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猪源大肠杆菌耐药性与I型整合子关系研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目的为了解猪源大肠杆菌中I型整合子的流行情况,探讨I型整合子与大肠杆菌耐药表型的相关性。方法采用微量肉汤稀释法测定119株猪源大肠杆菌对8类14种抗菌药物的耐药性,并采用PCR法检测猪源大肠杆菌I型整合酶基因(int11)并扩增其可变区,对PCR产物进行酶切分析,测序分析整合子可变区携带的耐药基因盒。结果119株大肠杆菌耐药现象十分严重,对四环素、磺胺异恶唑、新诺明全部耐药,所有菌株均呈多重耐药。119株猪源大肠杆菌中有92株含I型整合子,检出率77.31%。扩增出7类大小不同的基因盒插入区片段,范围为1008bp-3149bp。7类I型整合子在119株猪源大肠杆菌中存在13种流行组合。78.15%大肠杆菌菌株的I型整合子携带2种或2种以上的基因盒,其中以携带编码氨基糖苷类药物耐药基因(aadA1、aadA2、aadA5、aadA22、aadB)最多,其次为编码磺胺类药物耐药基因(dfrA1、dfrA12、dfrA17、dfrA27),此外还携带编码利福平、林可霉素和氯霉素的基因1nuF、cm1A6、aar-3、off.结论I型整合子普遍存在于大肠杆菌中,且呈流行上升趋势;I型整合子参与耐药及多重耐药,但单株细菌携带的耐药基因盒与其耐药表型无对应关系。 相似文献
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碳纳米管具有多种良好的生物学特性,是近几年科研工作者研究的热点纳米材料之一,可增强机体免疫应答,提高特异性抗体水平,在免疫佐剂研发领域展现了良好的应用前景。碳纳米管作为免疫佐剂的优势在于其有极高的比表面积,可以非特异性吸附多种药物、基因、蛋白质等物质;可进入免疫细胞,且不破坏细胞膜结构,从而为抗原运输和递送提供了有利条件。目前关于碳纳米管作用机体免疫应答的研究取得了一定进展,但其增强机体免疫应答的确切作用机制尚未揭示,今后需对碳纳米管最佳的功能化修饰方式、最适的免疫剂量及免疫毒性三方面进行深入研究。本文总结分析了碳纳米管作为佐剂的优势及其应用研究情况,以及存在的潜在问题及下一步研究重点,以期为碳纳米管免疫佐剂的研发提供新思路。 相似文献
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试验采用珍珠岩粉作为基质,以马铃薯品种(系)ZH的脱毒试管苗为试验材料,进行扦插,以繁育出在生产中可方便使用的微型原原种。从3种营养液对无土栽培扦插苗生长情况的影响的对比试验结果可得出,在所使用的营养液Ⅰ(1/2 MS大量元素+1/2微量元素+1/2铁盐)、Ⅱ(1/2 MS大量元素)、Ⅲ(复合肥(15-15-15)1 g/L)中,营养液Ⅰ所含营养元素丰富且平衡,马铃薯苗生长较快,长势也较好;营养液Ⅱ和Ⅲ,由于缺少了微量元素和铁盐等营养成分,苗长势较差。因此,推荐使用营养成分较全的营养液Ⅰ。 相似文献
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建立了用固相萃取-高效液相色谱法(HPLC)测定鸡粪便中洛克沙胂(ROX)的方法。鸡粪便采用0.05 mol/L磷酸氢二钾∶甲醇=90∶10(V/V)溶液作提取液,用Waters Oasis(MAX固相萃取小柱净化;色谱条件为:Agilent C18色谱柱(4.6×250 mm,5μm),流动相为0.05 mol/L磷酸二氢钾∶100 mL/L乙酸∶甲醇=90∶7∶3(V/V/V),流速1.0 mL/min,柱温30℃,进样量20μL,紫外检测波长266 nm。ROX的浓度在10.0μg/mL范围内,线性相关系数为0.999 9,方法的回收率为80.09%~81.5%,变异系数为2.09%~5.87%,检出限为1.0 mg/kg。该方法精确度和灵敏度很高,适用于鸡粪便中ROX含量的测定。从某鸡场随机采集8个粪样,调查鸡粪中的ROX含量,其ROX的平均浓度为21.49 mg/kg。 相似文献
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【目的】本文研究是为了探讨动物活体样品(血液等)与组织(肌肉等)中药物残留量之间的关系,并建立相应的预测模型。【方法】牛颈部皮下一次性注射抗寄生虫药爱普菌素注射液(1%),注射剂量为0.5mg·kg-1体重,分别在给药后第1、第3、第7、第14、第21、第28、第42和第56天,各屠宰3头取样用高效液相色谱分析。【结果】采用SPSS统计学软件,以消除相血液中爱普菌素残留为自变量拟合的预测模型回归方程,R2均大于0.9,方程拟合度经F检验,P值均小于0.001;以消除相粪便中爱普菌素残留为自变量拟合的预测模型回归方程,R2均大于0.8,方程拟合度经F检验,P值均小于0.001,说明回归方程具有显著的统计学意义。【结论】牛皮下注射爱普菌素后,血液或粪便中爱普菌素残留与可食组织中的残留具有很强的相关性。 相似文献
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