高钼对雏鸡免疫器官及免疫功能影响的研究

来源 :四川农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:handong0319
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
300只1日龄艾维因肉鸡健雏随机分为4组,分别饲以对照日粮(Mo 13mg/kg)和高钼日粮(Mo 500 mg/kg,高钼Ⅰ组;Mo 1000 mg/kg,高钼Ⅱ组;Mo 1500mg/kg,高钼Ⅲ组)6周,以实验病理学和流式细胞术的方法观察研究日粮高钼对雏鸡免疫器官及免疫功能的影响。结果如下:①脾脏:高钼Ⅰ组脾脏与对照组相比未见有显著变化;高钼Ⅱ、Ⅲ组雏鸡脾脏组织学观察见白髓范围缩小,红髓增宽,淋巴细胞减少;超微结构观察见淋巴细胞线粒体肿胀,内质网和高尔基体扩张,凋亡淋巴细胞增多。流式细胞仪测定,高钼Ⅱ、Ⅲ组雏鸡脾脏细胞G0/G1期显著升高,S期、G2+M期和增值指数(PI)显著降低(P<0.01),凋亡率显著高于对照组,TUNUL染色观察结果与流式细胞仪检测结果一致。脾脏超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性显著降低,丙二醛(MDA)含量显著升高(P<0.01)。②胸腺:高钼Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组胸腺组织学观察见淋巴细胞减少,胸腺小体增大增多,肌样细胞增多;超微结构观察见淋巴细胞线粒体肿胀,凋亡淋巴细胞增多。流式细胞仪测定,高钼Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组胸腺细胞G0/G1期显著升高,S期、G2+M期和增值指数(PI)显著降低(P<0.05或P<0.01),同时凋亡率显著高于对照组(P<0.01)。TUNUL染色观察结果与流式细胞仪检测结果一致。③法氏囊:高钼Ⅰ组法氏囊与对照组相比未见有显著变化。组织学观察见法氏囊淋巴细胞减少,网状细胞增生。超微结构观察,淋巴细胞线粒体肿胀、嵴断裂,或见线粒体基质电子密度增高;凋亡淋巴细胞增多。流式细胞结果显示,28日龄和42日龄时高钼Ⅱ、Ⅲ组法氏囊淋巴细胞G0/G1期显著升高,S期、G2+M期和增殖指数(PI)显著降低(P<0.01),同时凋亡率显著高于对照组(P<0.01),TUNUL染色观察结果与流式细胞仪检测结果一致。④与对照组比较,高钼Ⅱ、Ⅲ组雏鸡血清SOD、GSH-Px活性显著降低,MDA含量显著升高(P<0.01);外周血T淋巴细胞亚群检测发现,高钼Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组雏鸡外周血CD3+T细胞、CD3+CD4+T细胞和CD3+CD8+T细胞百分率不同程度地下降;IL-2含量显著降低(P<0.01);血清IgG和IgM含量显著低于对照组(P<0.01),IgA无明显变化。研究结果表明:日粮钼含量为500mg/kg及以上时,可抑制胸腺的生长发育,而日粮钼含量为1000mg/kg和1500mg/kg时引起机体发生抗氧化损伤,脾脏和法氏囊生长发育受阻。细胞免疫功能和体液免疫功能受损。
其他文献
猪瘟(Classical swine fever Vvirus,CSF)是由猪瘟病毒(Classical swine fever virus,CSFV)引起的一种高度接触性传染病,被世界动物卫生组织(OIE)列为必须上报动物传染病。目
H9N2亚型流感病毒(IAV)最早于1966年在北美的火鸡中被检测到,随后在世界范围内广泛流行,给家禽养殖业带来了巨大的经济损失。H9N2亚型流感病毒经过20多年在多种动物中的传播,
布鲁氏菌病(Brucellosis)是由胞内寄生的革兰氏阴性菌布鲁氏菌引起的一种人畜共患病,主要引起家畜死胎、流产、不孕等症状,不仅影响畜牧业的发展,还可导致巨大的经济损失和严
原位凝胶(in situ gel)是一种新型的药物传递系统,在使用前是自由流动的液体,当环境条件变化时可迅速发生相转变,形成半固体状态凝胶,有利于局部给药和延缓药物释放。温敏型在体凝
培育节粮瘦肉型转基因猪需要选择生长相关的基因构建表达载体,本研究选取生长激素释放肽Ghrelin基因作为目的基因,其Ghrelin属于生长激素促释放激素受体(GHS-R)的内源性配体,通
卧式车床在车床上使用最多.他适合加工,轴类、盘类及螺纹类工件,本文主要讲解米制梯形外螺纹车削的方法,阐述了螺纹升角对梯形螺纹车刀工作角度的影响,提出了车削梯形外螺纹
本试验研究人羊膜间充质干细胞(hAMSCs)在体内、外条件下对淋巴细胞增殖的影响,并将hAMSCs接种到免疫缺陷小鼠皮下后,观察hAMSCs致瘤情况,了解hAMSCs低免疫原性的可能机制,为
改革开放三十年来,我国高校英语专业已建立起一套比较完整的、适合中国国情的教学体系。新世纪开始推出的英语专业评估又促使高校英语院系进一步规范了英语专业的教学,教学质
当前,推进"一带一路"战略得到了国际社会的广泛关注和热烈反应。我国与"一带一路"沿线各国打造的互利共赢的"利益共同体"、互相扶持的"责任共同体"和共同繁荣发展的"命运共同
能源目前已经成为一个国家的重要部分,无论企业还是个人都要在能源问题上提高重视程度,要依靠科学技术的进步,把节约能源作为日常生活中的重要部分.其中,锅炉电气系统中的水