Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  29,794,689
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Bệnh học thuỷ sản

Lê Minh Khôi(2), Từ Thanh Dung(1), Bùi Thị Bích Hằng, Eng Khuan Seng, Seah Keng Hian, Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thụy Mai Thy

Đánh giá hiệu quả miễn dịch của vaccine phòng bệnh xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas hydrophila trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Evaluation of the immunological effectiveness of the vaccine against hemorrhagic disease caused by Aeromonas hydrophila on catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Khoa học (Đại học Cần Thơ)

2021

3

181-190

1859-2333

Vi khuẩn Aeromonas hydrophila là một tác nhân gây bệnh xuất huyết và dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế đến nghề nuôi cá tra thâm canh. Vì vậy, việc phát triển một loại vaccine hiệu quả để bảo vệ cá tra chống lại A. hydrophila là rất cần thiết. Các chủng vi khuẩn A. hydrophila độc lực cao được sàng lọc để xác định giá trị LD50. Đánh giá khả năng bảo hộ của vaccine sau 40 ngày tiêm chủng với 4 nghiệm thức được tiêm vaccine và 1 nghiệm thức đối chứng (không tiêm vaccine). Kết quả đánh giá vaccine thông qua cảm nhiễm cho thấy vaccine đã bảo vệ cá tra với giá trị tỷ lệ bảo hộ tương đối cao lên đến 90-100% chống lại dòng vi khuẩn A. hydrophila AH03. Kết quả phân tích ngưng kết miễn dịch cho thấy mức kháng thể đặc hiệu tăng lên ở các nghiệm thức tiêm vaccine sau 10 ngày (3,5-7) và giảm nhẹ (5-8) sau 40 ngày tiêm vaccine. Tóm lại, vaccine A. hydrophila bất hoạt là một sản phẩm đầy hứa hẹn cung cấp khả năng bảo hộ cao cho cá tra nuôi.

Aeromonas hydrophila is a serious pathogen causing hemorrhagic disease, which leads to massive economic losses to inudustrial striped catfish culture. Therefore, the development of an effective vaccine to protect the striped catfish against A. hydrophila is imperative. The highly virulent of A. hydrophila strains was screened to dertemine LD50 values. The protective capacity of the vaccine was evaluated at 40-day postvaccination with 4 vaccinated treatments and a control (no vaccination) treatment. The vaccine evaluation results upon challenge showed that the vaccine protected striped catfish with a high relative percentage survival value of up to 90-100% against A. hydrophila AH03 strain. The agglutination assay results showed that the specific antibody titers increased in vaccination treatments at 10-day post-inoculation (3.5-7) and decreased slightly (5-8) at 40 dpi. In conclusion, the inactivated A. hydrophila vaccine is a promising candidate providing significant protection for farmed striped catfish.

TTKHCNQG, CVv 403

  • [1] Yin, Z., Lam, T.J. & Sin Y.M. (1996), The role of specific antiserum of catfish, Clarias gariepinus, as a defence against Aeromonas hyd-rophila,Fish and Shellfish Immunology, 6(1), 57-69. https://doi.org/10.1006/fsim.1996.0006
  • [2] Ulmer, J.B., Mason, P.W., Geall, A. & Mandl C.W.2012 (), RNA-based vaccines,Vaccine, 30(30), 4414-4418. https://doi: 10.1016/j.vaccine.2012.04.060
  • [3] Thinh, N.H., Kuo, T.Y., Hung, L.T., Loc, T.H., Chen, S.C., Evensen, Ø. & Schuurman, H.J. (2009), Combined immersion and oral vaccination of Vietnamese catfish (Pangasianodon hypophthalmus) confers protection against mortality caused by Edwardsiella ictaluri,Fish and Shellfish Immunology, 27(6), 773-776. https://doi: 10.1016/j.fsi.2009.08.012
  • [4] Từ Thanh Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh & Phạm Minh Đức (2015), Bệnh và quản lý dịch bệnh trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Trong Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên). Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững (Trang 156-189),
  • [5] Từ Thanh Dung (2011), Thử nghiệm vaccine phòng bệnh gan thận mủ cho cá tra thâm canh,Tạp chí Thương mại Thủy sản ISSN1859 – 1175, 139, 85-90
  • [6] Tien, N.T., Dung, T.T., Tuan, N.A. & Crumlish, M. (2012), First identification of Flavobacterium columnare infection in farmed freshwater striped catfish Pangasianodon hypophthalmus,Diseases of Aquatic Organisms, 100(1), 83-88. https://doi: 10.3354/dao02478
  • [7] Song, Y.L. & Kou, G.H. (1981), The immunoresponses of eel (Anguilla japonica) against Edwardsiella anguillimortifera as studied by the immersion method,Fish Pathology, 15(3-4), 249-255
  • [8] Sirimanapong, W., Thompson, K.D., Kledmanee, K., Thaijongrak, P., Collet, B., Ooi, E.L. & Adams, A. (2014), Optimisation and standardisation of functional immune assays for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) to compare their immune response to live and heat killed Aeromonas hyd-rophila as models of infection and vaccination,Fish and Shellfish Immunology, 40(2), 374-383. https://doi: 10.1016/j.fsi.2014.07.021
  • [9] Secombes, C.J. & Belmonte, R. (2016), Overview of the fish adaptive immune system,In Adams A. (Eds), Fish Vaccines (pp. 35-52). Springer
  • [10] Reverter, M., Sarter, S., Caruso, D., Avarre, J.-C., Combe, M., Pepey, E., Pouyaud, L., VegaHeredía, S., De Verdal, H. & Gozlan, R.E. (2020), Aquaculture at the crossroads of global warming and antimicrobial resistance,Nature communications, 11(1870), 1-8. https://www.nature.com/articles/s41467-020- 15735-6
  • [11] Quách Văn Cao Thi (2017), Nghiên cứu đặc điểm bệnh học và cơ chế đa kháng thuốc của hai loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hyd-rophila gây bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long,Đại học Cần Thơ
  • [12] Preena, P.G., Swaminathan, T.R., Kumar, V.J.R. & Singh, I.S.B. (2020), Antimicrobial resistance in aquaculture: a crisis for concern,Biologia, 75, 1497-1517. http://dx.doi.org/10.2478/s11756- 020-00456-4
  • [13] Poppe, T.T. & Breck, O. (1997), Pathology of Atlantic salmon (Salmo salar) intraperitoneally immunised with oil-vaccine. A case report,Diseases of Aquatic Organissms, 29, 219-226. https://doi.org/10.3354/DAO029219
  • [14] Pollard, D.R., Johnson, W.M., Lior, H., Tyler, S.D. & Rozee, K.R. (1990), Detection of the aerolysin gene in Aeromonas hyd-rophila by the polymerase chain reaction,Journal of Clinical Microbiology, 28(11), 2477-2481. https://doi.org/10.1128/jcm.28.11.2477- 2481.1990
  • [15] Nguyen, H.T., Nguyen, T.T.T., Tsai, M.A., Ya-Zhen, E., Wang, P.C. & Chen, S.C. (2017), A formalininactivated vaccine provides good protection against Vibrio harveyi infection in orangespotted grouper (Epinephelus coioides),Fish Shellfish Immunol, 65, 118-126. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2017.04.008
  • [16] Munang’andu, H.M., Mutoloki, S. & Evensen, Ø. (2014), Non-replicating vaccines,In Gudding, G., Lillehaug, A., & Evensen, Ø. (Eds), Fish Vaccination (pp. 22-32). WILEY Blackwel
  • [17] Ma, J., Bruce, T.J., Jones, E.M. & Cain, K.D. (2019), A review of fish vaccine development strategies: Conventional methods and modern biotechnological approaches,Microorganisms, 7(11), 569. https://doi.org/10.3390/microorganisms7110569
  • [18] Le, T.S., Nguyen, T.H., Vo, H.P., Doan, V.C., Nguyen, H.L., Tran, M.T., Tran, T.T., Southgate, P.C. & Kurtböke, D.İ. (2018), Protective effects of bacteriophages against Aeromonas hyd-rophila causing motile Aeromonas septicemia (MAS) in striped catfish,Antibiotics (Basel), 7(1), 16. https://doi.org/10.3390/antibiotics7010016
  • [19] Le, T.C. & Cheong, F. (2010), Perceptions of risk and risk management in Vietnamese catfish farming: An empirical study,Aquaculture Economics and Management. 14(4), 282-314. https://doi:10.1080/13657305.2010.526019
  • [20] Ismail, M.S., Siti-Zahrah, A., Ridzuan, M.S.M., Azmai, M.N.A., Firdaus-Nawi, M. & ZamriSaad M. (2016), Feed-based vaccination regime against streptococcosis in red tilapia, Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus,BMC Veterinary Research, 12(1), 194. https://doi:10.1186/s12917-016-0834-
  • [21] (2020), The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action,http://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf
  • [22] Dung, T.T., Cúc, T.H., Uyên, N.H.N., Trang, M.L.D. (2013), Khả năng đáp ứng miễn dịch của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) chống lại Edwardsiella ictaluri,Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26, 269-276
  • [23] Crumlish, M., Dung, T.T., Turnbull, J.F., Ngoc, N.T.N. & Ferguson, H.W. (2002), Identification of Edwardsiella ictaluri f-rom diseased freshwater catfish, Pangasius hypophthalmus (Sauvage), cultured in the Mekong Delta, Vietnam,Journal of Fish Diseases, 25, 733-736. https://doi.org/10.1046/j.1365- 2761.2002.00412.x
  • [24] Caipang, C.M.A., Brinchmann, M.F., Kiron, V. (2009), Profiling gene expression in the spleen of Atlantic cod, Gadus morhua upon vaccination with Vibrio anguillarum antigen,Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 153(3), 261- 267. https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2009.03.005
  • [25] Buller, N.B. (2014), Bacteria and fungi f-rom fish and other aquatic animals: a practical identification manual,CABI. 390 pp
  • [26] Biering, E., Villoing, S., Sommerset, I. & Christie, K.E. (2005), Up-date on viral vaccines for fish,Developments in Biologicals, 121, 97-113
  • [27] Berg, A., Rodseth, O.M., Tangeras, A. & Hansen, T. (2006), Time of vaccination influences development of adhensions, growth and spinal deformities in Atlantic salmon Salmo salar,Diseases of Aquatic Organisms, 69(2-3), 239– 248. https://doi.org/10.3354/dao069239
  • [28] Baxter, D.J.O.M. (2007), Active and passive immunity, vaccine types, excipients and licensing,Occupational Medicine, 57(8), 552- 556. https://doi.org/10.1093/occmed/kqm110
  • [29] Antipa, R. (1976), Field testing of injected Vibrio anguillarum bacterins in pen-reared pacific salmon,Journal of the Fisheries Board of Canada, 33(6), 1291-1296. http://dx.doi.org/10.1139/f76-166
  • [30] Anderson, D.P. (1992), Immunostimulants, adjuvants, and vaccine carriers in fish: applications to aquaculture,Annual Review of Fish Diseases, 2, 281-307. https://doi.org/10.1016/0959-8030(92)90067-8
  • [31] Anbarasu, K., Thangakrishnan, K., Aruna, B.V. & Chandran, M.R. (1998), Assessment of immune response in freshwater catfish Mystus vittatus (Bloch) to different bacterins of Aeromonas hyd-rophila,Indian Journal of Experimental Biology, 36(10), 990-995
  • [32] Amend, D.F. (1981), Potency testing of fish vaccines,In Hennessen, W., & Andersen, D.P. (Eds), Developments in Biologicals, Vol. 49. Fish Biologics: Serodiagnostics and Vaccines (pp. 447-454). S Karger AG
  • [33] Abu-Elala, N.M., Samir, A., Wasfy, M. & Elsayed, M. (2019), Efficacy of injectable and immersion polyvalent vaccine against streptococcal infections in broodstock and offspring of Nile tilapia (Oreochromis niloticus),Fish and Shellfish Immunology, 88, 293-300. https://doi: 10.1016/j.fsi.2019.02.042