收到日期:2022 年 9 月 13 日;修订日期:2022 年 10 月 7 日;接受日期:2022 年 10 月 12 日 摘要 在兽医学中,生物技术在改善动物健康、营养和遗传学方面发挥着重要作用。生物技术的进步显著地产生了用于食品生产和生物医学研究的转基因动物。应用于兽医学的生物技术工具包括基因工程、基因编辑、基因治疗、不育昆虫技术和生物信息学。基因工程导致了转基因动物 (转基因) 的产生,这种动物对特定的传染性病原体具有耐受性,并且对人类健康有益。基因编辑技术,例如成簇的调控散在短回文重复序列/相关蛋白 9 (CRISPRs/Cas9),已被用于检测和消除动物和生物系统中可能出现的遗传疾病。基因治疗用于癌症治疗和囊性纤维化的治疗。生物技术在动物健康促进中的应用领域包括分子诊断(PCR、RT-PCR、纳米PCR、生物传感器、蛋白质组学、纳米技术)、病毒载体疫苗的生产和 DNA 疫苗技术。因此,本综述概述了生物技术在兽医学中的最新进展和应用。关键词:生物技术、生物信息学、基因编辑、基因治疗、分子生物学、转基因、兽医病理学引言生物技术是利用生物系统、动物、生物体或其衍生物制造或修改专门用于农业和生物医学研究的产品的任何技术方法(NTNU,2022 年)。生物技术在兽医学三个重要领域的改进中发挥了重要作用,即营养、遗传学和健康(Van Eenennaam,2016 年)。动物生物技术涉及科学和工程的应用,始于 8000 多年前,但 20 世纪 50 年代中期遗传密码的解密推动了现代动物生物技术的开始。这些先进的技术工具(分子和计算技术)已经对动物进行了重大改造,用于各种目的,例如
小反刍兽疫 (PPR) 仍然是马里小农面临的主要挑战。为了解农民疫苗接种率低的原因,我们分析了在疫苗接种活动期间和没有疫苗接种活动时影响农民 WTV 的社会经济因素。鉴于与疫苗接种相关的成本主要由农民承担,我们评估了与农民愿意支付 (WTP) 高于当前价格 (每剂 150 XOF) 相关的因素,通过考虑疫苗改进的两个属性,这两个属性在经验上被强调为干预的潜在杠杆点:农民获得疫苗的机会 (减少接种疫苗的距离) 和有关疫苗质量信息的可用性 (引入疫苗活力检测仪)。数据来自莫普提和锡卡索地区的 304 家生产商。总体而言 (n = 304),89% 的受访者在官方疫苗接种活动期间为他们的牛群接种了疫苗。如果信息在礼拜场所传播,并且他们意识到接种疫苗的好处,包括保护第三方,他们就会更快地收到有关活动日程的信息。只有 39% 的受访者在疫苗接种活动之外接种疫苗。它们与私人兽医的信誉和对疫苗至关重要的认识呈正相关,但与对疫苗接种需求的无知和对疫苗副作用的担忧呈负相关。距离效应和质量追踪效应都与农民愿意支付高于当前疫苗价格的价格有关。采用半集约化生产系统的农民愿意支付比当前疫苗价格高出 20% 的费用,相信疫苗接种有益效果的用户、认为疫苗价格公平的用户以及认为某些疫苗比其他疫苗更重要的用户也愿意支付。通过马里当局有针对性的信息传播活动更好地宣传疫苗的好处,可以更有效地管理阻碍生产者接种疫苗或支付更多疫苗费用的因素。在整个疫苗生产和部署链中提高价格透明度至关重要,同时及时提供经过可行性测试的疫苗将增加接种疫苗的意愿并改善获得疫苗的机会。
简介在兽亚纲哺乳动物中,除了一些例外,胚胎是否会发育为雄性或雌性取决于 Y 染色体的存在与否 (Capel, 2017)。雄性携带一个 X 染色体和一个 Y 染色体,而雌性携带两个 X 染色体。这是两性之间最根本的遗传差异,也是众多研究的主题。从历史上看,Y 染色体的生物学功能一直被误解。从 20 世纪 50 年代开始,它被认为是一片遗传荒地,因为对人类谱系的研究只发现了常染色体或 X 连锁遗传的特征 (Stern, 1957)。1959 年,研究表明男性决定基因是 Y 连锁的,但这被认为是一条功能惰性染色体上的例外 (Ford et al., 1959; Jacobs and Strong, 1959)。当转录单位首次在 Y 染色体上被发现时(Agulnik 等人,1994 年;Arnemann 等人,1991 年;Page 等人,1987 年;Reijo 等人,1995 年;Salido 等人,1992 年;Sinclair 等人,1990 年),人们认为它们是其前常染色体祖先的失活痕迹(Marshall Graves,1995 年)。最近,“濒死”理论假设 Y 蛋白编码基因不断丢失,预示着 Y 染色体最终会丢失(Aitken and Marshall Graves,2002 年;Marshall Graves,2004 年)。我们现在知道,将 Y 染色体视为正在消失的遗传沙漠的观点是错误的。数十年的研究证明,除了控制男性性腺的性别决定外,Y 染色体对于精子发生的初始化、维持和完成也至关重要。在这篇综述中,我们首先描述了 X-Y 染色体对的进化历史,然后将其作为范例来了解 Y 染色体如何在哺乳动物中变得功能特化。我们以人类和小鼠为重点,讨论了 Y 染色体不仅仅是性别转换的早期证据,以及随后发现与精子发生有关的 Y 基因的努力。然后,我们强调了实验限制如何影响该领域的进展,并提出了丰富我们对 Y 染色体功能理解的方法。
3 IRSA,意大利罗马 4 国家研究委员会,意大利罗马 在畜牧业中使用抗生素作为生长促进剂导致了越来越令人担忧的抗生素耐药性的发展。为了评估抗生素暴露对土壤微生物种群的长期影响,1999 年在加拿大安大略省伦敦建立了一系列田间试验地,此后每年施用磺胺二甲嘧啶、泰乐菌素和金霉素混合物,浓度(0、0.1、1.0 和 10 mg/kg 土壤)相当于每年施用药物猪粪所产生的浓度。经过十年的年度应用,对这些药物的生物降解潜力和持久性进行了评估。在有药物暴露史的土壤中,磺胺二甲嘧啶和泰乐菌素的残留物(而非金霉素)的去除速度比在未经处理的对照土壤中快得多。在经过历史处理的土壤中,14 C-磺胺二甲嘧啶的残留物迅速彻底地矿化为 14 CO 2,但在未经处理的土壤中则完全没有。从经过历史处理的土壤中获得了能够降解磺胺二甲嘧啶的细菌的富集培养物,但未处理的土壤中没有。在显微镜下评估了活菌的丰度及其在主要细菌系统发育群中的相对分布。使用 DAPI 和 Molecular Probes Live/Dead 染色剂,处理对活菌的丰度没有影响。就 Alpha- 变形菌、Beta- 变形菌、Gamma- 变形菌、低 GC 和高 GC 革兰氏阳性菌的相对丰度而言,不同处理之间没有差异。处理过程中浮霉菌和噬细胞菌-黄杆菌群的丰度存在差异,但这些差异并不表明存在一致的剂量反应。长期处理改变了功能性微生物种群,这是使用污染诱导群落耐受性 (PICT) 测试检测到的,该测试使用单独存在的每种抗生素或混合物进行评估。总体而言,这些结果表明土壤细菌在功能上适应长期接触某些兽用抗生素,特别是导致药物持久性急剧降低。暴露于农业、废水或制药生产废水的基质中抗生素的加速生物降解会减弱抗生素的环境暴露,并且值得在评估环境中抗生素耐药性发展的潜在风险的背景下进行研究。
在ORC和BPR之间作为“ ORC-BPR”相互作用(图1a,第一个面板,虚线框)。使用总内反射荧光(TIRF)显微镜,我们监测了溶液与表面束缚的原点DNA中的ORC C的共定位(23)。在每个ORC-DNA共定位事件中,我们测量了有效的ORC C•+51 FRET效率(E FRET)以检查ORC诱导的DNA弯曲。当兽人到达DNA时,我们一直观察到高兽人C•+51 e fret状态,表明兽人与ACS和BPR结合,并且绑定的DNA弯曲(图。1C-D)。大多数ORC C•+51 E FRET值以0.62为中心(图1d)。尽管它们代表兽人共定位时间的0.5%,但我们还观察到了较低的E fret值的短期(<0.28,图。1C-D,SI附录,图 s1b)。 这些低E FRET值不是由光漂白引起的,因为我们在实验后通过受体激发检查了DNA耦合的荧光团,并将分析限制为将荧光保持到实验结束的DNA分子。 此外,对照实验表明,这些低E fret值不是由沿着DNA滑动而引起的,以远离ACS(SI附录,图。 s2)。 我们排除了在DNA共定位期间任何时候都没有显示高E FRET信号的小部分(约2%)的兽人分子,因为这些可能代表了非特异性的ORC结合。 单个高斯模型在低E fret值下的差(图) 1b)。1C-D,SI附录,图s1b)。这些低E FRET值不是由光漂白引起的,因为我们在实验后通过受体激发检查了DNA耦合的荧光团,并将分析限制为将荧光保持到实验结束的DNA分子。此外,对照实验表明,这些低E fret值不是由沿着DNA滑动而引起的,以远离ACS(SI附录,图。s2)。我们排除了在DNA共定位期间任何时候都没有显示高E FRET信号的小部分(约2%)的兽人分子,因为这些可能代表了非特异性的ORC结合。单个高斯模型在低E fret值下的差(图1b)。1d,插图中的红色曲线表明在弯曲或无形构象状态下存在不同的种群。我们得出的结论是,低E fret值反映了一个无分的状态,其中兽人在ACS处保持绑定,但兽人相互作用丢失(图添加Cdc6会提高DNA上的ORC稳定性,从而导致
美国面临着一个不断变化的挑战,即非法药物供应中赛拉嗪的存在日益增多,主要但并非唯一与芬太尼结合使用。因此,根据我作为国家药物管制政策主任获得的授权,我于 2023 年 4 月 12 日将掺假或与赛拉嗪相关的芬太尼 (FAAX) 指定为新兴药物威胁。拜登-哈里斯政府召集了一个联邦机构间芬太尼掺假或与赛拉嗪相关的机构间工作组 (FAAX-IWG),并已采取重大行动,更好地保护美国人免受这一威胁。国家药物管制政策办公室 (ONDCP) 于 2023 年夏季协调并发布了针对这一威胁的全面政府范围应对计划,概述了需要采取的高优先级行动。本实施报告描述了这些有希望的努力,它们将对保护美国人的健康和安全产生直接和长期影响。赛拉嗪是一种兽用镇静剂,未获准用于人类。这种药物不受《联邦管制物质法》的监管,历史上人们认为这种药物的非法使用风险较低。然而,当与芬太尼一起服用时,个人可能会遭受严重后果,包括极度镇静和深层皮肤和软组织损伤。此外,长期接触 FAAX 的人经常会遇到难以克服的戒断症状,与单独戒断阿片类药物相比,这可能带来独特的治疗挑战。虽然有些使用阿片类药物的人会寻求赛拉嗪,而另一些人则会避免使用,但研究表明,与仅使用阿片类药物的人相比,将阿片类药物与兴奋剂结合使用的人更容易遇到 FAAX。因此,除了治疗赛拉嗪带来的危害外,接触赛拉嗪的人可能还需要治疗其他使用障碍。幸运的是,有新兴的协议可以防止与赛拉嗪有关的过量用药,缓解戒断症状,并为长期接触 FAAX 的阿片类药物使用障碍 (OUD) 患者管理有效的治疗和康复过程。随着越来越多的州和地方卫生当局、医院和治疗中心开始对赛拉嗪进行检测,这种不断演变的合成药物威胁的现实在最初的新兴威胁指定之后变得更加清晰。这现在确实是一个国家威胁。正如下面的实施报告所概述的那样,联邦机构正在采取多项措施来支持这些迫切需要的拯救生命的努力。我强烈鼓励公共卫生和公共安全机构加大力度监测这一威胁,并确保每个受到赛拉嗪影响的人都能得到他们所需的帮助。
Olgiate Olona(VA) - 意大利,2024年7月2日 - Exergy International是清洁能源技术的全球提供商,新一代地热兽电发电厂的领导者已与Rentco Africa Limited(Rentco Africa Limited(Rentco)签署了合作协议,这是一家在肯尼亚提供的能源租赁解决方案的独立公司,以开发Rentco的Fellco fellco,以开发Rentco的Fell Cole fellco。该项目有望在Olkaria领域增加67 MWE的地热容量,并通过Flash和ORC电厂技术利用地热资源。根据这项合作协议,Exergy将成为Rentco Project的8个有机朗金周期系统的独家技术提供商,以实现总计应用程序。30 MWE。Exergy是增长最快的地热兽人系统供应商,在投资组合中具有500 MWE的容量,将为Rentco提供综合的地热二进制二进制电源工厂设计和维护的技术专业知识,再加上高效的径向流失涡轮机(ROT)技术,以成功地扩展了Rentco Geothermal商业。Exergy International总经理Luca Pozzoni表示:“我们很高兴开始与Rentco的合作,我们认为这将为肯尼亚和其他非洲地区的可再生能源发展带来积极的成果。非洲具有巨大的可再生能源潜力,我们深切致力于利用我们的技术和专业知识来利用这一潜力。这是我们正在进行的努力和Exergy在东非市场上培养的宝贵关系的高潮。:+39 0331 1817620手机:+39 3666012588 s.milanesi@exergy.it我们的目标是为非洲的平稳清洁能源过渡做出贡献,从而改善了整个非洲大陆越来越多的人的电力通道。” Exergy Turkey的总经理,负责非洲市场发展的Erdogan Arpaci对协议表示满意:“我很高兴与Rentco达成协议。我相信,通过金融投资者,机构和技术提供商之间的合作,可以在该地区实现众多有前途的项目。”在2023年底,肯尼亚以安装的地热容量为全球排名前十的国家,拥有985 MWE。随着正在进行的开发项目,它预计将在2024年超过1 GWE里程碑。关于Exergy International SRL Exergy International SRL是清洁能源技术的领先提供商。我们是具有开拓性径向流出涡轮机的有机兰金循环(ORC)系统设计,工程和制造的专家。Exergy的专有技术,由多项专利涵盖,可以通过利用地热,工业,生物量和浓缩太阳能的热源来剥削能源产生高效的能源。Exergy投资组合占500多个MWE和全球第二大地热二元车队。Exergy是HVAC领先的集成系统和服务提供商中国TICA集团的一部分。从意大利北部(米兰)的总部,Exergy出口,并在全球范围内实施其技术,特别关注高增长潜在市场。网站:https://exergy-orc.com/按联系人联系Exergy International Sara Milanesi Marketing&Communications Manager。
马胎盘炎:诊断和治疗方法 Aime K. Johnson,DVM,DACT 奥本大学兽医学院 美国阿拉巴马州奥本 引言 胎盘炎是马业流产和死产的主要原因,可占所有晚期流产和新生儿死亡的近 1/3。这会造成马驹死亡和繁殖季节损失,从而造成重大的经济损失。因此,及时诊断和治疗对于挽救怀孕至关重要。 病理生理学 在大多数情况下,通过宫颈上行感染是迄今为止最常见的感染途径。传染性生物通常通过宫颈进入并感染绒毛膜尿囊。这会导致炎性细胞因子增加,进而导致前列腺素释放。这种炎症反应会引发分娩级联反应,最终导致胎儿早产。对于上行感染,宫颈星受影响最严重,因为感染始于此处,然后向子宫体移动。常见病原体包括兽疫链球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、葡萄球菌属或真菌(念珠菌属或曲霉菌属)。这种传统途径的一个显着例外是诺卡氏菌样胎盘炎。85% 的诺卡氏菌样胎盘炎是由 Amycolatopsis spp. 和 Crossiella. equi 引起的,它们是革兰氏阳性分枝放线菌。感染途径目前未知,但病变不是位于宫颈星,而是位于子宫分叉处。这些细菌会导致浓稠的棕褐色渗出物,并且经常无法诊断,因为宫颈星区域保持正常。临床症状临床症状通常在疾病发展到很晚期时才会出现,这使得成功治疗更加困难。母马往往是高龄的经产母马,并且会阴构造往往较差。与胎盘炎相关的最常见临床症状是在母马的预产期之前出现乳房早熟。这种乳房发育是母马对产驹级联开始的反应,为即将分娩的胎儿做准备。第二种最常见的临床症状是外阴分泌物。这不是一个一致的发现,因为分泌物的量各不相同。当检查母马是否乳房早熟时,应仔细检查其尾巴下面是否因外阴分泌物而导致尾毛缠结。外阴分泌物的存在可能有助于将胎盘炎与乳房早熟的另一个主要原因——双胞胎区分开来。诊断超声波应对母马进行全面的身体检查。她们很少会因胎盘炎而全身不适或发热。此时应进行彻底的妊娠检查。经直肠触诊可通过胎儿运动和宫颈完整性来评估胎儿活力。经直肠尾部生殖道超声检查已成为胎盘炎最常用的诊断方法之一。评估宫颈星形区域的胎盘可以检测出胎盘异常,例如厚度或脱落区域。将超声探头放在直肠中线附近(根据胎儿的位置,可以放在左侧或右侧),可以找到子宫动脉。可以在动脉和尿囊液之间测量子宫和胎盘的总厚度 (CTUP)(图 1)。应进行多次测量,取厚区域和薄区域的平均值以获得准确的评估。测量值应符合以下指导原则:
