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对于家禽球虫病的研究论文题目

发布时间:2024-07-02 22:27:15

对于家禽球虫病的研究论文题目

(1)病原及生活史

球虫属原生动物,虫体小,肉眼看不见,只能借助显微镜观察。一般认为,寄生于鸡肠道内的球虫9种,均属于艾美耳属,包括:寄生于盲肠的柔嫩(或脆弱)艾美耳球虫,寄生于小肠中段的毒害艾美耳球虫和巨型艾美耳球虫;寄生于小肠前段的堆型艾美耳球虫、哈氏艾美耳球虫、变位艾美耳球虫和缓艾美耳球虫及早熟艾美耳球虫;寄生于小肠后段、直肠和盲肠近端部的布氏艾美耳球虫。其中,以柔嫩艾美耳球虫和毒害艾美耳球虫致病性最强。球虫生活史包括三个发育阶段,即在宿主体内进行的裂体增殖阶段、配子生殖阶段及在外界环境中完成的孢子增殖阶段。在鸡粪中见到的球虫为卵囊阶段,是球虫的一个发育阶段。用显微镜检查卵囊呈无色或黄色,圆形或椭圆形,两层轮廓的卵囊壁。随鸡粪新排到外界的卵囊,内含一团球形的原生质球。卵囊在适宜的温度、湿度条件下,进行孢子增殖,形成含有四个孢子囊,每个孢子囊内含有两个子孢子的感染性卵囊。鸡吞食了这样的卵囊便被感染。在肌胃内卵囊壁被破坏,孢子囊脱出,然后进入小肠,在胆汁和胰蛋白酶的作用下,子孢子游离出来侵入肠上皮细胞进行裂体增殖。裂体增殖进行若干世代后,开始进行有性配子生殖,大、小配子结合为合子,合子的外壁增厚成为卵囊,随粪便排出体外。

(2)流行特点

球虫有严格的宿主特异性,鸡、火鸡、鸭、鹅等家禽都能发生球虫病,但各由不同的球虫引起,不相互传染。

11日龄以内的雏鸡由于有母源免疫力的保护,很少发生球虫病。4~6周龄最易发急性球虫病,以后随着日龄增长,鸡对球虫的易感性有所降低(日龄免疫),同时也从明显或不明显的感染中积累了免疫(感染免疫)。发病率便逐渐下降,症状也较轻。成年鸡如果从未感染过球虫病,缺乏免疫力,也很容易发病。例如,将某些预防球虫病的药物从几日龄连用到开产前,在突然停药后常暴发球虫病。

发病季节主要在温暖多雨的春、夏季,秋季较少,冬季很少。肉用仔鸡由于舍内有温暖和比较潮湿的小气候,发病的季节性不如蛋鸡明显。本病的感染途径主要是消化道,只要鸡吃到可致病的孢子卵囊,即可感染球虫病。凡是被病鸡和带虫鸡粪便污染的地面、垫草、房舍、饲料、饮水和一切用具,人的手脚以及携带球虫卵囊的野鸟、甲虫、苍蝇、蚊子等均可成为鸡球虫病的传播者。病鸡痊愈后数月之内,盲肠黏膜里的球虫卵囊仍可存活,因而在相当长的时间内这种带虫鸡仍然是重要的传染源。

由于球虫卵囊能附着在细微的尘土上随风飞散到数千米之外,野鸟、苍蝇、蚊子等也能携带球虫卵囊传播,加之鸡舍门前消毒池对卵囊无效,所以一般农村养鸡场、养鸡户很难避免球虫卵囊的入侵,但采取网上或笼内饲养,鸡接触卵囊较少,感染较轻。

另外,鸡群过分拥挤,卫生条件差,阴热潮湿,饲料搭配不当,缺乏维生素A、维生素K等,均可促使球虫病的发生。

(3)临床症状及病理变化

由于多种球虫寄生部位和毒力不同,对鸡肠道损害程度有一定差异,因而临床上出现不同的球虫病型。

①急性盲肠球虫病:由柔嫩艾美耳球虫引起,雏鸡易感,是雏鸡和低龄青年鸡最常见的球虫病。鸡感染(吃进卵囊)后第3天,盲肠粪便变为淡黄色水样,量减少(正常盲肠粪便为土黄色糊状,俗称溏鸡粪,多在早晨排出),第4天起盲肠排空无粪。第4天末至第6天盲肠大量出血,病鸡排出带有鲜血的粪便,明显贫血,精神呆滞,缩头闭眼打盹,很少采食,出现死亡高峰。第7天盲肠出血和便血减少,第8天基本停止,此后精神、食欲逐渐好转。剖检可见的病变主要在盲肠。第5~6天盲肠内充满血液,盲肠显著肿胀,浆膜面变成棕红色(图12-19)。第6~7天盲肠内除血液外还有血凝块及豆渣样坏死物质,同时盲肠硬化、变脆。第8~10天盲肠缩短,有时比直肠还短,内容物很少,整个盲肠呈樱红色。重度感染的病死鸡,直肠有灰白色环状坏死。

图12-19病雏的盲肠变粗,严重出血

②急性小肠球虫病:本病多见于青年鸡及初产成年鸡,由毒害艾美耳球虫引起。病鸡也是在感染(吃进卵囊)后第4天出现症状:粪便带血色稍暗,并有多量黏液,第9~10天出血减少,并渐止,由于受损害的是小肠,对消化吸收机能影响很大并易于继发细菌和病毒性感染。一部分病鸡在出血后1~2天死亡,其余的体质衰弱,不能迅速恢复,出血停止后也有零星死亡,产蛋鸡在感染后5~6周才能恢复到正常产蛋水平,有继发感染的,在出现血便后3~4天(吃进卵囊后7~8天)死亡增多,死亡率高低主要取决于继发感染的轻重及防治措施。剖检可见的变化,主要是小肠缩短、变粗、臌气(吃进卵囊后第6天开始,第10天达高峰),同时整个小肠黏膜呈粉红色,有很多粟粒大的出血点和灰白色坏死灶,肠腔内潴留血液和豆渣样坏死物质。盲肠内也往往充满血液,但不是盲肠出血所致,而是小肠血液流进去的结果。将盲肠用水冲净可见其本质无大变化。其他脏器常因贫血而褪色,肝脏有时呈轻度萎缩。

急性小肠球虫病发病期死亡率比急性盲肠球虫病低一些,但病鸡康复缓慢,并常遗留一些失去生产价值的弱鸡,造成很大损失。

③慢性球虫病:病原主要是堆型、巨型艾美耳球虫,引起的症状不是大量便血、迅速导致死亡,而是比较持久的消化机能障碍,故称慢性球虫病。病鸡在感染后4~6天,小肠前段及中段的黏膜上出现许多点状、线状、环状的灰白色坏死灶,从肠管外面亦可见到:肠壁弹性丧失,黏膜上皮组织脱落,黏膜层变薄。病鸡厌食,大量饮水但仍有脱水症状,排水样稀便,混有未消化的饲料,有时也排细长粪条,而裹有黏液,一般无明显血便。此外,肠壁对胡萝卜素的吸收能力降低,以致维生素A缺乏,腿脚和皮肤退色。所有这些,使病鸡很快消瘦衰弱,体重减轻,恢复比较缓慢。如果感染较重,治疗护理措施未及时跟上,会陆续有一些鸡死亡,累计死亡率也比较高。

④混合感染:柔嫩艾美耳球虫与毒害艾美耳球虫同时严重感染,病鸡死亡率可达100%,但这种情况比较少。常见的混合感染是包括柔嫩艾美耳球虫在内的几种球虫轻度感染,病鸡有数天时间粪便带血(呈瘦肉样),造成一定的死亡,然后渐趋康复,3~4周内生长比较缓慢。

(4)防治措施

1)使用抗球虫药需注意的问题

①正确诊断,有针对性地用药:各种球虫对不同的抗球虫药的敏感性不同,应及早确定主要致病虫种,以便选用有针对性的抗球虫药。虽然目前的抗球虫药均作用于球虫发育的无性阶段,但各种抗球虫药的活性高峰期各不相同,了解抗球虫药的活性高峰期对防治球虫病大有帮助。②根据不同的预防对象合理用药:肉用仔鸡生长周期短,要求在最短时间内,用最少的饲料生产最多鸡肉,所以不可采用让鸡与球虫接触产生自然免疫的办法来防病,以免产生暂时性的生长率和饲料报酬下降,而是要求在整个生长期中持续应用抗球虫药。蛋鸡、种鸡生长周期长,为了安全和经济起见,可考虑建立球虫自然免疫力,即在饲料中加入低于肉用仔鸡用药浓度的抗球虫药,连用6~12周。一般在14周龄后停药,目的是使雏鸡经历一次“控制性”球虫感染,使之在不发病、不致死情况下产生足够的免疫力。③反复换药或变更用药:反复换药(全进全出给药方案)是指在同一批鸡进出中更换抗球虫药;变更用药(调换给药方案)是指在两批鸡进出中更换抗球虫药。这样可以预防球虫抗药性的产生。这里应注意的是,更换的药物必须是不同作用方式的药物,即具有不同抗球虫活性高峰期的药物,以免产生交叉抗药性。产生抗药性后,多数情况下并不明显增加死亡率,而是大幅度地降低饲料报酬和生产性能。④努力减少药物残留:在蛋、肉品中往往残留微量抗球虫药及其代谢产物,长期食用,可能影响人体健康,故国际有关组织对畜产品中抗球虫药及其代谢产物的含量作了限制性规定,并根据用药后不同时间的残留量规定了各种抗球虫药的停药期。

2)抗球虫药的使用方法

①球痢灵(硝苯酰胺):对多种球虫有效,尤其对柔嫩艾美耳球虫和毒害艾美耳球虫效果最好,但对堆型艾美耳球虫效果稍差。主要作用于第二代裂殖体。该药主要优点为不影响对球虫产生免疫力,并能迅速排出体外,无需停药期。预防用量,按浓度混料;治疗用量,按浓度混料,连用3~5天。②氯本胍:对多种鸡球虫有效,对已产生抗药性的虫株也有效,主要抑制第一代裂殖体的发育增殖。该药毒性较小,雏鸡用6倍以上治疗量连续饲喂8周,生长正常。该药对鸡球虫免疫力形成无影响。该药缺点为连续饲喂可使鸡肉、鸡蛋产生异味,故应在鸡屠宰前5~7天停药。剂量为33毫克/千克混料给药,急性球虫病暴发时可用66毫克/千克,1~2周后改用33毫克/千克。③球虫净(尼卡巴嗪):对柔嫩艾美耳球虫等致病性强的球虫均有较好效果。作用于第二代裂殖体,其杀灭球虫的作用比抑制球虫的作用更为明显。该药优点是不易产生抗药性和不影响球虫产生免疫力。预防剂量为125毫克/千克,混入饲料中连续饲喂。产蛋鸡群禁用,肉鸡宰前4~17天停止给药。④克球多(又名氯吡多、氯吡醇、氯甲吡啶酚、氯羟吡啶、可爱丹、康乐安、球定等):对9种球虫均有效,尤其对柔嫩艾美耳球虫作用最强。该药主要作用是抑制球虫子孢子发育,因此应在感染前混入饲料内一起投服,否则无效,同时应在整个育雏期间连续投药,一旦中止投药可引起球虫病暴发。预防可按浓度,治疗可按浓度混入饲料中给药,该药安全范围大,长期应用无不良反应。应用浓度拌料时,应在鸡屠宰前5天停药;应用浓度混料时则无需停药。⑤磺胺类药:主要作用于第二代裂殖体,对第一代裂殖体亦有一定作用。因此,当鸡群中开始了该球虫病症状时,使用磺胺类药往往有效,尤其配合应用适量维生素K及维生素A更有助于鸡群康复。但由于磺胺类药长期连续应用具有毒性和产生抗药性,故少用于预防而多用于治疗。磺胺二甲氧嘧啶按浓度混水或按浓度拌料,连用6天;磺胺间甲氧嘧啶按~浓度混水或拌料,连用3天;磺胺吡嗪按浓度混水,连用3天。这些药物能有效地控制暴发性球虫病。磺胺类药物应在鸡宰前有2天以上休药期。⑥盐霉素(优素精,为每千克赋形物质中含100克盐霉素钠的商品名):对各种球虫均有效,对已产生抗药性的虫株也有效,药效高峰期在感染后32~72小时,可杀灭子孢子及第一代裂殖体,随后对第二代裂殖体也有一定杀灭力。长期连续使用对预防球虫病有良好效果,并可促进鸡的生长发育,如在发病时用于治疗,则效果有限。其用法为:从10日龄之前开始,每吨饲料加进本品60~100克(优素精为600~1000克),连续用至8~10周龄,然后减半用量,再用2周。本品的缺点,是使鸡不能产生对球虫的免疫力,因而要逐渐停药,停药后要通过中轻度感染去获得免疫力。⑦土霉素:对柔嫩艾美耳球虫和毒害艾美耳球虫有一定防治作用,主要杀灭第二代裂殖体,对子孢子及第一代裂殖体也有效,不影响免疫力。治疗量为:按浓度混料,连用5~7天;预防量为:按浓度混料,连用10~15天。用药期间饲料中要有充足的钙,以免影响药效。

3)卫生、消毒措施

对鸡球虫病要重视卫生预防,雏鸡最好在网上饲养,使其很少与粪便接触,地面平养的要天天打扫鸡粪,使大部分卵囊在成熟之前被扫除,并保持运动场地干燥,以抑制球虫卵的发育。球虫卵的抵抗力很强,常用的消毒剂杀灭卵囊的效果极弱。因此,鸡粪堆放要远离鸡舍,采用聚乙烯薄膜覆盖鸡粪,这样可利用堆肥发酵产生的高温和氨气杀死鸡粪中的卵囊。

4)药物预防措施的实施

在生产中,可根据实际情况,采取以下三种方案。①从10日龄之前开始,到8~10周龄,连续给予预防药物,可选用盐霉素、莫能霉素、球虫净、克球粉等,防止这段低日龄时期发病死亡,然后停药,让鸡再经过两个月的中轻度自然感染,获得免疫力,进入产蛋期。这是目前一种比较好的,也是被广泛采用的方案。在实施中需要注意三个问题:第一是用药剂量不要过大,不要总想将球虫病“防绝”,有一些轻微的感染,出现轻微的便血现象,对生长发育没有多大影响,却可以获得免疫力,有利于停药后的安全。第二是停药不能太晚,一般不宜超过10周龄,必须使鸡在开产前有两个月的时间通过自然感染获得免疫力,避免开产后再受球虫病侵袭。第三是由于选用的药物及剂量不同,用药期间可能安全不产生免疫力,也可能产生一定的免疫力,但总的来说,骤然停药后有暴发球虫病可能性。为此,应逐渐停药,可减半剂量,并用2周来过渡,同时要准备好效力较高的药物如鸡宝20、盐霉素等,以便必要时立即治疗。中度感染也可以用复方敌菌净、土霉素等治疗,还可以用这些药物作短期预防,轻微便血则不必治疗。总之,即要维护鸡群不受大的损失,又要获得免疫力。②不长期使用专门预防球虫病的药物。雏鸡在3~4周龄之内,选用链霉素、土霉素等药物预防白痢病,同时也预防了球虫病。此后不用药而注意观察鸡群,出现轻微球虫病症状不必用药,症状稍重时影响免疫力的产生。经过一段时期,鸡群从自然感染中积累了足够免疫力,球虫病即消失。这一方法如能掌握得好,也是可取的,但准备一些高效治疗药物,以防万一暴发球虫病可进行抢治。③对鸡终身给予预防药物。一般来说,这种方法主要适用于肉用仔鸡,因为蛋鸡采用这种方法药费过高,将增加生产成本。④人工免疫:目前,人工免疫的研究已经取得一定成果。其方法是用致弱卵囊经口腔滴服,使鸡通过轻微感染而获得免疫力。9种球虫不能交叉免疫,口服一种卵囊只能预防一种球虫。需要预防的主要球虫有4~5种,其卵囊不能同时混服,否则由于相互制约,有些虫种不能充分增殖,起不到免疫作用。单独对危害最大的柔嫩艾美耳球虫作人工免疫,需要口服卵囊3次。由于人工免疫相当费事,所以生产中还很少应用。

鸡球虫病的用药方法、用药疗程、注意事项。

雏鸡患上球虫,轻者会出现无目地奔跑尖叫,拉西红柿或胡萝卜样条状粪便,缩头呆立、羽毛松乱等肠毒综合症.重者拉血便、肛门滴血、鸡冠白、皮肤干,导致死亡,一般都是用磺胺类药物、地克珠利、青蒿等治疗,而我在一次育雏当中,由于失误,我忘记了使用球虫药,却意外地发现保健液预防球虫效果相当好,整个育雏期从没出现球虫,于是我咨询了钟启平老师,钟老师也做了肯定。我的方法是:进雏第一天水中加百分之十的保健液,以后每增加一天加百分之一的保健液,直到加到百分之二十,一直用到育雏结束,或者使用到不需要保健液的时候,有一次育成鸡八十天,由于地面潮湿,又出现了球虫症状,早上在水里加入了百分之五十的保健液,第二天症状明显减轻,又连续喂了两天,所有症状全部消失,但是鸡却出现腹泄现象,但鸡群精神状态很好,保健液恢复正常量饲喂以后,腹泄现象消失。我认为是突然大剂量微生物进入肠道以后,肠道出现了排异反应而出现的一时性应激腹泄,而不是病理性腹泄。我认为保健液预防球虫主要是有机酸起的作用,因为中医理论“寄生虫遇酸则伏”,可能是有机酸降低了肠道PH值,改变了球虫的生活环境,在通过有益微生物的占位、繁殖、拮抗来抑制球虫的生长,进而达到了预防球虫的目的。

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兔球虫病诊断方法的研究进展论文

防治兔球虫病应采取综合性防治措施。(1)养兔场应建于高燥向阳处,保证兔舍通风向阳,保持干燥。(2)保持兔舍环境清洁卫生。每天清扫兔场、粪便;饲槽、饮水器及草架应设置在兔笼外,防止粪便污染饲料和饮水,笼底板的网眼应便于粪尿排出;消灭球虫卵囊的机械性传播者鼠类、蝇类及害虫;经常刷洗饲槽、饮水器等;兔舍、用具等定期消毒。(3)幼兔与成年兔分开饲养,断奶仔兔及早隔离,以免传染幼兔。(4)日粮配合应营养全面,给予碳水化合物类饲料,添加维生素和盐类,以增强兔体的抵抗力,减少球虫病的发生。同时,可添加适当的抗球虫药预防。(5)发现球虫病兔应及时隔离、治疗,对尸体和内脏要深埋或焚烧。(6)由于球虫对药物易产生抗药性,本病的防治需将下述抗球虫药交替使用或联合使用。① 梅雨期间可用氯苯胍每千克饲料52毫克,磺胺二甲嘧啶,每千克饲料20毫克拌料饲喂,交替使用各1周,可预防本病发生,治疗量各加倍。磺胺氯吡嗪按每天每千克体重服药2毫克,连用2天,必要时停药1周后再用2天,或按药品说明书中标准的用量拌料、饮水,连续喂饮2个月,预防效果均好。复方磺胺甲氧吡嗪(每片含3毫克),成兔每次2~3片,仔兔1~2片,每天1次,连服5天,疗效显著。② 磺胺二甲氧嘧啶用于预防,可按每天每千克体重服药2毫克,连用6天,停药2天后再用3天,在2个月内可反复应用3个疗程。若用于治疗,按第一天每千克体重30毫克,第3~5天改为20毫克。或者与二甲氧苄氨嘧啶按3∶2的比例混合成复方合剂,每千克饲料内添加60克,连喂3天;或每20毫升饮水添加3毫克,连饮3天,治疗效果均好。③ 长效磺胺按每千克体重每天2毫克,连用2天,也可治疗球虫病。球虫灵可按每天每千克体重3毫克,每天3次,连用3天,防止球虫病暴发。球痢灵(硝苯酰胺)主要作用于二代繁殖体,按3毫克/千克饲料拌料,连喂3天。莫能菌素按每千克饲料20毫克拌料;可控制本病的发生。此外,盐霉素3毫克/千克饲料混饲,有防治作用。④ 在精饲料中加洋葱、大葱、大蒜也有预防球虫病的作用。⑤ 中药亦有预防和治疗本病的作用,下面几个中药配方,供参考。四黄散:黄连、黄柏各3克,黄芩11克,大黄2克,甘草3克,共研末,每天3次,每次3克,连服2~5天。未愈可连服。球虫九味散:白僵蚕3克,生大黄、桃仁泥、土鳖虫各2克,生白术、桂枝、白茯苓、泽泻,猪苓各2克,研末,每天3次,每次3克,病初效果显著。

夏季的高发病率季节兔球虫病,兔兔球虫病是一种最常见的寄生虫病。率高的疾病,死亡率也很高。球虫病抗病兔初中容易受到其他疾病,耐药性的实验研究已严重阻碍了增长和发展的兔养殖业所做的巨大伤害。 结合各地的经验,现在兔球虫病的诊断与防治如下。 的病原体总数超过十种兔艾美耳球虫主要兔子,柔嫩艾美耳穿孔,如大型艾美耳。寄生在肠上皮细胞,造成肠球虫病,寄生在肝脏,造成肝球虫病混合感染的常见做法。粪便与球虫卵囊称为,在显微镜下呈圆形或椭圆形,在一定条件下的外部世界和1b7f ?具有侵略性的成熟。 流行6日至8个月新高发病率的球虫病一个月。各种不同的物种和不同年龄的家兔容易,主要是对1 ? 3个月大的影响。一般不会发生的成年兔,但运营商球虫和传播病原体。这种疾病可能会导致大批人死亡,死亡率高达80 % ? 100 %常呈流行。 在一般饲养条件下,这种疾病通过粪便兔兔笼,兔舍,饲料,工具和牲畜饲料污染的人员,以及老鼠,蚊子传播,因此,球虫病的传播。 的发病率在家兔球虫病必须有球虫寄生除,而且还与许多其他因素,如:物理因素,如运输,噪音,干热,寒冷和潮湿,气候变化,化学因素,如氨空气,空气,药物等;生物因素,如断奶,微生物感染,重装,呼吸道感染,以及年龄,害虫种类,如免疫原性。 的影响,兔球虫病发生的因素兔球虫感染与年龄的增加兔球虫感染的严重程度较低的年龄。 4个月大的家兔球虫的抗性弱,容易发病。病后有很高的死亡率兔,一般可达40 %至70 %的抗病兔了长期不能身体康复,增长和发展受到严重影响,并减少12 % ,体重一般27 % 。 的发病兔球虫病的季节和环境因素的发生家兔球虫病的温度和湿度有一定的关系,温度和湿度高的发病率最高的夏季。 常用的消毒方法的影响,更好地兔球虫感染消毒喷灯火焰效果,这是目前使用的方法更多。兔球虫病难以控制消毒兔是主要的原因是食粪行为,兔子吃软粪便是主要的存储球虫卵囊的地方。 兔球虫感染抗球虫的影响,目前大多数的农场中,普遍存在耐药性兔球虫病,特别是氯苯胍,磺胺类药物,克球粉严重阻力,即使增加使用剂量增加一倍效果也不明显。 的影响,营养状况的饮食可显着影响的程度,球虫感染和疾病。研究表明,饲喂高粗纤维含量的饲料,低纤维饮食多的出现,兔球虫病。营养饮食兔球虫病的存在构成重大影响的事件时,缺乏膳食维生素B1 , B2 ,和维生素B12等,这将加剧球虫感染。当兔维生素E ,维生素A ,维生素K含量低,球虫病的影响。当兔喂低蛋白饮食,球虫病的发病率比喂高蛋白质饮食要低得多。 症状根据类型和寄生虫球虫的不同部分可以症状球虫病的兔分为肠,肝型和混合型,但多见于临床混合。 型发生在20-60日龄兔,更尖锐。主要表现为不同程度的腹泻,间歇性腹泻和粘液的混合物和血液的大量水泻,常常是由于脱水,中毒和继发性细菌感染和死亡。 30-90日龄肝型兔易发生,多在慢性。病兔表现厌食,乏力,腹泻(尤其是后期的疾病)或便秘,肝肿大和下垂所造成的增加腹围,触诊肝疼痛,眼睛紫色,黄色结膜染色,往往不成熟的神经症状(痉挛或麻痹) ,除了兔,很少死亡。 混合在早期疾病,以减少食欲,后者必须浪费。精神好,常常伏卧,虚弱消瘦。眼鼻增加分泌物,唾液分泌增加。腹泻或交替性腹泻和便秘,尿频或病兔常呈排尿姿势,增加腹围,肝脏触诊疼痛。结膜苍白,有时黄色染料。有些兔表明神经系统疾病,尤其是兔,痉挛或麻痹,死于极端失败。大多数情况下,肠炎症状在4-8天死亡,死亡率高达90 % 。 的临床诊断的总体性能的兔疾病厌食,不浪费,头发蓬乱,精神不振,固定伏卧;淡黄色结膜染色,增加分泌物眼鼻;排尿或尿频经常立场,交流腹泻便秘时发生严重的血液粪便,粪便往往坚持年底严重污染;肠道气体膨胀,膀胱充盈,以便增加腹围。结束了神经疾病,与痉挛或瘫痪的肢体,最后一场巨大的失败。急性型病兔一般不表现出任何症状或死亡,以及一些治疗急性型兔突然下跌横盘,两个后肢和颈部肌肉痉挛强直,划直,头回,发出一声尖叫,迅速死亡。 解剖病变型可在小肠和大肠病变。小肠血管堵塞,黏膜充血,有点像溢血。小肠充满气体和大量粘液,有时覆盖微型肠道粘液红色。慢性病例,肠道呈淡灰色,黏膜(尤其是盲肠部附录)有许多小国和硬白结节(含有大量卵囊) ,有时可见化脓性坏死灶(图1 ) 。 图1的灰色墙球虫小结节肝型肝肿大,肝表面和实质粟粒白色或浅黄色豌豆那么大一个大结节性病灶(图2 ) ,沿胆管分布,并考虑压力片显微病变,可以看出在不同发育阶段的球虫,旧的内容病变成粉末状物质钙化。有时薄腹腔装满液体的颜色。慢性病例,胆管和部分间的小叶增生结缔组织收缩造成的肝细胞和肝脏大小减少,扩大胆囊,胆总管厚深色。 图2球虫卵囊对肝脏诊断通过病理变化可作出初步诊断的疾病。如发现卵囊从粪便或肠黏膜,肝结核和胆汁刮取材料涂片检测卵囊,裂殖体和裂殖子等,可诊断。 预防第一,它是1c70 ?要做好清理兔市场。取消笼每天体育场馆兔粪肥阴谋,堆放到固定地方发酵处理。为了防止粪便污染的饲料,饮水,饲槽,水,和基层的框架是固定的外笼,兔笼楼应该更高,以减少感染的机会球虫卵囊。 第二,要集中隔离饲养。分离未成熟和成年兔养殖,由于少将兔球虫有一些阻力,即使感染球虫不一定明显症状,但有大量卵囊粪便。穷人兔抗,容易感染,所以除了必要的母乳喂养和女性分别。病兔和家兔恢复是主要的感染源,兔子必须离体兔饲养和健康。 第三,要进行定期消毒灭菌。凯奇可燃气火焰,或由20 %或5 %的新鲜石灰水消毒漂白粉的解决办法。马槽,水用开水冲洗,杀死球虫卵囊。 第四,兔应防止使用药物: 1 ,稀碘液:女性怀孕25天的中产阶级只打了5天之后仔兔。兔每天喂 %碘溶液稀释后在100毫升, 5天后停药,然后切换到 %碘溶液稀释后15天内连续喂食,每天200毫升。断奶兔之日起断奶, % ,每日50毫升稀释碘液,甚至送达10天, 5天之后停药,然后切换到 %碘液喂15天( 70 ? 100毫升) 。稀碘解决现有的服务是用来在直属饲料混合。 2 ,氯苯胍:预防交通,以混合饲料中的浓度150ppm (即10公斤饲料混合一点五克) ,处理能力,混合饲料中的浓度300ppm (即每10公斤混合饲料3克) ,甚至喂断奶仔兔的,基本上通过危险的和平时期。 3 ,兔球灵:比例的 % ,按照饲料混合,从而使自由喂养兔,甚至养活2至3周,可有效地预防球虫病的作用。 治疗对兔球虫感染,以实现早发现,早治疗和综合治疗。 兔球虫病的预防和控制毒品: 磺胺喹恶啉剂量的 % ,处理饮用水,预防性剂量的 %的水,被广泛应用于兔球虫病。 乙胺嘧啶,根据测试,饲料混合乙胺嘧啶百分之有效打击肝球虫病。 磺胺增加使用饮水,治疗剂量: ? % ,预防剂量: % ;根据体重使用,每日1 克/公斤体重,四天后,在克/千克体重间隔5天重复的课程;的比例,药品和饲料如下:第1天,以 %的浓度拌料, 4天之后的剂量为 %浓度拌料。 与 %浓度的磺胺混合美联储1或2班( 5 ? 10天) ,肝是可以预防球虫病,因此,兔肝,兔疾病的死亡率,显着降低一些卵囊, %混合喂养,以控制死亡,但疾病。病兔剂量的 % , %无症状者的剂量,美联储1至2个治疗可以减少疾病的影响死亡率,减少卵囊,但不能减轻疾病。 不止一次一些磺胺类药物4至5天,应停止一段时间,然后使用4至5天。如果提供的饮用水,水必须是干净的。兔喂大的水的内容,如胡萝卜和基层饲料应少饮水。 除了磺胺类抗球虫,长期使用将有一定程度的毒性。拮抗剂剂,如乙胺嘧啶可提高其效率,使用磺胺类药物,以减少剂量。 长期使用磺胺类药物残留在体内很容易的影响,无公害生产和肉类出口,而不是实际的生产或更少的最佳,如果使用药物应是一个适当的时期离开。 莫能菌素的所有报告添加药物,以防止动物饲料, ? %的莫能菌素拌料喂兔,包括肝脏和小肠球虫球虫包括已得到控制球虫病,但由于所产生的影响药物会导致体重下降的影响。与 %和 %莫能喂兔子,分别在高剂量可以完全预防这种疾病的药物后21天内体重的感染控制兔和非歧视性的,低剂量兔可以很好的耐受性,可以控制疾病,但有一定程度的肝脏疾病。 %的莫能菌素在饲料混合或组合成微丸,喂养1至2个月大的兔子,预防效果。 中医治疗: 口腔球虫粉九味。白宫激烈蠕虫处方100克,大黄,桃仁,土鳖虫50克的,白健康,桂枝,白茯苓,泽泻,猪苓的四○克,总内部调查细末每个3G领域,每日3次。 车前草,鸭跖草,苦楝树叶,鸡眼草的动物饲料,如铁苋菜,大蒜,洋葱,新鲜韭菜,切碎,如喂混合饲料。 常山,柴胡,甘草各150克,共细末研究,根据大小,每服 ? 克,每日2次,连服5日至7 。 符合 %冷水敌百虫解决饮水,每日3次,连饮5天。不愈这些五天,然后绿萍五〇 〇克煎水饮服。 近年来,呈现出球虫病全年赛季,扩大岁,耐药性普遍,严重的毒品毒性和复杂的混合感染,并非典型临床症状和死亡率排位着等特点,对预防和治疗了大量的困难,大多数要高度重视农民。 相关文章简单的共同肉鸽控制兔血糖的作用,文化青蒿喂兔的好处多的鸽子喂食和管理的要点女性如何催奶夏季的管理组,兔

球虫病的诊断可根据以下几点1根据兔群的发病规律。家兔多在温暖多雨季节感染发病,且年年几乎在同一时间内发病,特别是饲养管理不当和卫生条件差的兔场更易出现。幼兔发病和死亡均比较多。2根据病兔的临床症状。病兔腹部膨大,腹泻,不断排尿,贫血或黄疽眼结膜和口腔黏膜呈苍白色或黄色,逐渐消瘦。3剖检病兔。以肠管和肝脏表面有黄白色结节及坏死灶为其特征性变化。4显微镜检查兔粪、肠黏膜及结节内容物,如发现球虫卵囊,即可确诊为球虫病。粪便卵囊检查可用直接涂片法或饱和盐水漂浮法,后一种方法的检出率比前种方法要高得多。

1、兔舍建筑应选择向阳、干燥的地方,并要保持环境的清洁卫生。

2、食具要勤清洗消毒,兔笼尤其是笼底板要定期用火焰消毒,以杀死卵囊。

3、断奶以后至3月龄的兔应用药物控制球虫病的发生,且不分季节。为防止产生抗药性,可采用几种抗球虫药物轮换使用

扩展资料:

兔球虫病是由艾美耳属的多种球虫寄生于兔的小肠或胆管上皮细胞内引起的。病原体是艾美耳球虫。目前我国已发现7种艾美耳球虫可寄生于兔的小肠和胆管。兔球虫卵囊在温度20℃,湿度55%~75%的外界环境中,经2~3天即可发育成为感染性卵囊。卵囊对化学消毒药物及低温的抵抗力很强,大多数卵囊可以越冬。但对日光和干燥很敏感,直射阳光在数小时内能杀死卵囊。

参考资料:百度百科:兔球虫病

血吸虫寄生虫病的研究论文

写作思路:用科普的方式,写出血吸虫对人类的坏处。

血吸虫,大家听到这个可怕的名字,一定和我一样,有一种毛骨悚然的感觉吧。不过确实如此,下面就让我给大家简单的介绍一下它的可怕之处吧!血吸虫虫卵从人或哺乳动物的粪便中排出,虫卵在水虫孵出毛蚴,毛蚴钻入钉螺体内,发育成尾蚴,再从钉螺逸出进入水中。

当人和哺乳动物接触疫水后,尾蚴很快钻入皮肤在体内发育成成虫产卵。人得了血吸虫病可引起发热,拉肚子等。反复感染或久治不愈可引起肝硬化,腹水,严重者还会影响青少年生长发育,使丧失劳动能力甚至危及生命。

听了我的简单介绍之后大家一定有所了解了吧,不过大家不要惊慌,现在国务院都非常关注这个问题。面对危险的东西我们要机智,不能让一个小小的`血吸虫病来困扰我们安定的生活,请大家团结起来吧!

我们先要从自我保护做起,不要在有钉螺的湖水、河塘、水渠里进行游泳、戏水,要安全用水。由于血吸虫病对我们镇江周边区域的危害还不是很大,也不是重点疫区,所以很多镇江市民缺乏这方面的防范意识。

我认为应该要政府及其相关部门开展血吸虫病防治的宣传教育活动,如在大市口城市客厅、农村、学校、小区也要对市民开展血吸虫病防治知识教育,让每个人都能认识到血吸虫的危害性。我想不久的将来一定会研制出一种密秘武器让血吸虫消失,无法生存。

血吸虫病请你尽快消失吧,不然你就试试我们的厉害,等着瞧。

血吸虫是一种危害人类健康的寄生虫,我国的血吸虫主要分布在长江流域。解放后,经多年的防治,许多地方都基本消灭了血吸虫,可这几年,由于种种原因,部分地区疫情反弹,急性感染病人增多,有些病的病因原体就是混在水中,当人类浸泡在水中,或用手脚玩水时,就有可能被感染。一但感染上这种疾病就会引起发烧,腹泻,肝脾肿大等病症。 在炎热的暑假中,大家有可能去一些湖泊戏水,那就要小心了。不要在有钉螺的池塘,小溪,湖泊里玩耍,以防感染上血吸虫病,影响我们的青少年发育成长。如果不幸染上了血吸虫病,一定要及时送到医院治疗,不能总想着:“没关系,过过就好了”而一拖再拖。 我相信,在大家的共同努力下,不久,血吸虫就会从这个世界上消失! 可恶的血吸虫,你等着吧!血吸虫是一种危害人类健康的寄生虫,我国的血吸虫主要分布在长江流域。解放后,经多年的防治,许多地方都基本消灭了血吸虫,可这几年,由于种种原因,部分地区疫情反弹,急性感染病人增多,有些病的病因原体就是混在水中,当人类浸泡在水中,或用手脚玩水时,就有可能被感染。一但感染上这种疾病就会引起发烧,腹泻,肝脾肿大等病症。 在炎热的暑假中,大家有可能去一些湖泊戏水,那就要小心了。不要在有钉螺的池塘,小溪,湖泊里玩耍,以防感染上血吸虫病,影响我们的青少年发育成长。 如果不幸染上了血吸虫病,一定要及时送到医院治疗,不能总想着:“没关系,过过就好了”而一拖再拖。我相信,在大家的共同努力下,不久,血吸虫就会从这个世界上消失!可恶的血吸虫,你等着吧!

防治血吸虫病“血吸虫”,相信许多人听到这个名字,就会毛骨悚然,十分不舒服。的确,血吸虫病是严重危害人民身体健康、阻碍社会经济发展的重大传染病,它是血吸虫寄生于人体或者哺乳动物体内,导致其发病的一种可怕的寄生虫病。对于零零后的我们,对血吸虫这个疾病可能会比较陌生,只是在电视上或者书本上看到过,这说明政府在防治血吸虫病这方面做得是比较成功的。你可能无法想象,在20世纪50年代以前,我国由于血吸虫病流行十分严重,造成灾区居民成批死亡,无数病人的身体受到摧残,灾区到处是田园荒芜惨不忍睹的惨状。如果想治好一种病,首先就要了解这个病的病源,然后才能对症下药。防治血吸虫病,自然也不例外,要想有效防治它,就必须弄清楚它的传播途径。通过互联网,我了解到血吸虫病的传播途径必须具备以下三个条件:1、粪便入水。2、钉螺孳生。3、接触疫水。只要有效切断传播途径,就能很好地预防疾病。避免粪便污染水源和接触疫水这两点,对于生活在城市的我们应该说比较容易做到,因此我觉得防治血吸虫病的关键是灭螺,钉螺是血吸虫唯一的中间宿主。没有钉螺,血吸虫病就无法传播。要想消灭血吸虫病,就必须消灭钉螺。灭螺是一项长期而艰巨的工作,应根据人力、财力情况,认真制定好方案。调查钉螺分布,实施药物杀灭钉螺。灭螺时要坚持先上游,后下游,由近及远,先易后难,灭一块,清一块,巩固一块,重点消灭居民点附近人畜常到的易感地带的钉螺的原则,并尽可能结合农田水利基本建设,彻底改造钉螺的孽生环境。预防血吸虫病,人人有责。同学们,让我们行动起来,一起消灭血吸虫吧!

今天读了一篇关于血吸虫病的文章,血吸虫病在中国流行已有悠久的历史,每年6-10月份是血吸虫病感染的高发季节,由于大规模的农田水利基本建设和大量人口流动,给血吸虫病的扩散提供了条件,致使这种古老的疾病仍在不断延续。读了这边文章后,我感觉宣传血吸虫病的危害刻不容缓。 我们知道,人在有钉螺的湖水、河塘、水渠里游泳、戏水、洗手,就可能得血吸虫病,牛、羊、猪等家畜也能得血吸虫病。人得了血吸虫病可引起发热、拉肚子等,严重损害身体健康,重者影响青少年生长发育,最严重的能导致人死亡。为了预防血吸虫病,让血吸虫病远离我们的生活,读了这篇文章后,我感觉首先要向我的家人和邻居们介绍吸血虫病的危害和预防措施:不在设有血防警示牌的湖水、河塘、水渠里游泳、戏水;劝告一些家长们不要在有钉螺的湖水、河塘、水渠里洗衣、洗菜等;接触疫水后要及时到当地血防部门进行检查和治疗。 其次,我感觉我一个人的力量是有限的,要通过身边的所有人将血吸虫的危害,进一步的宣传开来。最后,预防血吸虫病,人人有责.让我们行动起来,一起消灭血吸虫吧!

关于虫洞的研究论文题目

时间膨胀:比起另一个放置得很远的钟来,它就走得越慢。这个结论是由整个广义相对论得出的,称为引力时间膨胀,它不同于我们在狭义相对论中遇到过的时间膨胀效应。... 虫孔:摘要:MPP互联网中通常使用虫孔路由WR(WormholeRouting)交换技术来提高网络性能.采用该技术,每个结点所需的通信缓冲...关键词:缓冲虫孔路由,交换技术,虚通道,传输延迟,模型模拟 分类号:TP302 文献标识码:... 霍金的时间简史值得一看,黑洞的理论会让你吃惊的,这位仁兄~

近几年的科幻电影中,《星际穿越》中的虫洞、以及飞船穿越虫洞的一幕,让无数的影迷和科幻迷印象深刻,它如同宇宙空间中的一个色彩斑斓的旋涡、翻卷而来的巨浪、由内而外观望的球形玻璃罐,难以描述和比拟这一无与伦比的奇景。人类的飞船进入虫洞,3分钟左右的时间之后就抵达了宇宙的另一端,即便人类并未掌握光速、近光速的飞行速度,也实现了“星际旅行”。不过,《星际穿越》中的虫洞如同一个色彩斑斓、光华夺目的旋涡,而真实的虫洞是什么样的呢?

“虫洞”是一种理论上连接两个宇宙时空点的通道,往往被科学家、科幻小说作家等人描绘成一根狭窄的管道,“管道”的两端各连着一个广开大口的“引力井”。可是,虫洞究竟是什么样子,人类一直不得而知,更遗憾的是,“虫洞是否存在”这一问题都悬而未决,并无切实的证据证明虫洞的存在。从理论上来说,穿越虫洞的原理是这样的:在虫洞的一端,黑洞的强大引力将物质吸入其中;物质通过虫洞的“管道”抵达另一端的白洞,然后被白洞喷出——不过,科学家们从未找到白洞的踪影。即便如此,一名俄罗斯的物理学家以虫洞对光线和引力的影响为基础,提出了一种测绘虫洞形状的方法。

近日,俄罗斯人民友谊大学引力与宇宙学研究所副教授罗曼.科诺普利亚(Roman Konoplya)发表了一篇关于虫洞的论文,指出虫洞有一项可被间接观察到的性质,即虫洞附近的光线会发生“红移”(红移:随着光线远离某个天体,光波频率会逐渐的降低,向光谱上的红光部分偏移。),如果我们知道某个潜在虫洞周围光线的红移规律,就能通过引力波频率判断出这一虫洞的形状。

科诺普利亚进一步的介绍,分析潜在虫洞附近的红移现象有好几种方法,比如利用“引力透镜”(“引力透镜”效应是阿尔伯特.爱因斯坦的广义相对论中预言的一种现象,由于时空在大质量天体附近会发生畸变,使光线在大质量天体附近发生弯曲)。虫洞也可以算作一种“大型天体”,这种透镜现象可以通过虫洞对遥远恒星发出的微弱光线的影响进行测量。“要是我们运气爆棚,说不定可以是附近恒星发出的明亮光线。”科诺普利亚说。此外,还有一种测绘虫洞的方法:在虫洞吸引物质的过程中,测量虫洞附近的电磁辐射。

麻省理工学院物理学院讲师乔里恩.布鲁姆菲尔德(Jolyon Bloomfield)看过罗曼.科诺普利亚的论文,乔里恩说我们可以这样的理解罗曼的方法:击鼓时,我们可以通过鼓面振动产生的声波而推断出鼓的形状。“不同的声音频率对应着不同的振动模式。”布鲁姆菲尔德说。“这篇文章也想用类似的思路判断虫洞形状。假如我们能设法‘听到’虫洞振动频率的衰减规律,并达到足够的精确度,我们就能通过频谱和频率衰减速度推断出虫洞的形状。”

目前而言,虫洞仅存于理论之中,尚不能确定它是否真的存在,可是罗曼.科诺普利亚对自己的研究仍是信心满满。

小考题 : 你认为虫洞是否存在?人类要如何实现“星际旅行”?欢迎你留言讨论。

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洞(Wormhole),又称爱因斯坦-罗森桥,是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧道。虫洞是1930年代由爱因斯坦及纳森·罗森在研究引力场方程时假设的,认为透过虫洞可以做瞬时间的空间转移或者做时间旅行。不过目前其存在性尚未确认。 理论上,虫洞是连结白洞和黑洞的多维空间隧道,是无处不在,但转瞬即逝的。不过有人假想一种奇异物质可以使虫洞保持张开。 实际上,即使虫洞确实存在,目前通过虫洞做时间旅行尚无法实现,因为虫洞中的引力非常大,任何物质都无法通过。而且有人相信,虫洞很不稳定——以至于试图通过虫洞的物质对时空的作用就可能使虫洞消失。但有些科学家则相信研究虫洞的价值是巨大的。什 麼 是 虫 洞 ? 提 问 者:霍 金 () 早 在 二 十 世 纪 三 十 年 代 , 爱 恩 斯 坦 和 物 理 学 家 罗 森 已 经 发 现 , 在 繁 复 的 引 力 场 方 程 式 中 , 竟 然 暗 示 宇 宙 中 可 能 存 在 连 接 两 个 不 同 地 点 的 时 空 隧 道 , 这 种 时 空 结 构 称 为 「 爱 恩 斯 坦 - 罗 森 桥 」。1985 年 , 著 名 天 文 学 家 萨 根 刚 完 成 了 科 幻 小 说 《 超 时 空 接 触 》 的 写 作 , 并 邀 请 他 的 老 朋 友 物 理 学 家 基 普 , 看 看 小 说 中 有 关 瞬 间 宇 宙 旅 行 的 描 写 , 在 科 学 上 是 否 可 行 , 想 不 到 这 桩 小 轶 事 , 却 引 起 了 科 学 界 研 究 时 空 旅 行 的 热 潮 。基 普 博 士 和 他 的 研 究 小 组 经 过 深 入 研 究 后 发 现 , 时 空 旅 行 并 没 有 违 反 现 今 所 知 的 科 学 理 论 , 且 更 进 一 步 提 出 利 用 虫 洞 作 时 空 旅 行 的 构 想 。虫 洞 是 理 论 中 一 种 连 接 两 处 时 空 的 特 殊 通 道 。 让 人 类 可 以 瞬 间 穿 梭 宇 宙 , 甚 至 作 时 间 旅 行 。和 黑 洞 不 同 的 是 , 黑 洞 是 大 质 量 恒 星 死 亡 后 的 必 然 产 物 , 但 在 自 然 界 中 , 却 并 没 有 一 个 机 制 会 自 然 产 生 虫 洞 。 以 纯 理 论 来 说 , 有 两 种 「 可 行 」 的 制 造 虫 洞 方 法 。 方 法 一如 果 我 们 有 一 个 现 实 中 不 可 能 存 在 的 超 级 显 微 镜 , 能 看 到 小 至10-35 米 的 空 间 ( 这 个 大 小 比 原 子 核 要 小 上 10-10 倍 ) , 我 们 会 发 觉 , 原 本 看 来 平 滑 的 时 空 , 其 实 充 满 了 大 量 不 规 则 和 随 机 产 生 的 时 空 扭 曲 , 科 学 家 称 之 为 量 子 泡 沬 。 这 些 时 空 扭 曲 偶 然 会 形 成 一 些 小 型 虫 洞 , 只 要 我 们 有 无 限 先 进 的 文 明 , 或 许 有 方 法 可 以 找 到 这 些 虫 洞 , 捕 捉 它 , 然 后 以 奇 异 物 质 ( 注 ) 把 它 扩 大 至 可 用 的 大 小 。注 :奇 异 物 质 是 具 有 反 重 力 特 性 的 物 质 , 理 论 上 可 能 存 在 , 在 现 实 中 是 否 存 在 则 仍 是 一 个 谜 。 方 法 二假 若 人 类 有 无 限 先 进 的 文 明 ,我 们 亦 可 尝 试 把 空 间 扭 曲 , 先 在 空 间 压 出 一 个 凹 洞 , 然 后 轻 轻 将 空 间 屈 摺 , 最 后 将 凹 洞 底 部 和 其 下 的 空 间 同 时 刺 穿 , 再 把 两 端 空 间 缝 合 起 来 , 产 生 一 个 虫 洞 。由 於 虫 洞 、 奇 异 物 质 等 已 涉 及 极 高 深 的 物 理 , 实 在 很 难 在 这 有 限 的 篇 幅 说 清 楚 , 有 兴 趣 的 朋 友 , 可 参 阅 基 普 教 授 (Prof. Kip S. Thorne) 所 著 的 天 文 普 及 书 籍 「Black Holes & Time Warps」。陈 己 雄太 空 馆 助 理 馆 长 地 球 身 处 在 一 个 时 空 的 旋 涡 中 吗 ? 答 案 很 快 便 会 揭 晓 。 一 个 由 美 国 太 空 总 署 及 史 丹 福 大 学 进 行 的 物 理 实 验 「 重 力 探 测 器 B 」 , 最 近 已 在 地 球 轨 道 上 完 成 了 为 期 一 年 的 科 学 数 据 搜 集 , 科 学 家 估 计 要 多 花 一 年 时 间 进 行 分 析 工 作 , 结 果 将 可 揭 示 出 地 球 周 围 时 空 的 形 状 是 否 真 的 呈 旋 涡 状 扭 曲 。 根 据 爱 因 斯 坦 的 相 对 论 , 时 间 和 空 间 相 互 交 织 , 形 成 四 维 的 「 时 空 」 构 造 。 地 球 的 庞 大 质 量 能 令 这 时 空 出 现 弯 曲 , 假 若 时 空 像 一 张 弹 床 , 情 况 就 像 一 个 体 形 笨 重 的 人 坐 在 弹 床 上 , 会 令 弹 床 下 陷 出 一 个 浅 坑 一 样 。 爱 因 斯 坦 宣 称 重 力 其 实 就 是 物 体 沿 著 弯 曲 时 空 运 行 的 结 果 。假 如 地 球 是 固 定 静 止 的 , 则 故 事 就 此 完 结 。 但 众 所 周 知 , 地 球 是 转 动 的 , 而 地 球 的 转 动 会 带 动 周 围 的 时 空 , 把 浅 坑 扭 曲 而 成 一 个 四 维 的 旋 涡 。 发 射 重 力 探 测 器 B 卫 星 到 太 空 的 目 的 就 是 要 研 究 这 个 现 象 。 实 验 背 后 的 原 理 十 分 简 单 : 将 转 动 的 回 转 仪 放 在 环 绕 地 球 的 轨 道 , 转 轴 指 向 远 处 星 体 , 作 为 固 定 基 准 点 。 在 没 有 外 力 的 影 响 下 , 回 转 仪 理 论 上 应 会 永 远 不 变 地 指 向 同 一 星 体 。 但 假 如 时 空 给 扭 曲 了 , 回 转 仪 转 轴 的 方 向 便 会 随 时 间 移 动 , 换 句 话 说 , 只 要 找 出 转 轴 方 向 漂 离 了 星 体 有 多 远 , 便 可 量 度 出 时 空 的 扭 曲 程 度 。 实 际 上 , 知 易 行 难 , 实 验 之 难 如 上 青 天 。 在 重 力 探 测 器 B 卫 星 上 的 四 个 回 转 仪 是 人 类 有 史 以 来 所 造 最 完 美 的 球 体 。 这 些 如 乒 乓 球 般 大 小 , 以 石 英 和 硅 融 合 而 成 的 球 体 直 径 约 厘 米 , 偏 离 完 美 球 体 的 程 度 不 会 多 於 40 层 原 子 。 如 果 回 转 仪 不 是 如 此 浑 圆 , 其 转 轴 在 不 受 相 对 论 影 响 下 亦 会 摆 动 。 根 据 运 算 , 地 球 周 围 扭 曲 的 时 空 只 会 引 致 回 转 仪 转 轴 每 年 漂 移 角 秒 , 一 角 秒 为 1 度 的 3600 分 之 一 , 可 见 程 度 之 小 。 要 准 确 量 度 这 角 度 , 重 力 探 测 器 B 要 达 到 角 秒 的 精 确 度 , 精 度 要 求 相 等 於 要 量 度 出 160 公 里 外 一 张 纸 张 的 厚 度 。重 力 探 测 器 B 实 验 的 研 究 员 发 明 了 一 整 套 全 新 的 技 术 来 把 不 可 能 变 为 可 能 。 他 们 研 发 出 「 无 阻 力 」 卫 星 , 让 卫 星 虽 然 不 断 和 地 球 大 气 外 层 发 生 摩 擦 亦 不 会 影 响 到 回 转 仪 。 除 此 之 外 , 他 们 亦 想 出 怎 样 使 地 球 渗 透 性 的 磁 场 不 会 进 入 飞 船 之 内 , 以 及 发 明 一 种 无 须 要 触 及 回 转 仪 而 能 量 度 其 转 动 的 仪 器 。 进 行 这 实 验 是 异 常 艰 巨 的 挑 战 , 经 过 多 少 无 眠 的 晚 上 、 资 源 的 投 放 , 重 力 探 测 器 B 的 科 学 家 终 能 排 除 万 难 , 找 出 解 决 方 案 。 史 丹 福 大 学 重 力 探 测 器 B 首 席 研 究 员 , 物 理 学 教 授 弗 朗 西 斯 ‧ 依 法 日 称 实 验 的 表 现 没 有 出 现 甚 麼 「 意 外 」 , 现 时 数 据 搜 集 已 完 成 , 他 称 重 力 探 测 器 B 的 科 学 家 们 现 在 「 十 分 兴 奋 , 也 知 道 前 路 仍 有 大 量 沉 重 的 工 作 等 待 著 他 们 。 」 仔 细 和 彻 底 地 分 析 数 据 的 工 作 正 在 进 行 中 。 依 法 日 教 授 解 释 , 这 方 面 的 工 作 会 分 三 阶 段 进 行 。 首 先 , 他 们 会 研 究 实 验 每 日 取 得 的 数 据 , 找 寻 有 没 有 不 规 则 的 情 况 , 然 后 会 将 数 据 分 开 约 每 月 一 段 作 比 较 , 最 后 则 分 析 全 年 的 变 化 。 这 种 分 析 方 法 虽 然 比 较 复 杂 , 但 亦 更 全 面 。 全 球 的 科 家 最 终 会 审 视 这 些 数 据 。 依 法 日 教 授 说 : 「 我 们 希 望 最 严 格 批 评 我 们 的 人 其 实 就 是 我 们 自 己 。 」 科 学 家 已 下 了 极 大 的 赌 注 , 假 如 他 们 找 到 预 期 的 时 空 旋 涡 , 即 意 味 著 一 如 既 往 , 爱 因 斯 坦 是 对 的 。 但 假 如 中 了 空 宝 , 那 麼 爱 因 斯 坦 的 理 论 可 能 有 破 绽 , 这 个 理 论 和 事 实 的 小 误 差 , 誓 将 卷 起 物 理 学 另 一 次 革 命 的 旋 风 。 在 揭 盅 之 前 , 仍 有 大 量 数 据 需 要 分 析 , 就 让 我 们 拭 目 以 待 吧 !时间膨胀: 所谓的时间膨胀效应与长度收缩很相似,它是这样进行的: 某一参照系中的两个事件,它们发生在不同地点时的时间间隔 总比同样两个事件发生在相同地点的时间间隔长。 这更加难懂,我们仍然用图例加以说明: 图中两个闹钟都可以用于测量第一个闹钟从A点运动到B点所花费的时间。然而两个闹钟给出的结果并不相同。我们可以这样思考:我们所提到的两个事件分别是“闹钟离开A点”和“闹钟到达B点”。在我们的参照系中,这两个事件在不同的地点发生(A和B)。然而,让我们以上半图中闹钟自身的参照系观察这件事情。从这个角度看,上半图中的闹钟是静止的(所有的物体相对于其自身都是静止的),而刻有A和B点的线条从右向左移动。因此“离开A点”和“到达B点”着两件事情都发生在同一地点!(上半图中闹钟所测量的时间称为“正确时间”)按照前面提到的观点,下半图中闹钟所记录的时间将比上半图中闹钟从A到B所记录的时间更长。 此原理的一个较为简单但不太精确的陈述是:运动的钟比静止的钟走得更慢。最著名的关于时间膨胀的假说通常被成为双生子佯谬。假设有一对双胞胎哈瑞和玛丽,玛丽登上一艘快速飞离地球的飞船(为了使效果明显,飞船必须以接近光速运动),并且很快就返回来。我们可以将两个人的身体视为一架用年龄计算时间流逝的钟。因为玛丽运动得很快,因此她的“钟”比哈瑞的“钟”走得慢。结果是,当玛丽返回地球的时候,她将比哈瑞更年轻。年轻多少要看她以多快的速度走了多远。 时间膨胀并非是个疯狂的想法,它已经为实验所证实。最好的例子涉及到一种称 为"介子"的亚原子粒子。一个介子衰变需要多少时间已经被非常精确地测量过。无论怎样,已经观测到一个以接近光速运动的介子比一个静止或缓慢运动的介子的寿命要长。这就是相对论效应。从运动的介子自身来看,它并没有存在更长的时间。这是因为从它自身的角度看它是静止的;只有从相对于实验室的角度看该介子,我们才会发现其寿命被“延长”或“缩短”了。? 应该加上一句:已经有很多很多的实验证实了相对论的这个推论。(相对论的)其他推论我们以后才能加以证实。我的观点是,尽管我们把相对论称作一种“理论”,但不要误认为相对论有待于证实,它(实际上)是非常完备的。与相对论同档次的理论简单来说就是,光在运动的时候可以看成是由光子(粒子)组成的,有粒子性,同时它的运动是按波的方式传播的,有波动性。 更科学,更复杂的说法: 波粒二象性 第一个肯定光既有波动性又有微粒性的是爱因斯坦。他认为电磁辐射不仅在被发射和吸收时以能量hv的微粒形式出现,而且在空间运动时,也具有这种微粒形式。爱因斯坦这一光辉思想是在研究辐射的产生和转化时逐步形成的。与此同时,实验物理学家也相对独立地提出了同样的看法。其中有.布拉格和.康普顿(ArthurHollyCompton,1892—1962)。康普顿证明了,光子与电子在相互作用中不但有能量变换,还有一定的动量交换。 1923年,德布罗意把爱因斯坦的波粒二象性推广到微观粒子,提出物质波假说,论证了微观粒子也具有波动性。他的观点不久就得到电子衍射等实验的证实。 波粒二象性是人类对物质世界的认识的又一次飞跃,这一认识为波动力学的发展奠定了基础。 § 爱因斯坦的辐射理论 早在1905年,爱因斯坦在他提出的光量子假说中,就隐含了波动性与粒子性是光的两种表现形式的思想。他分析了从牛顿和惠更斯以来,波动说和微粒说之间的长期争论,指出麦克斯韦电磁波理论的局限性,审查了普朗克处理黑体辐射的思路,总结了光和物质相互作用有关的各种现象,认为光在传播过程和与物质相互作用的过程中,能量不是分散的,而是一份一份地以能量子的形式出现的。 1909年1月,爱因斯坦再次撰文讨论辐射问题,9月在萨尔茨堡举行的第81届德国物理学家和医学家会议上作了题为:《论我们关于辐射本质和组成的观点的发展》的演讲。他利用能量涨落的概念,考察一个挂在空腔中的完全反射性的镜子的运动,空腔中充有温度为T的热辐射。如果镜子是以一个非零的速度运动,则从它的正面反射出去的具有给定频率v的辐射要比从它的背面反射出去的多一些;因此镜子的运动将会受到阻尼,除非它从辐射涨落获得新的动量。爱因斯坦利用普朗克的能量分布公式,推导出体积V中频率在v→v+dv,之间的那一部分黑体辐射所具有的能量均方涨落为 接着,爱因斯坦对上式两项分别作了说明。前一项正是能量子的涨落,它是以hν作为基数的。后一项具有从麦克斯韦理论求出的电磁场涨落的形式。前者代表粒子性,后者代表波动性。爱因斯宣称:“这些考虑……表明辐射的空间分布的涨落和辐射压的涨落也表现得好象辐射是由具有上述大小的量子所构成的一样。”他强调指出:“现代辐射理论(按:指麦克斯韦的光的波动理论)与这个结果并不一致。”“如果(第一项)单独存在,它就会导致(所期望的)涨落,这种涨落发生在辐射是由独立运动的、具有能量hν的类点量子组成的情况下”。爱因斯坦用“类点量子”一词表明他已把光量子当作粒子来看待。爱因斯坦虽然还没有形成完整的辐射理论,但他已经明确到,遵循普朗克能量分布公式的辐射,同时具有粒子和波动的特性。 爱因斯坦在上述两篇论文中,对辐射理论的状况表示了如下的见解: “我早已打算表明,必须放弃辐射理论现有的基础”;“我认为,理论物理学发展的下一阶段将给我们带来一个光的理论,这个理论可以解释为波动理论与发射理论的熔合;”“不要把波动结构和量子结构……看成是互不相容的。” 爱因斯坦在这里预见到了将有一种新的理论使波动性和微粒性熔合于一体,虽然十几年后,当新的理论真正出现时,他却反而不能接受。关于这个问题,请读者参看下一章。 1916年爱因斯坦再次回到辐射问题上来,发表了《关于辐射的量子理论》一文,这篇论文总结了量子论的成果,指出旧量子论的主要缺陷,并运用统计方法,又一次论证了辐射的量子特性。 他考虑的基本点是,分子的分立能态的稳定分布是靠分子与辐射不断进行能量交换来维持的。他假设能量交换的过程,即分子跃迁的过程有两种基本方式,一种叫自发辐射,一种叫受激辐射。根据这两种方式发生的几率,他推导出玻尔的频率定则和普朗克的能量分布公式。这样他就把前一阶段量子论的各项成果,统一在一个逻辑完备的整体之中。值得特别指出的是,爱因斯坦的受激辐射理论,为50年后激光的发展奠定了理论基础。 爱因斯坦在这篇论文中,认为分子与辐射在相互作用的过程中,不仅有能量转移,也同时会发生动量转移。他假设在辐射束传播的方向上, 了大小为hv/c的动量,这一动量具有确定的方向。他这样写道②:“看来,只有当我们把那些基元过程看作是完全有方向的过程,我们才能够得到一个贯彻一致的理论”。“因为能量和冲量总是最紧密地联系在一起”,所以“应当把那个小的作用(指冲量交换)和辐射所引起的明显的能量转移完全同等看待。” 1921年,德拜在一次演讲中讨论到爱因斯坦的量子辐射理论。作为一个例题,他计算了光量子和电子相互碰撞的情况,结果显示光在碰撞后波长变长了。当时他曾建议他的同事舒勒()做一个X射线实验来检验波长是否真有改变。可惜舒勒没有及时做这个实验,德拜也就暂时放下这项研究。就在这段时间里,康普顿却一直在为X射线散射后波长变长的实验结果探求理论解释。在介绍康普顿的工作之前,还应当提到另一桩与波粒二象性有关的事件,这就是.布拉格和巴克拉()之间发生的关于X射线本性的争论。 § X射线本性之争 X射线的波动性是1912年德国人劳厄用晶体衍射实验发现的。在此之前,人们对X射线的本性众说纷纭。伦琴倾向于X射线可能是以太中的某种纵波,斯托克斯认为X射线可能是横向的以太脉冲。由于X射线可以使气体分子电离,.汤姆生也认为是一种脉冲波。 X射线是波还是粒子?是纵波还是横波?最有力的判据是干涉和衍射这一类现象到底是否存在。1899年哈加(Haga)和温德(Wind)用一个制作精良的三角形缝隙,放在X射线管面前,观察X射线在缝隙边缘是否形成衍射条纹。他们采用三角形缝隙的原因,一方面是出于无法预先知道产生衍射的条件,另一方面是因为在顶点附近便于测定像的展宽。他们从X射线的照片判断,如果X射线是波,其波长只能小于10-9厘米。这个实验后来经瓦尔特(Walter)和泡尔(Pohl)改进,得到的照片似乎有微弱的衍射图象。直到1912年,有人用光度计测量这一照片的光度分布,才看到真正的衍射现象。索末菲据此计算出X射线的有效波长大约为4×10-9厘米。 X射线还有一种效应颇引人注目。当它照射到物质上时,会产生二次辐射。这一效应是1897年由塞格纳克(Sagnac)发现的。塞格纳克注意到,这种二次辐射是漫反射,比入射的X射线更容易吸收。这一发现为以后研究X射线的性质作了准备。1906年巴克拉在这个基础上判定X射线具有偏振性。巴克拉的实验原理如图9-1。从X射线管发出的X射线以45°角辐照在散射物A上,从A发出的二次辐射又以45°角投向散射物B,再从垂直于二次辐射的各个方向观察三次辐射,发现强度有很大变化。沿着既垂直于入射射线又垂直于二次辐射的方向强度最弱。由此巴克拉得出了X射线具有偏振性的结论。 ■图9-1巴克拉X射线二次辐射实验原理 但是偏振性还不足以判定X射线是波还是粒子。因为粒子也能解释这一现象,只要假设这种粒子具有旋转性就可以了。果然在1907—8年间一场关于X射线是波还是粒子的争论在巴克拉和布拉格之间展开了。布拉格根据γ射线能使原子电离,在电场和磁场中不受偏转以及穿透力极强等事实主张γ射线是由中性偶——电子和正电荷组成。后来他把X射线也一样看待,解释了已知的各种X射线现象。巴克拉则坚持X射线的波动性。两人各持己见,在科学期刊上展开了辩论,双方都有一些实验事实支持。这场争论虽然没有得出明确结论,但还是给科学界留下了深刻印象。 1912年劳厄发现X射线衍射,对波动说提供了最有力的证据。布拉格这时已不再坚持他的中性偶假说。不过,他总是直觉地认为,就象他自己说的那样,似乎问题“不在于(微粒和波动)哪一种理论对,而是要找到一种理论,能够将这两方面包蓄并容。”①布拉格的思想对后来的德布罗意有一定影响。 § 康普顿效应 在1923年5月的《物理评论》上,.康普顿以《X射线受轻元素散射的量子理论》为题,发表了他所发现的效应,并用光量子假说作出解释。他写道②: “从量子论的观点看,可以假设:任一特殊的X射线量子不是被辐射器中所有电子散射,而是把它的全部能量耗于某个特殊的电子,这电子转过来又将射线向某一特殊的方向散射,这个方向与入射束成某个角度。辐射量子路径的弯折引起动量发生变化。结果,散射电子以一等于X射线动量变化的动量反冲。散射射线的能量等于入射射线的能量减去散射电子反冲的动能。由于散射射线应是一完整的量子,其频率也将和能量同比例地减小。因此,根据量子理论,我们可以期待散射射线的波长比入射射线大”,而“散射辐射的强度在原始X射线的前进方向要比反方向大,正如实验测得的那样。” 康普顿用图9-2解释射线方向和强度的分布,根据能量守恒和动量守恒,考虑到相对论效应,得散射波长为: Δλ为入射波长λ0与散射波长λθ之差,h为普朗克常数,c为光速,m为电子的静止质量,θ为散射角。 ■图9-2康普顿理论用图 这一简单的推理对于现代物理学家来说早已成为普通常识,可是,康普顿却是得来不易的。这类现象的研究历经了一、二十年、才在1923年由康普顿得出正确结果,而康普顿自己也走了5年的弯路,这段历史从一个侧面说明了现代物理学产生和发展的不平坦历程。 从(9-1)式可知,波长的改变决定于θ,与λ0无关,即对于某一角度,波长改变的绝对值是一定的。入射射线的波长越小,波长变化的相对值就越大。所以,康普顿效应对γ射线要比X射线显著。历史正是这样,早在1904年,英国物理学家伊夫()就在研究γ射线的吸收和散射性质时,首先发现了康普顿效应的迹象。他的装置如图9-3。图中辐射物和吸收物实际上是铁板铝板之类的材料,镭管发出γ射线,经散射物散射后投向静电计。在入射射线或散射射线的途中插一吸收物以检验其穿透力。伊夫发现,散射后的射线往往比入射射线要“软”些。 后来,γ射线的散射问题经过多人研究,英国的弗罗兰斯()在1910年获得了明确结论,证明散射后的二次射线决定于散射角度,与散射物的材料无关,而且散射角越大,吸收系数也越大。所谓射线变软,实际上就是射线的波长变长,当时尚未判明γ射线的本质,只好根据实验现象来表示。 ■图9-3伊夫(1904年)的装置 1913年,麦克基尔大学的格雷()又重做γ射线实验,证实了弗罗兰斯的结论并进一步精确测量了射线强度。他发现:“单色的γ射线被散射后,性质会有所变化。散射角越大,散射射线就越软。” 实验事实明确地摆在物理学家面前,可就是找不到正确的解释。 1919年康普顿也接触到γ散射问题。他以精确的手段测定了γ射线的波长,确定了散射后波长变长的事实。后来,他又从γ射线散射转移到X射线散射。图9-4是康普顿自制的X射线分光计,钼的Kα线经石墨晶体散射后,用游离室进行测量不同方位的散射强度。图9-5是康谱顿发表的部分曲线。从图中可以看出,X射线散射曲线明显地有两个峰值,其中一个波长等于原始射线的波长(不变线),另一个波长变长(变线),变线对不变线的偏离随散射角变化,散射角越大,偏离也越大。 ■图9-4康普顿的X射线分光计 遗憾的是,康普顿为了解释这一现象,也和其他人一样,走了不少弯路。 他开始是用.汤姆生的电子散射理论解释γ射线和X射线的散射,后来又提出荧光辐射理论和大电子模型。他设想电子具有一定的大小和形状,认为只要“电子的电荷分布区域的半径与γ射线的波长大小可比拟”就可以“在经典电动力学的基础上解释高频辐射的散射。”他为了解释荧光辐射的频率变低,曾试图用多普勒效应进行计算,在计算中,他把X射线对散射物质中电子的作用看成是一个量子过程。开始他 个条件,在碰撞中既要遵守能量守恒,又要遵守动量守恒,从而,导致了1923年5月在《物理评论》上发表了那篇有历史意义的文献。 ■图9-5康普顿发表的部分曲线 接着,德拜也发表了早已准备好的论文。他们两人的论文引起了强烈反响。然而,这一发现并没有立即被科学界普遍承认,一场激烈的争论迅即在康普顿和他的领导人之间展开。这件事发生在1922年以后,一份内有康普顿关于X射线散射的报告在交付出版之前,先要经美国研究委员会的物理科学部所属的一个委员会讨论。他是这个委员会的成员。可是,这个委员会的主席杜安()却极力反对把康普顿的工作写进去,认为实验结果不可靠。因为杜安的实验室也在做同样的实验,却得不到同样的结果。 康普顿的学生,从中国赴美留学的吴有训对康普顿效应的进一步研究和检验有很大贡献,除了针对杜安的否定作了许多有说服力的实验外,还证实了康普顿效应的普遍性。他测试了多种元素对X射线的散射曲线,结果都满足康普顿的量子散射公式(9-1)。图9-6就是康普顿和吴 有训1924年发表的曲线,论文题目是:《被轻元素散射时钼Kα线的波长》。①他们写道:“这张图的重要点在于:从各种材料所得之谱在性质上几乎完全一致。每种情况,不变线P都出现在与荧光M0Kα线(钼的Kα谱线)相同之处,而变线的峰值,则在允许的实验误差范围内,出现在上述的波长变化量子公式所预计的位置M上。” ■图9-5康普顿发表的部分曲线 ■图9-6康普顿和吴有训1924年发表的曲线 吴有训对康普顿效应最突出的贡献在于测定了x射线散射中变线、不变线的强度比率R随散射物原子序数变化的曲线,证实并发展了康普顿的量子散射理论。 爱因斯坦在肯定康普顿效应中起了特别重要的作用。前面已经提到,1916年爱因斯坦进一步发展了光量子理论。根据他的建议,玻特和盖革(Geiger)也曾试图用实验检验经典理论和光量子理论谁对谁非,但没有成功。当1923年爱因斯坦获知康普顿实验的结果之后,他热忱地宣传和赞扬康普顿的实验,多次在会议和报刊上谈到它的重要意义。 爱因斯坦还提醒物理学者注意:不要仅仅看到光的粒子性,康普顿在实验中正是依靠了X射线的波动性测量其波长。他在1924年4月20日的《柏林日报》副刊上发表题为《康普顿实验》的短文,有这样一句话:“……最最重要的问题,是要考虑把投射体的性质赋予光的粒子或光量子,究竟还应

病虫害论文题目

病虫害是指由于病原菌入侵或环境条件影响而引起的症状,主要表现为植物出现叶片坏死,嫩枝,叶片上有斑块或出现枯梢,枯叶以及根部腐烂死亡,整株枯黄等现象,虫害是指由于昆虫对植物的咬食或吸食而形成的影响植物生长的的现象,主要表现为植物叶片或幼茎被咬破,出现缺损,或叶片由于吸食性昆虫的刺吸出现叶片黄化,卷曲的现象. 病害和虫害往往相互作用,相辅相成,虫害会使植物的长势减弱,抵抗力下降而容易遭受病害,虫咬的伤口往往是病原菌入侵的窗口,而且有些昆虫还可以传播病害,如蚜虫由于其口器中带有病毒,在吸食植物汁液时会将病毒传染给植物,另一方面,病害使植物生长不良,抵抗力下降,也易遭受虫害,所以往往生虫的植物也有病,生病的植物上也有虫.

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