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31.
目的利用磷脂酶C处理,制备传染性支气管炎病毒(IBV)血凝抗原。方法将IBV接种9日龄SPF鸡胚,48h后收获尿囊液,经过高速离心浓缩,利用胰酶、产气荚膜梭状芽孢杆菌培养液(含磷脂酶C)处理后,进行常规血凝和血凝抑制试验。结果经过胰酶处理的IBV具有非常强的非特异性。而经过磷脂酶C处理的IBV,该凝集作用可被特异的IBV抗血清所抑制,而不能被ILTV、NDV、Adeno-1和Adeno-3,APIV、AIV、IBDV、HP、MS和MG等抗血清所抑制。结论磷脂酶C处理的IBV,可以用于血凝抑制试验。  相似文献   
32.
《实验动物管理条例》(以下简称条例)是我国第一部关于实验动物管理工作的行政法规)《条例》实施30年来,在实验动物工作规范化、法制化管理,保障实验动物和动物实验的质量,推动我国科技发展和民生保障等方面发挥了重要作用。但随着科技进步、社会经济发展和立法工作的深入,实验动物科学研究和管理工作中出现了诸多新情况和新问题,《条例》在实验动物管理工作中的作用已不能完全适应科技创新、经济与社会发展的需要。因此,修订《条例》并将其上升到法律层面,对规范实验动物管理工作,保证实验动物质量,保障实验动物福利,维护公共卫生安全,支撑科技创新,以及促进国际科技合作与交流具有非常重要的意义。  相似文献   
33.
34.
实用新型实验动物真空旋涡泵自动吸垫料装置   总被引:1,自引:0,他引:1  
在屏障设施内大范围翻倒垃圾会对屏障设施内的环境卫生会造成不良影响,因此,研发一种实用新型实验动物真空旋涡泵自动吸垫料装置,减少了屏障设施内的微生物扩散,有利于实验动物的健康饲养;同时能够节省人工成本和消耗品成本,也有利于屏障设施内的环境卫生以及设施外周边环境卫生的保护。  相似文献   
35.
<正>1985年,Kroto等由于成功地发现了以C60为代表的富勒烯[1],而共同分享了1996年度的诺贝尔化学奖。自1990年Krstschmer等找到了合成克量级C60的方法以来[2],许多生物学家就开始了对富勒烯及其衍生物的研究。富勒烯及其衍生物的生物学效应包括酶活性的抑制、DNA选择性剪切作用、抗菌  相似文献   
36.
独立通风笼盒(IVC)在动物实验中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍独立通风笼盒(IVC)系统的国内外发展历程、构成和工作原理以及其在动物实验中的使用要求,各类安 全性研究表明IVC系统能够成为一种安全、节能、环保的动物实验新设备。另外,还对IVC系统在动物实验方面的 应用前景进行了展望。  相似文献   
37.
摘要 目的 利用微卫星位点在不同近交系小鼠、大鼠中可能具有的多态性,分别筛选出可以一次性区别5种常用近交系小鼠和3种常用近交系大鼠的微卫星引物组合,为近交系小鼠和大鼠的遗传监测分析提供高效的微卫星位点与简易可靠的鉴定条件。 方法 通过查询相关数据库以及文献报道,按照已有明确的微卫星实验数据记录为原则,进行比对和筛选,组成了小鼠37 个和大鼠24个微卫星位点库。 通过PCR扩增和5%琼脂糖电泳鉴定,优化筛选出可以区分单一品系和所有品系的微卫星位点组合。 结果 小鼠优选出11个位点可用于5种常用近交系的鉴定,并建立了1个包含6个微卫星位点的库可用于5种小鼠品系的遗传监测;大鼠优选出6个微卫星位点,可用于3种常用近交系的监测。 结论 成功建立了一套可以区分常用5种小鼠和3种大鼠品系的微卫星监测方法。  相似文献   
38.
实验动物产业化和社会化供应的初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
0 前言实验动物做为现代医学研究发展和生产生物制品过程中不可缺少的重要材料 ,经过近 40~ 50年的发展 ,在全球已形成产业化和社会化供应趋势。随着生物技术和新医药的迅速发展 ,它已成为各国经济增长的主要产业之一。在现代医药及生物制品的研究及生产过程中 ,对其产品的有效性和安全性方面的评价 ,高质量的实验动物的大量供应是不可缺少的。实验动物已成为生物技术和新医药产业不可缺少的基础产业。北京实验动物研究中心从 1 986年开始与澳大利亚联邦科工组织、法国梅里亚以及美国CharlesRiver进行了各种形式的合作 ,使实…  相似文献   
39.
<正> 无特定病原体(SPF)鸡胚,可供病毒学、胚胎学及毒理学研究,并可生产和检定多种人与动物的生物制品,如制备小儿麻疹疫苗、黄热病疫苗、狂犬病疫苗的原材料,制备畜禽用的新城疫、马立克氏病,传染性支气管炎,禽痘、犬瘟热、鸭肝炎、多发性粘液瘤等疫苗的原材料。在国民经济中占有特定位置,不仅能保护人民身体健康和发展畜牧业生产,还可提高我国的生物科研水平及生物制品质量。  相似文献   
40.
实验动物饮用水的质量是关系到实验动物健康、福利和试验数据可靠与否的重要条件。实验动物饮用水纯化过程主要有颗粒过滤法、活性炭过滤法、反渗透法,以及去离子化,经过氯化作用、酸化作用和紫外线照射等处理后,可以进一步将水中的细菌等微生物数量降至最低,从而为实验动物提供合格的饮用水。  相似文献   
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