【摘 要】
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本研究选取河北地区一所集约化猪场为采样地,于2018年9月份至2019年2月份使用TSI激光粒子计数器、Andersen-6微生物气溶胶采样器等,对该猪场封闭式育肥猪舍内微生物气溶胶进行实时监测及采样分析,通过平皿计数、提取样品DNA、16S r DNA测序等方法,对不同时空中的气溶胶粒子粒径和浓度分布规律及种类进行了详细分析和阐述。试验一:使用TSI激光粒子计数器、Andersen-6微生物气溶
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本研究选取河北地区一所集约化猪场为采样地,于2018年9月份至2019年2月份使用TSI激光粒子计数器、Andersen-6微生物气溶胶采样器等,对该猪场封闭式育肥猪舍内微生物气溶胶进行实时监测及采样分析,通过平皿计数、提取样品DNA、16S r DNA测序等方法,对不同时空中的气溶胶粒子粒径和浓度分布规律及种类进行了详细分析和阐述。试验一:使用TSI激光粒子计数器、Andersen-6微生物气溶胶采样器检测舍内微生物气溶胶。结果表明,封闭式育肥猪舍中同日不同时刻微生物气溶胶含量无显著变化(P>0.05),冬季舍内微生物气溶胶浓度最高。封闭式育肥猪舍中垂直分布颗粒物含量、细菌浓度及真菌浓度均无显著变化(P>0.05),微生物气溶胶浓度位于垂直分布十分均衡。猪舍内多种有害气体与环境颗粒物间呈现同时升高。试验二:使用Andersen-6微生物气溶胶采样器采集舍内空气微生物样本。结果表明,细菌菌落从STAGE-I至STAGE-VI层级依次降低,STAGE-I层级(粒径范围>8.2μm)采集并培养出来的细菌菌落数量比例最高约为25%,Andersen-6采样器各层级有效截留粒径与对应层级细菌菌落数量百分比之间呈高度正相关(r≥0.8)。能进入肺部(粒径范围<4.7μm)的细菌占比达51%~58%。真菌各月份各层级间不存在高度相关,能进入肺部(粒径范围<4.7μm)的细菌占比达62%~77%。通过16s DNA测序,按照OTU分类,空气样品中共检出微生物4268 OTUs,空气、饲料及粪便样品共有微生物2227 OTUs。试验三:试验选择30只6周龄BALB/C雌性小鼠,根据初始体重随机分为3个处理组,即对照组、生理盐水滴鼻组和颗粒物滴鼻组,每个处理10个重复,每个重复1只小鼠。对照组不做处理,颗粒物滴鼻组每日滴鼻50μL颗粒物样品溶液,生理盐水滴鼻组每日滴鼻等量的生理盐水。颗粒物滴鼻组小鼠体重明显下降,肺部出现明显水肿及炎症反应。本研究结果揭示了封闭式育肥猪舍内颗粒物和微生物气溶胶浓度演变规律,掌握环境病原本底,为实现养殖环境高效防护和安全生产提供理论依据和技术支撑。
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