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21.
在工科专业的各种教学活动中,实践性环节是最主要的教学环节之一。近年来,用人单位也对学生的实际动手能力提出了越来越高的要求,因此,各工科院校都非常重视工科学生实践能力的培养,在有限的物力、财力条件下,逐步加大了实验设备经费的投入力度,使实验手段有了较明显的改善。但是,随着招生规模的不断扩大,学校各方面经费的支出越来越多,实验设备经费紧张的问题,短时间内难以根本解决。在这种情况下,对许多实验室来说,实验所需的仪器设备全靠从市场上购买可能是不现实的,而根据需要和自身条件自制一部分仪器设备,则不失为实验室建设的一个有…  相似文献   
22.
PCV2、PPV、PRV、PRRSV和CSFV复合PCR检测方法的建立   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据GenBank上猪圆环病毒2型(PCV2)、猪细小病毒(PPV)、猪伪狂犬病病毒(PRV)、猪繁殖与呼吸综合征(PRRSV)和猪瘟病毒(CSFV)的已发表序列,分别设计并合成了5对特异性扩增引物,建立PCV2、PPV、PRV、PRRSV和CSFV单项PCR检测方法,分别扩增出预期的466bp、759bp、349bp、202bp和706bp片段。在优化单项PCR反应条件基础上,建立了PCV2.PPV-PRV-PRRSV-CSFV复合PCR检测方法,为预防和控制上述几种病毒性传染病提供了一种快速、敏感、特异的检测方法。  相似文献   
23.
为了解耐甲氧西林葡萄球菌在畜禽间的存在情况.试验建立针对mecA基因的PCR方法及地高辛标记核酸探针技术,分别用两种方法对75株葡萄球菌分离株进行检测.结果显示,经PCR方法检出42株耐甲氧西林葡萄球菌,占分离株的56.0%;经核酸探针方法检出47株耐甲氧西林葡萄球菌,占分离株的62.7%,两种方法的总符合率为93.3%.通过研究证实,在畜禽的体表及体内能够分离到耐甲氧西林葡萄球菌,且有较高的分离率,应该引起兽医工作者的足够重视.  相似文献   
24.
试验对2008年春季山东省胶东地区疑似大肠杆菌病例进行病原分离鉴定及耐药性检测,共分离到大肠杆菌40株,鉴定出血清型35株,以O78、O5 、O24、O111四个血清型为主,约占定型菌株的80%.其中O78血清型占定型菌株的43% ,为优势血清型.细菌的耐药性检测结果显示,分离菌株呈现出不同程度的耐药性,对阿米卡星的高敏株为78%,头孢噻肟钠为70%,大观霉素、庆大霉素、硫酸安普霉素、硫酸粘菌素敏感菌株为60%~64%,乳酸环丙沙星、氟苯尼考,敏感菌株比例为50%~55%;硫酸新霉素、诺氟沙星、达氟沙星、盐酸沙拉沙星、恩诺沙星、盐酸多西环素的高敏菌株比例低于43%;林可霉素、金霉素、泰妙菌素、泰乐菌素、氨苄西林、阿莫西林对所分离的菌株几乎无抑制作用.结果表明,山东省胶东地区鸡致病性大肠杆菌血清型复杂,耐药性广泛.  相似文献   
25.
饲料霉菌总数的检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国现代饲料工业随着畜禽养殖业向专业化、集约化的转化而蓬勃兴起。在饲料资源得到广泛的开发与利用的同时,饲料安全性问题也越来越引起广泛的关注。其中微生物中的霉菌污染是比较重要的一个方面。霉菌的主要危害有:(1)降低饲料营养价值,霉菌能利用饲料(谷物)中的营养进行生长繁殖.可以造成10%左右的饲料损失,降低了饲料原有的营养价值.降低了营养成分和适口性;  相似文献   
26.
本文通过ELISA方法,对采集的100份未进行过猪繁殖与呼吸综合征疫苗免疫的仔猪血清进行检测,结果阳性率达到了30%.  相似文献   
27.
影响大肠埃希菌感受态细胞因素的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究不同型号的菌株、不同转化溶液、感受态细胞的存放时间、转化时间及转化后的复苏时间等对质粒转化效率的影响.结果表明,转化溶液浓度和感受态细胞的存放时间对转化效率有明显的影响,而转化时间、冰浴时间和转化后的振荡培养复苏时间对转化效率的影响不明显.  相似文献   
28.
从某肉鸡养殖场随机抽取10份肉鸡饲料样品,按照 GB/T 13093-2006< 饲料中细菌总数的测定>细菌总数的检测,结果表明合格率为30%.  相似文献   
29.
伪狂犬病(pseudorabies,PR)又称Aujeszky氏病,是由伪狂犬病病毒引起的猪、牛、羊等多种家畜、家禽及野生动物的一种以发热、奇痒(猪一般除外)、呼吸和神经系统疾病为特征的重要传染病。控制和消灭伪狂犬病所面临的主要困难是伪狂犬病病毒的潜伏感染问题。目前,OIE推荐使用基因缺失疫苗,我国农业部已决定只生产和使用基因缺失疫苗。已有的商业化基因缺失疫苗普遍缺失了啦基因。随着基因缺失疫苗的广泛使用,迫切需要一种有效的检测强毒及其潜伏感染的诊断方法与之配套,因此进行了利用缺失的gE基因制备核酸探针的研究。  相似文献   
30.
<正>噬菌体是一类能够寄生于细菌、放线菌及蓝细菌等微生物的病毒,又被称为细菌病毒,其体积微小并可通过细菌滤器,没有完整的细胞结构,是由英国科学家Twort在培养葡萄球菌的过程中偶然发现的[1]。噬菌体有着广泛的应用前景,最引人注目的还是其能够裂解细菌的特性,可以应用于细菌病的预防和治疗。不过用噬菌体治疗作为一种新兴的方法更多地只是停留在研究方面。因为噬菌体治疗有其缺点,即噬菌体裂解细菌的作用具有严格的宿主特异性;所以能否对症下药是保证用噬菌体治疗效果的关键。  相似文献   
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