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41.
磺胺二甲嘧啶在鸡蛋中的残留研究 总被引:11,自引:0,他引:11
本研究采用高效液相色谱法检测了磺胺二甲嘧啶在鸡蛋中的残留。产蛋鸡饲料添加药物磺胺二甲嘧啶,浓度分别为500mg/Kg、1000mg/Kg、2000mg/Kg,连喂3天,测定蛋中磺胺二甲嘧啶的药物残留。结果表明:喂药后,在停药第一天浓度积累到最高,残留浓度分别为5.669mg/Kg,17.219mg/Kg,50.388mg/Kg,分别占饲料中药物浓度1.134%,1.722%,2.519%,停药后,分别在第5天、第7天、第8天低于检测限度。 相似文献
42.
将磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine,SM2)与牛血清白蛋白(BSA)、人血清白蛋白(HSA)偶联,分别作为免疫原及包被原,建立了水产品中磺胺二甲嘧啶间接竞争ELISA检测方法。实验结果表明,理想的磺胺二甲嘧啶人血清白蛋白(SM2-HSA)包被抗原浓度为1mg/L,酶标二抗(羊抗兔IgG-HRP)工作浓度为1/1000,多抗(SM2-PcAb)工作浓度为1/3 200,最适检测范围为10~200μg/L,最低检测限为1.89μg/L,本实验所建立间接竞争ELISA检测方法的孔间差异为2.56%,板间差异为5.14%,实验重复性好。在实验浓度范围内,磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine)的抗血清与磺胺嘧啶(Sulfadiazine)、磺胺甲嗯唑(Sulfamethoxazole)、氯霉素(Chloramphenicol)、恩诺沙星(Enrofloxacin)、甲氧苄啶(Trimethoprim)、呋喃唑酮(Furazolidone)等可能会因同时使用而导致共同残留的抗菌药物未显示免疫交叉反应性,与结构相近的磺胺类药物磺胺嘧啶的交叉反应性为11.0%。所建立的方法有较高特异性和灵敏度,适合磺胺二甲嘧啶的快速筛选。整个测定时间为5~6h。 相似文献
43.
磺胺二甲嘧啶对稻田土壤微生物的中长期效应 总被引:2,自引:2,他引:0
为了研究兽用抗生素磺胺二甲嘧啶(SMZ)对稻田土壤微生物的中长期效应,本文采用HPLC-MS和Illumina Miseq高通量测序技术,对比分析了磺胺二甲嘧啶(30 mg·kg-1)与不同基肥(猪粪和复合肥)同步输入稻田土壤47 d和61 d后,其在土壤中的降解情况和对土壤微生物的影响,并开展了磺胺二甲嘧啶单一降解产物相应室内纯培养验证研究。结果表明:无论基肥是猪粪还是复合肥,磺胺二甲嘧啶输入土壤47 d和61 d后均降解产生了2-氨基-4,6-二甲基嘧啶和4-[2-亚氨基-4,6-二甲基嘧啶-1(2H)-基]苯胺这两种降解产物,且以前者为主。在两个研究时间点,无论肥源是猪粪还是复合肥,磺胺二甲嘧啶对土壤微生物群落多样性和丰富度变化均无显著影响(P0.05)。但从微生物优势群落组成上来看,磺胺二甲嘧啶输入47 d后,相对于猪粪对照,猪粪+SMZ处理中芽单胞菌门和芽单胞菌属相对丰度显著降低了0.81%和0.70%(P0.05),Subgroup6_norank菌属相对丰度显著增加了0.54%(P0.05),表明此时猪粪+SMZ处理对芽单胞菌门和芽单胞菌属有显著抑制作用,对Subgroup6_norank菌属有显著促进作用,培养试验证实了此作用效果主要来自于磺胺二甲嘧啶的降解产物2-氨基-4,6-二甲基嘧啶;磺胺二甲嘧啶输入61 d后,猪粪+SMZ处理对放线菌门和厚壁菌门有显著促进作用(P0.05),对伯克氏菌属有极显著促进作用(P0.01),复合肥+SMZ处理对热脱硫杆菌属起显著抑制作用(P0.05),相对于同种肥源对照,猪粪+SMZ处理中放线菌门、厚壁菌门和伯克氏菌属相对丰度分别提高了2.66%、0.71%和0.25%,复合肥+SMZ处理中热脱硫杆菌属相对丰度降低了0.43%。因此,磺胺类兽用抗生素在土壤中的中长期效应不可忽视。 相似文献
44.
为研究磺胺二甲嘧啶(SMZ)残留对猪粪厌氧消化系统的影响,采用两种加入方式,即经体内代谢法(加入经饲SMZ后所获含SMZ的猪粪)和直接加入法(加入空白猪粪+SMZ),并比较分析了两种研究方法间的差异。试验在有效容积为1 300 mL的厌氧消化系统模型中恒温30℃进行,为期28 d,前7 d为加药期,后21 d为停药期,在加药期每天加入SMZ浓度为56.04 mg/kg和47.10 mg/kg的猪粪。结果表明:(1)两种加入方式对厌氧消化系统中SMZ及其代谢产物N4-ACE-SM2浓度影响差异不显著(P>0.05);(2)分别加入SMZ浓度为56.04 mg/kg和47.10 mg/kg的猪粪时,在加药期经体内代谢组的产甲烷量分别比同浓度的直接加入组显著降低了17.36%和23.60%(P<0.05),在停药期直接加入组比同浓度的经体内代谢组显著降低了13.79%和16.34%(P<0.05),且经体内代谢组与空白组无显著差异(P>0.05);(3)经体内代谢组产甲烷菌多样性变化趋势与空白组相似,而与直接加入组不同,试验结束时,经体内代谢组产甲烷菌群落结构与空白组相似性为1,而与直接加入组相似性为0.86。由此可知,在本试验条件下,两种加入方式下SMZ对猪粪厌氧消化系统的影响不同,采用经体内代谢法评估SMZ对厌氧消化系统的影响更具合理性。 相似文献
45.
磺胺二甲嘧啶在兔体内动力学的非线性现象研究 总被引:1,自引:0,他引:1
袁宗辉 《华中农业大学学报》1995,14(5):467-472
磺胺二甲嘧啶(SM2)7个剂量(30-400mg/kg),新西兰白兔25只,共63次快速静注,测定SM2在兔体内的动力学是否存在着非线性的特征。血中SM2及其N4-乙酰估代谢物(N4SM2)用重氮化-偶合比色法测定,药-时数据用药物动力学和统计学微机程序处理。结果表明:SM2在兔体内的分布和乙酰化代谢、N4SM2从兔体内的消除均存在着某种非线性;用线性动力学模型处理具有非性线动力学因素的药-时数据 相似文献
46.
磺胺二甲嘧啶与乙嘧啶联用治疗经验性感染弓形体的妊娠母羊,15只未经治疗的母羊产下14只活羔和6只死羔,而经治疗的12只母羊产的15只羔羊全存活,且胎盘病变轻微和妊娠期较长,羔羊吃初乳前,体内鼠弓形体抗体价明显较低。 相似文献
47.
磺胺药的比较代谢研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文以磺胺二甲嘧啶(SDM)为例,揭示磺胺药在人和动物的代谢差异。SDM在动物体内主要通过乙酰化和羟化消除。各种动物对SDM代谢的速度和程度有着自身规律,存在着明显差异。人和单胃动物主要是乙酰化,其次是羟化;草食动物则主要是羟化,乙酰化程度较小。乙酰化具有多态性、可逆性、普遍性和无时序性。痉化对药物的血浆蛋白结合率和肾清除率有重要影响,羟化物往往还可继续氧化或与葡萄糖醛酸结合。 相似文献
48.
【目的】明确磺胺二甲嘧啶(SM2)随粪便施入土壤对土壤微生物群落造成的影响,为合理进行养殖场周围土壤环境质量评估和施肥管理提供参考依据。【方法】收集养殖场附近未经抗生素污染的粪便和土壤,构建粪便–土壤模型,设置不同SM2添加剂量的处理,分别为对照组(0)、低剂量组(5μg·kg~(-1))、中剂量组(500μg·kg~(-1))和高剂量组(5 000μg·kg~(-1)),并分别于粪便和SM2施入1、7、14和50 d后采集土壤样品,采用Biolog技术以及磷脂脂肪酸(Phospholipid fatty acid,PLFA)标记法对比分析不同处理组土壤微生物群落的碳源利用能力、菌群结构和功能多样性变化。【结果】SM2的施入提高了土壤微生物群落的总体碳源利用能力,中、高剂量组在施入50 d时对除酯类以外的其他碳源利用能力均强于对照组。低剂量组在施入7 d内对各类碳源利用能力增强,中、高剂量SM2的施入可能会影响土壤群落某些优势物种的繁殖和数量分配。随施入时间的延长,土壤微生物群落对不同剂量SM2反应不同,革兰阳性菌、革兰阴性菌以及真菌数量变化显著,放线菌变化不明显。【结论】SM2的施入将长期影响土壤微生物群落的结构与功能多样性。养殖场应及时处理动物排泄物以消除抗生素残留,减少粪肥对土壤环境造成的生态破坏。 相似文献
49.
研究茶叶中磺胺嘧啶(SDZ)、磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺甲噁唑(SMZ)3种磺胺类抗生素(SAs)的检测方法,优化了提取方法,确定以甲醇为提取剂,超声波提取10 min,浓缩仪浓缩,衍生化后用高效液相色谱-荧光检测器测定的方法。添加回收实验结果表明,茶叶中SDZ、SM2和SMZ的添加回收率为70.5%~131.1%,在茶叶中的检出限为0.002~0.003 mg·kg-1,该方法的灵敏度、精确度、准确度均较高。对安徽省13个茶叶样品检测结果表明,3种SAs均未检出。 相似文献
50.
采用重氮化法将磺胺二甲嘧啶(Sulfadimidine,SM2)与牛血清白蛋白(Bovine serum albumin,BSA)和卵清蛋白(Ovalbumin,OVA)交联合成人工抗原SM2-BSA与SM2-OVA,并研究了SM2重氮盐的稳定性,以确保偶联反应顺利进行.通过紫外扫描、高效毛细管电泳检测合成效果,用免疫原(SM2-BSA)免疫BALB/c小鼠,检测抗血清.结果表明,SM2-BSA和SM2-OVA均偶联成功. 相似文献