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微生物多糖在水产养殖中的运用研讨 摘要微生物多糖是目前研讨和运用最多的一种免疫促进剂,它主要由细菌性脂多糖和真菌多糖两大类组成。本文主要从这两个言面来阐述微生物多糖对水产动物的免疫加强作用及其运用效果。 关键词微生物多糖;细菌性脂多糖;真菌多糖 集约化养殖构成了水产动物抵抗力降落,对不良环境的适应性减弱,极易爆发大规模病害,对生产构成巨大损失。目前最主要的疾病防治方法是使用化学药物,然而使用不当会使病原微生物产生抗药性,并会导致动物体的免疫功能降低,产品中的药物残留和养殖水体的药物污染也严重威胁着人类的健康与安全。微生物多糖能加强动物对细菌、真菌。病毒及寄生虫的抵抗力,添加动物对外界不良刺激的适应性,提高动物的生产功能。而且它以刺激动物本身免疫反应、提高动物抵抗能力为根本,因而安全性高,在水产动物中的使器具有高效、低毒、无残留等优点,因而对于水产养殖业的发展具有极其重要的价值与深远的意义。 1细菌性脂多糖(LPS)细菌的结构成分包括脂多糖、脂肪和糖蛋白三类物资。其中,细菌性脂多糖是目前已知的最具潜力的免疫促进剂。它是细菌的内毒素,是从革兰氏阴性菌的细胞壁中提取出来的,它可以通过多种途径调控动物胃肠道的免疫反应。传统上认为,脂多糖可作为B淋巴细胞有丝分裂原及巨噬细胞的激活剂,它能刺激巨噬细胞释放出T淋巴细胞活化因子。目前又有研讨表明,脂多糖还可以促进T辅助淋巴细胞抗原特异性分化,该作用独立于白介素一I作用之外。LPS不仅能作用于嗜中性白细胞和巨噬细胞,还能促进IgM的生成。在体外试验中,LPS能够提高大西洋鲑巨噬细胞过氧化物阴离子的产量并加强其嗜菌作用。LPS也能刺激对虾的防御细胞功能,如噬菌作用、黑素沉着、包裹和凝结作用等,这类刺激作用还能被血浆识别蛋白所加强。因而,LPS不仅可以选择性提高按捺性淋巴细胞的活性而加强其耐受力,而且可以通过B淋巴细胞反应的多细胞活性而加强T辅助淋巴细胞的功能,毕竟使特异性免疫和非特异性免疫均得以加强。 2真菌多糖 2.lβ一葡聚糖 目前研讨和使用的β一葡聚糖大多是从酵母细胞壁中提取出来的一种寡糖类物资,它可以通过注射和饲喂的方式而进入动物体内。它能作用于巨噬细胞。颗粒细胞及自然杀伤细胞的特殊受体,直接激活这些细胞产生细胞素。细胞素可以刺激T淋巴细胞并进而激活B淋巴细胞,从而使这些细胞在生成抗体的过程中更具活力。许多材料表明,β-l,3/l,6葡聚糖可促进鱼、虾的生长,提高鱼虾体内的抗体含量。酵母葡聚糖能提高鱼类的溶菌酶产量和巨噬细胞的杀菌活性;β-1,3葡聚精(VST)能加强大西洋鲑、虹鳟、大菱鲆等的溶菌酶和补体活性、吞噬细胞的呼吸爆炸作用及过氧化物产量;葡聚糖还能加强虹鳟抵抗传染性造血器官坏死病(IHN)病毒的能力。同LPS一样,β一葡聚糖也能刺激对虾防御细胞的噬菌作用、黑素沉着、包裹和凝结作用等,这类刺激作用同样可被血浆识别蛋白所加强;而且发现现已研讨的众多甲壳动物体内均含有一种β一葡聚糖粘合蛋白(BGBP),而且含量较高,它能与β一葡聚糖构成葡聚糖一BGBP复合物,此复合物可以勾引的脱粒与活化,类似于脊椎动物抗体的次级活化。另外还发现,大西洋鲑的巨噬细胞中存在能特异性地识别酵母β一葡聚糖的受体,鲶鱼和鲤鱼嗜中性粒细胞中也存在酵母葡聚糖的β一葡聚糖按捺性受体。与脂多糖不同的是,尽管β-l,3/l,6葡聚糖能够激活巨噬细胞共通过这些细胞来勾引细胞素的生成,但其对动物的生长及食欲无副作用,使之具有比脂多糖更广泛的运用范围。 2.2肽聚糖 肽聚糖能加强对虾白细胞的噬菌作用及对白斑综合病毒的抵抗力,并对于对虾血液淋巴细胞中的抗菌、溶菌能力及酚氧化酶、超氧化物歧化酶等活力的提高具有相同程度的勾引作用。 2.3北虫草多糖 江晓路等(1999)测定添加北虫草多糖对中国对虾的吞噬功能和体液免疫要素的影响,结果发现,它能明显提高中国对虾血细胞的溶血能力和吞噬细胞的吞噬率、血清SOD和酚氧化酶的活力,同时对溶菌酶的活性也有必然的提高作用;他从北虫草中提取真菌多糖对中国对虾进行腹腔注射,亦得到相同的结果(江晓路等,1999)。而刘树清等(1999)对中国对虾腹腔注射北虫草多糖后发现,血清中的溶菌酶(LSZ)、碱性磷酸酶(ALP)和酸性磷酸酶(ACP)的活性均有明显添加,说明北虫草多糖对中国对虾的非特异性免疫功能有明显的加强作用。 2.4甘露寡聚糖 真菌甘露寡聚糖是通过发酵法从富含MOS的酵母细胞壁中提取出来的葡甘露聚糖蛋白复合体。首先,它能选择性促进动物肠道双歧杆菌、乳酸杆菌等大量增殖,使其在胃肠道中构成微生态竞争优势,直接按捺了外源菌和肠内固有腐败菌的生长繁殖,从而发挥正常肠道菌群在屏障、营养和免疫上的功能;第二,它能妨碍细菌表面外源凝集素与肠粘膜上皮细胞特异性的糖分子的结合,而阻遏病原菌在胃肠道的粘接和定植,