在產(chǎn)業(yè)化家禽生產(chǎn)中,制定一套防控球蟲病的方案是確?;蛱岣呒仪菪竽翆W(xué)性能和經(jīng)濟(jì)效益的最重要決策之一。通常,這些方案會(huì)采用在飼料中添加抗球蟲藥的方法,并同從傳統(tǒng)上來說這足以控制臨床球蟲病。盡管在飼料中添加了抗球蟲藥,但各種抗球蟲藥物的輪換使用,加之聯(lián)合使用化學(xué)類和離子載體類藥物或穿梭用藥方案,抗球蟲藥的耐藥性問題在球蟲病預(yù)防上正顯得日益重要。大多數(shù)抗球蟲藥,如化學(xué)類和離子載體類藥物,已出現(xiàn)了耐藥性問題。檢測(cè)艾美爾球蟲的藥物敏感性水平唯一可行的方法是體內(nèi)抗球蟲藥敏感性試驗(yàn)(Anticoccidial Sensitivity Test,AST)。目前,球蟲活疫苗的使用正越來越普遍,因?yàn)楫?dāng)抗球蟲藥失效時(shí),球蟲疫苗通常能提供一種解決方案。實(shí)際上,某些球蟲活疫苗能夠恢復(fù)艾美爾球蟲對(duì)抗球蟲藥物的敏感性。
1 現(xiàn)在評(píng)估
為了評(píng)估Hipracox球蟲活疫苗的有效性,研究人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)就其對(duì)球蟲的敏感性進(jìn)行了一項(xiàng)試驗(yàn)。該試驗(yàn)在荷蘭一家擁有5棟雞舍、每個(gè)生產(chǎn)周期總飼養(yǎng)約16萬羽雞的雞場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行。試驗(yàn)雞不進(jìn)行公母性別分群,大約32~35日齡開始減少飼養(yǎng)密度, 42日齡上市。在免疫接種前,由于該雞場(chǎng)頻繁發(fā)生球蟲病,雞場(chǎng)被獸醫(yī)主管認(rèn)定為問題雞場(chǎng):通常,通過每克糞便的球蟲卵囊計(jì)數(shù)(Oocyst Per Gram,OPG)、病變?cè)u(píng)分或糞便帶血情況均證明球蟲病癥狀明顯。為做好這一次的評(píng)估工作,研究人員利用從該場(chǎng)處于肥育期末期的肉雞中分離的球蟲分離株進(jìn)行了6次AST試驗(yàn),同時(shí)還進(jìn)行了病變?cè)u(píng)分、OPG,并在研究中計(jì)算了所有生產(chǎn)周期的生產(chǎn)成績(jī)。
2 病變?cè)u(píng)分總平均值
病變?cè)u(píng)分總平均值(Total Mean Lesion Score,TMLS)是根據(jù)Johnson和Reid的方法,于同一個(gè)生產(chǎn)周期中在指定時(shí)間內(nèi)對(duì)堆型艾美爾球蟲、巨型艾美爾球蟲和柔嫩艾美爾球蟲引發(fā)的各自病變進(jìn)行評(píng)分后所獲得平均值(Mean Lesion Score,MLS)的總和。接種疫苗前的生產(chǎn)周期TMSL值為1.49,比歐盟的平均水平1.11高了34 %(圖1)。第一個(gè)免疫(生產(chǎn))周期的TMLS平均值低于EU的平均值(1.06對(duì)比1.11),第2個(gè)免疫(生產(chǎn))周期的TMLS平均值進(jìn)一步改善,低于EU平均值(0.85對(duì)比1.11),第3個(gè)免疫(生產(chǎn))周期的TMLS平均值降至0.48。在第一個(gè)生產(chǎn)周期中經(jīng)免疫后,TMLS較最后一個(gè)免疫(生產(chǎn))周期的0.62有輕微的提高,但與免疫前雞相比仍顯著降低。
3 每克糞便的卵囊數(shù)(OPG)
分別于第7、14、21、28、35和42日齡每周采集一次樣本用于計(jì)算OPG(圖2)。在免疫的第1個(gè)周期中,球蟲感染高峰出現(xiàn)在4周齡;之后雞的免疫力較強(qiáng),在35和42日齡時(shí)OPG較低。在免疫的第2個(gè)周期中,OPG峰值從4周齡提前至3周齡,但水平大幅低于第1個(gè)免疫周期。在第3個(gè)免疫周期中,OPG峰值再次出現(xiàn)在3周齡。對(duì)第1個(gè)免疫周期而言, OPG值在3周齡開始上漲,并于4周齡時(shí)達(dá)到峰值。
4 生產(chǎn)性能結(jié)果
生產(chǎn)性能分為了3個(gè)階段:免疫前,免疫期間和免疫后(表1)。在恢復(fù)使用抗球蟲藥后,平均日增重(ADG) 免疫后提高1.28 g(免疫前雞的ADG為58.27 g,免疫后為59.55 g),41日齡的屠宰體重免疫后2 441 g,較免疫前的2 389 g增加了52 g;飼料轉(zhuǎn)化率(FCR),免疫前、免疫期間和免疫后分別為1.54、1.51和1.49,分別比免疫前降低了0.03和0.05。免疫前平均死亡率為2.96 %,而免疫期間死亡率降至2.47 %,降低了16.6 %。免疫后死亡率再次提高至2.58 %,但仍比免疫前降低了12.8 %??偟膩砜?,歐洲生產(chǎn)效率因子(European Production Efficiency Factor,EPEF)從免疫前的368提高到了免疫期間的376(提高了8個(gè)點(diǎn))和免疫后的389(提高了21個(gè)點(diǎn))。
5 抗球蟲藥敏感性試驗(yàn)(ASTs)
在檢查中,利用PCR對(duì)6個(gè)球蟲分離株進(jìn)行了分析,以確定存在哪些艾美爾屬球蟲(表2)。結(jié)果表明,在免疫前所有會(huì)影響肉雞的5種艾美爾球蟲在雞場(chǎng)肥育末期均存在,說明該雞場(chǎng)球蟲的流行性較高(圖3)。另一方面,在免疫后,僅檢測(cè)出一種球蟲。通常來說,當(dāng)抗球蟲藥可以控制球蟲病時(shí),球蟲的種類會(huì)減少。研究人員根據(jù)世界獸醫(yī)寄生蟲學(xué)促進(jìn)會(huì)(World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology,WAAVP)指南進(jìn)行了AST,以評(píng)估抗球蟲藥在肉雞上的效果。為了研究該雞場(chǎng)使用的抗球蟲藥(鹽霉素、莫能菌素、甲基鹽霉素/尼卡巴嗪)的敏感性,進(jìn)行了6次獨(dú)立的AST,樣本分別來自免疫前、第1個(gè)、第2個(gè)和第3個(gè)免疫(生產(chǎn))周期、免疫后的第1個(gè)和第2個(gè)生產(chǎn)周期的雞。表3列出了每個(gè)分離株的試驗(yàn)設(shè)計(jì):隨機(jī)分組,每組3個(gè)重復(fù),每個(gè)重要3羽雞。通過觀察腸道病變相對(duì)于NMI組的降低比例(%),分析敏感性結(jié)果(表4):
● 耐藥性:降低幅度≤30 %;
● 部分敏感性:降低幅度為31 %~49 %;
● 完全敏感性:降低幅度不小于50 %。
6 免疫效果
在該研究中,我們發(fā)現(xiàn)免疫前的TMLS高于免疫期間和免疫后,且與之前的情況相比,出現(xiàn)了顯著的下降,尤其在第3個(gè)免疫(生產(chǎn))周期。在全部3個(gè)免疫(生產(chǎn))周期中,OPG峰值出現(xiàn)時(shí)間從28日齡提前至21日齡,而免疫后的峰值出現(xiàn)時(shí)間又回到了28日齡,這表明可能開始出現(xiàn)部分敏感性。
關(guān)于生產(chǎn)性能,我們發(fā)現(xiàn)免疫前肉雞上市體重與免疫期間相近,但低于免疫后。對(duì)于ADG、2 000 g體重時(shí)的FCR(FCR2000)、死亡率和EPEF參數(shù)來說,免疫期間和免疫的值后均優(yōu)于免疫前的。該研究中,在所有被監(jiān)測(cè)參數(shù)上觀察到的免疫前后的差異很清楚的表明,疫苗有助于提高球蟲對(duì)抗球蟲藥的敏感性。
7 耐藥性
PCR和AST檢測(cè)結(jié)果均表明,免疫前雞場(chǎng)中的球蟲卵囊具有部分耐藥性。免疫期間的耐藥性下降,使卵囊對(duì)抗球蟲藥敏感,并在第3個(gè)免疫(生產(chǎn))周期中達(dá)到最敏感。另一方面,在免疫后且采用與之前相同的抗球蟲方案后,雞場(chǎng)的球蟲卵囊逐漸恢復(fù)到較高的耐藥性水平。
綜上所述,獲得的數(shù)據(jù)表明,連續(xù)進(jìn)行3次免疫可改變?cè)撾u場(chǎng)的球蟲耐藥性,且至少可在免疫后的 2個(gè)生產(chǎn)周期中控制球蟲問題。另一方面,免疫后第2個(gè)生產(chǎn)周期的球蟲已經(jīng)形成了一定程度耐藥性,這表明連續(xù)進(jìn)行3批免疫可能不足以徹底改變球蟲對(duì)抗球蟲藥的敏感。
這可很可能是由于雞場(chǎng)以前從未采用球蟲苗進(jìn)行免疫且艾美爾球蟲已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)明顯耐藥水平的事實(shí),以使連續(xù)進(jìn)行3個(gè)生產(chǎn)周期的免疫還不足以完全恢復(fù)球蟲對(duì)抗球蟲藥的敏感性。□□
原題名:Vaccination decreases resistance in coccidiosis(英文)
原作者:M. Dardi、M. Pages和J. Rubio(西班牙Girona省海博萊大藥廠)、G. F. Mathis(美國格魯吉亞州雅典市南方家禽研究公司)、M. De Gussem(比利時(shí)法蘭德斯Vetworks公司)