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猪场在雨季应如何进行非洲猪瘟防控?

曲博士猪群健康管理 2024-06-09

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每年雨季(6-8月份)都是南方(广东、广西、浙江、福建等地)非瘟高发期,伴随着雨水和台风天气的到来,非瘟在南方猪场肆虐,对猪场造成重大损失。

6月5日,国家气候中心副主任贾小龙在中国气象局6月新闻发布会上回应称,此次厄尔尼诺事件已于5月结束,预计夏季后期可能进入拉尼娜状态,中国自南向北陆续进入雨季。

 

猪场在雨季应如何进行非洲猪瘟防控?

 

每年雨季(6-8月份)都是南方(广东、广西、浙江、福建等地)非瘟高发期,伴随着雨水和台风天气的到来,非瘟在南方猪场肆虐,对猪场造成重大损失。

 

然而每年雨季防非工作都在做,但是效果效果往往不甚理想。那么雨季防非到底在防什么?怎么防才更有效呢?

 

01.雨季防非到底在防什么?

 

要想做好雨季非瘟防控,首先就要明确我们具体在防什么,不能眉毛胡子一把抓。那么雨季非瘟频发到底跟雨有什么关联?除了跟雨水有关以外还有没有其他影响因素?

 

笔者认为,以下几个因素需要重点评估。

 

雨水

 

非瘟病毒在水中感染能力强、存活时间长

 

有研究表明,非瘟病毒在水中的最小感染剂量为1个TCID50(Niederwerder MC等),非瘟病毒在水中能存活长达50天(Sindryakova等)。非瘟病毒在水中感染能力强、存活时间长,使其在雨季非瘟发病过程中扮演重要角色。

 

图片

非瘟病毒在水中存活时间长达50天(Sindryakova等)

 

雨水携带病毒穿透防线,扩大污染面

 

雨水作为病毒传播介质,直接穿破层层防线,让原本的生物安全防线瞬间崩塌。雨水冲刷使原本掩埋在地下的死猪尸体(尤其是阳性猪)裸露于地表,导致非瘟病毒扩散。雨水流淌也会导致发病猪场对周边环境污染的扩大,进而增加了其他猪场的感染概率及影响本场拔牙的成功率。雨天猪只运输也可能造成拉猪车上的病毒污染沿途,造成病毒污染面的进一步扩大。

 

雨水天气影响消毒效果

 

任何消毒药发挥作用都需要合适的配比浓度和作用时间,雨水残留会稀释消毒液浓度,持续的雨水冲刷造成消毒药流失,进而严重影响消毒效果。雨天猪场漏天消毒池、脚踏盆里的消毒药基本无效,雨天道路消毒更是难以实施。

 

蚊、蝇

 

蚊、蝇作为非瘟病毒的生物传播媒介的可能性一直存在争议,然而不能排除蚊、蝇在ASFV传播中发挥作用的潜在风险。实验证明,厩蝇(吸血蝇)可以通过叮咬(Mellor等人)或被猪吞食(Olesen等人)传播非瘟病毒。Herm等在爱沙尼亚受感染农场采集的蚊子、家蝇(非吸血蝇)体内检测到低剂量的非瘟病毒(CT值35.43-42.10)。由此可见,蚊、蝇叮咬的机械传播可能增加非瘟病毒在猪群间的传播风险。

 

猪场在雨季应如何进行非洲猪瘟防控?

在发病猪场蚊子和果蝇中检测到非瘟病毒(Herm等)

 

野猪和蜱虫

 

南方地区多丘陵、山区适合野猪和蜱虫的生存,雨季(4-9月)又是蜱虫最活跃的季节,加之南方近年来养猪密度大,这大大增加了家猪接触野猪、蜱虫的机会,虽然国内相关的研究比较少,但野猪和蜱虫在南方地区对非瘟病毒传播的影响不可忽略。

 

国外研究表明,非瘟病毒能在非洲钝缘蜱中感染469天,非洲疣猪和软蜱之间的交叉传播是非瘟病毒森林循环的主要原因,野猪和蜱虫是非瘟病毒重要的储存宿主和传播媒介。

 

猪场在雨季应如何进行非洲猪瘟防控?

钝缘蜱在非瘟病毒传播循环中的作用

 

02.雨季防非如何做?

 

明白了雨季防非到底在防什么,那么怎么做就显而易见了。要想做好雨季防非,以下几点是关键:

 

做好雨水防倒灌工作

 

地势较低易积水的猪场,提前做好防洪抗涝的准备,增设沙袋,防止雨水倒灌。准备好抽水泵、水管等物资以备不时之需。

 

检查疏通排水系统,清理杂物,疏通管道,必要时加宽、加深排水沟。检查时应重点排查山体旁的排水沟,做好雨水引流,避免山上冲刷下来的雨水进入猪场。

 

避免使用地表水作为水源,建议使用自来水或地下水。对于使用地下水的猪场,雨季前应加高、加固、加盖井口,同时要关注蓄水池的密闭性,避免雨水倒灌混入饮水系统。使用二氧化氯或漂白粉对水源进行消毒,必要时可加装过滤系统,增加饮水安全性。

 

存在雨水倒灌风险的猪场,每年雨季来临之前还应进行应急演练实操。提前检查应急预案的可行性,避免真正雨水倒灌、洪涝问题时手忙脚乱。

 

优化生产操作流程

 

雨天坚决不引种,避免引种运输过程猪只感染非瘟病毒并带入猪场。雨天避免出售猪只(仔猪、肥猪、淘汰猪),特殊情况下需要出售猪只的,需做好转猪、装猪过程中的防雨和消毒工作,避免露天转猪。

 

雨天应尽量减少场区内的转群、断奶、免疫保健等生产操作,减少猪只接触风险。

 

避免在下雨时间段打料,每次打完料应确保料塔盖关闭到位,同时应定期检查料塔、料线以及饲料车的密封性,防止雨水进入。

 

强化生物安全执行

 

雨季降低猪场人员、车辆进出场频次,降低病毒传入猪场的风险。

 

雨季前可提前集中储备物资,避免雨天物资进场给猪场造成的消毒压力。雨天猪场禁止进物资,特殊情况下,可在雨后做好消毒处理条件下进物资,一旦下雨立即停止。

 

雨季应避免车辆的使用,必须使用车辆时,需提前做好车辆洗消烘管理,消毒时需确保消毒药配比适当,同时建议增加干燥温度和时间(65-70℃,30min以上)。

 

雨后应加大对场内道路清理和消毒,可在雨后对路面进行清扫后,使用高于平时1-2倍浓度的消毒剂对道路环境进行彻底消毒。

 

避免消毒池、脚踏盆处在露天环境下,雨天要增加消毒药的更换频次,保证消毒效果。

 

雨天加强过道及猪舍内的消毒,提前做好舍内清扫,适当增加消毒药浓度后进行,必要时可选择生石灰等进行干燥消毒。

 

防蚊、蝇媒介传播

 

检查猪舍密闭性,对水帘、屋檐和门窗安装三防网,增加物理防护,避免蚊蝇进入猪舍。

 

做好猪舍6s卫生管理和粪污管理,定期清理猪舍内外垃圾、粪污、杂草和水沟,避免蚊蝇幼虫的孳生。

 

定期对栏舍、环境喷洒蚊蝇药,猪舍内使用诱饵剂、苍蝇贴、蚊香等,做好蚊蝇的消杀工作。

 

防野猪和蜱虫入侵

 

猪场周边增设围墙、围栏、防疫沟,保持猪舍门窗密闭。

 

定期巡视猪场围墙、围栏以及周边环境,发现围墙、围栏破损要及时修复,一旦发现野猪、小动物活动迹象应及时预警,发现死猪以及其他动物尸体时应立即对其进行处置清理,期间做好人员防护和环境消毒工作。

 

定期清理猪舍周边杂草,同时可在猪舍周边用碎石子铺1-2米宽隔离屏障,避免蜱虫侵入。另外场区环境可通过定期喷洒可喷洒倍硫磷、林丹、马拉硫磷、二嗪农等高效低毒的杀虫剂来消杀蜱虫,期间应注意人员和猪只防护。

 

科学监测预警

 

定期对猪场环境进行采样监测,建议每周1-2次环境采样(舍内过道、门把手、连廊等)检测,雨水倒灌进场等特殊情况,可增加采样监测频次和范围。

 

早发现对疫情处置至关重要,雨季应做好异常猪每日采样检测。异常猪推荐采集尾根血,死猪推荐采集尾根血+口鼻拭子+血拭子,病猪大栏还应增加栏内环境拭子采样。

 

03.总结

 

综上所述,雨季防非的重点是防控雨水造成的污染扩散、防线失灵、消毒失效等问题,同时要关注好蚊蝇孳生带来的生物媒介传播以及野猪、蜱虫与家猪接触造成的感染发生。

 

然而再好的防控方案都需要强有力的执行落地才能发挥作用,其中缺少不了组织的搭建、过程的监管、考核激励的牵引等综合措施的应用。

 

坚定的防控的信念、坚决的执行才是非瘟防控成功与否的最关键因素!

 

参考文献:

 

[1] Niederwerder MC, Stoian A, Rowland R, Dritz SS, Petrovan V, Constance LA, et al. Infectious Dose of African Swine Fever Virus When Consumed Naturally in Liquid or Feed. Emerg Infect Dis. 2019; 25(5):891-897.

 

[2] Irina Sindryakova et al. The influence of temperature on the Russian isolate of African swine fever virus in pork products and feed with extrapolation to natural conditions. Agricultural Biology, 2016. V. 51, No 4, pp. 467-474.

 

[3] Mellor PS, Wilkinson PJ. Experimental transmission of African swine fever virus by ornithodoros savignyi (Audouin). Res Vet Sci (1985) 39:353–6. doi: 10.1016/S0034-5288(18)31726-0.

 

[4] Olesen, A.S.; Hansen, M.F.; Rasmussen, T.B.; Belsham, G.J.; Bodker, R.; Botner, A. Survival and localization of African swine fever virus in stable flies (Stomoxys calcitrans) after feeding on viremic blood using a membrane feeder. Vet. Microbiol. 2018, 222, 25–29. 

 

[5] Herm, R.; Tummeleht, L.; Jürison, M.; Vilem, A.; Viltrop, A. Trace amounts of African swine fever virus DNA detected in insects collected from an infected pig farm in Estonia. Vet. Med. Sci. 2019, 6, 100–104.

 

[6] Plowright W, Perry CT, Peirce MA, Parker J. Experimental infection of the argasid tick, ornithodoros moubata porcinus, with African swine fever virus. Arch Gesamte Virusforsch (1970) 31:33–50. doi: 10.1007/BF01241664.

 

[7] Penrith ML, Bastos AD, Etter EMC, Beltran-Alcrudo D. Epidemiology of African swine fever in Africa today: Sylvatic cycle versus socio-economic imperatives. Transbound Emerg Dis (2019) 66:672–86. doi: 10.1111/ tbed.13117.

 

[8] Lv T, Xie X, Song N, Zhang S, Ding Y, Liu K, Diao L, Chen X, Jiang S, Li T, Zhang W and Cao Y (2022) Expounding the role of tick in Africa swine fever virus transmission and seeking effective prevention measures: A review. Front. Immunol. 13:1093599. doi: 10.3389/fimmu.2022.1093599.

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