岳秀英,葛榮,吳曉嵐,陸強,孫吉,寧宜寶,鄒立扣
(1.四川省獸藥監察所,四川成都610041;2.中國獸醫藥品監察所,北京海淀100081; 3.四川農業大學,四川都江堰611830)
四川省豬、雞源大腸桿菌對抗生素耐藥性研究
岳秀英1,葛榮1,吳曉嵐1,陸強1,孫吉1,寧宜寶2,鄒立扣3
(1.四川省獸藥監察所,四川成都610041;2.中國獸醫藥品監察所,北京海淀100081; 3.四川農業大學,四川都江堰611830)
對四川省2009-2014年共2 954株豬、雞源大腸桿菌進行13種抗生素耐藥性測定,同時對耐頭孢噻呋大腸桿菌及O157菌株耐藥基因進行檢測。結果表明:大腸桿菌對抗生素耐藥譜廣,多重耐藥嚴重。大腸桿菌對抗生素耐藥率呈逐年波動下降趨勢,豬源大腸桿菌對抗生素耐藥率總體耐藥率為40.40%~92.32%,抗生素耐藥率依次為:TET(92.32%)>SIZ (91.96%)>AMP(91.25%)>SXT(87.56%)>DO(77.67%)>FFC(73.97%)>SH(69.91%)>EN(66.00%)>AMC (61.10%)>OFX(59.39%)>CN(57.82%)>PME(42.53%)>CEF(40.40%)。雞源大腸桿菌對抗生素的總體耐藥率為9.17%-89.41%,抗生素耐藥率依次為:SIZ(89.41%)>AMP(85.01%)>SXT(83.40%)>TET(83.01%)>EN(72.03%)>OFX(63.37%)>AMC(62.14%)>DO(58.90%)>FFC(55.10%)>SH(50.52%)>CEF(46.9%)>CN(33.91%)>PME(9.17%)。2009年-2014年豬源大腸桿菌耐藥率總體高于雞源大腸桿菌。研究表明,監測大腸桿菌的抗生素耐藥性對動物的養殖、疾病的預防及耐藥性的控制有著重要意義。
豬;雞;大腸桿菌;抗生素;耐藥性
隨著畜禽養殖中治療或預防性使用的抗菌藥物的廣范使用,導致大腸桿菌的耐藥性逐漸增強,多重耐藥菌株不斷增加,給我國畜禽業發展和人類健康帶來了極大危害。大腸桿菌頭孢噻呋抗菌性強,抗菌譜廣,是獸醫常用于治療大腸桿菌疾病的藥物。大腸桿菌O157:H7是腸出血性大腸桿菌主要血清型,是引起出血性腸炎的主要病原菌。本研究通過對四川2009-2014年豬、雞源大腸桿菌耐藥性測定,并對耐頭孢噻呋的大腸桿菌及大腸桿菌O157耐藥基因進行檢測,分析大腸桿菌耐藥性及耐藥基因情況,旨在為養殖業中大腸桿菌病的防治提供用藥指導。
1.1 樣品采集2012—2014年間從養殖場采取(雞:泄殖腔拭子,豬:肛門拭子)樣品,保存于冰盒中,48 h內送回實驗室。
1.2 培養基及試劑
1.2.1 培養基TSB培養基,麥康凱培養基,TSA培養基,MHA培養基,NB培養,LB培養基,均購自杭州天和微生物試劑有限公司。
1.2.2 抗生素β-內酰胺/抑制劑類:阿莫西林/克拉維酸(AMC)、氨芐西林(AMP);頭孢類:頭孢塞呋(CEF)、頭孢唑啉(CFZ);氨基糖苷類:阿米卡星(AK)、慶大霉素(CN)、大觀霉素(SH);四環素類:四環素(TET)、多西環素(DO);氯霉素類:氟苯尼考(FFC);多黏菌素類:多黏菌素E(PME);磺胺類:復方新諾明(SXT)、磺胺異噻唑(SIZ);氟喹諾酮類:恩諾沙星(EN)、氧氟沙星(OFX);以上試劑購自中國藥品生物制品鑒定所。
1.3 菌株分離、鑒定大腸桿菌的分離、鑒定取拭子樣品直接接種于麥康凱瓊脂平板,動物組織樣品首先制成勻液,然后接種于麥康凱瓊脂平板,(36±1)℃培養18~24 h。挑取大腸桿菌可疑菌落,用麥康凱培養基純化一代,然后接種于營養瓊脂平板,(36±1)℃培養16 h~24 h。挑選待鑒定細菌的5~7個單個菌落,采用自動細菌鑒定儀進行鑒定。
1.4 藥敏試驗根據CLSI推薦的瓊脂稀釋法測定大腸桿菌的耐藥表型[1],以大腸桿菌ATCC25922及ATCC35218為質控菌株。
1.5 耐藥基因檢測對耐頭孢噻呋大腸桿菌及大腸桿菌O157:H7菌株進行耐藥基因檢測。大腸桿菌sul1、sul2、sul3耐藥基因引物參照Zhou等[2],qnrA、qnrB、qnrS、qepA耐藥基因引物參照Sánchez等[3],tetA、tetB、tetC、tetG耐藥基因引物參照Cheng等[4]、Du等[5],aph(3')-IIa、aac(3)-IIa、ant(3”)-Ia、aac(6’)-Ib耐藥基因引物參照Zhang等[6],blaTEM、blaSHV、blaCTX-M耐藥基因引物參照田國寶等[7],pmrA、pmrB、aadA1、aadA2、aadB耐藥基因引物參照鄒明等[8],blaCMY耐藥基因引物參照Zhao等[9],floR耐藥基因引物參照于學輝等[10]。
2.1 大腸桿菌流行情況2009-2014年,雞源大腸桿菌分離到1 548株,豬源大腸桿菌分離到1 406株,雞源大腸桿菌分離率總體呈現為波動式降低趨勢,豬源大腸桿菌分離率呈現先升高后降低趨勢。2009-2014年檢測出23株大腸桿菌O157菌株。
2.2 大腸桿菌對抗生素的耐藥性
2.2.1 大腸桿菌對抗生素總體耐藥性2 954株大腸桿菌對13種抗菌藥物均產生了不同程度的耐藥性,耐藥率在25.05%~90.62%之間。大腸桿菌對抗生素的耐藥率依次為SIZ(90.62%)>AMP (87.98%)>TET(87.44%)>SXT(85.38%)>EN (69.16%)>FFC(64.05%)>AMC(61.65%)>OFX(64.48%)>DO(57.92%)>SH(59.75%)>CN(45.29%)>CEF(43.81%)>PME(25.05%)。從抗生素大類比較,大腸桿菌耐藥率依次為:磺胺類(85.38%~90.62%)>青霉素類(87.98%)>四環素類(57.92%~87.44%)>氟喹諾酮類(61.48%~69.16%)>氯霉素類(64.05%)>加酶抑制劑類(61.65%)>頭孢類(7.45%~43.81%)>氨基糖苷類(45.29%)>多黏菌素類(25.05%)。
2.2.2 豬源大腸桿菌耐藥性豬源大腸桿菌對抗生素總體耐藥率為40.40%~92.32%,抗生素的耐藥率依次為:TET(92.32%)>SIZ(91.96%)>AMP (91.25%)>SXT(87.56%)>DO(77.67%)>FFC (73.97%)>SH(69.91%)>EN(66.00%)>AMC (61.10%)>OFX(59.39%)>CN(57.82%)>PME (42.53%)>CEF(40.40)%。從抗生素大類比較,豬源大腸桿菌耐藥率依次為:磺胺類(87.56%~91.96%)>青霉素類(91.25%)>四環素類(77.67%~92.32%)>氯霉素類(73.97%)>氟喹諾酮類(59.39%~66%)>氨基糖苷類(57.82%~69.91%)>加酶抑制劑類(61.10%)>多黏菌素類(42.53%)>頭孢類(40.40%)。
2009-2014年分離豬源大腸桿菌耐藥率總體呈逐年波動下降趨勢。2009年豬源大腸桿菌對AMC、AMP、TET、SIZ、SXT的耐藥率最高,分別為100%、100%、98.88%及97.21%、96.09%。2010年對AMC、AMP、TET、SIZ、SXT的耐藥率均下降,分別為76.33%、92.23%、95.05%、90.11%、92.23%。與2010年相比,2011年分離菌株對AMC、AMP、TET、SIZ、的耐藥率有上升趨勢,分別為97.50%、99.17%、95.83%、90.42%,而2012年及2013年分離菌株的AMC耐藥率卻下降為54.07%和8.46%。2013年分離菌株對13種抗生素耐藥率明顯普遍低于其他年份,耐藥率最高的抗生素為TET (84.08%)。
2.2.3 雞源大腸桿菌耐藥性雞源大腸桿菌對抗生素的總體耐藥率為9.17%~89.41%,抗生素的耐藥率依次為:SIZ(89.41%)>AMP(85.01%)>SXT (83.40%)>TET(83.01%)>EN(72.03%)>OFX (63.37%)>AMC(62.14%)>DO(58.90%)>FFC (55.10%)>SH(50.52%)>CEF(46.9%)>CN (33.91%)>PME(9.17%)。從抗生素大類比較,雞源大腸桿菌耐藥率依次為:磺胺類(83.40%~89.41%)>青霉素類(85.01%)>四環素類(58.90%~83.01%)>氟喹諾酮類(63.37%~72.03%)>加酶抑制劑類(62.14%)>氯霉素類(55.10%)>頭孢類(46.9%)>氨基糖苷類(33.91%~50.52%)>多黏菌素類(9.15%)。
2009-2014年分離豬源大腸桿菌耐藥率總體呈下降趨勢。2009年雞源大腸桿菌耐藥率最高的抗生素為SH(92.93%)和AMC(91.95%),2010年為SH (92.93%)和SIZ(91.35%),2011年為AMP (99.01%)及AMC(98.03%)。2012年耐藥率最高的為SIZ(93.85%)及AMP(93.46%)。2013年13種抗生素耐藥率明顯下降,耐藥率最高的為SIZ (79.30%),最低的為AMC(1.40%)。2014年耐藥率最高的也是AMP(83.72%)。2009-2014年AMC耐藥率變化最大(1.40%~98.03%),CEF、CN、PME耐藥率相對較低。
2009-2014年豬源大腸桿菌和雞源大腸桿菌對13種抗生素耐藥率趨勢大致相同,豬源大腸桿菌對抗生素的耐藥率高于雞源大腸桿菌,但AMC、CEF、EN、OFX四種藥物雞源大腸桿菌略高于豬源大腸桿菌。豬、雞源大腸桿菌對β-內酰胺類、四環素類、磺胺類的耐藥性較其他抗生素偏高。
2.2.4 大腸桿菌多重耐藥情況表2表明,大腸桿菌表現出嚴重的多重耐藥性。雞源大腸桿菌的多重耐藥菌株占94.13%,其中耐受10種的抗生素菌株最多(15.89%);最多耐受13種抗生素(0.97%);雞源大腸桿菌多重耐藥譜最多的為AMC-AMP-CNDO-EN-FFC-CEF-OFX-SH-SIZ-SXT-TET(4.72%,n= 73)。豬源大腸桿菌多重耐藥菌株占96.52%,其中耐受12種的抗生素的菌株最多(14.44%),最多耐受13種抗生素(9.74%);豬源大腸桿菌最多的多重耐藥譜是AMC-AMP-CN-EN-DO-FFC-CEF-OFX-PME-SH-SIZSXT-TET(9.74%,n=137)。
2009-2014年分離2 954株大腸桿菌對13種抗生素呈現出不同程度耐藥,對SIZ的耐藥率達到90.62%,與其他研究結果相比,豬源、雞源大腸桿菌對13種抗生素耐藥率趨勢大致相同,對磺胺類、四環素類耐藥率最高。2009-2014年間AMP、AMC和SXT耐藥率呈波動下降趨勢,TET在6年間耐藥率一直較高,到2013年大腸桿菌對所有抗生素的耐藥性下降普遍至最低,2014年略有上升。
本研究中對2 954株大腸桿菌對13種抗生素進行了藥敏試驗,耐藥率達到80%以上的抗生素有4種,分別為SIZ、TET、AMP及SXT,建議這4種抗生素停用。尤其是SIZ和AMP已不再適合用于大腸桿菌病的臨床治療;耐藥率在50%~80%的藥物有6種,有些藥物在臨床停用邊緣,在使用時應作為次選藥物;耐藥率在50%以下的藥物有3種,為CN、CEF及PME,藥物還處于敏感的范圍,在實際使用中要合理使用。養殖場的盲目用藥,不僅會加大經濟成本,而且會錯過最佳治療期導致疾病感染增加,還會進一步加大細菌耐藥性產生,因此在動物疾病治療中應考慮合理、準確用藥。
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S858.28
B
0529-6005(2017)01-0093-03
2016-01-11
農業部“948項目”(2011-G14);教育部“長江學者和創新團隊發展計劃”(IRT13083);國家自然科學基金(31400066)
岳秀英(1972-),女,高級獸醫師,博士,主要從事獸藥殘留和動物源性細菌耐藥研究工作,E-mail:582335538@ qq.com
葛榮,E-mail:582335538@qq.com