張煒
(欽州市欽南區東場鎮農業農村服務中心,廣西 欽州 535014)
FMD 是FMDV 所引起的偶蹄動物的一種的高度接觸性、熱性以及急性疾病,被OIE(世界動物衛生組織)列為A 類傳染疫病,嚴重危害養殖業健康發展。現階段,FMD 主要涵蓋C 型、SAT3 型、SAT2 型、SAT1 型、亞洲1 型、A 型與O 型7 種血清型,我國流行的血清型為A 型與O 型?,F階段,在非洲豬瘟影響下,我國口蹄疫發生與傳播的復雜性日益突出。所以,采用高效、優質疫苗開展免疫是口蹄疫防治最有效、最經濟的方法[1]。
FMD 無顯著季節性特點,然而在密閉、低溫、高濕、高密度等飼養環境中以及秋冬季節極易發生,但相比于秋冬季節,夏季病死率更低。生豬FMD臨床癥狀為臥地、跛行、發熱,乳房、蹄部、吻突、口腔等部位皮膚潰爛、出現水皰等,現階段無顯著臨床癥狀,非典型病例持續增加。口蹄疫會引發心肌炎,而生豬由于心肌炎猝死以及出血性腸炎出現急性死亡問題,基于應激條件,死亡速度會加快。
FMDV 主要傳染源為潛伏期豬與病豬,另外,感染FMDV 的綿羊、山羊、牛對于生豬來講也屬于關鍵傳染源。所以,若是豬場附近的羊場、牛場較多,也會增加生豬的感染風險。病豬尿液、糞便、嘔吐物、呼出氣體、眼淚、血液、精液、乳汁、水皰皮、水皰液等均攜帶了病毒,生豬通過皮膚傷口、黏膜、呼吸道與消化道等接觸到感染FMDV 的病豬、水源、飼料、工具、車輛與豬舍等均會被感染。鳥類與風能夠遠距離傳播FMDV,老鼠與運輸工具可以近距離傳播。FMD 致病性與傳染性較強、發病急、潛伏期短,具有排毒量較多、病毒復制速度較快等特點,使得防控難度較大。FMDV 入侵生豬之后,生豬出現免疫力降低以及皮膚黏膜損傷等問題,還會繼發感染其他疾病,養殖場飼養管理情況、病原微生物類型等對于感染類型以及嚴重程度等方面具有較大影響,增加疫病診治難度。所以,在出現疑似病例之后,需要及時開展診斷評價工作,第一時間采取有效措施,充分防止FMD 暴發流行[2]。
非洲豬瘟病毒能夠以昆蟲為媒介,屬于DNA 病毒,其生態循環與宿主較為獨特,即野豬、蜱蟲與家豬,基因組復雜、龐大,我國非洲豬瘟基因組達到190kb,病毒蛋白編碼數量達到150 種,并且其中一些病毒蛋白功能并未明確,毒力基因不夠明晰,因此疫苗研發速率緩慢。
非洲豬瘟病毒基因型達到24 種,較為復雜,我國流行非洲豬瘟是Ⅱ型。非洲豬瘟無血清型概念,雖然基本上不會形成中和抗體,然而能夠借助“紅細胞吸附試驗”劃分血清群(8 個),各個血清群并無良好交叉保護力[3]。
非洲豬瘟病毒的抵抗力較為頑強,不耐高溫,耐低溫,在60℃的溫度下,該病毒30 min 后就能夠實現滅殺,可以在較廣的pH 范圍內生存,pH 值超出11.5 或是pH 值低于3.9 能夠對病毒進行滅活。在糞便、血液中能夠長期存活,在凍肉中存活時間可達數十年,在潲水、腌肉、生肉中存活時間更長。生豬感染非洲豬瘟病毒后可以在網狀內皮系統中快速繁殖,導致內部系統出血,造成生豬急性死亡。
基于非洲豬瘟的背景,結合相關地區申報的規模豬場標準化建設項目,與秋防工作結合,對豬場內生豬血清進行采集,檢測豬瘟與FMD 免疫抗體。借助檢測工作,可以分析、評價影響豬FMD 免疫抗體的相關因素,同時采用本地區豬FMD 相適應的預防方法以及程序,進而為相關地區在非洲豬瘟背景下的FMD 防疫工作提供合理依據,科學制定免疫程序,充分提高相關地區防疫質量,促進養豬業健康、穩定發展[4]。
3.1.1 疫苗選擇
現階段,我國豬口蹄疫流行病株為A/Sea-97、O/Cathay、O/Ind-2001、O/PanAsia、O/Mya98 五種類型,同時毒株變異情況日益加劇,所以免疫疫苗毒株應該充分匹配流行病豬,否則無效果或是免疫效果較差?,F階段,市場中豬FMD 藥物種類與生產企業較多,所以,相關單位確定使用某種疫苗前,應該全面評估疫苗效力,采用質保期長、可靠、優質、高效、安全、純化效果突出、穩定性良好、與豬場血清型毒株對應、各批次之間沒有較大差異的疫苗。接種高效疫苗之后,可以快速提升機體免疫力,同時充分提升免疫持久性與強度,使其能夠對同一血清型中不同毒株進行有效抵抗,充分減少持續感染情況。
3.1.2 疫苗接種
第一,精準確定免疫接種部位。豬口蹄疫疫苗接種最佳部位是豬耳根后方的頸側肌肉層,免疫過程中進針部位為與耳根位置三指寬、中線五指寬位置,保證針頭平行于地面。因為脂肪層具有縝密的組織結構,僅有少量免疫細胞,若是在脂肪層注射疫苗,那么無法有效吸收疫苗,進而無法產生抗體,嚴重影響免疫效果[5]。第二,規范使用注射針頭。對豬開展免疫處理過程中,應該保證“一豬一針”,防止重復利用未消毒針頭導致豬群間出現接觸傳播。使用針頭前,應該開展檢查工作,針頭應該無堵塞、無彎曲、無倒鉤現象,保證針頭順暢以及銳利。另外,避免針頭長度與豬體重不適配,造成疫苗未進入肌肉層,針頭長度主要根據豬體重確定,見表1。第三,精準確定免疫劑量。開展免疫工作時,注射滅活疫苗時,大小豬都是2 mL/頭;注射合成肽疫苗時,大小豬劑量都是1 mL/頭。對于仔豬來講,劑量不能減半,主要是仔豬受母源抗體影響,免疫系統并不健全,如果免疫劑量較少,則無法產生高水平抗體,導致發病風險增加。第四,精準給疫苗回溫。開展疫苗接種前,需要開展疫苗回溫作業,特別在秋季與冬季時期開展接種作業時,疫苗應該回溫到24℃~26℃。在此溫度范圍內,能夠降低對豬的冷刺激,防止出現應激反應。同時,在此溫度中油佐劑疫苗實際黏度能夠減小。所以,對疫苗回溫能夠提高使用便捷性,提高通針性,并且生豬能快速吸收。疫苗回溫情況見表2。

表1 針頭規格和豬體重對應情況

表2 疫苗溫度和水浴時間
制定免疫程序過程中,應該對相關因素進行充分考慮,比如當地疫情、免疫次數、母源抗體情況、疫苗選擇(有效抗原、流行毒株和疫苗毒株的匹配度以及免疫原性等)、免疫時間等,需要特別重視母源抗體情況。若是接種時間較早,則受到母源抗體影響無法保證免疫質量,基于母源抗體條件,仔豬(8 周齡以內)禁止接種疫苗。若是接種時間較晚,則會造成免疫空白期,應該結合母源抗體實際檢測情況、母豬免疫情況對仔豬第一次免疫時間進行確定。
仔豬對于口蹄疫免疫的應答水平較小,免疫一次并不能夠獲得高水平抗體滴度,同時在其他免疫影響不造成干擾基礎上,免疫持續期通常在120 d 左右。所以,需要根據豬群健康情況以及飼養周期對免疫次數進行確定。通過相關實踐能夠發現,1 次免疫效果差,豬保護率僅在30%~40%;2 次免疫可以提升免疫效果[6],保護率可以達到90%。
母源抗體、疫苗毒株、效價、使用情況、冷鏈儲運、免疫程序以及免疫抑制病等因素,均會對免疫效果造成影響。若是存在豬呼吸和繁殖綜合征(PRRS)以及其他免疫抑制病,均會影響FMD 免疫效果。FMD 疫苗和HP-PRRS疫苗同時分點注射,HP-PRRS 疫苗能夠對FMD 疫苗實際免疫效果產生影響。所以,疾病防治工作需要選擇聯防聯控手段,禁止獨立開展某種疾病防治工作。
對于傳染性疾病,疫苗免疫并不能充分保證防治效果,進行FMD 防控工作時,還應該強化豬群免疫力,優化飼養管理,提高生物安全。非洲豬瘟主要是借助接觸感染,無法進行空氣傳播,通常在有風條件下,非洲豬瘟氣溶膠隨風移動距離為2 m。但是FMDV 傳播方式具有多樣化特點,空氣、塵埃、飛沫等均會造成傳染,同時在FMDV 傳播中,空氣傳播距離遠是其關鍵特點?;诘蜏?、潮濕氣候條件下,FMD 病毒氣溶膠可以隨風移動100 km 以上,最高能夠達到260 km,所以可以跨地區、跨國界、跨洲際傳播??諝鈧鞑ナ菑碗s、動態的過程,主要受到感染區氣象條件、地形特點與感染數量等因素影響。所以,雖然能夠對非洲豬瘟進行有效預防,但是無法保證對FMD 進行有效預防,若是豬場結合非洲豬瘟防控方法開展FMD 疫病防治工作,則會出現漏洞問題[7]。
通過流行病調查以及檢測能夠發現,免疫不足的養豬場、異地調運等是FMD 疫情主要風險點,特別是在長距離調運生豬過程中,患FMD 風險更大。根據2017 年流行病學調查,我國生豬口蹄疫疫情90%以上均是生豬長途調運引發,主要是在豬場運輸過程中傳播,所以需要嚴格開展運輸工具消毒工作。FMDV 在酸堿度方面具有較高敏感性,pH 值低于3 或是超出9 時,能夠快速滅活FMDV。氧化劑、酸性消毒劑、堿性消毒劑對于FMDV 較為敏感,可以借助生石灰、燒堿等開展環境消毒工作;借助硫酸氫鉀、強堿性離子消毒劑開展帶豬消毒作業以及飲水消毒作業;采用2%檸檬酸溶液對豬場含孔洞木質結構進行消毒。干燥環境能夠基本滅活FMDV,然而無法全部滅活,濕度超出55%時,FMDV 存活率會提高。
FMD 免疫質量會受到多種因素影響,所以完成免疫工作后還應該認真開展監測工作,主要內容如下:
3.4.1 接種反應
接種反應產生主要與這幾個方面有關:第一,各個廠家疫苗生產工藝存在差異,疫苗佐劑存在差異,進而引發不同程度的不良反應。第二,相關人員還應該以生豬健康情況、性別、日齡等方面為切入點進行接種反應的監測,比如非懷孕母豬和懷孕母豬的應激反應。第三,還需要監測飼養管理與環境等因素,飼養管理較差、空氣混濁等也會造成生豬在疫苗接種后發生應激反應。另外,防疫人員若是操作動靜較大也會導致生豬出現應激反應,所以,需要監測管理,進而充分控制生豬的免疫應激反應。
3.4.2 免疫合格率
需要認真分析免疫效果,對育肥豬、仔豬、母豬等的免疫抗體的合格率進行分析,以提高養殖戶對各類豬群免疫工作的重視程度。
3.4.3 監測數據
分析監測工作中采集的數據,對各個疫苗品種在FMD抗體方面差異情況進行確定,可以從安全性角度開展評估工作,明確最安全的疫苗以及其他疫苗在佐劑、品質等方面需要改進的內容。
3.4.4 免疫監測
針對各地區豬屠宰場中的豬FMD 抗體進行檢測,分析各地區屠宰場豬FMD 免疫抗體情況,確定其免疫和利用率,全面掌握免疫情況,進而合理開展免疫工作以及監測工作。
3.4.5 分析FMD 疫情
結合檢測數據信息,確定免疫抗體整體水平,分析本地區是否存在FMD 疫情風險隱患,提高對FMD 疫情重視程度。持續開展FMD 疫苗免疫效果檢測工作能夠確定每年的差異情況,再分析各地區免疫情況的差異性,及時調整防治措施。
3.5.1 劃分受威脅區、疫區與疫點等
第一,疫點。就是發病豬所在地點,對于規模化養殖戶來說,疫點就是發病豬所在的養殖區域。對于散養病豬來講,疫點就是病豬所在自然村。若是在運輸環節出現疫情,疫點就是運載病豬的船、車以及其他運輸工作。若是市場出現疫情,則疫點就是病豬市場。開展屠宰加工工作時出現疫情,則疫點就是屠宰場。第二,疫區。從疫點邊緣向四周延伸3 km 的區域。第三,受威脅區。從疫區邊緣向四周延伸10 km 的區域。開展受威脅區、疫區、疫點的劃分工作過程中,需要對當地飼養環境與山脈、河流等天然屏障加以考慮[8]。
3.5.2 疑似疫情的處置措施
對存在疑似疫情的疫點開展監控、隔離措施,嚴禁移動畜產品、家畜與相關物品,同時對豬舍外部與內部展開嚴格消毒處理,可以選擇15%過氧乙酸藥劑。首先,稀釋。需要稀釋15%過氧乙酸原液至0.3%濃度才可以進行消毒,此過程需要注意,不可以將15%原液看做是100%原液開展稀釋處理。其次,消毒。根據8 mL/m3計算,基于豬舍無人情況下,選擇噴霧器對豬舍開展噴霧處理,噴霧器能夠形成氣溶膠,并漂浮于空氣中,有效吸附空氣中病毒,實現消滅空氣中病毒目的,噴霧一個小時之后可以通風。也可以將15%過氧乙酸原液兌水,用容器盛放,并通過電熱板進行蒸發,通過兌水可以增加空氣濕度,進一步提升消毒效果。
綜上所述,基于非洲豬瘟背景下,FMD 防控工作一般是借助疫苗進行免疫處理,采用效果好的豬FMD 疫苗,科學制定FMD 免疫程序,加強生物安全防護,監測免疫質量,科學制定疫情控制措施,通過綜合防治手段,充分達到預期防控目標。