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1.
正氧气对需氧生物的生存至关重要。同一分压下,水中氧含量仅为陆地空气氧含量的1/30,水生脊椎动物氧的可利用性比陆生动物更重要。此外,氧气在水中的扩散速度只有空气中的1/10 000[1]。所以,无论是生物或非生物过程中引起氧的可利用性或氧消耗变化,均显著影响水环境中溶解氧的含量变化。因此,大多数海洋、河口和淡水较容易发生连续或慢性的低氧现象。低温下淡水水体表面  相似文献   
2.
鲤(Cyprinus carpio L.)是我国重要的水产养殖品种之一,但随着养殖密度和养殖规模的不断扩大,其养殖生态系统受到不同程度破坏,各类疾病频繁暴发,其中又以病毒性疾病的影响范围最广、死亡率最高,已成为制约鲤养殖产业可持续健康发展的瓶颈问题。文章通过综述鲤春病毒血症(Spring viraemia of carp,SVC)、锦鲤疱疹病毒病(Koi herpesvirus disease,KHVD)、鲤病毒性浮肿病(Viral edema of carp disease,VEC)和鲤痘疮病毒病(Carp pox disease,CPD)等病毒性疾病的病原生物学、发生机理、流行特点及其防控策略,发现鲤病毒性疾病仍存在诸多问题亟待深入研究,包括KHV可感染多种鲤科近缘鱼类,但为何只发展成为病毒携带者而不发病;养殖水温是否是决定病毒感染的关键因素;病毒可通过哪些途径逃避免疫监视而进入鱼体;在不同感染阶段病毒的传播方式是否存在差异等。此外,由于目前尚缺乏高效的防控方法,加强检疫和免疫防控仍是防控鲤病毒性疾病的主要手段。因此,今后要继续加强对病毒致病机理和传染途径的研究,研发新型口服疫苗载体及传送系统,并基于RNAi技术研制能有效防治病毒性疾病的药物,以确保我国鲤养殖产业的健康可持续发展。  相似文献   
3.
4.
采用不同强度的超声波处理,研究鱼类免疫效应和疫苗导入效果,从而优化最适超声波处理强度,以便应用于渔业实践中。本研究中,在56kHz的超声频率下,采用不同超声强度(0、83、166、250、333mW/cm2),用以辅助浸浴法导入草鱼嗜水气单胞菌疫苗。结果显示,用166、250mW/cm2的超声波强度,免疫14d后,超声处理组溶菌酶活性和白细胞吞噬活性最高,显著高于对照组(P0.05);免疫28d后,血清凝集效价达到最高,显著高于对照组(P0.05)。超声波强度为166、250mW/cm2时,超声波处理组的相对免疫保护率高于对照组和其他处理组,分别达到66.5%和83.5%。本研究表明,用166mW/cm2和250mW/cm2的超声波强度处理后,鱼体免疫效价显著提高,表明该强度可作为适宜的超声波处理强度。实际生产中可采用166~250mW/cm2超声波强度处理,以辅助浸浴法有效导入草鱼细菌性疫苗,研究结果对于渔业生产应用和示范推广将提供重要指导。  相似文献   
5.
佐剂(Adjuvant)可通过增强巨噬细胞活性而促进机体T细胞或B细胞的反应,参与半抗原或抗原免疫应答。随着人们对渔用疫苗免疫效果的研究,细胞因子(Cytokine, CK)作为新型佐剂能显著增强疫苗的特异性免疫反应。本文综述了白细胞介素(Interleukin, IL)、干扰素(Interferon, IFN)、肿瘤坏死因子(Tumor necrosis factor-α, TNF-α)、集落刺激因子(Colony-stimulating factor, CSF)、趋化因子(Chemokines)和生长因子(Growth factor)类型、特征及作用及作为渔用疫苗佐剂的研究进展,为系统了解和深入研究渔用细胞因子佐剂的分子机制和实际应用提供参考。  相似文献   
6.
淇河鲫不同组织器官溶菌酶与抑菌活性比较   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
选择天然三倍体淇河鲫(Carassius auratus in Qihe River),通过试验研究其不同组织器官溶菌酶和抑菌活性,以了解淇河鲫不同组织器官的抗菌能力。结果表明,淇河鲫不同组织器官溶菌酶和抑菌活性存在差异,溶菌酶活性测定值依次为:肝胰脏肾脏鳃脑肠脾脏;抑菌活性测定值依次为:肝胰脏肾脏脑鳃肠脾脏(P0.01);淇河鲫抗菌活性较高的组织为肝胰脏和肾脏,且肝胰脏又极显著高于肾脏(P0.01),肾脏和鳃的抗菌能力极显著高于脾脏(P0.01);表明鱼类不同组织器官免疫能力和抗菌活性存在差异,这种差异与组织器官的生理功能和抗病响应机制不同有关;同时说明鱼类不同组织器官在致病菌干预过程中将发挥不同的作用。  相似文献   
7.
李蕾  蒋昕彧  朱雷  孔祥会 《水产学杂志》2023,(6):127-135+145
多糖类免疫增强剂是一种可以激活机体免疫系统,提高固有免疫和适应性免疫水平,增强机体抵御病原微生物入侵能力的活性物质,具有免疫调节性、生物可降解性、低毒性和安全性等优点,已成为水产养殖领域的研究热点之一。本文综述了近年来植物、微生物和动物来源的多糖类免疫增强剂的结构、免疫机制和在水产养殖中的应用研究进展和前景,以期为鱼类健康养殖提供参考。  相似文献   
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