兽医寄生虫疫苗研究现状与展望
浅谈我国兽医生物制品的发展现状和前景
2、生产安全问题与对策
2、生产安全问题与对策
在生产过程中,兽医生物制品可能面临污染、交叉感染等风险。因此,需建 立完善的生产安全管理体系,严格控制原料采集、生产工艺、成品检验等环节的 质量标准,确保产品的安全性和有效性。加强生产人员的安全培训和健康监测, 提高安全意识。 3.质量控制问题与对策
2、生产安全问题与对策
三、关键技术
1、生物合成技术
1、生物合成技术
生物合成技术是兽医生物制品行业的重要关键技术之一,包括基因工程、细 胞工程和蛋白质工程等。这些技术的应用可以帮助实现疫苗、血液制品等兽医生 物制品的高效制备和优化。
2、基因修饰技术
2、基因修饰技术
基因修饰技术是另一种关键技术,其通过对微生物或细胞的基因进行修饰, 提高生产效率、优化产品品质。例如,通过基因修饰技术可以生产出具有更高免 疫原性的疫苗株,提高疫苗的保护效果。
3、创新点丰富
3、创新点丰富
未来,我国兽医生物制品行业将继续推进技术创新,研发出更多具有自主知 识产权的新产品。例如,通过基因工程和蛋白质工程等技术,研发针对特殊疾病 的新型疫苗和诊断试剂;通过生物信息学和大数据等技术,建立动物疾病预警和 预防体系等。
4、经济效益显著
4、经济效益显著
兽医生物制品行业的发展将带来显著的经济效益。一方面,高质量的兽医生 物制品将提高动物疾病的防治效果,降低畜牧业生产成本,提高经济效益;另一 方面,兽医生物制品行业本身也是一个经济增长点,可带动相关产业的发展,如 生物技术、医疗器械等。
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一、发展现状
1、市场规模不断扩大
1、市场规模不断扩大
近年来,我国兽医生物制品市场规模不断扩大,产品种类日益丰富。据统计, 2021年我国兽医生物制品行业市场规模达到约500亿元,预计到2025年将超过800 亿元。
我国动物寄生虫病防治技术发展回顾与展望
生 虫 病 综 合 防 治 的 观 念 得 以 形 成 ; 学 驱 虫 药 与 寄 生 虫 疫 苗 的 出现 , 使 寄 生 虫 病 的 防 治 工 作 如 虎 添 翼 。迄 今 寄 生 虫 化 更 病 的 防 治 都 是 在 以 其 生 活 史 为 基 础 的 综 合 防 治 的 框 架 上 , 用驱 虫 药 与 疫 苗 这 2种 武 器 而 取 得 成 效 的 。 也 是 成 功 防 运 这 治 的 唯 一 策 略 。 作 者 将 头 绪 纷 繁 的 众 多寄 生 虫 病 归 纳 为 十 大 寄 生 虫 病 , 提 出 了 相 应 的 防 治 对 策 。 并
孔 繁 瑶 ( 国农 业 大学 动 物 医学 院 , 京 1 0 9 ) 中 北 0 0 4
摘要: 1 自 纪 中 叶 , 要 寄 生 虫种 如 肝 片 吸 虫 、 绦 虫 、 氏 丝 虫 、 形 虫和 疟 原 虫 等 的 生 活 史 相 继 被 揭 示 以后 , 9世 重 带 斑 梨 寄
病 志 书 中 占有 重 要 的 篇 章 。 粗 略 估 计 , 发 现 扁 形 动 物 门 吸 据 共
虫纲 复 殖 吸虫 2 O科 5 8属 2 9种 ; 虫 纲 圆 叶 目 绦 虫 6科 3 0 绦 4 属 8 O种 , 虫 纲 假 叶 目绦 虫 1 2属 3种 ; 形 动 物 门 线 虫 绦 科 线 纲 线 虫 7目 2 科 9 1 3属 2 5种 ; 头 动 物 门 棘 头 虫 纲 棘 头 虫 2 8 棘 目 3科 3属 4种 ; 生 动 物 门 鞭 毛 虫 纲 鞭 毛 虫 4 目 1 原 0科 1 1 属 1 5种 , 形 虫 纲 梨 形 虫 目 梨 形 虫 2科 2属 1 1 梨 5种 , 毛 虫 纤 纲 纤 毛 虫 1目 1科 1种 ; 肢 动 物 门 蛛 形 纲 蜱 螨 目 动 物 8科 节 1 8属 8 1种 , 虫 纲 昆 虫 4 目 1 昆 7科 3 9属 1 5种 , 口虫 纲 舌 1 五 形 虫 目动 物 1科 1属 1 。 上 各 种 寄 生 虫 合 计 9 9种 。 中 种 以 0 其 有 近百种 为 发现 于 我 国的新 种 。
寄生虫病疫苗研制与应用展望
寄生虫病疫苗研制与应用展望寄生虫病是由寄生虫感染引起的疾病,其中包括了疟疾、血吸虫病、疥疮等多种疾病。
这些病毒在很多发展中国家都存在着流行病的威胁,给当地的居民带来了极大的困扰。
在防控寄生虫病方面,目前的主要手段是化学预防、环境卫生措施和打疫苗。
其中,寄生虫病疫苗在预防的效果和治疗上已经取得了一些进展,但目前仍存在一些挑战和障碍。
一、现状在我国,寄生虫病的流行情况日趋严重,迫切需要新的预防手段。
目前,我国已有的寄生虫病疫苗主要包括乙肝疫苗、狂犬疫苗等,这些疫苗已经在防控相关疾病方面取得了一定的成果。
而对于寄生虫病疫苗的研制,目前研究的主要方向包括电子扫描显微镜技术、抗原鉴定、免疫治疗、DNA疫苗等等。
二、挑战然而,寄生虫病的疫苗研制和生产仍然存在着许多挑战,防治效果不尽人意。
主要表现在以下几个方面:1. 多种病原体和病种。
因为寄生虫病涉及的病原体和病种非常多,所以对于疫苗的研制和生产都存在着很高的难度。
2. 免疫效果不确定。
由于病原体变异频繁,以及受到个体基因差异和环境因素的影响,目前很难确定寄生虫病疫苗的免疫效果。
3. 实验室和临床评价存在困难。
因为病原体较多,以及病毒复杂性、特异性、免疫学、毒素和致病因素等的影响,对疫苗的实验设计、评价和数据分析都存在困难。
4. 生产和检测技术上的困难。
生产规模化和大批量生产要求较高,同时疫苗的检测和储藏等也需要更严谨的技术和条件。
以上这些挑战都威胁着寄生虫病疫苗的发展,对获得疫苗的治疗效果和预防措施都有着很大的影响。
三、展望虽然存在着上述的挑战,但从已有的研究成果来看,疫苗在预防寄生虫病方面仍有极大的潜力。
目前新的疫苗研究重点,将集中于提高疫苗沟通及知识普及度、研究新的疫苗载体、改善疫苗安全和效果,并加快疫苗生产的工艺、规模化生产等。
在这个方向上,寄生虫病疫苗的研制和应用仍然需要继续努力。
我们期待着,在各界的合作助力下,经过多年的不懈努力,疫苗研究能够取得突破性的进展,使更多寄生虫病得到有效控制,让更多的人受益。
抗家畜寄生虫药物制剂研究进展与展望
(. 庆市农业环境监 测站 , 1重 重庆
4 12 ;. 海 市 松 江 区 动 物 疫 病 预 防 控 制 中 0 1 12上
心 ; . 南林 业 大 学 生 命 科 学 学 院 ; . 3西 4 四川 成都 乾 坤 动物 药业 有 限 公 司 )
浓 度 峰 谷 现 象, 降低 了毒 副反 应 ;4使 (1 用 方 便 . 少 了 人 力 、 力 的 浪 费 经 减 物
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摘 要 家畜寄 生虫病 的病原 种类甚 多. 分布也很广 . 染家畜后 严重影响其 感
生 长发 育 , 弱其 生 产性 能 。 目前 临 床 抗 寄 生 虫药 物 的 大 量 不合 理使 用 . 成 耐 药 性 削 造 不断增强 、 生物 利 用度 降低 : 某 些 药 物 存 在 毒 副 作 用 大 、 效持 续 时 问短 以及 残 留 且 药
常 发 生 于秋 冬 季 节 的 慢 性 皮 肤 病 . 对 牛 的 生 长 发育 和繁 殖 危 害很 大 在兽 医 临 床 上 人们 多选 用螨 净 等 外用 杀 虫
剂 采 用洗 浴或 喷雾 的方 法 杀 螨 .取 得
了 满 意 的 效果 .但 外用 杀 虫 剂 的 使 用 由于 地 理 、 候 、 境 等 多 方 面 因 气 环 素 的 影 响 .家 畜 易 感 染 寄 生 虫 疾 病 而 导 致 死 亡 率 、 汰 率 提 高 . 养 殖 业 带 淘 给
兽用疫苗的研发趋势
兽用疫苗的研发趋势
兽用疫苗的研发趋势可以从以下几个方面进行分析:
1. 多价、多种疫苗的研发:随着兽医学的发展和科学技术的提升,人们对疫苗的要求越来越高,希望能够开发出可以同时预防多种疾病的兽用疫苗。
因此,多价、多种兽用疫苗的研发成为一个重要的趋势,能够提高兽医药物的效率和安全性。
2. 基因工程疫苗的研发:基因工程技术的广泛应用为兽用疫苗的研发提供了新的途径。
目前,已经研发出多种基因工程疫苗,如基因重组疫苗、亚单位疫苗等,可以提高疫苗的稳定性和免疫效果。
3. 疫苗的全球化:随着种养殖业和宠物行业的全球化,兽用疫苗的需求也越来越大。
为了满足不同地区和国家对兽用疫苗的需求,疫苗研发机构会加强国际合作,共享科研成果和资源,提高疫苗的研发水平和生产能力。
4. 新兴传染病的疫苗研发:随着社会的变化和人类与动物的接触增加,新的传染病不断出现。
研发面对这些新兴传染病的兽用疫苗成为一个重要的发展方向,以预防和控制传染病的扩散。
5. 疫苗安全性和稳定性的提升:随着疫苗技术的不断发展,人们越来越关注兽用疫苗的安全性和稳定性。
研发人员将不断改进疫苗的制备工艺和质量控制体系,
以提高疫苗的安全性、稳定性和效果。
总的来说,兽用疫苗的研发趋势是朝着多价、基因工程、全球化、新兴传染病和疫苗安全性稳定性提升等方向发展。
这些趋势的出现将进一步推动兽用疫苗研发领域的创新和进步。
人兽患寄生虫病综述范文
人兽寄生虫综述人兽共患病(zoonosis)主要由细菌、病毒和寄生虫这三大病原生物引起,有记载的人兽共患病约200种。
随着世界经济的发展和人们生活水平的提高,在发达国家和发展中国家先后掀起了宠物热。
我国近十年来,宠物业在全国迅猛发展,犬、猫、鱼、鸟等已进入百姓家庭。
宠物,特别是与人关系最密切的犬、猫的饲养,既使人们的生活增添了乐趣,又给人类健康带来了威胁。
它使宠物市场出现了前所未有的商机,也给人兽共患寄生虫病的防治带来了严峻挑战。
为此,本文就宠物(犬、猫) CPCMA及其疫苗防治研究现状作一综述。
1 宠物(犬、猫)人兽共患寄生虫病 1.1 主要种类经文献检索,有记载的犬、猫人兽共患寄生虫病至少有39种,约占CPCMA的56%,其中原虫病9种(内脏利什曼病、皮肤利什曼病、皮肤黏膜利什曼病、肺孢子虫病、弓形虫病、非洲锥虫病、克氏锥虫病、等孢球虫病、贾第虫病)、吸虫病8种(血吸虫病、华支睾吸虫病、后睾吸虫病、双腔吸虫病、棘口吸虫病、片形吸虫病、异形吸虫病、并殖吸虫病)、绦虫病8种(猪绦虫/囊虫病、牛绦虫/囊虫病、棘球蚴病、泡球蚴病、裂头蚴病、裂头绦虫病、复孔绦虫病、细颈囊尾蚴病)、线虫病10种(钩虫病、膨结线虫病、毛细线虫病、麦地那龙线虫病、犬恶丝虫病、马来丝虫病、吸吮线虫病、颚口线虫病、粪类圆线虫病、旋毛虫病)、棘头虫病1种(猪巨吻棘头虫病)和节肢动物病3种(蝇蛆病、疥螨病、蠕形螨病),病原涉及80多种医学寄生虫和节肢动物〔3〕。
1.2 生活史类型〔2〕 1.2.1 直接型病原生物通过接触或媒介直接传播给易感脊椎动物或人,传播过程中病原体不发育、繁殖。
如疥螨病、蠕形螨病等,称之为直接人兽共患病。
1.2.2 循环型完成生活史需要一个以上的脊椎动物宿主。
如绦虫病、棘球蚴病等,称之为循环人兽共患病。
1.2.3 媒介型病原体在传播媒介体内发育、繁殖或既发育又繁殖,然后传播给脊椎动物或人。
如疟疾、丝虫病等,称之为媒介人兽共患病。
预防兽医学研究及发展方向浅析
预防兽医学研究及发展方向浅析随着社会经济的发展,人们对宠物和家畜健康的重视度不断增加。
而预防兽医学正是致力于维护和提高动物健康水平的一门学科。
预防兽医学是指采用科学方法,通过营养、环境管理、免疫接种、疫病监测、个体健康管理等手段,预防宠物和家畜疾病发生和传播的学科。
本文将分析预防兽医学的研究现状,讨论预防兽医学的发展方向。
一、预防兽医学研究现状预防兽医学的研究内容十分广泛,涉及动物营养、环境管理、疫病监测、免疫接种、个体健康管理等方面。
在各个领域中,预防兽医学都在不断探索创新,提出更加有效的预防措施。
以下为预防兽医学各个领域的研究现状:1. 动物营养动物营养是预防兽医学研究的重要方向之一。
科学的营养方案可以提高宠物和家畜的免疫能力,改善体质,增强抵抗力。
近年来,随着人们对宠物健康的重视和动物养殖业的发展,该领域的研究越来越深入。
研究者在营养成分的配比、添加剂的选用、饲喂模式的探讨等方面进行了大量研究,如饲料添加剂在预防猫、狗口臭和牙周炎、体内微生物的作用等。
2. 环境管理环境管理是预防兽医学研究的另一个重要方向。
人们认识到,适宜的环境可以降低宠物和家畜的疾病发生率,提高其生产力。
现代化的畜牧业需要科学的环境管理,以便维持生态平衡,提高动物生产效益。
这个领域的研究通过对饲养空间、温度、湿度、气味、对疾病的敏感等方面的调查和研究,提出一系列的可行建议,以改善动物生存环境。
3. 疫病监测防疫工作是预防兽医学研究的重点。
疫病监测主要是指对潜在致病因子、预防疫苗的使用等进行监测。
预防疫苗是一种非常重要的措施,能够减少动物患病的发生率,同时防治疾病的传播。
预防性疫苗的研发是一个重要的研究方向,疫苗种类的不断增加和效果的不断提高能够从根本上解决疾病问题。
近年来,灵敏度和特异性更加优越的检测方法和设备不断涌现,提高了动物疫病的监测和防控能力。
二、预防兽医学的发展方向预防兽医学在未来的发展方向中,需要从以下几个方面进行探讨:1. 细胞免疫细胞免疫在动物抵御病原体感染和治疗方面具有举足轻重的地位。
兽医寄生虫疫苗研究现状与展望
Echinococcus
Echinococcus granulosus
抗细粒棘球蚴基因工程疫苗 EG95 (Lightowlers 1996)
六钩蚴抗原,天然抗原分子量为24.5kDa cDNA表达产物为153个氨基酸 分子量16.5kDa
表达系统E. coli
产物为谷胱甘肽转硫酶(GST)融合蛋白
Babesia canis
体外培养上清中抗原 犬 减低发病
.
Babesia
Babesia bovis / bigemina
传代致弱苗 牛 本地工厂化生产应用
.Hale Waihona Puke TheileriaTheileria annulata
体外培养致弱 牛 本地工厂化生产应用
.
Theileria
Theileria parva
非致弱苗 牛 本地工厂化生产应用
.
Giardia
Giardia duodenalis (Giardia felis)
GiardiaVax Fort Dodge
速殖子 犬、猫 减少包囊排出、预防临床症状 美国商品化
.
Taenia
Taenia ovis 基因工程疫苗
45W-GST(45W)(Johnson, 1989 ) 绵羊带绦虫的六钩蚴抗原
兽医寄生虫疫苗研究现状与展望
南京农业大学动物医学院院长 李祥瑞 教授
.
疫苗研究必要性
抗药虫株 药物研制费用升高 公共卫生和食品安全 生物学技术高度发展
.
已商品化的兽医寄生虫疫苗
寄生虫
Eimeria spp. Eimeria spp. Eimeria maxima Toxoplasma gondii Neospora caninum Babesia canis Babesia bovis / bigemina Theileria parva Theileria annulata Giardia duodenalis Taenia ovis Dictyocaulus vivparus Boophilus microplus
兽医寄生虫学
兽医寄生虫学寄生虫是引起动物疾病的重要原因之一,兽医寄生虫学则是研究动物身体内外寄生虫的学科。
通过了解不同寄生虫的生活史、传播途径以及对宿主的影响,兽医可以更好地预防和治疗动物疾病。
本文将介绍寄生虫的分类、生活史以及在兽医实践中的应用。
一、寄生虫的分类寄生虫可分为内寄生虫和外寄生虫。
内寄生虫主要寄生于动物体内,如蠕虫、原生动物等;外寄生虫则寄生于动物体表或附近环境中,如蜱虫、虱子等。
根据其寄生方式,寄生虫可进一步分为内寄生虫和外寄生虫。
二、寄生虫的生活史寄生虫的生活史通常包括虫卵、幼虫、成虫等阶段。
以蠕虫为例,其虫卵会通过宿主的排泄物排出体外,经环境中合适的条件孵化出幼虫,然后寻找合适的宿主进行寄生。
寄生虫的寄生过程受到环境条件、宿主免疫力等多种因素的影响。
三、兽医寄生虫学的应用1. 寄生虫病的预防与控制:通过了解寄生虫的传播途径、生活史以及宿主对虫卵或幼虫的易感性,兽医可以制定相应的预防措施,如定期驱虫、合理使用驱虫药物等,以减少寄生虫病的发生。
2. 寄生虫病的诊断与治疗:当动物出现与寄生虫相关的疾病症状时,兽医可以通过寄生虫病的临床表现、病理变化以及实验室检测等手段进行诊断,并采取相应的治疗方案,如应用驱虫药物、手术摘除寄生虫等。
3. 寄生虫与人类健康的关系:某些动物寄生虫也可能对人类健康构成威胁,兽医寄生虫学在预防和控制动物寄生虫病的同时,也起到了保护人类健康的作用。
四、未来展望随着科学技术的发展,兽医寄生虫学也在不断进步。
通过研究寄生虫的遗传学、分子生物学等方面的知识,兽医可以更深入地了解寄生虫的致病机制,从而提高寄生虫病的预防和治疗效果。
此外,兽医与其他相关领域的合作也将为兽医寄生虫学的研究和应用带来更多可能性。
总结:兽医寄生虫学是研究兽医领域中相关寄生虫的学科,通过对寄生虫的分类、生活史以及在兽医实践中的应用进行研究,兽医可以更好地预防和治疗动物疾病。
未来,兽医寄生虫学还将在科技进步和跨领域合作的推动下不断发展,为动物健康和人类健康作出更多贡献。
寄生虫病防治相对简单但困难度十四大分尽展望
寄生虫病防治相对简单但困难度十四大分尽展望寄生虫病是指由寄生虫感染人体而引起的疾病,世界各地都存在寄生虫病的问题。
尽管寄生虫病的防治相对来说比其他传染病较为简单,但其困难度十四大分尽的问题仍然存在。
本文将对寄生虫病的防治方法及其面临的挑战进行展望。
在过去几十年中,针对寄生虫病的防治工作取得了显著的进展。
政府、国际组织和非政府组织在预防和控制寄生虫病方面发挥了重要作用。
最显著的例子是艾滋病疟疾防治计划(Global Fund)和世界卫生组织的虫媒传染病控制项目(WHO)等。
寄生虫病的预防和控制主要包括以下几个方面:疫苗接种、药物治疗、卫生改善和宣传教育等。
疫苗接种对于某些寄生虫病,如疟疾和丝虫病等,已经产生了积极的作用,降低了感染的风险。
药物治疗是针对已经感染的患者进行的,通过使用抗寄生虫药物,可有效控制病情和减少传播。
卫生改善是指改善道路、饮水和卫生设施等基础设施,以打破寄生虫感染的传播链。
宣传教育是提高公众对寄生虫病认识的重要方式,可以通过宣传手册、宣传广告和社交媒体等多种方式进行。
然而,寄生虫病的防治工作还面临许多挑战。
首先,寄生虫病主要分布在发展中国家,由于经济条件的限制,很难进行大规模的防治工作。
同时,这些地区也面临着基础设施的不足,缺乏清洁饮水、卫生设施和医疗资源等。
其次,由于寄生虫病具有复杂的传播途径和寄生周期,防治工作需要耐心和长期的坚持。
例如,以脊髓灰质炎为例,要实现疾病根除需要进行大规模的疫苗接种活动,并确保每个儿童都能接种到疫苗。
这需要政府、国际组织和非政府组织的共同努力和合作。
另外,一些寄生虫已经出现了抗药性,传统的药物治疗已经无法奏效。
这就需要研发新的药物和疫苗来应对寄生虫的变异。
未来,如何进一步提高寄生虫病的防治水平和减少其在全球范围内的传播成为一个重要问题。
首先,需要加大对寄生虫病的研究力度,深入了解寄生虫的生物学特性和传播途径,为开发有效的药物和疫苗提供科学依据。
其次,需要加强国际合作,各国之间应共同制定寄生虫病防治的策略和行动计划,并共享经验和技术。
抗寄生虫药物研究进展
仍知之甚少,目前仍缺乏非常成功的 寄生虫疫苗。并且,佐剂的选择和免 疫 程 序 也 将 影 响 疫 苗 打 入 市 场 能 力。 因此,与已经成功的抗寄生虫药物相 比,疫苗必须表现得格外有效和经济 才能赢得市场。目前并不具备与化学 药物抗衡的能力。
2. 抗寄生虫药物的安全性问题。 动物抗寄生虫药物的安全性问题近年 来也非常引人关注,这主要是药物对 靶动物的毒性问题,如:药物本身引 起的毒、副反应(甲硝唑对神经系统 的毒性作用及致畸作用);药物引起的
药物 氯喹 甲苯达唑
奥沙尼喹
吡喹酮
伊维菌素
表 4 寄生虫的耐药性发展
抗性虫种
抗性出现时间
二、抗寄生虫药物研发面 临的挑战
(一)兽医寄生虫重要性下降 当 今抗寄生虫药物研发面临的挑战首先 是认为兽医寄生虫病重要性下降的观 点的出现。这主要是由于已经成功开 发上市的伊维菌素、地克株利、阿苯 达唑、左旋咪唑等抗寄生虫药物其效 果非常明显,有效的控制了许多寄生 虫病的流行或发生,尤其是在温带经 济发达国家,化学药物在寄生虫病的 控制方面是成功的。这使得本身就不 易察觉的动物寄生虫病显得更无足轻 重。 同 时, 近 年 来 疯 牛 病、 禽 流 感、 蓝耳病、口蹄疫等烈性病毒性传染病
随着新技术和方法的应用,抗寄 生虫病药物不断更新,化学合成及半 合成药物成为抗寄生虫药物主流和研
效、低毒、抗虫谱广等特 点,是继苯并咪唑类抗蠕 虫药后的另一种具有开发 前景的药物。
(六)抗寄生虫药物 的成就 近百年来,动 物抗寄生虫药物不仅消 灭 畜 禽 体 内 的 寄 生 虫, 减少由这些寄生虫引起
(三)寄生虫学研究的现状 企 业关于抗寄生虫药物研发经费的削减 以及政府因疯牛病、禽流感等疾病而 削减除此以外的研究经费,造成近年 来发达国家从事兽医寄生虫学研究的 专家减少,尤其是年青专家匮乏。这 将进一步导致对田间研究和调查减少,
2023年寄生虫病诊断行业市场前景分析
2023年寄生虫病诊断行业市场前景分析寄生虫病是一类由寄生虫引起的传染病,主要包括疟疾、血吸虫病、丝虫病、包虫病等。
寄生虫病在全球范围内广泛存在,特别是在发展中国家和贫困地区,给人类健康及社会经济发展带来巨大影响。
因此,寄生虫病诊断领域的市场前景备受关注。
一、国内外市场概况寄生虫病在全球范围内广泛存在,特别是在发展中国家和贫困地区。
据世界卫生组织(WHO)报告,全球有10多亿人感染了寄生虫,其中很多人处于危险的感染状态。
由于缺乏防护知识和有效的疫苗和药物,寄生虫病每年造成超过10万人死亡。
在我国,由于环境条件和生活水平的差异,寄生虫病的发病率普遍高于发达国家。
二、市场发展趋势随着医疗技术的发展和人民对健康的重视,寄生虫病诊断行业已成为医学检验及诊断领域的重要分支之一。
近年来,寄生虫病的诊断技术得到了不断改进和完善,且各种检测方式的成本有所降低,从而使寄生虫病诊断行业迎来了发展的新机遇。
(一)检测技术升级,进口设备需求增加随着分子生物学、免疫学、化学分析等领域的发展,人们对快速、准确、灵敏、经济的检测诊断技术的需求越来越高。
有关寄生虫病的分子诊断技术,如PCR、LAMP、ELISA等技术的应用得到了广泛推广,成为寄生虫病诊断中的重要手段。
此外,近年来我国医疗设备市场对进口设备的需求持续增长,进口设备包括各类检测仪器、试剂盒等都有很大的市场需求,同时也为我国寄生虫病检测诊断行业提供了更多的发展机会。
(二)诊断试剂盒市场竞争加剧,技术含量不断提高诊断试剂盒是寄生虫病诊断领域的常见产品之一,其检测明显、简便、便于大规模普及是其优势。
市场上已有多家国内外制造商推出了相关产品,使得市场竞争加剧,市场规模不断扩大。
为进一步差异化竞争,各涉足寄生虫病诊断领域的企业不断提高技术含量,推出性能更优秀、更价格实惠的产品。
同时,随着科技创新速度的不断加快,寄生虫病诊断领域的新产品研发速度也在不断提高,这将为市场带来新的动力。
我国兽医寄生虫研究的发展历史回顾与现状
我国兽医寄生虫研究的发展历史回顾与现状改革开放以来,我国畜牧业迅猛发展,是推动我国农业和农村经济发展、提高农民收入的重要动力。
要保证我国畜牧业的持续稳定发展,应对人世对我国畜牧业的挑战,必须不断地提高畜禽疫病的防治水平。
兽医寄生虫学是为保障各种养殖业的发展,保护人民身体健康,保护野生动物资源和维护良好的生活环境服务的。
一、兽医寄生虫研究的历史回顾寄生虫对畜禽等的危害性十分严重,它们的种类多(可以有几种直至几十种同时存在于1个家畜体内),散布广泛,常以1种极为隐蔽的方式摧残动物的身体健康,损害其繁殖性能,抑制幼年动物的发育生长,从而大大消弱其生产性能,降低畜产品的数量和质量。
此外,随着保护野生动物资源的呼声不断提高,寄生虫学在该领域的研究也在不断地扩展着。
近一、二十年来,经过广大寄生虫学工作者的努力,我国畜、禽寄生虫病防治研究取得了显著的成绩,病原生物学等基础研究进一步深入,建立、推广了一系列先进、实用的防治新技术,现代生物技术和计算机技术等高新技术渗透于寄生虫病研究的各个领域,推动了学科的进步,一些重要的畜禽寄生虫病得到有效的控制,对保障人、畜健康,推动畜牧业发展发挥了重要作用。
1 病原生物学研究与虫种资源库平台建设寄生虫虫种资源的收集、保存、整理工作得到重视,国家投入专款支持寄生虫虫种资源库平台建设,推进了该项重要基础性工作的进程。
例如,一些重要寄生虫虫体的形态、结构图已描绘,多种危害严重的寄生虫生活史已搞清,如牛羊胰吸虫、牛羊同盘吸虫、肉孢子虫、弓形虫、贝诺孢子虫、柯氏伪裸头绦虫、马羊脑脊髓丝虫等,发现了几种新的寄生虫病原,如新孢子虫、卡氏肺孢子虫、多毛肉孢子虫、中华肉孢子虫等几种肉孢子虫,广西艾美耳球虫,云南艾美耳球虫等几种艾美耳球虫、大孔等孢球虫、东方巴贝斯虫,中华泰勒虫等原虫。
2流行病学研究经过广大寄生虫学者的努力,已摸清了大部分重要寄生虫病的大体分布、流行现状,明确了寄生虫病流行的有关环节和因素。
现代畜牧业兽医学研究进展与发展对策
现代畜牧业兽医学研究进展与发展对策随着现代畜牧业的发展,兽医学科也得到了不断的发展和完善。
在这篇文章中,我们将探讨现代畜牧业兽医学研究的进展和发展,并提出发展对策。
一、现代畜牧业兽医学研究进展(一)疾病预防和控制方面的进展疾病预防和控制是现代畜牧业的重要课题之一,现代兽医学在疫苗研发和预防治疗方面的进展非常显著。
目前,针对畜禽常见疾病的预防疫苗研发已经取得了巨大的进展,有效提高了畜禽的健康水平,保障了养殖业的可持续发展。
(二)兽药研发和应用方面的进展现代畜牧业中,兽药的应用非常广泛,现代兽医学在兽药研发和应用方面也取得了长足进展。
目前,针对不同病症和畜禽种类设计的兽药越来越多,药效稳定,不良反应少。
同时,兽药使用也得到了更加规范的管理,提高了使用效果和安全性。
(三)诊断技术方面的进展现代兽医学在诊断技术方面也取得了很大进展,包括实验室检测技术、临床诊断技术和成像技术等。
这些技术的应用,有效提高了诊断的准确性、速度和便捷性,对于畜禽的健康管理和防疫工作具有重要意义。
(四)生产管理方面的进展生产管理是现代畜牧业中非常重要的一环,现代兽医学在生产管理方面也取得了很大进展。
通过科学的饲养管理、疾病预防、环境控制等方式,能够提高畜禽的生产效益、减少损失,同时也能够降低对环境的影响,推动畜牧业可持续发展。
二、现代畜牧业兽医学研究发展对策(一)加强基础研究和技术研发进一步加强兽医学科基础研究和技术研发,特别是疾病诊断、预防和治疗方面的研究,推动疫苗、兽药的研发,提高科技成果的转化应用效果。
(二)建立完善的兽医服务体系通过建立完善的兽医服务体系,提高畜牧业生产效益和生产质量,提高畜牧业对于人类粮食安全的贡献率。
(三)提高兽医师素质和水平严格把控兽药使用数量和使用频次,提高兽医技术水平和素质,规范和完善兽医行业的管理和服务质量,推进兽医行业整体的发展和壮大。
(四)加强畜牧业环境保护推进畜牧业的生产环节的节能、减排、资源循环利用,推广生态畜牧,提高畜牧业的环保水平,建立可持续的畜牧业发展模式。
2023年寄生虫病防治兽药行业分析报告及未来五至十年行业发展报告
寄生虫病防治兽药行业分析报告及未来五至十年行业发展报告目录概述 (4)一、寄生虫病防治兽药行业财务状况分析 (5)(一)、寄生虫病防治兽药行业近三年财务数据及指标分析 (5)(二)、现金流对寄生虫病防治兽药业的影响 (7)二、2023-2028年寄生虫病防治兽药企业市场突破具体策略 (7)(一)、密切关注竞争对手的策略,提高寄生虫病防治兽药产品在行业内的竞争力 (7)(二)、使用寄生虫病防治兽药行业市场渗透策略,不断开发新客户 (8)(三)、实施寄生虫病防治兽药行业市场发展战略,不断开拓各类市场创新源 (8)(四)、不断提高产品质量,建立覆盖完善的服务体系 (8)(五)、实施线上线下融合,深化寄生虫病防治兽药行业国内外市场拓展 (9)(六)、在市场开发中结合渗透和其他策略 (9)三、2023-2028年寄生虫病防治兽药行业企业市场突围战略分析 (10)(一)、在寄生虫病防治兽药行业树立“战略突破”理念 (10)(二)、确定寄生虫病防治兽药行业市场定位、产品定位和品牌定位 (10)1、市场定位 (11)2、产品定位 (11)3、品牌定位 (13)(三)、创新寻求突破 (13)1、基于消费升级的科技创新模式 (14)2、创新推动寄生虫病防治兽药行业更高质量发展 (14)3、尝试业态创新和品牌创新 (15)4、自主创新+品牌 (16)(四)、制定宣传计划 (17)1、策略一:学会做新闻、事件营销——低成本的传播工具 (17)2、策略二:学会以优秀的品牌视觉设计突出品牌特色 (18)3、策略三:学会使用网络营销 (18)四、寄生虫病防治兽药行业政策背景 (19)(一)、政策将会持续利好寄生虫病防治兽药行业发展 (19)(二)、寄生虫病防治兽药行业政策体系日趋完善 (19)(三)、寄生虫病防治兽药行业一级市场火热,国内专利不断攀升 (20)(四)、宏观经济背景下寄生虫病防治兽药行业的定位 (20)五、寄生虫病防治兽药行业政策环境 (21)(一)、政策持续利好寄生虫病防治兽药行业发展 (21)(二)、行业政策体系日趋完善 (21)(三)、一级市场火热,国内专利不断攀升 (22)(四)、宏观环境下寄生虫病防治兽药行业定位 (22)(五)、“十三五”期间寄生虫病防治兽药业绩显著 (23)六、寄生虫病防治兽药行业存在的问题分析 (24)(一)、基础工作薄弱 (24)(二)、地方认识不足,激励作用有限 (24)(三)、产业结构调整进展缓慢 (24)(四)、技术相对落后 (25)(五)、隐私安全问题 (25)(六)、与用户的互动需不断增强 (26)(七)、管理效率低 (26)(八)、盈利点单一 (27)(九)、过于依赖政府,缺乏主观能动性 (28)(十)、法律风险 (28)(十一)、供给不足,产业化程度较低 (28)(十二)、人才问题 (28)(十三)、产品质量问题 (29)七、寄生虫病防治兽药行业竞争分析 (29)(一)、寄生虫病防治兽药行业国内外对比分析 (29)(二)、中国寄生虫病防治兽药行业品牌竞争格局分析 (31)(三)、中国寄生虫病防治兽药行业竞争强度分析 (31)1、中国寄生虫病防治兽药行业现有企业的竞争 (31)2、中国寄生虫病防治兽药行业上游议价能力分析 (32)3、中国寄生虫病防治兽药行业下游议价能力分析 (32)4、中国寄生虫病防治兽药行业新进入者威胁分析 (32)5、中国寄生虫病防治兽药行业替代品威胁分析 (32)八、关于未来5-10年寄生虫病防治兽药业发展机遇与挑战的建议 (33)(一)、2023-2028年寄生虫病防治兽药业发展趋势展望 (33)(二)、2023-2028年寄生虫病防治兽药业宏观政策指导的机遇 (33)(三)、2023-2028年寄生虫病防治兽药业产业结构调整的机遇 (34)(四)、2023-2028年寄生虫病防治兽药业面临的挑战与对策 (34)九、寄生虫病防治兽药行业未来发展机会 (35)(一)、在寄生虫病防治兽药行业中通过产品差异化获得商机 (35)(二)、借助寄生虫病防治兽药行业市场差异赢得商机 (36)(三)、借助寄生虫病防治兽药行业服务差异化抓住商机 (36)(四)、借助寄生虫病防治兽药行业客户差异化把握商机 (37)(五)、借助寄生虫病防治兽药行业渠道差异来寻求商机 (37)概述近年来,寄生虫病防治兽药行业市场火爆,其应用场景跨越式发展的根本原因在于技术、安全和多样性的创新。
鸡球虫疫苗研究现状
弱毒苗是 由野外 分离 的强毒株进 行致弱 后 的弱
1 I 活 强 毒 疫 苗 . 强 毒 苗 的 虫 株 是 直 接 从 自然 发 生 球 虫 病 的 鸡 体
毒虫株研 制而 成的 。弱毒苗 可以刺 激机体产 生坚 强
有效 的免疫力 , 又不会 对肠道造 成严 重 的损 伤 , 类 这 疫苗 主要用 于后 备鸡 及 种鸡 , 防治鸡 球 虫病 起 到 对
费、 料重 比 、 均重 、 养指数 为指标 , 饲 进行 了鸡球 虫疫 苗 不 同剂量 免 疫效 果 的 临 床 比较 试验 。结 果 显示 , 接 种两种不 同的球 虫 疫苗 的试 验 鸡 在饲 养 指数 、 均 重、 料重 比及 其综合 效益方 面 , 高剂 量组 均优 于相应
国 因球虫 感染 所造 成 的 损失 达 到 0 4 . 2亿 英 镑 。长
期 以来 主要是 以药 物 防 治为 主 , 随着 球 虫耐 药 性 但
的普遍存 在和 消 费者对 药 物 残 留问 题 的 日益 关 注 , 对球 虫病 的控 制 , 从 药物 防 治转 变 到 接种 疫 苗 上 也 来 。因此 , 制廉价 、 研 安全 和有效 的鸡球 虫疫 苗无 疑 是一 个最好 的 防治 措 施 。近年 来 , 内外 学 者 在这 国
不当, 会引起 球虫病 的暴发 。接种强 毒球虫 苗 , 可能 将强 毒球虫 引入 新 鸡场 , 议在 新 的养 鸡 场 中应 该 建
避 免 使 用 这 种 类 型 的 疫 苗 。此 外 , 于 活 球 虫 可 能 由
,
是 由一 种 或 几 种 鸡 艾 美 耳 球 虫 ( i ra E mei)引 起
方 面做 了大 量 的研究 工 作 , 现对 鸡 球 虫疫 苗 的 研究 进展 情况作 一综述 。
动物寄生虫防控策略的研究与创新
动物寄生虫防控策略的研究与创新动物寄生虫防控是农业与畜牧业生产过程中的重要环节,关系到动物健康和生产效益。
为了有效控制寄生虫对动物的危害,保障畜牧业的可持续发展,研究与创新寄生虫防控策略显得尤为重要。
一、目前的寄生虫防控现状当前,寄生虫防控主要依靠药物预防和治疗的手段。
然而,由于寄生虫对药物的抗药性逐渐增强,传统的防治方法已经存在一定的局限性。
另外,长期大量使用化学药物对环境和动物健康也带来了一定的风险。
二、研究与创新的重要性1. 保障动物健康:寄生虫对动物的危害直接影响着动物的生长发育和生产性能。
研究和创新寄生虫防控策略可以帮助保障动物的健康,提高动物的免疫力和生产效益。
2. 环境保护:传统的药物防治方式长期使用可能导致药物残留物的积累,对环境造成污染。
研究和创新的寄生虫防控策略可以减少对环境的不良影响,保护生态环境的可持续发展。
3. 提高畜牧业可持续发展水平:寄生虫对畜牧业生产的威胁不容忽视。
研究和创新寄生虫防控策略有助于提高畜牧业的抗病能力,降低疾病发生率,提高养殖效益。
三、研究与创新的方向1. 多学科合作:动物寄生虫的防控需要多学科的知识和技术支持,如兽医学、生物学、遗传学等。
加强不同学科间的合作与交流,促进相互之间的创新和进步。
2. 生态养殖模式:设立生态环境友好型的养殖场,让动物在自然环境中生长,增加动物的抵抗力,减少寄生虫危害的发生。
3. 生物防治:利用好的寄生虫天敌对寄生虫进行生物防治,减少依赖化学药物的使用,降低对环境的影响。
4. 抗药性研究:加强对药物抗药性的研究,了解寄生虫对药物的抗药机制,有针对性地开发新的药物和防控策略。
五、结语动物寄生虫防控策略的研究与创新具有重要意义。
只有通过不断的研究与创新,我们才能找到更加有效的寄生虫防控方法,提高动物的健康状况,保护环境,提升畜牧业的可持续发展水平。
通过多学科合作、生态养殖模式的实施、生物防治以及抗药性研究等方向的努力,我们将能够更好地应对动物寄生虫防控所面对的挑战。
临沂市奶牛主要寄生虫病的流行现状与对策
临沂市奶牛主要寄生虫病的流行现状与对策赵加军临沂市畜牧技术推广站,山东临沂 276000摘 要:为提高奶牛寄生虫病防控效果,笔者对临沂市6 个不同规模奶牛场、10 个散养奶牛合作社寄生虫病流行现状进行随机抽样调查。
被调查的629 头奶牛中,球虫、新蛔虫、隐孢子虫、莫尼茨绦虫和片形吸虫等体内寄生虫阳性奶牛133 头,阳性率21.1%。
对546 头荷斯坦牛、西门塔尔牛体表寄生虫随机抽样调查中,体表寄生虫螨、牛皮蝇蛆、牛虱、蜱虫等感染89 头,感染率16.3%,其中螨虫感染占62.9%。
本文在分析临沂市奶牛场常见寄生虫病病原与流行特点、临床症状基础上,提出相应防控对策和驱虫程序。
关键词:临沂市;奶牛;寄生虫病;流行情况;防控对策文章编号:1671-4393(2024)03-0039-07 DOI:10.12377/1671-4393.24.03.080 引言临沂市地处鲁东南部,属暖温带大陆性季风气候,全年平均气温14.3 ℃,四季分明。
临沂市拥有丰富人力资源、土地资源和玉米秸秆等粗饲料资源,为大力发展奶牛业提供了优越的条件。
2023年奶牛存栏4.78 万头,多采用散栏式、栓系式饲养模式,全混合日粮(TMR)饲喂,个别奶牛养殖小区和合作社以青饲料、优质青干草作为补充料。
奶牛体内寄生虫病不但掠夺饲料营养,影响饲料转化率,还延迟奶牛达到预期配种体重的时间,影响繁殖性能,降低产奶量。
体表寄生虫啃咬皮肤,干扰奶牛正常休息,影响舒适度,刺激奶牛产生磨擦、蹭痒行为[1]。
因此,定期调查分析奶牛主要寄生虫病流行情况,探讨并制定更有效的驱虫方案和综合防控措施,对奶牛健康养殖至关重要。
1 临沂市奶牛寄生虫病流行情况2022年3月到2023年9月,笔者对河东区、沂南县、兰陵县、沂水县的6 个不同规模奶牛场和10 个散养奶牛合作社进行随机抽样调查,采集不同年龄段的荷斯坦牛、西门塔尔牛肛门内新鲜粪便,编号后置于4 ℃冰箱中保存备用。
动物医学中的疫苗研究进展
动物医学中的疫苗研究进展疫苗在动物医学中起着重要作用,可以预防和控制动物传染病的爆发。
这些疫苗的研究和开发一直是动物医学领域的重要课题。
随着科技的不断进步和对动物健康的关注度增加,动物疫苗的研究也取得了许多新进展。
本文将重点介绍动物医学中疫苗研究的最新进展。
一、DNA疫苗的研究DNA疫苗是一种新型的疫苗技术,通过直接注射动物体内的DNA序列来引发免疫反应。
相比传统的疫苗,DNA疫苗具有许多优势,如易于合成和存储,治疗范围广泛等。
近年来,研究人员对动物使用DNA疫苗的疗效和安全性进行了广泛的实验和观察。
研究结果表明,DNA疫苗能够有效激发动物体内的免疫反应,提高免疫力,阻止病原体的侵袭,从而降低某些传染病的发病率。
二、逆转录病毒疫苗的研究逆转录病毒疫苗是另一种新型疫苗技术,利用逆转录酶将RNA病毒的遗传物质转录成DNA,并将其整合到宿主细胞的基因组中,从而引发免疫反应。
这种疫苗技术在动物医学领域有着广泛的应用前景。
研究人员通过对不同病原体进行基因工程处理,开发了许多逆转录病毒疫苗,如逆转录病毒艾滋病疫苗和逆转录病毒肺炎疫苗。
这些疫苗在实验中表现出良好的免疫效果,有望成为动物医学领域的重要突破。
三、基因编辑与疫苗研究基因编辑技术是近年来动物医学领域的热点研究方向。
通过基因编辑工具,研究人员可以对动物的基因组进行精确的修改,从而使动物具备抗病能力。
在疫苗研究中,基因编辑技术可以应用于疫苗制备的关键环节,如疫苗菌株的改造、病原基因的删除等。
通过利用基因编辑技术,研究人员可以开发出更加强效和安全的疫苗,并提高动物的免疫力。
四、疫苗载体的研究疫苗载体是一种重要的技术手段,用于有效地将疫苗转运到动物体内,以达到预防和治疗的效果。
近年来,研究人员对疫苗载体进行了广泛的研究。
一些新型的载体材料被引入到疫苗传递系统中,如纳米颗粒、脂质体、聚合物等。
这些载体材料具有良好的生物相容性和生物可降解性,能够提高疫苗的效果并减少副作用。
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宿主
禽 禽 禽 羊 牛 犬 牛 牛 牛 犬 羊 牛 牛
疫苗类型/来源
非致弱苗 致弱早熟苗 配子抗原亚单位苗 致弱苗 灭活速殖子 体外培养上清中抗原 传代致弱苗 非致弱苗 体外培养致弱 速殖子 重组抗原 辐射致弱三期幼虫 重组蜱肠上皮抗原
注释/评价
低剂量感染免疫 感染免疫 母源免疫 减少流产 减少流产 减低发病 本地工厂化生产应用 本地工厂化生产应用 本地工厂化生产应用 减少包囊排去/美国商品化 注册但为商品化生产 仅在欧洲使用 仅在澳大利亚古巴中南美国家用
兽医寄生虫疫苗研究现状与展望
南京农业大学动物医学院院长 李祥瑞 教授
疫苗研究必要性
抗药虫株 药物研制费用升高 公共卫生和食品安全 生物学技术高度发展
已商品化的兽医寄生虫疫苗
寄生虫
Eimeria spp. Eimeria spp. Eimeria maxima Toxoplasma gondii Neospora caninum Babesia canis Babesia bovis / bigemina Theileria parva Theileria annulata Giardia duodenalis Taenia ovis Dictyocaulus vivparus Boophilus microplus
兽医寄生虫疫苗展望-DNA疫苗
二 DNA疫苗的优点
1 诱导平衡的体液免疫和细胞免疫 2 可以构建多价疫苗 3 免疫时间长 4 成本低、稳定、便于储存和运输 5 安全 6 对免疫功能低下者效果较好 7 可以激发特定的Th1或Th2免疫应答
兽医寄生虫疫苗展望-DNA疫苗
兽医寄生虫疫苗展望-DNA疫苗
Echinococcus
EG95预防棘球蚴感染免疫试验结果
细粒棘球绦虫 来源
新西兰 新西兰 新西兰 澳大利亚 阿根廷 中国
活棘球蚴包囊数/平均(范围)
对照组
免疫组
保护率
156.6 (70-270) 5.8 (0-16) 96
256.0 (32-445) 7.5 (0-44) 97
36.8 (0-85)
尽管有些疫苗免疫保护性好,但生产成本高、免疫方法 复杂、与抗寄生虫药的广谱性相比具有较窄的保护范围 均限制了疫苗在生产中的应用
兽医寄生虫疫苗展望-DNA疫苗
一 DNA疫苗的概念 DNA疫苗(DNA vaccine) 核酸疫苗(nucleic acid vaccine) 裸DNA疫苗(naked DNA vaccine)
Eimeria
强毒苗 Coccivac
Sehering Plough Animal Health 含8种球虫
Immucox
Vetech 含4种 柔嫩、毒害、巨型、堆型
Eimeria
弱毒苗
鸡胚传代致弱:始于英国、美国。现在很少用
理化致弱: 加热、冷冻、辐射处理、化学诱导等
早熟株选育: Paracox Sehering Plough Animal Health 含7种主要球虫 Livecox Biopharm( Czech Repulic ) 含鸡胚致弱柔嫩株和堆型、巨型早熟株
0.0 (0)
100
4.7 (0-16)
0.2 (0-1)
96
23.1 (2-64)
0.1 (0-1)
99
15.4 (6-40)
0.4 (0-2)
92
Dictyocaulus
Dictyocaulus vivparus
(牛胎生网尾线虫) Huskvac Intervet Dictol Schering Plough Animal Health
Eimeria
配子抗原亚单位苗(Wallach, 1995)
Eimeria maxima
母源免疫
Toxoplasma gondii
Toxovax Intervet
用于羊 致弱苗 生活史不完整 不形成组织包囊 减少流产
Neospora caninum
灭活速殖子 牛 减少流产
Babesia
Babesia canis
体外培养上清中抗原 犬 减低发病
Babesia
Babesia bovis / bigemina
传代致弱苗 牛 本地工厂化生产应用
Theileria
Theileria annulata
体外培养致弱 牛 本地工厂化生产应用
Theileria
Theileria parva
非致弱苗 牛 本地工厂化生产应用
辐射致弱三期幼虫 牛 仅在欧洲使用
Dictyocaulus
辐照幼虫疫苗一次免疫所需剂量
虫体
剂量
胎生网尾线虫Dictyocaulus viviparus
1000
丝状网尾线虫Dictyocaulus filaria 犬钩口线虫 Ancylostoma caninum 捻转血矛线虫Haemonchus contortus 蛇形毛圆线虫 Trichostrongylus colubriformis
பைடு நூலகம்
Eimeria
商品名
Coccivac D
Coccivac B Immucox C1 Immucox C2 Paracox Paracox 5 Livacox Q Livacox T NobilisCox ATM Eimeriavax
致弱
不
不 不 不 是 是 是 是 不 是
耐药
不
不 不 不 不 不 不 不 是 不
Boophilus
疫苗诱导的抗体破坏蜱肠上皮细胞,使之裂解, 进而影响蜱的采食。但不对蜱产生立刻影响 蜱的出没可以减少20-0% 蜱的不同代之间数目可以减少70-90% 主要益处是产生生态效益,减少抗蜱化学药物的使 用。但随着蜱的适应和变异,疫苗的效果可能会 下降。需要不断改进
Hypoderma
1000 1000 10000 40000-160000
Boophilus
Boophilus microplus 基因工程苗
Bm86 TickGardTM ; TickGard PlusTM Biotech Australia
E. coli 表达产物
GavacT Heber Biotec S.A., Havana, Cuba 酵母表达产物 重组蜱肠上皮抗原 仅在澳大利亚古巴中南美国家用 牛
E. coli中的表达产物。
可以保护绵羊不受绵羊囊尾蚴的感染 实验感染保护率达94%
The University of Melbourne Pitman Moore New Zealand Ltd. New Zealand Ministry of Agriculture and Fisheries
第一个成功有效的抗寄生虫基因工程疫苗
Breed等以抗原对T细胞的激发能力为标准来 筛选鸡球虫抗原,取得了良好的效果
兽医寄生虫疫苗展望 -T细胞刺激性抗原
OD
0.7
0.6
脾脏 spleen
盲肠扁桃体 cecal tonsils 0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
粗提物
1 soluble antigen
1 . 0 蛋白
2 protein 1.0
0 3.0蛋白 protein 1 3.0
3.1蛋白 protein
2 3.1
3.2蛋白 protein
3 3.2
3.3蛋白 protein
4 3.3
阴性对照
5 negative control
阳性对照
6 ConA
图3 3.0蛋白各组分对E.tenella耐受鸡的脾脏、盲肠扁桃体淋巴细胞的刺激效果 Fig.3 Stimulation of 3.0 protein and its fractions to splenic and cecal tonsils
to splenic and cecal tonsils lymphocytes from chickens infected with
E.tenella .
兽医寄生虫疫苗展望 -T细胞刺激性抗原
OD
0.7
0.6
脾脏 spleen
0.5 0.4
盲肠扁桃体 cecal tonsils
0.3
0.2
0.1
Echinococcus
Echinococcus granulosus
抗细粒棘球蚴基因工程疫苗 EG95 (Lightowlers 1996)
六钩蚴抗原,天然抗原分子量为24.5kDa cDNA表达产物为153个氨基酸 分子量16.5kDa
表达系统E. coli
产物为谷胱甘肽转硫酶(GST)融合蛋白
虫种
使用方法
A、T、M、N、B、P、H、 Miv
饮水
A、T、M、Miv
饮水/喷雾
A、T、M、N
饮水/硬胶
A、T、M、N、B、Mi、P
饮水
A、T、M2、N、B、Mi、P 饮水
A、T、M2、Mi
喷饲
A、T、M、N
饮水
A、T、M
饮水
A、T、M2
饮水/喷雾
A、T、M、N
滴眼
免疫对象
蛋/种鸡
肉仔鸡 肉仔鸡 蛋/种鸡 蛋/种鸡 肉仔鸡 蛋/种鸡 肉仔鸡 肉仔鸡 肉仔/种
DNA免疫(DNA immunization) 核酸免疫(Nucleic acid immunization) 基因免疫(gene immunization) 遗传免疫(genetic immunization
兽医寄生虫疫苗展望-DNA疫苗
将含有编码外源蛋白基因的质粒DNA,直接 导入动物组织,外源基因在体细胞中表达后, 表达产物被递呈,与MHC分子结合,刺激机 体产生相应的抗体和细胞毒性T淋巴细胞,分 别介导体液免疫和细胞免疫应答。这种外源基 因是抗原的来源,具有疫苗的功能