ムハンマド・シャージャラル・カーン、ナズニン・アクタル、ムハンマド・エテシャムル・ハク、アバンティ・バルア、タスニーム・チョードリー、ロメル・ムリック、アブ・サイード・モハマド・マフムード
養鶏の 2 つの分野、すなわち小規模な地方の養鶏と大規模な産業養鶏では、テトラサイクリンは一般的な抗生物質であり、本研究でも標準抗生物質として採用されている。20 の分離株は、Agha Ltd や Denm Poultry などの大規模養鶏場から採取された。10 の分離株は、Rahat Poultry や Star Poultry などの小規模な地方養鶏場から採取された。サンプルを収集した後、テトラサイクリンありとなしの場合の細菌の総数を数えた。どちらの場合も、多数の細菌増殖が観察された。テトラサイクリンの通常用量は 30 μg/ml であるが、これでは細菌の高増殖をまったく制御できなかった。サンプル 1、2、3、および 4 の 2 つの希釈度 (10-3 および 10-4) を採取し、30、60、および 100 μg/ml などの異なるテトラサイクリン濃度で増殖させたところ、細菌増殖が観察された。たとえば 100 μg/ml を超える高濃度の抗生物質は、人間や動物に有害である可能性がある。家禽で一般的に使用されている他の抗生物質に対する感受性試験を実施した結果、分離されたテトラサイクリン耐性大腸菌はペニシリンおよびエリスロマイシンに対して100%耐性、イミペネムに対して100%感受性、テトラサイクリンに対して93.34%耐性、ゲンタマイシンに対して23.03%耐性、クロラムフェニコールに対して53.33%耐性であることが判明しました。これらは、分離株の多剤耐性特性を示しています。その後のアガロースゲル電気泳動では、ゲル内にプラスミドDNAバンドは見られず、細菌プラスミドが存在しないことが示されました。また、観察された耐性は染色体遺伝子によるものであるか、少なくともプラスミドによるものではないことが証明されました。