|
Скачать 0.82 Mb.
|
Секреторная иммунная система Иммунологическая толерантность Пассивный колостральный иммунитет Регуляция иммунных реакций Препараты для активной иммунизации Живые вакцины Анатоксин (токсоид) |
^ Еще в 1927году А.М. Безредка сформулировал положение о местном иммунитете – о способности слизистых оболочек продуцировать антитела. И только в 1967 году было установлено наличие секреторного иммуноглобулина А. Эти же иммуноглобулины, обнаруженные в кале животных, получили название копроантител. Большая часть иммуноглобулинов, содержащихся в слизистых оболочках или секретах, состоит из двух молекул иммуноглобулина А, соответствующих своим аналогам в крови, и из одной дополнительной полипептидной цепи, именуемой секреторным компонентом (транспортная часть). Секреторный компонент синтезируется в эпителиальных клетках (мол. вес 50000) и связывается с молекулами иммуноглобулина А на слизистой оболочке. Секреторный компонент образуется избытком независимо от наличия антител, поэтому он встречается в различных секретах, а в молоке он представлен в виде гликопротеина А. Иммуноглобулин А синтезируется плазматическими клетками и их предшественниками в подслизистой оболочке. Около 80 % плазматических клеток, встречающихся в кишечнике, имеют рецепторы с IgA – структурой, т.е. являются продуцентами IgA. Пейеровы же бляшки синтезируют IgM. Скопление в подслизистой оболочке лимфоцитов, а затем возникновение плазматических клеток и появление секреторных антител обусловлены местным воздействием антигена: колонизацией слизистых оболочек микробами. Известно, что у животных – гиотобиотов лимфоидные образования в желудочно-кишечном тракте не устанавливаются. Но если заселить пищеварительный тракт не устанавливаются. Но если заселить пищеварительный тракт у гнотобиотов микробами, то уже в течение нескольких дней у них формируются лимфоидные образования, и образуются секретирующие IgA- плазматические клетки. В отличие от других иммуноглобулинов секреторный IgAхарактеризуется гораздо большей стойкостью к протеолитическим ферментам, значение которой трудно переоценить. Помимо секреторного иммуноглобулина А, выполняющего главную роль в механизме местной противоинфекционной защиты, в слизистых оболочках и их секретах встречаются также IgM и IgG, которые, по-видимому, имеют здесь локальное образование. В молозиве сельскохозяйственных животных содержатся в основном иммуноглобулины класса IgA, а у жвачных – IgG. ^ Еще в 1945 году Р. Оуэн при изучении дизиготных телят – двоен установил, что в крови таких телят после рождения в течение всей последующей жизни циркулируют эритроциты обоих животных, т.е. какое-то количество эритроцитов в крови второго теленка Р. Оуэном такое явление было названо эритроцитарной мозаикой. Фактической датой открытия иммунологической толерантности считается 1953 год. В 1953 году М. Гашек и П. Медавар с сотрудниками независимо друг от друга установили, что эмбрионы на внедрение антигенов реагируют таким образом, что развивающийся из них организм после рождения теряет способность отвечать выработкой антител на данные антигены и активно их отторгать. Таким образом, под иммунологической толерантностью следует понимать состояние ареактивности: отсутствие иммунологической реактивности против каких-либо определенных антигенов (веществ антигенной природы). Иммунологическая толерантность характеризуется следующими особенностями: - иммунологическая толерантность формируется под влиянием веществ антигенной природы; - толерантность отличается специфичностью, т.е. она сохраняется только в отношении тех антигенов, которыми была индуцирована; - толерантность характеризуется разной степенью ее выраженности. О высокой толерантности говорят, когда трансплантант не отторгается более 100 дней, частичной – до 60-90 дней и слабой – менее 60 дней. Состояние иммунологической толерантности зависит от ряда факторов. Иммунологическая толерантность может быть вызвана введением чрезмерно больших доз антигена (вакцин). Она также вызывается при многократном или постоянном поступлении в организм небольших количеств антигена. В первом случае говорят о толерантности зоны избыточности, а во втором – о толерантности зоны недостаточности. Особо важное практическое значение имеет толерантность, отмечающаяся у животных на ранних стадиях развития. Необходимо иметь в виду, что в этом плане иммунологически толерантными являются плоды и животные в период новорожденности, и это обстоятельство должно учитываться при проведении профилактических иммунизаций. ^ Беременность – физиологическое состояние материнского организм, обусловленное развитием в его утробе себе подобных, и поэтому она сопровождается функциональными перестройками практически всех систем организма животного и усилением обменных процессов для поддержания матери и обеспечения прогрессирующего роста плода. В связи с этим несоблюдение научно обоснованных рекомендации по уходу и содержанию, кормлению животных может привести к нарушению нормального течения беременности. В начале беременности практически энергетическая потребность не возрастает, но требования к качественной стороне рациона повышается. По мере роста и развития плода матка увеличивается и опускается на дно брюшной полости, оттесняя кишечник. Заметно увеличивается объем циркулирующей крови (на 20-25 %), и в связи с этим возрастают нагрузки на сердечно-сосудистую систему беременных животных. При нормальном течении беременности заметных отклонении в обмене веществ не должно быть. Рационы беременных животных должны содержать достаточное количество белков, углеводов, жиров, витаминов, микро- и макроэлементов, и при составлении их должно учитываться то, что потребность организма животных в питательных веществах особенно резко возрастает в последние два месяца беременности. Так, обмен веществ у нетелей к концу стельности возрастает на 1\3 по сравнению с обменом в неоплодотворенном состоянии. У овцематок на пятом месяце суягности среднесуточный прирост плода увеличивается почти в 3 раза по сравнению с четвертым месяцем. В это период происходит прогрессирующее нарастание сухого вещества в теле плода и интенсивная минерализация его костной ткани. С учетом этого рациона беременных животных в этот период необходимо обогащать кормами, богатыми протеином, витаминами и минеральными веществами (кальции, фосфор). Исключительно важное значение в профилактике болезней периода новорожденности имеет своевременный запуск стельных коров. Продолжительность сухостойного периода должна быть не менее 60 дней, и она вызвана не только тем, что в этот период происходит интенсивный рост и развитие плода, но и образованием и накоплением молозива в молочной железе беременных животных. У нетелей уже на пятом месяце стельности происходит заметное накопление глобулинов в молочной желез, когда, по существу, она лишена секреторной функции. Специальные наблюдения, проведенные нами по выявлению значения длительности сухостойного периода на качественный состав молозива, показала следующее. При обычной продолжительности сухостойного периода (два месяца) в молозиве первого удоя концентрация белков составляла 15-16%. При сухостое, длившемся 30 дней, содержание белков и в молозиве первого удоя уменьшилось в 2 раза. И, наконец, у коров, доившихся до самого отела, количество белков в молозиве было таким, как в обычном товарном молоке – до 3%. Соответственно низкими были и концентрации иммунных глобулинов в молозиве коров, продолжительность сухостойного периода которых была меньше двух месяцев. Отсюда следует конкретный вывод о том, что стельные коровы должны вовремя переводиться в группу сухостоя. В сухостойный период необходимо ограничить в рационе долю сочных и легко бродящих кормов и исключить из него недоброкачественный силос, имея в виду, что в составе даже доброкачественного силоса велико содержание различных органических кислот (до 0,6 л в дневной норме силоса). Поэтому при силосном типе кормления сухостойных коров резервная щелочность крови у них бывает очень низкой и она отрицательно сказывается на развитии плода. Установлено, что у телят, родившихся от таких коров, заметно снижается устойчивость к различного рода заболеваниям. По составу молоко животных первых дней лактации заметно отличается от молока более позднего периода и именуется оно молозивом (по латыни – колострум). В молозиве почти в 2 раза больше сухих веществ и различных солей. Содержание белков в молозиве в 5 раз больше, чем в молоке. Богат и разнообразен его витаминный состав, в нем много лейкоцитов, значительно содержание ферментов и гормонов. И, наконец, в молозиве всех видов домашних животных велика концентрация иммунных глобулинов. Отсюда становится совершенно очевидным, что молозиво для новорожденных животных имеет исключительно важное значение (питательное и профилактическое) для их нормального развития. В период утробного развития питание плода сельскохозяйственных животных осуществляется через материнскую плаценту, т.е. все необходимое для его нормального роста и развития питательные вещества поступают из организма матери. Отсюда очевидно, что качество кормового рациона беременных животных оказывает существенное влияние на физиологическое состояние развивающегося плода. После рождения новорожденное животное оказывается в совершенно иных, чем в утробе матери, условиях, и оно нуждается в пище, которая была бы для него полноценной и легко усвояемой. Именно такой пищей и является молозиво сельскохозяйственных животных. В молозиве первого удоя очень высока концентрация белковых веществ (у коров до18%, овцематок до 20%), из которых у коров более 70%, овцематок более половины составляют иммунные глобулины. Однако следует иметь в виду, что содержание этих иммуноактивных белков в молозиве заметно уменьшается уже в течении первого дня лактации. Так, в молозиве коров третьего удоя, т.е. к концу первого дня после отела, уровень иммуноглобулинов снижается в 3 с лишним раза (до 3,2±0,24 г/%). А к пятому дню лактации остаются лишь следы этих иммуноглобулинов (0,10±0,01 г/%). Аналогичным образом уменьшается содержание этих иммунокомпетентных белков в молозиве и у других видов сельскохозяйственных животных. Опыты, проведенные с целью выяснения возможности колостральной иммунизации новорожденных животных, позволили установить следующее. У коров, иммунизированных в период стельности, содержание специфических паратифозных агглютининов в молозиве первого удоя устанавливалось в очень высоких концентрациях (от 1:6000 до 1:100000). Широкие колебания титра антител в молозиве разных животных, по-видимому, обусловлены индивидуальными особенностями их иммунологической реактивности. С течением лактации специфических иммуноглобулинов в молоке быстро снижалась. В молоке этих же коров на десятый-пятнадцатый день лактации они выявлялись лишь в разведениях 1:50 и 1:100. Давно было известно, что молоко, в особенности молозиво, обладает антибактериальным и превентивным свойствами. Теперь можно уже с уверенностью утверждать что, эти свойства молока и молозива обусловлены наличием в них соответствующих специфических иммуноглобулинов (антител). После рождения сельскохозяйственных животных проходят в своем развитии ряд периодов, из которых наиболее уязвимым, в смысле их устойчивости к негативным воздействиям среды, следует считать период новорожденности. В этом период развития они характеризуется рядом особенностей, главной из которых является относительная физиологическая незрелость систем, обеспечивающих защиту организма животных от болезнетворных факторов среды. Следует помнить, что в начале индивидуального развития и животных отмечается функциональная незрелость коры головного мозга. В этот период физиологические процессы у них регулируются за счет безусловных врожденных рефлексов. У новорожденных животных недостаточно развита пищеварительная система (преджелудки у жвачных). Из-за отсутствия свободной соляной кислоты низкая общая кислотность содержимого сычуга. В связи с этим, по-видимому, создаются благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и этим, возможно, объясняется широкое распространение желудочно-кишечных расстройств среди животных данного периода развития. Основные морфологические преобразования рубца, сетки и книжки совершаются на третьем месяце жизни после рождения животного. В молочный период секреция слюнных желез зависит от способа выпойки молока животным выделяется больше слюны, которая способствует образованию рыхлого сгустка, легко поддающегося перевариванию. При быстрой же выпойке молока у животного выделяется мало слюны, переваривание молока ухудшается. Жвачный период у телят впервые проявляется в3-недельном возрасте. Однако при раннем приучении телят к растительным кормам жвачка устанавливается у 10-15 дневных телят. Рефлекс пищеводного желоба проявляется у телят до 2-месячного возраста, а затем он угасает. Способ выпойки молока телятам влияет на рефлекс смыкания губ пищеводного желоба. При выпойке молока телятам из сосковой поилки рефлекс смыкания пищеводного желоба проявляется активнее и сильнее. Очень важно иметь в виду, что при выпойке молока телятам из ведра, особенно проголодавшимся, молоко может оказаться в преджелудках вследствие размыкания пищеводного желоба и обусловить развитие соответствующих патологии. Поэтому выпойка молока телятам должна проводиться из сосковой поилки. У телят, родившихся физиологически незрелыми по разным причинам, легкие расправляются очень медленно ( в течение нескольких часов и даже суток), что является причиной их частичного спадания. В связи с этим задерживается переход эмбриональной формы кровообращения в постэмбриональную и увеличивается возможность возникновения и развития легочных патологии. Наши наблюдения показали, что телята и ягнята, облизанные матерью сразу же после рождения, вскоре встают и сосут. Новорожденные, по какой-либо причине удаленные от матери и не облизанные ею, встают гораздо позднее (через 3 и более часов). Процесс облизывания для новорожденных имеет огромное значение для тонизирования скелетной мускулатуры, усиления кровообращения и активизации органов и систем. Установлено нами, что если овцематка не начала облизывание ягненка в течении первых 10минут после рождения (критический период), то она может не признать своего ягненка. Такое часто случается с первоокотками, и опытные чабаны знают об этом. Издавна было известно, что приплод от иммунных матерей обладает высокой устойчивостью к этому заболеванию. Вакцинацию стельных коров для профилактики паратифа молодняка за рубежом стали практиковать еще в 20-х годах. В дальнейшем вакцинацию беременных животных стали использовать и при других инфекционных заболеваниях. У коров, иммунизированных против паратифа, устанавливают высокое содержание агглютинирующих антител в сыворотке их крови (от1:600 до 1:5000), а в молозиве этих животных концентрация этих антител была еще более высокой (до1:110000 у отдельных особей). Более интересные данные были получены при внутривымянная вакцинация обуславливает формирование пассивного иммунитета у молодняка из-за более высокого уровня антител, выделяемых с иммунным молозивом. В опытах по многократному введению антигена (4-5) в молочную железу сухостойным коровам была выяснена возможность накопления в ней агглютинирующих антител в очень больших концентрациях. В молозиве этих животных паратифозные антитела устанавливались в разведении 1:10000. Следует помнить о том, что приобретенный через молозиво иммунитет у новорожденных является эффективным только в той среде, в которой содержалась мать. Поэтому при переводе телят в другие животноводческие объекты (например комплексы) повышается вероятность контакта животных с такими возбудителями заболевании, против которых у них отсутствует материнские антитела – иммуноглобулины. В связи с этим резко возрастает возможность их заболевания, что должно быть предупреждено строжайшим наблюдением ветеринарно-санитарных правил в этих новых условиях их содержания. Большинство животных при рождении имеют недоразвитый механизм теплорегуляции, поэтому температура тела у них в первые дни жизни бывает неустойчивой и зависит от температуры окружающей среды. В течении первых двух недель жизни температура тела у новорожденного в значительной степени находится в зависимости от интенсивности его обменных процессов (химическая теплорегуляция), другими словами, постоянство температуры тела животных в этот период развития во многом зависит от качества и количества получаемого ими материнского молозива. Со временем, по мере роста шерстного покрова и накопления подкожного жирового слоя, формируется физическая терморегуляция. Поэтому необходимо иметь в виду, что у новорожденных животных физиологические механизмы теплорегуляции еще не совершенны, и с учетом этого они должны содержаться в помещениях с соответствующим их физиологии микроклиматом. Белки крови выполняют в организме животных весьма важные функции, и одной из важнейших функции, в частности глобулинов, является их участие в иммунных процессах. У новорожденных сельскохозяйственных животных, еще не накормленных материнским молозивом, содержание в их крови белковых веществ бывает незначительным из-за отсутствия у них иммуноглобулинов. Иммуноглобулины – это белковая фракция сыворотки крови, в которой содержатся антитела. Они появляются впервые в крови новорожденных сельскохозяйственных животных спустя некоторое время после скармливания материнского молозива и только на 2-3-и сутки жизни концентрация их достигает максимального уровня. Содержание этих белков сохраняется на высоком уровне сравнительно недолго. Со временем концентрация белков сыворотки крови у молодняка снижается из-за прогрессирующего падения уровня иммуноглобулинов, содержание которых ко второму месяцу жизни животных становится минимальным. Необходимо помнить, что у новорожденных животных, по какой-либо причине не получивших в течение первого дня жизни материнское молозиво, в сыворотке крови иммуноглобулины устанавливаются в очень низких концентрациях. У всех видов сельскохозяйственных животных при рождении иммуноглобулины не обнаруживаются. Отсутствие в крови новорожденных этих иммуноактивных белков объясняется тем, что иммуноглобулины, как высокомолекулярные белковые вещества, не проходят через плацентарный барьер материнского организма. У большинства сельскохозяйственных животных плод отделен 5-6 барьерами, препятствующими прохождению крови матери в организм плода. Таким образом, плацента является надежной преградой, препятствующей проникновению в организм плода микроорганизмов. Иммуноглобулины, так же как и антитела, впервые появляются в сыворотке крови новорожденных телят, ягнят и поросят спустя некоторое время 93-4 часа) после скармливания материнского молозива, и на 2-3 сутки их жизни концентрация этих иммуноактивных белков достигает максимального уровня. При своевременном и частном молозивном кормлении содержание иммуноглобулинов в крови новорожденных животных должно находиться на уровне 40-45% от общего количества белков крови. Первые дни жизни молодняка сельскохозяйственных животных характеризуется рядом физиологических особенностей, одной из которых является повышенная проницаемость слизистой оболочки кишечника, когда глобулины молозива всасываются в нативном виде. Механизм всасывания глобулинов молозива в натуральном виде в кишечнике новорожденных животных объясняется следующим образом. Во-первых, слизистая оболочка кишечника в этот период развития животных обладает высокой поглотительной (фагоцитарной) активностью, и на ней в начале отсутствует слизь. Во-вторых, в кишечном соке новорожденных животных еще относительно мала концентрация ферментов, и к тому же в молозиве содержится ингибитор трипсина – вещество, подавляющее активность фермента. Таблица 1.
Поглотительная способность слизистой кишечника у новорожденных животных сохраняется в течение срока после рождения. У телят и ягнят высокая проницаемость кишечного тракта для иммуноглобулинов длится до двух суток, а у поросят – до 100 часов. Однако исследования, проведенные в последнее время, показали, что интенсивность всасывания иммуноглобулинов молозива заметно убывает уже в течение первого дня жизни. В связи с этим работники животноводства – специалисты, доярки и чабаны должны организовать кормление новорожденных животных так, чтобы они получали материнское молозиво как можно раньше после рождения – в течение первых двух часов жизни и часто, не менее 3-4 раз в сутки в первые два дня жизни. При организации кормления новорожденных телят необходимо учитывать одно очень важное обстоятельство, суть которого заключается в том, что теленок должен быть накормлен парным материнским молозивом, так как при охлаждении, как и при перегревании, молозиво теряет свои защитные свойства. Термические воздействия вызывают инактивацию биологически активных веществ молозива. ^ В организме животных еще до антигенного воздействия предшествуют клоны клеток, способные синтезировать самые разнообразные антитела (Р.В. петров, 1987). Таким образом, уже к моменту созревания иммунной системы в организме имеется совокупность клонов иммунокомпонентных клеток, обеспечивающих продукцию самых разнообразных молекул антител на антигенное воздействие самого различного происхождения. Отсюда следует, что возможности иммунной системы детермированы генетически. Несмотря на достаточно высокую степень автономности, иммунная система организма находится под сложным влиянием нервно-эндокринной системы. Особого внимания заслуживает влияние иммунную систему гипоталамуса, передней доли гипофиза и коры надпочечников (Г-ПДК-КН). Известно, что после введения в организм животного средних и больших доз кортизона и при длительных стрессовых воздействиях происходит обеднение лимфоидной ткани и уменьшение в крови числа малых лимфоцитов. Одновременно с этим отмечается уменьшение массы лимфоузлов, селезенки и тимуса. Синтез гуморальных антител может тормозить под влиянием гормона коры надпочечников. Кроме специфического воздействия на иммунную систему глюкокортикостероиды обусловливают и общее снижение белкового синтеза в организме животных. При этом необходимо иметь в виду, что предшествуя иммунизации гормональная стимуляция оказывает сильное иммунодепрессивное воздействие на иммунную систему вакцинированных животных. Антитела, синтезирующиеся в ходе многократно повторяющегося антигенного воздействия, в конце концов вызывают подавление ответной иммунной реакции против вызвавшего ее антигена. Высокие титры циркулирующего в крови иммуноглобулина обуславливают заметное торможение или даже полное угнетение иммунного ответа. Поэтому иммунизация новорожденных животных нередко оказывается безрезультатной. Другими словами, материнские колостральные антитела наряду с обеспечением иммунного состояния новорожденных могут подавлять формирование активного иммунного состояния на воздействие того или иного антигена. Механизм такого угнетающего действия колостральных антител на формирование у новорожденных активного иммунного состояния объясняют тем, что антигены при связывании с антителами (колостральными в данном случае) утрачивают свою иммуногенность. Между колостральными антителами и рецепторами иммунокомпонентных клеток идет конкуренция за антиген, введенный в организм этого животного. Предполагается также, что подавление иммунного ответа может быть вызвано повреждением иммунокомпетентных клеток комплексами антиген – антитело. Поэтому ревакцинацию животных рекомендуется проводить только после достижения титра антител наивысшего уровня (пика). Другими словами, повторную иммунизацию обычно проводят по истечении 40 дней после первой. Отчетливая иммунная реакция, развивающаяся на повторное введение антигена через такой интервал, обусловливается благодаря образовавшимся за это время клеткам памяти. На состояние и функцию иммунной системы оказывает влияние полноценность кормовых рационов. Неполноценное, особенно по белку и незаменимым аминокислотам, кормление животных сопровождается угнетением у них иммунного ответа. Витаминная недостаточность может быть причиной формирования пониженной (слабой) иммунной реакции. Доказаны роль и значение витаминов А, В и С в становлении иммунного состояния у различных видов животных. Стрессовые факторы, так же как и неблагоприятные микроклиматические условия в помещениях, могут сказаться на эффективности вакцинации. Установлено благоприятное, стимулирующее влияние ультрафиолетовых лучей. Принцип усиления поствакцинального иммуногенеза был установлен французским иммунологом Г. Рамоном (1924), и им был введен термин «адъювант». Возможность неспецифической стимуляции иммунного ответа основана на способности различных веществ (адъювантов) усиливать синтез специфических антител. В качестве адъювантов используется гидрат окиси алюминия, алюминиевокалиевые квасцы, желатин, масла растительного и животного происхождения, сапонин, витамины В12 и адъювант Фрейнда в двух формах. В неполной форме адъюванта Фрейнда содержится минеральное масло и эмульгатор, а в полной – еще убитые туберкулезные бактерии. Адъюванты вводятся либо вместе с вакциной, либо одновременно с вакциной, но в разные участки туловища животного. Механизм действие адъювантов пока еще достаточно не выяснен. Предполагается, что адъюванты обусловливают депонирование антител. Не исключается возможность их стимулирующего действия на иммуногенез. Практическим ветеринарным специалистам важно знать о том, в какой мере различные антигены влияют друг на друга при формировании иммунного состояния. В начале нашего столетия Михаэлис установил, что иммунная реакция, развивающаяся на введении одного антигена, может угнетаться при введении различных антигенов, или с небольшим интервалом по времени, необходимо учитывать принцип конкуренции антигенов. При введении иммунопрофилактических мероприятии следует иметь в виду, что на иммунные процессы оказывают влияние антибиотики. Сущность отрицательного влияния антибиотиков на иммуногенез заключается, по-видимому, в том, что они оказывают тормозящее воздействие на биосинтез белков в организме этих животных. Поэтому антибиотикотерапию следует проводить спустя несколько дней после вакцинации. Иммунопрепараты Формирование иммунного состояния у животных осуществляется путем активной иммунизации (вакцинации), когда организм животного сам активно продуцирует специфические антитела (иммуноглобулины) против соответствующего антигена. При пассивной же иммунизации иммунный статус формируется благодаря введению в организм животного специфических иммуноглобулинов (антител против тех или иных инфекции). При проведении пассивной иммунизации необходимо иметь в виду следующее: иммунное состояние создается сразу же после введения соответствующих иммунопрепаратов (иммунная сыворотка, иммуноглобулины, молозиво); иммунный статус длится до 2-3- недель; возможность развития аллергической реакции при повторном введении иммунопрепарата. И, наконец, при пассивной иммунизации возможна частичная или полная нейтрализация впоследствии вводимых антигенов. Иммунные сыворотки – это сыворотки крови животных, подвергшихся массивным инъекциям соответствующего антигена, содержащие поэтому антитела в очень высоких титрах. Гипериммунные сыворотки обычно получают в условиях биофабрик от лошадей, рогатого скота и свиней. При необходимости повторного введения гипериммунных сывороток надо быть особенно осторожным из-за возможности развития у прививаемых животных аллергических реакции (сывороточная болезнь, или анафилаксия). Антитоксины. Это специфические иммуноглобулины, способные связывать и нейтрализовать токсины различного происхождения. Так имеются гипериммунные сыворотки, содержащие такого назначения антитела. Антитоксический иммунитет отличается высокой специфичностью. Следует помнить о том, что успех лечения во многом зависит от своевременности введения антитоксина, и для успешного достижения этой цели необходимо его вводить внутривенно. Эффективность действия антитоксинов ограничена 2-3- неделями. Гамма-глобулины. Антитела – иммуноглобулины, образующиеся в результате естественного преобладания или искусственной иммунизации, содержатся, как правило, только в гамма-глобулиновой фракции плазмы крови. В гамма-глобулиновых препаратах содержится широкая гамма антител, образовавшихся в результате естественного контакта животных с самыми различными антигенами. Поэтому гамма-глобулиновая фракция сыворотки крови с богатым спектром антибактериальных и антивирусных антител широко используется для терапии и профилактики болезней молодняка. Применение препаратов гамма-глобулина показано при кровопотерях, гипопротеинемиях, патологии печени, нефритах, протеинуриях и поражениях ионизирующими лучами. Препарат вводится подкожно или внутримышечно в дозах 0,5-2 мл/кг массы тела. Внутривенное введение препарата не рекомендуется. ^ Животное, переболевшее инфекционной болезнью, как правило, становится невосприимчивым к повторному заражению тем же возбудителем. На этом принципе основана активная иммунизация, сущность которой заключается в том, что в организм животного вводятся для достижения этой цели живые, ослабленные, инактивированные формы возбудителей болезни или продукты их обмена (вакцины). ^ – это ослабленные посредством культивирования или пассажей через организм невосприимчивых животных или слабовирулентные (вирулентные) штаммы возбудителя, которые на восприимчивых животных потеряли способность к контрактному заражению. В настоящее время живые вакцины приобретают все большую значимость из-за быстроты наступления у привитых животных иммунного состояния, его стабильности и длительности, возможности подавления эпизоотического процесса. Живые вакцины дают возможность перехода от индивидуальной вакцинации к массовым методам иммунизации – пероральной и аэрозольной вакцинации. В прошлом в ветеринарии широко применялись симультанные прививки, сущность которых состояла в том, что организм животного одновременно с вакциной вводилось определенное количество специфических иммуноглобулинов (антисыворотка) для обеспечения пассивного иммунитета до формирования активного иммунного состояния. В качестве живых вакцин используются аттенуированные (ослабленные) штаммы возбудителей инфекционных болезней. Речь в данном случае идет об искусственном снижении вирулентности возбудителя соответствующей их обработкой, но иммуногенные свойства у них при подобной обработке должны сохраняться полностью. Сущность ослабления их вирулентности сводится к тому, что в результате многократных пассажей возбудитель адаптируется к условиям. Совершенно отличающимся от обычных естественных условии его жизнедеятельности (репродукции). Пассажирование их осуществляется на искусственных питательных среда с различными ингибирующими добавками и как правило, в необычных температурных условиях. Обязательным условием такой аттенуации (ослабления) является сохранение иммуногенных свойств возбудителя. Инактивированные вакцины – это вакцины, состоящие из микроорганизмов, потерявших в результате обработки способность к размножению. Инактивированные вакцины в отличии от живых не обеспечивают формирование напряженного и длительного иммунного состояния. Но тем не менее они все еще используются, особенно в ветеринарной практике (например для борьбы с ящуров). Эти вакцины имеют сложный состав, в который входят не только иммунизирующие компоненты, но и инактивирующие вещества, обладающие токсическим действием. В качестве инактивирующих веществ используются химические соединения, прошедшие проверку на пригодность в производстве вакцин. В настоящее время для изготовления вакцин в основном используются кристаллвиолет (кристаллический фиолетовый) и формалин. Формалин, в отличии от других дезинфектантов, характеризуется тем, что одновременно он инактивирует бактерии, и превращает токсические продукты их обмена в анатоксины. Кроме того, формалин обеспечивает длительное сохранение антигенной структуры возбудителей. Иммунизирующие свойства бактериальных и вирусных культур ослабляются или утрачиваются при прогревании в течение часа уже при температуре 56ºС, поэтому применение тепла в производстве вакцин не оправдало себя. Пока еще не нашли достаточного использования в производстве ветеринарных вакцин ультразвук, ультрафиолетовые лучи и ионизирующие излучения. ^ – это очищенный и обезвреженный экзотоксин токсинообразующих микроорганизмов. Бактериальные экзотоксины обладают высокими иммуногенными свойствами и способны вызывать достаточно напряженный и длительный иммунитет. Применяют их в жидком, естественном для них виде или в виде комплексного соединения с алюминием. Антиген, осажденный на аллюминийфосфате, медленно высвобождается после подкожного введения и вызывает иммунное состояние как при многократном введении жидкого препарата. Аутовакцины – это вакцины, полученные из штаммов возбудителя, извлеченного из патологического материала животных определенного поголовья и используемые затем только на этом поголовье животных. Такие местные штаммы возбудителя инфекционной болезни в силу своей специфичности обуславливают формирование более напряженного иммунитета, чем вакцины фабричного (государственного) изготовления. Для приготовления аутовакцин обычно используют инактивированные формалином культуры бактерии, выделенных во время эпизоотии в данном хозяйстве. Их производство должно быть разрешено соответствующими государственными органами. Интерфероны – низкомолекулярные кишечные белки, ингибирующие образование чужеродных нуклеиновых кислот в живых клетках. Они синтезируются сенсибилизированными Т-лимфоцитами под влиянием антигена в присутствии макрофагов. Интерферон характеризуется неспецифическим действие, и оно заключается в нарушении транскрипции информационной РНК. Его синтез стимулируется как инактивированным, так и живым вирусом, и поэтому интерферон является весьма эффективным лечебно-профилактическим средством при вирусной инфекции. Интерферон, образовавшийся в клетках в результате контакта с инфекцией, защищает и другие клетки, который, в свою очередь, при контакте с вирусом самостоятельно начинают продуцировать его, но при этом они остаются незараженными. Таким образом, интерферону принадлежит основная роль в борьбе с вирусной инфекцией. |