References
[1] Leong JC. Molecular and biotechnological approaches to fish vaccines. Curr
Opin Biotechnol 1993;4:286e93.
[2] Leong JC, Fryer JL. Viral vaccines for aquaculture. Ann Rev Fish Dis 1993;3:
225e40.
[3] Plant K, LaPatra SE. Advances in fish vaccine delivery. Dev Comp Immunol
2011;35:1256e62.
[4] Brudeseth BE, WiulsrØd R, Fredriksen BN, Lindmo K, LØkling K-E, Bordevik M,
et al. Status and future perspectives of vaccines for industrialised fin-fish
farming. Fish Shellfish Immunol 2013;35:1759e68.
[5] Heppell J, Lorenzen N, Armstrong NK, Wu T, Lorenzen E, Einer-Jensen K, et al.
Development of DNA vaccines for fish: vector design, intramuscular injection
and antigen expression using viral haemorrhagic septicaemia virus genes as
model. Fish Shellfish Immunol 1998;8:271e86.
[6] Heppell J, Davis HL. Application of DNA vaccine technology to aquaculture.
Adv Drug Deliv Rev 2000;43:29e43.
[7] Lorenzen N, Lorenzen E, Einer-Jensen K. Immunity to viral haemorrhagic
septicaemia (VHS) following DNA vaccination of rainbow trout at an early lifestage.
Fish Shellfish Immunol 2001;11:585e91.
[8] McLauchlan PE, Collet B, Ingerslev E, Secombes CJ, Lorenzen N, Ellis AE. DNA
vaccination against viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in rainbow trout:
size, dose, route of injection and duration of protection-early protection
correlates with Mx expression. Fish Shellfish Immunol 2003;15:39e50.
[9] Purcell M, Kurath G, Garver K, Herwig R, Winton J. Quantitative expression
profiling of immune response genes in rainbow trout following infectious
haematopoietic necrosis virus (IHNV) infection or DNA vaccination. Fish
Shellfish Immunol 2004;17:447e62.
[10] Alonso M, Johnson M, Simon B, Leong JA. A fish specific expression vector
containing the interferon regulatory factor 1A (IRF1A) promoter for genetic
immunization of fish. Vaccine 2003;21:1591e600.
References[1] Leong JC. Molecular and biotechnological approaches to fish vaccines. CurrOpin Biotechnol 1993;4:286e93.[2] Leong JC, Fryer JL. Viral vaccines for aquaculture. Ann Rev Fish Dis 1993;3:225e40.[3] Plant K, LaPatra SE. Advances in fish vaccine delivery. Dev Comp Immunol2011;35:1256e62.[4] Brudeseth BE, WiulsrØd R, Fredriksen BN, Lindmo K, LØkling K-E, Bordevik M,et al. Status and future perspectives of vaccines for industrialised fin-fishfarming. Fish Shellfish Immunol 2013;35:1759e68.[5] Heppell J, Lorenzen N, Armstrong NK, Wu T, Lorenzen E, Einer-Jensen K, et al.Development of DNA vaccines for fish: vector design, intramuscular injectionand antigen expression using viral haemorrhagic septicaemia virus genes asmodel. Fish Shellfish Immunol 1998;8:271e86.[6] Heppell J, Davis HL. Application of DNA vaccine technology to aquaculture.Adv Drug Deliv Rev 2000;43:29e43.[7] Lorenzen N, Lorenzen E, Einer-Jensen K. Immunity to viral haemorrhagicsepticaemia (VHS) following DNA vaccination of rainbow trout at an early lifestage.Fish Shellfish Immunol 2001;11:585e91.[8] McLauchlan PE, Collet B, Ingerslev E, Secombes CJ, Lorenzen N, Ellis AE. DNAvaccination against viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in rainbow trout:size, dose, route of injection and duration of protection-early protectioncorrelates with Mx expression. Fish Shellfish Immunol 2003;15:39e50.[9] Purcell M, Kurath G, Garver K, Herwig R, Winton J. Quantitative expressionprofiling of immune response genes in rainbow trout following infectioushaematopoietic necrosis virus (IHNV) infection or DNA vaccination. FishShellfish Immunol 2004;17:447e62.[10] Alonso M, Johnson M, Simon B, Leong JA. A fish specific expression vectorcontaining the interferon regulatory factor 1A (IRF1A) promoter for geneticimmunization of fish. Vaccine 2003;21:1591e600.
การแปล กรุณารอสักครู่..

อ้างอิง
[1] Leong JC วิธีการระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพวัคซีนปลา Curr
Opin Biotechnol 1993; 4: 286e93.
[2] Leong JC, ทอด JL วัคซีนไวรัสสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แอนเรฟปลา Dis 1993; 3:
225e40.
[3] พืช K, LaPatra SE ความก้าวหน้าในการส่งมอบวัคซีนปลา Dev Comp Immunol
2011; 35:. 1256e62
[4] Brudeseth พ.ศ. , WiulsrØd R, Fredriksen BN, Lindmo K, LØkling KE, Bordevik M,
et al, สถานะและมุมมองในอนาคตของวัคซีนสำหรับครีบปลาอุตสาหกรรม
การเกษตร ปลาหอย Immunol 2013; 35:. 1759e68
[5] Heppell เจ Lorenzen ไม่มีอาร์มสตรอง NK วู T, Lorenzen E, Einer เซ่น K, et al.
การพัฒนาวัคซีนดีเอ็นเอสำหรับปลา: ออกแบบเวกเตอร์, การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
และการแสดงออกแอนติเจน โดยใช้ยีนไวรัสติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเป็น
รูปแบบ ปลาหอย Immunol 1998; 8: 271e86.
[6] Heppell เจเดวิส HL การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัคซีนดีเอ็นเอเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.
Adv ยา deliv Rev 2000; 43:. 29e43
[7] Lorenzen ไนโตรเจน Lorenzen E, Einer เซ่นเคภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
โลหิตเป็นพิษ (VHS) ดังต่อไปนี้การฉีดวัคซีนดีเอ็นเอของเรนโบว์เทราท์ที่ต้นชีวิต .
ปลาหอย Immunol 2001; 11:. 585e91
[8] McLauchlan PE, Collet B, Ingerslev E, Secombes CJ, Lorenzen ไม่มีเอลลิส AE ดีเอ็นเอ
การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (VHS) ในเรนโบว์เทราท์:
ขนาดปริมาณเส้นทางของการฉีดและระยะเวลาของการป้องกันการป้องกันต้น
มีความสัมพันธ์กับการแสดงออก Mx ปลาหอย Immunol 2003; 15:. 39e50
[9] เพอร์เซลล์ M, Kurath G, Garver K, Herwig R, วินตันเจแสดงออกเชิงปริมาณ
โปรไฟล์ของยีนที่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเรนโบว์เทราท์ต่อไปนี้ติดเชื้อ
ไวรัสเนื้อร้าย haematopoietic (IHNV) การติดเชื้อหรือการฉีดวัคซีนดีเอ็นเอ ปลา
หอย Immunol 2004; 17:. 447e62
[10] อลอนโซ่เอ็มจอห์นสันเอ็มไซมอน B, Leong JA เวกเตอร์การแสดงออกเฉพาะปลา
ที่มีปัจจัยการกำกับดูแล interferon 1A (IRF1A) ก่อการพันธุกรรมสำหรับ
การสร้างภูมิคุ้มกันของปลา วัคซีน 2003; 21: 1591e600
การแปล กรุณารอสักครู่..

อ้างอิง
[ 1 ] Leong JC เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและวิธีการปลาวัคซีน curr
ระดม biotechnol 1993 ; 4:286e93 .
[ 2 ] Leong JC , ทอด Jl . วัคซีนไวรัสสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แอน ของปลาจาก 1993 ; 3 : 225e40
.
[ 3 ] พืช K , lapatra เซ ความก้าวหน้าในส่งมอบวัคซีนปลา ยักษ์คอมพ์ immunol
2011 ; 35:1256e62 .
[ 4 ] brudeseth เป็น wiulsr Ø D R , fredriksen BN , lindmo K , L Øกลิ้ง k-e bordevik
, M , et al .สถานะและมุมมองในอนาคตของวัคซีนเพื่อเอาครีบปลา
ฟาร์ม ปลาหอย immunol 2013 ; 35:1759e68 .
[ 5 ] heppell J , lorenzen N อาร์มสตรอง NK , อู๋ T , lorenzen E , einer เจนเซ่น K , et al .
การพัฒนาดีเอ็นเอวัคซีนสำหรับปลา : การออกแบบเวกเตอร์
ฉีดและการแสดงออกของแอนติเจนยีนไวรัสเป็นไวรัสที่ใช้รูภาวะเลือดเป็นพิษ
นางแบบ ปลาหอย immunol 1998 ; 8:271e86 .
[ 6 ] heppell J , เดวิส , . การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัคซีนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .
1 ยา deliv Rev 2000 ; 43:29e43 .
[ 7 ] lorenzen N , lorenzen E , K . einer เจนเซ่นภูมิคุ้มกันไวรัสข้อมูล
ภาวะเลือดเป็นพิษ ( VHS ) ต่อไปนี้ดีเอ็นเอวัคซีนของปลาเทราท์ใน lifestage แต่เช้า
ปลาหอย immunol 2001 11:585e91 .
[ 8 ] mclauchlan เป ingerslev Collet , B , E , secombes CJ lorenzen N , เอลลิส เอ ดีเอ็นเอ
วัคซีนป้องกันไวรัสข้อมูลภาวะเลือดเป็นพิษ ( VHS ) ในปลาเทราท์ :
ขนาด , ปริมาณ , เส้นทางของการฉีดและระยะเวลาของการป้องกันการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของ MX ก่อน
. ปลาหอย immunol 2003 ; 15:39e50 .
[ 9 ] เพอร์เซล M , kurath กรัม การ์เวอร์ เค เฮอร์วิก R , วินตันเจปริมาณการแสดงออกของยีนใน
โปรไฟล์ ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ
ปลาเรนโบว์เทราท์ที่แท้จริงของไวรัส ( ihnv ) การติดเชื้อหรือวัคซีนดีเอ็นเอ ปลา
หอย immunol 2004 ; 17:447e62 .
[ 10 ] ลอน M , จอห์นสัน M , ไซมอน บี เ ียง จา ปลาเฉพาะนิพจน์เวกเตอร์
ที่มีกฎระเบียบด้านน 1A ( irf1a ) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันพันธุกรรม
ของปลา วัคซีน 2003 ; 21:1591e600 .
การแปล กรุณารอสักครู่..
