АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ШТАММОВ ESCHERICHIA COLI, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
Цель исследования – оценить уровень антибиотикорезистентности штаммов E. coli, выделенных из различных объектов животноводства Северного региона Казахстана, а также выявить эпидемиологические особенности устойчивости к антибиотикам и определить потенциальные риски для ветеринарной и общественной медицины. Объекты исследования – 202 изолята E. coli, полученных из различных типов проб: свежего молока, сырого мяса, смывов с технологического оборудования и поверхностей животноводческих помещений, а также фекалий крупного рогатого скота. Использовались 17 антибиотиков, охватывающих основные классы антимикробных средств. Диски с антибиотиками наносились на поверхность Мюллер – Хинтон агара с посевом суточной культуры. Инкубация осуществлялась при температуре (35 ± 2) °C в течение 18–24 ч. Измеряли диаметр зон ингибирования, результаты интерпретировали по шкале EUCAST (актуальные версии). Результаты исследования выявили высокий уровень резистентности к ампициллину (65,5 %) и цефалоспоринам III поколения (до 40 %), а также умеренную устойчивость к фторхинолонам (ципрофлоксацин – 24,3 %). Максимальная чувствительность установлена по отношению к карбапенемам (эртапенем – 97,5 %), колистину (94,0 %), а также аминогликозидам и глицилциклинам. Зафиксирована выраженная зависимость уровня антибиотикорезистентности от типа проб с наибольшими показателями резистентности у изолятов, полученных из смывов и молочной продукции. Полученные данные подтверждают необходимость разработки и реализации комплексных стратегий антимикробного надзора, рационального использования антибиотиков в животноводстве, а также усиления санитарного контроля для минимизации рисков передачи резистентных патогенов через цепи производства и потребления продуктов животного происхождения.

Ключевые слова:
Escherichia coli, антимикробная устойчивость, лекарственная устойчивость, диско-диффузионный метод, животноводство
Список литературы

1. Намазова-Баранова Л.С., Баранов А.А. Антибиотикорезистентность в современном мире // Педиатрическая фармакология. 2017. Т. 14, № 5.С. 341–354. DOI:https://doi.org/10.15690/pf.v14i5.1782.

2. Плешакова В.И. Комплексный подход к решению проблемы антибиотикорезистентности сальмонелл с помощью бактериофагов и препарата на основе наносеребра // Вестник КрасГАУ. 2024. № 4. С. 111–118. DOI:https://doi.org/10.36718/1819-4036-2024-4-111-118.

3. Андрюков Б.Г., Недашковская Е.П. Вступая в пост-антибиотиковую эру: перспективные стратегии поиска новых альтернативных стратегий борьбы с инфекционными заболеваниями // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2018. № 3. С. 36–50.

4. Желябовская Д.А. Антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность патогенных и условно-патогенных энтеробактерий, выделенных из кишечника новорожденных телят // Вестник КрасГАУ. 2017. № 11. С. 27–33.

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

6. Маркелова Н.Н., Семенова Е.Ф. Возможные пути преодоления антибиотикорезистентности нозокомиальных патогенов Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia // Антибиотики и химиотерапия. 2018. № 63. С. 11–12.

7. Панин А.Н. Проблема резистентности к антибиотикам возбудителей болезней, общих для человека и животных // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2017. № 5. С. 18–24.

8. Данилов А.И., Жаркова Л.П. Антибиотикорезистентность: аргументы и факты // Клиническая фармакология и терапия. 2017. № 26.

9. Данилов А.И., Козлов Р.С., Козлов С.Н., и др. Практика ведения пациентов с инфекционным эндокардитом в Российской Федерации // Антибиотики и химиотерапия. 2017. № 1-2. С. 30–34.

10. Сужаева Л.В., Егорова С.А. Резистентность к антимикробным препаратам штаммов Еscherichia coli, выделенных из микробиоты кишечника детей // Клиническая лабораторная диагностика. 2020. Т. 65, № 10. С. 638–644. DOI: DOI:https://doi.org/10.18821/0869-2084-2020-65-10-638-644.

11. Hansen S., Messer T., Mittelstet A., et al. Escherichia coli concentrations in waters of a reservoir system impacted by cattle and migratory waterfowl // Science of The Total Environment. 2020. Vol. 705. Art. 135607. DOI:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135607.

12. Dusek N., Hewitt A.J., Schmidt K.N., et al. Landscape Scale Factors Affecting the Prevalence of Escherichia coli in Surface Soil Include Land Cover Type, Edge Interactions, and Soil pH // Applied and environmental microbiology. 2018. Vol. 84, N 10. P. e02714–17. DOI:https://doi.org/10.1128/AEM.02714-17.

13. Vila J., Sáez-López E., Johnson J.R., et al. Escherichia coli: an old friend with new tidings // FEMS microbiology reviews. 2016. Vol. 40, N 4. P. 437–463. DOI: 10.1093/ femsre/fuw005.

14. Ranjbar R., Pezeshknejad P., Khamesipour F., et al. Genomic fingerprints of Escherichia coli strains isolated from surface water in Alborz province, Iran // BMC Research Notes. 2017. Vol. 10, N 1. P. 295. DOI:https://doi.org/10.1186/s13104-017-2575-z.

15. Afkhami Ardakani M., Ranjbar R. Molecular typing of uropathogenic E.coli strains by the ERIC-PCR method // Electron Physician. 2016. Vol. 8, N 4. P. 2291–2295. DOI:https://doi.org/10.19082/2291.


Войти или Создать
* Забыли пароль?