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1、草鱼疫苗接种成本-效益分析米彦飞0,李宁求I,付小哲:,巩华I,石存斌I,吴淑勤I(1.中国水产科学研究院珠江水产研究所/农业部渔用药物创制重点实验室/广东省水产动物免疫技术重点实验室,广东广州51038。;2.上海海洋大学水产与生命学院,上海201306)摘要:为分析草鱼疫苗接种的经济效益,依据选择成本原则,构建了草鱼疫苗接种成本-效益分析数学模型。应用该模型分析了华北某地草鱼免疫后的成本效益,结果显示,当地草鱼疫苗接种效益成本比为7:1,使用疫苗后每公顷养殖水面增加净收入14500元,表明草鱼接种疫苗后可获得较大的经济收益。疫苗净效益随肴疫病压力(未免疫鱼死亡率)增大、疫苗品质(免疫保护率
2、)变好而升高,盈亏平衡分析表明,在其他条件不变的情况下,未免疫鱼死亡率1.8%,或者疫苗免疫保护率15.3%是草鱼疫苗接种的盈亏平衡点。敏感性分析表明,随着疫病压力的升高,疫苗免疫保护率对净效益的影响高于免疫成本。该模型可用于草鱼疫苗接种成本效益分析,为政府、企业、养殖户等选择疫苗提供科学依据。关键词:草鱼;疫苗;经济学;成本-效益分析中图分类号:F326.4文献标识码:A文章编号:1004-874X(2013)16-0116-04Cost-benefitanalysisofvaccinationingrasscarpMIYan-feiu,LINing-qid,FUXiao-zhe"
3、GONGHua1,SHICun-bin1,WUShu-qin'(1.PearlRiverFisheryResearchInstituteyChineseAcademyofFisherySciences/KeyLaboratoryofFisheryDrugDevelopment,MinistryofAgriculture/KeyLaboratoryofAquaticAnimalImmuneTechnology,Giuingzhou510380,China;2.CollegeofFisheries(udLifeScience,Sh<uighaiOceanUniversity,Shan
4、ghai201306.China)Abstract:Inordertostudytheeconomicsofvaccinationingrasscarp,amathematicalmodelwasconstructedtoanalysethecostsandbenefitsofvaccinationbasedontheprincipleofalternativecost.Acost-benefitstudyofvaccinationingrasscarpinnorthChinawasmadebyusingthismodel.Theresultshowedthatthebenefit-costr
5、atioofimmunizedpondswas7:1,andthebenefitsadded14500Yuan/hn?duetovaccination.Therefore,thebenefitsofvaccinationtngrasscarpwasgood.Thenetbenefitsofvaccinationincreasedwiththediseasechallengepressureandtherelativepercentsurvival(vaccineefficacy)increasing.Break-evenpoint(BEP)analysisshowedthat,iftheoth
6、erconditionswereunchanged,theBEPwasonthepointthattherelativepercentsurvivalwas15.3%orthemortalityofunvaccinatedfishwas1.8%.Thesensitivityanalysisshowedthatvaccineefficacyhadamoresignificanceinfluenceonthenetbenefitsofvaccinethanonthecostsofvaccination,withtheincreasingofdiseasechallengepressure.This
7、mathematicalmodelcanbeusedforcost-benefitanalysisofvaccinationingrasscarp,whichcanhelpthegovernment,enterprisesandfarmersmakethebestdecisionofvaccination.Keywords:grasscarp;vaccination;economics;cost-benefitanalysis草鱼是我国重要的淡水养殖品种,2011年其产量高达444万t,在所有淡水养殖鱼类中居第1位叫但草鱼养殖过程中易受到多种疾病侵袭,特别是病毒性草鱼出血病和细菌性烂鲤、赤皮、
8、肠炎,常使养殖户遭受严重的经济损失。草鱼病害防治有多种方法,其中免疫防治以其效果显著、对环境无污染、产品无药物残留等优势,获得了普遍认可。早在1970年,草鱼组织浆灭活疫苗就用于预防草鱼出血病.并取得显著效果叫但仍有养殖户或企业对实行免疫策略能否带来利润心存疑虑。虽然有养殖户和研究者对草鱼疫苗接种后的经济效益进行过简单计算,但尚未见有关草鱼疫苗接种成本-效益分析的报道。20世纪90年代,国际上出现了一门新的学科一一动物卫竺济也通过对动物疫病防控措施的投入和产出进行收稿日期:2013-05-04基金项目:国家科技支撑计划项目(2012BAD25B02);国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS
9、-46)作者简介:米彦飞(1987-),男,在读硕士生,E-mail:myuquan通讯作者:吴淑勤(1956-),女,研究员,E-mail:wushuqinOO121en.(;orn经济学分析,以达到提高经济效益和减少经济风险的目的间。Dijkhuizen等将其主旨概括为:构建-个由概念、决策过程和数据组成的框架,为动物卫生管理决策提供支持。本研究应用动物卫生经济学思路,对我国草鱼养殖中疫苗接种成本-效益进行分析,以期为草鱼养殖中的疫苗决策提供科学依据。1材料与方法1.1数据采集和统计在华北某地(两个乡镇)随机挑选免疫池塘,每选择一个免疫池塘即在其周围选择3个条件类似(水源、苗种来源、放养密
10、度、搭配模式、饲料品牌)的未免疫池塘作为对照,共选择15个免疫池塘和45个未免疫池塘作为研究对象,免疫池塘接种疫苗种类均包括草鱼出血病活疫苗(892株)和草鱼败血、肠炎、烂鲤三联灭活疫苗。从苗种放养阶段开始,山养殖户记录每日草鱼死亡和饲料投喂等养殖信息。同时通过对养殖户面对面问卷调查,收集草鱼放养阶段、免疫阶段、捕捞上市阶段的经济数据。以Excel2007建立数据库,使用SPSS18.0进行统计分析,数据整理结果见表"表1从免疫和未免疫塘收集数据的统计结果统计参数结果免疫鱼总数(N,尾)212000免疫池塘总面积(hm2)8.1未免疫鱼总数(尾)652000未免疫池塘总面积(hm2)
11、25免疫池塘死亡鱼数量(尾)1965未免疫池塘死亡鱼数量(尾)70350上市时每条鱼平均重量(W“,kg)1上市时草鱼市场价格(P输,元/kg)11死鱼平均重量(Wg,kg)0.3鱼苗平均重量(Ws,kg)0.08总投饵量(t)1258饲料转化系数(FCR)1.69饲料价格(P“,元/kg)4.5每条鱼疫苗成本(C元)0.072每条鱼人工成本(Cy,元)0.020每条鱼其他成本(C的,元)0.002每条免疫鱼的药费(C”元)0.092每条未免疫鱼的药费(G,元)0.1801.2数学模型及计算方法参考Lillehaug等和Thorarinsson等构建的数学模型,结合我国草鱼养殖特点,对该数学模
12、型稍做修改,主要改动包括:一是增加了计算死鱼消耗饲料成本的公式;二是加入了鱼的初始重量(W)这一参数,因为我国草鱼养殖属于分阶段的分工养殖,如苗种养殖、成鱼养殖等;三是去除了清理死鱼的劳动成本和因预计到病害发生而多投入鱼苗产生的经济效益两个因素。根据调查,在我国草鱼养殖模式下,这两个因素并未转化为实际的经济收入与支出,因此在构建的模型中去除了这两个因素。数学模型的构建思路基于选择成本(alternativecost),总成本包括疫苗成本、人工成本和其他成本,其中其他成本是指除疫苗和人工以外的免疫成本,如注射器、针头、麻醉剂、消毒剂等;总效益包括3部分,分别是因免疫多存活下来的鱼减去饲料成本后的
13、价值(收益1)、因不免疫而多死亡的鱼消耗的饲料成本(即免疫后增加的收益,收益2)和接种疫苗后因减少药物成本而产生的效益(收益3)o根据草鱼疫苗接种成本效益各构成要素,构建计算公式,其中接种疫苗总成本计算公式表述如下:总成本=(C/C岫+CQxN(1)草鱼疫苗接种的总效益分为3部分进行计算,其中第1部分是指由于疫苗保护作用而多存活下来的鱼的市场价值减去这些鱼消耗的饲料成本后产生的效益,其计算公式表述如下:收益1二NxMnXRPSMWxP虹(WwWsNFCRxPG")式中,RPS(relativepercentsurvival)为相对存活率或称为免疫保护率,RPS=(未免疫鱼死亡率-免疫
14、鱼死亡率)/未免疫鱼死亡率;FCR=8投饵量/(草鱼捕捞时平均重量-入塘时平均重量)x捕捞鱼的数量+(死亡鱼平均重量-入塘时平均重量)x死亡鱼的数量。第2部分效益是指因未接种疫苗而多死亡的那部分鱼所消耗的饲料成本,这部分鱼消耗了饲料却未产生价值,但由于免疫池塘减少了这部分成本,所以可将其看做是因免疫而增加的效益,这部分效益可总结为如下公式:收益2=NxMnXRPSx(W如-W响)xFCRxP心(3)第3部分效益是指接种疫苗后因降低了死亡率而减少的药物成本,其计算公式如下:收益3=(C-Cy)xN(4)实际生产中,用药量和疫病严重程度成正相关,为了分析其规律,在采集的数据中,以死亡率为自变量,与
15、死亡率对应的每条鱼的平均药物费用(元)为因变量,做问归分析。所得方程为C=0.889M+0.084(C为药物费用,M为死亡率),显著性分析得F=170.87>F005(1,59),P=0.001,表明该结果具有统计学意义,可认为药物费用和死亡率成正比,因此公式(4)可变形为:收益3=0.889xRPSxMnxN(5)在对华北当地免疫池塘经济效益进行计算时,采用公式(4),当进行敏感性分析时,因需改变死亡率和RPS的数值,以检测这些参数对疫苗经济效益的影响,所以采用公式(5)进行计算。根据上述公式可计算得到总效益、效益成本比、净效益等经济指标,其计算公式分别表述如下:总效益=收益1+收益2
16、+收益3(6)效益成本比二总效益/总成本(7)净效益二总效益-总成本(8)结果与分析2.1草鱼疫苗接种后的免疫效果在接种了疫苗的21.2万尾草鱼中,共死亡1965尾,死亡率为0.9%;而在未接种疫苗的65.2万尾草鱼中,死亡70350尾,死亡率为10.8%。免疫池塘和未免疫池塘的草鱼死亡率具有极显著的统计学意义。免疫保护率为91.7%,疫苗免疫效果非常显著。2.2草鱼疫苗接种的成本-效益分析使用构建的数学模型对采集的数据进行计算,可知15个免疫池塘免疫总成本为19900元,总效益为138000元,效益成本比为7:1,净效益为118000元,平均每公顷水面增加净效益14500元(表2)。表2草鱼
17、疫苗接种的成本-效益项目计算结果15个免疫池塘接种疫苗的总成本(元)19900因免疫多存活下来的鱼减去饲料成本(元)84100因不免疫而多死亡的鱼消耗的饲料成本(元)35100接种疫苗后减少的药物成本(元)1870015个免疫池塘的总效益(元)138000效益成本比7:1使用疫苗后增加的净收入(元)118000平均每公顷水面增加净收入(元)145002.3盈亏平衡点分析我国地域辽阔,在不同地区、年份,疫病压力(未免疫鱼死亡率)差异较大,且不同疫苗间其品质(免疫保护率)也各不相同,而这些因素都会对疫苗的经济收益产生影响°为了确保养殖户的疫苗投资总是会带来利润,可进行盈亏平衡点(Brea
18、k-evenpoint,BEP)分析,即总成本=总效益。在构建的模型中,疫病压力越高,疫苗品质越好,疫苗的净效益就越高。BEP分析表明,在其他条件不变的情况下,未免疫鱼死亡率为1.8%,或者疫苗免疫保护率达15.3%是草鱼疫苗接种的盈亏平衡点。2.4敏感性分析改变草鱼疫苗接种成本-效益分析中的不确定因素或参数,考察他们对疫苗净效益或效益成本比的影响,为养殖户的疫苗决策提供依据。生产中,养殖户或企业会遇到如何选择品质好但价格高的疫苗和品质差但价格低廉的疫苗的难题。本研究为了分析方便,假设存在甲、乙两种疫苗,甲疫苗品质好(RPS=90%),但免疫成本高(每条鱼0.09元),乙疫苗品质差(RPS=7
19、0%),但免疫成本低(每条鱼0.04元)。对甲、乙两种疫苗在不同疫病压力(M。下可能产生的净效益进行对比(图1),其中除免疫成本和RPS夕卜,其他数据来均来自表1,免疫鱼的数量按1万尾计算,计算方法如模型所示。图1中,RPS决定了线条的斜率,而免疫成本则决定了线条的起始位置,当丫二0时,表示使用疫苗后处于盈亏平衡点。当Mn<4%时,乙疫苗的净收入高于甲疫苗,此后随着疫病压力的升高,乙疫苗的净收入开始低于甲疫苗,旦差距呈不断扩大的趋势。由此可知,在疫病压力较大时,疫苗品质是疫苗选择时首要考虑的因素。.甲疫苗乙疫苗8000I7500;7000|6500160005500-5000iG4500
20、=4000看3500I23000g250020001500100050001-500.-10001500rrTr1102468101214不使用疫苗情况下草鱼死亡率()图1甲、乙两种疫苗在不同疫病压力下净效益的变化3结论与讨论本研究以动物卫生经济学思路构建了草鱼疫苗接种成本-效益分析数学模型,并对华北两乡镇草鱼养殖中疫苗接种成本-效益进行了分析,结果表明草鱼接种疫苗后为养殖户带来了较大的经济效益。BEP分析显示,草鱼疫苗接种的经济收益可承受较大幅度疫病压力和疫苗免疫保护率的变化。该模型可用于草鱼疫苗接种成本-效益分析,为政府、企业、养殖户等选择草鱼疫苗提供科学依据,同时该模型也可应用于其他和草
21、鱼具有相同养殖特点鱼类的疫苗成本-效益分析。本研究分析中包含一个假设,即所有疫苗的质量、免疫过程均符合规范,疫苗的免疫保护率仅由疫苗本身和疫病压力所决定g已有研究报道,疫苗可能会产生一些副作用,如使动物产品质量下降(发生的概率小于1%)阁、刺激炎症反应(注射免疫)叫黑色素沉积(大西洋鲜)时等。Drangsholt等山报道了相比于未免疫鱼,接种疫苗的鱼具有更快的生长、更低的饲料转化系数等优势。而Koskela等回则认为免疫力强的鱼种比免疫力弱的鱼种生长速度慢、饲料转化系数低,因为免疫力强的鱼种需要将更多的营养物质转化为抗体。疫苗的有利作用或副作用和疫苗的免疫方式、疫苗剂型、鱼的种类、品系等有关5
22、,为了简化分析,本研究的模型中并未考虑上述因素。此外,在实施效益-成本分析时,效益的出现要晚于成本的实施,因此需要考虑到利率和通货膨胀,将成本发生时的价格贴现至获得效益时年份的价格,在本研究中,由于从养殖开始到结束都在同一年内完成,所以并未进行相关转化。除了直接的经济效益外,疫苗还具有生态效益、社会效益等潜在效益。抗生素和化学药物的滥用已导致病原菌的严重耐药,并对生态环境造成巨大压力,同时危及消费者的身体健康网。养殖环境的恶化导致水产品品质下降,价格严重低于国外同类产品并且更容易遭遇贸易纠纷和技术壁垒w皿,如我国生产的牡蛎因产品质量差,价格仅为国际市场的1/30回。疫苗作为一种无毒无害的病害防
23、治方法,可以减少化学药物使用量,如在挪威由于酷鱼疫苗的推广使用,抗生素用量不断减少,而鲜鱼产量却不断提高网。随着人们对健康、绿色食品需求的不断上升,通过使用疫苗生产更健康、环保的水产品,不仅有利于人体健康,还可因此提高水产品价值,从而提高疫苗的经济效益、社会效益。此外,由于疫苗的广泛使用,会对病原起到净化作用,从而对周边的非免疫池塘以至整个地区带来利益啷。参考文献:fl中华人民共和国农业部渔业局.2011年中国渔业统计年鉴M|.北京:中国农业出版社,2012.2 PlantKP,LapatraSE.AdvancesinfishvaccinedeliveryJj.DevelopmentalCom
24、parativeImmunology,2011,35(12):1256-1262.3 JiangYL.Hemorrhagicdiseaseofgrasscarp:Statusofoutbreaks,diagnosis,surveillance,andresearchJ|.TheIsraeliJournalofAquaculture-Bamidgeh.2009,61(3):188-192.4 DijkhuizenAA,MorrisRS.AnimalhealtheconomicsprinciplesandapplicationsfMj.NewZealand:PostGraduateFoundati
25、oninVeterinaryScience,1997:187-197.5 DijkhuizenAA,HuirneRBM.JalvinghAW.EconomicanalysisofanimaldiseasesandtheirconlroilJ.PreventiveVeterinanMedicine,1995,25(2):135-149.6 LillehaugA.Acost-effectivenessstudyofthreedifferentmethodsofvaccinationagainstvibriosisinsalmonidsJ.Aquaculture,1989,83(3-4):227-2
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30、ndpasteurellosisJ.FishShellfishImmunology,2005,19(1):1-16.14 NybergMK,SalminenI,SaloniemiM,etal.Effectsofmarinesurvival,precocityandotherlifehistorytraitsonthecost一benefitofstockingsalmonintheBalticSeaJJ.FisheriesResearch,2011,110(1):111-119.15 巩华,黄志斌,吴淑勤.水产疫苗研究开发现状与展望A.新型疫苗研发及基因工程疫苗应用研讨会论文集Q.2010.1
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