第三章微生物控制(4).ppt

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第三章 实验动物按微生物学控制分类 在饲养动物的环境中及普通动物的体表及体内,均存在着大量种类繁多的微生物和寄生虫。 感染了致病微生物的实验动物影响 实验动物的健康 实验结果的可靠性、可重复性和准确性 严重威胁实验者的身体健康 因此必须对实验动物进行微生物控制。 实验动物在我国分四级 无菌动物:    四级动物 无特定病原体动物 (SPF动物)   三级动物 清洁动物:    二级动物 普通动物:   一级动物 小鼠,大鼠:清洁级,SPF级,无菌级 豚鼠,兔,地鼠:普通级,清洁级,SPF级,无菌级 犬,猴:普通级,SPF级 第一节 无菌动物 (germ free animal ,GF) 一、基本概念 二、无菌动物的发展 三、基本特征 四、应用情况 一、基本概念 以无菌技术获得,用现有的科学知识和检测技术,不能从动物体表及体内检出任何活的微生物和寄生虫的动物。 “无”: 不是绝对的,而是相对的,是以现有的科学知识和检测技术不能检测出活的微生物和寄生虫。 “非一过性无菌”:不是用抗生素来得到的一过性的无菌,而是以无菌技术获得的。 “菌”:细菌、病毒、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体、真菌、寄生虫 二、无菌动物的发展 1、首先建立了无菌生命可以存活的观点(1895-1910年 )    无菌豚鼠  无菌鸡 2、无菌动物的研究 (1910-1940年)   维生素B(无菌蝇蛆)、饲养环境 3、无菌动物的培育   大鼠、小鼠、豚鼠、家兔 无菌动物的培育和使用是实验动物科学的第二次重大进展。 三、基本特征 外观状态 形态结构 生理功能 生化代谢 外观状态 与普通动物无差别 形态结构 消化系统:(消化道菌群的有无) 盲肠大。其盲肠约占体重的25% ,(尤其是家兔、豚鼠等草食动物。)盲肠壁肌层变薄,体积变大,盲肠及内容物的总重量为普通动物的 5-10 倍。 肠蠕动减慢,肠绒毛细疏、固有层网状内皮细胞减少,肠壁组织胺含量低。 形态结构 血液循环系统: 心脏相对变小, 白细胞数量减少,且数量波动范围小。 形态结构 免疫系统: 无菌动物几乎没有受过抗原刺激,其免疫机能基本上处于原始状态。 表现在: 胸腺处于原始的不活跃状态 脾脏相对缩小 淋巴结重量轻,处于功能较不活跃的状态 生理功能 生殖:影响不大 无菌大、小鼠的繁殖能力较强 无菌草食动物如家兔、豚鼠的繁殖力则降低。 生理功能 生长:对不同种属动物影响不同。 无菌大、小鼠的生长发育与普通大、小鼠无差异; 无菌豚鼠、家兔的生长发育能力则低于普通动物。 无菌禽类生长率高于普通禽类, 生理功能 免疫功能:免疫功能处于原始状态,应答速度慢,过敏反应、对异体移植物的排斥反应以及自身免疫现象消失或减弱。 抗辐射能力:较强 寿命:较长 生化代谢 物质代谢周期比普通动物长 体内不能合成维生素B、维生素K 血中含氮量少 肠管对水的吸收率低 四、应用概况 1、在微生物研究中的应用 2、在免疫学研究中的应用 3、在营养学研究中的应用 4、在老年医学研究中的应用 5、在放射医学研究中的应用 6、在龋齿方面的研究 7、在毒理和药理学方面的研究 1、在微生物研究中的应用 在细菌学研究中的应用 在病毒学研究中的应用 在真菌感染研究中的应用 在原虫感染研究中的应用 在细菌学研究中的应用 研究细菌间的相互拮抗性、细菌与宿主间的关系 无菌豚鼠(经口)霍乱弧菌——死亡  同时感染梭状芽孢杆菌——不死亡  说明:梭状芽孢杆菌能拮抗霍乱弧菌的作用。 无菌豚鼠(经口)福氏痢疾杆菌——死亡  先接种大肠杆菌——不死亡 在病毒学研究中的应用 病毒性疾病的研究:无菌动物是研究病毒的毒性、病毒的提纯、安全疫苗和特异性抗病毒血清的有用工具。 某些病毒的致病作用与机体本身内在关系的研究:如正常猫易感猫瘟病毒,而无菌猫不易感,说明感染受肠道微生物的影响。 在真菌感染研究中的应用  无菌雏鸡(经口)白色念珠菌——菌丝体较多,并侵入肠道粘膜  如将大肠杆菌(接种)——无菌雏鸡不会出现真菌感染 在原虫感染研究中的应用 无菌豚鼠盲肠(接种)溶组织阿米巴——不引起感染死亡 普通豚鼠——致死性感染 2、在免疫学研究中的应用 a.是研究免疫发生发展机理与生产高效优质疫苗的最理想动物 b.研究免疫系统功能与机体受感染后感受性改变的关系 c.普通动物使用免疫抑制制剂后,抵抗力降低,易继发感染而死亡,因此常用GF动物进行免疫抑制试验  GF的诞生大大加速了免疫学的进程 3、在营养研

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