专题文章
滑液霉形体活疫苗在产蛋鸡上的应用
自从低活力有效的鸡毒支原体疫苗ts-11使用以来,支原体控制已经有了很大进展,据日本Teruaki Ouchi生物制品公司,日本Yasuhisa Munakata公司和日本Hiroshi Sakamoto 生物制品公司的一篇文章报道。![]() |
| Teruaki Ouchi, Yasuhisa Munakata和 Hiroshi Sakamoto. |
但是,直到目前为止,由于缺乏有效的疫苗,滑液霉形体(MS,此种霉浆菌通常与鸡和火鸡的不显性上呼吸道感染有关, 当继发病毒性或细菌性感染时会使病情恶化。系统性感染会导致例如传染性滑膜炎。本病的传染方式主要是通过空气从呼吸道感染,通过呼吸道传播,通常感染可达100%。污染的用具、衣服及车辆等均能机械传播病原。本病也能够通过种蛋垂直传染,感染的雏鸡可在雏鸡中传播疾病。种母鸡感染之后,通过生殖道排毒长达14~40d。以普通鸡胚培养制造的疫苗中常有滑液霉形体的污染,而将感染传播给接种疫苗的鸡。)导致的鸡病一直存在。此外,MS还可能出现其他疾病征状。例如,最近的研究表明MS除了导致生产性能降低,还会诱发大肠杆菌腹膜炎发生,该病是导致产蛋鸡死亡的主要疾病。在20004年的AAAP会议上,Kenton Kreager博士给出了现场证据表明两种病原的协同作用是美国产蛋鸡群的主要问题。而且试验研究也支持这种说法,认为有毒菌株MS可能是导致综合症的主要因素。2
NBI技术委员会进行了一年多的实地试验测定是否MS活疫苗(MSH)使用能增加生产和降低大型农场的鸡只死亡率。
在评估现场试验生产数据时,发现在同一农场注射MS活性疫苗的鸡群相比没有注射疫苗的鸡群生产性能有所提高。现场试验表明MS活疫苗将蛋壳尖端畸形率从2-4%降低到0。(据怀疑MS会导致蛋壳尖端畸形)。在母鸡57周龄时,所产蛋重平均为78.7g,有所提高。此外,大肠杆菌腹膜炎导致的鸡群死亡率也下降。从这些结果,NBI技术委员会得出结论:MS活疫苗比预计的还要经济有效。
MS活性疫苗在大型蛋鸡场的作用效果
试验(1)
MS疫苗组: 2006年3月出雏的Hy-Line(海兰灰)商业82,000只。
对照组(没有注射MS疫苗组): 2000-2005年出雏的海兰灰商业蛋鸡(9个鸡群)184,000只。
比较1. 比较对照组(9个鸡群)和MS疫苗组生产数据。
比较2. 最近进栏的对照组(82,000只蛋鸡,4个鸡群)与MS疫苗组数据比较。
一般来讲,小母鸡在120日龄之前无须接种MS疫苗,120日龄后转入产蛋舍待产。在转栏后不久,一些鸡只血清凝集试验显示阳性。到150日龄时,几乎100%的产蛋鸡血清凝结测试都为MS阳性。
疫苗方案:
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对照组
(没有接种MS活疫苗) |
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| 日龄(天) | 疫苗 | 免疫途径 |
|---|---|---|
| 1 | HVT 1.0 剂量+ CVI 1.0剂量 | 皮下注射 |
| 7 | IB (H-120) + ND (Avi) | 滴眼* |
| 15 | IBD | 饮水 |
| 26 | IBD | 饮水 |
| 31 | Mg + IB (H-120) + ND (Avi) | 滴眼* |
| 50 | POX + ILT | 翅根注射/滴眼Wing web/eye drop |
| 63 | ND (Avi) + IB (C-78) | 饮水 |
| 70 | AE | 饮水 |
| 83 | NB2AC + SE | 鸡肉注射 |
| *同时滴眼注射疫苗 | ||
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MS疫苗组
|
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| 日龄(天) | 疫苗 | 接种途径 |
|---|---|---|
| 1 | HVT 1.0 剂量 + CVI 1.0剂量 | 皮下注射 |
| 7 | IB (H-120)+ ND (Avi) | 滴眼* |
| 16 | IBD | 饮水 |
| 25 | IBD | 饮水 |
| 31 | Mg + MS + IB (H120) + ND (Avi) | 滴眼* (同时) |
| 45 | POX + ILT | 翅根注射/滴眼 |
| 63 | ND (Avi) + IB (C-78) | 饮水 |
| 70 | AE | 饮水 |
| 87 | NB2AC + SE | 肌肉注射 |
| *同时滴眼接种疫苗 | ||
结果
通过MS疫苗组和对照组(9个鸡群)的产蛋性能比较MS活疫苗接种效果。见表1。
为了考虑产蛋鸡进场时间的差异性,MS疫苗组与后来进场的鸡群对照组(2004-2005年出雏的4个鸡群)数据比较。见表2。
在两种分析中,在同一农场MS疫苗组的生产数据相比对照组在生产性能上有明显的改进。
比较下面9个参数:
| 1. | 死亡率 | 6. | 平均蛋重 |
|---|---|---|---|
| 2. | 50%产蛋率的鸡日龄 | 7.
|
累积蛋重 |
| 3. | HD 产蛋率 | 8. | 采食量 |
| 4. | HH 产蛋率 | 9. | 饲料转化率 (FCR) |
| 5. | 正常产蛋率 |
分析产蛋阶段的各项指标:
第一阶段(早期产蛋阶段:21-35周龄)
第二阶段(中期产蛋阶段:36-50周龄)
第三阶段(后期产蛋期:51-65周龄)
关于第三阶段,一些蛋鸡群在不同时间段进行换羽。蛋鸡生产性能指数的有效比较仅仅在57周龄后,这样可以避免组内鸡群不同时间段的换羽期。每个参数的数据都以平均值进行比较。下面三个表(表1、2和3)总结了比较的结果。
试验结果比较
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表1. MS疫苗组VS对照组(9个鸡群)。
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| 50%产蛋期日龄 | 高峰产蛋率(%) | HD 产蛋率(%) | HH产蛋率(%) | 死亡率%/周 | 正常蛋比率(%) | 累积蛋重(kg/只) | 平均蛋重(g) | 采食量(g/只/天) | FCR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一阶段(21-35 wks) | ||||||||||
| MS 疫苗组(I) | 148.8 | 94.7 | 85.5 | 84.8 | 0.098 | 97.3 | 5.225 | 57.7 | 102.1 | 1.91 |
| 对照组(N) | 153.4 | 93.2 | 79.1 | 78.3 | 0.14 | 98.1 | 4.789 | 56.9 | 99.7 | 2.03 |
| 差异(I-N) | -4.7 | 1.5 | 6.4 | 6.5 | -0.042 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 2.3 | -0.12 |
| 第二阶段(36-50 wks) | ||||||||||
| MS 疫苗组(I) | - | 87.5 | 85.4 | 0.163 | 97.7 | 10.913 | 63.4 | 104.4 | 1.88 | |
| 对照组(N) | - | 84.7 | 81.7 | 0.192 | 98 | 10.2 | 63.2 | 107.7 | 2.02 | |
| 差异(I-N) | - | 2.8 | 3.7 | -0.029 | -0.4 | 0.712 | 0.2 | -3.3 | -0.13 | |
| 第三阶段(51-57 wks) | ||||||||||
| MS 疫苗组(I) | 80.8 | 76.7 | 0.256 | 98.5 | 13.362 | 64.3 | 105.9 | 2.04 | ||
| 对照组(N) | 78.7 | 73.8 | 0.257 | 95.9 | 12.567 | 64.5 | 109.5 | 2.16 | ||
| 差异(I-N) | 2.2 | 2.9 | -0.001 | 2.6 | 0.795 | -0.2 | -3.6 | -0.11 | ||
| (2007年11月29日,TO) | ||||||||||
比较1
表1比较了对照组(包括2000-2005年产蛋的9个鸡群)和疫苗组(4个2006年10月开产的鸡群)的生产情况。
MS疫苗组和对照组之间存在明显的差异。
- 性成熟提早4.7天(50%鸡群产蛋时间提前4.7天)。
- 高峰期产蛋率提高1.5%。
- HD产蛋率在三个阶段分别提高6.4、2.8和2.2%。
- HH产蛋率在三个阶段分别提高6.5、3.7和2.9%。
- 第一阶段的死亡率降低0.042%(0.68%/15周),第二阶段比对照组低0.029%(0.44%/15周)。在第三阶段死亡率两组之间没有差异。
- 累积蛋重(57周龄)增加795g。
- 全期饲料转化率改善0.13%。
- 在第一阶段采食量增加2.3g,第二阶段采食量降低3.3g,第三阶段降低3.6g。这些结果表明第一阶段采食量增加保证了稳定的产蛋量。
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表2:MS疫苗组VS对照组(4个鸡群)
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| 50%产蛋期日龄 | 高峰产蛋率(%) | HD 产蛋率(%) | HH产蛋率(%) | 死亡率%/周 | 正常蛋比率(%) | 累积蛋重(kg/只) | 平均蛋重(g) | 采食量(g/只/天) | FCR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一阶段(21-35wks) | ||||||||||
| MS 疫苗组(I) | 148.8 | 94.7 | 85.5 | 84.8 | 0.098 | 97.3 | 5.225 | 57.7 | 102.1 | 1.91 |
| 对照组(N) | 157.8 | 93.1 | 75.6 | 74.9 | 0.134 | 97.8 | 4.65 | 57.3 | 96.4 | 2.01 |
| 差异(I-N) | -9.0 | 1.6 | 9.9 | 9.8 | -0.036 | -0.5 | 0.575 | 0.5 | 5.6 | -0.10 |
| 第二阶段(36-50 wks) | ||||||||||
| MS 疫苗组(I) | - | 87.5 | 85.4 | 0.163 | 97.7 | 10.913 | 63.4 | 104.4 | 1.88 | |
| 对照组(N) | - | 85.4 | 82.7 | 0.175 | 97.6 | 10.15 | 63.7 | 104.5 | 1.93 | |
| 差异(I-N) | - | 2.1 | 2.7 | -0.013 | 0.1 | 0.763 | -0.3 | -0.2 | -0.04 | |
| 第三阶段(51-57 wks) | ||||||||||
| MS疫苗组(I) | 80.8 | 76.7 | 0.256 | 98.5 | 13.362 | 64.3 | 105.9 | 2.04 | ||
| 对照组(N) | 79.4 | 74.8 | 0.289 | 95.2 | 12.575 | 64.8 | 109.4 | 2.12 | ||
| 差异(I-N) | 1.4 | 1.8 | -0.033 | 3.3 | 0.787 | -0.5 | -3.5 | -0.08 | ||
| (2007年11月29日, TO) | ||||||||||
表2结果比较
表2比较了MS疫苗组和对照组(2004-2005进栏的4个鸡群,共82,000只产蛋鸡)数据结果。
MS疫苗组与对照组之间存在明显的差异:
- 50%蛋鸡开产时间提前9天。这种优势部分是由于对照组的两个鸡群开产比较慢。但是,即使将这两组排除在外,相差仍然为5.2天。
- 高峰期产蛋率提高1.6%。
- HD产蛋率三阶段分别增长9.9、2.1和1.4%。
- HH产蛋率三阶段分别增长9.8、2.7和1.8%。
- 死亡率
第一阶段降低0.036%/周(0.57%/15 周),
第二阶段降低0.013%/周(0.2%/15 周),
第三阶段降低0.033%/周(0.5%/7 周)。
技术人员对所有尸体进行了检查。数据分析表明死亡率降低部分是由于MS疫苗组大肠杆菌腹膜炎发生率较少。 - 累积蛋重(57周龄)增加787g。
- 饲料转化率在第一阶段降低0.1%。但是,全期差异为0.07%,因此,两组之间几乎没有差异。
- 在第一阶段采食量增加5.6g;第二阶段几乎没有差异;第三阶段降低3.5g。这些结果表明第一阶段采食量提高支持了稳定的产蛋量。
在强制换羽产蛋日龄和产蛋量
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表3:在强制换羽时产蛋日龄和产蛋量比较
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| 鸡群数 | 强制换羽日龄(周) | 强制换羽时的产蛋率(%) | 在强制换羽前的产蛋率(%)** | 不合标准的蛋百分比(%)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 无疫苗 |
00531 | 65 | 78.7 | 86.1 | 0.9 |
| 20907 | 56 | 79.6 | 83.4 | 1.5 | |
| 30405 | 57 | 76.6 | 81.8 | 1.9 | |
| 30619 | 62 | 77.4 | 82.5 | 3.7 | |
| 30827 | 60 | 74.2 | 83.3 | 2.6 | |
| 40610 | 58 | 75.5 | 82.5 | 2.7 | |
| 41030 | 66 | 78.7 | 84.7 | 6.0 | |
| 50323 | 62 | 75.3 | 82.5 | 10.0 | |
| 50604 | 64 | 78.3 | 85.0 | 12.9 | |
| 均值(2000-2005) | 61.1 | 77.1 | 83.5 | 4.7 | |
| 均值(2004-2005 | 62.5 | 77.0 | 83.7 | 7.9 | |
| MS 疫苗组 | 60321 | 64 | 72.3 | 83.0 | 2.4 |
| 60531 | 67 | 79.4 | 86.7 | 2.3 | |
| 60812 | 68 | 79 | 86.3 | 2.7 | |
| 均值(2006年3-10月) | 66.3 | 76.9 | 85.3 | 2.5 | |
| *在分级和打包之前的百分率(2007年12月2日,T.O) ** 50%蛋鸡开产到换羽前的平均产蛋率 |
|||||
表3列出了强制换羽前的鸡的周龄。强制换羽前的周龄相差很大。但是,MS疫苗组的均值时间比对照组(9个鸡群,2000-2005)晚5.2周,比4个鸡群(2004-2005)对照组推迟3.8周。
尤其,在MS疫苗组强制换羽比对照组(9个鸡群,2000-2005)推迟4周。但是,换羽时的产蛋率都是一样的,即使疫苗组能够维持很长时间的高产期。这说明接种MS疫苗后产蛋持续时间有很大改善。
总结
根据这些试验收集的数据,MS活疫苗能改善蛋鸡产蛋性能,增加收入。
疫苗的优点有以下几个方面:
- 预防产蛋推迟(促进正常性发育)
- 降低死亡率
- 改善产蛋率
- 改善产蛋持续时间(在产蛋后期维持产蛋率)
- 减少后期产蛋过程中不符合标准的鸡蛋量(改善蛋壳质量)
- 增加累积蛋产量
- 改善饲料转化率
MS活疫苗在早期产蛋阶段有改善蛋重的趋势,但是在后期产蛋阶段由于产蛋时间延长蛋重有所降低。因此,疫苗大大改善了鸡蛋的质量。
经济效益
母鸡舍(HH)累积蛋产量是测量接种疫苗后经济效益的最好指标。HH累积到57周的蛋产量大约比对照组增加800g。这种差异约等于13个鸡蛋,相当于100日元的净利润。这种收入就折算了MS疫苗的成本。相比9个鸡群的对照组,MS疫苗组的饲料转化率改善大约7%。节省下来的饲料相当于每只鸡减少了120日元的饲料成本(假设母鸡饲喂到78周龄)。在当前饲料成本价格高涨的今天这种成本的降低我们不能忽略。
MS活疫苗在大型蛋鸡场的作用效果。
研究(2)
MS活疫苗的经济效益可以通过比较以下蛋鸡性能来说明:
MS疫苗组:315,000 只罗曼商业产蛋鸡(9个鸡群)在2006年4月-2007年2月进场注射MS活疫苗(NSH)和Mg活疫苗(ts-11)。
对照组:245,000只罗曼商业产蛋鸡(7个鸡群),比MS疫苗组进场时间早,仅接种Mg活疫苗(ts-11)。
疫苗方案与上面试验相同。
农场研究表明产蛋率高于90%的时间持续了大约20周,接下来的阶段产蛋率相对比较稳定,也比较高。但是,在产蛋鸡转入成年产蛋鸡舍(150-190日龄时),MS显示100%阳性。农场主怀疑MS对维持90%产蛋率具有负面影响,后半个产蛋期死亡率也增加。因此,农场主进行了该试验,测定是否MS活疫苗能够改善这些指标。
两个鸡群之间的性能比较:(A) 只接种Mg活疫苗(ts-11)(B) 鸡群接种MS和Mg活疫苗两种活疫苗。MS活疫苗接种的鸡群产蛋率在90%以上的持续时间比没有接种MS疫苗的延长10周,50周以后的产蛋率提高5%(每只母鸡多生产7只蛋)。
MS活疫苗对产蛋性能的影响。
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大型农场疫苗试验中期结果(2007年11月)
|
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| 50%蛋鸡开产时鸡群日龄 | 高峰产蛋率(%) | 产蛋率为90%时持续周数 | 平均产蛋量(%) | 死亡率(%/周) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一阶段(21-35 wks) | |||||
| MS 疫苗组(I) | 143.7 | 93.8 | 12 | 87.1 | 0.082 |
| 对照组(N) | 142.6 | 93.7 | 12 | 87.7 | 0.074 |
| 差异(I-N) | 1.1 | 0.1 | 0 | –0.6 | 0.008 |
|
第二阶段(36-50 wks) |
|||||
| MS 疫苗组(I) | 15 | 92.7 | 0.153 | ||
| 对照组(N) | 10 | 91.2 | 0.168 | ||
| 差异(I-N) | 5 | 1.5 | –0.015 | ||
| 第三阶段(51-57 wks) | |||||
| MS疫苗组(I) | 5 | 90.1 | 0.199 | ||
| 对照组(N) | 0 | 85.1 | 0.197 | ||
| 差异(I-N) | 5 | 5 | 0.002 | ||
| *对照组:245,000 产蛋鸡(7个鸡群,2005年5月-11月)(2007年12月5日,T.O) | |||||
总结
![]() |
| 图1:蛋壳尖端畸形例图 |
由于管理到位,卫生控制得好,该农场生产性能一直都很好。但是,活MS疫苗的管理可以明显的延长高峰期产蛋时间。
* 产蛋率大于90%的时间延长了10周。
*50周龄以上产蛋鸡的产蛋率改善了5%(106%)
由于这些指标改善,经济效益很明显。(每只母鸡产蛋数增加7个)
结论
在两个大型的现场试验中,在测定一系列指标后,接种MSH的鸡群比没有接种的鸡群生产性能改善很多。未来在商业鸡群中使用MSH的实际效益可能各个鸡场会有差异,这主要取决于各个鸡场的管理措施,并发病和弱活MS实地发生的严重程度。但是,当前的研究证明MSH在现今竞争日益激烈的蛋鸡业上使用,经济效益很明显。
参考文献
- Symposium on Emerging & Re-emerging Diseases. AAAP meeting, July 25, 2004 Philadelphia, PA.
- Ziv Raviv, N. Ferguson-Noel, V. Laidinis, R Wooten, and S.H. Kleven. Role of Mycoplasma synoviae in commercial layer Escherichia coliperitonitis syndrome. Avian Diseases 51:685-690. 2007.
- Ferberwee A., J. de Wit, and W. Landman. Mycoplasma synoviae – associated apex abnormalities. The 15th Congress & Exhibition of the World Veterinary Poultry Association, Sept. 10-15, 2007 Beijing China, pg.234.
- ts-11 (live Mg) vaccine and MSH (live MS) vaccine manufactured by Bioproperties, Australia under the trademarks Vaxsafe MG and Vaxsafe MS
2008年5月






