微生物控制课件

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1、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。目前,按对微生物控制的净化程度,国际上把实验动物分为无菌动物悉生动物无特殊病原体动物(SPF动物)普通动物国际分类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

2、,无菌级犬,猴:普通级,SPF级第一节无菌动物(germfreeanimal,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

3、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

4、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

5、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

6、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

7、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、在营养研究中的应用无菌动物是研究营养学的良好模型。如:应用无菌动物可以研究那些菌可以合成VB、VK。4、在老年病学研究中的应用无菌小鼠自然死亡期比普通小鼠长,研究表明微生物因素与机体老年化有关。可以以之进行衰老的研究。5、在放射医学中的应用可以将由放射所引起的症状和感染所引起的症状区别开。6、龋齿病因研究龋齿的形成和微生物有关,乳酸杆菌起主要作用,但一直没有得到实验的证实。无菌动物的出现,才有可能对龋齿

8、进行研究。研究结果表明,微生物参与龋齿的形成,链球菌是主要的原因,

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