Гены антибиотикорезистентности у возбудителей болезней открытых полостей
Гены антибиотикорезистентности у возбудителей болезней открытых полостей
Аннотация
Код статьи
S0869587324010055-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Шабунин Сергей Викторович  
Должность: академик РАН, научный руководитель ВНИВИПФиТ
Аффилиация: Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии
Востроилова Галина Анатольевна
Должность: доктор биологических наук, заведующая лабораторией доклинических исследований и моделирования биологических систем ВНИВИПФиТ
Аффилиация: Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии
Шабанов Дмитрий Игоревич
Должность: научный сотрудник лаборатории доклинических исследований и моделирования биологических систем ВНИВИПФиТ
Аффилиация: Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии
Буракова Инна Юрьевна
Должность: младший научный сотрудник ВГУИТ
Аффилиация: Воронежский государственный университет инженерных технологий
Смирнова Юлия Дмитриевна
Должность: младший научный сотрудник ВГУИТ
Аффилиация: Воронежский государственный университет инженерных технологий
Грязнова Мария Владимировна
Должность: младший научный сотрудник ВГУИТ
Аффилиация: Воронежский государственный университет инженерных технологий
Сыромятников Михаил Юрьевич
Должность: кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ВГУИТ
Аффилиация:
Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Страницы
25-31
Аннотация
Авторы рассматривают фенотипическую и генотипическую резистентность бактерий, вызывающих болезни открытых полостей сельскохозяйственных животных (мастит и колибактериоз), к антибиотикам. В ходе исследований показана распространённость генов антибиотикорезистентности у бактерий в кишечнике поросят (все бактерии E. coli оказались фенотипически мультирезистентны), а также у возбудителей мастита коров (более 88% устойчивы к бензилпенициллину, ампициллину, линкомицину и полимиксину). Изучение фенотипической резистентности к антибиотикам и геномов возбудителей болезней сельскохозяйственных животных не выявило устойчивых корреляционных связей между ними. С целью обеспечения безопасности поголовья необходимы дальнейшие исследования циркуляции генов резистентности в животноводческих хозяйствах.
Ключевые слова
болезни открытых полостей антибиотикорезистентность гены антибиотикорезистентности возбудители диско-диффузионный метод ПЦР
Источник финансирования
Минобрнауки России (075001X39782002).
Классификатор
Получено
04.07.2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
30
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать   Скачать pdf Скачать JATS

Библиография

1. Stacy A.S., Adam C.M. Gene amplification uncovers large previously unrecognized cryptic antibiotic resistance potential in E. coli // ASM J. Microbiol. Spectr. 2021. № 3. e0028921.

2. Mouiche M.M.M., Moffo F., Akoachere J.T.K. et al. Antimicrobial resistance from a one health perspective in Cameroon: a systematic review and meta-analysis // BMC Public Health. 2019. № 1. 1135.

3. Urban-Chmiel R., Marek A., Stępień-Pyśniak D. et al. Antibiotic resistance in bacteria // Antibiotics (Basel). 2022. № 8. 1079.

4. Волкова С.В. Причины возникновения и распространения факторных инфекций и незаразных болезней // Современные наукоёмкие технологии. 2007. № 12. С. 67–70.

5. Castro J., Barros M.M., Araújo D. et al. Swine enteric colibacillosis: Current treatment avenues and future directions // Front. Vet. Sci. 2022. V. 9. 981207.

6. Arbab S., Ullah H., Wang W. et al. Isolation and identification of infection-causing bacteria in dairy animals and determination of their antibiogram // J. Food Qual. 2021. V. 2021. P. 1–9.

7. Johnson J.R., Russo T.A. Molecular epidemiology of extraintestinal pathogenic Escherichia coli // EcoSal Plus. 2018. V. 8. ESP-0004–2017.

8. El-Sayed A., Kamel M. Bovine mastitis prevention and control in the post-antibiotic era // Trop. Anim. Health. Prod. 2021. № 2. 236.

9. Zadoks R.N., Middleton J.R., McDougall S. et al. Molecular epidemiology of mastitis pathogens of dairy cattle and comparative relevance to humans // J. Mammary. Gland. Biol. Neoplasia. 2011. V. 16. P. 357–372.

10. Sharifi A., Sobhani K., Mahmoudi P. A systematic review and meta-analysis revealed a high-level antibiotic resistance of bovine mastitis Staphylococcus aureus in Iran // Res. Vet. Sci. 2023. V. 161. P. 23–30.

11. Olsen E.J., Christensen H., Aarestrup F.M. Diversity and evolution of blaZ from Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci // J. Ant. Chemo. 2006. № 3. P. 450–460.

12. Zhang P., Shen Z., Zhang C. et al. Surveillance of antimicrobial resistance among Escherichia coli from chicken and swine, China, 2008–2015 // Vet. Microbiol. 2017. V. 203. P. 49–55.

13. Alegría Á., Arias-Temprano M., Fernández-Natal I. et al. Molecular diversity of ESBL-Producing Escherichia coli from foods of animal origin and human patients // Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2020. № 4. 1312.

14. Bourély C., Cazeau G., Jarrige N. et al. Co-resistance to amoxicillin and tetracycline as an indicator of multidrug resistance in Escherichia coli isolates from animals // Front. Microbiol. 2019. V. 10. 2288.

15. Bengtsson B., Greko C. Antibiotic resistance-consequences for animal health, welfare, and food production // Ups. J. Med. Sci. 2014. № 2. P. 96–102.

16. Мурленков Н.В. Проблемы и факторы развития антибиотикорезистентности в сельском хозяйстве // Биология в сельском хозяйстве. 2019. № 4. С. 11–14.

17. Pang Z., Raudonis R., Glick B.R. et al. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa: mechanisms and alternative therapeutic strategies // Biotechnol. Adv. 2019. № 1. P. 177–192.

18. Yuan W., Zhang Y., Riaz L. et al. Multiple antibiotic resistance and DNA methylation in Enterobacteriaceae isolates from different environments // J. Hazard. Mater. 2021. V. 402. 123822.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести