荧光定量 PCR 方法,该方法是将光谱技术引入到PCR 反应中,通过荧光信号的强弱变化定量测定特异性扩增产物的量,解决了常规 PCR 方法敏感性低和电泳检测中溴化乙锭对环境的污染问题。
等温扩增法,该方法是一种新兴的分子生物学检测方法,等温扩增方法不需要 PCR 中的变性、退火步骤,即可完成对靶序列的循环扩增,大幅缩短了时间,整个扩增反应时间一般少于 60 min,而常规PCR 方法的反应时间一般需要 2 h 以上。等温扩增试剂盒适合现场检测,灵敏度高,能够大幅提高猪瘟防控的可行性。
要减少场外人员和车辆进入猪场,要对人员和车辆入场前彻底消毒,要对猪群实施全进全出饲养管理,要对新引进生猪实施隔离,要按规定申报检疫。
非洲猪瘟防控注意事项
养殖场应该坚持全进全出,自繁自育的养殖模式,构建完善的封锁隔离措施,避免猪和野猪直接接触。养殖场在生猪调运过程中,尽量不要跨省引进种猪,必须引种时,一定要进行严格的产地检疫、疫情检测,严格执行落地报告制度和隔离观察制度。
殖场内部如果发现非洲猪瘟可疑疫情,严格按照《非洲猪瘟疫情应急预案》进行处置,迅速采取应急措施,预防疫情传播和蔓延。
⑵ 做猪场消毒效果评价时候,环境采样有什么方法
Ann Sofie Olesen等学者在2017年研究ASFV传播途径发现,从病猪身上脱落的传染性病毒可以通过气溶胶短距离传播。除了病毒气溶胶,微生物气溶还包括细菌气溶胶、真菌气溶胶等。
微生物气溶胶能导致人类及动植物疾病的传播、导致工农业产品污染变质,直接威胁到人类的健康和经济发展。因此,准确采样和检测环境微生物气溶胶,是评价环境卫生质量及控制污染措施的关键环节。
微生物气溶胶采样常见方法:
被动式
代表方法:自然沉降法采样机制:测定区域空气中的微生物气溶胶颗粒由于重力作用,在一定时间内沉降到带有培养介质平板内的一种采样方法。
存在的问题:①待检测空气中许多小粒子比较稳定,呈悬浮状态,沉降速度相当缓慢;②采样精准度较差,不适合在有气流干扰的环境使用;③一般只能采集到>8 μm的微生物气溶胶,对于传播疾病最危险的5 μm以下颗粒采集效率低下。
主动式
代表方法一:固体撞击式典型代表:Andersen采样器
采样机制:空气中的微生物气溶胶,获得足够惯性后,撞击在收集板(培养基)表面,具有足够动量的颗粒被截获。存在的问题:①一部分带菌小粒子由于惯性小,在气流的夹携下跟随流体沿流线运动,出现滑脱或逃逸现象;②当采样器引导的流速过高时,可能会损伤一些脆微生物;③延长采样时间会相应的导致培养基干燥、微生物脱水,从而影响微生物活性;④环境中广泛存在着活着但不可培养微生物(霍乱弧菌和大肠埃希菌等),应用Andersen采样法,对特定区域内这类空气微生物含量及其变化状况的研究会受到限制。
代表方法二:液体冲击式典型代表:BioSampler采样器采样机制:利用喷射气流将空气中的微生物粒子冲击到容器底部的液体中,由于液体粘性,将微生物粒子捕获。存在的问题:①当气温低于5℃以下使用时,喷嘴容易结冰堵塞;②采样流量小(6~12.5 L/min),从而存在采样液中微生物粒子浓度偏低、难以检出的问题,从而也不适合低浓度微生物气溶胶采样;③该类采样器多由玻璃制成,携带不便。代表方法三:湿壁气旋式典型代表:朗司医疗ASE-100采样器
采样机制:利用气流在旋风机的圆锥部分高速旋转时的惯性,使气流中的微生物粒子分离出来。
存在的问题:主要是采集杯内壁上的粒子存在反弹又被气流带走的损耗可能,其他问题待观察朗司优化方案:设计特制的采集液来包裹保护,降低小粒子逃逸、二次气溶胶化的可能性。
⑶ 猪场中,什么是抗体监测和净化。该怎么做
抗体监测,是利用血清学方法,现在常用ELISA检测试剂盒,对猪场的不同群体、不同阶段的猪,进行每个季度1次的血清抗体常规监测,通过分析群体抗体滴度、群体离散度和群体转阳率,综合评价猪群整体免疫效果和稳定性,从而进行疫病预警和免疫等工作的调整。
净化,是通过一系列的方法(免疫、监测,封群、驯化、自繁自养、全进全出等生物安全措施方法),将猪场中存在的某种致病因子去除,达到猪场中不再有某种疫病的存在。
针对不同的猪场、不同的疫病,采用不同的监测和净化方案。