浅议实验室检测技术在米脂县动物疫病防控中的应用

2022-05-23 08:45田秀丽
中国动物保健 2022年5期
关键词:疫病防控动物疫病

田秀丽

摘要:近年来,动物疫病防控备受关注,讨论热度一直不减。其中动物疫病检测占据主导,是疫病防控基本措施,不容忽视。实践证明,动物疫病检测技术渗透领域广泛,具有多样性,应用价值非常高。在众多检测技术中,实验室检测技术是最具权威的,通过实验室完成多种动物产品检测及相关产品检查,所得到的检测结果,将会被應用到动物疫病防控中,起到重要引导作用。

关键词:动物疫病;实验室检测;疫病防控

研究发现,在动物疫病防控领域,起到重要支撑作用的就是实验室检测,该技术科学性高,在现实应用中具有免疫评估等多种关键性用途,是动物疫病防控可行、可靠措施,不容忽视。现实中为提升检测成绩,发挥出技术应用价值,需深度把握以及综合评估实验室检测方法,与此同时不断更新检测设备,大力优化检测人员素养,在此前提下,提升实验室检测水平。

1 米脂县动物疫情分析

米脂县地处榆林市南部,县辖8镇1个街道办事处,206个行政村,常住人口14.1万,面积1,212km2。全县养殖数量不算大,现存栏牛0.7万头,猪12.9万头,羊14.32万只,鸡54.6万羽,经初步统计畜牧业产值较高,占农业总产值33%左右。最近几年,虽有诸多疫病发生,但动物疫情可控,无重大疫病流行,畜牧业保持健康发展态势。牛羊发生的疫病主要有:布病、结核、羊痘、羊传染性胸膜肺炎、羊链球菌病、牛结节病等;猪发生的疫病主要有:伪狂犬病、链球菌病、猪流感、猪丹毒病等。

近年来,米脂县规模化养殖初具规模,占比逐年提高,同时政府的防疫力度以及经济投入逐年加大,群众对动物防疫重要性也提高了认识,正是因为如此,米脂县养殖户才能够正确对待防疫。现实工作中,针对规模化养殖场,在各方的有力推动下,推行程序化免疫,通过加强实验室检测,促使全县整体防控水平稳步并积极有效提升。现阶段,从免疫抗体水平监测实际成果来看,目前米脂县对猪瘟、口蹄疫、禽流感、新城疫的免疫标准较高,抗体合格率均达到要求,同时建立了可靠的免疫屏障。尽管如此,但其它动物疾病仍有发生风险。主要表现为:①今年全县生猪饲养量刷新了历史,创下了历史新高,但在养殖阶段,由于周边县有疫情发生(非洲猪瘟),所以米脂县多少也会受到牵连;②牛结节病在米脂县呈点状发生,同时发病可能性较大,有蔓延态势,这一点对米脂县养牛业影响不小,必须高度重视;③据流调数据分析,米脂县因养殖流动量大,整体调运频繁,从外部引进的养殖品种其检疫监管无法全面到位,再加上新增的养殖户对防疫知识较缺乏,增加了疫病发生风险。羊痘、猪的伪狂犬病、猪链球菌病、鸡痘、鸡球虫病等非强制免疫的病种的发生,对养羊、养猪、养鸡仍有一定影响。针对米脂县动物防控真实情况,需充分、高效应用实验室检测技术,借此提升全县防疫水平。

2 实验室检测技术类型

2.1 组织病理学检测技术

通过细致研究可以证实,组织病理学检测实施标准高,是实验室检测科学和稳妥的手段,也是常见技术形式,在现实工作中,主要利用病理学技术,实施深度检测,同时与免疫学技术,借此强化检疫效果。在实际检测中,需要对相关组织(送检的动物染病组织)留心、细微观察,必要时需通过切片观察等可行性手段,判断动物染病的真实情况。组织病理学检测,囊括的内容十分丰富,除了病理学检测外,还将涉及免疫病理学检测等。通过了解发现,病理学诊断技术实施起来相对复杂,涉及内容较多,主要是对动物疫病系统和组织机构的病变进行分析,完成病理学诊断。所得结果将被运用到免疫工作中。免疫病理学检测技术应用价值较高,是对免疫组织细胞完成系统性检验,在此期间,将借助对组织病理细胞染色,实施定性抗体、抗原等工作,同时完成定位检测[1]。经实践证实,组织病理学检测技术在推广期间,不仅操作简洁,而且实际的检测质量高,所以应用广泛。

2.2 血清学检测技术

血清学检测技术可以确保检测的精准,在动物疫病的检测中,得到了一致好评。现阶段,伴随现阶段检测技术升级和不断创新,血清学抗体检测技术渗透领域广泛,技术种类层出不穷,在此期间酶联免疫吸附剂测定等属于常见形式,不仅应用较为成熟,而且获得的检测结果更精准。实践表明,血清学检测较为特殊,不同技术之间关联性不强,所对应的动物疫病类型区别很大,在检测禽流感阶段,相对成熟的方法是借助血凝抑制试验,完成类似像猪瘟、口蹄疫等检测,并在检测的过程中,全力辅助酶联免疫吸附剂测定,将其作为可靠的检测技术类型之一,确保检测手段有效推广。

2.3 分子生物学检测技术

最近几年,分子生物学检测技术优势明显,备受大众关注,正式进入动物疫病检测视野,在动物疫病检测中,出现的频率逐渐增多。通过实践证实,分析生物学检测技术内驱动力意义非凡,能精准捕捉流行病学动态,在此前提下,明确动物疫病防治核心以及主导内容。经分析发现,分子生物学检测技术应用表现非常特殊,从性质划分属基因理论检测范畴,以DNA测序技术作为主导(在整个检测阶段),同时还将涉及核酸分子杂交等众多复杂技术,将多种先进检测技术集成后,作为主要检测方式,在技术的支撑下,缩短检测的时间,充分体现时间优势[2]。在实际检测工作中,分子生物学检测技术推广价值高,想要取得理想效果,需对检测人员专业性严格要求,提高检测人员素质,只有这样,才能确保检测的水准符合预期,为优质的动物疫病防控可持续发展夯实基础。

2.4 病原学检测技术

病原学检测技术优势凸显,在动物疫病检测中占据核心内容,主要针对对象是病毒性流行病。病原学检测技术之所以能发挥作用,关键之处在于该技术中全方位渗透了现代微生物学技术,同时以细胞培养技术为支撑,在多种技术整合中,对动物病毒、细菌完成精细化分离,确保培养等工作顺利实施。现实中,病毒性微生物需密切关注,因为其繁衍性强,一旦扎根动物体内,便会形成规模传染。在这样的前提下,为消除此类风险,需借助病原学检测技术,充分发挥其应用价值,借此有效、细致完成细菌鉴定。并在技术保障下,实现对疫病的诊断,综合运用科学手段,有效为疫病防控提供重要性保障。由此可以看出,作为疫病防控的重点,现实中积极并优质推广实验室检测十分必要,其检测经验值得借鉴和学习。

3 实验室检测技术的实际应用

3.1 动物免疫评估

实验室检测技术之所以价值较高,是因为其对动物防疫的影响是多方面的,借助实验室检测,能持续强化动物免疫效果,确保高精度的监测,其应用对动物疫情防控成效关联性较强。2021年,米脂县动物疫情监测情况如下:通过对口蹄疫、高致病性禽流感、新城疫等免疫抗体的抽样监测,抗体合格率均达到有关标准。同时今年共完成羊只血检5,200份,检出布病阳性病羊138只,阳性率为2.6%。累计完成奶牛兩病检测420头,检出布病病牛3头,阳性率为0.7%,结核病牛0头,对检出的病羊、病牛全部进行无害化处理,并对养殖圈舍作了彻底消毒。在检测阶段,血清学检测最为基础,作为实验室检测代表性技术之一,应用该项技术能够对动物免疫效果检测,提高防疫水平评估精准性。动物血液在经过综合性检测后,可以呈现出具体的病毒及抗体数量。在实施动物疫病检测时,需采集动物部分血液,只有这样,才能开展检测工作,为研制动物疫苗打下基础。动物进行疫苗接种后,通常情况下,为确保疫苗防疫效果,需要反复进行动物免疫检查,判断目前使用的免疫手段是否合理。动物免疫评估工作牵连较广,其顺畅实施要满足基本条件,以动物免疫过程精细化分析为抓手,在此前提下,对动物免疫不断优化,在科学理念指导下,合理升级防控水平。结合实际来看,米脂县动物养殖主要采取的是养殖场形式,此类养殖方式会受规模的影响,存在不合理性[3]。动物在出现疫病后,难免会暴发大规模传播,从而降低养殖场经济效益。通过长期实践可知,免疫工作的开展(在动物生长期)能有效减少动物疫病,属于疫病防控根本保障。实验室检测技术影响深远,能通过血清学检测完成检疫过程评估,发挥疫病防控关键作用。对于非强制性免疫病种的防控,为了强化效果,需要引导养殖场户严格落实养殖技术规范,加强饲养管理,日常管理中重视程序化免疫,在此基础上,强化场区环境卫生消毒,从源头做到可防可控,合理控制发病风险。

3.2 动物疫病监测

现实中只有开展实验室检测,才能顺利推动动物疫病监测,借此实现疫病的高质量防控。实际应用中,多种疫病监测手段并用,能对动物群体疫病真实情况实施判断,在此前提下确保养殖业持续发展。实践证实,在动物疫病监测阶段,通过开展病原监测,同时高效配合流行病学调查,可多层面、多角度掌握疫病情况,剖析其流行趋势,在有效措施保障下,准确评估动物疫情。与此同时,较为精准把握疫情动态,通过积极、可行的机制,制定科学的防控措施。现实工作中,当养殖场发生疑似病例,需要高度重视,快速检测该病原。同时结合该场免疫情况,作出精准的分析,为疫病防控提供依据。

4 结论

对于米脂县乃至全国的养殖县来说,实验室检测意义非凡,不仅是落实好动物疫病防控基础,同时也是高品质实施防控的重要保障,绝对不容轻视。现实应用中,实验室检测技术虽尚不能覆盖全部动物疫病,但整体防控效果还是理想的,属于防控的基础手段。在这样的前提下,推进实验室检测技术升级与完善,将其更加科学渗透到动物疫病防控中,对健全动物疫病防控体系,稳定我国畜牧业的根基,均有重大帮助。

参考文献:

[1] 赵文华,李富祥,尹伟,等.云南边境地区3种外来动物疫病流行情况及病原特性研究[J]. 动物医学进展,2021,42(12):31-37.

[2] 孙雨,宋晓晖,王瑞红,等.动物疫病防控净化新型监测模式——现场快速诊断检测与远程监测云平台的构建与应用[J].中国动物检疫,2021,38(12):50-54.

[3] 王玙,王建强.天水市2020年上半年重大动物疫病免疫抗体抽检分析[J].畜牧兽医杂志,2021,40(6):191-194.

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