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[养猪] 免疫力:改善动物生长性能和降低疾病风险的关键

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发表于 2019-12-5 11:02:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

现代商业农场要获利,必须做好从畜禽的遗传育种、饲养管理、营养调控以及动物健康等方面的工作,这几项的工作的成败决定了农场的成败。

其中动物健康是与我们密切相关的一个领域,健康问题最为突出的地方就是肠道健康。通常意义上,除去营养消化吸收功能外,动物肠道健康三个指标:肠道菌群的平衡、屏障结构的完整、免疫功能的健全决定了动物的健康。

我们关注动物免疫健全,就需从免疫力低下的动物开始。


谁的免疫力需要提高?

我们在动物生产中的经验告诉我们,以下几类动物需要提升免疫力:
a.幼龄动物,包括肉鸡、种鸡,仔猪、犊牛等
b. 应激中的动物,包括冷热应激、病原应激、转群应激等这些类别中的动物
c. 低水平特异性免疫应答的动物
d.因自然感染或疫苗导致的免疫抑制动物
我们需要生产中关注这些动物,避免其因免疫力低下,带来更多的经济损失。其中动物的先天性免疫力是动物针对病原侵袭的第一道屏障,免疫细胞例如巨噬细胞、中性粒细胞、自然杀伤细胞等,可以识别并杀灭病原。而免疫增强因子可以增强先天性免疫系统。




免疫增强因子β-葡聚糖

β-葡聚糖是葡萄糖分子聚合物(链状),结构与淀粉和纤维素类似,他们来源于来自酵母,真菌(蘑菇),谷物(燕麦/大麦),细菌和藻类(艾乐迪TM),由于β-葡聚糖存在于潜在病原微生物(细菌,酵母)细胞壁,当β-葡聚糖暴露于肠道,皮肤接触或血液(注射)时,动物会产生免疫应答。因此,β-葡聚糖被称为病原相关模式识别分子(PAMP)。不同结构和不同来源的β-葡聚糖免疫增强能力不一样。其中藻类和细菌一般产生线性β-1,3-葡聚糖,酵母主要产生有β-1,6-侧链的β-1,3-葡聚糖,真菌(蘑菇)产生带β-1,6短链的线性β-1,3-葡聚糖。谷物(燕麦/大麦)主要产生交替β-1,3/1,4-葡聚糖。

免疫细胞受体(如Dectin-1 )可以特异性结合线性β-1,3-葡聚糖的片段,因此谷物中的β-葡聚糖免疫激活能力很弱,藻类的β-1,3-葡聚糖提升动物免疫力效果较为明显。

我们比较了来源于酵母和藻类的β葡聚糖,发现酵母中β葡聚糖的含量一般为5%-15%,而藻类中的β葡聚糖含量会超过50%;酵母中β葡聚糖的结构少于80%的1,3键,并有大量的-1,6-键支链,因此其免疫活性效力大打折扣。颗粒大小上,藻类的β葡聚糖更小,更容易被免疫细胞捕获。




β-1,3-葡聚糖提升免疫应答能力而不过度激活?

不同的细胞因子和趋化因子带来不同的反应。促炎因子会诱发炎症,对感染做出积极的反应,过度的炎症反应会对其它细胞带来伤害,会造成损营养浪费,影响动物生长速度。抗炎因子可以减少炎症,单方面提升会导致动物免疫应答能力下降。因此我们需要动物机体的免疫力处于平衡状态,而不过度激活。

艾乐迪™通过饲料被畜禽吃入体内后,进入肠道,在肠道内释放出β-1,3-葡聚糖,被免疫细胞所识别;免疫细胞识别β-1,3-葡聚糖后,将其吞噬、消化;吞噬β-1,3-葡聚糖的免疫细胞活化后释放出免疫信号分子,提升自身的吞噬和消灭病原的能力,同时将消化的小片段β-1,3-葡聚糖释放到体液中,进一步提升动物机体免疫力。艾乐迪™因其独特的β-1,3-线性结构,体现出了高效的生物活性,能平衡提高动物免疫应答能力,使动物肠道更好的抵抗病原侵袭,并避免炎症发生。


大量动物试验证明艾乐迪™可以提高免疫力
减少动物疾病

我们养殖的动物生长周期短,速度快,很多还受到免疫应激和免疫抑制性疾病的危害,这对生产性能造成了很大的影响。来自全球多个国家及地区的研究及实验数据证明,艾乐迪™能提高畜禽免疫力,增强免疫应答,降低腹泻,减少死淘。最新数据表面,在蓝耳病毒阳性猪场中,艾乐迪™能有效降低仔猪死淘,提高生产成绩。

作者: Dr Geoff Horst    Kemin Global R&D leader
翻译整理: 程军波
原创: 建明中国


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