布氏艾美耳球虫微线体蛋白-2和顶膜抗原-1免疫原性分析

来源 :南京农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:habi_jia
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
鸡球虫病是危害家禽业的一种重要寄生虫病,该病可引起腹泻,增重减少,饲料利用率与转化率降低,甚至死亡,给养禽业带了巨大的经济损失。布氏艾美耳球虫是一种引起幼龄家禽出血性小肠球虫病的艾美耳球虫,病变部位仅限于小肠,导致血性腹泻,较低的饲料转化率,消瘦,严重的情况下死亡。到目前为止,只有少数几种布氏艾美耳球虫的蛋白已被证实并评价了它们的免疫原性,研究新的抗原并评价对布氏艾美耳球虫的保护性,为新型疫苗的构建奠定基础。本研究中,利用单卵囊技术分离出布氏艾美耳球虫,提取孢子化卵囊的RNA,反转录扩增出cDNA。使用Oligo Primer Premier 5.0软件,根据已公布的布氏艾美耳球虫MIC2和AMA1序列(GenBank登录号为AB723700和AB723701),分别设计出布氏艾美耳球虫微线蛋白2(EbMIC2)和布氏艾美耳球虫顶膜抗原1(EbAMA1)基因的特异性引物。PCR扩增并回收、纯化876bp的EbMIC2和1656 bp的EbAMA1特定片段,然后连接至pMD19-T克隆载体中,重组质粒经PCR鉴定,限制性内切酶分析和测序。序列分析表明,EbMIC2基因的ORF长为876 bp,编码291个氨基酸,理论分子量32kDa;EbAMA1基因的ORF长为1656 bp,编码551个氨基酸的蛋白质,理论分子量60kDa。EbMIC2与GenBank公布的核苷酸和氨基酸相似性分别为99.43和98.63%,EbAMA1与GenBank公布的核苷酸和氨基酸的相似性分别为99.52%和98.55%。EbMIC2和EbAMA1分别经限制性内切酶EcoRI和HindⅢ酶切插入到原核表达载体pET-28a(+)中,并转化入大肠杆菌BL21(DE3)菌株。重组质粒在大肠杆菌中被0.8mM IPTG诱导进行表达,表达产物进行SDS-PAGE(sodium dodecyl sulfate)和Western印迹分析。结果表明,表达的重组蛋白EbMIC2能被自然感染鸡血清所识别。用EbMIC2重组蛋白多克隆抗血清与子孢子全虫可溶性抗原进行免疫印迹,证明EbMIC2天然蛋白约为36kDa。重组蛋白EbAMA1也能被自然感染鸡血清所识别。用EbAMA1重组蛋白多克隆抗血清与子孢子全虫可溶性抗原进行免疫印迹,证明EbAMA1天然蛋白约为64kDa。EbMIC2和EbAMA1的ORF分别插入真核表达载体pVAX1,用于构建重组质粒pVAX1-EbMIC2和pVAX1-EbAMA1。通过RT-PCR(反转录聚合酶链式反应)和Western印迹法检测鸡体内目的基因的表达结果。免疫保护试验鸡免疫两次,分别在14和21日龄进行肌肉注射免疫,每羽免疫100μg重组质粒(浓度1μg/μl),攻虫非免疫组(红对照组)在相同的免疫部位注射相同剂量的无菌TE缓冲液,同时设立pVAX1空载体对照组和不免疫不攻虫对照组。第二次免疫后一周,每组随机选取10只鸡心脏采血,分离血清用于测定细胞因子和抗体的水平。除不免疫不攻虫对照组外,其余各组试验鸡鸡分别经口接种1×105个孢子化的布氏艾美耳球虫卵囊。攻虫七天后,所有鸡只进行称重、屠宰并收集回肠。综合卵囊减少率,病变计分,抗球虫指数(ACI)和体重增加来分析评价免疫接种的效果。结果表明,重组质粒能够在体内进行高效表达,可减轻肠道病变,减缓体重减轻和减少卵囊产量。重组质粒pVAX1-EbMIC2、pVAX1-EbAMA1 抗球虫指数(ACI)分别为 179 和 178,表现出较好的保护作用。EbMIC2、EbAMA1重组蛋白抗球虫指数(ACI)分别为159和160,表现出中等的保护作用。与对照组相比,重组蛋白EbMIC2、EbAMA1和重组质粒 pVAX1-EbMIC2,pVAX1-EbAMA1 均能诱导高滴度 IgG 抗体(p<0.05)。此外,与对照组相比,重组质粒pVAX1-EbMIC2,pVAX1-EbAMA1和重组蛋白EbMIC2,EbAMA1 免疫鸡后 IFN-γ、IL-10、IL-17、TGF-β 均显著升高(p<0.05),IL-4变化不明显。这些结果表明,EbMIC2和EbAMA1具有较好的免疫原性,并可能成为开发抗布氏艾美耳球虫疫苗的候选抗原。此外,我们还进行了两种蛋白的被动免疫试验。首先,无球虫鸡分别肌肉注射免疫两次重组重组质粒pVAX1-EbMIC2或pVAX1-EbAMA1。最后一次加强免疫后七天,收集血清,用酶联免疫吸附试验(ELISA)测定IgG抗体效价。21日龄无球虫鸡,每只鸡分别静脉(IV)注射30,50和100微升上述制备的抗血清,攻虫对照组和不攻虫对照组鸡分别注射TE缓冲液。在注射当天,除了不攻虫对照组外,所有鸡只均经口接种1×105孢子化的布氏艾美耳球虫卵囊。,攻虫七天后,所有鸡只进行称重、屠宰并收集回肠,综合卵囊减少率,病变计分,抗球虫指数(ACI)和体重增加来分析评价被动免疫接种的效果。结果表明,抗球虫重组质粒pVAX1-EbMIC2和pVAX1-EbAMA1血清能够较为有效保护鸡免受鸡球虫的感染,不同剂量的抗血清表现出不同的保护作用。
其他文献
脑是胆固醇含量最高的组织,体内超过20%的胆固醇存在于脑中。脑中的胆固醇对神经元的发育和脑的功能至关重要,尤其在胚胎期和新生期。下丘脑是机体内脏活动的调节中枢,调控动物的生长和行为。但是,关于鸡下丘脑胆固醇代谢的调节及其相关功能的研究尚未见报道。甜菜碱是一种饲料添加剂,用于促进家畜生长。甜菜碱为体内各种甲基化反应提供甲基供体,从而参与基因的表观遗传调控。以往的研究表明,无论在哺乳动物还是禽类,出生
草莓(Fragaria × ananassa Duch.)属于蔷薇科草莓属多年生草本植物,是重要的经济植物。低温胁迫影响草莓生长发育,是草莓越冬生产的主要限制因素,利用基因工程技术培育耐寒草莓品种是快速有效的育种途径。DREB/CBF转录因子是重要的逆境应答调控因子,其中DREB1B在植物耐寒性方面具有重要的作用。本研究以水稻RdreB1BI转基因’红颊’草莓单拷贝耐寒株系为试验材料,借助数字基因
肝脏是反刍动物体内最大的,也是复杂的消化器官,具有消化、吸收、分泌、解毒的作用。奶牛和奶山羊饲喂高精料日粮导致经门脉循环进入肝脏的LPS增多,同时由于LPS的肝清除率降低,引发全身炎症反应和氧化应激。本研究的目的是探究在奶牛的肝脏和瘤胃上皮以及奶山羊的肝脏中,高精料诱导的亚急性瘤胃酸中毒引发的氧化应激的分子机制,以及评估丁酸钠在奶山羊中对高精料日粮诱导的亚急性瘤胃酸中毒引起的负面影响的拮抗作用。1
如今,随着建筑企业之间日益加剧的竞争,建筑企业想要加强市场竞争力以及市场占有率,不仅要对建筑工程的质量和工期进行合理管控,而且要提高对成本核算的控制力,从而为建筑企业工程项目经济利益的提高提供保障。本文主要介绍了建筑企业对工程项目成本核算的过程,并对建筑企业工程项目成本核算的管理进行了深入研究,同时以此为依据进一步研究了增强建筑企业工程项目成本核算管理的有效措施。
压力是这个世界不可避免的现象。在压力状态下,人们会产生多种生理和心理的变化。机体的稳态发生变化的状态被称为应激,而引起这些变化的因素被称为应激源。应激可以分为三类:生理应激、心理应激和代谢应激。在试验研究中所建立的动物应激模型一般都由两种以上应激构成。例如束缚应激是通过限制行为活动和社交活动使动物产生生理应激和心理应激。在应激后,动物会产生大量行为、生理和神经内分泌改变以适应应激并恢复正常状态。据
作为一种代谢性激素疾病,糖尿病患者常常同时患有甲状腺功能异常。此类内分泌疾病不仅对人类产生不良后果,还能对动物生产造成不利影响。有研究发现,胰岛素与甲状腺素能够直接对睾丸与附睾的细胞活动产生作用,并最终影响生殖健康。血睾屏障是生物体内最为致密的血液组织屏障。Claudins-11是负责维持血睾屏障的重要蛋白,但关于其在糖尿病与甲状腺功能异常时的特异性表达却缺乏足够的研究。目前关于此类代谢异常疾病的
β-葡聚糖是一种广泛存在于高等禾本科植物种子中的非结构性淀粉多糖,其存在会给以大麦等为原料的啤酒工业带来麦芽汁过滤困难、啤酒早起雾浊;给以禾本科植物为基础的饲料工业带来饲料转化率降低、动物消化不良等问题。β-葡聚糖酶(EC.3.2.1.73)主要分解大麦β-葡聚糖,在食品工业中添加该酶能有效解决上述问题。目前食品工业中应用的β-葡聚糖酶主要来源于微生物,但来源于芽孢杆菌的酶普遍存在热稳定性低或者酶
褐飞虱(Nilaparvata lugens Stal)是水稻生产中最具破坏性的害虫之一。作为水稻的单食性害虫,褐飞虱取食量大、繁殖快,一旦大爆发,可造成受害区域颗粒无收。此外,褐飞虱还可以传播水稻病毒病(如:草状丛矮病和齿叶矮缩病),对水稻生产造成严重危害。在亚洲水稻种植区,褐飞虱已跃升为水稻生产的头号害虫。目前,褐飞虱防治仍依靠化学农药,不仅增加生产成本,污染环境,而且促使褐飞虱抗药性增强。因
越南位于中南半岛的东部,北靠中国广西、云南,西连柬埔寨、老挝,面积约331212km2,其中耕地面积1015万公顷,水稻面积775万公顷。越南地形南北狭长,南北全长1650km,经度从8°30’至23°30’,地势由西北向东南.平原占国土面积的1/3,主要包括北的红河三角洲平南方的湄公河三角洲平原。据越南介绍和相关文献报道,根据地形、土壤和气候条件,可将越南农业划分为8个农业生态区,由北向南分别为
精子超活化在受精过程中起重要作用,发生在精子获能的最后阶段,是可育精子必须经历的过程。精子超活化是动物生殖生物学研究的热点之一,但引发的分子机制尚不完全清楚。精子超活化的研究对男性避孕药研制、促进受孕和男性生育能力下降原因的揭示等有重要意义。本研究用RNAi技术研究精子超活化信号传导通路的分子机制,建立RNAi沉默精子靶基因表达技术体系,对重要控制基因sAC的功能和作用机制进行详细研究。我们首先利