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一次疫情,两种结局:应急措施如何加速种公猪站复产

严密监测配合实操性强的应急预案,有效遏制了蓝耳病在公猪站的蔓延。

20 8月 2026
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公猪站(GTC)蓝耳病内部监测体系基于以下标准:

  • 周采样量:为实现对预估2%流行率的95%置信度检出,每周分三天完成采样。
  • 样本类型:采集隐静脉血液,该样本类型敏感性最高(参见
  • 检测方法:PRRS PCR检测。

引言:当蓝耳病悄然潜入

2024年4月7日,公猪站例行监测中发现,其中一栋猪舍的公猪有两份PCR样本呈蓝耳病病毒(PRRSv)阳性。随即立即启动应急预案:

  • 公猪站闭群
  • 召回已生产的所有精液剂量
  • 对召回的精液剂量进行PCR复检,结果均为阴性
  • 落实应急预案,保障客户精液供应

得益于配套实验室具备通宵作业能力,检测工作得以迅速推进。4月7日至8日期间对全场公猪的普查结果印证了此前的担忧:

  • 二号猪舍(B2)261头公猪中,11头PCR检测呈阳性
  • 相比之下,一号猪舍(B1)267头公猪全部阴性。

一发现成为关键转折点:自此,一场分秒必争的阻击战正式打响,目标明确:

  • 阻断病毒由B2向B1扩散,严控疫情
  • 全力保全核心种质资源
  • 尽快恢复生产

B1采用深层垫料饲养系统,B2则为全漏缝地板。两栋猪舍结构完全相同,相邻而建,间距仅10米。虽均配备负压通风系统——末端设排风口,侧墙进风口连接降温单元——但均未安装空气过滤装置。

疫情暴发前,两栋猪舍工作人员虽相对独立,但入场通道共用:所有人员进出公猪站均需淋浴,并经同一通道进入B1。

前往B2的工作人员需身着“过渡”衣鞋,并在B2入口处执行“丹麦式进场程序”——于更衣室完成全套干式淋浴(更换衣鞋)。该更衣室严格划分净区与污区(见图1)。

图1. 疫情爆发前状况:外围及内部围栏设置与人员流动路径。

图1. 疫情爆发前状况:外围及内部围栏设置与人员流动路径。

精准化应急手术式措施

自疫情确诊首日起,核心目标便十分明确:确保B1猪舍维持蓝耳病阴性状态,以期尽快恢复生产。为此,一系列高精度防控措施迅速落地:

即刻隔离与场内分区

  • 初现阳性结果之际,立即彻底切断B1与B2之间的所有联络。
  • 针对人员、任务、物资及废弃物,分别建立完全独立的流转路径。自4月8日起,B2改为外部专用通道进出,并同步启用进出场淋浴消毒程序(见图2)。
  • 经周密的后勤调度,于4月9日至12日期间,对B2所有公猪实施了全面扑杀。
图2. B2栋检出PRRS阳性后,工作人员动线调整。

图2. B2栋检出PRRS阳性后,工作人员动线调整。

B2清群后的结构性与环境性生物安全管控

  • 通风调控:B2通风系统完全关闭,B1通风量降至最低(见图3)。
  • 清污策略:决定不立即采用传统高压水冲方式清洗B2,以防产生气溶胶飘入B1。操作人员手动清除漏缝地板上的有机物,并直接推入粪污池。空舍首周,全程采用人工干式清污。
  • 清群后第2–3周:工作人员在不冲洗、不使用高压水的情况下开展消毒作业,旨在高压水洗前先行降低环境病毒载量。第3周,重点针对感染公猪所在栏位采集38份环境拭子进行单独PCR检测,结果全部阴性。
  • 清群后第4–5周:使用工业喷火枪对B2所有表面进行火焰灼烧处理。第5周末再次采集25份环境拭子检测,结果仍为阴性。

  • 第五周:对B1现存全部公猪完成两次官方血检,并保持每周50%抽样检测,所有PCR及ELISA结果均为阴性后,正式启动B1精液销售。在B2彻底完成清洗消毒前,B1采集的所有精液剂量在发货前均需逐批进行PCR检测。
  • 第六周:采用高压水对设施进行全面彻底清洗。
  • 第七周:B2完成清洗消毒后,进入空舍休整期。
图三. B2高压清洗启动期间的通风措施。

图三. B2高压清洗启动期间的通风措施。

清洁管理:生物安全阻隔

  • 管道与排污口封堵:对B2的管道及粪污池排放系统进行物理密封,防止后续清洗作业开启粪污池时产生的气溶胶外逸。
  • 排风气流定向处理:在B2的4台排风扇上加装塑料导流罩,将排出气流导向地面;地面放置盛有杀毒剂的大型托盘,对排出气体进行药液沉降(见图1、图2)。
  • B1进风端防护:在与B2相对的B1侧墙,将所有带湿帘的进风口用塑料布严密封闭,阻断空气及颗粒物侵入(见图3)。而在B1的进风侧墙,则开启湿帘降温系统,但循环水中添加消毒剂,且每四天更换一次。

图1. 通风口处安装金属框架,用以固定帆布。

图1. 通风口处安装金属框架,用以固定帆布。

图2. B2 排风扇加装塑料导流罩,将气流导向地面;地面预先放置盛有杀病毒消毒剂的大型托盘。

图2. B2 排风扇加装塑料导流罩,将气流导向地面;地面预先放置盛有杀病毒消毒剂的大型托盘。

图3. 毗邻B2猪舍的所有进风口(湿帘进风口)均已采用塑料薄膜密封。

图3. 毗邻B2猪舍的所有进风口(湿帘进风口)均已采用塑料薄膜密封。

分阶段恢复生产

  • 5月12日,该核心育种场(仅限B1公猪)正式获准恢复精液销售。
  • B2猪舍在完成清洗消毒、空舍休整、引入哨兵动物及新引种公猪等一系列流程前,将持续保持停用状态。
周次 1舍 2舍
0 4月7日: 0个 PCR-阳性
4月8日: 267头公猪 0个PCR-阳性

4月7日: 2个 PCR阳性
4月8日:
261头公猪11个PCR阳性
公猪站闭群,

对所有生产批次实施精液召回及PCR检测(结果均为阴性),并启动应急预案,确保客户如期收到精液剂量。

4月9-12日: 猪舍清群

1

全部100%公猪经PCR官方检测,另50%公猪同步完成PCR及ELISA非官方检测,

结果均为阴性。

人工清掏有机物至粪池

2

全部100%公猪经PCR官方检测,另50%公猪同步完成PCR及ELISA非官方检测,

结果均为阴性。

消毒时不进行冲洗,且禁用高压水,以防产生气溶胶。

3

50%公猪完成PCR及ELISA非官方检测,

结果均为阴性。

采集38份环境样本并逐份进行PCR检测,结果均为阴性。

目的:对阳性公猪所在圈舍进行采样。

4

对50%的公猪开展PCR及ELISA非官方检测,结果均为阴性。
5月21日:1号畜舍精液剂量获准正式上市销售。

所有表面经喷火焰灼烧处理。

采集25份环境样本并逐份进行PCR检测,结果均为阴性。

5

在精液发货前,对100%公猪采样并完成PCR及ELISA非官方检测。

6

在精液发货前,对100%公猪采样并完成PCR及ELISA非官方检测。

启动高压水深度清洗流程。

7 空栏期开始
8
9

哨兵计划:将12头淘汰公猪由B1栋转移至B2栋。
对100%的圈舍实施全群轮换饲养。

10

哨兵猪PCR及ELISA检测结果均为阴性。

11 猪舍重新装猪

* 全群血检。
维持每周采样方案:以实现对预估2%流行率95%置信度的检出,采样分3天完成。样本类型:隐静脉血液。检测方法:PCR。

溯源调查:追踪病毒的隐形传播路径

针对检出阳性前的时段开展了详尽的流行病学调查,重点分析了人员进出、技术人员访问、生猪转运、死猪清运及场内流动情况,并考量了气象条件。

调查揭示了若干潜在的病毒传入风险点:

  • 3月16日投入使用的新拖拉机,负责将两栋猪舍的死猪转运至场外500米处的集粪点。该车辆在农场污区与灰区之间移动及靠近死猪收集箱时,存在交叉污染风险。
  • 3月19日及26日进行的降温系统维护作业,期间维修人员多次出入关键区域。
  • 检出感染前的连日降雨及气温下降,若病毒被携带至猪场周边,此类天气条件有助于其在环境中存活。

尽管竭尽全力,仍未能锁定单一传染源。从公猪站分离出的病毒基因序列已录入GenBank数据库,比对结果显示其与38公里外某村落(生猪高密度养殖区)一猪场的毒株匹配。

经验总结:面向未来的预防措施

此次疫情暴露了运营中的短板,据此制定了全面的持续改进计划:

  • 改革死猪处置方式:弃用由外部公司实施的传统清运模式,改用现场水解处理工艺。
  • 增设监控摄像头:实时画面传输至生物安全团队的移动终端,强化对猪舍外围及出入口人员车辆轨迹的追踪。
  • 重构出入口设计:疫情后,两栋猪舍在人员、物资进出等方面已实现完全物理隔离。
  • 常驻场兽医:母公司派驻专职兽医进驻公猪站,强化日常监管力度。

结语:预案在先,方能有效阻截

本案例表明,即便面对蓝耳病这类隐匿性强、破坏力大的疫情,快速响应、精准施策与动态调整的生物安全体系仍能扭转乾坤。在清群、清洗、消毒、补栏及复产的全过程中,全员的高度警觉至关重要。

得益于B1猪群健康状态的保全,该公猪站大幅缩短了非正常停产期,保障了遗传物质的稳定供应。

在猪只高密度、流动常态化、病毒高传染性的环境下,养殖场必须时刻防范突发风险。制定并落实一套实操性极强的应急预案,绝非可有可无,而是维系生产的生命线。

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