Introduction
Aquaculture has become an important economicactivity in many countries. In large-scale production facilities, where aquatic animals are exposed to stressful conditions, problems related to diseases and deterioration of environmental conditions often occur
and result in serious economic losses. Prevention and control of diseases have led during recent decades to a substantial increase in the use of veterinary medicines.
However, the utility of antimicrobial agents as a preventive measure has been questioned, given
extensive documentation of the evolution of antimicrobial
resistance among pathogenic bacteria.
Globally, tonnes of antibiotics have been distributed
in the biosphere during an antibiotic era of only about
60 years duration. In the United States, 18,000 t of
antibiotics produced each year for medical and
agricultural purposes, 12,600 t are used for the nontherapeutic
treatments of livestock in order to
promote growth (SCAN, 2003). In the European
Union and Switzerland, 1600 t of antibiotics, representing
about 30% of the total use of antibiotics in
farm animals, were similarly used for growth
promotion purposes in 1997 (SCAN, 2003). These
amounts of antibiotics have exerted a very strong
selection pressure towards resistance among bacteria,
which have adapted to this situation, mainly by a
horizontal and promiscuous flow of resistance genes
(SCAN, 2003).
บทนำ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้กลายเป็น economicactivity ที่สำคัญในหลายประเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตขนาดใหญ่ที่สัตว์น้ำกำลังเผชิญกับสภาวะเครียดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคและการเสื่อมสภาพของสภาพแวดล้อมที่มักจะเกิดขึ้น
และส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง การป้องกันและควบคุมโรคได้นำไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในการใช้ยาที่สัตวแพทย์.
อย่างไรก็ตามประโยชน์ของยาต้านจุลชีพเป็นมาตรการป้องกันที่ได้รับการสอบสวนได้รับ
เอกสารที่กว้างขวางของวิวัฒนาการของยาต้านจุลชีพ
ต้านทานในหมู่เชื้อแบคทีเรียก่อโรค.
ทั่วโลก , ตันของยาปฏิชีวนะได้รับการแจกจ่าย
ในชีวมณฑลในช่วงยุคยาปฏิชีวนะประมาณเพียง
ระยะเวลา 60 ปี ในสหรัฐอเมริกา 18,000 ตันของ
ยาปฏิชีวนะที่ผลิตในแต่ละปีสำหรับการแพทย์และ
วัตถุประสงค์การเกษตร 12,600 T จะใช้สำหรับการ nontherapeutic
การรักษาของปศุสัตว์เพื่อ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต (SCAN, 2003) ในยุโรป
และสหภาพวิตเซอร์แลนด์ 1600 T ของยาปฏิชีวนะหรือคิดเป็น
ประมาณ 30% ของการใช้ทั้งหมดของยาปฏิชีวนะใน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ถูกนำมาใช้ในทำนองเดียวกันสำหรับการเจริญเติบโต
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายในปี 1997 (SCAN, 2003) เหล่านี้
จำนวนของยาปฏิชีวนะได้กระทำความแข็งแรงมาก
ความดันเลือกที่มีต่อหมู่ต้านทานเชื้อแบคทีเรีย
ที่มีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เช่นนี้ส่วนใหญ่โดย
การไหลในแนวนอนและสำส่อนของยีนต้านทาน
(SCAN, 2003)
การแปล กรุณารอสักครู่..

แนะนำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้กลายเป็น economicactivity สำคัญในหลายประเทศ ในเครื่องการผลิตขนาดใหญ่ที่สัตว์น้ำจะสัมผัสกับภาวะเครียด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรค และความเสื่อมสภาพสิ่งแวดล้อม มักจะเกิดขึ้นและผลในการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรง การป้องกันและควบคุมโรคในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้นำการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการใช้ยาสัตว์อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของยาต้านจุลชีพที่เป็นมาตรการป้องกันที่ได้รับการสอบสวนให้เอกสารที่กว้างขวางของวิวัฒนาการของจุลชีพความต้านทานของเชื้อโรคแบคทีเรียทั่วโลก , ตันของยาปฏิชีวนะที่ได้รับการกระจายในชีวมณฑลในช่วงยุคของยาปฏิชีวนะเพียงเกี่ยวกับ60 ปี ระยะเวลา ในสหรัฐอเมริกา , 18000 T ของยาปฏิชีวนะที่ผลิตในแต่ละปีสำหรับแพทย์และวัตถุประสงค์ทางการเกษตร 12600 T จะใช้สำหรับ nontherapeuticการปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต ( สแกน , 2003 ) ในยุโรป( สวิตเซอร์แลนด์ , 1600 T ยาแทนประมาณ 30% ของทั้งหมด การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสัตว์ , ซึ่งใช้สำหรับการเจริญเติบโตวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายใน พ.ศ. 2540 ( Scan , 2003 ) เหล่านี้ปริมาณยาปฏิชีวนะนั่นเองแข็งแรงมากการต่อความต้านทานแรงดันของแบคทีเรียซึ่งได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์นี้ โดยส่วนใหญ่เป็นและความสำส่อนของยีนต้านทานการไหลในแนวนอน( สแกน , 2003 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
