首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
《养猪》2012,(1):104-104
【德国《法兰克福评论报》网站2011年11月30日报道】题:抗生素激活猪体内的病毒研究者发现,在动物饲料中添加抗生素会产生令人忧虑的效果:药物会刺激动物肠道内的病毒在肠道细菌间转移基因。如此一来,令肠道细菌对抗生素产生耐药性的基因就会被大量转移。科学家在专业期刊《微生物学》上撰文警告称,激活这些病毒  相似文献   

2.
随着抗生素的广泛使用,细菌在抗生素选择压力作用下,耐药菌株不断产生。细菌多药耐药性的产生导致抗生素的疗效大大降低,可移动遗传元件整合子被认为是导致耐药基因在细菌间水平转移的重要原因。整合子对耐药基因的捕获及表达关系到新耐药菌株的产生与播散,研究整合子传递耐药性的影响因素能够合理指导临床用药,进而减少耐药菌株的产生与播散。基于上述原因,文章综述了SOS反应、自然转化、可变区启动子、基因盒长度、重组位点等因素对整合子传递耐药性的影响。  相似文献   

3.
正据统计,全球畜禽饲用抗生素在2010年超过了6 300万千克~([1])。过去的半个多世纪里在人类选择性使用抗生素的压力下,导致细菌耐药基因的快速转移和耐药菌株的急剧增加。为了减轻和控制细菌耐药性的产生和传播,一种有效的方法就是从基因水平上解析细菌产生耐药性以及耐药性传播的分子机制。由于细菌自身染色体天然存在的耐药基因,  相似文献   

4.
在家禽生产中,由于抗生素的长期滥用和误用,不但激化了病毒的进化,而且使细菌的耐药性直线上升。大量耐药菌的产生,使难治性感染越来越多,导治疗感染性疾病的费用越来越高。而且细菌能够利用自由漂浮基因材料在生物的染色体间移动,质粒的基因代码中携带有如何抵抗抗生素的信息。由此,许多专家预言人类不久将进入“后抗生素时代”,滥用抗生素最严重的国家将率先接受挑战。目前,我国是世界上滥用抗生素最为严重的国家之一,其中在畜牧生产中抗生素产生的耐药性和残留问题极为严重。我国家禽饲养量在世界上名列前茅,然而由于家禽产品质量的影响,…  相似文献   

5.
家禽业如何面对“后抗生素时代”的挑战   总被引:2,自引:0,他引:2  
在家禽生产中,由于抗生素的长期滥用和误用,不但激化了病毒的进化,而且使细菌的耐药性直线上升。大量耐药菌的产生,使难治性感染越来越多,导治疗感染性疾病的费用越来越高。而且细菌能够利用自由漂浮基因材料在生物的染色体间移动,质粒的基因代码中携带有如何抵抗抗生素的信息。由此,许多专家预言人类不久将进入“后抗生素时代”,滥用抗生素最严重的国家将率先接受挑战。  相似文献   

6.
《猪业科学》2015,(2):31
<正>在猪场疾病治疗过程中通常会使用抗生素,而猪粪又常用于施肥,猪粪中会有抗生素残留,长期用于施肥会导致土壤中的细菌产生耐药性。研究表明,即使是没有使用抗生素的猪产生的粪便用于施肥,土壤中的细菌也会产生耐药性。这一观点在2014年10月6日发表于美国国家科学院。在自然环境中,许多细菌自身携带抗生素基因,可能是防御土壤中某些真菌和细菌产生的抗生素,而这些抗生素在实验室中研究出来再用于治疗受感染的人和动物,加快疾病的愈合。  相似文献   

7.
黄霉素     
(接上期 )七、耐药性研究1.本身耐药性由于黄霉素不能渗入阴性菌的外膜 ,因此肠道细菌 (如沙门氏菌、大肠杆菌 )对其具有固有耐药性。尽管对产气荚膜梭菌不敏感 ,但目前没有任何有关使用黄霉素会增加坏死性肠炎威胁的评估报告 ,相反 ,试验证明黄霉素能够降低雏鸡肠道菌丛的梭菌数目。另外 ,试验也证明 :促生长剂量添加黄霉素能够减少猪和小牛人工感染伤寒沙门氏菌的发病率。一般认为 ,黄霉素与其他类抗生素无交叉耐药性 ,目前也没有关于细菌对黄霉素产生获得性耐药性、耐药性基因及其耐药性转移的报道。饲喂试验表明 :连续10批肉鸡饲喂黄霉…  相似文献   

8.
随着畜牧产业的不断发展,各种细菌性疾病造成养殖业经济损失日趋严重,使用抗生素防治细菌性疾病成为经常性工作.滥用抗生素和细菌的耐药性问题也变得越来越突出,给养殖业带来巨大经济损失.耐药菌株还可能将耐药性基因由动物转移给人类,对人类健康造成潜在威胁.因此,畜牧生产中应合理使用抗生素,以避免或减少耐药性的产生.  相似文献   

9.
猪链球菌2型湖南分离株多重耐药性及相关耐药基因研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基因突变和基因转移是细菌耐药性产生和存在的重要内因,检测与抗生素耐药性相关的基因具有重要的意义.试验选取25份猪链球菌2型湖南分离株对16种抗生素进行药敏试验,检测菌株耐药性;选出了23株有红霉素抗性的菌株,用PCR检测其erm(B)基因.结果显示,猪链球菌湖南分离株对红霉素、四环素、万古霉素和克林霉素具有高耐药性,在23株红霉素抗性菌株中有18株存在erm(B)基因,由erm(B)基因产生的红霉素耐药菌株占到其中的78.3%.因此,erm(B)基因是链球菌2型湖南分离株对红霉素耐药的主要抗性决定基因.  相似文献   

10.
用美国国家生物技术信息中心(NCBI)Pub Med数据库,检索2014.01~2017.02间国外研究奶牛乳房炎病原体对抗生素敏感性和耐药性的相关文献,介绍了常见病原体葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、支原体和绿脓杆菌对常用抗生素的敏感性和耐药性,以及产生耐药性的耐药基因、生物膜的形成等方面的国外研究概况。  相似文献   

11.
随着抗生素在临床上的广泛应用,细菌在抗生素的选择压力下耐药菌株不断产生,耐药性问题日益严重,其中整合子是加快临床耐药菌株产生的重要原因.它是细菌基因组中可移动的遗传物质,通过位点特异性重组捕获外源基因盒(gene cassettes) 并使之表达,同时整合子可位于质粒、染色体或自身作为转座子的一个组成部分而参与转移,使细菌的耐药性在病原菌中广泛传播.  相似文献   

12.
细菌耐药性扩散的机制   总被引:17,自引:1,他引:16  
细菌耐药性是20世纪留给医学的难题。自然界中各种细菌广泛存在,相互联系;细菌具有多种在种内或种间进行自主转移或诱动转移的遗传因子如质粒、转座子、噬菌体等;质粒、转座子上还有募集和表达外源基因的整合子;在不断变化的环境中,细菌的质粒、转座子、噬菌体等通过接合、转化及转导等方式,相互间交换所携带的一些基因,可使菌群更好地适应环境。这是细菌在长期进化过程中所获得的生存本领。耐药基因最初可能起源于少数抗生素产生菌或细菌自身基因的随机突变,在抗生素广泛应用所形成的选择压力胁迫下,没有机会获得耐药基因的细菌不得不退出竞争,而有机会通过菌间交换获得耐药基因的细菌却能自如地生存、繁衍成为耐药亚群。在抗生素选择压力的持续胁迫下,交流一选择过程不断重复,于是便发展至今天如此严峻的细菌耐药局面。  相似文献   

13.
<正>细菌已在地球上存在了30亿年左右,变得擅于保护自己免受有毒化学物质的侵害。而抗生素在临床上使用已有70多年,目前耐药性问题成为了世界上严峻的问题之一,同时这也证明了细菌适应能力之强及传播速度之快。细菌的耐药性机制有多种方式,包括:靶点保护,靶点替代,抗生素降解以及阻断胞内抗生素积累。耐药性的获得是在多种基因转移系统协助下完成的,耐药基因转移系统(如细菌接合质粒,转座元件和整合子系统)  相似文献   

14.
在家禽生产中,由于抗生素的长期滥用和误用,不但激化了病毒的进化,而且使细菌的耐药性直线上升。大量耐药菌的产生.使难治性感染越来越多,导致治疗感染性疾病的费用越来越高。而且细菌能够利用自由漂浮基因材料在生物的染色体间移动,质粒的基国代码中携带有如何抵抗抗生素的信息。由此,许多专家预言人类不久将进入“后抗生素时代”,滥用抗生素最严重的国家将率先接受挑战。目前,我国是世界上滥用抗生素最为严重的国家之一,其中在畜牧生产中抗生素产生的耐药性和残留问题极为严重。我国家禽饲养量在世界上名列前茅,然而由于家禽产品质量的影响.在国际市场的占有率却非常低。尤其是加入WTO以后,提高家禽产品及其副产品的质量、消除药物残留已势在必行。本文  相似文献   

15.
复方中药制剂对断乳仔猪生长性能及腹泻的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前,仔猪饲料添加剂中广泛使用的抗生素、化学合成药物等,不仅会造成药物在体内残留,使细菌产生耐药性,而且抗药性细菌通过R因子转移会造成环境污染,严重威胁人类的健康[1].  相似文献   

16.
整合子-基因盒系统与细菌耐药性   总被引:1,自引:1,他引:0  
整合子 基因盒系统在细菌中能捕获外来耐药基因,是细菌耐药性传播的机制之一。整合子携带着重组的基因盒插入到转座子或接合质粒中,在不同的细菌间运动而传播耐药性;同时一个整合子可以捕获多个基因盒,使细菌产生多重耐药性,细菌产生多重耐药性的能力取决于它们捕获新的抗生素耐药基因的能力。整合子是一种遗传因素,编码一个位点特异重组酶(IntI)负责基因盒在 attI位点的插入,同时整合子也提供一个启动子(Pant)负责基因盒耐药基因的表达。文章对整合子 基因盒的结构、种类、耐药基因盒的表达及耐药基因的获得和传播进行综述。  相似文献   

17.
《中国动物保健》2012,(2):82-83
多年来,虽然医疗专业人员和畜牧业对不过度使用抗生素作出了巨大的努力,但具有耐药性的微生物仍不断发生。美国俄亥俄州立大学的HuaWang对抗生素耐药性问题提出了一个最近的研究分析,认为共生细菌是抗生素耐药性的启动器。共生细菌是自身无害甚至有益的细菌,大多数携带可以引起耐荮陛的基因,而这种基因可以转移到致病细菌。  相似文献   

18.
抗生素对畜禽养殖业的发展具有重大作用,但动物机体只能吸收少量抗生素,大部分随机体代谢排出体外。随着抗生素的大量应用,动物体内诱导出大量耐药菌和耐药基因,这些耐药菌和耐药基因随粪便排出机体进入环境。环境中的土著菌在抗生素的选择压力及耐药基因横向转移机制下获得耐药性,并向其他菌群扩散耐药基因。耐药基因在环境中的传播有可能对食品、水源和公共健康造成威胁。文章综述了抗生素的耐药性情况、耐药基因的检测方法、抗生素及耐药基因的去除方法等,以期为后续研究提供参考。  相似文献   

19.
科技     
<正>中国农业大学追踪到中国家禽生产中抗生素耐药性基因中国农业大学沈建忠及同事对中国养殖场、屠宰场和超市进行的抽样调查结果显示,中国家禽生产流程中普遍存在能让细菌对重要抗生素产生耐药性的基因。相关成果于2月7日在线发表于《自然—微生物学》。碳青霉烯和粘菌素是两类用于治疗可能具有致命性人类细菌感染的"最后防线"抗生素。此前,人们已在人类食物供应链中鉴定出两种能够对这些抗生素产生耐药性的基因,但这两种基因如何  相似文献   

20.
饲用抗生素细菌耐药性的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
饲用抗生素的不当使用,尤其是抗生素促长剂的滥用,导致动物体内细菌耐药性的产生并不断增强。耐药性细菌及其耐药基因会在动物、环境、人体之间水平传播,从而对人类健康造成了严重威胁。为此一些发达国家纷纷采取措施限制饲用抗生素的使用。研究表明,抗生素促长剂停用后,畜禽体内及动物性食品中耐药菌显著减少,相应地人体内耐药菌携带率亦随之显著下降。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号