Determination of Antibiotic Resistance  of Actinobacillus pleuropneumoniae Isolated from Pigs

Date Received: 08-01-2026

Date Accepted: 12-05-2026

Date Published: 27-05-2026

Views

0

Downloads

0

Section:

CHĂN NUÔI – THÚ Y – THỦY SẢN

How to Cite:

Duc, H., Lan, N., Hiep, T., Trang, N., Ha, C., Hoa, T., & Son, H. (2026). Determination of Antibiotic Resistance  of Actinobacillus pleuropneumoniae Isolated from Pigs. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 24(5), 618–626. https://doi.org/10.31817/tckhnnvn.2026.24.5.04

Determination of Antibiotic Resistance  of Actinobacillus pleuropneumoniae Isolated from Pigs

Hoang Minh Duc 1 , Nguyen Thi Lan 1 , Tran Hiep 1 , Nguyen Thi Trang 1 , Cam Thi Thu Ha (*) , Tran Thi Khanh Hoa 1 , Hoang Minh Son 1

  • Tác giả liên hệ: [email protected]
  • 1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  • Keywords

    Actinobacillus pleuropneumoniae, antibiotic resistance, minimum inhibitory concentration, multidrug resistance, pig production

    Abstract


    Actinobacillus pleuropneumoniae is the causative agent of contagious pleuropneumonia in pigs, resulting in significant economic losses to the swine industry, while the increasing prevalence of antibiotic resistance has reduced the effectiveness of treatment strategies. This study aimed to isolate and identify A. pleuropneumoniae from pigs suspected of respiratory disease and to evaluate the antibiotic susceptibility profiles of the isolated strains from commercial pig farms in Hung Yen Province and Hanoi City, Vietnam. Lung tissue samples were collected from 52 pigs showing clinical signs of Pleuropneumonia. Bacterial isolation was performed on blood agar supplemented with nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), followed by identification using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF) in combination with biochemical tests. Minimum inhibitory concentrations (MICs) were determined by the agar dilution method for eight antibiotics commonly used in veterinary practice. The results showed that A. pleuropneumoniae was isolated from 17 out of 52 samples (32.69%). High resistance rates were observed for tetracycline (88.24%), ampicillin (70.59%), and florfenicol (64.71%), whereas the isolates remained highly susceptible to tiamulin. Overall, 58.82% of the isolates were classified as multidrug-resistant, exhibiting various resistance phenotypes. These findings highlight the urgent need for stringent control measures on antibiotic use in livestock production to mitigate the emergence and spread of antimicrobial resistance and to improve therapeutic outcomes.

    References

    Arnal Bernal J.L., Gottschalk M., Lacotoure S., Sanz Tejero C., Chacón Pérez G., Martín-Jurado D. & Fernández Ros A.B. (2024). Serotype diversity of Actinobacillus pleuropneumoniae detected by real-time PCR in clinical and subclinical samples from Spanish pig farms during 2017-2022. Veterinary Research. 55(1): 165.

    Bộ Khoa học và Công nghệ (2015). TCVN 8400-37:2015 - Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 37: Bệnh viêm phổi địa phương ở lợn. Bộ NN&PTNT (2011). QCVN 01-83:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh động vật: Yêu cầu chung về lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển. Bộ NN&PTNT (2021). Quyết định số 3609/QĐ-BNN-TY ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. CLSI (2015). Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals. In CLSI Standard VET01. Clinical and Laboratory Standards Institute Wayne, PA.

    Đặng Thị Xuân Thiệp (2025). Mẫn cảm kháng sinh của một số vi khuẩn gây bệnh hô hấp trên heo và can thiệp giảm sử dụng kháng sinh ở trang trại. Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dayao D.A.E., Gibson J.S., Blackall P.J. & Turni C. (2014). Antimicrobial resistance in bacteria associated with porcine respiratory disease in Australia. Veterinary Microbiology. 171: 232-235. Dayao D., Gibson J.S., Blackall P.J. & Turni C. (2016). Antimicrobial resistance genes in Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis and Pasteurella multocida isolated from Australian pigs. Australian Veterinary Journal. 94(7): 227-231. Gottschalk M. & Broes A. (2019). Actinobacillosis. Diseases of Swine. 11th Edition. pp. 749-766. Hennig-Pauka I., Hartmann M., Merkel J. & Kreienbrock L. (2022). Coinfections and Phenotypic Antimicrobial Resistance in Actinobacillus pleuropneumoniae Strains Isolated From Diseased Swine in North Western Germany - Temporal Patterns in Samples From Routine Laboratory Practice From 2006 to 2020. Frontiers in Veterinary Science. 8: 802570. Ke C.H., Lai P.Y., Hsu F.Y., Hsueh P.R., Chiou M.T. & Lin C.N. (2024). Antimicrobial susceptibility and resistome of Actinobacillus pleuropneumoniae in Taiwan: a next-generation sequencing analysis. Veterinary Quarterly. 44(1): 1-13. Kim B., Hur J., Lee J. Y., Choi Y. & Lee J.H. (2016). Molecular serotyping and antimicrobial resistance profiles of Actinobacillus pleuropneumoniae isolated from pigs in South Korea. Veterinary Quarterly. 36(3): 137-144. Kwan W.-F., Li Y., Bossé J.T., Chiou M.-T., Chiu H.-J., Langford P.R., Mortensen P. & Lin C.-N. (2025). Serovars and antimicrobial resistance profiles of Actinobacillus pleuropneumoniae isolates from clinical-case pigs in Taiwan. BMC Veterinary Research. 21(1): 1-8. Magiorakos A.-P., Srinivasan A., Carey R.B., Carmeli Y., Falagas M.E., Giske C.G., Harbarth S., Hindler J.F., Kahlmeter G., Olsson-Liljequist B., Paterson D.L., Rice L.B., Stelling, J., Struelens M.J., Vatopoulos A., Weber J.T. & Monnet D.L. (2012). Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clinical Microbiology and Infection. 18(3): 268-281.

    Nguyễn Quang Tính, Lê Văn Hưng, Lê Văn Hải & Đỗ Bích Duệ (2024). Đặc điểm sinh học của vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae phân lập từ lợn viêm phổi tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 144: 79-88.

    Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Mạnh Hùng & Đỗ Bích Duệ (2020). Nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn Actinobacillus Pleuropneumoniae phân lập từ lợn bị viêm phổi nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. TNU Journal of Science and Technology. 225(8): 142-148. Paulina P. & Dawid T. (2025). Serotyping and antimicrobial resistance of Actinobacillus pleuropneumoniae isolates from fattening pigs in Poland from 2019 to 2024. BMC Veterinary Research. 21: 40.

    Phan Kim Thanh, Huỳnh Văn Thẩm & Lý Thị Liên Khai (2018). Khảo sát bệnh viêm phổi, màng phổi do vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae trên heo tại tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 54(4): 54-63. Sassu E.L., Bossé J.T., Tobias T.J., Gottschalk M., Langford P.R. & Hennig-Pauka I. (2018). Update on Actinobacillus pleuropneumoniae—knowledge, gaps and challenges. Transboundary and Emerging Diseases. 65: 72-90. Sidibé M., Messier S., Larivière S., Gottschalk M. & Mittal K.R. (1993). Detection of Actinobacillus pleuropneumoniae in the porcine upper respiratory tract as a complement to serological tests. Canadian Journal of Veterinary Research. 57(3): 204. Siteavu M.I., Drugea R.I., Pitoiu E. & Ciobotaru-Pirvu E. (2023). Antimicrobial Resistance of Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis, and Pasteurella multocida Isolated from Romanian Swine Farms. Microorganisms. 11(10): 2410. Somogyi Z., Mag P., Simon R., Kerek Á., Makrai L., Biksi I. & Jerzsele Á. (2023). Susceptibility of Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida and Streptococcus suis Isolated from Pigs in Hungary between 2018 and 2021. Antibiotics. 12(8): 1298. Zhang Q., Peng L., Han W., Chen H., Tang H., Chen X., Langford P.R., Huang Q., Zhou R. & Li L. (2023). The morphology and metabolic changes of Actinobacillus pleuropneumoniae during its growth as a biofilm. Veterinary Research. 54(1): 42.