韓牛, 乳牛, 豚 및 鷄等의 健康한 家畜 800마리의 糞使에서 分離한 總 2,034株의 大腸菌을 對象으로 15種 의 抗菌劑指에 對한 耐性檢査를 實施하여 耐性菌 및 R plasmid의 分布와 耐性樣相에 關하여 調査하였으며 아울러 非適合性에 의한 R plasmid의 分類, Col plasmid와 R plasmid와의 關係 및 非傳達性 R plasmid의 可動化에 關해서도 몇가지 實驗하여 다음과 같은 成績을 얻었다.
1. 健康한 家畜 800마리中 437마리(54.6%)에서 各種 藥劑에 耐性인 大腸菌을 保有하고 있었다. 家畜別家로는 鷄(94%)와 豚(85.5%)에서는 높은 頻度를 나타낸 反面, 韓牛(21%) 및 乳牛(18%)에서는 比較的 낮았다.
2. 傳達性脚 R plasmid 保有 大腸菌의 檢出率은 鷄 61.5%, 豚 55%였으나 乳牛(9.5%) 및 韓牛(2%)에서는 極히 낮았다.
3. 藥劑烈 耐性菌 出現率은 tetracycline(Tc)에 對한 耐性이 52.4%로 가장 높고 그 다음이 streptomycin(Sm), sulfisomidine(Su), ampicillin(Ap) 및 carbenicillin(Cb), chloramphenicol(Cm), kanamycin(Km)의 順이며 藥劑別 耐性菌 鉛境頻度는 家畜에 따라 현저한 差異를 나타내었다. Cephaloridine, cephalothin, gentamicin(Gm), 및 trimethoprim(쎄) 耐性菌은 드물었으며 Gm 및 Tp耐性인 菌은 豚 및 鷄에서만 分離되었다. Amikacin, colistin, nalidixic acid 및 rifampin에 耐性인 菌은 없었다.
4. Su, Ap, Cb, Km 및 Tp等에 耐性인 大部分의 菌株는 이들 藥劑에 對한 耐性을 最少發育沮止濃度가 512㎍/㎖f 以上으로 高度의 耐性을 나타내었다. Tc에 對한 家畜別 最少發育沮止濃度의 分布에는 有意한 差가 없었으나 Cm 및 Sm에는 현저한 差異를 보였으며 韓牛 및 乳牛由來菌보다 豚 및 鷄由菌讀예서 높았다.
5. 藥劑別 耐性傳達頻度는 Ap 템 Cb에서 65.6%로 가장 높고 그 다음으로 Cm(51.5%), Sm(47.5%), Km(45.9%), Tc(42.7%) 및 Su(37.2%)의 順으로 낮은 頻度를 보였다.
6. 分離菌의 耐性類型은 Tc, Sm, Su耐性型, Tc,Sm耐漢型 및 Tc?單劑耐性型이 大部分을 차지하고 있으며 豚과 鷄에서는 Tc, Sm, Su, Ap, Ct耐性型도 상당수 나타났다. 傳達後의 耐性類型은 家畜別 區分없이 Tc 單劑耐性型이 가장 많고 Tc, Sm耐性型, Sm, Su耐性型 및 Sm, Ap, Cb耐性型이 大部分을 차지하고 있었다.
7. 614株의 藥劑耐性 大腸菌中 78株(12.7%)가 colicin生産株였으며, 그 중 42株(53.8%)는 混合培養에 의해 耐性을 傳達시킬 수 있었다. 42株의 colicin生産株中 ll株에서는 colicin生産能과 藥劑耐性이 同時에傳達되었다.
8. 接合實驗에서 耐性이 薄達되지 않는 76株中 19株에서 ColB-K97 plasmid에 對해 混合培養에 의해 耐性의 一部 또는 全部가 最終被傳達菌에 傳達됨을 確認하였다.
9. 76個의 R plasmid에 對해 非適合性群에 의한 分類를 試圖하여 그중 30個의 R plasmid F Ⅰ, F Ⅱ, F Ⅳ 및 N非適合性群이 確認되었으나 鷄由來菌의 R plasmid는 모두가 N 非適合性群었다. Km, Gm 및 Tp에 耐性 R plasmid는 N와 F Ⅰ 非適合性群으로 分類되었다.
10. 非適合性에 의하여 한 菌株內에서 2個以上의 異種의 R plasmid의 共存與否를 確認한 바 豚由來의 한 菌株에서는 F Ⅰ 非適合性群과 分類不能의 R plasmid가 鷄由來 한 菌株에서는 N非適合性群과 分類不能의 R plasmid가 共存하고 있음이 確認되었으며 鷄由來 3株에서 分離된 서로 다른 耐性類型을 가지는 R plasmid는 모두 N 非適合性群으로 分類되어 deletion 結果로 나타나는 segregant로 생각되었다.
A-t~tal of 2,034 sCrahs of E. coZi isolated from stools of 800 healthy domestic animals (Korean native cattle, dairy cattk, s~ine, and fowl) were tested for the resistance to 15 antimicrobial drugs aad distribution of. R plasmids.. In addition, classification of R plasmids by incompatibility groups, cc-transfer of Col plas&d with R plasmids, and mobilization of non-conjugative R plasaids were studied.
1. Of 800 healthy domestic animals, 431 (54.6%) excreted E. coZi resistant to one or more drugs. The prevalence of resistant strains was significantly higher in fod(94%] and swine (85.5%) than Korean native cattle (21%) and dairy
2. The frequencies of E. coli carrying conjugative R plasmids were 5541.5% in swine and fowl, whereas &hose were only 2-9.5% in Korean native and dairy cattle.
3. Of total isolaCes from healthy a n h d s , 52.4% were resistant to tetracyche(Tc). 43.4% to streptomycin(Sm), 38.9% to sulfisomidine(Su), 16.1 % to ampicillin(Ap) and carbenicillin (Cb), 10.4% to chloramphenicol(sJm), and 7.3% to kanamycinsm), wit6 considerable variations among animals in the frequency of resistance to drugs, Strains resistant to cephaloridme, cephalothin, gentamicin(Gm) and trhethoprirn(Tp3 were rarely encountered, and Gm-and Tp-resistant strains were isolated only from swine and fowL No strain was resistant to amikacii, colisth, nalidixic acid, and rifampin.
4. The majoritty of resistant strains had Mlcs of 512/Lg/ml or bigher for Su, Ap, Cb, Km, and Tp. There was a significant difference in the MIC distribution of Cm and Sm among isolates. MI& of drugs among isolates from swine and fowl were higher than isolates from Korean native and dairy caale, whereas no difference ma5 noted in MIC of Tc.
5. Resistance to A p and Cb was transferred most frequently(65.6%), and followed by Cm, Sm, Km,Tc, and Su in the decreasing order, ranging from 51.5% Eo 37.2%. Resistance to 'Tp and Gm was also mediated by conjugative R plasmids.
6. The most common resistance patterns were Tc Sm Su, Tc Sm, and Tc. The pattern of T c Sm Su Ap Cb was also observed frequently from swine and fowl. However, the most COE- man pattern transferred was Tc in all animal sources, and followed by Tc Sm, Sm Su, a i d Sm A? Cb.
7. Of 614 E. C O ~ Z : straixs resistant to hugs, 78(12.7%) produced coiicin, and conjugative R plasmids were detected in 42(53.8%> of these strains. In all of the colicin-producing strains .of E. coli, the transfer of Col plasmids were concurrent with the transfer of R plasmids.
8. In 19 strains of 76 which did not have auto-transmissible drug resistance, F-like plasmid CoiB-K98 Kas able to rcobilize ail 0:- part of the resistance markers.
9. The incornpatibiiity groups of '76 R plasmids were deternined with standard plasmids. Thirty R. plasmids were classified into incompatibility groups FⅠ , FⅡ , FⅣ, or N, and 6 R Tlasxi&s Fere not classified with the standard plasmids used. Incompatibility groups F Ⅰ . FⅡ. and F fii mere identified in strains from dairy cattle, incompatibility groups F 1 , F a . and N from swine, and incompatibiiity groilp N from fowl. X plasmids conferring resistance t o Rm, Gm, and Tp were classified into incompatibility group N and F 1.
10. The coexistence of two or more plasmids in single strain 7Tas tested, and it was fomd t h a t o3e strain from swine was infected with two plasmids: plasmid F I and untypable, ar,d one froin fowl contained plasmid N and untypable. On tbe other hand, seven plasmids obtained from three strains r i t h different resistance patterns n-ere indentified as incompatibility grou;, N, and some of then were considered as segregants of original plasmids from which some makers rrere deleted.
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