Визначення чутливості деяких мікробних ізолятів за отиту у собак

М. Туяхов
Анотація

У статті наведені результати вивчення чутливості деяких ізолятів мікрофлори шкіри собак до антибіотиків за отиту. Дослідження чутливості ізолятів Malassezia pachydermatis на щільних середовищах за отиту у собак показало, що позаконазол виявився найбільш ефективним інгібітором росту Malassezia, про що свідчать отримані значення МІК50 і МІК 90. Визначення чутливості до антибіотиків представників роду Pseudomonas показало, що найбільш виразне пригнічення росту мікроорганізмів даної групи спостерігалося під дією таких антибіотиків: тобраміцин, цефтазидим, марбофлоксацин. Високочутливими представники даної групи мікроорганізмів виявилися і до препарату з групи пеніцилінів – тікарциліну, фторхінолонів норфлоксацину та офлоксацину та аміноглікозідів амікацину і гентаміцину

Ключові слова

собаки, мікробіологічні дослідження, живильні середовища, мікрофлора шкіри, мікробні ізоляти, отит, стафілококи

ЦИТУВАТИ
Tuyakhov, M. (2023). Investigation of the sensitivity of some microbial isolates in dogs with otitis. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 19(4). https://doi.org/10.31548/dopovidi4(104).2023.009
Використані джерела
  1. Angus, J.C. (2004). Otic cytology in health and disease. Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice, 34, 411-424.
  2. Scott, D.W., Miller, W.H., & Griffin, C.E. (2001). External ear diseases. In: Small Animal Dermatology, 6th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders, 1203-1235.
  3. Paterson, S., & Matyskiewicz, W. (2018). A study to evaluate the primary causes associated with Pseudomonas otitis in 60 dogs. J Small Anim Pract, 59(4), 238-242.
  4. Chen, T., & Hill, P.B. (2005). The biology of Malassezia organisms and their ability to induce immune responses and skin disease. Vet Dermatol, 16(1), 4-26.
  5. Borriello, G., Paradiso, R., Catozzi, C., Angileri, M., D'Auria, G., & Mazzariol, S. (2020). Cerumen microbial community shifts between healthy and otitis affected dogs. PLoS ONE, 15(11), e0241447. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241447.
  6. Tsuprun, V., Cureoglu, S., Schachern, P.A., Ferrieri, P., Briles, D.E., Paparella, M.M., & Juhn, S.K. (2008). Role of pneumococcal proteins in sensorineural hearing loss due to otitis media. Otology & Neurotology, 29(8), 1056-1060. https://doi.org/10.1097/MAO.0b013e31818cc403.
  7. Buckley, L.M., McEwan, N.A., & Nuttall, T. (2013). Tris–EDTA significantly enhances antibiotic efficacy against multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in vitro. Veterinary Dermatology, 24(5), 519-e122. https://doi.org/10.1111/vde.12055.
  8. Glaze, M. (2013). Diseases of eyelids, claws, anal sacs, and ears. In: Muller and Kirk's Small Animal Dermatology, 741-773.
  9. Swales, N., Foster, A., & Barnard, N. (2018). Retrospective study of the presentation, diagnosis and management of 16 cats with otitis media not due to nasopharyngeal polyp. J Feline Med Surg, 20(12), 1082-1086. https://doi.org/10.1177/1098612X17750942.
  10. Korbelik, J., Singh, A., Rousseau, J., & Weese, J.S. (2019). Characterization of the otic bacterial microbiota in dogs with otitis externa compared to healthy individuals. Vet Dermatol, 30(3), 228-e70. https://doi.org/10.1111/vde.12755.
  11. Hnilica, K.A. (2011). Otitis externa. In: Small Animal Dermatology: A Color Atlas and Therapeutic Guide. 3rd ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 395-398.
  12. Boyd, M., Santoro, D., & Gram, D. (2019). In vitro antimicrobial activity of topical otological antimicrobials and Tris-EDTA against resistant Staphylococcus pseudintermedius and Pseudomonas aeruginosa isolates from dogs. Vet Dermatol, 30(2), 139-e40. https://doi.org/10.1111/vde.12740.