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相似文献
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1.
为加强全国动物源细菌耐药性监测数据统一管理,实时掌握我国动物源细菌耐药性的流行动态,中国兽医药品监察所联合多家国内细菌耐药性监测单位,开发了我国的动物源细菌耐药性监测数据库。该数据库为B/S架构,全国不同地区动物源细菌耐药性监测实验室均可通过网页浏览器连接服务器,实现了监测数据即时储存、统计分析和上报,为我国兽医临床细菌耐药性监测提供了重要的技术支持。  相似文献   

2.
要闻     
农业部印发《2013年动物源细菌耐药性监测计划》根据《兽药管理条例》规定,为做好2013年度动物源细菌耐药性监测工作,进一步提高我国细菌耐药性监测能力,农业部特制定《2013年动物源细菌耐药性监测计划》。各监测任务承担单位的采样、细菌分离和鉴定、耐药性检测和结果上报等活动要按照《动物源细菌耐药性检测采样、检测技术要点》;样品应从畜禽养殖场、屠宰  相似文献   

3.
动物源细菌耐药性监测国内外比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>动物滥用药导致的细菌耐药性已引起了世界卫生组织(WHO)、世界动物卫生组织(OIE)和联合国粮农组织(FAO)等国际组织的高度关注,均建议各国特别是发展中国家,尽快建立切实可行的检测监测方法,开展细菌耐药性调查,建立国家监测网,控制以致消除细菌耐药性的问题,从而保证食品安全和人类健康。目前,发达国家已陆续建立了耐药性监测系统,其监测数据的运用对合理使用抗生素、改善细菌耐药性状况产生了  相似文献   

4.
兽药     
正农业部印发《2017年动物源细菌耐药性监测计划》2月9日,农业部印发《2017年动物源细菌耐药性监测计划》(以下简称《监测计划》),至此动物源细菌耐药性监测工作正式展开。此次公布的动物源细菌耐药性监测计划中就要求各地兽医行政管理部门对辖区内动物肠道菌群血清  相似文献   

5.
近日,中国兽医药品监察所在北京召开2020年动物源细菌耐药性监测工作总结会。中国兽医药品监察所副所长高光、农业农村部畜牧兽医局药政药械处副处长冯华兵及相关专家出席会议。会议总结了2020年全国动物源细菌耐药性监测工作情况,全面分析了我国动物源细菌耐药性变化趋势,讨论了耐药性监测工作中存在的问题及改进措施,研究制定了2021年动物源细菌耐药性监测计划。  相似文献   

6.
《中国兽药杂志》2012,46(9):50-53
动物源细菌耐药性问题不仅关系到动物的用药安全,也与公共卫生安全密切相关,日益引起各国的关注。中国兽医药品监察所从事动物源细菌耐药性检测工作10余年,对我国动物源细菌的耐药性状况进行了系统的调查。本文从动物源细菌耐药性监测工作的重要性、我国动物源细菌的耐药性状况、存在的问题以及应对策略四个方面进行了综述,以期对我国的动物源细菌耐药性监测工作起一定的参考作用。  相似文献   

7.
正为贯彻落实《遏制细菌耐药性国家行动计划(2016年~2020年)》,进一步加强动物源细菌耐药性监测工作,保证动物源性食品安全和公共卫生安全,农业部近日发布了关于印发《2017年动物源细菌耐药性监测计划》的通知。通知对动物源细菌耐药性监测工作任务分工作了规定。农业部负责组织全国动物源细菌耐药性监测工作。各省(自治区、直辖市)兽医行政管理部门负责选定连续定点监测养殖场(猪场、肉鸡场、蛋鸡场或奶牛场各1个,共3个),  相似文献   

8.
利用调查和数据统计报道我国近年来的兽用抗生素使用、养殖业用药背景、抗菌药物耐药、动物源细菌耐药性监测、动物源细菌耐药监测数据库研究及国家制定的相关政策等现状,并针对我国动物源细菌的耐药和监测现状,提出了我国政府与各地区相关部门应科学评估分析动物源细菌耐药性监测数据及变化趋势;借鉴发达国家的经验和方法,完善我国动物源细菌耐药性监测网络和监测体系;加强教育和宣传等应对措施,为解决全球动物源细菌耐药性问题作出贡献。  相似文献   

9.
<正>近日,农业农村部发布关于印发《2019年动物源细菌耐药性监测计划》的通知。以进一步加强动物源细菌耐药性监测工作,促进养殖环节科学合理用药,保障动物源性食品安全和公共卫生安全。《2019年动物源细菌耐药性监测计划》(以下简称《计划》)中明确了监测范围和监测对象。监测范围:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、  相似文献   

10.
《中国动物保健》2010,(4):111-111
2月4日,2010年动物源细菌耐药性监测工作会议在中国兽医药品监察所召开。中国兽医药品监察所检测技术研究室宁宜宝主任主持会议,中国兽医药品监察所冯忠泽副所长、农业部兽医局药政处耿玉亭副处长出席会议并讲话。全国动物源细菌耐药性监测体系的6个国家兽药安全评价(耐药性)监测实验室的技术专家参加了会议,  相似文献   

11.
我国动物源细菌耐药性监测系统简介   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了我国动物源细菌耐药性监测网络的组成和主要内容,详细阐述了其过程控制,包括采样、细菌分离鉴定和耐药性检测、耐药性检测结果汇总分析等,并介绍了我国取得的成就,如建立了动物源细菌耐药性监测技术平台和耐药性细菌资源库、创建了具有自主知识产权的动物源细菌耐药性数据库、摸清了我国动物源细菌的耐药性状况等。针对我国动物源细菌的耐药现状,提出了应对措施,包括规范我国兽用抗菌药物饲料添加剂的使用、加强动物处方药的管理并建立治疗用抗菌药物的分级管理制度、持续开展畜禽细菌耐药性动态监测等。  相似文献   

12.
动物源细菌耐药性监测与流行病学研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
全面分析了开展动物源细菌耐药性监测与流行病学研究的必要性和紧迫性,介绍了动物源细菌耐药性监测与流行病学研究的国外概况和国内现状,指出当前我国在该领域内存在的问题,提出6点建议以期做好动物源细菌耐药性的防控工作。  相似文献   

13.
国家动物源细菌耐药性监测工作的探讨和建议   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了国外动物源细菌耐药性监测工作的情况及目标,对我国的动物源细菌耐药性监测工作需考虑的许多因素进行了介绍和讨论,包括动物品种、食品、采样方法、样本的收集、细菌品种、抗菌药物、标准药敏试验法、质控、结果记录和数据库设计、报告和结果分析等,并对今后的动物源细菌耐药性监测工作提出了建议。  相似文献   

14.
《甘肃畜牧兽医》2019,(4):73-74
近日,农业农村部发布关于印发《2019年动物源细菌耐药性监测计划》的通知。以进一步加强动物源细菌耐药性监测工作,促进养殖环节科学合理用药,保障动物源性食品安全和公共卫生安全。《2019年动物源细菌耐药性监测计划》(以下简称《计划》)中明确了监测范围和监测对象。监测范围:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等30个省(区、市)和新疆生产建设兵团。  相似文献   

15.
<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   

16.
<正>鸡大肠杆菌病是由某些致病性血清型大肠埃希氏杆菌引起的鸡的不同类型疾病的总称。该病发病率和死亡率高,加上大肠杆菌极易产生耐药性,使治疗费用上升,给养禽业造成巨大的经济损失[1]。抗生素在兽医临床和养殖生产中应用,对此病的预防和控制取得了一定效果,但由于抗生素不合理使用导致细菌耐药性的产生和扩散,使得此病防治更为困难。因此在临床实践中对养鸡场大肠杆菌耐药情况进行监测意义非常重要。我们采集了信阳地区5家集约化养鸡场的大肠杆菌病料,进行了耐药性监测和分析,以便指导临床用药。  相似文献   

17.
要闻     
正农业部积极应对动物源细菌耐药问题目前,农业部正在深入实施《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017—2020年)》,着力推进"六项行动":一是实施"退出行动",推动促生长用抗生素逐步退出;二是实施"监管行动",强化兽用抗生素质量监管;三是实施"监测行动",加强动物源细菌耐药性监测;四是实施"监  相似文献   

18.
细菌鉴定是细菌耐药性监测过程中的重要工作环节之一,基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(Matrix-assisted laser desorption ionization time-off flight mass spectrometry, MALDI-TOF MS)能够高效鉴定细菌。为了快速监测五家养殖场来源的大肠杆菌和肠球菌的临床耐药特征,本研究利用MALDI-TOF MS和微量肉汤稀释法,快速鉴定临床分离的大肠杆菌和肠球菌,并对其进行耐药表型检测。结果显示,MALDI-TOF MS实现了对临床分离菌株(31株大肠杆菌和34株肠球菌)的快速鉴定;鸡源大肠杆菌和肠球菌的耐药情况最为严重,其次为羊和牛。其中,鸡源的大肠杆菌均对四环素(100%)和氨苄西林(91.67%)耐药率最高,肠球菌对苯唑西林(62.07%)耐药率较高。研究结果表明,不同动物源细菌临床耐药性表型严重程度有所不同,与此同时,MALDI-TOF MS技术可以同时实现对动物源大肠杆菌和肠球菌的快速鉴定,值得在动物源细菌耐药性检测领域推广应用。  相似文献   

19.
细菌耐药性产生的原因、机制及防治措施   总被引:6,自引:4,他引:2  
20世纪40年代青霉素的问世将人类带入了抗生素时代,抗感染治疗由此进入了新纪元,感染性疾病的病死率大大降低。半个世纪以来,人类一直把抗菌药物作为抗感染治疗最有力的武器。然而随着抗菌药物的广泛应用,感染性疾病的治疗又遇到了新的挑战——细菌对抗生素产生了耐药性,而此种耐药性表现为抗菌药物使用得越多耐药性亦变得越严重。目前已发现某些细菌对现有的几乎全部抗菌药物产生耐药,超级细菌的出现使人类有可能再次回到面临感染而无药可医的困境,控制细菌耐药性的增长已成为医学界乃至全人类的当务之急。正在逐渐建立自己的细菌耐药监测网络,监测细菌耐药的流行状况和规律,研究细菌产生耐药性的机制。  相似文献   

20.
近年来由于兽用抗生素的大量使用,动物源尤其是食品动物中常见病原菌耐药性水平逐渐增高,并可在人、动物和环境中传播。尽管国内外已有动物源细菌耐药菌株的大量报道,但是聚焦局部地区仍缺少系统的总结。因此,论文针对四川地区动物源常见的大肠埃希氏菌、沙门氏菌和肠球菌的耐药性进行总结,介绍以上3种细菌的耐药水平、分布及重要耐药基因的传播特征,以期为公共卫生安全提供预警,为省级层面开展动物源细菌耐药性监测提供基础数据。  相似文献   

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