<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">veterinary</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Ветеринария сегодня</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Veterinary Science Today</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2304-196X</issn><issn pub-type="epub">2658-6959</issn><publisher><publisher-name>"Veinard"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.29326/2304-196X-2025-14-4-410-417</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">veterinary-963</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ORIGINAL ARTICLES | VETERINARY MICROBIOLOGY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Антибиотикорезистентность бактериальных патогенов, циркулирующих на молочнотоварном предприятии Свердловской области</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Antibiotic resistance of bacterial pathogens circulating on a dairy farm in Sverdlovsk Oblast</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2793-5001</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Безбородова</surname><given-names>Н. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bezborodova</surname><given-names>Natalia A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Безбородова Наталья Александровна, канд. вет. наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом геномных исследований и селекции животных, </p><p>ул. Белинского, 112а, г. Екатеринбург, 620142.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Natalia A. Bezborodova, Cand. Sci. (Veterinary Medicine), Senior Researcher, Head of Department of Animal Genomics and Selection,</p><p>ul. Belinsky, 112а, Ekaterinburg 620142.</p></bio><email xlink:type="simple">n-bezborodova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7130-5627</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Исакова</surname><given-names>М. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Isakova</surname><given-names>Maria N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Исакова Мария Николаевна, канд. вет. наук, старший научный сотрудник отдела репродуктивной биологии и неонатологии,</p><p>ул. Белинского, 112а, г. Екатеринбург, 620142.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Maria N. Isakova, Cand. Sci. (Veterinary Medicine), Senior Researcher, Department of Reproductive Biology and Neonatology,</p><p>ul. Belinsky, 112а, Ekaterinburg 620142.</p></bio><email xlink:type="simple">tmarya105@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1169-4090</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Соколова</surname><given-names>О. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sokolova</surname><given-names>Olga V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Соколова Ольга Васильевна, д-р вет. наук, ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований и селекции животных, руководитель,</p><p>ул. Белинского, 112а, г. Екатеринбург, 620142.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Olga V. Sokolova, Dr. Sci. (Veterinary Medicine), Leading Researcher, Department of Animal Genomics and Selection, Head of Institute,</p><p>ul. Belinsky, 112а, Ekaterinburg 620142.</p></bio><email xlink:type="simple">nauka_sokolova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0284-0276</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зубарева</surname><given-names>В. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zubareva</surname><given-names>Vladlena D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Зубарева Владлена Дмитриевна, младший научный сотрудник отдела геномных исследований и селекции животных,</p><p>ул. Белинского, 112а, г. Екатеринбург, 620142.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladlena D. Zubareva, Junior Researcher, Department of Animal Genomics and Selection,</p><p>ul. Belinsky, 112а, Ekaterinburg 620142.</p></bio><email xlink:type="simple">zzub97@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2970-6528</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Юсупова</surname><given-names>Ч. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yusupova</surname><given-names>Chulpan R.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Юсупова Чулпан Рифовна, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований и селекции животных,</p><p>ул. Белинского, 112а, г. Екатеринбург, 620142.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Chulpan R. Yusupova, Dr. Sci. (Biology), Leading Researcher, Department of Animal Genomics and Selection,</p><p>ul. Belinsky, 112а, Ekaterinburg 620142.</p></bio><email xlink:type="simple">chulpan-galina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-0723-0434</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Васильева</surname><given-names>А. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vasilyeva</surname><given-names>Anna N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Васильева Анна Николаевна, младший научный сотрудник отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией,</p><p>ул. Белинского, 112а, г. Екатеринбург, 620142.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Anna N. Vasilyeva, Junior Researcher, Department of Veterinary and Laboratory Diagnosis and Testing Laboratory,</p><p>ul. Belinsky, 112а, Ekaterinburg 620142.</p></bio><email xlink:type="simple">milka0411@ya.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ural Federal Agrarian Scientific Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>21</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>14</volume><issue>4</issue><fpage>410</fpage><lpage>417</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Безбородова Н.А., Исакова М.Н., Соколова О.В., Зубарева В.Д., Юсупова Ч.Р., Васильева А.Н., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Безбородова Н.А., Исакова М.Н., Соколова О.В., Зубарева В.Д., Юсупова Ч.Р., Васильева А.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Bezborodova N.A., Isakova M.N., Sokolova O.V., Zubareva V.D., Yusupova C.R., Vasilyeva A.N.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://veterinary.arriah.ru/jour/article/view/963">https://veterinary.arriah.ru/jour/article/view/963</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. В настоящее время возникла необходимость разработки единой стратегии рациональной антибиотикотерапии, включающей мониторинг чувствительности микроорганизмов, ротацию препаратов и использование альтернативных методов лечения, позволяющих сократить распространение антибиотикорезистентных изолятов бактерий.</p></sec><sec><title>Цель исследования</title><p>Цель исследования. Определение бактериальных патогенов, вызывающих мастит у коров, с оценкой их устойчивости к антимикробным препаратам, применяемым на животноводческом предприятии, расположенном на территории Свердловской области, для последующей ротации антимикробных средств и разработки индивидуальных рекомендаций.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Исследования проведены в 2022–2024 гг. на базе сельскохозяйственного предприятия Свердловской области. Идентификацию выросших колоний производили методом MALDI-ToF масс-спектрометрии, чувствительность к антимикробным препаратам определяли диско-диффузионным методом, гены резистентности к антибиотикам выявляли с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. В 2022 г. результаты исследований показали наличие в секрете молочной железы Streptococcus spp. (70,6%), Escherichia coli (52,9%), Staphylococcus aureus (35,3%), Streptococcus agalactiae (23,5%). Изоляты Escherichia coli и Staphylococcus aureus обладали резистентностью к нескольким группам антимикробных препаратов: аминогликозидам, пенициллинам, тетрациклинам и фторхинолонам (ципрофлоксацину), ванкомицину. Установили гены устойчивости: blaDHA, blaCTX-M и blaOXA-10 – у Escherichia coli (5%); ErmB – у группы бактерий Streptococcus (4%); MecA – у Staphylococcus aureus (единично). При повторном исследовании в 2023 г. наблюдали, что все изолированные бактерии (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter spp., Streptococcus spp.,  Enterococcus faecalis/faecium) были чувствительны ко всем антимикробным препаратам. У одного изолята Pseudomonas аeruginosa выявлены гены blaVIM, blaNDM. Результаты, полученные в 2024 г., показали преобладание в пробах секрета молочной железы Escherichia coli и Staphylococcus spp. (100%),  Klebsiella pneumonia (30%), Enterobacter spp. (20%), Enterococcus faecalis/faecium (10%). Были выявлены 8 различных генов резистентности к антимикробным препаратам, также обнаружены карбапенем-устойчивые бактерии и ванкомицин-устойчивый Enterococcus spp. (ген VanB). На основе лабораторных исследований, проведенных в 2022–2024 гг. на животноводческом предприятии Свердловской области, разработаны и апробированы меры контроля антимикробной резистентности возбудителей мастита у коров.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Замена устаревших схем лечения (тетрациклины, аминогликозиды, цефалоспорины II поколения) на цефалоспорины I/III/IV поколений и фторхинолоны временно снизила резистентность. Возврат к прежним схемам в 2024 г. вызвал резкий рост полирезистентности. В связи с чем даны рекомендации, включающие непрерывный мониторинг резистентности возбудителей, строгое соблюдение ротации антибиотиков, долгосрочное применение схем лечебных мероприятий, внедрение дополнительных молекулярно-генетических методов для детекции генов устойчивости бактерий в целях контроля ситуации на животноводческом предприятии.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Currently, there is a need to develop a unified strategy for rational antibiotic therapy, including monitoring the sensitivity of microorganisms, medicinal product rotation, and the use of alternative treatment methods to reduce the spread of antibiotic-resistant bacterial isolates.</p></sec><sec><title>Objective</title><p>Objective. Identification of bacterial pathogens that cause mastitis in cows, with an assessment of their resistance to antimicrobial medicinal products used at  a livestock farm located in Sverdlovsk Oblast, for subsequent rotation of antimicrobial agents and the development of individual recommendations.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The research was conducted in 2022–2024 on the basis of an agricultural farm located in Sverdlovsk Oblast. The identification of grown colonies was performed using MALDI-ToF mass spectrometry, susceptibility to antimicrobial medicinal products was determined by the disk diffusion method, and antibiotic resistance genes were detected by qPCR.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. In 2022, test results showed the presence of Streptococcus spp. (70.6%), Escherichia coli (52.9%), Staphylococcus aureus (35.3%), and Streptococcus agalactiae (23.5%) in breast secretions. Isolates of Escherichia coli and Staphylococcus aureus were resistant to several groups of antimicrobial medicinal products: aminoglycosides, penicillins, tetracyclines and fluoroquinolones (ciprofloxacin), and vancomycin. Resistance genes were identified: blaDHA, blaCTX-M, and blaOXA-10 in Escherichia coli (5%); ErmB in the group of bacteria Staphylococcus and Streptococcus (4%); MecA in Staphylococcus aureus (isolated cases). Upon repeated testing in 2023, it was observed that all isolated bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter spp., Streptococcus spp., Enterococcus faecalis/faecium) were sensitive to all antimicrobial medicinal products. The blaVIM and blaNDM genes were detected in one Pseudomonas aeruginosa isolate. The test results obtained in 2024 showed the predominance of Escherichia coli and Staphylococcus spp. (100%), Klebsiella pneumonia (30%), Enterobacter spp. (20%), Enterococcus faecalis/faecium (10%) in breast secretion samples. Eight different antimicrobial resistance genes were identified, along with the detection of carbapenem-resistant bacteria and vancomycin-resistant Enterococcus spp. (VanB gene). Based on laboratory tests conducted in 2022–2024 at a livestock farm in Sverdlovsk Oblast, measures to control antimicrobial resistance in bovine mastitis pathogens have been developed and tested.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. Replacement of outdated treatment regimens (tetracyclines, aminoglycosides, cephalosporins of the II generation) with cephalosporins of the I/III/IV generations and fluoroquinolones temporarily reduced resistance. However, reverting to the previous protocols in 2024 caused a sharp increase in multidrug resistance. Therefore, recommendations have been provided. These include continuous monitoring of pathogen resistance, strict adherence to antibiotic rotation schedules, long-term application of the revised treatment protocols, and the implementation of additional molecular genetic methods to detect bacterial resistance genes. These measures are aimed at controlling the situation at the livestock farm.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мониторинг</kwd><kwd>антибиотикорезистентность</kwd><kwd>антимикробные препараты</kwd><kwd>ротация препаратов</kwd><kwd>лабораторная диагностика</kwd><kwd>крупный рогатый скот</kwd><kwd>дезинфицирующие средства</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>monitoring</kwd><kwd>antibiotic resistance</kwd><kwd>antimicrobial medicinal products</kwd><kwd>medicinal product rotation</kwd><kwd>laboratory testing</kwd><kwd>cattle</kwd><kwd>disinfectants</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России по теме № 0532-2021-0004 «Разработка методологических подходов к мониторингу, контролю и сдерживанию антибиотикорезистентности оппортунистических микроорганизмов в животноводстве».</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The study was funded from the budget as part of the fulfillment of state task No. 0532-2021-0004 “Development of methodological approaches to monitoring, control and containment of antibiotic resistance of opportunistic microorganisms in livestock farming”.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хорошевская Л. В., Хорошевский А. П., Сложенкина М. И., Мосолов А. А. Проблемы антибиотикорезистентности в современном мире. Аграрно- пищевые инновации. 2021; 16 (4): 47–54. https://doi.org/10.31208/2618-7353-2021-16-47-54</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khoroshevskaya L. V., Khoroshevsky A. P., Slozhenkina M. I., Mosolov A. A. Problems of antibiotic resistance in the modern world. Agrarian-and-food innovations. 2021; 16 (4): 47–54. http://doi.org/10.31208/2618-7353-2021-16-47-54 (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Забровская А. В. Предотвращение возникновения и распространения штаммов микроорганизмов, устойчивых к антимикробным препаратам. Иппология и ветеринария. 2018; (2): 64–70. https://elibrary.ru/xtugux</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zabrovskaia A. V. Prevention of the emergence and spread of strains of microorganisms resistant to antimicrobials. Hippology and Veterinary Medicine. 2018; (2): 64–70. https://elibrary.ru/xtugux (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Киселева Е. В., Туников Г. М. Эффективность использования современных антимикробных препаратов для лечения мастита у коров. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. 2017; (4): 40–44. https://elibrary.ru/ykhlkt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiseleva E. V., Tunikov G. M. Efficiency of the use of modern antimicrobial preparations for treatment of mastitis in cows in „IP Chapter K(F)X Kalenich V. V. ’’ Kolomenskoy District of Moscow Region. Herald of Ryazan State Agrotechnological University named after P. A. Kostychev. 2017; (4): 40–44. https://elibrary.ru/ykhlkt (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Безбородова Н. А., Кожуховская В. В., Соколова О. В., Зайцева О. С., Кривоногова А. С., Зубарева В. Д. Генетические маркеры устойчивости и антибиотикорезистентность бактерий группы Streptococcus spp. и Staphylococcus spp., изолированных из различных биотопов объектов животноводства. Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2022; (94): 195–202. https://doi.org/10.21515/1999-1703-94-195-202</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezborodova N. A., Kozhukhovskaya V. V., Sokolova O. V., Zaitseva O. S., Krivonogova A. S., Zubareva V. D. Genetic markers of antibiotic resistance of Streptococcus spp. and Staphylococcus spp. isolated from various biotopes of livestock production objects. Proceedings of the Kuban State Agrarian University. 2022; (94): 195–202. https://doi.org/10.21515/1999-1703-94-195-202 (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kasimanickam V., Kasimanickam M., Kasimanickam R. Antibiotics use in food animal production: escalation of antimicrobial resistance: Where are we now in combating AMR? Medical Sciences. 2021; 9 (1):14. https://doi.org/10.3390/medsci9010014</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kasimanickam V., Kasimanickam M., Kasimanickam R. Antibiotics use in food animal production: escalation of antimicrobial resistance: Where are we now in combating AMR? Medical Sciences. 2021; 9 (1):14. https://doi.org/10.3390/medsci9010014</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Endale H., Mathewos M., Abdeta D. Potential causes of spread of antimicrobial resistance and preventive measures in One Health Perspective – A Review. Infection and Drug Resistance. 2023; 16: 7515–7545. https://doi.org/10.2147/IDR.S428837</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Endale H., Mathewos M., Abdeta D. Potential causes of spread of antimicrobial resistance and preventive measures in One Health Perspective – A Review. Infection and Drug Resistance. 2023; 16: 7515–7545. https://doi.org/10.2147/IDR.S428837</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pinto Jimenez C. E., Keestra S., Tandon P., Cumming O., Pickering A. J., Moodley A., Chandler C. I. R. Biosecurity and water, sanitation, and hygiene (WASH) interventions in animal agricultural settings for reducing infection burden, antibiotic use, and antibiotic resistance: a One Health systematic review. The Lancet Planetary Health. 2023; 7 (5): e418-e434. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00049-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pinto Jimenez C. E., Keestra S., Tandon P., Cumming O., Pickering A. J., Moodley A., Chandler C. I. R. Biosecurity and water, sanitation, and hygiene (WASH) interventions in animal agricultural settings for reducing infection burden, antibiotic use, and antibiotic resistance: a One Health systematic review. The Lancet Planetary Health. 2023; 7 (5): e418–e434. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00049-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зубарева В. Д., Соколова О. В., Безбородова Н. А., Шкуратова И. А., Кривоногова А. С., Бытов М. В. Молекулярные механизмы и генетические детерминанты устойчивости к антибактериальным препаратам у микроорганизмов (обзор). Сельскохозяйственная биология. 2022; 57 (2): 237–256. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2022.2.237rus</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zubareva V. D., Sokolova O. V., Bezborodova N. A., Shkuratova I. A., Krivonogova A. S., Bytov M. V. Molecular mechanisms and genetic determinants of resistance to antibacterial drugs in microorganisms (review). Agricultural Biology. 2022; 57 (2): 237–256. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2022.2.237eng</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иванова О. Е., Панин А. Н., Карабанов С. Ю., Макаров Д. А., Ахметзянова А. А., Гергель М. А. Ветеринарный мониторинг антимикробной резистентности в Российской Федерации. Аграрная наука. 2021; (4S): 7–11. https://doi.org/10.32634/08698155-2021-347-4-7-11</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivanova O. E., Panin A. N., Karabanov S. Yu., Makarov D. A., Akhmetzyanova A. A., Gergel M. A. Veterinary monitoring of antimicrobial resistance in the Russian Federation. Agricultural Science. 2021; (4S): 7–11. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-3474-7-11 (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соколова О. В., Шкуратова И. А., Безбородова Н. А., Кожуховская В. В. Антибиотикорезистентность микробиоты молочной железы и репродуктивного тракта коров. Ветеринария. 2021; (9): 10–15. https://doi.org/10.30896/0042-4846.2021.24.9.10-15</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sokolova O. V., Shkuratova I. A., Bezborodova N. A., Kozhukhovskaya V. V. Antibiotic resistance of microbiota of mamary gland and reproductive tract of cows. Veterinariya. 2021; (9): 10–15. https://doi.org/10.30896/0042-4846.2021.24.9.10-15 (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gruson D., Hilbert G., Vargas F., Valentino R., Bui N., Pereyre S., et al. Strategy of antibiotic rotation: long-term effect on incidence and susceptibilities of Gram-negative bacilli responsible for ventilator-associated pneumonia. Critical Care Medicine. 2003; 31 (7): 1908–1914. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000069729.06687.DE</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gruson D., Hilbert G., Vargas F., Valentino R., Bui N., Pereyre S., et al. Strategy of antibiotic rotation: long-term effect on incidence and susceptibilities of Gram-negative bacilli responsible for ventilator-associated pneumonia. Critical Care Medicine. 2003; 31 (7): 1908–1914. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000069729.06687.DE</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Van Duijn P. J., Bonten M. J. Antibiotic rotation strategies to reduce antimicrobial resistance in Gram-negative bacteria in European intensive care units: study protocol for a cluster- randomized crossover controlled trial. Trials. 2014; 15:277. https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-277</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Van Duijn P. J., Bonten M. J. Antibiotic rotation strategies to reduce antimicrobial resistance in Gram-negative bacteria in European intensive care units: study protocol for a cluster-randomized crossover controlled trial. Trials. 2014; 15:277. https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-277</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Van Duijn P. J., Verbrugghe W., Jorens P. G., Spöhr F., Schedler D., Deja M., et al. The effects of antibiotic cycling and mixing on antibiotic resistance in intensive care units: a cluster- randomised crossover trial. The Lancet Infectious Diseases. 2018; 18 (4): 401–409. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30056-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Van Duijn P. J., Verbrugghe W., Jorens P. G., Spöhr F., Schedler D., Deja M., et al. The effects of antibiotic cycling and mixing on antibiotic resistance in intensive care units: a cluster- randomised crossover trial. The Lancet Infectious Diseases. 2018; 18 (4): 401–409. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30056-2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mora-Gamboa M. P. C., Rincón-Gamboa S. M., Ardila- Leal L. D., Poutou-Pi ñales R. A., Pedroza-Rodr íguez A. M., Quevedo- Hidalgo B. E. Impact of antibiotics as waste, physical, chemical, and enzymatical degradation: use of laccases. Molecules. 2022; 27 (14):4436. https://doi.org/10.3390/molecules27144436</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mora- Gamboa M. P. C., Rincón- Gamboa S. M., Ardila- Leal L. D., Poutou- Piñales R. A., Pedroza- Rodríguez A. M., Quevedo- Hidalgo B. E. Impact of antibiotics as waste, physical, chemical, and enzymatical degradation: use of laccases. Molecules. 2022; 27 (14):4436. https://doi.org/10.3390/molecules27144436</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кривоногова А. С., Логинов Е. А., Исаева А. Г., Беспамятных Е. Н., Лысова Я. Ю., Моисеева К. В. Антибиотикорезистентность условно-п атогенных бактерий на животноводческих предприятиях в районах с различным уровнем техногенного загрязнения. Ветеринария Кубани. 2024; (2): 13–17. https://elibrary.ru/eondxa</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krivonogova A. S., Loginov E. A., Isaeva A. G., Bespamyatnukh E. N., Lysova Ya. Yu., Moiseeva K. V. Antibiotic resistance of opportunistic pathogenic bacteria in livestock enterprises in areas with different levels of anthropogenic pollution. Veterinaria Kubani. 2024; (2): 13–17. https://elibrary.ru/eondxa (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Плешакова В. И., Лещева Н. А., Кошкин И. Н. Фенотипические и молекулярно-г енетические методы определения антибиотикорезистентности микроорганизмов в ветеринарии. Вестник КрасГАУ. 2023; (8): 106–115. https://doi.org/10.36718/1819-4036-2023-8-106-115</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pleshakova V. I., Leshcheva N. A., Koshkin I. N. Phenotypic and molecular genetic methods to determine antibiotic resistance of microorganisms in veterinary medicine. Bulletin of KSAU. 2023; (8): 106–115. https://doi.org/10.36718/1819-4036-2023-8-106-115 (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Исакова М. Н., Сивкова У. В., Ряпосова М. В., Шкуратова И. А., Лысов А. В. Показатели качества молока высокопродуктивных коров на фоне применения противомаститной вакцины. Ветеринария сегодня. 2020; (4): 255–260. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2020-4-35-255-260</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Isakova M. N., Sivkova U. V., Ryaposova M. V., Shkuratova I. A., Lysov A. V. Quality profile of milk from high producing dairy cows vaccinated against mastitis. Veterinary Science Today. 2020; (4): 255–260. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2020-4-35-255-260</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зубарева В. Д., Соколова О. В., Бытов М. В., Кривоногова А. С., Вольская С. В. Альтернативные методы лечения мастита крупного рогатого скота: перспективы и ограничения (обзор). Ветеринария сегодня. 2024; 13 (3): 203–213. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-3-203-213</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zubareva V. D., Sokolova O. V., Bytov M. V., Krivonogova A. S., Volskaya S. V. Alternative treatment methods for bovine mastitis: prospects and limitations (review). Veterinary Science Today. 2024; 13 (3): 203–213. https://doi.org/10.29326/2304196X-2024-13-3-203-213 (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кривоногова А. С., Донник И. М., Исаева А. Г., Логинов Е. А., Петропавловский М. В., Беспамятных Е. Н. Антибиотикорезистентность Enterobacteriaceae в микробиомах цыплят- бройлеров. Техника и технология пищевых производств. 2023; 53 (4): 710–717. https://doi.org/10.21603/2074-9414-2023-4-2472</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krivonogova A. S., Donnik I. M., Isaeva A. G., Loginov E. A., Petropavlovskiy M. V., Bespamyatnykh E. N. Antibiotic resistance of Enterobacteriaceae in microbiomes associated with poultry farming. Food Processing: Techniques and Technology. 2023; 53 (4): 710–717. https://doi.org/10.21603/2074-9414-2023-4-2472 (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Исакова М. Н., Лысова Я. Ю. Влияние композиции на основе бактериоцина низина в схеме лечения коров с суб- клиническим маститом на микробиоту молока. Ветеринария сегодня. 2024; 13 (3): 261–268. https://doi.org/10.29326/2304196X-2024-13-3-261-268</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Isakova M. N., Lysova Ya. Yu. The effect of the nisin-based pharmaceutical formulation used in the treatment plan for cows with subclinical mastitis on the milk microbiota. Veterinary Science Today. 2024; 13 (3): 261–268. https://doi.org/10.29326/2304196X-2024-13-3-261-268</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соколова О. В., Шкуратова И. А., Безбородова Н. А., Зубарева В. Д., Печура Е. В., Шилова Е. Н. и др. Рациональная антибиотикотерапия воспалительных заболеваний репродуктивной системы и молочной железы коров в животноводческих предприятиях Свердловской области: методические рекомендации. Екатеринбург: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН; 2022; 38 с. https://elibrary.ru/fssmyf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sokolova O. V., Shkuratova I. A., Bezborodova N. A., Zubareva V. D., Pechura E. V., Shilova E. N., et al. Rational antibiotic therapy of inflammatory diseases of the reproductive system and mammary gland in cows on livestock farms in Sverdlovsk Oblast: methodological recommendations. Ekaterinburg: Ural Federal Agrarian Scientific Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 2022; 38 p. https://elibrary.ru/fssmyf (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
