大肠杆菌多粘菌素耐药表型及耐药基因调查大肠杆菌多粘菌素耐药表型及耐药基因调查(附件)【字数:7358】
1随着多重耐药革兰阴性菌的增加,多粘菌素作为“最后一道防线”被重新用于多重耐药革兰阴性菌的预防和治疗。本研究以实验室中保存的400余株致病性大肠杆菌为样本,对多粘菌素的耐药表型、相关的耐药基因分布情况进行调查研究,以分析其对多粘菌素的耐药性及耐药基因在大肠杆菌中的分布情况。本研究采用药敏试验的方法对大肠杆菌的耐药情况进行研究,结果表明调查的400余株大肠杆菌对多粘菌素的耐药率为0.2%(1/460)。同时本研究采用PCR方法对大肠杆菌质粒中存在的多粘菌素耐药基因mcr-1的分布情况进行研究,结果表明调查的大肠杆菌中mcr-1基因的检出率较低0.2%(1/460)。结果表明本研究中大肠杆菌样本对多粘菌素的耐药率较低,且耐药表型与耐药基因结果一致。
目录
Abstract 1
Key words 1
引言 1
1 材料与方法 3
1.1 材料 3
1.1.1 菌株 3
1.1.2 抗生素 3
1.1.3 培养基 3
1.1.4 试剂与器材 3
1.2 方法 3
1.2.1 菌液的准备 3
1.2.2 培养基的制备 3
1.2.3 药敏试验 3
1.2.4 引起多粘菌素耐药的基因突变检查 4
1.2.5 多粘菌素耐药基因mcr1的检测 5
2 结果与分析 5
2.1 药敏试验结果 5
2.2 与多粘菌素耐药性相关的突变基因检测结果 6
2.3 多粘菌素耐药基因mcr1检测结果 6
3 讨论 7
致谢 8
参考文献: 8
大肠杆菌多粘菌素耐药表型及耐药基因调查
动物医学专业学生 任怡飞
指导教师 戴建君
The investigation of the Resistance Phenotypes and Genes of Escherichia coli to Polymyxin
Student majoring in Animal Medici *好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
ne Ren Yifei
Tutor Dai Jianjun
Abstract: With the increase of multiresistant gramnegative bacteria, polymyxin B as a "last line of defense" is used for the prevention and treatment of multiresistant gramnegative bacteria again. This research mainly uses more than 400 strains of pathogenic Escherichia coli which saved in the laboratory as sample to make an investigation of resistant phenotypes and distribution of resistance genes related to resistance, with the purpose of analysing the drug resistance of Escherichia coli to polymyxin B and the prevention of polymyxin B resistance genes. This research adopts the method of antimicrobial susceptibility test to study the drug resistance of Escherichia coli, and the results show that drug resistance rate to polymyxin B of the survey of more than 400 strains of Escherichia coli is 0.2% (1/460). At the same time this research study the distribution of polymyxin B resistance gene in Escherichia coli plasmid which named mcr1 by using polymerase chain reaction (PCR), then the results show that mcr1 detection rate is 0.2% (1/460) in the survey of more than 400 strains of Escherichia coli. What is said above indicates that drug resistance rate in Escherichia coli strains adopt in this research is low, and resistant phenotype indentifies with the results of resistance gene.
Key words: Escherichia coli; Polymyxin; Resistance Phenotypes; Resistance Genes; mcr1 gene
大肠杆菌由德国科学家Escherich在1885年发现,从此之后便将这种细菌命名为大肠杆菌(大肠埃希菌)[1]。大部分大肠杆菌属于哺乳动物和禽类肠道内的正常菌群而大量存在于其消化道内,但有少数因具有致病性而被称之为致病性大肠杆菌(Pathogenic E.Coli)。从细菌感染性疾病发病情况来看,大肠杆菌病的发病率居于细菌性疾病的首位,是临床上最常见的病原菌之一,无论在兽医临床还是养殖生产上都引起了非常严重的危害。大肠杆菌既可以单一感染引起发病,也能与多种疾病混合感染或继发感染,因此可以引起极高的死亡率,极大地阻碍了养殖业的发展和现代化[2]。大肠杆菌病的危害主要表现在引起动物的大肠杆菌性败血症、肝周炎、心包炎以及卵黄性腹膜炎等,还可以通过污染鸡蛋、蛋制品等危害人类动物性食品安全[3],以及通过耐药性的传播和过敏反应等问题而对人类健康构成威胁。
现阶段在养殖生产上主要采用添加抗生素和注射疫苗进行免疫预防结合的方法来防治大肠杆菌病。由于大肠杆菌的血清型数量非常多,虽然世界各国已经研制出多种疫苗来针对大肠杆菌病进行预防,但仅仅依靠使用疫苗对大肠杆菌病进行免疫预防并不能使该病的发生和传播得到完全有效的控制。同时在生产实践中发现,养殖中使用抗生素除对疾病的预防和治疗有明显效果外,对于饲料转化率的提高、促进动物生长也同样具效果极佳,因此添加抗生素成为一种普遍的措施被广泛采用。但是伴随着养殖模式的不断更新,以及抗生素过敏和耐药等一些问题的出现,在养殖生产中合理使用抗生素、避免抗生素滥用也引起了越来越多的关注和重视。尽管抗生素的使用在生产实践中取得了较好的发展和成就,但其广泛应用甚至滥用也引起了多重耐药菌的出现,并给治疗和控制细菌感染性疾病造成了更大的阻碍[4]。除了耐药性的问题,抗生素的过度使用也给人类的健康和安全带来了许多隐患,如动物性食品中抗生素残留可能会引起过敏与变态反应、毒性作用、致癌致畸致突变的“三致”作用以及破坏微生态平衡等诸多危害。伴随着现代养殖生产中对抗生素使用的持续性、广泛性甚至依赖性不断加深,大肠杆菌等革兰阴性杆菌的多重耐药现象已经越来越严重,造成了抗生素在一定程度上失去效果,引起了人们更多的关注。
目录
Abstract 1
Key words 1
引言 1
1 材料与方法 3
1.1 材料 3
1.1.1 菌株 3
1.1.2 抗生素 3
1.1.3 培养基 3
1.1.4 试剂与器材 3
1.2 方法 3
1.2.1 菌液的准备 3
1.2.2 培养基的制备 3
1.2.3 药敏试验 3
1.2.4 引起多粘菌素耐药的基因突变检查 4
1.2.5 多粘菌素耐药基因mcr1的检测 5
2 结果与分析 5
2.1 药敏试验结果 5
2.2 与多粘菌素耐药性相关的突变基因检测结果 6
2.3 多粘菌素耐药基因mcr1检测结果 6
3 讨论 7
致谢 8
参考文献: 8
大肠杆菌多粘菌素耐药表型及耐药基因调查
动物医学专业学生 任怡飞
指导教师 戴建君
The investigation of the Resistance Phenotypes and Genes of Escherichia coli to Polymyxin
Student majoring in Animal Medici *好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
ne Ren Yifei
Tutor Dai Jianjun
Abstract: With the increase of multiresistant gramnegative bacteria, polymyxin B as a "last line of defense" is used for the prevention and treatment of multiresistant gramnegative bacteria again. This research mainly uses more than 400 strains of pathogenic Escherichia coli which saved in the laboratory as sample to make an investigation of resistant phenotypes and distribution of resistance genes related to resistance, with the purpose of analysing the drug resistance of Escherichia coli to polymyxin B and the prevention of polymyxin B resistance genes. This research adopts the method of antimicrobial susceptibility test to study the drug resistance of Escherichia coli, and the results show that drug resistance rate to polymyxin B of the survey of more than 400 strains of Escherichia coli is 0.2% (1/460). At the same time this research study the distribution of polymyxin B resistance gene in Escherichia coli plasmid which named mcr1 by using polymerase chain reaction (PCR), then the results show that mcr1 detection rate is 0.2% (1/460) in the survey of more than 400 strains of Escherichia coli. What is said above indicates that drug resistance rate in Escherichia coli strains adopt in this research is low, and resistant phenotype indentifies with the results of resistance gene.
Key words: Escherichia coli; Polymyxin; Resistance Phenotypes; Resistance Genes; mcr1 gene
大肠杆菌由德国科学家Escherich在1885年发现,从此之后便将这种细菌命名为大肠杆菌(大肠埃希菌)[1]。大部分大肠杆菌属于哺乳动物和禽类肠道内的正常菌群而大量存在于其消化道内,但有少数因具有致病性而被称之为致病性大肠杆菌(Pathogenic E.Coli)。从细菌感染性疾病发病情况来看,大肠杆菌病的发病率居于细菌性疾病的首位,是临床上最常见的病原菌之一,无论在兽医临床还是养殖生产上都引起了非常严重的危害。大肠杆菌既可以单一感染引起发病,也能与多种疾病混合感染或继发感染,因此可以引起极高的死亡率,极大地阻碍了养殖业的发展和现代化[2]。大肠杆菌病的危害主要表现在引起动物的大肠杆菌性败血症、肝周炎、心包炎以及卵黄性腹膜炎等,还可以通过污染鸡蛋、蛋制品等危害人类动物性食品安全[3],以及通过耐药性的传播和过敏反应等问题而对人类健康构成威胁。
现阶段在养殖生产上主要采用添加抗生素和注射疫苗进行免疫预防结合的方法来防治大肠杆菌病。由于大肠杆菌的血清型数量非常多,虽然世界各国已经研制出多种疫苗来针对大肠杆菌病进行预防,但仅仅依靠使用疫苗对大肠杆菌病进行免疫预防并不能使该病的发生和传播得到完全有效的控制。同时在生产实践中发现,养殖中使用抗生素除对疾病的预防和治疗有明显效果外,对于饲料转化率的提高、促进动物生长也同样具效果极佳,因此添加抗生素成为一种普遍的措施被广泛采用。但是伴随着养殖模式的不断更新,以及抗生素过敏和耐药等一些问题的出现,在养殖生产中合理使用抗生素、避免抗生素滥用也引起了越来越多的关注和重视。尽管抗生素的使用在生产实践中取得了较好的发展和成就,但其广泛应用甚至滥用也引起了多重耐药菌的出现,并给治疗和控制细菌感染性疾病造成了更大的阻碍[4]。除了耐药性的问题,抗生素的过度使用也给人类的健康和安全带来了许多隐患,如动物性食品中抗生素残留可能会引起过敏与变态反应、毒性作用、致癌致畸致突变的“三致”作用以及破坏微生态平衡等诸多危害。伴随着现代养殖生产中对抗生素使用的持续性、广泛性甚至依赖性不断加深,大肠杆菌等革兰阴性杆菌的多重耐药现象已经越来越严重,造成了抗生素在一定程度上失去效果,引起了人们更多的关注。
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