碳水化合物代谢胃肠道细菌中介于高料效率的抗体分歧 荷尔斯坦乳牛犊 乳牛犊
Tianyu Chen1, Shangru Li1, Jianxin Xiao2
1State Key Laboratory of Animal Nutrition and Feeding, International Calf and Heifer Organization, College of Animal Science and Technology, China Agricultural University, Beijing 100193, China.
Journal of hazardous materials
|October 31, 2025
概括
由于特定的细菌和酶,具有更好的料效率 (LRFI) 的小牛显示出更高的肠道抗生素耐药性基因 (ARG). 这些变化会影响肠道微生物群落和ARG概况.
科学领域:
- 动物科学动物科学
- 微生物学 微生物学
- 遗传学 遗传学 是一个
背景情况:
- 胃肠道微生物调解营养代谢,并携带抗生素耐药性基因 (ARG).
- 料有效动物的代谢变化可能会影响ARG的传播.
- 了解料效率和肠道抗体之间的联系对于动物健康和抗生素管理至关重要.
研究的目的:
- 为了研究低残留料摄入量 (LRFI) 和高残留料摄入量 (HRFI) 之间的胃肠道ARG变异,霍尔斯坦小牛.
- 为了确定微生物和功能因素驱动ARG丰富和多样性的差异.
- 探索料效率,肠道微生物群和抗生素耐药性之间的关系.
主要方法:
- 来自LRFI和HRFI雌性霍尔斯坦小牛的胃肠道内容的元基因组学分析.
- 相关性分析将细菌种群,碳水化合物活性酶 (CAZymes) 和耐药功能联系起来.
- 权重基因共同表达网络分析 (WGCNA) 来识别主导性抵抗模式.
主要成果:
- LRFI小牛有较高的反动物ARG丰度,但便ARG多样性较低.
- 在LRFI中丰富Erysipelotrichaceae与增加的CAZymes和多药物耐药性功能有关.
- 酶对基质利用,细菌增殖和ARG表达产生了积极的影响.
- 便微生物因素,移动遗传元素和粉对ARG变异作出了重大贡献.
结论:
- 牛犊的料效率与肠道微生物组成和ARG概况的显著变化有关.
- 在LRFI小牛中,CAZymes在重新塑造肠道微生物群和ARG载体方面发挥着关键作用.
- 这些发现突出了宿主料效率,肠道微生物群和抗生素耐药性之间的复杂相互作用.


