论文目录 | |
摘要 | 第1-10
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ABSTRACT | 第10-12
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引言 | 第12-36
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1 新城疫概述 | 第13-14
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2 黏膜免疫概述 | 第14-21
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· 黏膜免疫的意义 | 第15
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· 家禽黏膜免疫系统 | 第15-16
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· 家禽黏膜系统的组成 | 第15-16
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· 家禽黏膜免疫的特点 | 第16
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· 家禽黏膜免疫系统的功能 | 第16
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· 黏膜免疫的机制 | 第16-17
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· 黏膜免疫的主要途径 | 第17-18
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· 黏膜免疫与疫苗 | 第18-19
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· 黏膜免疫与动物疫病防制 | 第19-20
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· 黏膜免疫的研究动态 | 第20-21
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3 微胶囊技术与应用 | 第21-29
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· 微胶囊与微胶囊化 | 第21-23
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· 微胶囊技术的应用 | 第23-29
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· 微胶囊技术在食品工业中的应用 | 第24
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· 微胶囊技术在饲料及其添加剂中的应用 | 第24-25
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· 微胶囊技术在生物科学中的应用 | 第25-29
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4 壳聚糖概述 | 第29-36
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· 壳聚糖微球的制备 | 第29-31
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· 乳化交联(THANOO BC ET AL,1992) | 第29
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· 溶剂蒸发(AKBΜGA J,1994;LI Y P ET AL,1991) | 第29
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· 形成复乳(PAVANETTO F ET AL,1996) | 第29-30
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· 喷雾干燥(GENTA I ET AL,1995) | 第30
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· 沉淀或凝聚(BERTHOLD A ET AL,1996;KNORR D ET AL,1988) | 第30-31
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· 用壳聚糖包裹(VURAL I ET AL,1994) | 第31
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· 影响壳聚糖微球释药特性的因素 | 第31-33
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· 壳聚糖微球载体在药物中的应用 | 第33-36
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试验一 壳聚糖包被新城疫疫苗微球制备方法的研究 | 第36-46
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1 材料 | 第36-37
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· 主要试剂 | 第36-37
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· 疫苗 | 第37
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· 主要仪器 | 第37
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2 方法 | 第37-38
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· 2.5%壳聚糖2%乙酸溶液的配 | 第37
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· 壳聚糖微球的制备 | 第37
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· 壳聚糖微球的粒径测量及形态观察 | 第37-38
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3 结果与分析 | 第38-44
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· 制备的壳聚糖微球形态观察及分析 | 第38-41
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· 实验条件对壳聚糖微球制备的影响 | 第41-44
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· 壳聚糖溶液浓度对微球制备的影响 | 第41
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· 乳化剂用量对壳聚糖成球性的影响 | 第41-42
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· 交联剂用量对壳聚糖成球性的影响 | 第42-43
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· 交联时间对壳聚糖成球性的影响 | 第43
页 |
· 搅拌速度对微球成球性及粒度大小的影响 | 第43-44
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4 讨论 | 第44-46
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试验二 MTT 法淋巴细胞转化试验条件优化及新城疫壳聚糖微球疫苗细胞免疫效果的研究 | 第46-53
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1 材料和方法 | 第47-49
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· 试验鸡 | 第47
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· 试剂 | 第47
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· 设备 | 第47
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· MTT法检测鸡外周血淋巴细胞转化试验条件的优化 | 第47-49
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· 实验设计 | 第47-48
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· 鸡外周血淋巴细胞悬液的制备 | 第48
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· 淋巴细胞培养及检测 | 第48-49
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· 新城疫壳聚糖微球疫苗细胞免疫效果的研究 | 第49
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2 结果 | 第49-52
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· MTT法检测鸡外周血淋巴细胞转化试验条件的优化结果 | 第49-51
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· 细胞浓度和培养时间确定 | 第49-50
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· CONA浓度确定 | 第50-51
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· 新城疫壳聚糖微球疫苗细胞免疫效果的研究结果 | 第51-52
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3 讨论 | 第52-53
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试验三 新城疫壳聚糖微球疫苗免疫效果的研究 | 第53-60
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1 材料和方法 | 第54-55
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· 材料 | 第54
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· 实验动物 | 第54
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· 2.5%壳聚糖2%乙酸溶液的配 | 第54
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· 壳聚糖微球的制备及其抗原量测定 | 第54-55
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· 壳聚糖微球疫苗的安全性检验 | 第55
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· 壳聚糖微球疫苗的免疫效果检测 | 第55
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· 鸡血清抗体IGG检测 | 第55
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· 哈德氏腺中IGA抗体检测 | 第55
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· 气管中IGA抗体检测 | 第55
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· 攻毒试验 | 第55
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2 结果 | 第55-58
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· 新城疫壳聚糖微球疫苗的制备及其抗原量测定结果 | 第55-56
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· 安全性检验结果 | 第56
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· 血清抗体检测结果 | 第56
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· 免疫鸡哈德氏腺中 NDV IGA 抗体的动态变化 | 第56-57
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· 免疫鸡气管中 NDV IGA 抗体的动态变化 | 第57-58
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· 攻毒保护试验结果(见附录) | 第58
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3 讨论 | 第58-60
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结论 | 第60-61
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参考文献 | 第61-69
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附录 | 第69-73
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致谢 | 第73-74
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作者简介及论文发表情况 | 第74
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