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11.
中草药饲料添加剂"增蛋散"配方筛选研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
将315只28周龄的“京白V系”商品蛋鸡,随机分成3组,每组105只,A、B组为试验组,C组为对照组。A、B组饲喂在基础日粮中分别添加1%的Ⅰ、Ⅱ号中药方剂的饲料,C组只喂基础日粮,饲喂6周后,观察Ⅰ、Ⅱ号中药方剂对产蛋鸡产蛋率和饲料报酬的影响。结果与对照组相比,试验A、B组鸡的产蛋率分别提高10.13%和6.04%,分别增产13.36%和9.38%,饲料报酬分别提高5.6%和4.1%。结果表明,Ⅰ、Ⅱ组中药方剂都能提高产蛋率和饲料转化率,但从A、B组间相比,经X2检验两组差异明显。  相似文献   
12.
聚合酶链反应(Polymerasrchainreaction,PCR)作为一种快速体外基因扩增技术,因其操作简便、敏感性好、结果可靠等优点,近年来在生物医学的各个领域得到广泛应用。本文就PCR技术在原虫病诊断中的应用,做一综述。  相似文献   
13.
最近几十年内兽医专业发展很快,在科学、农业、动物饲养、疾病控制、公共卫生和其他相关领域拓展了多个新的方向。兽医教育必须应对这些新的挑战并且应该培养出有竞争力的毕业生,足以能够专业、有效、灵活地适应兽医专业的这种发展。因此,世界各地许多兽医院系正在重新考虑他们的大学本科教育体系,某些大学已改进了课程设置,或评估了各种教学方法,包括新的方法,如计算机和英特网辅助教学。某些院系在《兽医寄生虫学》的本科教学活动中存在着减少面授学时的趋向,以至减少到相当低的水平,并在基于问题的框架内,  相似文献   
14.
为了确定贝氏隐孢子虫对鸭的致病性,本试验分为2×105、4×105、8×105、16×105、32×105、64×105个卵囊剂量组,实验感染2日龄樱桃谷品种雏鸭。从感染鸭的排卵囊情况、临床症状、组织病理学变化、病理形态学变化比较了不同剂量组的致病情况。结果表明,贝氏隐孢子虫主要引起呼吸困难症状,气管炎和法氏囊炎病变。其致病性与剂量有明显的相关性。贝氏隐孢子虫有较强致病性,而且病程较长,但其致死率较低。  相似文献   
15.
隐孢子虫病免疫学研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
隐孢子虫病的免疫学研究主要集中于有效抗原、体液免疫和细胞免疫三个方面分子质量约15 ku~17 ku、28 ku、23 ku、60ku的蛋白成分为主要有效抗原,其中有些抗原已重组成功并用于隐孢子虫病的特异性诊断和制备免疫治疗制品。隐孢子虫的刺激引起机体的血清、黏膜抗体反应,T淋巴细胞在抗小隐孢子虫(C. parvum )免疫中起主要作用,IFN γ是最重要的细胞因子, TGF β、IL 4、IL 12、IL 15 等细胞因子在IFN γ对C.parvum 的控制中起协同作用,趋化因子可增进T淋巴细胞的效应,生长因子在抗隐孢子虫感染中起一定的辅助作用。此外,动物因品种、年龄、营养状况不同,对隐孢子虫感染的抵抗力存在群体和个体差异。  相似文献   
16.
鸡球虫病是由艾美耳属的多种球虫寄生于鸡的肠道引起的疾病,其分布广泛,危害严重,呈全球性流行。为此,全世界投入大量的人力、物力对鸡球虫病进行防治研究。从事药物防治球虫病试验、抗药性调查及发病机制的研究、球虫的临床诊断等都需进行人工感染试验。但究竟用多少卵囊才能致病,致病的病理变化程度怎样?这与球虫种类、感染鸡个体年龄、机体免疫力之间的差别有很大关系。而在自然发病情况下,又多系混合感染。因此,有必要进行人工感染试验来研究球虫的发病规律,以期为药物防治鸡球虫病试验打下基础。笔者就柔嫩艾美耳球虫感染雏鸡的致病性…  相似文献   
17.
猪囊尾蚴抗原成分及其诊断价值分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
猪囊尾蚴病是一种重要的人畜共患寄生虫病。囊尾蚴病的快速诊断是囊尾蚴病治疗和预防的前提,免疫学诊断方法是近年来的囊尾蚴病临床诊断中的重要辅助手段,高特异性诊断抗原的筛选为近年来的研究热点。囊尾蚴抗原组成复杂,包括囊液抗原、头节抗原、囊壁抗原、循环抗原和排泄分泌抗原等。其中的囊液抗原特异性较好,可用于免疫学诊断,而排泄分泌抗原诊断囊尾蚴的价值尚待进一步研究。  相似文献   
18.
应用蔗糖密度梯度离心法纯化贝氏隐孢子虫卵囊,冰浴超声波破碎、反复冻融卵囊,低温离心获得贝氏隐孢子虫卵囊蛋白质抗原.免疫产蛋鸡,6次免疫后获得高免特异性卵黄抗体IgY.制备辣根过氧化物酶(HRP)标记免抗鸡IgG,其最佳工作浓度为1:4 000~1:6 000,贝氏隐孢子虫卵囊抗原包被浓度8.15 mg·L-1,4℃包被过夜(≥10 h);1×106mg·L-1 BSA-PBST稀释卵黄,建立了检测抗贝氏隐孢子虫特异性卵黄抗体的间接ELISA方法.  相似文献   
19.
基因芯片(BiologicalChip)技术是一种大规模平行检测生物分子的有效手段,兴起于20世纪90年代初。由于其快速、微量准确的应用优点,已成为新一代的自动化医学检验工具。本文着重介绍生物芯片技术的种类、原理以及基因芯片在传染病防制中的应用。  相似文献   
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