A Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyűlése (Eger, 2011. július 6-8.)
6. szekció: Vízellátás, vízkezelés - Kern Anita - Szabó Attila - Dr. Vargha Márta - Dr. Kárdár Mihály (OKI Vízmikrobiológiai Osztály): Humán patogén vírusok túlélése a vízkezelés során
A felszíni vízmintákban a vírustiter 10 2-10 5 GC/L tartományban változott a vizsgálati időszakban. A nyers és kezelt szennyvíz mikrobiológiai jellemzőit tekintve időben stabilnak bizonyult. A mikrobiológiai indikátor szervezetek csíraszámában 2-3 nagyságrend, az adenovírus és a norovírus titere 1-2 nagyságrend csökkenést tapasztaltunk. A fekális indikátorok csíraszáma mind a mintavételi ponttól függően, mind időben nagy változatosságot mutatott, de nem volt szoros összefüggésben a humán patogén vírusok jelenlétével. A vizsgálataink is alátámasztják azt az elképzelést, hogy a víztisztítás nagyobb hatásfokkal működik az indikátor baktériumokra. Így indokolt lenne a humán patogén vírusok nyomon követése is a víztisztítás során. Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozom az EU FP7 Viroclime pályázatnak, a Vízmű és a Szennyvíztisztító munkatársainak. IRODALOM Abbaszadegan M., Monteiro P., Nwachuku N., Alum A., Ryu H.: Removal of adenovirus, calicivirus, and bacteriophages by conventional drinking water treatment. J. Env. Sci. Health. 2008. 43: 171177. Allard A., Albinson B., Wadell G.: Rapid typing of human adenoviruses by a general PCR combined with restriction endonuclease analysis. J. Clin. Microbiol. 2001. 39: 498- 505. Baggi F., Demarta A., Peduzzi R.: Persistence of viral pathogens and bacteriophages during sewage treatment: lack of correlation with indicator bacteria. Res. Microbiol. 2001. 152: 743-751. Cabelli V. J., Dufour A. P., McCabe L. J. et al.: Swimming-associated gastroenteritis and water quality. Am. J. Epidemiol. 1982. 115: 606–616. de Roda Husman A. M., Bijkerk P., Lodder W., van den Berg H., Pribil W., Cabaj A., Gehringer P., Sommer R., et Duizer E.: Calicivirus inactivation by nonionizing (253.7-nanometer-wavelength [UV]) and ionizing (gamma) radiation. Appl. Environ. Microbiol. 2004. 70: 5089-5093. da Silva A. K., Le Saux J. C., Parnaudeau S., Pommepuy M., Elimelech M., Le Guyader F. S.: Evaluation of removal of noroviruses during wastewater treatment, using Real-Time Reverse Transcription-PCR: different behaviours of genogroups I and II. Appl Environ Microbiol. 2007. 73: 7891-7897. Dura Gy., Pándics T., Kádár M. et al.: Environmental health aspects of drinking water-borne outbreak due to karst flooding: case study. J. Wat. Health. 2010. 8: 513–520. Fong T.-T., Griffin D. W., Lipp E. K.: Molecular assays for targeting human and bovine enteric viruses in coastal waters and their application for library-independent source tracking. Appl. Environ. Microbiol. 2005. 71: 2070-2078. Haramoto E., Katayama., Ohgaki S.: Detection of noroviruses in tap water in Japan by means of a new method for concentrating enteric viruses in large volumes of freshwater. Appl. Environ. Microbiol. 2004. 70: 2154-2160. Hernroth B. E., Conden-Hansson A. C., Rehnstam-Holm A. S., Girones R., Allard A. K.: Environmental factors influencing human viral pathogens and their potential indicator organisms in the blue mussel, Mytilus edulis: the first Scandinavian report. Appl. Environ. Microbiol. 2002. 68: 4523-33. Kelly S. and Sanderson W. W.: The Effect of Sewage treatment on viruses. Sewage Industrial Wastes. 1959. 31. 7