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1.
采用两种金霉素(CTC)加入方式,即经体内代谢法(系统中加入经饲喂金霉素后所获含金霉素的猪粪)和直接添加法(系统中加入空白猪粪+金霉素),两种CTC加入浓度为310.54 mg·kg~(-1)干猪粪(高浓度)和160.05 mg·kg~(-1)干猪粪(低浓度),研究了金霉素对猪场污水厌氧消化系统影响,并比较分析了两种研究方法间的差异。试验在有效容积为1.3 L的模型厌氧消化系统中进行,恒温30℃,连续7 d加入含金霉素浓度为310.54 mg·kg~(-1)和160.05 mg·kg~(-1)的猪粪,检测了加药期和停药期金霉素及其活性代谢产物4-差向异构金霉素浓度、系统产甲烷量、pH、产甲烷菌多样性等指标。结果表明,金霉素加入浓度为310.54 mg·kg~(-1)的直接添加组中金霉素浓度显著高于经体内代谢组(P0.05),4-差向异构金霉素浓度则显著低于经体内代谢组(P0.05);与经体内代谢组相比,加药期内两种浓度的直接添加组产甲烷量分别显著降低了4.40%、5.22%(P0.05),而且直接添加组中沼液pH显著低于经体内代谢组和空白对照组(P0.05);两种研究方法均未显著影响厌氧消化系统产甲烷菌多样性(P0.05)。由此可知,采用直接添加法时,加入310.54 mg·kg~(-1)的金霉素会导致厌氧消化系统中金霉素大量累积,并显著降低沼液pH和抑制加药期内厌氧消化系统的产甲烷量。但采用经体内代谢法时金霉素的加入未显著影响系统产甲烷量。因此,在本试验条件下,两种研究方法所得金霉素对猪场污水厌氧消化系统的影响不同,但经体内代谢法能更好地反映生产实际,获得更准确的研究结果。  相似文献   
2.
广东省规模化猪场猪粪中典型耐药基因污染分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
选择广东省6家规模化猪场,采集后备期、空怀期、妊娠期、保育期和育成育肥期猪粪,利用实时荧光定量PCR技术检测四环素类耐药基因tetA、tetG、tetM、tetX,喹诺酮类耐药基因qnrS,磺胺类耐药基因sulI,链霉素耐药基因strA,β-内酰胺类耐药基因blaTEM和大环内酯类耐药基因ermB的含量,并利用单克隆测序技术比对分析了不同猪场猪粪中tetG基因的多样性。结果表明:(1)117份猪粪样品中,除strA的检出率为97.44%外,其余耐药基因的检出率均为100.00%;(2)猪粪中tetM的绝对含量最高,其拷贝数的对数值达到(10.27±0.68),显著高于其他耐药基因(P0.05),其他耐药基因绝对含量由高到低依次为ermB、tetG、blaTEM、tetX、strA、sulI、qnrS和tetA,并且tetA、tetG、qnrS和blaTEM的绝对含量之间呈极显著正相关(P0.01),tetM、sulI、strA和tetX的绝对含量之间呈极显著正相关(P0.01);(3)妊娠前期母猪粪中耐药基因tetA、qnrS和blaTEM的相对含量显著高于其他阶段猪粪(P0.05),其余各阶段猪粪耐药基因的相对含量无显著性差异,而且不同猪场猪粪中耐药基因相对含量也无显著性差异;(4)不同猪场猪粪中tetG耐药基因具有较高的多样性。由此表明,广东省规模化猪场猪粪中广泛存在耐药基因残留,应采取有效措施降低猪粪中耐药基因残留,减少其对环境的污染。  相似文献   
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