许潇冉:一氧化氮信号对养殖刺参新型致病菌感染的调控作用论文

许潇冉:一氧化氮信号对养殖刺参新型致病菌感染的调控作用论文

本文主要研究内容

作者许潇冉(2019)在《一氧化氮信号对养殖刺参新型致病菌感染的调控作用》一文中研究指出:仿刺参(Apostichopus japonicus)作为重要的商业品种,具有独特的营养和药用特性,近年来养殖规模不断扩大。然而,在人工繁育过程中常出现皮肤溃烂的疾病,严重制约了仿刺参养殖业的健康发展。仿刺参作为海洋底栖棘皮动物,具有独特的免疫防御机制,因此面对“腐皮病”病害频发的问题,提高仿刺参免疫适应能力是解决问题的关键。一氧化氮是一种重要的信号分子,一氧化氮信号系统与动物的免疫防御及抗感染有关。因此,研究一氧化氮信号系统在仿刺参免疫防御中的调控作用对养殖仿刺参腐皮病的防治有重要的实践意义。本研究利用微生物学的方法分析了三株仿刺参腐皮病致病菌的种属分类及生长特性。结果表明,从养殖仿刺参皮肤溃烂组织分离得到11株细菌,其中人工回接感染仿刺参后,筛选出三株优势病原菌,经鉴定确定为葡萄球菌属致病菌,分别为腐生葡萄球菌(S.saprophyticus)、溶血葡萄球菌(S.haemolyticus)和表皮葡萄球菌(S.epidermidis),致病率为100%。因此,葡萄球菌是引起仿刺参腐皮病的重要病原微生物。为了比较三株致病菌的毒性差异,分析了菌株的特性及仿刺参免疫防御抗感染能力。结果表明:溶血葡萄球菌感染的仿刺参发病率、严重度和发病指数最高、体重最低,能够引起仿刺参显著的系统性免疫酶活性变化。常用的抗生素土霉素、四环素对溶血葡萄球菌的抑菌作用最弱,温度、盐度、pH变化对溶血葡萄球菌生物被膜形成的影响有显著差异。因此,溶血葡萄球菌的毒性很强,可以激发仿刺参系统性的免疫应激反应。为了探讨了NO信号系统在仿刺参免疫防御中的作用,分析了细胞免疫、体液免疫及相关免疫基因表达的变化。结果证实,一氧化氮供体硝普钠处理的仿刺参体内一氧化氮(NO)含量、总一氧化氮合酶(tNOS)和诱导型一氧化氮合酶(iNOS)活性、酸性磷酸酶(ACP)活性、超氧化物歧化酶(SOD)活性、溶菌酶(LZM)活性、补体C3活性,细胞活力、呼吸爆发活力和吞噬活性,以及补体C3(Ajc3)和溶菌酶基因在仿刺参肠组织和体壁肌肉组织的相对表达量比对照组高。与溶血葡萄球菌处理的仿刺参相比,NOS抑制剂NG-硝基-L-精氨酸处理的仿刺参体内NO信号含量、细胞免疫活性、体腔液免疫酶活和免疫基因表达下降。因此,NO信号参与了仿刺参的免疫防御抗感染过程,同时药品硝普钠可有效提高仿刺参体内NO含量和NOS活性,从而提高了仿刺参的免疫防御能力。

Abstract

fang ci can (Apostichopus japonicus)zuo wei chong yao de shang ye pin chong ,ju you du te de ying yang he yao yong te xing ,jin nian lai yang shi gui mo bu duan kuo da 。ran er ,zai ren gong fan yo guo cheng zhong chang chu xian pi fu hui lan de ji bing ,yan chong zhi yao le fang ci can yang shi ye de jian kang fa zhan 。fang ci can zuo wei hai xiang de qi ji pi dong wu ,ju you du te de mian yi fang yu ji zhi ,yin ci mian dui “fu pi bing ”bing hai pin fa de wen ti ,di gao fang ci can mian yi kuo ying neng li shi jie jue wen ti de guan jian 。yi yang hua dan shi yi chong chong yao de xin hao fen zi ,yi yang hua dan xin hao ji tong yu dong wu de mian yi fang yu ji kang gan ran you guan 。yin ci ,yan jiu yi yang hua dan xin hao ji tong zai fang ci can mian yi fang yu zhong de diao kong zuo yong dui yang shi fang ci can fu pi bing de fang zhi you chong yao de shi jian yi yi 。ben yan jiu li yong wei sheng wu xue de fang fa fen xi le san zhu fang ci can fu pi bing zhi bing jun de chong shu fen lei ji sheng chang te xing 。jie guo biao ming ,cong yang shi fang ci can pi fu hui lan zu zhi fen li de dao 11zhu xi jun ,ji zhong ren gong hui jie gan ran fang ci can hou ,shai shua chu san zhu you shi bing yuan jun ,jing jian ding que ding wei pu tao qiu jun shu zhi bing jun ,fen bie wei fu sheng pu tao qiu jun (S.saprophyticus)、rong xie pu tao qiu jun (S.haemolyticus)he biao pi pu tao qiu jun (S.epidermidis),zhi bing lv wei 100%。yin ci ,pu tao qiu jun shi yin qi fang ci can fu pi bing de chong yao bing yuan wei sheng wu 。wei le bi jiao san zhu zhi bing jun de du xing cha yi ,fen xi le jun zhu de te xing ji fang ci can mian yi fang yu kang gan ran neng li 。jie guo biao ming :rong xie pu tao qiu jun gan ran de fang ci can fa bing lv 、yan chong du he fa bing zhi shu zui gao 、ti chong zui di ,neng gou yin qi fang ci can xian zhe de ji tong xing mian yi mei huo xing bian hua 。chang yong de kang sheng su tu mei su 、si huan su dui rong xie pu tao qiu jun de yi jun zuo yong zui ruo ,wen du 、yan du 、pHbian hua dui rong xie pu tao qiu jun sheng wu bei mo xing cheng de ying xiang you xian zhe cha yi 。yin ci ,rong xie pu tao qiu jun de du xing hen jiang ,ke yi ji fa fang ci can ji tong xing de mian yi ying ji fan ying 。wei le tan tao le NOxin hao ji tong zai fang ci can mian yi fang yu zhong de zuo yong ,fen xi le xi bao mian yi 、ti ye mian yi ji xiang guan mian yi ji yin biao da de bian hua 。jie guo zheng shi ,yi yang hua dan gong ti xiao pu na chu li de fang ci can ti nei yi yang hua dan (NO)han liang 、zong yi yang hua dan ge mei (tNOS)he you dao xing yi yang hua dan ge mei (iNOS)huo xing 、suan xing lin suan mei (ACP)huo xing 、chao yang hua wu qi hua mei (SOD)huo xing 、rong jun mei (LZM)huo xing 、bu ti C3huo xing ,xi bao huo li 、hu xi bao fa huo li he tun shi huo xing ,yi ji bu ti C3(Ajc3)he rong jun mei ji yin zai fang ci can chang zu zhi he ti bi ji rou zu zhi de xiang dui biao da liang bi dui zhao zu gao 。yu rong xie pu tao qiu jun chu li de fang ci can xiang bi ,NOSyi zhi ji NG-xiao ji -L-jing an suan chu li de fang ci can ti nei NOxin hao han liang 、xi bao mian yi huo xing 、ti qiang ye mian yi mei huo he mian yi ji yin biao da xia jiang 。yin ci ,NOxin hao can yu le fang ci can de mian yi fang yu kang gan ran guo cheng ,tong shi yao pin xiao pu na ke you xiao di gao fang ci can ti nei NOhan liang he NOShuo xing ,cong er di gao le fang ci can de mian yi fang yu neng li 。

论文参考文献

  • [1].养水机配置方式对仿刺参池塘环境微生物群落结构的影响[D]. 郭超.大连海洋大学2019
  • [2].菊芋全粉对仿刺参生长、免疫力及肠道微生物的影响[D]. 贾晨晨.中国科学院大学(中国科学院烟台海岸带研究所)2019
  • [3].仿刺参(Apostichopus japonicus)幼参对蛋氨酸、缬氨酸和异亮氨酸最适需求量的研究[D]. 韩秀杰.上海海洋大学2018
  • [4].仿刺参(Apostichopus japonicus Selenka)幼参对维生素A、D3、E最适需求量的研究[D]. 王丽丽.上海海洋大学2018
  • [5].不同藻类饵料对仿刺参生长性能、免疫消化及营养组成影响的研究[D]. 白伟.大连海洋大学2018
  • [6].仿刺参夏眠抗氧化防御调控功能基因的表达与多态性研究[D]. 于思梦.大连海洋大学2018
  • [7].仿刺参类硫氧还蛋白基因克隆、表达分析和功能验证[D]. 程世雄.大连海洋大学2018
  • [8].仿刺参C型凝集素及其介导的免疫应答机制的初步研究[D]. 王慧.大连海洋大学2018
  • [9].MMD2和VLRA基因在仿刺参先天免疫过程中的作用[D]. 杨雷.辽宁师范大学2015
  • [10].仿刺参养殖环境中底泥微生物群落结构及大叶藻的影响[D]. 毛伟腾.山东大学2016
  • 读者推荐
  • [1].果寡糖、甘露寡糖和芽孢杆菌对牙鲆免疫功能和肠道微生态的影响[D]. 李富东.集美大学2010
  • [2].正常高值血压与血尿酸的相关性观察[D]. 田春秀.山西医科大学2008
  • [3].高尿酸血症与膳食及三个糖脂代谢细胞因子关系的研究[D]. 苗蕾.新疆医科大学2008
  • [4].季鏻阳离子改性蒙脱土的制备、结构及抗菌活性研究[D]. 张力玲.暨南大学2009
  • [5].刺参(Stichopus japonicus)烂皮病病灶组织显微观察及病原的初步研究[D]. 马海燕.中国海洋大学2007
  • [6].生态因子对刺参(Apostichopus japonicus)生长与行为的影响[D]. 王国利.山东师范大学2007
  • [7].超高压对枯草芽孢杆菌中三种抗氧化酶活性的影响[D]. 胡斌.合肥工业大学2007
  • [8].住院患者心理评定量表的初步编制[D]. 邓小梅.中南大学2007
  • [9].重组阳离子抗菌肽的研究[D]. 吴卫华.北京化工大学2003
  • [10].基于聚类的浮动对比区历史回归人工增雨效果统计检验方法研究与应用[D]. 房彬.南京气象学院2004
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自山东大学的许潇冉,发表于刊物山东大学2019-07-16论文,是一篇关于一氧化氮论文,仿刺参论文,腐皮病论文,葡萄球菌论文,免疫防御反应论文,山东大学2019-07-16论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自山东大学2019-07-16论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    许潇冉:一氧化氮信号对养殖刺参新型致病菌感染的调控作用论文
    下载Doc文档

    猜你喜欢