海林格:致力成为动物疫苗黏膜免疫领导者——记2017海大论道暨第
格日力 培养高原上留得住、用得上的人才
专 题 高原上的人才守望
降 低,但 虫体 有所 变化,而且 肝 吸虫病在青海这几年感染率有所 上 升,程 度 有所加 深,这 些年 我 和 我们 的团队也 在 加 强 对 此 的 研 究 。目前 我 们 团 队中 有 李 英 博 士 专门研 究 草原蜱虫,青 海 要保护 自然 环 境,提 升旅 游 业 和 服 务业 比重,会有越 来 越多的游客到草 原旅游,草原上蜱虫非常多,因此 我们申报一 个 蜱虫 分 子生物 学 项 目,解 决 蜱虫传 染 病 的问 题。康 宁 教 授 负责 肝 吸 虫 病 研 究 。一名 由奥克兰大学留学归来的李希来 博士主要组织草原生态方面的研 究。”
从海 外回到青藏 高原,格日 力 带 回了最 高 端 的高 原低 氧 医学 知识和丰富的学术资源,这位 海 归甫一回国,即开始规划中国自己 的高原医学 研 究 机 构,并着力把 中国 的高原 医学 研 究 推 向世界。 作 为 国 际 高 原 医学 会、国 际 低 氧
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文 李欣 华南
我国首个海水鱼活疫苗投产
我国首个海水鱼活疫苗投产作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2017年第24期最近,华东理工大学生物工程学院研制出了一种爱德华氏菌活疫苗,这种疫苗是我国注册的第一个海水养殖动物活疫苗。
也就是说,以后水产养殖可能会彻底远离抗生素,从根本上解决鱼类药物残留问题。
该疫苗产品现已正式投产,将逐步应用到实际生产中,覆盖全国半数多宝鱼养殖基地。
我国海水鱼类养殖已经进入工业化集约养殖阶段。
随着养殖密度的增加,病害已成为海水鱼类养殖业健康发展的重要制约因素之一。
据统计,我国水产动物病害种类达200余种,每年养殖病害发病率达50%,平均死亡率达30%,直接经济损失就达数百亿元。
华东理工大学生物工程学院张元兴带领的科研团队从源头入手,通过自主开发鱼类疫苗代替抗生素,为从根本上解决鱼类药物残留问题提供了一条崭新的途径。
迟钝爱德华氏菌活疫苗,也是世界上第一个获得政府许可的针对迟钝爱德华氏菌的鱼用弱毒疫苗,它填补了我国海水鱼类疫苗空白,突破了我国水产疫苗产业化开发的技术瓶颈,将推动并建立以免疫防治为核心的海水鱼类健康养殖新模式。
2006年,影响大半个中国的“多宝鱼事件”暴发,多宝鱼体内检测出违禁农兽药残留。
为了控制多发的细菌性病害,使用抗生素一直是最有效的手段。
但抗生素的超标使用,不仅带来致病菌的耐药性问题,也给生态环境造成了隐患。
根据西方发达国家的成功经验,高效疫苗的应用是病害控制的有效策略。
在欧美地区,早在上世纪70年代,海洋鱼类疫苗就已经开始大规模投入使用。
因为疫苗的使用,三文鱼成了挪威最健康的动物。
而在我国,海水养殖业中始终没有疫苗应用的成功先例。
“要想在产业应用上有所创新,必须基础研究先行,突破关键技术。
”张元兴说,由爱德华氏菌病引起的腹水病,是海水养殖多宝鱼的一种严重病害,由于该病原菌寄生在宿主胞内,药物治疗效果差,又有可能连锁性地引起药物超标等食品安全问题。
科研团队成功分离鉴定出了高致病性菌株EIB202。
但爱德华氏菌和鳗弧菌不一样,它的毒力调控网络非常复杂,国际上还未对此有过深入研究,要想构建减毒活菌体,更是难上加难。
医学史上的领航者爱德华詹纳的疫苗创新
医学史上的领航者爱德华詹纳的疫苗创新在医学史上,爱德华詹纳(Edward Jenner)是一位伟大的领航者,他的疫苗创新为人类医学做出了重要的贡献。
他的贡献是如此之大,以至于被誉为现代疫苗学的奠基人之一。
本文将介绍詹纳的背景、疫苗研究过程以及他对医学领域的深远影响。
爱德华詹纳于1749年出生在英国的伯克郡。
他在恩斯科姆(Enscoume)小村庄长大,从小就展示出对医学的浓厚兴趣。
他的兴趣使得他成为一名村庄医生,并开始研究疾病和传染病。
詹纳最为人熟知的成就就是他对天花疫苗的研究。
当时,天花是一种非常致命的疾病,全世界范围内造成大量人员伤亡。
然而,詹纳注意到农村地区的奶妈似乎对牛痘(牛病)免疫,并且即使暴露在天花患者身上也未被感染。
这一观察启发了他,他开始思考是否可以利用牛痘病毒来预防天花。
为了验证自己的猜想,詹纳进行了一系列实验。
他从牛痘患者身上提取病毒,并将其注射到健康人体内。
随后,他观察注射后的人体反应以及是否会感染天花。
实验证实,注射牛痘病毒确实可以让人体产生免疫力,进而预防天花的感染。
这项突破性的发现成为了疫苗学的基石。
詹纳的疫苗创新在当时引起了广泛的关注,并很快在世界各地传播开来。
由于疫苗的成功应用,天花逐渐被控制,最终被认为是全球范围内消灭的第一个疾病。
除了对天花疫苗的研究,詹纳还积极推动其他疫苗的发展。
他的工作为后来的科学家奠定了基础,促进了对其他疾病的研究,包括破伤风、百日咳和流行性感冒等。
詹纳的疫苗研究为人类医学提供了新的途径,促使医学界深入研究疾病预防的方法。
爱德华詹纳的疫苗创新对人类的影响是深远而广泛的。
他的工作为医学史上的科学家提供了启示和灵感,鼓励更多的研究和创新。
他的疫苗研究被视为医学史上的重大里程碑,为后续疫苗学的发展奠定了基础。
总结起来,爱德华詹纳是医学史上的一位伟大领航者,他的疫苗创新在预防疾病方面起到了重要作用。
通过对天花疫苗的研究,他改变了当时人们对疾病的认识,开创了疫苗学领域的新篇章。
勃林格蓝耳苗2
朱博士:您好!由于河南防过蓝耳的场有1/3一直处于不稳定状态,被相当一部分人士所利用,并大肆炒作,致使一部分处于徘徊状态。
鉴于现状,除了相应的服务工作以外,我们计划就遇到最多的问题印成册子散发,以迅速正面引导。
以下问题由猪场技术人员提出收集而来,特恳求朱博士百忙之中解疑定稿。
一、蓝耳部分:1.普免过后母猪有一定比例发烧或流产,各个阶段均有发生,60天以后居多?答:现在的猪场可以说天下一片“蓝”,想找一个蓝耳病阴性的猪场比较困难。
所以在普免PRRS疫苗之前一定要搞清楚现在猪群的PRRS稳定情况(相对稳定还是不稳定)。
对于PRRS相对稳定的猪场来说,普免PRRS疫苗可以大胆的进行,但是如果母猪处于PRRS野毒潜伏期或PRRS野毒活跃期(临床症状还未来得及表现出来),这时接种PRRS疫苗(一种短暂应激。
对于健康猪群,免疫猪无体温变化,甚至接种10倍剂量,靶动物猪也无任何临床症状)可能会在短时间内激发造成一定程度的损失(一些母猪发烧或流产,尤其是怀孕中后期居多),但是基础群会很快的稳定下来。
当然损失的程度与猪群的健康状况也有很大的关系。
对于PRRS不稳定的猪场来说,PRRS野毒处于活跃期(有临床症状表现出来:死胎、木乃伊等增加,甚至个别母猪流产),这时接种PRRS疫苗甚至其它疫苗(如猪瘟、伪狂犬等)等都要慎重。
这种现象接种PRRS疫苗之后的结果也大相径庭,有一些猪场在接种PRRS疫苗之后7-10天左右很快的控制了流产,效果非常好。
当然这可能与病程所处的阶段有一定的关系。
从临床表现,不管是PRRS稳定猪场还是PRRS不稳定猪场,严格意义上来说,都应该在接种疫苗之前进行血清学检测(ELISA检测抗体和PCR检测抗原),从目前养殖观念程度,当然这种要求对于许多猪场来说未必是高了些。
不管是PRRS稳定猪场还是PRRS不稳定猪场,选择合法有效的PRRS疫苗尤其是PRRS活苗是控制此种疾病最好的方案;特定情况下,免疫PRRS活苗可能会造成一定程度的小小的波动,从长远来看,对稳定猪场有重要意义(接种PRRS活苗可以缩短病毒血症和降低或控制猪体内及环境中的PRRS野毒的繁殖和排毒传播);但是如果不免疫疫苗,尤其是对于PRRS野毒潜伏期,那么不久的将来疾病爆发造成的损失可能非常严重,甚至毁灭性的打击(母猪大批流产和死亡等)。
湛江市2022_年猪病监测数据分析
2024年第02期控措施。
要积极推广适用于基层兽医的猪病防治先进技术和诊治方法。
基层兽医人员应不断提高专业知识并丰富自己的临床经验,具备熟练掌握生猪疫病防治能力,才能在日常工作中解决生猪诊疗中的疑难问题,有效地促进畜牧业的健康发展。
3结语在生猪疫病防治工作中,养殖户要提高对疫病的防范意识和疫情防控意识,严格按照疫病免疫程序进行疫苗接种,既可以确保病猪体内的抗体达标,又能够有效提高生猪存活率。
此外,科学有效地加强对疫病防控力度,有利于保障养殖效益。
因此,作为基层兽医人员要不断提升个人的医疗能力,通过具体的实践丰富自身临床经验,逐渐掌握病猪防治的专业知识及治疗方法,为养殖户解决有关病猪防治的疑难问题,促进畜牧养殖业的稳定发展。
参考文献[1]曹积武.基层兽医防治猪病的误区和解决措施[J].畜牧兽医科技信息,2020(12):152.[2]李兴民.基层兽医在猪病诊疗中的误区与应对措施[C]//全国教师教育研究成果大会论文汇编,2020:34-39.[3]李君.探究基层兽医防治猪病的误区和解决措施[J].今日畜牧兽医,2019(6):13.[4]刘昌,白桦.基层兽医在猪病诊治方面存在的问题及建议[J].今日畜牧兽医,2019(7):100.[5]陈勇.基层兽医在猪病诊疗中存在问题与对策[J].畜牧兽医科学(电子版),2019(10):38-39.做好猪病防控是养猪业最直接最有效的手段。
猪病流行病学调查和采样监测是做好猪病防控的前提;科学开展猪病病原和免疫抗体监测,全面系统掌握区域内猪病流行态势,可为疫病防控决策提供科学依据。
促进湛江市养猪业绿色健康发展。
1调查与采样监测(1)调查范围:徐闻县、遂溪县、雷州市、廉江市、吴川市、麻章区、坡头区、开发区等8个县(市、区),囊括52个乡镇,89个生猪养殖场,26个生猪屠宰场。
(2)调查方法:对8个县(市、区),囊括52个乡镇,110条自然村,89个生猪养殖场,26个生猪屠宰场采用问卷调查的方式进行流行病学调查,对采集的样品进行非洲猪瘟、口蹄疫、猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟、猪伪狂犬病和猪圆环病毒病的检测,采用合格(阳性)率即合格(阳性)数所占样品数比例的统计方法。
兽医免疫学智慧树知到答案章节测试2023年青岛农业大学
第一章测试1.最早用人痘苗接种预防天花的国家是A:美国B:英国C:中国D:土耳其答案:C2.英国乡村医生琴纳最早开创了用牛痘疫苗预防()的免疫接种方法A:天花B:炭疽C:狂犬病D:瘟疫答案:A3.免疫自稳功能低下时,机体容易患各种各样的肿瘤性疾病。
这种说法是否正确?A:错B:对答案:A4.免疫与感染是相对立存在的,一般情况下,感染可以激发免疫,而免疫又能终止感染。
A:错B:对答案:B5.免疫系统的功能包括()A:免疫防御B:免疫自稳C:免疫忽视D:免疫监视答案:ABD第二章测试1.下列哪一个是中枢淋巴器官()A:哈德氏腺B:扁桃体C:脾脏D:法氏囊答案:D2.禽类特有的中枢免疫器官是()A:法氏囊B:哈德氏腺C:胸腺D:骨髓答案:A3.()在非特异性免疫中,主要吞噬、杀灭和清除病原体和异物,并介导炎症反应;在特异性免疫中,主要发挥免疫调节及抗原呈递功能。
A:NK细胞B:T淋巴细胞C:树突状细胞D:巨噬细胞答案:D4.TCR是实现细胞特异性活化的关键分子。
A:对B:错答案:A5.T细胞经历阳性选择和阴性选择后,分别获得了识别抗原时的自身MHC分子限制性和对自身抗原的耐受性。
A:对B:错答案:A第三章测试1.不同种属之间的共同抗原被称为A:异种抗原B:超抗原C:异嗜性抗原D:交叉抗原答案:C2.很多抗原被叫做胸腺依赖性抗原的原因是A:仅在于T细胞上B:在胸腺中产生的C:只有在T细胞辅助下才能产生针对这种抗原的抗体D:相应抗体是在胸腺中产生答案:C3.下列关于抗原的说法,哪一种是错误的A:抗原不一定只诱导正免疫应答B:抗原诱导免疫应答必须有T细胞辅助C:大分子蛋白质抗原常含有多种不同的抗原决定簇D:不同的抗原之间可以有相同的抗原决定簇答案:B4.下列哪种物质不是TD-Ag?A:细菌外毒素B:血清蛋白C:类毒素D:细菌脂多糖答案:D5.抗原的免疫原性与何有关?A:抗原的分子大小B:抗原的分子构象C:抗原的异己性程度D:抗原的化学组成答案:ABCD第四章测试1.五种免疫球蛋白划分根据是A:H链不同B:V区不同C:H链和L链都不同D:连接H链的二硫键位置和数目不同答案:A2.免疫接种后首先产生的抗体是A:IgMB:IgAC:IgED:IgD答案:A3.结合肥大细胞和嗜碱性粒细胞的Ig是A:IgMB:IgAC:IgED:IgD答案:C4.在局部黏膜抗感染中发挥重要作用的Ig是A:IgEB:SIgAC:IgGD:IgD答案:B5.下列IgE的描述中,正确的有?A:在五类Ig中含量最低B:有CH4C:可介导I型超敏反应D:有亲细胞性答案:ABCD第五章测试1.IL-2、IL-4和IL-5都有刺激B细胞增殖的功能,体现了细胞因子的()A:协同性B:冗余性C:多效性D:拮抗性答案:B2.能刺激红细胞前体细胞增殖分化为成熟红细胞的细胞因子是()A:IL-1B:IL-2C:IL-3D:EPO答案:D3.细胞因子的分泌特点是()A:一般无前体状态的贮存B:长时间的自限性分泌C:只可进行自分泌D:单一细胞来源答案:A4.细胞因子在兽医学中的作用不包括()A:开发为免疫增强剂B:纯化抗原C:研究细胞因子在病原微生物感染中的作用和地位D:评价动物机体的免疫功能状态答案:B5.下列关于细胞因子的说法错误的是()A:一种细胞因子可以由不同的细胞产生,一种细胞也可以产生不同的细胞因子B:细胞因子的产量非常低,却具有极高的生物学活性C:所有的细胞因子都是以自分泌、旁分泌形式发挥效应D:细胞因子具有多效性,一种细胞因子可以作用于不同的靶细胞,实现不同的生物学效应答案:C第六章测试1.下列哪一项不是MHC分子的功能?A:NK细胞的功能调控B:抗原递呈作用C:增强抗原的免疫原性D:参与T细胞的发育答案:C2.内源性抗原在抗原递呈细胞内生成之后,进入蛋白酶体,被降解成肽段,然后进入(),与新合成的MHCI分子的抗原肽结合槽结合,形成复合物。
以国家的名义,对人民健康和生命负责——上海生物制品研究所抗击“甲流”纪事
封 面 人 物
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以国家的名义 , 对人民健康和生命负责
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上海生物制 品研究所抗击 “ 甲流 ”纪事
陈 仁 和
■ 苏颂兴
引 子
20 0 9年 3月 ,雨季来临前 夕的墨西哥 韦拉 克鲁斯 州拉 格 罗里亚 小镇 。
5岁男孩埃德加 ・ 尔南德斯 开始发 烧、 头痛和 眼睛疼 。在 医疗队调查并采 集 了许 多类似病人 的粘膜样本后 ,小 埃 埃 德 加 被 确 认 为 A H1 型 流 感 ( 甲型 H1 流 感 , 简称 “ 流 ” / N1 即 NI 甲 )的 “ 病 例 ” 0号 。世 界 卫 生 组 织接 连提 高 了 “ 甲 流”的警戒级别 ,但 4月 2 这 次 “ 5日 甲流”还 是在 墨 西哥爆发。 三天后的 4月 2 8日,国家主席 胡锦 涛迅 即就 防控 “ 甲流”作 出重要 指示 ,温 家宝总理 主持 召开 国务 院常务会议 研 究部署防控工作 ,启动 了国家防控 “ 甲流”的应 急机制 。
等 依 法 对 “ 流 ”疫 苗研 制提 出 的规 则 和要 求 ,研 读 技 术 规 范 甲
疫情 的发展 ,证明了杨忠东没有 “ 杞人忧天” 。5月 l 1日,
首例 “ 甲流 ”病 例 终 于 敲开 了 巾 国内地 的大 门 。 5月 1 日科 技 部 、国家 食 药 监局 召开 抗 击 “ 流 ” 的专 题 4 甲 会议 。杨 忠 东 出席 了这 个 会 议 ,并 获悉 北 京 科 兴 生 物 制 品 有 限 公 司接 受 了国 家交 派 的研 制 “ 甲流 ”疫 苗 的 任 务 。 北 京 科 兴 是 个 中 外合 资 的 民 营企 业 ,作 为 中 国内 地 唯 一 具
是 杨 忠 东 感性 的 “ 度 反 应 ” 还 是理 性 的 “ 一反 应 ” ? 过 , 第
海林格:致力成为动物疫苗黏膜免疫领导者r——记2017海大论道暨第一届动物黏膜免疫与疫苗设计论坛
海林格:致力成为动物疫苗黏膜免疫领导者r——记2017海大论道暨第一届动物黏膜免疫与疫苗设计论坛佚名【期刊名称】《猪业科学》【年(卷),期】2017(034)004【总页数】2页(P74-75)【正文语种】中文为推动动物黏膜免疫系统理论体系的行业认知与了解,推广黏膜免疫疫苗设计的研发和临床应用,3月20-22日,四川海林格生物制药有限公司(以下简称“海林格”)在广州召开了“2017海大论道——第1届动物黏膜免疫与疫苗设计技术论坛”。
海林格公司特别邀请了国内黏膜免疫顶级专家、国内首个黏膜免疫疫苗申报团队、各省生猪现代产业技术体系疾病控制研究室岗位科学家以及国内著名养殖企业的总经理/技术总监组成了超重量级的实践型专家团队主讲本次论坛各类技术专题报告;以“汇聚全球黏膜免疫前沿智慧,引领中国动物疫病防控创新”为主题,与会嘉宾围绕当前主要疫病防控和动物黏膜免疫疫苗的研究进展情况进行了阐述分析,并就动物疫苗的研究与生产提出了精彩见解与对策。
传统的肌肉注射免疫大家都知道,那到底什么是黏膜免疫?黏膜免疫基础理论研究证明,动物黏膜免疫系统是指机体与外界相接触的腔道黏膜表面的免疫系统,主要由呼吸道、消化道、泌尿生殖道黏膜及某些外分泌腺(如唾液腺、泪腺及乳腺等)黏膜相关的淋巴组织所组成的免疫系统,是机体抵抗病原微生物入侵的第一道屏障。
已知的黏膜部位免疫细胞(如M细胞、树突状细胞)和免疫分子(如SIgA)的数量均超过全身免疫系统,黏膜免疫系统在防御动物传染病的发生中发挥着不可替代的重要作用,且又具有相对独立性。
目前,动物黏膜免疫系统理论体系的认知和黏膜免疫(疫苗设计和黏膜免疫佐剂研制)的实践还没有受到行业的研究开发和临床应用的重视。
海林格公司近年来致力于共同黏膜免疫系统疫苗设计研究和临床应用实践,取得了超出预期的临床效果。
南京农业大学博士生导师杨倩教授深入浅出地为与会者做“动物共同黏膜免疫理论体系与疫苗设计技术”的报告。
广东海洋科技创新发展历程、问题及建议
2023年 第11期海洋开发与管理37广东海洋科技创新发展历程、问题及建议王琼(广东省海洋发展规划研究中心 广州 510220)收稿日期:2023-06-05;修订日期:2023-10-19基金项目:广东省省级科技计划项目 广东省海洋科技协同创新中心 (2018B 020207014).作者简介:王琼,工程师,硕士,研究方向为海洋资源开发与管理政策摘要:海洋科技是支撑海洋强国㊁海洋强省建设的重要引擎与驱动力㊂文章从海洋科技战略演变及海洋调查等方面,梳理了中华人民共和国成立以来广东海洋科技创新发展具有重大推动作用和里程碑意义的重大事件,从海洋科技管理体制机制㊁科技创新投入及海洋领域高层次人才引进及创新平台建设等角度指出广东海洋科技创新发展中存在的问题㊂在此基础上,结合广东海洋强省建设需求,提出强化海洋科技创新体制机制建设㊁打造海洋科技人才和创新平台以及加大海洋科技创新投入渠道与力度等方面的具体建议㊂关键词:海洋科技创新;发展历程;经验建议;广东中图分类号:P 74 文献标志码:A 文章编号:1005-9857(2023)11-0037-09T h eD e v e l o p m e n tH i s t o r y ,P r o b l e m s a n dS u g g e s t i o n s f o rM a r i n e S c i e n t i f i c a n dT e c h n o l o g i c a l I n n o v a t i o n i nG u a n g d o n g Pr o v i n c e WA N G Q i o n g(G u a n g d o n g C e n t e r o fM a r i n eD e v e l o p m e n tP l a n n i n g R e s e a r c h ,G u a n gz h o u510220,C h i n a )A b s t r a c t :M a r i n e s c i e n c ea n dt e c h n o l o g y i sa ni m p o r t a n t e n g i n ea n dd r i v i n g f o r c e t os u p po r t t h e c o n s t r u c t i o no f a s t r o n g m a r i n e c o u n t r y a n da s t r o n g m a r i n e p r o v i n c e .T h i s p a p e r f o c u s e s o n t h e e v o l u t i o no fm a r i n e s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l s t r a t e g y ,m a r i n e s u r v e y ,t o s o r t o u t t h e d e v e l o p m e n th i s t o r y w h i c hh a s m i l e s t o n es i g n i f i c a n c ea n d p l a y e da m a j o rr o l e i n p r o m o t i n g G u a n g d o n g 's m a r i n e s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n a n d d e v e l o pm e n t s i n c e t h e f o u n d i n g o f t h eP e o p l e 'sR e p u b l i c o f C h i n a .T h i s p a p e r p o i n t s o u t t h e e x i s t i n gp r o b l e m s i n t h e i n n o v a t i o na n dd e v e l o p m e n t o fm a r i n e s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y i nG u a n g d o n g Pr o v i n c e f r o mt h e p e r s p e c t i v e s o f t h em a n a g e m e n t s y s t e m a n d m e c h a n i s m o fm a r i n e s c i e n c ea n dt e c h n o l o g y i n -n o v a t i o n i n v e s t m e n t ,t h e i n t r o d u c t i o no fh i gh -l e v e l t a l e n t s i nt h e m a r i n ef i e l da n dt h ec o n -s t r u c t i o no f i n n o v a t i o n p l a t f o r m.O n t h i s b a s i s ,c o n s i d e r i n g t h e n e e d s o f b u i l d i n g a s t r o n g m a -r i n e p r o v i n c e i nG u a n g d o n g ,t h e c o r r e s p o n d i n g c o u n t e r m e a s u r e s a n d s u g g e s t i o n s f o r t h e c o n -s t r u c t i o no f t h e s y s t e ma n dm e c h a n i s mf o r t h e i n n o v a t i o na n dd e v e l o pm e n t o fm a r i n e s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y a r e p u t f o r w a r d ,c r e a t i n g ah i g h l a n d f o rm a r i n e s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y ta l e n t s38海洋开发与管理2023年a n d i n n o v a t i o n p l a t f o r m s,a n d i n c r e a s i n g t h e c h a n n e l s a n d e f f o r t s o fm a r i n e s c i e n t i f i c a n d t e c h-n o l o g i c a l i n n o v a t i o n.K e y w o r d s:M a r i n e s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y i n n o v a t i o n,D e v e l o p m e n t h i s t o r y,S u g g e s t i o n s, G u a n g d o n g P r o v i n c e0引言科技是国之利器㊂习近平总书记多次强调,实现高水平科技自立自强,是中国式现代化建设的关键㊂党的十八大将科技创新驱动上升为国家发展战略;党的十九大报告中进一步强调创新是引领发展的第一动力;党的二十大强调完善科技创新体系㊁加快实施创新驱动发展战略㊂科技兴则民族兴,科技强则国家强㊂面对百年未有之大变局,海洋作为新一轮科技革命 主战场 ,已经成为各国在经济㊁政治和军事方面博弈的重点领域㊂海洋高科技创新攻坚战已经打响㊂目前,国内外已有大量针对海洋科技创新政策㊁创新机制㊁创新效率等方面的分析,研究的时间跨度集中在近10年,但针对我国尤其是地方海洋科技创新历史发展路径的研究较少[1-3]㊂广东作为改革开放前沿阵地和海洋经济发展先进省份,在海洋科技战略的引领下,海洋科学调查㊁海洋科技创新平台建设等科技行动蓬勃发展,科技自立自强能力一直走在全国前列[4]㊂海洋科技战略推动海洋科技创新发展,海洋科学调查为海洋科技创新提供实验素材和数据资料㊂海洋科技创新平台为海洋科技创新培养人才和提供研发设备和场地㊂本研究以海洋科技战略演变及海洋科技发展重要事件两条主线来阐述广东省的海洋科技创新发展历程,通过研究中华人民共和国成立以来,不同时期国家在海洋科技发展的注意力分配与资源布局重点,广东地方海洋科技发展的政策倾斜及具体管理工作的落脚点,剖析广东的海洋科技创新发展中存在问题,并针对问题提出推动广东海洋科技创新发展的政策建议㊂以期充分发挥广东海洋科技在助推强国建设㊁民族复兴的支撑作用和示范引领㊂因整个研究时间跨度大㊁涉及面广㊁专业性强,本研究仅就目前所掌握的文献资料进行梳理与总结㊂1广东海洋科技创新发展历程1.1以政府为主导的萌芽期(1949 1977年)中华人民共和国成立之初,国家对海洋的认识重在海防等国家安全战略层面,广东海洋科技发展主要以中央方针和省级政府政策引导为主㊂1956年1月,党的八大会议召开前,中共中央提出 向科学进军 的号召,随后,我国第一张科技发展蓝图‘1956 1967年科学技术发展远景规划纲要“发布, 中国海洋的综合调查及其开发方案 被列为第7项[5]㊂1963年,国家科委组织制定第二个科技十年规划‘1963 1972年十年科学技术规划“出台㊂在国家科技规划指导背景下, 1964年,广东省科委会同省计委编制了‘广东省1963 1972十年科技规划“,其中在海洋方面明确提出 南海水产资源开发利用 ㊂1970年,广东省革命委员会生产组科研办公室组织制定‘广东省第四个五年计划期间科学实验规划“,进一步提出重点抓 南海水产资源调查 工作[6]㊂这一时期的广东海洋科技发展主要是以政府为主导的各类海洋科学调查工作,因当时还不具备海洋资源深度开发条件,对海洋的探索主要以基础调查为主,渔业资源及环境本底调查居多㊂相应的海洋科技事业发展主要分为两个方面工作㊂一是成立了一批海洋管理部门与科研机构,如国家海洋局南海分局㊁广东省水产实验所(1982年改名为中国水产科学研究院南海水产研究所)㊁中国科学院南海海洋研究所㊁地质部海洋第二㊁第四调查大队等涉海管理与科研调查专业机构㊂二是依托上述管理及科研机构,开展大量海洋基础调查,主要涉及海洋地质调查㊁海洋水文调查㊁渔业资源调查等专项调查及一些海洋综合调查,为后期海洋科技的发展奠定基础[6-9](表1)㊂第11期王琼:广东海洋科技创新发展历程㊁问题及建议39表11949 1977年广东海洋科技发展重要事件T a b l e1I m p o r t a n t e v e n t s r e l a t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o fm a r i n e s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y i nG u a n g d o n g d u r i n g1949t o1977年份事件备注1952开展全省沿海海洋渔业调查由广东省水产行政主管部门组织渔业普查队开展,编写了第一部‘广东海洋渔业概况“1953成立广东省水产实验所1982年改名为中国水产科学研究院南海水产研究所1956开展西沙㊁南沙和中沙群岛海区的渔场调查由西南沙水产资源调查队组织开展,广东海洋科技调查向远海迈进1957开展全省第一次较为全面的海水养殖资源调查由广东省水产厅组织1958开展南海海洋综合调查和渔业资源调查 十二年科学技术远景规划 中提出的国家重点科技项目,通过大规模的海洋普查活动,得到了较完整的南海海域基本情况资料1959成立中国科学院南海海洋研究所全国第二个海洋研究所,开拓南海研究视野的第一个海洋研究所成立广东省气象局,建立海洋观测站开展水文气象观测研究启动中国历史上第一次大规模的全国海洋综合调查广东承担南海北部17ʎN以北海区的海洋综合调查,初步掌握了广东近海海洋生态环境本底情况,为广东后期海洋保护与利用工作开展打下基础;出版我国第一部正式的海洋调查规范 ‘海洋调查暂行规范“,为此后海洋调查提供了重要指引1960开展华南沿海第一次海岸带调查 华南沿海第四纪地质及新构造运动的调查研究0701 海岸带调查研究计划,于1964年年底完成调查研究报告㊁地质地貌图和新构造图等调查研究成果1964开展南海北部(海南岛以东)底拖网鱼类资源调查形成中国第一部系统的鱼类资源调查报告1965成立国家海洋局南海分局同步设立海洋调查船大队,广东海洋调查专业队伍初步形成1971地质部在湛江成立第二海洋地质调查大队同年开展北部湾沿岸水深15m以深海区1ʒ50万海底表层沉积和砂矿调查,至1974年完成1975地质部在广州成立第四海洋地质调查大队广东海洋地质㊁地球物理调查专业队伍至此组建并壮大起来1976开展中国首次远洋科学调查国家海洋局南海分局 向阳红5 号远洋调查船,首次驶往太平洋中部特定海域,为中国运载火箭试验海区选划工作进行综合科学考察,揭开了中国大洋科学考察的序幕1.2面向市场需求转型的快速提升期(1978 2011年) 1978年至21世纪初,广东海洋科技调查在国家和省相应规划指引下,由较为单一的专项调查逐步转变为更为系统㊁更为深入的综合性㊁系统性科学考察,并拓展到深远海,向大洋进军㊂1978年3月,邓小平同志在全国科学大会上旗帜鲜明地指出 科学技术是生产力 ,1988年邓小平同志又提出 科学技术是第一生产力 的重要论断[10]㊂1979年,广东省科委完成‘1978 1985年广东省科学技术发展规划纲要“编制,将 海洋科学技术:开展南海及南海诸岛的海洋环境综合调查;加强海南岛㊁西沙群岛资源开发利用的研究 列入规划58项重点项目,广东省海洋科技发展就此拉开了发展序幕㊂1985年,广东省科委㊁广东省计委组织编制完成‘广东省 七五 科技发展计划“,加强了科技规划和计划管理,并与深化科技体制改革相结合,提出了如对于项目实行招标管理,引入竞争机制等一系列管理新措施㊂1995年5月6日,中共中央㊁国务院作出‘关于加速科学技术进步的决定“,首次提出中国将坚定不移实施科教兴国战略,之后催生了科技兴海战略40海洋开发与管理2023年思想㊂广东依海而生,依海而兴,海洋科技对海洋经济的支撑作用越来越强,广东海洋科技整体发展方向迎来了由政府引导为主向面临市场经济发展需求转变的快速提升期㊂1998年,‘中共广东省委㊁广东省人民政府关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定“出台,提出 以建设海洋经济强省为目标,依靠科技进步催生海洋产业,使其成为我省新的经济增长点 ㊂1999年‘广东省1999 2010年科技兴海规划“‘广东省海洋与渔业高新技术产业 十五 发展规划“分别提出 要依靠科技进步催生海洋产业,发展海洋产业 建设广东海洋与渔业高新技术创新体系 [11]㊂党中央旗帜鲜明地提出:一定要从战略高度认识海洋㊂作为全面加快海洋开发的基础工作,海洋调查进入了新的历史阶段㊂2000年,‘中共广东省委㊁广东省人民政府关于推进海洋综合开发的意见“提出 大力推进科技兴海,提高海洋经济的科技含量 ,并明确指出集中抓好海洋资源开发㊁海洋工程建设㊁海洋勘探调查等领域高新技术的研究和开发[12]㊂党的十六大以来,党中央提出了建设 和谐海洋 思想和远海防卫战略[13]㊂2004年,‘中共广东省委广东省人民政府关于加快发展海洋经济的决定“提出, 加强海洋科技创新与技术推广体系建设,提高海洋经济核心竞争力 ,并从科技创新体制㊁创新能力㊁技术推广与人才培养等4个方面提出了具体建议[14]㊂2007年,‘广东省科学和技术发展 十一五 规划“将 海洋㊁资源与环境 发展列为八大重点领域与优先主题之一,并明确提出 大力发展海洋高新技术,加强海洋资源的综合开发利用,推动现代海洋产业发展 [15]㊂2010年,‘广东省科技兴海规划(2010年 2015年)“出台,对全省科技兴海任务与目标做了详细规划㊂总体来讲,这一时期,海洋产业科技创新支持力度逐步增大,海洋科技对海洋经济的贡献率显著提高㊂在这一阶段,广东相继开展了南沙群岛及其邻近海区的综合科学考察㊁广东海岸带和海涂资源综合调查㊁广东海岛资源综合调查等大型规模化㊁综合性科学考察,进一步摸清了广东海洋资源环境家底,为地方接下来近20年海洋保护与开发利用管理工作提供了重要的技术支撑[6-7,16](表2)㊂表21978—2011年广东海洋科技发展重要事件T a b l e2I m p o r t a n t e v e n t s r e l a t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o fm a r i n e s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y i nG u a n g d o n g d u r i n g1978t o2011年份事件备注1978开展太平洋考察由国家海洋局南海分局 向阳红5 号远洋调查船承担,共4个航次,编写形成‘太平洋中部特定海域调查图集“及调查资料㊁调查报告1986 1993中国首次赴南太平洋贝劳群岛附近海域开展远洋渔业调查和生产性试验由南海水产研究所 南锋701 南锋703 海洋渔业调查船对贝劳群岛附近海域进行远洋调查,填补我国大陆远洋渔业的空白,为我国在世界各大洋的远洋渔业资源调查提供宝贵经验1978 1979开展赤道低纬度区域大洋考察主要进行高空气象㊁水文㊁底质㊁生物㊁化学等海上观测;1979年执行联合国世界气象组织机构组织的全球大气试验第二特殊观测期海洋调查作业1980 1987开展地球物理综合调查主要围绕南海中部㊁北部㊁三沙群岛等区域开展地球物理综合调查1981建立汕头大学汕头大学海洋科学专业为国家一流本科专业建设点,广东省特色重点学科1983 1985开展海洋环境资源综合调查国家海洋局南海分局与第二㊁第三海洋研究所等单位共同进行南海中部海洋环境资源综合调查,至1985年1月完成1984 1987开展 三沙 海域综合海洋科学考察主要由中国科学院南海海洋研究所㊁中国科学院南沙综合科学考察队㊁国家海洋局南海分局联合执行第11期王琼:广东海洋科技创新发展历程㊁问题及建议41续表2年份事件备注1985 1990开展西太平洋㊁南海国际合作海洋科学考察1985 1990年,国家海洋局南海分局派出海洋科学考察船执行中美西太平洋海气相互作用计划,共进行了10个航次的现场调查;1986 1987年,国家海洋局南海分局 向阳红5 号海洋科学考察船在西太平洋执行中国㊁美国㊁澳大利亚3国联合参加的赤道中尺度试验和澳大利亚季风试验;1987年,中国与联邦德国合作,在南海进行两个航次的科学调查1980 1986开展广东省海岸带和海涂资源综合调查形成调查报告共34份,系统摸清广东海岸带和海涂资源现状,较客观地评价了这些资源的质量及利用价值,为广东海岸带和海涂资源开发㊁海岸工程建设㊁海岸带整治修复㊁海岸管理和海防建设提供重要可靠的基础资料和科学的决策依据为海岸带的综合开发㊁利用㊁保护打下了基础1989 1994开展广东海岛资源综合调查形成资料汇编228册及约100万字的调查报告,掌握全省海岛自然环境和自然资源的基本状况,为省内有居民大岛的资源开发和经济发展提供重要基础性资料和开发意见,为广东科学制订一系列海岛规划㊁开发海岛资源提供科学依据1993创建广东省海洋生物技术重点实验室该实验室为广东省第一个海洋科学类的省级重点实验室,实验室科研设施齐全,仪器设备先进,具有开展海洋生物学研究的优越条件1995开展南海北部海域地质调查调查获得有关南海北部海山的彩色三维地形地貌图1996创建农业部海洋渔业资源可持续利用重点开放实验室实验室开展渔业资源养护与可持续利用㊁渔业环境保护与生态调控㊁海水健康高效养殖和水产种质资源保护与利用等方面重大基础与应用基础㊁应用技术和高新技术研究任务1999开展 西沙海槽天然气水合物资源前期调查广州海洋地质调查局 奋斗五 号调查船执行,揭开中国天然气水合物调查的新篇章1997 2000开展南沙群岛海域珊瑚礁㊁鱼类资源专项调查研究成果全面掌握南沙群岛珊瑚礁经济鱼类种类组成㊁优势类群和分布特点,准确计算岛礁水域面积,该成果在广东㊁海南和广西得到应用,成为地方各级渔业主管部门制订南沙渔业开发规划的重要科学依据2002 我国海域天然气水合物资源调查与评价 国家专项正式启动2017年5月,首次试采成功2004组织开展广东省近海海洋综合调查与评价( 908 专项调查)此次调查是广东历史上组织开展的最大规模的海洋综合调查,通过对全省港湾㊁河口㊁海岛及重点调查区域进行海洋水文与气象㊁生物生态㊁海洋化学和海底底质等多领域的综合调查,为广东沿海社会经济发展㊁海洋综合管理㊁海洋开发与保护㊁海洋工程建设㊁自然保护区建设等提供有力的数据支撑创建广东省应用海洋生物学重点实验室实验室面向南海,开展明显区域特色的海洋生物资源可持续利用理论和技术创新研究,在热带海洋生物多样性与生态安全㊁海水健康增养殖生物学理论与技术方面取得重大理论和关键技术突破2010 南锋 号渔业科学综合考察船首航该船为中国第一艘自行设计㊁自行建造,拥有自主知识产权的综合性海洋科学调查船,标志着中国实施 科技兴海 科技兴渔 战略在硬件设施方面取得重大突破2011设立热带海洋环境国家重点实验室该实验室重点研究南海及其邻近大洋海洋环流系统㊁热带海洋气候变异㊁热带海洋动力过程的生态与环境效应等关键科学问题,强化海洋观测技术研发及应用1.3以市场为主体,政府统筹协调的高质量发展期(2012年至今)2012年,‘广东省海洋经济发展 十二五 规划“提出 加强海洋科技创新平台建设 促进海洋科技成果转化 ㊂2012年,‘广东省发展临海工业实施方案“发布,方案进一步强调了要提升海洋钻井平台42海洋开发与管理2023年等海洋工程装备高新技术能力[17]㊂党的十八大提出建设海洋强国的战略目标,以习近平同志为核心的新一届党中央高度重视海洋科技创新发展㊂广东海洋科技发展再次提速,制定实施了一系列海洋科技创新措施㊂战略性新兴产业领域海洋科技创新政策力度逐步加大㊂2017年,‘广东省海洋经济发展 十三五 规划“印发,从培育创新主体㊁推动协同创新㊁搭建研发载体3个方面提出要增强海洋科技创新驱动力㊂2021年,‘广东省海洋经济发展 十四五 规划“印发,从优化海洋科技资源配置㊁激发涉海企业创新活力㊁加强海洋科技人才培育㊁改善海洋科技创新环境等4个方面提出强化海洋科技自立自强战略支撑的具体措施㊂党的十八大以来,广东海洋科学调查伴随着世界海洋科技创新发展大流,深远海㊁大洋㊁南极和北极科考调查已趋于常态化,海洋调查类型呈多元化迅猛发展态势㊂涉海科技创新平台不断增加,科研基础条件持续夯实㊂海洋科技逐步向创新引领型转变,海洋科考设备不断向高精尖化发展,海洋高技术领域自主创新不断取得新突破㊂有超过150余项涉海前沿成果得到转化应用㊂海洋可再生能源㊁舰载雷达㊁海洋油气及海底矿产开发利用产业㊁海洋药物㊁海洋生物及微生物等领域专利授权数从2011年156项增长至2020年超1700项,增加了近10倍㊂目前,海洋科技发展已成为广东海洋经济高质量发展的重要动力引擎,在以市场为主体和政府统筹协调的引导下,海洋科技创新不断提升广东关心海洋的维度㊁认识海洋的深度和经略海洋的力度(表3)㊂表32012年至今广东海洋科技发展重要事件T a b l e3I m p o r t a n t e v e n t s r e l a t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o fm a r i n e s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y i nG u a n g d o n g s i n c e2012t o p r e s e n t 年份事件备注2012广东省海洋预报台海洋环境专题预报室全国首个以海洋渔业为专题的省级海洋环境专题预报室,开启地方海洋专题预报业务体系改革之路2012 2016南海中北部珊瑚礁本底调查开展了南海中北部包括华南沿岸㊁海南岛和西沙群岛和中沙群岛珊瑚礁的野外现场调查和观测,项目获得了有关南海中北部珊瑚礁与环境的基本科学数据㊁资料㊁样品和调查报告等数据资源2013开启咸潮在线监测广东成为全国最早开展咸潮在线监测的省份2016开展第一次全国海洋经济调查该项调查是国务院批准开展的一项重大国情国力调查,项目实施为全面㊁系统掌握广东海洋经济基本情况,完善广东海洋经济基础信息,为省委㊁省政府科学谋划推进海洋强省建设提供决策依据2017广东海洋创新联盟成立全国首个省级海洋创新联盟广东省海洋遥感重点实验室依托于中国科学院南海海洋研究所,经广东省科技厅批准成立2018北部湾海洋渔业资源科学考察依托广东海洋大学南海生态环境科学考察依托中国科学院南海海洋研究所创建南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)实验室重点研究领域涵盖深海装备㊁海洋牧场㊁海洋绿色能源和海洋大数据等方向,致力打造具有国际重大影响力的一流海洋科研创新高地创建南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)实验室围绕海洋环境与资源㊁海洋工程与技术㊁海洋人文与考古三大研究领域,实施多学科交叉融合重大项目创建南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)实验室聚焦 南海边缘海形成演化及其资源环境效应 核心科学问题,着力解决岛礁可持续发展㊁资源可持续利用㊁生态可持续发展等科技难题建设全国首个海洋科技大数据平台由广东湛数大数据有限公司开发的全国首个海洋科技大数据平台 海上云 国家海洋科技大数据综合平台 正式发布,标志着中国第一个专注海洋科技成果转化和海洋数据资产运营的大数据平台正式诞生第11期王琼:广东海洋科技创新发展历程㊁问题及建议43续表3年份事件备注2019粤港澳大湾区海岛陆生脊椎动物资源专项科学考察依托广东省科学院动物研究所粤港澳大湾区红树林生态本底科学考察依托中国林业科学研究院热带林业研究所粤港澳大湾区大型海藻资源科学考察依托华南理工大学2020开展广东省全国第一次自然灾害综合风险普查针对地震灾害㊁地质灾害㊁气象灾害㊁水旱灾害㊁海洋灾害㊁森林和草原火灾等六大类灾害开展全面调查;建立分类型㊁分区域的国家自然灾害综合风险与减灾能力数据库;编制不同尺度自然灾害系列风险图,修订主要灾种区划2020 2021广东省海岸带综合地质调查 横琴新区调查示范项目该项目以横琴新区㊁滨海湾新区为核心,运用当今地球物理㊁地球化学㊁海洋地质㊁遥感等高新技术手段开展海岸带综合地质调查示范,是广东省首个海岸带综合性地质调查示范项目2021雷州半岛周边海域海龟资源科学考察依托广东海洋大学粤港澳大湾区河口及海湾湿地动物重点资源调查依托中山大学广东海岸带植物多样性科学考察与环境影响评估依托中国科学院华南植物园广东省海岸带牡蛎礁生态系统物种多样性现状调查与评估依托国家海洋局南海环境监测中心,项目系统调查广东省海岸带牡蛎礁的地理分布特征和物种资源多样性,掌握广东省海岸带牡蛎种质资源家底,研究牡蛎礁礁栖生物多样性和牡蛎生物质量,评估牡蛎礁受人类活动的干扰状况及生态现状2022启动省级近海海底基础数据调查专项全国范围内首个由省级部署开展的管辖海域大比例尺海底地形地貌调查建立国家海洋综合试验场(珠海)标志着部省合作共同贯彻落实海洋强国建设重大部署迈上新的台阶2广东海洋科技发展存在的主要问题2.1海洋科技管理体制机制有待进一步完善目前,广东海洋科技管理涉及省科技厅㊁省自然资源厅㊁省生态环境厅等多个部门,各部门在科技项目管理上缺乏有效统筹协调机制,在项目立项及经费资助方面难以达到最优化配置㊂从海洋科技创新主体来看,省内主要有中国科学院南海海洋研究所㊁中国水产科学研究院南海水产研究所等科研院所;中山大学㊁广东海洋大学等高等院校;还有以海工装备㊁海上风电㊁海洋电子信息等领域的龙头企业,这些机构㊁企业在科研项目上存在彼此重复㊁攻关课题交叉重叠,导致科技经费较为分散,浪费现象难以避免㊂2.2海洋核心关键技术攻关能力有待加强尽管近年来广东海洋科技创新能力取得了极大进展,但与许多发达国家和先进沿海地区相比,关键核心技术创新能力依旧不足是事实㊂目前 卡脖子 问题还比较突出,产业链和供应链安全问题依然严峻㊂尤其是重点领域的核心产品和关键零部件,自给率仍偏低,例如海洋重大装备制造技术仍受制于人㊂在深远海资源开发科技支撑能力方面,应用于南海深水油气开发的水下生产系统,其研发㊁设计㊁制造等核心技术主要由美国和挪威的4家公司掌握,高附加值核心部件全部依赖进口㊂海域关键领域自主研发专利技术方面,海上风电叶片的关键材料巴沙木和P V C泡沫等核心部件国产。
深耕黏膜免疫领域做动物疫苗黏膜免疫引领者——访四川海林格生物制药有限公司总经理彭国祥
60猪业科学 SWINE INDUSTRY SCIENCE 2019年36卷第1期人物访谈INTERVIEWS编者按:以前大家普遍认为机体的免疫系统只存在细胞免疫和体液免疫2种免疫方式。
近几年的研究发现,除了这2种免疫方式外,还有另外1种免疫方式,那就是黏膜免疫。
当机体遭受到病原微生物的侵害时,机体通过消化道、呼吸道和生殖道等黏膜建立起强大的免疫力来抵抗病原微生物的入侵,避免病原微生物对机体组织造成损害,构成了机体的第一道防线。
利用这一特点开发出来的黏膜免疫生物制品,因具有应激小、操作方便等优点而深受欢迎。
那么,到底什么是黏膜免疫,它是如何抵抗病原微生物入侵的?目前市场上销售的猪用黏膜免疫产品主要有哪些?与普通的免疫方式对比有哪些优势?本期人物访谈我们非常荣幸地邀请到了动物疫苗黏膜免疫引领者四川海林格生物制药有限公司(以下简称四川海林格)的彭国祥总经理,让我们一起近距离感受智者的思想,跟着他一起揭开“黏膜免疫”的神秘面纱。
深耕黏膜免疫领域做动物疫苗黏膜免疫引领者——访四川海林格生物制药有限公司总经理彭国祥本刊编辑/张金辉十载耕耘 华丽蜕变本刊:彭总,您好!非常感谢您能接受我们的采访,首先,请介绍下您多年来的工作经历。
彭总:我在华中农业大学毕业后即就职于广东海大集团股份有限公司(以下简称海大集团),至今已经有10年了。
先后在海大集团内部分子公司中围绕水产产业链各环节做一些工作,涉及技术四川海林格生物制药有限公司总经理彭国祥服务、饲料销售、水产苗种、规模化养殖、水产动保等各板块。
2018年1月,由海大集团派往四川海林格公司,从事集团疫苗板块的经营管理工作。
雄厚实力 铸就非凡品质本刊:请简单介绍下目前四川海林格的情况。
彭总:四川海林格坐落于四川省成都市海峡两岸科技产业园区,其前身是国营四川省兽医生物药品厂,是以前全国国营28家生物制品厂之一,拥有着浓厚的生物制药的文化底蕴,2015年被海大集团收购成为其控股子公司,并更名为“四川海林格生物制药有限公司”。
黏膜免疫:在动物疫病免疫防控中的重要地位和作用
猪群保健H E A L T H黏膜免疫:在动物疫病免疫防控中的重要地位和作用包银莉1,曾旭健2,赵金旺1*,胡 勇1(1.四川海林格生物制药有限公司,四川 成都 611130;2.成都农业科技职业学院,四川 成都 611130)黏膜是动物机体内表面积最大的一个组织,由呼吸道、消化道、泌尿生殖道、眼角膜、内耳以及多种外分泌腺的管道黏膜所构成。
它是动物机体与内、外环境进行物质交换和信息交流的重要部位,同时也是多种病原微生物及其他抗原侵入机体的主要门户。
报道指出:95%以上的传染病病原微生物的入侵门户是由黏膜入侵机体。
如大肠杆菌、沙门氏菌、猪流行性腹泻病毒、轮状病毒、传染性胃肠炎病毒等主要通过胃肠道入侵;猪繁殖与呼吸综合征病毒、流感病毒、猪肺炎支原体等主要通过呼吸道入侵。
因此,黏膜是机体抵抗病原微生物入侵的第一道屏障。
黏膜屏障主要由上皮细胞间紧密连接所形成的生物学结构屏障、微生物菌群所形成的微生物屏障、含有多种生物活性物质的黏液屏障等构成,形成了一个具有独特免疫学功能的独立免疫体系——黏膜免疫系统。
黏膜免疫系统不仅在体内分布广泛,而且其所含淋巴组织也是数量最多的。
已知的黏膜部位免疫细胞(如T 细胞、B细胞)和免疫分子(如SIgA、IgM)的数量均超过其他免疫系统,黏膜免疫系统在防御传染病的发生中发挥着非常重要的作用。
因此,本文将从黏膜免疫系统的组成及相互联系、黏膜免疫的优势、黏膜免疫在动物疫苗中的应用及挑战等方面阐述黏膜免疫在动物疫病免疫防控中的重要地位和作用。
1 黏膜免疫系统的组成及相互联系黏膜免疫系统是指由呼吸道、消化道、泌尿生殖道黏膜及某些外分泌腺(如唾液腺、泪腺及乳腺等)黏膜相关淋巴组织所组成的免疫系统,包括黏膜相关淋巴组织(mucosal-associated lym-phoid tissue,MALT)、淋巴细胞、白细胞、抗体、细胞因子和补体等。
根据各组成结构在解剖学和功能上的特性,黏膜免疫系统又被划分为诱导位点和效应位点。
中国对虾血淋巴细胞的原代培养及其与量子点标记的VP37p的作用
n me) 细 角 滨 对 虾 ( s l oti) 。 I miT a i、 L. t i s s 等 yr r t a 等 采 用体 外培 养 日本 对 虾 血 淋 巴细 胞 可 存 活 1 o
对 虾 白斑 综合 征病 毒 ( ht p t y do i W i s o n r mev— e s r s WS V) u , S 是养 殖对 虾 的主 要 病 原 之 一 , 对 虾 养 给
本 文在 对虾 血 淋 巴细 胞 体 外 培 养 基 础 上 , 以水 溶性 C Te( d 碲化镉 ) 子 点标 记 对 虾 白斑 综 合 征 病 毒 黏 量
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碲 化镉 、 硫化 锌 等 。传 统 的 生 物标 记 荧 光 材 料 多 为 有 机材 料 , 稳 定 性 差 , 易 发 生 光 漂 白 , 敏 度受 光 容 灵 到 限制 。而 且激 发 波 长 范 围狭 窄 , 能 同 时 激 发 多 不
李 倩 等 : 国对 虾 血 淋 巴 细 胞 的 原 代 培 养 及 其 与 量 子 点 标 记 的 V 3 p的 作 用 中 P7
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3 讨 论
在 细胞培 养 的过 程 中 , 养 液 的 p 会 发 生 改 培 H 变 , 以通过 换培 养 液 和 用 He e 调 节 培养 液 的 可 p s液 p 来 解决 这一 问 题 , 换 培养 液 时 , 先将 原来 的 H 在 要
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1 1 3 相 关试 剂 ①抗 凝 剂 :3 8g 檬 酸 三钠溶 .. . 柠
“四有”青年抗炎路
“四有”青年抗炎路作者:张方方杜月娇来源:《科学中国人》2023年第09期2018年,庄春林换上了一身崭新的孔雀蓝制服,响应号召,成为海军军医大学首批转改文职人员中的一员。
“退役不褪色,转文仍姓军”,对庄春林来说,服务部队、服务国家戰略需求,面向人民生命健康,早已刻入骨血。
如今,36岁的他已经荣立个人三等功1次、集体三等功1次,两次获评“四有”优秀文职人员。
“有灵魂、有本事、有血性、有品德”,也为他兢兢业业的科研之路做出了最好的注脚。
被托举的成长之路2017年年底,庄春林入选中国药学会第三批“青年人才托举工程”(以下简称“青托”)。
这是庄春林科研生涯中的一个重要转折点。
2014年博士毕业留校后,他被分配到海洋药物实验室。
而随着2017年学校宣布改制,海洋药物与天然药物方向合并,他的研究内容也随之进一步调整。
“从化学药物、海洋药物到天然药物,这是一个寻找方向的过程。
”最终,在“青托”的支持下,他选定了“活性化合物库的构建、生物活性评价及靶点研究”。
庄春林要构建的特色化合物库,分为含氟化合物、海洋天然产物、合成化合物三大部分,他希望围绕程序性细胞坏死、细胞保护、抗肿瘤多药耐药、抗病毒等模型开展先导化合物的发现、结构优化及靶点研究工作,发现具有成药前景的苗头化合物。
几经周折,他和团队发现了TAK-632。
“这是一个让我研究起步的分子。
”诚如其言,以TAK-632为先导化合物,庄春林开展了一系列研究。
他和团队通过自主构建的含氟化合物库及功能表型筛选发现了苯并噻唑类化合物可以高效抑制程序性细胞坏死,阐明其作用靶点为RIPK1和RIPK3,并进一步获得了高活性、低毒性及高选择性的相关类似物,被认为有望为阿尔茨海默病和溃疡性结肠炎的临床治疗提供新的策略。
相关研究发表在《英国药理学杂志》《药物化学杂志》等国际学术期刊上。
与此同时,庄春林团队还通过天然产物库和功能表型筛选发现了海洋倍半萜、植物倍半萜、中药三萜等高活性程序性细胞坏死抑制剂,深入研究其作用靶点并开展活性导向的结构优化,获得了一系列衍生物。
海大生物跑出健康产业“加速度”
海大生物跑出健康产业“加速度”作者:聂艳林来源:《商周刊》2021年第24期青岛拥有全国得天独厚的区位和海洋资源优势,数百年前就有人临海而居,靠海谋生。
凭借海洋资源禀赋突出,青岛成为山东半岛蓝色经济区开发建设主战场,多年来持续创新海洋科技,合理挖掘“海洋宝藏”,在建设海洋强国和海洋强省中贡献力量。
创立于2000年的青岛海大生物集团有限公司(以下简称“海大生物集团”),就是一家持续提升科技水平,不断升级海洋资源开发利用方案的高新技术企业。
专注海洋生物领域二十余载诞生在中国海洋大学校园内的海大生物集团,自创建就浸染科技创新的基因。
依托中国海洋大学的科技成果和人才优势,海大生物集团与“中国科学院过程工程研究所、中国科学院海洋研究所”等多家科研单位紧密合作,吸引了国内外知名海洋生物领域专家加盟,主持和参与了国家省部级、市级重大科技项目45项,拥有100多项发明专利,并获得“国家工信部专精特新‘小巨人’企业”“国家海洋工程科学技术奖一等奖”“山东省及青岛市科技进步奖”等奖项。
以技术为支撑,海大生物集团犹如掌握了绿色发展的“密码”,稳步发展形成“新型海洋生物肥料、功能型海洋生物制品、海洋环境保护服务、海洋健康食品供应链”四大业务板块,创造了诸多第一,乃至唯一。
做大做强中国海藻肥产业近年来肥料行业进入减施增效的发展阶段,海藻源肥料因符合国家农业发展政策的要求,进入飞速发展阶段。
目前,仅国内海藻肥生产企业就有百家左右,质量良莠不齐,行业竞争愈发激烈。
产品是市场的话语权。
作为国内最早一批从事开发、生产、销售海藻类有机肥的企业,海大生物集团研发“海状元”海藻肥,采用双海藻酶酵耦合提取技术精制加工而成,安全性远高于传统化学肥料。
而作为原材料之一的绿藻浒苔,取自近年来在黄海海域爆发的浒苔绿潮,通过海大生物的技术平台,实现高效处置和资源化利用,产生了良好的经济效益和社会效益。
依靠产品实力,海大生物集团成长为国内海藻肥行业领军企业。
动物疫苗的管理
动物疫苗的管理
王辉辉
【期刊名称】《新农业》
【年(卷),期】2016(0)15
【摘要】疫苗是指利用各类病原微生物及其代谢产物制作的用于预防接种的生物
制品。
疫苗主要是用于抵抗病原微生物的侵袭和感染,并预防由病原微生物所引发
的疾病。
从微生物的种类来说,疫苗可分为病毒性疫苗和细菌性疫苗两大类;从微生
物的活力来说,可分为灭活疫苗和活疫苗两大类。
1动物疫苗的管理动物疫苗的管
理是根据《动物疫苗管理制度》《兽用生物制品经营管理办法》和《兽药管理条例》及其他相关规定。
【总页数】2页(P36-37)
【作者】王辉辉
【作者单位】河南省新乡市动物卫生监督所,河南新乡 453000
【正文语种】中文
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1.海林格:致力成为动物疫苗黏膜免疫领导者r——记2017海大论道暨第一届动物黏膜免疫与疫苗设计论坛
2.把疫苗物资管理寓于“娱乐”之中——评四川省重大
动物疫病疫苗和应急物资电算化管理系统3.加强动物疫苗管理保证疫苗安全使用4.加强动物疫苗管理保证疫苗安全使用5.两岸专家携手共谋动物疫苗与免疫佐剂技
术创新发展之道——山东绿都生物工程高科技园成功举办2014动物疫苗与免疫
佐剂技术沙龙
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国内首个海水鱼类活菌疫苗问世 能有效解决海水养殖抗生素超标难题
国内首个海水鱼类活菌疫苗问世能有效解决海水养殖抗生素
超标难题
房树芬;姜澎;徐承旭
【期刊名称】《水产科技情报》
【年(卷),期】2015(42)5
【摘要】曾被爆出过抗生素等化学药物超标的多宝鱼(学名大菱鲆),终于可以让人不再为它的安全性心存芥蒂——华东理工大学张元兴教授团队研发的“大菱鲆
迟钝爱德华氏菌活疫苗(EIBAV1株)”已获得国家一类新兽药注册证书,其产品将于9月上市销售。
这是中国注册的第一个海水鱼类活菌疫苗,也是世界上首个获得
政府许可的针对迟钝爱德华氏菌的鱼用疫苗,对海水养殖中减少和避免使用抗生素、提高水产品和生态安全水平具有重要意义。
【总页数】1页(P292-292)
【关键词】海水鱼类;海水养殖;抗生素;活疫苗;活菌;超标;迟钝爱德华氏菌;有效解【作者】房树芬;姜澎;徐承旭
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】S965.3
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1.海水鱼类工业化养殖的领路人——记中国工程院院士、著名海水养殖学家雷霁霖[J], 刘岩松;贾玉东;舒鹏
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水生动物传染病学思政案例之我国水产疫苗的发展
水生动物传染病学思政案例之我国水产疫苗的发展水生动物传染病是指影响水生动物健康的各种病原体引起的传染病。
我国水产业发展迅速,水产养殖也面临着日益严峻的传染病威胁。
为了提高水生动物免疫力,保障水产业的健康发展,我国在水产疫苗的研发与生产方面进行了大量工作。
本文将结合时政热点与传染病疫苗研发情况,探讨我国水产疫苗的发展现状与未来展望。
一、我国水产疫苗的研发历程自上世纪50年代开始,我国就开始进行水产疫苗的研发工作。
经过多年的努力,我国在水产疫苗领域积累了丰富的经验和技术。
2005年,中国海洋大学海洋生物疫苗工程中心成立,成为我国水产疫苗研发的重要基地。
此后,我国水产疫苗的研发工作取得了长足进展,陆续研发出了对不同水生动物具有保护效果的疫苗产品。
在疫苗研发过程中,我国科研人员充分利用现代生物技术手段,包括基因工程、生物材料技术等,提高了疫苗的免疫效果和产量。
通过创新技术,我国研发出了一系列对虾、鱼类等水生动物常见疾病的疫苗,有效提高了水生动物的免疫力,降低了传染病的发病率,保障了水产业的稳定发展。
二、我国水产疫苗的应用及效果我国水产疫苗的应用已经取得了显著效果。
以对虾疫苗为例,虾类是我国重要的养殖水产品之一,但常常受到白斑病等传染病的威胁。
国内科研人员通过多年的努力,成功研发出了对虾白斑病疫苗,并在实际养殖中进行了大规模应用。
通过疫苗接种,虾类免疫力显著提高,白斑病的发病率明显下降,养殖虾类的生产效益大幅提高。
在鱼类养殖领域,我国也研发出了多种鱼类传染病的疫苗产品,包括鲤鱼、鲟鱼、鲈鱼等。
这些疫苗的应用有效降低了鱼类传染病的发病率,提高了农民的养殖收益,保障了水产业的持续发展。
三、我国水产疫苗的发展面临的挑战与展望虽然我国水产疫苗取得了一定进展,但在研发水平、产业化能力和市场需求方面还存在一定的挑战。
我国水产疫苗的研发水平还需要不断提高,尤其是在疫苗的免疫效果和持久性上需要进一步改进。
水产疫苗的产业化能力还不足,疫苗生产规模小、质量参差不齐,无法满足市场需求。
浅析猪流行性腹泻防控中后备母猪的驯化
浅析猪流行性腹泻防控中后备母猪的驯化冯晓声,李 宝,王 伟(四川海林格生物制药有限公司技术服务部,四川 成都 610000)海林格专栏猪流行性腹泻(PED)从2010年开始在全国各地猪场广泛流行,给猪场造成了严重的经济损失。
PED的防控既是猪场防疫工作的重点,也是难点。
经过多年的总结发现,当再感染的风险很高时,后备母猪暴露是保持母猪群稳定性的关键因素,后备猪扩繁病毒,对稳定的猪群是一种巨大的威胁,可能会打破猪群抵抗力与病原载量的平衡,所以种猪群的健康,特别是对后备母猪的驯化,目前是猪流行性腹泻防控的关键。
PED控制的关键在于提高猪群特异性免疫力和降低产房PED病毒的载量,两者缺一不可,忽视其中任何一方都会导致PED控制的失败。
后备母猪的驯化在这2个方面都起到非常重要的作用。
1 SIgA抗体水平的高低是防控PED的重要保障众所周知,初乳是指母体分娩后3 d内乳腺的分泌物,初乳的蛋白质及能量水平特别高,其中含有大量的免疫活性细胞和非抗体保护蛋白。
因此,母猪的初乳在初生仔猪的营养及免疫等方面发挥着重要作用。
猪初乳的免疫球蛋白主要是IgA、IgG、IgM这3种。
IgG 约占总免疫蛋白的80%,主要来自血清。
IgA被认为是猪初乳中最主要的肠道保护性抗体,且主要为分泌型IgA(SIgA)。
有研究表明,新生仔猪小肠的通透性特别高,在刚出生几天内肠上皮发育不成熟,具有“开放性”,能允许大分子物质将免疫球蛋白通过胞饮作用完整地吸收进入血流。
出生最初1~2 d内新生仔猪肠壁上有一定数量的大孔,免疫球蛋白大分子可以通过肠壁由这些“管道”进入仔猪血液及淋巴液,直接成为新生仔猪免疫系统的组件,肠壁扩大孔在24~36 h后就会闭合。
这种现象具有时间依赖性,即大分子物质从小肠到血液的转运吸收自出生后的12 h开始减少,18~36 h转运停止,即发生肠封闭。
此外,据早期报道,正常分娩和剖腹产仔猪其肠道吸收机制的开放时间都是3 d。
海洋深处的和谐
海洋深处的和谐
佚名
【期刊名称】《中外文摘》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】本着平等互惠的原则,王冠鱼和它们的宿主——海葵早已成为珊瑚礁海域中的"超级明星"。
晚上,橘黄色的王冠鱼把自己隐藏在海葵带刺的触角之中。
【总页数】2页(P74-75)
【正文语种】中文
【中图分类】Q178
【相关文献】
1.人类与海洋原本可以更和谐--访中国海洋大学海洋环境学院副教授、硕士生导师朱庆林 [J], 刘瑞营
2.科学规划严格管理构建和谐海洋——写在世界海洋日暨全国海洋宣传日 [J], 张创智
3.强化海洋与渔业资源环境监测工作为构建和谐海洋、和谐渔业提供有效服务 [J], 张亮;芹圃;吴清华
4.中国研发团队仿生软体机器人成功“打卡”已知海洋最深处 [J], 熊安迪
5.世界海洋日:那些海洋深处的问号 [J],
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本刊编辑 /薛惠莉
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