多房棘球绦虫粪抗原检测靶分子的筛选与鉴定

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高温材料形变的测量是评价材料性能的一个重要参数。随着科学技术的发展,高温材料已经广泛应用于航空发动机,飞行器外壳等军事国防领域和其他基础制造业当中,所以对于高温材料形变的测试越来越重要。本文采用的数字图像相关方法(DIC)是一种非接触的光学测量方法,具有全场测量、精度高、对环境要求低的特点,满足高温环境对材料形变测试的要求。根据该方法建立了一套完整的高温环境测量系统,成功在高温环境下测得了高温材料
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热流密度是指单位时间内通过某一单位面积的热量,是仅次于温度的另一重要物理量。在化学生产、建筑和航空航天等领域,都离不开温度和热流密度的测试。受高空飞行气动加热的影响,高超声速武器、飞船等飞行器表面温度高达几万℃,热流密度超过几十MW/m2。为了合理设计飞行器表面的热防护系统,需精确获取飞行器运行过程中各个阶段的热流密度值。气动加热条件下,飞行器表面热流密度上限高、作用时间短,传统热流传感器无法满足
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涡旋光作为一种具有螺旋型波前相位和中心相位奇点的矢量光场,其干涉图像中存在条纹叉分现象,独特的干涉特性使涡旋光的干涉图像具有较高的对比度。随着涡旋光理论的不断完善,利用涡旋光干涉特性进行高精度测量的研究也日益增加。为了满足机械加工和制造领域对高精度测量的需求,将涡旋光应用于微测量领域,对推动涡旋光研究和光学非接触测量领域的发展具有重要意义。基于涡旋光的干涉特性和外差干涉测量的优势,本论文将涡旋光与
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牛支原体(Mycoplasma bovis,M.bovis)属于柔膜体纲、支原体目、支原体属的一种没有细胞壁的微小生物,能够引起牛的呼吸系统疾病、乳腺炎、中耳炎、结膜炎、脑膜炎和关节炎。牛支原体病在国内各地区呈现不同程度的暴发和流行,对养殖业造成严重经济损失。早诊断、早预防是防治关键技术环节,但目前尚无牛支原体商品化疫苗,且抗生素治疗效果有限。实验室常用的普通PCR、荧光定量PCR、ELISA抗体
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口蹄疫病毒(Foot-and-Mouth Disease virus,FMDV)是引起牛、猪、羊等偶蹄动物口蹄疫(Foot-and-Mouth Disease,FMD)的病原。FMDV为单股正链RNA病毒,具有O、A、C、Asia1、SAT1~3七个血清型,A型是抗原变异性最大的血清型。尽管2018年之后,A型FMDV的发生频率显著下降,但疫源并未完全清除,依然具有威胁性。灭活疫苗是防控FMD的重
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鸭疫里默氏杆菌(Riemerella anatipestifer,RA)是一种属于黄杆菌科、拟杆菌门和里默氏菌属的革兰氏阴性菌,主要侵害2周龄到8周龄的雏鸭,导致雏鸭的浆膜炎。目前养鸭业中常用抗生素防控RA感染,使得多重耐药菌株不断产生并播散,所以亟需对其耐药机制开展研究。至今为止,我们对鸭疫里默氏杆菌的致病机理和耐药机制知之甚少,很大一部分原因是因为缺少高效的遗传操作手段,因此开发新的高效的遗传
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非洲猪瘟(African swine fever,ASF)是非洲猪瘟病毒(African swine fever vires,ASFV)感染猪引起高度致死的接触性传染病。该病以软蜱为传播媒介,非洲野猪为储存宿主。自非洲猪瘟疫情传入我国以来,给我国养猪业的发展和社会经济的稳定带来严峻的挑战。ASF具有复杂的感染与免疫逃避机制,国内尚未研制出商业化的疫苗预防和控制该病。因此,快速、准确、成本低廉,相对
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在国家畜牧业绿色健康养殖的需求下,益生菌作为“减抗和替抗”的主要方法之一备受关注。然而,益生菌在工业生产过程中面临单位发酵活菌数量低和菌剂货架期短等问题。该研究以新分离贝莱斯芽孢杆菌JT3-2和植物乳杆菌FBL-3a为研究对象,研究其高密度培养和菌粉制备工艺,为今后其工业化生产奠定基础。其研究结果如下。1.基于管家基因的系统进化分析以及特异性PCR对新分离的六株芽孢杆菌进行了鉴定。结果表明,以gy
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棘球属绦虫(Echinococcus spp.)是带科(Taeniidae)中虫体最小的绦虫,需要中间宿主和终末宿主才能完成其生命周期。棘球绦虫的中绦期幼虫统称为棘球蚴,寄生于中间宿主的内脏器官,其发育形成的包囊是棘球蚴病(echinococcosis)(俗称包虫病,hydatidosis)的典型病变特征。犬科动物(canids)是棘球绦虫的主要终末宿主,其小肠是虫体发育成熟的场所,成熟的虫体随着
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塞内卡病毒A(Senecavirus A,SVA)属于小RNA病毒科,是塞内卡病毒属的唯一成员。猪感染SVA后,主要表现为厌食、发烧、流涎、口鼻和蹄部出现水疱、溃疡等,严重者出现跛行,其临床症状与口蹄疫、猪水泡病和水疱性口炎等疾病难以区分。2002年SVA在美国被发现,2014年之后加拿大、巴西、中国、泰国和哥伦比亚也相继报道,病毒感染呈现世界蔓延的趋势。2015年我国广州首次发生SVA疫情,随后
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