文/华中农业大学 陈昌福,武汉科研时代生物技术有限公司 周鑫军
最近接到一些水产养殖业者的咨询,询问现在对新购进的养殖鱼类鱼种实施接种鱼用疫苗是否会有免疫预防疾病的效果?据说少数企业为了锚定明年的产品用户,正在为一些水产养殖业者新购进的养殖鱼类鱼种免费接种鱼用疫苗……因为养殖鱼类对外源抗原性物质(鱼用疫苗)产生免疫应答与否,是会受到其免疫临界温度制约的。在低于免疫临界温度的环境条件下,给养殖鱼类鱼种实施免疫接种鱼用疫苗的话,因为受免鱼类不会产生相应的免疫应答,因此,是不会产生免疫应答而产生免疫防御效果的。现在我国的华中与华北水产养殖区域,正处于越冬期间的养殖水体温度,均低于温水性鱼类免疫临界温度的环境中,现在对养殖鱼类实施免疫接种,只会导致养殖鱼类鱼种受到更大的伤害,而不会有免疫预防疾病的效果,是违背自然科学规律,也是徒劳的。
低于临界温度对鱼类
摘要:本文在简要地介绍了养殖水体温度对鱼类免疫应答(immune response)影响的基础上,叙述了国内外研究者对各种养殖鱼类的免疫应答受养殖温度影响的试验结果。通过试验研究结果证明,各种鱼类对外援性抗原物质(鱼用疫苗)的免疫应答受养殖水体温度的制约,即在低于免疫临界温度(immunity critical temperature)的养殖水体中,受免鱼类特异性的免疫应答就不会发生。因此,在养殖水温较低的越冬期间,对温水型鱼类实施免疫接种,是没有免疫预防效果的,也就是徒劳的。关键词:养殖鱼类;免疫接种;鱼用疫苗;免疫临界温度;免疫应答关于如何防控水产养殖动物的各种疾病,我国实施的基本方针是“以防为主,防重于治”,这是因为水产养殖动物一旦发生疾病,造成的经济损失往往是比较大的,而对已经发病得水产养殖动物,实施有效的药物治疗往往是比较困难的。在针水产养殖动物疾病,实施生态、免疫和药物防控的三条途径中,免疫防控不仅是最有效和方便的,也是最经济的。对养殖鱼类采用接种鱼用疫苗(fish vaccine)的措施,实施免疫预防传染性疾病,在国内外完成的大量试验研究结果,均已经证明是有效的。而且国外已经有一些国家(如挪威、日本等)采用鱼用疫苗,实施对养殖鱼类接种鱼用疫苗的免疫预防,已经获得了极大的成功。经过数十年的努力,经我国农业农村部审批批准允许商品化生产、用于水产养殖动物免疫接种的鱼用疫苗,也已经有了近十种。虽然因为各种原因,至今我国的这几种允许商品化生产的鱼用疫苗,在推广应用的过程中其免疫防御效果很不理想(我们已经发布了相关文章阐述了我国鱼用疫苗中存在的各种问题)。但是,近几年出现的在低水温的越冬期间,给引进的养殖鱼类鱼种接种鱼用疫苗,依然是值得指出来是违背自然规律的错误做法。旨在避免更多的水产养殖业者遭受不必要的损失。养殖水体的温度是影响鱼类免疫应答(immune response)最主要的环境因素。众所周知,根据鱼类对温度的适应特性,鱼类可以分为冷水性鱼类(如鳕Genypterus capensis、虹鳟Oncorhynchus mykiss等)、温水性鱼类(如鲤Cyprinus carpio、草鱼Ctenopharyngodon idellus)和热带鱼类(如尼罗罗非鱼Oreochromis niloticus、短盖巨脂鲤Colossoma brachypomum)。根据各种鱼类对水体温度的适应特性不同,各种鱼类的免疫系统对进入体内的抗原性物质发生免疫应答与否,均会受到其免疫临界温度(immunity critical temperature)的影响。不同鱼类均存在不同的免疫临界温度。根据对水体温度适应性的不同,一般是温水性鱼类的免疫临界温度较高,而冷水性鱼类的免疫临界温度则较低。日本水族病理学者室贺等(1971)用经过福尔马林灭活的鳗弧菌(Vibrio anguillarum)对日本鳗鲡(Anguilla japonica)注射免疫接种后,将受免日本鳗鲡饲养于不同的温度条件下的水体中,观察受免日本鳗鲡血液中特异性抗体的生成状况。试验结果表明,当饲养水体温度在25~28℃的饲养水体中,受免日本鳗鲡的抗体生成速度较快,在养殖水体水温低至20℃的条件下,受免日本鳗鲡仍然能继续产生特异性抗体。因此,他们推测各种鱼类的抗体生成,都能发生在这种鱼类的免疫临界温度以上,低于相应的免疫临界温度时,受免鱼类也就不会发生相应的免疫应答而产生抗体。Avtalion等(1973)的免疫接种试验结果证明,将供试鲤饲养在25℃环境水温条件下,接种疫苗后9d之内,即可接受外源性抗原物质的刺激,而在免疫应答过程中产生特异性抗体。但是,如果将接种后的受免鲤放养在12℃水体条件下,受免鲤的血清中则不会出现相应的抗体。但是,如果将接种抗原的受免鲤直接放养在25℃环境水温条件下饲养4d后,再移放到12℃条件下继续饲养,则受免鲤的正常免疫应答过程则可以继续进行。这一结果预示着养殖水体温度对于鱼类免疫应答的影响,主要是在于初次免疫应答(initial immune response)的诱发时期。众多的试验结果表明,各种鱼类的抗体生成速度也是不一致的。同样在最适温度条件下,大麻哈鱼(Oncorhynchus keta)经免疫接种后4~8周凝集抗体效价达到最高;而虹鳟需要6~7周达到高峰;鲤则在接种抗原后的3~4周就能达到高峰。其次,对于温度影响鱼类免疫应答的机制,目前的认识还是很不充分的。Bisset(1948)认为低温会限制浆细胞(plasmacyte)释放抗体,当温度下降到免疫临界温度之下时,抗体的效价会迅速下降,这各阶段的鱼类体液免疫系统则失去了防御疾病的作用。而Avtalin等(1973)的试验结果证实,只要鱼类初次接触抗原性物质后,有一短暂时间处于免疫临界温度之上(如将鲤置于25℃条件下3~4d),那么抗体的形成就不再受温度的影响。因为免疫活性细胞的吞噬、捕获和清除抗原的作用,以及抗体的合成和释放过程都是可在低温条件下继续进行的。其三,在鱼类生长的适宜温度下,温度越高,免疫应答越快,抗体滴度越高,达到峰值的时间越短。上述内容介绍了各种养殖鱼类免疫应答均会受到养殖水体温度的影响,当养殖水体温度低于其鱼类的免疫临界温度时,即使对养殖鱼类实施免疫接种鱼用疫苗,由于受免鱼类也不会产生相应的免疫应答,而会导致免疫预防疾病的失败。因此,对于我国淡水养殖的各种温水性鱼类,在越冬期间进行免疫接种疫苗的做法是徒劳的。
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作者:华中农业大学陈昌福;武汉科研时代生物技术有限公司周鑫军。
编辑:郑燕云
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