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相似文献
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1.
为了明确猪在免疫旋毛虫抗原和感染旋毛虫肌幼虫后的抗体应答反应,应用 ELISA 法,肌幼虫凝胶层析纯化抗原、新生幼虫和成虫可溶性抗原,对用肌幼虫可溶性抗原、肌幼虫 ES 抗原、成虫可溶性抗原、成虫 ES 抗原、灭活新生幼虫抗原制备的免疫原免疫后猪血清抗体以及攻击感染后的猪血清抗体进行了检测。用肌幼虫纯化抗原检测时,感染猪在感染后7d 抗体即出现变化,第14~21d 时上升较快,第28d 达最高值,抗体可持续6个月以上;各免疫组在第1次免疫后抗体滴度有不同程度升高,第2次免疫后上升较快,其中肌幼虫可溶性抗原及其 ES 抗原免疫组抗体应答较其它几种抗原免疫组强。用成虫可溶性抗原检  相似文献   

2.
旋毛虫肌幼虫ES重组抗原的纯化陈辉,闫玉河,许威光,马增全,李春华(河南省农科院畜牧兽医研究所郑州450002)旋毛虫病的免疫学检测抗原,主要是用体外培养的旋毛虫肌幼虫的排泄-分泌抗原(ES),但由于ES抗原的制备程序繁琐,生长周期长,因而,抗原的应...  相似文献   

3.
应用旋毛虫成虫期、新生幼虫期及肌幼虫期的排泄分泌物(ES)抗原作为包被抗原,ELISA方法检测感染旋毛虫试验小鼠2个月内不同天数血清中抗旋毛虫抗体Ig M和Ig G水平,并采用Excel软件绘制其抗体消长规律曲线并进行数据分析,了解旋毛虫感染宿主后不同发育时期刺激宿主机体产生抗旋毛虫抗体的变化规律,旨在为临床上能够合理利用旋毛虫不同发育时期的ES抗原诊断旋毛虫的感染提供理论依据。结果表明:可以利用旋毛虫3个发育时期ES抗原的混合物来检测旋毛虫45 d前的感染(即5~14 d的感染检测Ig M、15~45检测Ig G);感染45 d之后,可以利用单一肌幼虫时期ES抗原检测Ig G,最有意义的发现是利用旋毛虫成虫期和新生幼虫期的ES抗原可以有效检测14~19 d的感染。此研究成功获悉旋毛虫感染宿主后不同发育时期刺激机体产生抗旋毛虫抗体的消长规律,为进一步研究利用旋毛虫不同发育时期抗原诊断旋毛虫感染情况及解决"诊断盲区"(感染后14~19 d)问题提供了重要的科学依据。  相似文献   

4.
哈尔滨地区猪,犬旋毛虫扫描电镜比较观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究结果表明,猪、犬旋毛虫头部、表皮、皮下腺细胞开孔、生殖乳突、泄殖腔开口和交合钟以及雌虫的阴门与肛门的形态结构基本相同.犬旋毛虫雄性成虫伪囊顶端较尖,呈圆锥形;而猪旋毛虫的伪囊顶端有的较钝圆,又有的较尖,呈圆锥形,由于猪旋毛虫的伪囊本身形态上就有变异,因此,猪、犬旋毛虫之间难以区别.  相似文献   

5.
 首次在猪体系统地研究了旋毛虫成虫可溶性抗原免疫猪、预防猪旋毛虫病的效果。将纯净成虫经超声粉碎后,10000r/min离心30min,取上清液即为成虫可溶性抗原。将抗原按不同剂量与等体积弗氏完全佐剂乳化后按不同程序经腹腔免疫猪,免疫后不同时间攻击感染不同数量的肌幼虫。结果表明,成虫可溶性抗原可诱导猪产生坚强的免疫力,0.5mg组最高减虫率达98.21%,接近全保护。免疫力高低与免疫剂量大小、免疫程序及攻击感染的肌幼虫数量多少有关。免疫可使次代肌幼虫的感染性降低,免疫血清在体外可杀伤肌幼虫。  相似文献   

6.
目的:将排泄-分泌抗原用于Dot-ELISA免疫学诊断试验,检测其抗原特异性和敏感性。方法经培养24h、48h、72 h排泄-分泌抗原ES1、ES2、ES3,对38头份猪旋毛虫病阳性猪血清、98头猪旋毛虫阴性血清、26头猪囊虫阳性血清、35头猪蛔虫阳性血清和21头猪细颈囊尾蚴阳性血清进行了Dt-ELISA免疫学方法检测并于粗抗原进行比较。结果排泄-分泌抗原的特异性为ES1(99.44%)、ES2(96.11%)、ES3(92.77%),敏感性ES1(97.36%)、ES2(92.11%)、ES3(84.21%)。结论排泄-分泌抗原ES1(培养24小时)抗原特异性强,敏感性高,重复性好,用于旋毛虫病的免疫诊断有重要作用。  相似文献   

7.
哈尔滨地区猪、犬旋毛虫同工酶电泳比较的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过对猪、犬旋毛虫同工酶酶谱的研究发现,乳酸脱氢酶(LDH)不能区别猪、犬被毛虫,而葡萄糖磷酸异构酶(GPI)、苹果酸脱氢酶(MDH)、苹果酸酶(ME)和磷酸葡萄糖转位酶(PGM)可将猪、犬旋毛虫区分开来.猪、犬旋毛虫之间同工酶相似系数(C.S.)为26.1%.试验结果揭示,哈尔滨地区的猪旋毛虫相当于旋毛形线虫(T.spiralis),而犬旋毛虫相当于本地毛形线虫(试泽)(T.nativa).  相似文献   

8.
用酶联免疫吸附实验(ELISA)方法对猪旋毛虫等常见寄生虫的交叉反应试验结果表明,猪旋毛虫与猪的肺丝虫、蛔虫、囊虫及细颈囊尾蚴均无交叉反应。  相似文献   

9.
根据 Jean-Dupouy-Camet 报道1.7 kb 基因序列而设计合成的引物,对中国9个地区(哈尔滨海伦猪株、哈尔演五常犬株、黑龙江孙吴猫株、长春犬株、沈阳猪株、河南南阳猪株、湖南十堰猪株、西安猪株、云南大理猪株)的肌组织旋毛虫 DNA 进行了聚合酶链式反应(PCR).扩增产物经琼脂糖凝胶电泳分析,可见中国猪源旋毛虫均扩增出特异性的602bp 和230 bp 大小的 DNA 条带,而中国犬源和猫源以及正常对照肌组织 DNA 均未扩增出特异性片段.本法对中国猪源旋毛虫可检测到0.02条旋毛虫 DNA,具有高度的特异性和敏感性.  相似文献   

10.
在屠宰场猪旋毛虫检验中常发现有大包囊病灶。根据组织结构,猪旋毛虫病灶可分为三种类型:肉芽肿型、包囊型和混合型。  相似文献   

11.
旋毛虫各隔离种某些生物学特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对猪、犬旋毛虫和国际标准隔离种:旋毛形线虫(T.spiralis)和本地毛形线虫(T.nativa)的研究发现,猪旋毛虫和 T.spiralis 在小鼠膈肌中出现保姆细胞的时间比较早,分别于感染第16d 和18d 出现,第38d 和36d 所有幼虫都已形成保姆细胞,而犬旋毛虫和 T.nativa 出现保姆细胞的时间较晚,于感染第20d 和22d 出现,第32d 完全形成.猪旋毛虫和 T.spiralis 雌虫体外培养24h 平均产新生幼虫数分别为66.0和76.2,而犬旋毛虫和 T.nativa 分别是28.8和22.0,前二者在雌虫体外产新生幼虫能力上明显高于后二者.研究结果表明,黑龙江猪旋毛虫为 T.spiralis,犬旋毛虫为 T.nativa.  相似文献   

12.
猪旋毛虫病不仅危害养猪业,给养殖户造成严重的经济损失,而且会给人类健康带来威胁。从猪旋毛虫的来源、危害、检验检疫、防治4个方面进行阐述,以期最大程度降低猪旋毛虫带来的危害,为生猪养殖户提供指导。  相似文献   

13.
研究了黑龙江省猪旋毛虫和国际标准株旋毛形线虫(Trichinella spiralis)在猪体内的分布情况。结果表明,猪旋毛虫和 T.spiralis 在猪体内寄生密度较大的部位是:膈肌、舌肌、咬肌、腓肠肌、肩胛肌、肋间肌、颈肌、前腿肌、臀肌和背最长肌寄生密度较小。  相似文献   

14.
哈尔滨地区猪、狗旋毛虫低温耐受性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对自然感染的猪、狗旋毛虫肉进行室内和室外冷冻实验。结果表明,狗旋毛虫较耐低温,-32±0.5℃,6~8天失去对小鼠的感染力;-22±1℃,6~9个月,-15±1℃,9个月仍有感染力。冬天室外自然冷冻不能使狗旋毛虫灭活。猪旋毛虫不耐低温,-32±0.5℃,26~36h;-22±1℃,4天;-15±1℃,9天即失去对小鼠的感染力。冬天室外自然冷冻可使猪旋毛虫灭活。  相似文献   

15.
旋毛虫病是一种典型的人畜共患寄生虫病,传染性极强,主要由旋毛形线虫寄生而导致,可对各种动物(包括鼠、犬、猫、猪、人等)造成危害和感染,猪只患旋毛虫病的几率较大。通常而言,猪只小肠绒毛会有旋毛虫成虫寄生,横纹肌会有旋毛虫幼虫寄生。旋毛虫的体积较小,即便是旋毛虫成虫的尺寸也只能达到1.4~4.0mm,凭肉眼只能勉强看清。若养猪场出现猪旋毛虫病必将会造成严重的经济损失。本文就猪旋毛虫病的诊断与防治进行探讨。  相似文献   

16.
本研究用保存在小鼠中的猪旋毛虫、旋毛形线虫(Trichinella spiralis)、犬旋毛虫、本地毛形线虫(T.naliva)四种不同来源的旋毛虫隔离种接种断乳仔猪,定期用 ELISA 法检测抗体出现情况,剖杀后用鲜肉及冷冻不同时间的肉制成内汁,进行 ELISA 抗体检测.结果表明:用 ELISA 法检出阳性的时间为:猪旋毛虫和 T.spiralis 在16d 以后,犬旋毛虫和 T.nativa 在24d 以后;鲜肉肉汁 ELISA 检测结果与其血清结果基本相同;冻肉肉汁检疫中,短期内冷冻对 ELISA 检测结果也影响不大.  相似文献   

17.
本文通过对130例淮南猪屠宰胴体的肉眼检查和膈肌脚肉样的压片与切片镜检,首次性的澄清了淮南猪肌旋毛虫的感染率。检查中发现130例淮南猪中有3例感染有旋毛虫,其感染率为2.31%。  相似文献   

18.
4个旋毛虫隔离种18S rRNA基因分子克隆及序列比较分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
【目的】旋毛虫的分类问题一直是众多学者关注的问题,笔者试图通过分子遗传机制来确定旋毛虫不同隔离种之间的关系,同时也为寄生虫学的分类研究奠定基础。【方法】通过RT-PCR方法,克隆4个不同旋毛虫隔离种的18S rRNA基因片段,并进行比较分析。【结果】序列分析结果表明,黑龙江省猪旋毛虫与T. spiralis的同源性为99.4%,犬旋毛虫与T. nativa的同源性为99.3%;猪旋毛虫与T. nativa的同源性为99.0%。犬旋毛虫与T. spiralis的同源性为99.1%。猪旋毛虫为旋毛形线虫(T. spiralis);犬旋毛虫为本地毛形线虫(T. nativa)。【结论】这与传统的分类结果基本一致。在分子水平上为传统的分类学提供了更强的理论依据,为旋毛虫病的流行病学和防治提供奠定基础。  相似文献   

19.
为了探讨所采集旋毛虫的分类,利用PCR方法克隆了猪旋毛虫黑龙江隔离种核糖体28S rRNA序列的基因片段.序列分析结果表明,猪旋毛虫黑龙江隔离种与旋毛形线虫(Trichinella spiralis,T1)的进化关系较近,确定为旋毛形线虫(Trichinella spiralis).结果与传统的分类结果基本一致,为传统...  相似文献   

20.
旋毛虫病是由旋毛虫引起的一种人、畜共患的寄生虫病。猪感染旋毛虫后,一星期左右出现食欲不振,呕吐、腹泻、腹痛,半月后幼虫进入肌肉内,出现肌肉痛疼,运动失调,吃食困难。重度感染者导致伤亡。人对旋毛虫抵抗力低,感染后多在两周内发痛,出现恶心呕吐,腹痛、腹泻,厌食、乏力,体温升高至38~40℃,呈弛张热。猪旋毛虫病一旦在猪群内流行,将影响养猪业的发展,危害人的身体健康。仅从预防  相似文献   

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