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全国动物生理生化第十次学术交流会

全国动物生理生化第十次学术交流会

  • 召开年:2008
  • 召开地:陕西杨凌
  • 出版时间: 2008-10

主办单位:中国畜牧兽医学会

会议文集:全国动物生理生化第十次学术交流会论文集

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  • 摘要:@@1997年美国华盛顿大学的Spychalla JP首次从秀丽线虫(Caenorhabditis elegans)克隆出编码ω-3脂肪酸脱氢酶(去饱和酶)的基因-fat-1,其翻译产物以ω-6多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acids,PUFAs)为底物进行脱氢反应,生成相应的ω-3 PUFAs,从而改变细胞膜ω-6/ω-3 PUFAs的比例.1ω-6 PUFAs和ω-3 PUFAsω-6 PUFAs和ω-3 PUFAs是多不饱和脂肪酸的两个系列,前者包括亚油酸、γ-亚麻酸和花生四烯酸,后者包括α-亚麻酸、二十碳五烯酸(EPA)、鱼酸(DPA)和二十二碳六烯酸(DHA).二者在人和动物体内都发挥着重要作用,它们在功能上相互协调,共同调节生物体的生命活动,包括脂类代谢、心血管功能调节、血糖浓度调节、癌细胞调控、免疫调节、对视力和脑的发育调控、骨质形成的调控等各个方面.
  • 摘要:@@Ghrelin是一种主要由胃分泌的新型脑肠肽,其发现是一个典型的反向药理学过程.自从上世纪70年代末以来,为了治疗生长激素(Growth hormone,GH)缺乏症,人们相继设计并合成了一系列具有促进GH释放活性的肽类及非肽类的物质,因其具有促进GH释放的活性,被统称为生长激素促分泌素(GH secretagogues,GHSs).1996年,Howard等采用“表达.克隆策略”成功地从猪和人垂体及下丘脑中克隆了生长激素促分泌素受体(GHsecretagogues receptor,GHS-R).1999年,Kojima等采用表达GHS-R的中华仓鼠卵细胞系结合配体筛选技术,首次从大鼠胃组织中分离纯化出GHS-R的天然配体,因其具有强烈促进GH释放的作用,被命名为ghrelin.2002年,Kaiya等首次从肉鸡腺胃中纯化了鸡ghrelin.鸡ghrelin不仅在结构上与哺乳动物的ghrelin不同,而且对采食的调控作用也与哺乳动物截然不同.本文从比较的角度着重就哺乳动物和禽类ghrelin在结构和对动物的采食调控方面的特点作简要综述.
  • 摘要:@@分子遗传标记是伴随着分子生物技术发展应运而生的,它反映生物体DNA分子水平上的多态性.与形态、细胞、生化及免疫标记相比,分子标记具有许多优越性,如数量多,多态性丰富,多数呈中性突变,所受选择压力低;遗传稳定,不易受生理期和环境等因素的影响;呈共显性遗传等.目前,已经用于家畜种质资源评价的分子标记主要有限制性酶切片段长度多态(RFLP)、随机扩增多态DNA(RAPD)、微卫星DNA(micros-ateilite DNA)和扩增片段长度多态(Amplified fragment length polymorprint,AFLP)等.
  • 摘要:@@离子通道(ion channels)是细胞膜上一类贯穿细胞膜的亲水性蛋白质微孔道,允许适当大小和适当电荷的离子通过.大多数离子通道在大部分时间是关闭的,在特殊刺激下,通道蛋白构象发生改变,打开的几率增加.离子通道对离子的透过有较高的选择性,通常以通透性最高的离子命名,如钾离子通道、钙离子通道和氯离子通道等.组成人体的具有生命特征的最小单位为细胞,离子通道则是细胞膜上的一种特殊结构,是神经、骨骼肌、心肌细胞等生物电产生的基础,随着现代分子生物学技术的发展,人们对离子通道的结构、功能及特性的了解更加深入.
  • 摘要:@@为了研究肌肉素在畜禽骨骼肌中的作用,本试验以猪、鸡、牛、羊和兔为研究对象,依据报道的人、小鼠和大鼠Musclin基因序列对猪、牛、羊、兔和鸡的ESTs库和UniGene进行搜索,利用搜索的ESTs拼接序列设计引物进行RT-PCR,成功克隆了各种动物的Muslin基因.最后选择猪的Musclin基因进行原核表达、蛋白纯化和Western blotting鉴定.主要结果如下:羊Musclin基因的克隆与序列分析.结果如下:克隆的羊Musclin基因包含一个完整的开放阅读框架(open reading frame,ORF),全长为413bp,编码由132个氨基酸残基组成的Musclin前蛋白,其中酸性氨基酸为19个,碱性氨基酸为24个,分子量为14.53 kDa,等电点为10.926.预测的信号肽区为27-28个氨基酸.成熟的Musclin由104-105个氨基酸组成.通过预测的氨基酸序列分析,在序列中含有“KKKR”结构和与小鼠ANP、BNP、CNP蛋白的同源性区域.
  • 摘要:@@miRNAs是一组非编码RNA分子,能通过抑制mRNA转录或使RNA降解的方式在转录后水平调节基因的表达.在人类基因组中可能存在着成千上万种miRNA的基因,每一种都编码一个长约22个核苷酸的成熟miRNA.miRNA的主要功能可能是调节数百种mRNA的表达.但其中大部分miRNA的功能目前还不为人所知.第一个被鉴定的miRNA是秀丽线虫的lin-4.随后,又发现了另一个对秀丽线虫发育研究有重要作用的miRNA基因let-7.现在鉴定出来的miRNA,大多与植物、果蝇、斑马鱼、小鼠和人类的发育过程相关联.另外,miRNA还有其它重要的功能,包括干细胞分化、血细胞生成、心肌和骨骼肌的发育、神经发生、胰岛素分泌、胆固醇的新陈代谢和免疫应答等.
  • 摘要:@@mRNA差异显示技术,即差异显示反转录PCR (differntial display reversetranscript-PCR,DDRT-PCR)技术是是由LiaIlg和Pardee于1992年建立的,因其操作简便、快速、且能同时进行两组或两组以上样品的分析和比较,从而被广泛使用,已经成功地应用于胚胎发生、脑发育、信号转导和癌症领域等研究.本文就DDRT-PCR的原理及在动物繁殖生理学研究中的应用作一评述.
  • 摘要:@@骨骼肌占机体干重的50%以上,是机体的重要组成部分.肌纤维是构成肌肉的基本单位,一般认为肌纤维数越多,动物的生长潜力就越大:肌纤维的密度越大,直径越小,肉的品质越好.肌纤维的数目在子宫内即已决定,而胚胎期母体营养状况对肌肉的发育、代谢和肌内脂肪沉积等会产生永久性的影响.因此,研究母体营养对肌肉发育的影响对调控动物的生长及改善肉的品质具有重要意义.本文就母体营养对后代肌肉发育的影响作一简要概述.
  • 摘要:@@脂肪组织的发育包括增殖和肥大两方面,前脂肪细胞的增殖和分化使脂肪细胞数目增多,一旦脂肪细胞内开始充填脂滴,就失去增殖能力,只能通过增加油脂使体积扩大.当机体能量过剩时,脂肪细胞从血液中摄取脂肪酸和葡萄糖,合成甘油三酯,并以脂滴的形式贮存在细胞内部.脂滴在脂肪细胞中占有相当大的比例,它几乎控制了整个脂肪细胞的大小,从而最终决定了脂肪沉积量的多少.脂滴主要由甘油三酯和少量的胆固醇酯构成,它们形成中性脂滴的核心,外面覆盖着单层磷脂,磷脂单层内镶嵌着多种蛋白,这些蛋白对于脂滴的代谢及其调节具有重要作用.Perilipin就是近年来在大鼠脂肪细胞中发现的一种可以被蛋白激酶A(PKA)磷酸化的蛋白,这种蛋白紧密地结合在成熟脂肪细胞的脂滴表面,中文译名为脂被蛋白、脂滴包被蛋白或周脂素.此后陆续发现ADRP、TIP47、S3-12等许多蛋白也位于脂滴的表面,这些蛋白统称为脂滴相关蚩白.取perilipin,ADRP、TIP47用每个蛋白名字的首个字母将这个家族命名为“PAT”家族蛋白,同时同源的一段高度保守的序列被称为PAT-1结构域.
  • 摘要:@@鸡传染性支气管炎(Infectious Bmnchitis,IB)是由传染性支气管炎病毒(InfectiousBronchitis Virus,IBV)引起的一种急性、高度接触传染性呼吸道疾病.IBV为尼多目、冠状病毒科、冠状病毒属第三群禽冠状病毒的代表株.近年来各国科研工作者对本病毒进行了深入的研究,尤其在分子生物学方面取得了很大的进展,下面我就IBV粒子结构、IBV基因组结构、IBV基因表达与病毒粒子复制、IBV的主要结构蛋白及其生物学功能等方面的研究进展做一概述.
  • 摘要:@@巴斯德毕赤酵母((Pichia pastons)自上世纪80年代初被开发为外源蛋白表达系统以来一直受到人们的重视.迄今为止,已有400多种外源蛋白在此体系中成功表达.与其他的表达系统相比,毕赤酵母表达系统主要有以下优势:①表达量约为细菌或哺乳动物细胞等表达系统表达量的10-100倍;②由于巴斯德毕赤酵母无内源犁载体,目的基因一般通过同源重组稳定地整合在酵母染色体上,并随染色体的复制而复制,故构建的重组菌十分稳定:⑦毕赤酵母不产生毒素,是非常安全的基因工程受体系统:④具有较强的且易控制的乙醇氧化酶基因(alcohol oxidase,AOX)启动子,可严格控制外源基因的表达;⑤由于巴斯德毕赤酵母是低等真核生物,细胞生长快,易于培养,遗传操作简单,具有真核生物的翻译后加工等功能,故可使目的蛋白得到正确的空间构象及更高的生物活性;⑥该表达系统有多种受体菌和表达载体供选择,以进行胞内表达或分泌表达,有利于产物的提纯.⑦既克服了大肠杆菌不能表达结构复杂蛋白质等缺陷,又弥补了哺乳类细胞及昆虫细胞表达系统操作复杂、产业化生产成本高的不足.由于上述诸多优点,该表达系统目前已被认为是最具有发展前景的规模化生产基因工程产品的工具之一.
  • 摘要:@@基因打靶是指利用外源DNA与染色体DNA同源重组的原理进行细胞或生物个体遗传信息定向改变的定向转基因技术,包括内源基因片段的突变和删除以及外源基因的定点引入.同源重组是基因打靶的分子生物学基础,随着胚胎干细胞(ES细胞)、胚胎移植、体细胞克隆和动物转基因等相关生物技术的发展,在动物ES细胞、细胞系和正常体细胞水平进行基因打靶并产生定向转基因动物已经成为现实.基因打靶技术的发展克服了原有转基因技术随机整合的弊端,使生物体基因的时空表达得以控制,在生理功能和机制研究、动物疾病模型研制、动物育种和动物反应器研制中具有重要的意义和广泛的应用前景.
  • 摘要:@@肾脏的基本结构和功能单位是肾单位,由包裹着一团血管球(肾小球)的肾小体及肾小管组成.哺乳动物的肾脏,血液流经肾小球时过滤形成原尿,原尿流经肾小管时经重吸收和分泌排泄过程形成终尿.在一些低等脊椎动物的成体上,肾小管开口于体腔,据认为这可能是代表祖先的情况,一些原始的种类是在肾小管口附近的体腔壁上有一团毛细血管(肾小球),使血液过滤到体腔内,再由体腔进入肾小管.例如七鳃鳗的幼体就是如此,成年后消失,但盲鳗则保存下来.但大多数脊椎动物的血管球挤进肾小管壁内,形成肾小体(肾小球),这种结构形式有利于提高肾小球的灌注血压,使肾小球成为高效的血液过滤器.在肾单位的演化中,后来出现了肾小管的细段和远段,而且通过集合管把形成的尿液送到输尿管,再由输尿管送到泄殖腔或膀胱.
  • 摘要:@@内蒙古冬季寒冷、春季冷热多变和沙尘暴等季节性应激因素使奶牛产奶量急剧下降,各种疾病发病率上升.根据蒙医冷热理论治疗奶牛乳房炎的研究,从细胞和分子水平上证实蒙药能提高机体整体免疫力,抑制应激原:在奶牛季节性冷热应激研究中,证实寒冷气候导致奶牛冷应激,使免疫力和生产能力降低.故提出:冬季温胃补肾,提高机体产热和免疫力:春季清肝、肺热,协助机体的调节机能,进行全身性调理和强化自身驾御能力.从蒙兽药中筛选出能有效抑制季节性寒冷、冷热无常和沙尘应激的效果好、毒性小、成本低的绿色药品,全面调动机体自身的耐受应激、抗炎免疫等机能,缓解乳质和量的应激性降低,提高抗病力.
  • 摘要:@@研究生教育是培养高层次创新人才的重要途径,为满足知识经济时代对创新人才的需求,必须把研究生创新能力的培养置于重要的位置.目前,理论课的教学仍然是硕士研究生培养的主要环节之一,因此,教师的教学理念和方法对学生创造性思维和创新技术的形成具有重要的影响.笔者七年来在承担农科研究生学位课“高级生物化学”中,尝试将学位课教学与提高学生的实际能力结合,以实现由课堂灌输知识向学生主动摄取知识的转化,提高教学效率,以探索适合学生创新发展需要的方法.
  • 摘要:@@采食是动物维持生命活动的基本生理过程,也是动物生长发育的基础.研究表明,动物食欲的形成及其调节机制主要受控于由外周和中枢神经内分泌系统共同构成的“食欲调节网络”,而下丘脑则是整合各种摄食信号的基本中枢.大量研究表明,下丘脑腺苷酸活化蛋白激酶(AMP-activated protein kinase,AMPK)介导了众多外周摄食信号的调节作用.本文就下丘脑AMPK调节摄食的作用及其下游信号途径作简要综述.
  • 摘要:@@瘤胃是独特、神奇的器官,尽管缺乏动物自身的消化腺,却是反刍动物对饲料消化代谢和营养吸收的第一场所、而且是主要场所.动物所摄取的食物经过瘤胃微生物的发酵作用,约70-80%在瘤胃降解,其主要发酵产物挥发性脂肪酸(volatile fatty acids,VFAs)是反刍动物可直接利用的能量物质;瘤胃产生的VFAs的大部分(如:丁酸的90%)被瘤胃上皮吸收,经瘤胃上皮吸收的VFAs可为机体提供所需代谢能的65-75%;此外,水分、电解质、氨基酸等也被瘤胃上皮吸收.瘤胃上皮除了具有吸收、物质转运、代谢以及保护等功能外,也是瘤胃微生物附着、生长并进行微生物消化和代谢的部位.大量证据显示瘤胃上皮的结构与功能商接影响反刍动物生长发育、健康,继而影响生产性能.
  • 摘要:@@钙是有机体的重要组成成份,参与神经系统、肌肉舒缩、免疫、血凝、内分泌和外分泌等功能.乳汁中钙含量丰富,泌乳期小鼠和哺乳期妇女的乳腺上皮细胞每天分别转运84mg和400 mg的钙.细胞外液与乳汁的钙浓度相差至少10倍,乳腺上皮细胞(MECs)既要维持细胞内较低的游离钙浓度,还要避免细胞发生钙中毒和保持细胞内钙信号的级联反应,乳腺上皮细胞(MECs)利用细胞内钙的缓冲体系将钙转运到乳汁中,因此MECs的转运潜力很大.钙向乳汁中如何转运是乳腺生物学领域中最古老的谜之一,尽管研究起步较早,但MECs将钙转运到乳汁的机制仍不清楚.泌乳期MECs钙转运包括:钙从细胞外液到MECs基底侧的过程;钙在MEC内的分配和储存过程;钙从MECs向乳汁释放过程.肠上皮细胞和肾远曲小管上皮细胞从细胞的游离面摄入钙,基底侧释放钙;而唾液腺泡和MECs从基底侧摄入钙,游离面释放钙.尽管上皮细胞的钙转运方向不同,但上皮细胞“钙转运模式图”中的大部分分子机制相同.目前主要利用钙在小肠、肾脏、唾液腺上皮细胞的转运模式对MECs的钙转运进行研究.
  • 摘要:@@母源IgG的转运在哺乳动物中研究得最为清楚.灵长类主要通过胎盘将IgG转移给胎儿;反刍动物幼仔出生时只有痕量IgG,它们主要经由初乳和乳汁获取IgG;啮齿类两种途径均有,以后一种途径更为重要.这说明,胎儿期IgG的转运要通过母胎屏障或卵黄囊(啮齿类),而出生后的转运要穿过母体乳腺上皮以及幼仔小肠上皮.家畜只有IgGl能够穿过乳腺屏障进入初乳中,再由幼仔将其通过肠道屏障转运到血流中.随后大部分IgG1又循环回到肠腔中.FcRn在转运母体IgG的过程具有重要的作用,主要表现为四个方面.
  • 摘要:@@RNA干扰(RNA interference,RNAi)现象是一种进化上保守的抵御转基因或外来病毒侵犯的防御机制,是指内源性或外源性与靶基因的转录产物mRNA存在同源互补序列的双链RNA,在细胞内特异地降解该mRNA,从而致使特异性的基因有效封闭的过程.1998年由Fire等在线虫中发现的一种转录后的基因沉默(Posttranscriptional gene silencing,PTGS)机制.双链RNA(double-stranded RNA,dsRNA)能特异地抑制或沉默目的基因表达,产生如同目的基因突变的缺陷表犁,这种由dsRNA介导的基因阻抑作用被称为RNAi.dsRNA能特异地抑制目的基因的表达,其广泛存在于各种有机体中,包括线虫、果蝇、涡虫、水螅、锥虫、真菌、植物以及哺乳动物.
  • 摘要:@@1997年Nishiyama H等首次从小鼠睾丸细胞中分离了冷诱导RNA结合蛋白(Coldinducible RNA-binding protein,CIRP)的cDNA,并发现CIRP具有介导冷诱导的细胞生长抑制作用.十年来,多位科学家以人和多种动物培养细胞(包括重组细胞)为主要研究对象,针对CIRP开展了广泛的研究工作.迄今为止,他们发现CIRP在几乎所有被检测的细胞中表达且大多数能被低温诱导过量表达.更令人惊奇的是,CIRP不只参与人和动物冷应激过程,而且参与许多其它生物学过程,.可以说它是一种重要的生理活性物质.它也被其它应激源如紫外线、缺氧、渗透压等诱导表达;它可能会为揭示人和动物冷应激反应的调节机制提供一条线索,可能会为阐明雄性不育症的分子机制提供启示,可能调节两柄动物冬眠活动,可能参与正常子宫内膜周期调节及其癌症发生;它参与人和动物神经发育调节以及非洲爪蟾和墨西哥美西螈胚胎发育过程:它在低温保护肿瘤坏死因子诱导细胞凋亡过程中发挥一定作用;它在重组细胞中过量表达能够提高重组蛋白产量;它的研究为阐明冷休克蛋白在脑损伤低温治疗中的作用奠定了实践基础.这预示着人类和动物冷应激细胞分子生物学机制可能会成为医学界和生物化学界新的研究领域.因此,深入开展CIRP的功能性研究和应用性研究具有重要的基础研究价值和临床医学应用前景,本文从CIRP的发现、结构、细胞定位及其生理功能等方面介绍CIRP的研究进展,以增进对CIRP的认识.
  • 摘要:@@脂肪组织和骨骼肌的生长、发育和分化调控受各种内分泌、旁分泌和自分泌相互作用的调控.近年来的研究已阐明它们中的部分因素对脂肪组织和骨骼肌的效应.肌细胞和脂肪细胞间的信号转导相互作用在肌肉生成、脂肪生成/月旨解的速率、程度方面起重要作用.瘦素是由ob基因表达产生的一种分子量为16 kDa的蛋白激素,最初是由白色脂肪组织产生,其主要作用是调控能量流动.瘦素可由多种组织和细胞产生,通过中枢和外周系统的作用导致能量转化的减少,同时增强机体能量利用和底物分配.进食后,血糖和糖皮质激素水平提高,瘦素基因的表达相应提高:在胰岛素缺乏和高cAMP水平时瘦素基因表达则降低.在瘦素数量不足或瘦素受体缺乏时会导致动物肥胖症、多食症、胰岛素分泌过多症和其他代谢紊乱.
  • 摘要:@@骨骼肌是人体主要的运动器官,其运动和代谢功能主要受神经和体液因素的调节,是神经系统和内分泌系统调控的重要靶器官.近年大量实验研究资料表明骨骼肌能表达、合成和分泌多种生物信号分子,包括调节肽、细胞因子和生长因子等,并以旁分泌和/或自分泌方式调节骨骼肌的生长、代谢和运动功能;甚至以血液循环内分泌的方式调节机体远隔器官组织的功能.骨骼肌生成和分泌的活性物质在运动系统疾病和某些全身性疾病的发病中具有重要的作用.因而有学者认为骨骼肌也是人体重要的内分泌器官,并且按其重量计算骨骼肌约占人体体重的40%,也可被视为人体最大的内分泌器官.
  • 摘要:@@肉类生产是畜牧业的重要组成部分,随着生活水平的不断提高,肉品的需求量与日俱增,如何提高肉类生产水平已成为科技工作者的重要任务.骨骼肌是哺乳动物体最大的器官,其重量约占体重的40-50%,而机体总蛋白的40-60%在肌肉内,骨骼肌是肉品的主体,也是肉品研究的主要对象.骨骼肌作为哺乳动物机体运动的效应器,其活动受躯体运动神经调节,而畜禽肌肉的生长主要受生长轴的调控.日粮营养、管理及环境等外界因素最终也是通过生长轴的整合来实现的.近年来的研究发现骨骼肌作为效应器的同时,也具有内分泌功能.它能表达、合成和分泌多种生物活性物质.由于其分布广、重量大,被认为是机体内最大的内分泌器官.随着人类对某些疾病研究的深入,骨骼肌内分泌功能的研究日益深入,但在畜牧科学领域内至今尚未引起足够的重视.本文就骨骼肌的内分泌功能及其对猪肌肉生长代谢的调节作一综述.
  • 摘要:@@cAMP是广泛存在于生物体内的一种没有特异性的小分子高生物活性物质,分子量为329.2,溶于水,对酸、碱、热都相当稳定,具有鼠臭味.Sutherland等1957年首次发现,并于1965年提出cAMP作为激素的第二信使理论.近些年来,国内外根据分子生物学理论,在畜牧业、医学和生物学等方面对cAMP进行了广泛研究.一些学者将其应用于动物体内,发现cAMP能促进动物生长、提高瘦肉率、降低脂肪沉积,引起了人们的极大兴趣.
  • 摘要:@@1961年Mauro利用电子显微镜从青蛙胫前肌中首次发现了卫星细胞(satellite cells),之后在哺乳动物、鸟类、和爬行动物的骨骼肌中都发现了卫星细胞的存在.由于这类细胞位于肌纤维膜与基底膜之间,排列在肌纤维的表面,好似肌纤维的卫星,因此而得名卫星细胞.卫星细胞对机体骨骼肌的生长发育和再生修复有重要意义.在生理状况下,骨骼肌是一种非常稳定的组织.当骨骼肌受到物理损伤或者处于某种特殊疾病状况下,骨骼肌能够快速地自我修复和再生,这种再生功能主要依赖于卫星细胞的激活、增殖和分化.当受到损伤等刺激时,处于静息状态的卫星细胞会被激活,并且最终分化、融合形成多核的肌管细胞.卫星细胞的增殖和分化不仅能够增加肌纤维数量,还可以改变肌纤维的类型,而卫星细胞的多潜能性还可能通过转变为脂肪生成细胞,而增加肌内脂肪的含量,对增加动物产肉量、改良肉品质具有重要作用.因此,深入研究卫星细胞的功能及其调控,对于肌组织修复重建等医学基础研究和临床治疗以及畜牧业生产都具有重要的意义.
  • 摘要:@@肌生成抑制素(Myostatin),或生长分化因子-8(GDF-8)是1997年McPherron等从小鼠骨骼肌cDNA文库中克隆到的TGF-β(转化生长因子-β)超家族的一个新成员.许多物种(包括鼠、牛,近年发现人)的肌生成抑制素基因突变导致其活性缺失,表现为肌肉增生,都揭示肌生成抑制素对调节肌肉生长发育起重要作用.
  • 摘要:@@猪繁殖与呼吸道综合症(PRRS),又称“猪蓝耳病”,是一种以妊娠母猪繁殖障碍和仔猪呼吸道衰竭为主要特征的严重的猪传染病.PRRSV既可水平传播,也可垂直传播,而且PRRSV感染经常伴有细菌性和支原体性继发感染,并引起疫苗保护失败和免疫抑制,对世界各养猪国造成了重大的经济损失,因此对本病的研究具有重要的经济意义.目前,用于预防本病的疫苗主要是常规疫苗,即灭活苗和弱毒苗,其在控制PRRS传播和蔓延上发挥了巨大作用,随着分子生物学的发展,研制安全、有效、经济、使用方便的新型疫苗已成为开发PRRS疫苗的活跃领域.新型PRRS疫苗的研制也己取得了很大进展.
  • 摘要:@@高等教育改革与发展的主题是创新,即培养造就大批具有创新精神、创新能力的高素质人才.近年来,在全面深刻改革的同时,高校特别注重和强调学生综合素质和实践能力的培养.传统的以期末“一考定成绩”的评价方式,在相当程度上制约了教学水平和教育质量的提高,不利于素质教育和创新教育的顺利开展.为此,尝试考核方式改革,以探索实施素质教育、提升教学质量的有效方法,把传统的考试方式,分散到学习过程节点的质量控制,将考核贯穿到日常教学之中,体现公平、公正原则,以达到对教学全程的监控,不断总结提高的目的.
  • 摘要:@@《动物生理学》是研究动物体生命活动及其规律的一门科学,它不仅是生命科学的一个重要分支,而且是生物科学专业学生知识结构的重要组成部分,在生物科学专业教学中占据重要地位.我们学校的生物技术专业是一个刚成立的新专业,《动物生理学》是本专业培养计划的重要专业基础课.随着高等教育改革的不断深入,要求学生在知识、能力上适应社会对人才的需要.21世纪对于生物技术人才来说,既要具备宽厚的基础理论,又要有扎实的专业知识与技能;既能出色地完成某项工作任务,又能在工作中有所发现、有所发明和有所创造.所以学好专业基础课是对生物技术专业学生的一个基本要求.我校《动物生理学》作为一个专业基础课在教学过程中体现了该学科涵盖内容的广泛性,单凭专业老师的讲授难以达到教学要求和社会对生物技术人才知识结构的要求,要求学生通过自学完善知识体系和知识结构.因此,为达到上述目标急需建设一个与之相配套的《动物生理学》课程试题库.
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