По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 639.215.2: 615.281.9: 615.036.8 DOI:10.33920/sel-09-2405-06

Применение комплексного препарата «КОЛИФЛОКС® оральный» при аэромонозе карпов (Cyprinus carpio) в условиях садкового выращивания

Маргарита Николаевна Гончарова канд. вет. наук, руководитель направления «Аквакультура», ООО «НВЦ Агроветзащита», 129329, г. Москва, Игарский пр-д, д. 4, стр. 2, Е-mail: mgoncharova@vetmag.ru, ORCID: 0009-0008-5025-884x, SPIN: 7684-8014
Мария Валерьевна Корсакова канд. вет. наук, научный сотрудник, ООО «НВЦ Агроветзащита», 129329, г. Москва, Игарский пр-д, д. 4, стр. 2, E-mail: korsakova.m@vetmag.ru, ORCID: 0009-0008-4010-8661, SPIN: 1200-5708
Марат Георгиевич Теймуразов канд. биол. наук, старший научный сотрудник отдела молекулярной микробиологии, ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», 142279, М.О., г.о. Серпухов, п. Оболенск, территория «Квартал А», д. 24, Е-mail: marat_teimurazov@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8635-8366, SPIN: 5360-3943
Сергей Владимирович Енгашев д-р вет. наук, профессор, академик РАН, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина», 109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23, Е-mail: admin@vetmag.ru, ORCID: 0000-0002-7230-0374, SPIN: 7673-4341
Павел Антонович Сорокин аспирант кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина», 109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23, Е-mail: sorokin.p@vetmag.ru, ORCID: 0000-0002-0948-4545, SPIN: 9405-1239

Садковое выращивание рыб сопровождается высоким уровнем органического загрязнения среды обитания за счет высокой плотности посадки и интенсивного кормления. Данные условия благоприятствуют развитию условно-патогенной микрофлоры, вызывающей бактериальные болезни рыб, которые приводят к их гибели, снижению темпов роста и нарушению товарных качеств рыбной продукции. В настоящее время выбор лекарственных средств для проведения терапевтических мероприятий при бактериозах рыб отсутствует, так как для применения в аквакультуре разрешен только один антибактериальный препарат — «Антибак». В связи с этим впервые проведено изучение терапевтической эффективности комплексного лекарственного препарата для ветеринарного применения «КОЛИФЛОКС® оральный» (производитель ООО «АВЗ С-П») на основе энрофлоксацина и колистина при аэромонозе карпов, осложненном условно-патогенной микрофлорой. Для исследования использовали двухлетков карпа средней массой 130±12 г, содержащихся в садках АО «Бисеровский рыбокомбинат» (Московская область). Выделение возбудителей болезни и определение их чувствительности к антибактериальным препаратам проводили в ФБУН ГНЦ ПМБ. Подопытную и контрольную группы формировали из карпов с клиническими признаками, характерными для хронического течения аэромоноза: очаговые покраснения кожного покрова, выпадение чешуи, язвы темно-красного цвета, расположенные на боковых частях тела и хвостовом стебле, частичный некроз плавников, гиперемия анального кольца. В ходе проведения опыта было установлено, что «КОЛИФЛОКС® оральный», применяемый в дозе 0,2 мл на 1 кг массы рыб семь дней подряд с кормом, является надежным и эффективным средством для лечения смешанных бактериальных болезней карпов, доминирующую роль в которых играют бактерии рода Aeromonas.

Литература:

1. Бычкова, Е.И. Сезонные изменения зараженности рыб-интродуцентов инвазивными видами бактерий в рыбоводных хозяйствах Беларуси / Е.И. Бычкова, С.М. Дегтярик, М.М. Якович // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. — 2019. — № 20. — С. 156–160. — DOI: 10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20.156-160.

2. Воронин, В.Н. Влияние условий содержания на здоровье рыб при садковом выращивании / В.Н. Воронин, Е.В. Кузнецова, Ю.А. Стрелков, Н.Б. Чернышева // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов — 2: Расширенные матер. Международной научно-практич. конф. (Борок, 17–20 июля 2007 г.). — М.: Россельхозакадемия, 2007. — С. 495–498.

3. Скурат, Э.К. Новый антибиотик для профилактики и лечения аэромоноза рыб / Э.К. Скурат, С.М. Дегтярик, Р.Л. Асадчая, В.А. Сиволоцкая, Н.А. Бенецкая, Т.А. Говор // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности: Матер. междунар. науч.-практич. конф. Сб. науч. тр. Т. 2. — М., 2005. — С. 336–338.

4. Юхименко, Л.Н. Влияние антропогенного воздействия на микробиоценоз водной среды и рыбы садковых рыбоводных предприятий / Л.Н. Юхименко, А.В. Пименов, А.В. Литов, Л.И. Бычкова, А.В. Климов // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК»: Междун. научно-практич. конф. (17–19 декабря 2007 г.). — М., 2007. — С. 373–375.

5. Юхименко, Л.Н. Этиологическая структура возбудителей бактериальной геморрагической септицемии рыб / Л.Н. Юхименко, Л.И. Бычкова // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов — 2: Расширенные матер. Международной научнопрактич. конф. (Борок, 17–20 июля 2007 г.). — М.: Россельхозакадемия, 2007. — С. 95–97.

6. Ajeng Aekanurmaningdyah Pathogenecity of Pseudomonas anguilliseptica infection in Goldfish (Cyprinus Carpio) / Ajeng Aekanurmaningdyah, Kurniasih // International journal of cell science & molecular biology. — 2018. — Vol. 4 (5). — P. 111–116. — DOI: 10.19080/IJCSMB.2018.04.555650.

7. Austin, B. Bacterial fish diseases: 20th Triennial Conf. Inst. Med. Lab. Sci. Liverpool, 5–12 Sept., 1992 / В. Austin // Med. Lab. Sci. — 1992. — Vol. 49 (3). — P. 196.

8. Behera, B.K. Identification and pathogenicity of Plesiomonas shigelloides in Silver Carp / B.K. Behera, A.K. Bera, P. Paria, A. Das, P.K. Parida, Suman Kumari, S. Bhowmick, B.K. Das // Aquaculture. — 2018. — Vol. 493. — P. 314–318. — DOI: 10.1016/j.aquaculture.2018.04.063.

9. Cao, S. Acinetobacter lwoffii, an emerging pathogen for fish in Schizothorax genus in China / S. Cao, Y. Geng, Z. Yu, L. Deng, W. Gan, K. Wang, Y. Ou, D. Chen, X. Huang, Z. Zuo, M. He, W. Lai // Transbound Emerg Dis. — 2018. — Vol. 65 (6). — P. 1816–1822. — DOI: 10.1111/tbed.12957.

10. Dadar, M. Isolation and phylogenic analysis of emerging new antibiotic resistant bacteria, Acinetobacter lwoffii, associated with mortality in farmed rainbow trout / M. Dadar, M. Adel, M.J. Zorriehzahra // Iranian Journal of Fisheries Sciences. — 2016. — Vol. 15 (4). — P. 1279–1292.

11. Decision № 17/2002/QD-BTS OF MAY 24, 2002 Promulgating the lists of aquatic veterinary drugs allowed for use or restricted from use in aquaculture. Socialist Republic of Vietnam.

12. Guz, L. Antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophila and A. sobria isolated from farmed carp (Cyprinus carpio L.) / L. Guz, A. Kozińska // Journal of Veterinary Research. — 2004. — Vol. 48 (4). — P. 391–395.

13. Huang, Y. Pheno- and genotypic analysis of antimicrobial resistance properties of Yersinia ruckeri from fish / Y. Huang, G.B. Michael, R. Becker, H. Kaspar, J. Mankertz, S. Schwarz, M. Runge, D. Steinhagen // Veterinary microbiology. — 2014. — Vol. 171 (3–4). — P. 406–412. — DOI: 10.1016/j. vetmic.2013.10.026.

14. Kim, Y.J. Antibiotic susceptibility of bacterial pathogens that infect Olive Flounder (Paralichthys olivaceus) cultivated in Korea / Y.J. Kim, L.J. Jun, D.W. Lee, Y.J. Lee, Y.J. Ko, Y.E. Oh, S.J. Woo, M.S. Kim, S.M. Kim, J.B. Jeong // International Journal of Environmental Research and Public Health. — 2022. — Vol. 19 (13). — DOI: 10.3390/ijerph19138110.

15. Koc, F. Pharmacokinetic disposition of enrofloxacin in brown trout (Salmo trutta fario) after oral and intravenous administrations / F. Koc, K. Uney, M. Atamanalp, I. Tumer, G. Kabane // Aquaculture. — 2009. — Vol. 295. — Р. 142–144. — DOI: 10.1016/j.aquaculture.2009.06.004.

16. Kozińska, A. Acinetobacter johnsonii and Acinetobacter lwoffii — The emerging fish pathogens / A. Kozińska, E. Paździor, A. Pekala-Safinska, W. Niemczuk // Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. — 2014. — Vol. 58 (2). — P. 193–199. — DOI: 10.2478/bvip-2014-0029.

17. Manal, M.Z. Assessment of the immune status in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) experimentally challenged with toxogenic / septicemic bacteria during treatment trial with florfenicol and enrofloxacin / M.Z. Manal, E.E. Alaa, S. Sherein // World Journal of Fish and Marine Sciences. — 2011. — Vol. 3 (1). — P. 21–36.

18. Mason, S.E. Enrofloxacin pharmacokinetics and sampling techniques in California Sea Hares (Aplysia californica) / S.E. Mason, M.G. Papich, M.C. Schmale, C.A. Harms, S.A. Davis // Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. — 2019. — Vol. 58 (2). — P. 231–234. — DOI: 10.30802/AALAS-JAALAS-18-000072.

19. Miller, R.A. Antimicrobial drug resistance in fish pathogens / R.A. Miller, H. Harbottle // Microbiology spectrum. — 2018. — Vol. 6 (1). — P. 949–953. — DOI: 10.1128/microbiolspec.ARBA-0017-2017.

20. Mustafa Ture. Disease of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) caused by Aeromonas sp. / Mustafa Ture, Tuna Ozcelep, Bilal Akbulut, Ilyas Kutlu // Genetics of Aquatic Organisms. — 2018. — Vol. 2. — P. 43–47. — DOI: 10.4194/2459-1831-v2_2_03.

21. Ojasanya, R.A. Antimicrobial susceptibility profiles of bacteria commonly isolated from farmed Salmonids in Atlantic Canada (2000–2021) / R.A. Ojasanya, I.A. Gardner, D.B. Groman, S. Saksida, M.E. Saab, K.K. Thakur // Veterinary sciences. — 2022. — Vol. 9 (4): 159. — P. 1–15. — DOI: 10.3390/ vetsci9040159.

22. Paździor, E. Phenotypic diversity and potential virulence factors of the Shewanella Putrefaciens group isolated from freshwater fish / E. Paździor, A. Pękala-Safińska, D. Wasyl // Journal of Veterinary Research. — 2019. — Vol. 63 (3). — P. 321–332. — DOI: 10.2478/jvetres-2019-0046.

23. Paździor, E. Shewanella putrefaciens — A new opportunistic pathogen of freshwater fish / E. Paździor // Journal of Veterinary Research. — 2016. — Vol. 60 (4). — P. 429–434. —DOI: 10.1515/ jvetres-2016-0064.

24. Preena, P.G. Diversity of antimicrobial-resistant pathogens from a freshwater ornamental fish farm / P.G. Preena, D. Arathi, N. Sundar Raj, T.V. Arun Kumar, S. Arun Raja, R.N. Reshma, T. Raja Swaminathan // Letters in Applied Microbiology. — 2019. — Vol. 71. — P. 108–116. — DOI: 10.1111/lam.13231.

25. Quesada, S.P. Considerations on the aquaculture development and on the use of veterinary drugs: special issue for Fluoroquinolones — a review / S.P. Quesada, J.A.R. Paschoal, F.G.R. Reyes // Journal of Food Science. — 2013. — Vol. 78 (9). — P. 1321–1333. — DOI: 10.1111/1750-3841.12222.

26. Samuelsen, O.B. Pharmacokinetics of quinolones in fish: A review / O.B. Samuelsen // Aquaculture. — 2006. — Vol. 255. — P. 55–75. — DOI: 10.1016/j.aquaculture.2005.12.008.

27. Seung-Won, Yi. A case of Aeromonas veronii infection in Israeli carp (Cyprinus carpio): phylogenetic analysis and antimicrobial resistance / Seung-Won Yi, Myungjo You, Hae beom Lee, Gee-Wook Shin // Korean Journal of Veterinary Service. — 2012. — Vol. 35 (3). — P. 239–243. — DOI: 10.7853/ kjvs.2012.35.3.239.

28. Sierralta Chichizola, V. Primer registro de Plesiomonas shigelloides como patógeno oportunista de Tilapia (Oreochromis niloticus) (Linnaeus, 1758) en una piscigranja de Lima, Perú / V. Sierralta Chichizola, E. Mayta Huatuco, J. León Quispe // Revista de Investigaciones Veterinarias Del Perú. — 2016. — Vol. 27 (3). — P. 565–572. — DOI: 10.15381/rivep.v27i3.11996.

29. Sugita, H. Identification of Plesiomonas shigelloides isolated from freshwater fish with the microplate hybridization method / H. Sugita, T. Nakamura, Y. Deguchi // Journal of food protection. — 1993. — Vol. 56 (11). — P. 949–953. — DOI: 10.4315/0362-028X-56.11.949.

30. Uney, K. Pharmacokinetics and pharmacokinetic / pharmacodynamic integration of enrofloxacin following single oral administration of different doses in Brown Trout (Salmo trutta) / K. Uney, E. Terzi, D. Durna Corum, R.C. Ozdemir, S. Bilen, O. Corum // Animals: an open access journal from MDPI. — 2021. — Vol. 11. — P. 1–11. — DOI: 10.3390/ani11113086.

31. Xu, L. Integrated pharmacokinetics/pharmacodynamics parameters-based dosing guidelines of enrofloxacin in grass carp Ctenopharyngodon idella to minimize selection of drug resistance / L. Xu, H. Wang, X. Yang, L. Liqun // BMC Vet Res. — 2013. — Vol. 9 (126). — P. 1–10. — DOI: 10.1186/17466148-9-126.

32. Yang, F. Pharmacokinetics and tissue distribution of enrofloxacin following single oral administration in Yellow River Carp (Cyprinus carpio haematoperus) / F. Yang, C.S. Zhang, M.H. Duan, H. Wang, Z.W. Song, H.T. Shao, K.L. Ma, F. Yang // Frontiers in veterinary science. — 2022. — Vol. (9). — DOI: 10.3389/fvets.2022.822032.

1. Bychkova, E.I., Degtyarik, S.M., Yakovich, M.M. Seasonal changes in infection of introduced fish species by invasive bacteria in fish farms of Belarus. Theory and practice of the struggle against parasitic diseases, 2019, no. 20, pp. 156–160. DOI: 10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20.156-160 (in Russian).

2. Voronin, V.N., Kuznetsova, E.V., Strelkov, Y.A., Chernysheva, N.B. The effect of maintenance conditions on the health of fish during cage farming. In: Problems of immunology, pathology and health protection of fish and other aquatic organisms — 2: Expanded materials of the International Scientific and Practical Conference (Borok, July 17–20, 2007). Rosselkhozacademiya, Moscow, 2007, pp. 495–498 (in Russian).

3. Skurat, E.K., Degtyarik, S.M., Asadchaya, R.L., Sivolotskaya, V.A., Benetskaya, N.A., Govor, T.A. A new antibiotic for the prevention and treatment of fish aeromonosis. In: Aquaculture and integrated technologies: problems and possibilities: materials of the international scientific and practical conference. Collection of scientific works. Vol. 2. Moscow, 2005, pp. 336–338 (in Russian).

4. Yukhimenko, L.N., Pimenov, A.V., Litov, A.V., Bychkova, L.I., Klimov, A.V. The influence of anthropogenic impact on the microbiocenosis of the aquatic environment and fish of cage fish farms. In: Rational use of freshwater ecosystems is a promising direction for the implementation of the national project “Development of the agro-industrial complex”: International Scientific and Practical Conference (December 17–19, 2007). Moscow, 2007, pp. 373–375 (in Russian).

5. Yukhimenko, L.N., Bychkova, L.I. Etiological structure of pathogens of bacterial hemorrhagic septicemia of fish. In: Problems of immunology, pathology and health protection of fish and other aquatic organisms — 2: Expanded materials of the International Scientific and Practical Conference (Borok, July 17–20, 2007). Rosselkhozacademiya, Moscow, 2007, pp. 95–97 (in Russian).

6. Ajeng Aekanurmaningdyah, Kurniasih. Pathogenecity of Pseudomonas anguilliseptica infection in Goldfish (Cyprinus Carpio). International journal of cell science & molecular biology, 2018, vol. 4 (5), pp. 111–116. DOI: 10.19080/IJCSMB.2018.04.555650.

7. Austin, B. Bacterial fish diseases: 20th Triennial Conf. Inst. Med. Lab. Sci. Liverpool, 5–12 Sept., 1992: Med. Lab. Sci. 1992, vol. 49 (3), pp. 196.

8. Behera, B.K., Bera, A.K., Paria, P., Das, A., Parida, P.K., Suman Kumari, Bhowmick, S., Das, B.K. Identification and pathogenicity of Plesiomonas shigelloides in Silver Carp. Aquaculture, 2018, vol. 493, pр. 314–318. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2018.04.063.

9. Cao, S., Geng, Y., Yu, Z., Deng, L., Gan, W., Wang, K., Ou, Y., Chen, D., Huang, X., Zuo, Z., He, M., Lai, W. Acinetobacter lwoffii, an emerging pathogen for fish in Schizothorax genus in China. Transbound Emerg Dis., 2018, vol. 65 (6), рр. 1816–1822. DOI: 10.1111/tbed.12957.

10. Dadar, M., Adel, M., Zorriehzahra, M.J. Isolation and phylogenic analysis of emerging new antibiotic resistant bacteria, Acinetobacter lwoffii, associated with mortality in farmed rainbow trout. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 2016, vol. 15 (4), рр. 1279–1292.

11. Decision № 17/2002/QD-BTS OF MAY 24, 2002 Promulgating the lists of aquatic veterinary drugs allowed for use or restricted from use in aquaculture. Socialist Republic of Vietnam.

12. Guz, L., Kozińska, A. Antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophila and A. sobria isolated from farmed carp (Cyprinus carpio L.). Journal of Veterinary Research, 2004, vol. 48 (4), рр. 391–395.

13. Huang, Y., Michael, G.B., Becker, R., Kaspar, H., Mankertz, J., Schwarz, S., Runge, M., Steinhagen, D. Pheno- and genotypic analysis of antimicrobial resistance properties of Yersinia ruckeri from fish. Veterinary microbiology, 2014, vol. 171 (3–4), рр. 406–412. DOI: 10.1016/j.vetmic.2013.10.026.

14. Kim, Y.J., Jun, L.J., Lee, D.W., Lee, Y.J., Ko, Y.J., Oh, Y.E., Woo, S.J., Kim, M.S., Kim, S.M., Jeong, J.B. Antibiotic susceptibility of bacterial pathogens that infect Olive Flounder (Paralichthys olivaceus) cultivated in Korea. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19 (13). DOI: 10.3390/ijerph19138110.

15. Koc, F., Uney, K., Atamanalp, M., Tumer, I., Kabane, G. Pharmacokinetic disposition of enrofloxacin in brown trout (Salmo trutta fario) after oral and intravenous administrations. Aquaculture, 2009, vol. 295, рр. 142–144. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2009.06.004.

16. Kozińska, A., Paździor, E., Pekala-Safinska, A., Niemczuk, W. Acinetobacter johnsonii and Acinetobacter lwoffii — The emerging fish pathogens. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2014, vol. 58 (2), рр. 193–199. DOI: 10.2478/bvip-2014-0029.

17. Manal, M.Z., Alaa, E.E., Sherein, S. Assessment of the immune status in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) experimentally challenged with toxogenic / septicemic bacteria during treatment trial with florfenicol and enrofloxacin. World Journal of Fish and Marine Sciences, 2011, vol. 3 (1), рр. 21–36.

18. Mason, S.E., Papich, M.G., Schmale, M.C., Harms, C.A., Davis, S.A. Enrofloxacin pharmacokinetics and sampling techniques in California Sea Hares (Aplysia californica). Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 2019, vol. 58 (2), рр. 231–234. DOI: 10.30802/AALAS-JAALAS-18-000072.

19. Miller, R.A., Harbottle, H. Antimicrobial drug resistance in fish pathogens. Microbiology spectrum, 2018, vol. 6 (1), рр. 949–953. DOI: 10.1128/microbiolspec.ARBA-0017-2017.

20. Mustafa Ture, Tuna Ozcelep, Bilal Akbulut, Ilyas Kutlu. Disease of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) caused by Aeromonas sp. Genetics of Aquatic Organisms, 2018, vol. 2, рр. 43–47. DOI: 10.4194/2459-1831-v2_2_03.

21. Ojasanya, R.A., Gardner, I.A., Groman, D.B., Saksida, S., Saab, M.E., Thakur, K.K. Antimicrobial susceptibility profiles of bacteria commonly isolated from farmed Salmonids in Atlantic Canada (2000– 2021). Veterinary sciences, 2022, vol. 9 (4): 159, рр. 1–15. DOI: 10.3390/vetsci9040159.

22. Paździor, E., Pękala-Safińska, A., Wasyl, D. Phenotypic diversity and potential virulence factors of the Shewanella Putrefaciens group isolated from freshwater fish. Journal of Veterinary Research, 2019, vol. 63 (3), рр. 321–332. DOI: 10.2478/jvetres-2019-0046.

23. Paździor, E. Shewanella putrefaciens — A new opportunistic pathogen of freshwater fish. Journal of Veterinary Research, 2016, vol. 60 (4), рр. 429–434. DOI: 10.1515/jvetres-2016-0064.

24. Preena, P.G., Arathi, D., Sundar Raj, N., Arun Kumar, T.V., Raja, Arun S., Reshma, R.N., Swaminathan Raja, T. Diversity of antimicrobial-resistant pathogens from a freshwater ornamental fish farm. Letters in Applied Microbiology, 2019, vol. 71, рр. 108–116. DOI: 10.1111/lam.13231.

25. Quesada, S.P., Paschoal, J.A.R., Reyes, F.G.R. Considerations on the aquaculture development and on the use of veterinary drugs: special issue for Fluoroquinolones — a review. Journal of Food Science, 2013, vol. 78 (9), рр. 1321–1333. DOI: 10.1111/1750-3841.12222.

26. Samuelsen, O.B. Pharmacokinetics of quinolones in fish: A review. Aquaculture, 2006, vol. 255, рр. 55–75. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2005.12.008.

27. Seung-Won, Yi. Myungjo, You, Hae beom, Lee, Gee-Wook, Shin. A case of Aeromonas veronii infection in Israeli carp (Cyprinus carpio): phylogenetic analysis and antimicrobial resistance. Korean Journal of Veterinary Service, 2012, vol. 35 (3), рр. 239–243. DOI: 10.7853/kjvs.2012.35.3.239.

28. Sierralta Chichizola, V., Mayta Huatuco, E., León Quispe, J. Primer registro de Plesiomonas shigelloides como patógeno oportunista de Tilapia (Oreochromis niloticus) (Linnaeus, 1758) en una piscigranja de Lima, Perú. Revista de Investigaciones Veterinarias Del Perú, 2016, vol. 27 (3), рр. 565–572. DOI: 10.15381/rivep.v27i3.11996.

29. Sugita, H., Nakamura, T., Deguchi, Y. Identification of Plesiomonas shigelloides isolated from freshwater fish with the microplate hybridization method. Journal of food protection, 1993, vol. 56 (11), рр. 949–953. DOI: 10.4315/0362-028X-56.11.949.

30. Uney, K., Terzi, E., Durna Corum, D., Ozdemir, R.C., Bilen, S., Corum, O. Pharmacokinetics and pharmacokinetic / pharmacodynamic integration of enrofloxacin following single oral administration of different doses in Brown Trout (Salmo trutta). Animals, 2021, vol. 11, рр. 1–11. DOI: 10.3390/ ani11113086.

31. Xu, L., Wang, H., Yang, X., Liqun, L. Integrated pharmacokinetics / pharmacodynamics parametersbased dosing guidelines of enrofloxacin in grass carp Ctenopharyngodon idella to minimize selection of drug resistance. BMC Vet Res., 2013, vol. 9 (126), рр. 1–10. DOI: 10.1186/1746-6148-9-126.

32. Yang, F., Zhang, C.S., Duan, M.H., Wang, H., Song, Z.W., Shao, H.T., Ma, K.L., Yang, F. Pharmacokinetics and tissue distribution of enrofloxacin following single oral administration in Yellow River Carp (Cyprinus carpio haematoperus). Frontiers in veterinary science, 2022, vol. (9). DOI: 10.3389/ fvets.2022.822032.

Одной из наиболее доступных и распространенных форм товарной аквакультуры, позволяющей значительно увеличить рыбопродуктивность водоемов, является садковое выращивание рыб. При этом высокая плотность посадки и интенсивное кормление рыб приводят к ухудшению гидрохимического режима за счет загрязнения водной среды продуктами метаболизма и остатками корма. Накопление избыточного количества органических веществ в воде создает условия для развития и повышения активности условно-патогенной микрофлоры, вызывающей бактериальные болезни рыб [2; 4].

В последнее время в аквакультуре отмечается тенденция к увеличению уровня заболеваний, этиологическими агентами которых являются ассоциации в основном грамотрицательных микроорганизмов (аэромонад, псевдомонад, энтеробактерий, миксобактерий и др.) [5].

На протяжении нескольких десятилетий антибиотики широко использовали в рыбоводных хозяйствах нашей страны с целью лечения и профилактики бактериальных болезней рыб. Однако стали накапливаться сведения, что длительное применение антибактериальных препаратов с лечебно-профилактической целью благоприятствует быстрому развитию в водной среде лекарственно устойчивых штаммов бактерий, которые могут колонизировать иммуносупрессированных хозяев [7].

На сегодняшний день имеется только один разрешенный к применению в аквакультуре антибактериальный препарат — «Антибак» на основе ципрофлоксацина, что обусловливает отсутствие выбора лекарственных средств у рыбоводных хозяйств при планировании оздоровительных мероприятий. В связи с недостатком ассортимента современных эффективных антибактериальных средств для применения в рыбоводстве проведено изучение терапевтической эффективности лекарственного препарата «КОЛИФЛОКС® оральный» (производитель ООО «АВЗ С-П») при аэромонозе карпов в условиях садкового выращивания.

Препарат является комбинированным, так как содержит два действующих вещества — энрофлоксацин и колистина сульфат, обладающих высокой антибактериальной активностью в отношении широкого спектра основных бактериальных патогенов рыб.

Для Цитирования:
Маргарита Николаевна Гончарова, Мария Валерьевна Корсакова, Марат Георгиевич Теймуразов, Сергей Владимирович Енгашев, Павел Антонович Сорокин, Применение комплексного препарата «КОЛИФЛОКС® оральный» при аэромонозе карпов (Cyprinus carpio) в условиях садкового выращивания. Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2024;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: