Чутливість збудника бактеріозу соргових до антибіотиків
DOI:
https://doi.org/10.31548/biologiya14(1-2).2023.003Ключові слова:
бактеріальні хвороби, сорго, фітопатогенні бактерії, резистентність до антибіотиківАнотація
Значне поширення резистентності до антибіотиків, яке є глобальною проблемою людства, у значному ступені повязано із надиірним використанням антибіотиків у сільськогосподарській практиці. Зростання кількості антибіотиків у рослинництві, яке пов’язане як з безпосереднім застосуванням для контролю фітопатогенів, так і з надходженням разом із відходами тваринництва, що уживаються як добрива, призводить до зростання резистентності до антимікробних препаратів серед асоційованих з рослинами мікроорганізмів. Водночас, в Україні практично відсутні дані щодо виявлення антибіотикорезистентних штамів у рослинництві та його продукції й контроль за циркуляцією бактерій з набутою резистентністю в цій сфері.
Метою дослідження є визначення чутливості штамів збудників бактеріальних хвороб соргових P. syringae щодо антимікробних препаратів різного механізму дії.
Визначення антибіотикочутливості здійснювали диско-дифузійним методом серед штамів Pseudomonas syringae, виділених із соризу, та штамів фітопатогенних бактерій з колекції відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ.
Встановлено, що досліджені штами розподілилися у 5 груп за резистентністю до антимікробних речовин. Найпоширенішою є резистентність до цефалоспоринових антибіотиків. Свіжоізольовані штами, ізольовані з соризу, показали спектр антибіотикочутливості, подібний до колекційних штамів P. syringae. Найбільшу чутливість досліджувані штами P. syringae виявили до стрептоміцину, тетрацикліну і хлорамфеніколу. Одним із потенційних джерел пошуку активних антагоністів щодо цих патогенів є ґрунтові стрептоміцети.
Посилання
Mann, A., Nehra, K., Rana, J. S., Dahiya, T. (2021). Antibiotic resistance in agriculture: Perspectives on upcoming strategies to overcome upsurge in resistance. Current research in microbial sciences. 2. 100030. https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2021.100030.
Iwu, C. D., Korsten, L., Okoh, A. I. (2020). The incidence of antibiotic resistance within and beyond the agricultural ecosystem: A concern for public health. MicrobiologyOpen. 9(9), e1035. https://doi.org/10.1002/mbo3.1035.
World Health Organization (WHO) (2017). Antimicrobial resistance in the food chain. [WWW Document]. WHO. Retrieved from https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial‐resistance/amrfoodchain/en/.
Wang, F.‐H., Qiao, M., Chen, Z., Su, J.‐Q., Zhu, Y.‐G. (2015) Antibiotic resistance genes in manure‐amended soil and vegetables at harvest. Journal of Hazardous Materials. 299, 215–221. 10.1016/j.jhazmat.2015.05.028.
Buletsa, N.M., Butsenko, L.M., Pasichnyk, L.A., Patyka, V.P. (2015). The sensitivity of phytopathogenic bacteria to streptomycin under the action of pesticides. Journal of microbiology. 77(6); 62–69.
Buletsa, N.M., Butsenko, L.M., Pasichnyk, L.A., Patyka, V.P. (2015). The influence of pesticides on the antibiotic sensitivity of phytopathogenic bacteria. 5th All-Ukrainian congress of ecologists with international participation. September 23-26, 2015. Vinnytsia: Collection of Sciences. works - Vinnytsia, 130.
Sundin, G. W., Wang, N. (2018) Antibiotic Resistance in Plant-Pathogenic Bacteria. Annual review of phytopathology. 56, 161–180. https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-080417-045946.
Methodical recommendations for determining the sensitivity of microorganisms to antimicrobial drugs (2021): Methodical recommendations /T.O. Harkavenko, O.I. Horbatyuk, T.G. Kozytska, V.O. Andriyashchuk, V.M. Harkavenko, S.M. Dybkova, I.V. Azyrkina - K: DNDILDVSE,. 101 p. http://vetlabresearch.gov.ua/derzhavnizakupivli/docs/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/?%5b34408
Vasebia, Y., Khakvara, R., Faghihib, M.M., Vinatzerc, B.A. (2019). Genomic and pathogenic properties of Pseudomonas syringae pv. syringae strains isolated from apricot in East Azerbaijan province, Iran. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Volume 19, May, 101167 https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101167.
Burkot, V.M. (2021). Characterization of the influence of environmental factors on the biological activity of gram-negative non-fermenting bacteria. Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy. Vinnytsia National Medical University named after M. I. Pirogov, Ministry of Health of Ukraine, Vinnytsia. 149.
Hossain, M.F., Hasan, S.M.Z., Zaoti, Z.F., Hasan, M.F., Acharjee, U.K., Islam, M.A., Khalekuzzaman, M., Sikdar, B. (2017). Isolation and characterization of Pseudomonas syringae pv. lachrymans from angular leaf spot disease of cucumber (Cucumis sativus L.) and evaluation of its antibiotic sensitivity. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 6(6): 233–238.
Aćimović, S.G., Zeng, Q., McGhee, G.C., Sundin, G.W., Wise, J.C. (2015). Control of fire blight (Erwinia amylovora) on apple trees with trunk-injected plant resistance inducers and antibiotics and assessment of induction of pathogenesis-related protein genes. Front. Plant Sci., 10 February https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00016.
Serizawa, S, Ichikawa, T, Takikawa, Y, Tsuyumu, S, Goto, M. (1989). Occurence of bacterial canker of kiwifruit in Japan: description of symptoms, isolation of the pathogen and screening of bactericides. Annals of the Phytopathological Society of Japan. 55, 427–36.
Han, H.S, Nam, H.Y, Koh, Y.J, Hur, J.-S., Jung, J.S. (2003). Molecular bases of high-level streptomycin resistance in Pseudomonas marginalis and Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Journal of Microbiology. 41, 16–21.
Nakajima, M., Yamashita, S., Takikawa, Y., Tsuyumu, S., Hibi, T., Goto, M. (1995). Similarity of streptomycin resistance gene(s) in Pseudomonas syringae pv. actinidiae with strA and strB of plasmid RSF1010. Annals of the Phytopathological Society of Japan 61, 489–92.
Moragrega, C., Manceau, C., Montesinos, E. (1998). Evaluation of drench treatments with phosphonate derivatives against Pseudomonas syringae pv. syringae on pear under controlled environment conditions. European Journal of Plant Pathology. 104: 171–180
Bulygina, T. V., Varbanets, L. D., Pasichnyk, L. A., Zhitkevich, N. V. (2016). Antimicrobial resistance of Pantoea agglomerans bacteria. Microbiology and biotechnology. No. 1. 68–75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MiB_2016_1_9.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Стосунки між правовласниками і користувачами регулюються на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-NC-SA 4.0):https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.uk
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див.The Effect of Open Access).