鱼过敏是全世界食物过敏原的“九大”类别之一,随着对这种营养食品来源的需求,其流行率正在增加。鱼过敏是一个重大的健康问题,因为它是食品过敏反应的主要原因,占过敏反应死亡的9%。目前治疗鱼过敏的差距是对鱼过敏原的不完全鉴定,在临床环境中缺乏对鱼类过敏原的成分分辨诊断,以及基于不同鱼类消耗实践的敏化分布的可变性。过敏原免疫疗法(AIT)提高了意外食用鱼类的耐受性,并且比药物疗法更长。当前对鱼类AIT的实践或研究范围从口服脱敏到使用纯化的重组白细胞蛋白及其低过敏性变体,被动IgG免疫,并通过改变养殖鱼类饮食的饮食来修饰白蛋白的过敏性。但是,在AIT背景下,基于鱼类过敏原的研究的重点仅限于白蛋白蛋白。需要进行更多的研究才能了解其他鱼类过敏原的参与以及其他几种AIT策略,包括肽疫苗,DNA疫苗,杂交过敏原以及使用具有多种过敏原的纳米体的使用。对于AIT,要考虑的其他重要方面是脱敏的途径,以及评估免疫疗法成功的生物标志物。最后,我们还解决了FISH AIT的几个临床注意事项。
Maruha Nichiro 推出具有 AI 跟踪功能的鱼类计数系统 — 用于水产养殖的自动活鱼计数流程 —
开发者:Matthew Barry Mike Edwards,克拉马斯州协调员 Matt Hamman,加利福尼亚州协调员 Susan Abele,内华达州协调员 特别感谢:Dylan Wilder、Cheryl Mandich、Mary Teague、Kaylene Keller、Giselle Block、Polly Wheeler 以及为此做出贡献的所有合作者和审阅者 本地优先事项 制定者:Adam Johnson、Tim Price、Akimi King、Liston Case、Tyler Hammersmith、Brian Hidden、Ken Griggs、John Vradenburg、Dustin Taylor、Brandon Whitely、Ryan Fogerty、Becca Reeves、Sheri Hagwood、Dave Johnson、Jenny、Ericson、Gina Glenne、Greg Gray、Dan Gale、Greg Schrott、Connor Shea、Cassie Roeder、Sheli Wingo、Garrett Spaan、Damion Ciotti、Jason Cox、Carolyn Kolstad、Rosie Gonzalez、Dylan怀尔德、约翰·梅里韦瑟、谢丽尔·曼迪奇、克里斯蒂安娜·曼维尔、凯利·贝瑞、玛丽·蒂格、肖恩·米拉尔、乔纳森·斯纳普-库克、克拉克·温切尔、克里斯·彼得森。
洛斯里奥斯。厄瓜多尔 angelica.macias@iniap.gob.ec 摘要 必须针对每个物种和每个种群定义遗传改良的目的。一般来说,所有重要的经济特性都应包含在育种目标中。标记辅助遗传改良是解决该问题的可行方法。本综述的目的是了解与生产性状相关的基因的最新进展,这些基因允许在鱼类遗传改良中进行标记辅助选择 (MAS)。我们进行了一项文献类型的调查,其中通过批判性阅读不同类型的文件和书目材料来回顾最新进展。综述强调了三类基因,即抗病基因、性别决定因素基因和生长激素基因,最后是通过微卫星进行 DNA 分析,所有这些都是为了确定与生产性状相关的遗传因素,这样更容易选择动物来提高生产力和动物福利。总之,标记辅助选择在育种计划中具有很高的潜力,因为它可以通过在发育的早期阶段选择个体来缩短世代间隔。关键词:微卫星、技术、遗传学、动物福利
CUP 专家组得出的结论是基于流行病学和机制研究的证据,这些研究将肉类、鱼类和奶制品与患特定癌症的风险联系起来。关于肉类、鱼类和奶制品与癌症之间可能存在因果关系的每项结论都是制定癌症预防建议过程中考虑的整体证据的一部分。任何单一结论本身并不代表一项建议。癌症预防建议基于所有这些单独结论以及其他相关证据的综合,可在本第三份专家报告的末尾找到。
摘要在本章中,我们概述了神经系统的解剖学,功能和演变。我们的重点将集中在脊椎动物组的大脑上,其脑形态和功能变化最大,即肌动杆菌骨膜。我们首先描述了中心(CNS)和自主神经系统,然后在我们总结了大脑区域及其连接及其连接并高显示不同的虚拟分类单元之间的一些相似之处和差异之前,描述了CNS(脊髓,脊神经,颅神经)的主要远端成分(脊髓,脊神经,颅神经)。本章的第二部分致力于脑部解剖结构的变化,包括讨论比较脑解剖学进化和脑可塑性。我们根据孔雀鱼(Poecilia neticulata)的人工选择的大脑和小脑部的孔雀(Poecilia neticulata)的结果来摘要大脑大小的进化成本和收益。在福利方面,我们得出的结论是,它们的大脑多样性反映了薄膜的多样化认知需求。然而,它们的终生神经发生率也应使个人能够认知能够适应一定范围的环境条件。
印度古吉拉特邦苏拉特市Veer Narmad South Gujarat大学水生生物学系 *收到的通讯作者:2024年2月22日;接受:2024年5月2日; Published online: 6 th May, 2024 https://doi.org/10.33745/ijzi.2024.v10i01.074 ______________________________________________________________________________________________________________ Abstract: A survey was conducted on wholesale fish market of Surat city to appraise the present structure, infrastructure facilities and hygienic conditions of market. 市场无组织和不受限制。 在鱼市场中也没有发现诸如平台,适当的地板,排水系统,冷藏和保存之类的基本设施。 还进行了微生物分析,以确定在苏拉特市唯一批发鱼市场出售的鱼类的质量。 鱼类样品是从鱼类市场中收集的,以列举总可行数量(TVC)和细菌的鉴定。 从鱼类市场中收集的淡水鱼几乎没有细菌,而病原细菌存在于海洋物种中,该物种具有较高的计数,在海洋鱼样品中跨越了允许的极限(5×10 5 CFU/g)。 致病性细菌大肠杆菌可以在鱼类中生存并繁殖,从鱼类中转移到人类中,该鱼被用作食物并引起食物中毒,腹泻,脑膜炎和败血症。 将鱼类被大肠杆菌污染,表明卫生症和卫生条件不佳。印度古吉拉特邦苏拉特市Veer Narmad South Gujarat大学水生生物学系 *收到的通讯作者:2024年2月22日;接受:2024年5月2日; Published online: 6 th May, 2024 https://doi.org/10.33745/ijzi.2024.v10i01.074 ______________________________________________________________________________________________________________ Abstract: A survey was conducted on wholesale fish market of Surat city to appraise the present structure, infrastructure facilities and hygienic conditions of market.市场无组织和不受限制。在鱼市场中也没有发现诸如平台,适当的地板,排水系统,冷藏和保存之类的基本设施。还进行了微生物分析,以确定在苏拉特市唯一批发鱼市场出售的鱼类的质量。鱼类样品是从鱼类市场中收集的,以列举总可行数量(TVC)和细菌的鉴定。从鱼类市场中收集的淡水鱼几乎没有细菌,而病原细菌存在于海洋物种中,该物种具有较高的计数,在海洋鱼样品中跨越了允许的极限(5×10 5 CFU/g)。致病性细菌大肠杆菌可以在鱼类中生存并繁殖,从鱼类中转移到人类中,该鱼被用作食物并引起食物中毒,腹泻,脑膜炎和败血症。将鱼类被大肠杆菌污染,表明卫生症和卫生条件不佳。
Goro Yoshizaki博士是东京海洋科学技术大学(TUMSAT)(日本)的水生生物物种生殖生物技术研究所(IRBAS)现任主任。他完成了B.Sc.1988年从东京渔业大学获得水产养殖,并于1993年获得同一大学的博士学位。 他的研究生研究专注于使用彩虹鳟鱼的转基因技术的发展。 后来他加入了美国的德克萨斯理工大学,是一名博士后研究员,他的研究重点是阐明鱼类,两栖动物和哺乳动物中卵母细胞成熟的机制。 1995年,Yoshizaki博士被任命为东京渔业大学的助理教授。 随后,他于2012年成为Tumsat的教授,并于2020年成为IRBAS主任。 迄今为止,他已经发表了250多个同行评审的论文,并监督了83个硕士和21 ph。 D.学生。 除了他对生殖细胞操纵技术的研究外,吉扎基博士还积极从事有关鱼类脂肪酸代谢的研究。 此外,他是日本海洋生物技术学会的现任主席。1988年从东京渔业大学获得水产养殖,并于1993年获得同一大学的博士学位。他的研究生研究专注于使用彩虹鳟鱼的转基因技术的发展。后来他加入了美国的德克萨斯理工大学,是一名博士后研究员,他的研究重点是阐明鱼类,两栖动物和哺乳动物中卵母细胞成熟的机制。1995年,Yoshizaki博士被任命为东京渔业大学的助理教授。 随后,他于2012年成为Tumsat的教授,并于2020年成为IRBAS主任。 迄今为止,他已经发表了250多个同行评审的论文,并监督了83个硕士和21 ph。 D.学生。 除了他对生殖细胞操纵技术的研究外,吉扎基博士还积极从事有关鱼类脂肪酸代谢的研究。 此外,他是日本海洋生物技术学会的现任主席。1995年,Yoshizaki博士被任命为东京渔业大学的助理教授。随后,他于2012年成为Tumsat的教授,并于2020年成为IRBAS主任。迄今为止,他已经发表了250多个同行评审的论文,并监督了83个硕士和21 ph。D.学生。除了他对生殖细胞操纵技术的研究外,吉扎基博士还积极从事有关鱼类脂肪酸代谢的研究。此外,他是日本海洋生物技术学会的现任主席。
13. 外部审阅者 与合作伙伴协调编写,合作伙伴包括:NOAA 西海岸地区、NMFS、USFWS、FHWA、CDFW、俄勒冈州交通部和 WSDOT。 15. 摘要 本技术指导手册旨在为部门工程师、生物学家和顾问提供与工程方法和潜在物种影响评估、水中和近水打桩项目的环境许可以及可行的衰减选项相关的指导。第 1 至第 4 章涵盖了地基设计的基本原理、水声学的基本原理、水声对鱼类的影响以及打桩对鱼类的分析框架和流程。本文件的很大一部分是附录 I 概要,其中介绍了各种条件下的打桩数据集合,可用作许可流程的经验参考。其他附录包含生物学家和工程师可以用来促进水声影响评估的其他工具。 16. 关键词 打桩、水声学、生物声学、气泡幕、围堰、鱼听觉、鱼伤阈值、水下声衰减、振动锤、落锤、柴油冲击锤、H 型桩、钢管桩、CIDH 桩、CISS 桩。