Resistencia antimicrobiana en pollitos de un día. Implicaciones desde la visión ¨Una Salud¨
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Resumen
La resistencia antimicrobiana (RAM) representa una amenaza creciente para la salud pública global, y su contención requiere un enfoque multisectorial ¨Una Salud¨. El presente estudio caracterizó los perfiles de resistencia antimicrobiana en aislados extraintestinales de Escherichia coli (E. coli) en pollitos de un día nacidos en incubadoras, procedentes de granjas avícolas comerciales del occidente de Cuba, del 2014 al 2017. Se analizaron 287 aislados procedentes de 68 granjas avícolas comerciales de tres provincias: La Habana, Artemisa y Mayabeque, del occidente de Cuba. En las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se analizaron 14 antibióticos de interés terapéutico. En 166 aislados se constataron variaciones en la frecuencia de resistencia a diferentes antibióticos, particularmente alta a las clases de Macrólidos, Sulfamidas, Tetraciclinas y Quinolonas. En general, el 69% de los aislados de E. coli presentaron multirresistencia, marcado por un 41 % con resistencia hacia seis clases de antibióticos en el 2017. Los hallazgos sugieren una posible transmisión vertical desde las aves progenitoras y una diseminación ambiental desde las incubadoras, lo que plantea riesgos para la salud animal, humana y ambiental. Se destaca la necesidad de fortalecer la vigilancia microbiológica y aplicar estrategias integradas de prevención y control en la producción avícola bajo el enfoque ¨Una Salud¨.
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Citas
Coppola N, Cordeiro NF, Trenchi G, Esposito F, Fuga B, Fuentes-Castillo D, et al. Imported One Day-Old Chicks as Trojan Horses for Multidrug-Resistant Priority Pathogens Harboring mcr-9, rmtG, and Extended-Spectrum β-Lactamase Genes. Appl Environ Microbiol [Internet]. 2022 Jan 1 [cited 2022 Jul 11];88(2): e0167521. Available from: https://journals.asm.org/doi/10.1128/AEM.01675-21
World Health Organization. WHO integrated global surveillance on ESBL-producing Escherichia coli using a One Health approach: implementation and opportunities. Geneva: WHO; 2021. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240021402
Montoro-Dasi L, Villagra A, Sevilla-Navarro S, Pérez-Gracia MT, Vega S, Marin C. The dynamic of antibiotic resistance in commensal Escherichia coli throughout the growing period in broiler chickens: fast-growing vs. slow-growing breeds. Poult Sci. 2020 Mar 1;99(3):1591-7. doi: 10.1016/j.psj.2019.10.080
Murray CJ, Ikuta KS, Sharara F, Swetschinski L, Robles Aguilar G, Gray A, et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022 Feb 12;399(10325):629-55. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0
Despotovic M, de Nies L, Busi SB, Wilmes P. Reservoirs of antimicrobial resistance in the context of One Health. Curr Opin Microbiol. 2023 Jun; 73:102291. doi: 10.1016/j.mib.2023.102291. Epub 2023 Mar 11. PMID: 36913905; PMCID: PMC10265130.
Lautan O, Cheng YH, Pranata R, Chen YY, Shi YH, Chen SN, Chen RJ. Antimicrobial-resistant (AMR) bacteria in the food chain: Current challenges and global mitigation strategies. One Health. 2025; 21:101273. doi: 10.1016/j.onehlt.2025.101273.
Ghaffar A, Liljebjelke K, Checkley SL, et al. Layer chicken manure as a hotspot for the dissemination of microbial communities and antimicrobial resistance genes: metagenomic insights. Anim Dis. 2025; 5:50. doi:10.1186/s44149-025-00204-8.
de Mesquita Souza Saraiva M, Lim K, do Monte DFM, Givisiez PEN, Alves LBR, de Freitas Neto OC, et al. Antimicrobial resistance in the globalized food chain: a One Health perspective applied to the poultry industry. Brazilian J Microbiol [Internet]. 2022 Mar [cited 2022 Jul 11];53(1):465-86. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s42770-021-00635-8
Dougnon P, Dougnon V, Legba B, Fabiyi K, Soha A, Koudokpon H, Sintondji K, Deguenon E, Hounmanou G, Quenum C, Aminou T, Lokossou R, Togla I, Boko C, Djossa B, Assogba-Komlan F, Baba-Moussa L. Antibiotic profiling of multidrug-resistant pathogens in one-day-old chicks imported from Belgium to Benin. BMC Vet Res. 2023;19(1):17. doi:10.1186/s12917-023-03570-y
Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Anuario Estadístico de Cuba. Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. Edición 2023 [Internet]. La Habana: ONEI; 2023 [cited 2026 Jan 18]. Available from: https://www.onei.gob.cu/sites/default/files/publicaciones/2025-01/09-agropecuario.pdf
Risalvato J, Sewid AH, Eda S, Gerhold RW, Wu JJ. Strategic detection of Escherichia coli in the poultry industry: food safety challenges, One Health approaches, and advances in biosensor technologies. Biosensors. 2025;15(7):419. doi:10.3390/bios15070419.
Nolan LK, Barnes HJ, Vaillancourt JP, Abdul-Aziz T, Logue CM. Colibacillosis. In: Swayne DE, editor. Diseases of Poultry. 14th ed. Wiley-Blackwell; 2020.
Al-Khalaifah H, Rahman MH, Al-Surrayai T, Al-Dhumair A, Al-Hasan M. A One-Health perspective of antimicrobial resistance (AMR): human, animals and environmental health. Life (Basel). 2025;15(10):1598. doi:10.3390/life15101598.
Hernández-Fillor RE, Báez-Arias M, Alfonso-Zamora P, Espinosa- I. Susceptibilidad antimicrobiana y formación de biopelícula en aislados de Escherichia coli procedentes de gallinas ponedoras Antimicrobial susceptibility and biofilm formation in Escherichia coli isolates from laying hens. Rev Salud Anim [Internet]. 2017;39(3):1-13. Available from: http://revistas.censa.edu.cu/index.php/RSA/article/view/917/961
Baez M, Espinosa I, Collaud A, Miranda I, Montano D de las N, Feria AL, et al. Genetic Features of Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Escherichia coli from Poultry in Mayabeque Province, Cuba. Antibiotics [Internet]. 2021 Jan 22 [cited 2021 Feb 22];10(2):107. Available from: https://www.mdpi.com/2079-6382/10/2/107
Ley García O, Abreu Jorge Y, Masdeus-Fonseca V, Pinto-Morales P, Montano DN, Percedo MI, Espinosa Castaño I, Alfonso P. Spatial distribution of antimicrobial resistance of extra-intestinal clinical Escherichia coli isolated from poultry farms in western provinces of Cuba. Rev Salud Anim. 2023;45(0). ISSN 0253-570X; eISSN 2224-4700. Available from: https://revistas.censa.edu.cu/index.php/RSA/article/view/1215
CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals: Approved Standard-4th Edition. CLSI document VET01-A4. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute [Internet]. 2013. Available from: https://clsi.org/media/2321/vet08ed4_sample.pdf
Magiorakos A-P, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrugresistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect [Internet]. 2012 Mar [cited 2018 Mar 7];18(3):268-81. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793988
R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing [Internet]. Vienna, Austria; 2017. Available from: https://www.r-project.org/
Islam MS, Nath C, Hasib FMY, Logno TA, Uddin MH, Hassan MM, Chowdhury S. Detection and characterization of multidrug-resistant Escherichia coli carrying virulence genes isolated from broilers in Bangladesh. Vet Med Sci. 2024;10(6): e70032. doi:10.1002/vms3.70032
Byrne N, O'Neill L, Díaz JAC, Manzanilla EG, Vale AP, Leonard FC. Antimicrobial resistance in Escherichia coli isolated from on-farm and conventional hatching broiler farms in Ireland. Ir Vet J. 2022;75(1):7. doi:10.1186/s13620-022-00214-9.
Acharya J, Jha R, Bhatta RR, Shrestha L, Sharma BK, Chapagain S, Gompo TR, Rijal N, Jha P, Baines SL, Judd LM, Ioannidis L, Howden BP, Kansakar P. Extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli and antimicrobial resistance gene sharing at the interface of human, poultry and environment: results of ESBL tricycle surveillance in Kathmandu, Nepal. One Health Outlook. 2025;7(1):25. doi:10.1186/s42522-025-00145-9
Papouskova A, Masarikova M, Valcek A, Senk D, Cejkova D, Jahodarova E, Cizek A. Genomic analysis of Escherichia coli strains isolated from diseased chickens in the Czech Republic. BMC Vet Res. 2020;16(1):189. doi:10.1186/s12917-020-02407-2.
Ruiz L, Alvarez-Ordóñez A. The Role of the Food Chain in the Spread of Antimicrobial Resistance (AMR). In: Grumezescu AM, editor. Functional Nanomaterials for the Management of Microbial Infection: A Strategy to Address Microbial Drug Resistance. Cambridge: Elsevier; 2017. p. 23-47.
Poirel L, Madec JY, Lupo A, Schink AK, Kieffer N, Nordmann P, Schwarz S. Antimicrobial resistance in Escherichia coli. Microbiol Spectr. 2018;6(4). doi:10.1128/microbiolspec.ARBA-0026-2017.