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1.
目的研究在独立通气笼盒设备(IVC)饲养大、小鼠时笼内小环境指标的变化,为制定IVC国家标准提供依据。方法在IVC笼内饲养小鼠、大鼠时,连续观察笼内温度、湿度和氨浓度指标,探讨换气次数和笼内温度、湿度及氨浓度之间的关系。结果饲养小鼠的IVC在更换垫料后当日、第2、3日笼内温度要比笼外(室内)温度高1.5~2.2℃,相对湿度高10%~15%,氨浓度则在更换垫料后逐日升高,到第3目测量时氨浓度就高于国家标准。而饲养大鼠的IVC在更换垫料后笼内温湿度逐日升高,换气次数20次/h时更换垫料第3目的笼内温度要高于笼外温度近3℃,相对湿度高于20%;而氨浓度则在更换垫料后逐日升高,到第3目测量时氨浓度显著超出国家标准。增加换气次数能小幅降低笼内温湿度和大幅减低笼内氨浓度。结论IVC笼内小环境温度、湿度和氨浓度极易受动物饲养数量、体型大小和换垫料间隔时间的影响而发生改变,从而影响动物实验的结果。为有效降低笼内氨浓度,大鼠IVC笼内的换气次数应在60次/h以上。为保证在IVC笼内饲养动物的安全,有必要对IVC笼内氨浓度进行定期监控。  相似文献   

2.
目的:评估在独立通风笼盒(IVC)所处环境不同湿度条件下,IVC 不同换气次数时,大、小鼠 IVC 微环境湿度和氨浓度的变化。方法屏障环境内,以7 d 为换笼周期,分别设定室内环境低湿(40%)、中湿(50%)、高湿(60%),IVC 换气次数为40次/h、60次/h 时,对3个品牌大、小鼠 IVC 微环境进行测定,观察笼盒内湿度和氨浓度的变化。结果当室内环境为低湿条件,小鼠和大鼠 IVC 换气次数设置为40次/h 时;当室内环境为中湿条件,小鼠换气次数设置为40次/h、大鼠换气次数设置为60次/h 时;当室内环境为高湿条件,小鼠换气次数设置为60次/h 时,笼盒内微环境均基本能够满足 GB14925-2010对湿度和氨浓度的要求。而在高湿情况下,即使大鼠 IVC换气次数置为60次/h 也不能满足要求。结论室内环境湿度和 IVC 换气次数是影响 IVC 微环境的关键指标,只有依据室内环境条件合理设置 IVC 换气次数才能较好地维护 IVC 微环境和达到有效管理的目的。  相似文献   

3.
目的 评估在IVC所处环境不同湿度条件下,IVC不同换气次数时,大、小鼠IVC微环境湿度和氨浓度的变化。 方法 屏障环境内,以7天为换笼周期,分别设定室内环境低湿(40%)、中湿(50%)、高湿(60%),IVC换气次数为40次/h、60次/h时,对3个品牌大、小鼠IVC微环境进行测定,观察笼盒内湿度和氨浓度的变化。结果 当室内环境为低湿条件,小鼠和大鼠IVC换气次数设置为40次/h时;当室内环境为中湿条件,小鼠换气次数设置为40次/h、大鼠换气次数设置为60次/h时;当室内环境为高湿条件,小鼠换气次数设置为60次/h时,笼盒内微环境均基本能够满足GB14925-2010对湿度和氨浓度的要求。 而在高湿情况下,即使大鼠IVC换气次数置为60次/h也不能满足要求。结论 室内环境湿度和IVC换气次数是影响IVC微环境的关键指标,只有依据室内环境条件合理设置IVC换气次数才能较好地维护IVC微环境和达到有效管理的目的。  相似文献   

4.
目的 动态检测屏障环境中用于小鼠的新型排气通风笼具(EVC)的微环境指标.方法 测定两种饲养小鼠的EVC笼盒内通风风速和笼盒体积,计算笼盒换气次数.使用刨花垫料时换笼周期设置为7d,使用玉米芯垫料时换笼周期设置为14d,分别在每种换笼周期内每日连续检测笼盒内的噪声、压差、温度、相对湿度和氨浓度指标.结果 两种EVC笼盒内噪声分别为54.2士3.4 db和55.6士4.1 db,笼盒与屏障环境压差分别为-23.1±9.2 Pa和-27.5±11.6 Pa.从换笼周期第1日起,饲养小鼠的EVC笼盒内的温度差、相对湿度和氨浓度都呈现逐步升高的趋势;使用刨花垫料的两种EVC笼盒其第6日的氨浓度分别达到1.28±0.08 mg/m3和1.33±0.15 mg/m3,笼盒内温度分别为23.5±0.27℃和22.8±0.15℃,湿度分别为67.8%±2.2%和70.2%±1.1%;而使用玉米芯垫料的两种EVC笼盒内第12日达到氨浓度分别为1.95±0.46 mg/m3和2.17±0.33 mg/m3,笼盒内温度分别为23.8±0.4℃和24.1±0.2℃,湿度分别为70.3%±1.8%和69.6%±1.8%.结论 使用EVC笼盒饲养小鼠时,刨花垫料采取每6日换笼及玉米芯垫料采取每12日换笼的方案,可以使笼盒内的微环境指标:噪声、压差、温度、湿度和氨浓度,均符合国标GB 14925-2010要求.提示EVC与玉米芯垫料相结合,有助于维持笼盒内微环境稳定,可用于实验动物的生产和相关研究中.  相似文献   

5.
作者等前已报道了大鼠饲养室的落下菌和氨的变化与温度有关。此次报告温度,湿度同落下菌及氨之间的关系。实验是使用6M~3的恒温室,以温度为18,22,26℃分别配以湿度40,60,80%三种环境条件进行实验,换气次数为10次。供试动物是SPF的JCL——wistar系大鼠,在不同条件下分别各用♂♀21只,共42只。放入铺有垫料的塑料盒笼里饲养,每盒三只。落下菌和氨的测定是在鼠  相似文献   

6.
目的:采用独立通风笼(individually ventilated cage, IVC)饲养实验小鼠,积累运行经验和背景数据。方法80只5周龄 SPF 级雄性 Balb/c 小鼠,在屏障内同室分别饲养在换气参数为70、50和30次/h 的 IVC 系统及敞口笼内8周,各设置5只/笼和10只/笼2种饲养密度;每周逐只称重、第8周进行大体剖检,主要脏器称重;以Excel 软件绘制体重曲线,以 SPSS 软件统计各饲养组两两间差异。结果①5只/笼饲养的动物体重曲线优于10只/笼;②与设置为30和70次/h 换气的 IVC 相比,无论是5只/笼或10只/笼饲养,换气50次/h 的 IVC 饲养动物体重曲线平滑度及趋势均更加接近5只/笼传统敞口饲养;③组间体重未因饲养设施或密度因素造成显著差异(P>0.05);④IVC 在30次/h 换气5只/笼饲养比敞口10只/笼饲养时的肝脏系数显著高(P <0.05),该参数的其它组间、及其它脏器系数值均未见组间差异显著(P >0.05)。结论根据实验结果,推荐该型号 IVC 换气次数设置为50次/h,饲养 Balb/c 小鼠密度5只/笼为佳。  相似文献   

7.
目的探讨IVC技术指标的检测方法并评价IVC参数的稳定性。方法依据GB 14925-2010与DB32/T 972-2006标准规定的方法,对摆放在普通环境和屏障环境的IVC进行检测,分析IVC微环境对外环境技术指标的依赖程度,比较不同换气次数测定方法的差异,并计算各指标的相对偏差和笼盒泄漏率。结果 IVC微环境的温度、湿度与外环境参数正相关;依据GB14925-2010附录方法测定的笼盒内换气次数明显高于流量计法的测定值(t-test,P=0. 0001); IVC笼架对角线上5个笼盒的换气次数、噪声、风速的相对偏差较小,但静压差的相对偏差较大; IVC笼盒泄漏率检测结果高达75%。结论 IVC的使用受制于外环境条件,笼架不同位置的笼盒内静压差的稳定性差,与较高的笼盒泄漏率相关,研究结果可为IVC国家或行业准制(修)订提供参考。  相似文献   

8.
目的本文观察了独立换气笼盒和开放环境对实验动物生长发育的影响。方法选用清洁级昆明种、近交系BALB/c小鼠和清洁级SD大鼠,观察两种实验环境中动物的体重变化以及长期饲养对大鼠肺脏的影响。结果①在两种实验环境中,清洁级昆明种小鼠的体重有显著差异(P〈0.05或P〈0.01);生长发育曲线也表明清洁级昆明种小鼠在IVC的生长发育明显优于开放环境。②在两种实验环境中,清洁级近交系BALB/c小鼠的体重有显著差异(P〈0.05或P〈0.01);生长发育曲线也表明清洁级近交系BALB/c小鼠在IVC的生长发育明显优于开放环境。③在两种实验环境中,清洁级SD大鼠的体重有显著差异(P〈0.05或P〈0.01);生长发育曲线也表明清洁级SD大鼠在IVC的生长发育明显优于开放环境。④长期饲育对大鼠肺脏的影响IVC环境明显优于开放环境,肺炎的发生率明显减少、炎症程度明显减轻。分析其原因,可能与笼盒内洁净程度高,氨浓度低有关。结论实验动物在IVC环境生长发育明显优于开放环境。  相似文献   

9.
目的研究独立通风笼具换笼标准操作程序与实验动物负压屏障设施内使用IVC(individual ventilated cage,IVC)设备饲养小鼠的病毒感染风险。方法选择小鼠易感的小鼠肝炎病毒(MHV) A59株感染6周龄BALB/c雄性小鼠,按照IVC换笼标准操作程序进行换笼操作;使用IFA和ELISA血清学方法以及针对MHV的核酸检测方法测定同一笼架具相邻笼盒、同一IVC系统不同笼架具的不同位置、以及IVC系统外负压屏障设施内哨兵动物的MHV感染情况。结果接种病毒小鼠在感染6 d后出现临床症状,粪便中可检出MHV病原;动物感染3周后可检出MHV抗体阳性;其他监测组在5周实验终点均无MHV阳性检出。结论 IVC换笼标准操作程序可指导IVC换笼操作,用以控制病毒类病原对小鼠的感染风险。  相似文献   

10.
独立通风笼(IVC)系统由于其在减少啮齿类传染病在动物群体内的传播、增加饲养间里笼具密度、减少饲养间里过敏原浓度和气味方面的优势,以及作为屏障设施替身的潜在可能而获得越来越大范围推广使用.IVC系统的评估尚无客观统一标准,IVC生产厂商或供应商的宣传在很大程度上影响着用户特别是首次使用者的判断.本文从检测机构及IVC系统用户的角度,参考文献报道,试图提醒读者在IVC系统评估中的考虑事项,并阐述了第三方设施环境检测机构在其中扮演的角色.  相似文献   

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