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建立了测定鲫血浆中甲磺酸达氟沙星浓度的反相高效液相色谱法(RP-HPLC).采用ZORBAX SB-C18色谱柱和SB-C18的保护柱;流动相:乙腈与磷酸盐缓冲液(含10 mmol.L-1磷酸二氢钠和15 mmol.L-1四丁基溴化铵,磷酸调节pH4.0)的体积比为8∶92;流速:1.0 mL.min-1;进样量:10μL;柱温:30℃;检测波长282 nm.内标物为盐酸氧氟沙星.本研究建立的甲磺酸达氟沙星标准曲线在0.05~5.00 mg.L-1范围内呈良好的线性关系(R=0.999 9),最低检测限为0.01 mg.L-1,提取回收率均大于80%,日内及日间相对标准偏差小于11%. 相似文献
12.
彭泽鲫配合饲料中必需氨基酸适合量的研究 总被引:7,自引:2,他引:5
采用正交设计L9(34)的方法,以蛋氨酸(Met)、赖氨酸(Lys)2种必需氨基酸(EAA)和维生素C(Vc)为试验因子,对每一种因子科学地确定3种水平,设计了9种不同配方的配合饲料,对彭泽鲫进行生长试验。结果表明:Met和Lys为主要因子,Vc为次要因子,且以Met255%、Lys495%、Vc100mg/kg这一试验组的相对增重率和摄食量最大,饲料系数最低。 相似文献
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配合饲料中必需氨基酸在鼓泽鲫体内沉积率的初步研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用正交设计L9(3^4)的方法,配制了9种不同配方,粗蛋白质含量为30%的配合饲料,对彭泽鲫进行生长试验,生长试验结束后,测定分析了鱼体肌肉中必需氨基酸组成和含量工计算出各种必需氨基酸的沉积率。结果表明:膨泽鲫骨肉中赖氨酸的沉积率最高,对配合饲料中总需氨积的影响大。 相似文献
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用链霉亲和素—生物素化过氧化物酶复合物(strept avidin biotin—peroxidase complex,SABC)免疫细胞化学方法,使用促性腺激素释放激素(gonadotropin—releasing hormone,GnRH),促性腺激素释放激素受体(gonadotropinreleasing hormone receptor,GnRHR)2种抗血清对黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)和鲇(Silurus asotus)的食道、贲门、胃底、幽门、前肠、中肠、后肠和胰中的免疫活性内分泌细胞进行了定位。结果表明:在鲇的食道、胃、肠、肠固有膜、肠肌间神经丛、胰腺和胰岛中均存在着GnRH和GnRHR免疫活性阳性反应;黄颡鱼消化系统中除了在食道和胰岛中未见GnRH和GnRHR的免疫活性阳性反应外,其他部位均有阳性反应,而且GnRH和GnRHR分泌细胞的分布模式相类似。说明胃肠道中GnRH分泌细胞可能以自分泌或旁分泌方式参与消化功能的调节。本研究首次证实在鱼类的消化系统中存在着GnRH及其受体的免疫活性内分泌细胞,可为GnRH功能的多样性等研究领域提供新的形态学依据。 相似文献
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PAP方法显示水牛消化道五羟色胺(5-HT)免疫反应细胞(EC细胞),以十二指肠最多(251/mm_2),直肠次之(217/mm_2),由十二指肠至结肠EC细胞密度逐渐减少,胃部EC细胞多为圆形或不规则形,颗粒均匀分布于核周围,细胞顶端一般不达腺腔。肠部EC细胞为长形或锥形,颗粒集中分布于细胞的基部,向顶端逐渐稀疏,顶端有明显的达到腺腔现象。 相似文献
16.
草鱼肠道内分泌细胞中肽激素的免疫组织化学定位 总被引:6,自引:0,他引:6
通过过氧化物酶抗过氧化物酶(PAP)免疫组织化学染色方法,用10种哺乳动物激素培育出的抗血清对三尾草鱼肠道中免疫活性内分泌细胞进行了鉴别。与其中6种抗血清起反应的分别是:胃泌素、胰高血糖素样免疫反应物、抑胃肽、亮氨酸脑啡肽,P物质和牛胰多肽免疫活性内分泌细胞。其它4种抗血清在三尾草鱼肠道中没有发现免疫活性反应。草鱼肠道中各种免疫活性内分泌细胞的形态,大多数为开放型,少数为封闭型或兼有两种类型的特点。对6种免疫活性内分泌细胞的分布特点及其在肠道各段的密度进行了比较和讨论。 相似文献
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对混养鱼池以氯化铵为氮源施肥养鱼进行了两年系统的研究,对4个温幅内使用氯化铵追肥前后鱼池水体的理化因子、主要营养盐类、初级生产力、浮游动植物的种类和数量等进行了连续测定,找出浮游植物等指标峰值所持续的时间和变化规律,为不同季节施肥的数量和频数提供科学依据。同时进行了这些指标的年周期(主要养殖期)变化规律的研究。确定了氯化铵养鱼池的肥水等级。对鱼池底泥的理化特性,鲢、鳙肌肉营养成分、氨基酸和脂肪酸的组成、血液的生化成分进行了分析测定。对鲢、鳙鱼产量及经济效益进行了分析。试验证明氯化铵是一种优质养鱼氮肥。 相似文献
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彭泽鲫鱼种配合饲料的初步研究 总被引:10,自引:2,他引:8
用正交设计方法,设计了9种不同配方的饲料,用来喂养彭泽鲫春花鱼种。结果表明,彭泽鲫鱼种配合饲料中能量的适宜量为121MJ/kg,蛋白质的适宜含量为30%,磷的适宜添加量为07%。 相似文献
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温度对彭泽鲫主要消化酶活力的影响 总被引:23,自引:2,他引:21
彭泽鲫消化系统中主要消化酶———蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶的活力受温度的影响。当pH值为73时,这3种酶的最适温度依次为35℃、30℃、25℃,此时酶活力分别为448、517、1051活力单位/每克鱼体重。3种酶的临界失效温度分别为55℃、60℃、40℃。3种酶的温度系数Q10值随温度的升高而呈下降趋势;低于35℃Q10值均大于1,高于35℃则小于1。 相似文献
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