediation of heavy metal from the environment. Cogent Food & Agriculture, v. 6, n. 1, p. 1783174, 2020. TELLEN, V. A.; YERIMA, B. P. K. Effects of land use change on soil physicochemical properties in selected areas in the North West region of Cameroon. Environmental systems research, v. 7, n. 1, p. 1-29, 2018. TIAN, Q.; TANIGUCHI, T.; SHI, W. Y.; LI, G.; YAMANAKA, N.; DU, S. Land-use types and soil chemical properties influence soil microbial communities in the semiarid Loess Plateau region in China. Scientific reports, v. 7, n. 1, p. 45289, 2017. TIAN, M.; HE, X.; FENG, Y.; WANG, W.; CHEN, H.; GONG, M.; LIU, D.; CLARKE, J. L.; VAN EERDE, A. Pollution by antibiotics and antimicrobial resistance in livestock and poultry manure in China, and countermeasures. Antibiotics, v. 10, n. 5, p. 539, 2021. TISEO, K.; HUBER, L.; GILBERT, M.; ROBINSON, T. P.; VAN BOECKEL, T. P. Global trends in antimicrobial use in food animals from 2017 to 2030. Antibiotics, v. 9, n. 12, p. 918, 2020. USEPA. United States Environment Protection Agency. Guidelines for water reuse (2012). Available from: https://www.epa.gov/sites/default/files/2019-08/documents/2012-guidelines- water-reuse.pdf. Acesso em: 18 mai. 2024. USEPA. United States Environment Protection Agency. Method 3051: Microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils, and oils (2007). Disponível em: http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/3051a.pdf. Acesso em: 08 jun. 2023. VAN ELSAS, J. D.; PEREIRA, T. P. R. R. Occurrence of antibiotic resistance among bacilli in Brazilian soils and the possible involvement of resistance plasmids. Plant and soil, v. 94, p. 213-226, 1986. VAN, E. A.; BLANEY, L. Antibiotic residues in animal waste: occurrence and degradation in conventional agricultural waste management practices. Current Pollution Reports, v. 2, p. 135-155, 2016. VÁZQUEZ-BOLAND, J. A.; MEIJER, W. G. The pathogenic actinobacterium Rhodococcus equi: what's in a name?. Molecular microbiology, v. 112, n. 1, p. 1-15, 2019. 114 VELDMAN, K.; KANT, A.; DIERIKX, C.; VAN, E. Z. A.; WIT, B.; MEVIUS, D. Enterobacteriaceae resistant to third-generation cephalosporins and quinolones in fresh culinary herbs imported from Southeast Asia. International journal of food microbiology, v. 177, p. 72-77, 2014. VENTOLA, C. L. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. Pharmacy and therapeutics, v. 40, n. 4, p. 277–283, 2015. VENTURA, M.; CANCHAYA, C.; TAUCH, A.; CHANDRA, G.; FIDZGERALD, G. F.; CHATER, K. F.; SINDEREN, D. Genomics of actinobacteria: tracing the evolutionary history of na ancient phylum. Microbiology and molecular biology reviews, v. 71, n. 3, p. 495-548, 2007. VIANA, A. T.; CAETANO, T.; COVAS, C.; SANTOS, T.; MENDO, S. Environmental superbugs: the case study of Pedobacter spp. Environmental Pollution, v. 241, p. 1048-1055, 2018. VIEIRA, P. N.; VIEIRA, S. L. V. Uso irracional e resistência a antimicrobianos em hospitais. Arq. Cienc. Saúde UNIPAR, Umuarama, v. 21, n. 3, p, 209-212, 2017. VIRTUOSO, M. C. S.; OLIVEIRA, D. G.; DIAS, L. N. S.; FAGUNDES, P. S. F.; LEITE, P. R. S. C. Reutilização da cama de frango. Revista Eletrônica Nutritime, v. 12, n. 2, p. 3964- 3979, 2015. VITAL, P. G.; ZARA, E. S.; PARAOAN, C. E. M.; DIMASUPIL, M. A. Z.; ABELLO, J. J. M.; SANTOS, I. T. G.; RIVERA, W. L. Antibiotic resistance and extended-spectrum beta- lactamase production of Escherichia coli isolated from irrigation waters in selected urban farms in Metro Manila, Philippines. Water, v. 10, n. 5, p. 548, 2018. VOLK, L. B. S.; COGO, N. P.; STRECK, E. V. Erosão hídrica influenciada por condições físicas de superfície e subsuperfície do solo resultantes do seu manejo na ausência de cobertura vegetal. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 28, p. 763-774, 2004. WAITES, M. J.; MORGAN, N. L.; ROCKEY, J. S.; HIGTON, G. Industrial microbiology: an introduction. John Wiley & Sons, 2009. WANG, F. F.; LIU, G.; ZHANG, F.; LI, Z. M.; YANG, X. L.; YANG, C. D.; SHEN, J. L.; HE, J. Z.; LI, B. L.; ZENG, J. G. Natural selenium stress influences the changes of antibiotic resistome in seleniferous forest soils. Environmental Microbiome, v. 17, n. 1, p. 26, 2022. WAP. World Animal Protection. Custo global de saúde pública da resistência antimicrobiana na pecuária industrial intensiva (2023). Disponível em: https://www.worldanimalprotection.org.br/mais-recente/noticias/maioria-dos-antibioticos- usados-em-sistemas-intensivos-nao-tem-fins- terapeuticos/#:~:text=O%20levantamento%20revelou%20ainda%20que,toneladas)%20foram %20utilizadas%20nessas%20fazendas. Acesso em: 20 jun. 2024. WEGENER, H. C. Antibiotics in animal feed and their role in resistance development. Current Opinion Microbiology, v. 6, p. 439 -445, 2003. 115 WEINDORF, D. C.; MUIR, J. P.; LANDERO-SÁNCHES, C. Organic compost and manufactured fertilizers: economics and ecology. In: CAMPBELL, W. B.; ORTÍZ, S. L. Integrating agriculture, conservation and ecotourism. Dordrecht: Springer, 2011. p. 27-53. WELLINGTON, E. M.; BOXALL, A. B.; CROSS, P.; FEIL, E. J.; GAZE, W. H.; HAWKEY, P. M.; ROLLINGS, A. S. J.; JONES, D. L.; LEE, N. M.; OTTEN, W.; THOMAS, C. M. The role of the natural environment in the emergence of antibiotic resistance in Gram-negative bacteria. The Lancet infectious diseases, v. 13, n. 2, p. 155-165, 2013. WHO. Word Health Organization. OMS publica lista de bactérias para as quais se necessitam novos antibióticos urgentemente (2017). Disponível em: https://www.paho.or g/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5357:oms-publica-lista-de-bacterias- para-as-quais-se-necessitam-novos-antibioticos-urgentemente&It emid=812. Acesso em 01 fev. 2024. WHO. World Health Organization. Critically important antimicrobials for human medicine (2019). Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/97892 41515528?msclkid=0704f69cd0d611ec94e186731309b54d. Acesso em: 01 fev. 2024. WHO. Word Health Organization. Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (2015). Disponível em: https: //www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/globalaction- plan/en/. Acesso em: 05 fev. 2021. WHO. World Health Organization. WHO Model list of essential medicines (2017). Disponível em: https://iris.who.int/handle/10665/273826. Acesso em: 06 fev. 2024. WHO. World Health Organization. Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Resistência aos Antimicrobianos de Cabo Verde 2018–2022 (2018). Disponível em: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/anaemia/cabo-verde-nap-2018- 2022.pdf?download=true&sfvrsn=7e99d77a_1. Acesso em: 16 out. 2024. WIEGAND, I.; HILPERT, K.; HANCOCK, R. E. W. Agar and broth dilution methods to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) of antimicrobial substances. Nature Protocols, v. 3, n. 2, p. 163-175, 2008. WILAMOWSKI, M.; SHERRELL, D. A.; KIM, Y.; LAVENS, A.; HENNING, R.W.; LAZARSKI, K.; SHIGEMOTO, A.; ENDRES, M.; MALTSEVA, N.; BABNIGG, G.; BURDETTE, S. C. Time-resolved β-lactam cleavage by L1 metallo-β-lactamase. Nature Communications, v. 13, n. 1, p. 7379, 2022. WILLMS, I. M.; BOLZ, S. H.; YUAN, J.; KRAFFT, L.; SCHNEIDER, D.; SCHÖNING, I.; SCHRUMPF, M.; NACKE, H. The ubiquitous soil verrucomicrobial clade ‘Candidatus Udaeobacter’shows preferences for acidic pH. Environmental Microbiology Reports, v. 13, n. 6, p. 878-883, 2021. WILLMS, I. M.; KAMRAN, A.; AßMANN, N. F.; KRONE, D.; BOLZ, S. H.; FIEDLER, F.; NACKE, H. Discovery of novel antibiotic resistance determinants in forest and grassland soil metagenomes. Frontiers in microbiology, v. 10, p. 460, 2019. 116 WOAH. World Organization for Animal Health. List of Antimicrobial Agents of Veterinary Importance (2021). Disponível em: https://www.oie.int/app/uploads/2021/06/a-oie- listantimicrobials-june2021.pdf. Acesso em 06 fev 2024. WOAH. World Organization for Animal Health. One Health (2020). Disponível em: https://www.oie.int/en/forthe- media/onehealth/. Acesso em: 28 jan. 2021. WOAH. World Organization for Animal Health. Pecuária industrial intensiva: fábrica de bactérias multirresistentes (2022). Disponível em: https://www.worldanimalprotection.org.br/siteassets/documents/sistemas- alimentares/relatorio-pecuariaindustrial-intensiva-fabrica-de-bacterias-multirresistentes.pdf. Acesso em: 12 jan. 2024. WOZNIAK, A.; VILLAGRA, N. A.; UNDABARRENA, A.; GALLARDO, N.; KELLER, N.; MORAGA, M.; RAMON, J. C.; MORA, G. C.; GARCÍA, P. Porin alterations present in non- carbapenemase-producing Enterobacteriaceae with high and intermediate levels of carbapenem resistance in Chile. Journal of Medical Microbiology, v. 61, n. 9, p. 1270–1279, 2012. WRIGHT, G. D. The antibiotic resistome: the nexus of chemical and genetic diversity. Nature reviews microbiology, v. 5, n. 3, p. 175-186, 2007. WU, B.; LIU, F.; FANG, W.; YANG, T.; CHEN, G. H.; HE, Z.; WANG, S. Microbial sulfur metabolism and environmental implications. Science of The Total Environment, v. 778, p. 146085, 2021. XIE, W. Y.; SHEN, Q.; ZHAO, F. J. Antibiotics and antibiotic resistance from animal manures to soil: a review. European journal of soil science, v. 69, n. 1, p. 181-195, 2018. XIE, W. Y.; YUAN, Y.; WANG, Y. T.; LIU, D. Y.; SHEN, Q.; ZHAO, F. J. Hazard reduction and persistence of risk of antibiotic resistance during thermophilic composting of animal waste. Journal of Environmental Management, v. 330, p. 117249, 2023. YAZDANKHAH, S.; SKJERVE, E.; WASTESON, Y. Antimicrobial resistance due to the content of potentially toxic metals in soil and fertilizing products. Microbial ecology in health and disease, v. 29, n. 1, p. 1548248, 2018. ZHANG, A. N.; GASTON, J. M.; DAI, C. L.; ZHAO, S.; POYET, M.; GROUSSIN, M.; YIN, X.; LI, L. G.; LOOSDRECHT, M. C. M. V.; TOPP, E.; GILLINGS, M. R.; HANAGE, W. P.; TIEDJE, J. M.; MONIZ, K.; ALM, E. J.; ZHANG, T. An omics-based framework for assessing the health risk of antimicrobial resistance genes. Nature communications, v. 12, n. 1, p. 4765, 2021. ZHANG, F. S.; LI, Y. X.; YANG, M.; LI, W. Content of heavy metals in animal feeds and manures from farms of different scales in northeast China. Int. J. Environ. Res. Public Health, v. 9, n. 8, p. 2658–2668, 2012. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia - Ciência do Solo | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PAULA FERNANDA ALVES FERREIRA.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
