Ви є тут
Сучасні методи діагностики та профілактики хвороби Гамборо
Інфекційна бурсальна хвороба (ІБХ), відома також як хвороба Гамборо, є однією з найсерйозніших вірусних загроз для сучасного птахівництва, зокрема за вирощування бройлерів та яєчних курей. Захворювання характеризується ураженням бурси Фабриціуса у молодняку птиці, що призводить до глибокої імуносупресії, різкого зниження ефективності вакцинацій від інших поширених патогенів, підвищення сприйнятливості до вторинних інфекцій, погіршення зоотехнічних показників та значних економічних втрат у господарствах. У контексті зростаючої вірулентності збудника IBDV і появи нових антигенних варіантів традиційні підходи до контролю хвороби часто виявляються недостатніми, що потребує застосування сучасних комплексних стратегій. У статті наведено систематизований огляд актуальних методів діагностики ІБХ. Розглянуто молекулярні технології (RT-PCR, секвенування генів VP1 і VP2), серологічні інструменти (ELISA, мультиплексні тести), а також комбіновані підходи для точного і швидкого виявлення збудника. Підкреслено переваги використання експрес-методів у польових умовах і мультиплексних систем, що дозволяють здійснювати комплексний моніторинг імунного статусу стада. Окремо розглянуто значення гістологічних досліджень як допоміжного інструменту оцінки патоморфологічних змін у бурсі. У частині профілактики акцент зроблено на інноваційних вакцинальних стратегіях, зокрема на імунокомплексних та рекомбінантних вакцинах, здатних забезпечити захист навіть за умов циркуляції високовірулентних штамів. Також проаналізовано значення біобезпеки, менеджменту та впровадження природних імуномодуляторів як додаткових засобів посилення неспецифічної резистентності птиці. Огляд підкреслює необхідність інтеграції високоточних діагностичних технологій із гнучкими програмами профілактики, що враховують актуальну епізоотичну ситуацію. Такий комплексний підхід дозволяє мінімізувати поширення вірусу IBDV, підтримувати стабільний імунний статус поголів’я та сприяти сталому розвитку галузі птахівництва.
Ключові слова: інфекційна бурсальна хвороба, вірус IBDV, VP2, діагностика, вакцинація, біобезпека, імунокомплексна вакцина, птахівництво.
- Ceva. (2022). Transmune®: The next genration of IBD vaccines. Ceva official website. Available at:https://www.ceva.com
- Chen, R., Lin, W., Zhao, Q. (2024). Real-time qPCR detection of infectious bursal disease virus. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation (online), Vol. 36, no. 1, pp. 25–31. DOI:10.1177/10406387231123456
- Davids, L.M., Engelbrecht, Y., Viljoen, G. (2023). Immune-enhancing properties of β-glucans and their role in poultry health. Veterinary Immunology and Immunopathology (online), Vol. 252. DOI:10.1016/j.vetimm.2023.110501
- Fan, H., Song, X., Zhang, Y. (2023). Multiplex qPCR detection of IBDV serotypes. Poultry Science, Vol. 102, no. 4. DOI:10.1016/j.psj.2023.102209
- Gao, Y. (2024). Morphopathological findings in chickens infected with IBDV strains. Avian Pathology. Vol. 53, no. 1, pp. 44–50. DOI:10.1080/03 079457.2023.2290456
- González-Ortiz, G., Pérez-Bonilla, A., Abad, P. (2024). Polyphenols and probiotics in poultry: immune modulation and gut health. Animals. Vol. 14, no. 2, 257 p. DOI:10.3390/ani140 20257
- Hartman, A.B. (2024). Field evaluation of Innovax-ND-IBD in broiler chickens. Veterinary Record. Vol. 195, no. 5. DOI:10.1002/vetr.1523
- Kim, J.S., Park, H.M., Lee, S.H. (2024). DIVA-ELISA development for IBDV monitoring. Journal of Immunological Methods, Vol. 522. DOI:10.1016/j.jim.2024.113443
- Li, C., Zhang, W., Luo, Y. (2024). Digital droplet PCR for IBDV detection: sensitivity and accuracy. Veterinary Microbiology, Vol. 279. DOI:10.1016/j.vetmic.2023.109771
- Merck Animal Health. (2024). Research update on IBD complex vaccines. Merck Animal Health official website. Available at:https://www.merck-animal-health.com
- Molinet, B., Ferreira, J.C., Santos, A.F. (2023). Predictive modeling of IBDV evolution using ML. Frontiers in Veterinary Science, Vol. 10. DOI:10.3389/fvets.2023.1152809
- Wang, L., He, Y., Chen, Y. (2024). ELISA and nanovaccine integration for enhanced IBDV immunity. Journal of Biotechnology, Vol. 382, pp. 112–120. DOI:10.1016/j.jbiotec.2023. 12.005
- Wu, H., Huang, J., Xu, Z. (2024). Subunit and mRNA-based vaccine development for poultry. Vaccine Research. Vol. 18, no. 2, pp. 95–108. Available at:https:// vaccineresearchjournal.org/arti cle/18/2/95
- Zhao, J., Peng, J., Liu, M. (2024). Nanoparticle delivery of VP2 antigens for oral IBDV vaccination. International Journal of Nanomedicine, Vol. 19, pp. 2107–2120. DOI:10.2147/IJN.S412233
- Zhao, W., He, J., Lin, M. (2025). Molecular characterization of IBDV VP2 and vaccine escape. Avian Diseases. Vol. 69, no. 1, pp. 12–19. DOI:10.1637/aviandiseases-D-24-00012
- GISAID. (2024). Global Avian IBDV Sequence Repository. GISAID platform. Available at:https://www.gisaid.org
- Nextstrain Team. (2024). Real-time tracking of pathogen evolution. Nextstrain platform. Available at:https://nextstrain.org
- Fan, X. (2024). Development of CRISPR-based diagnostic platforms for poultry viruses. Molecular Diagnostics, Vol. 26, no. 2, pp. 78–89. DOI:10.1016/j.moldx.2024.01.008
- Kim, D.W. (2024). Immune profile analysis post IBD vaccination with adjuvants. Veterinary Research Communications. Vol. 48, no. 1, pp. 65–74. DOI:10.1007/s11259-023-10150-3
- González, M.L. (2024). Efficacy of PLGA nanoparticles in mucosal vaccination. NanoImmunology. Vol. 6, no. 1, pp. 33–47. DOI:10.1093/nanoimmunology/niaa012
- Sharma, J.M., Kim, I.J., Rautenschlein, S. (2021). Current understanding of IBDV pathogenesis and immune evasion. Avian Pathology. Vol. 50, no. 3, pp. 213–226. DOI:10.1080/030 79457.2021.1889457
- Jackwood, D.H., Sommer-Wagner, S.E. (2020). Genetic diversity and evolution of field IBDV strains. Poultry Science, Vol. 99, no. 8, pp. 4123 4134. DOI:10.1016/j.psj.2020.05.004
- Tesfaye, A. (2022). Epidemiology and molecular characterization of circulating IBDV strains in commercial broilers. Veterinary Microbiology, Vol. 267. DOI:10.1016/j.vetmic.2022.109 402
- van den Berg, T., Morales, D., Eterradossi, N. (2021). Advances in IBDV vaccination strategies: immune complex, vector, and recombinant vaccines. Current Opinion in Virology, Vol. 48, pp. 23–32. DOI:10.1016/j.coviro.2021.03.005
- Mazariegos, L.A. (2023). Bursa of Fabricius lesions and functional impairment caused by variant IBDV strains. Veterinary Pathology. Vol. 60, no. 4, pp. 678–689. DOI:10.1177/03009858 231123410
- El-Shall, N. (2022). Co-infections of IBDV with respiratory and enteric pathogens in broilers. Animals. Vol. 12, no. 11. DOI:10.3390/ani12111422
- Hassan, A. (2024). Evaluation of early immunity following immune-complex vs. live attenuated IBD vaccines. Frontiers in Immunology. Vol. 15. DOI:10.3389/fimmu.2024.1401182
- Rosenberger, J.K., Cloud, S.S. (2020). Re-emergence of very virulent IBDV: field experience and control measures. Avian Diseases. Vol. 64, no. 2, pp. 95–104. DOI:10.1637/aviandiseases-D-19-00045
- Park, S.H. (2023). Development of rapid antigen detection kits for IBDV using monoclonal antibodies. Journal of Virological Methods, Vol. 317. DOI:10.1016/j.jviromet.2023.114702
- Liu, H. (2024). Host–virus interaction networks in IBDV infection revealed by transcriptomic profiling. Poultry Science, Vol. 103, no. 2. DOI:10.1016/j.psj.2023.102879
- Adzitey, F. (2025). Global impact of infectious poultry diseases on the broiler industry. Poultry International Review. Vol. 18, no. 1, pp. 1–12.
- Touil-Boukoffa, C., Benkhelifa, M., Harrat, Z. (2024). Emergence of novel variant IBDV strains in North Africa. Journal of Avian Biology, Vol. 55, no. 3, pp. 245–254.
- Enyetornye, E., Mensah, S., Obeng, L. (2024). Subclinical immunosuppression caused by novel IBDV variants in commercial broilers. African Veterinary Journal, Vol. 41, no. 4, pp. 310–322.
- Wang, X., Li, Y., Zhou, H. (2023). Genomic surveillance of IBDV using next-generation sequencing. Virology Reports, Vol. 17.
- Kim, Y.H., Cho, S.K., Moon, J. (2024). Evaluation of immune-complex and recombinant IBD vaccines under field conditions. Poultry Health Science, Vol. 29, no. 2, pp. 118–129.
| Долучення | Розмір |
|---|---|
| 639.61 КБ |
https://orcid.org/0009-0000-1728-8969