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牛奶中蛋白含量是衡量乳品质最重要的指标之一,环境温度过高对乳蛋白含量和组成的影响一直是人们关注的重点。目前热应激对奶牛影响的报道多集中于表型性描述,其深入机制亟待解明。热应激可造成奶牛采食量降低、生理代谢紊乱、氧化应激、乳腺内环境稳态破坏等。此外,热应激还可能通过mTOR、AMPK、JAK2/STAT5等在乳合成过程中发挥重要作用的信号通路影响乳蛋白合成。本文综述了热应激影响乳蛋白合成的研究进展,探讨热应激引起乳蛋白产量下降和成分变化的可能机制,为提高奶牛乳腺乳合成能力、提升乳品质,促进奶业高效健康发展提供参考。 相似文献
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黄芪活性成分提取物对肉仔鸡生长、代谢及消化酶活性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了黄芪活性成分提取物对肉仔鸡生长、养分代谢及十二指肠食糜中消化酶活性的影响.结果表明,与对照组(CK)相比,添加2,3 g.kg-1黄芪活性成分提取物均能显著提高肉仔鸡体重、日增重和降低料重比(P<0.05);3 g.kg-1的黄芪活性成分提取物能显著提高饲粮粗蛋白质表观代谢率(P<0.05),黄芪活性成分提取物3个添加水平都显著降低了饲粮粗脂肪表观代谢率(P<0.05);添加黄芪活性成分提取物或添加阿维拉霉素对饲粮表观代谢能均无显著影响(P>0.05);添加2 g.kg-1黄芪活性成分提取物显著提高了十二指肠食糜α-淀粉酶、脂肪酶和总蛋白水解酶活性(P<0.05). 相似文献
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仔猪自动精细饲喂系统设计与试验 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前仔猪养殖成本高、自动化程度低的问题,设计了仔猪自动精细饲喂系统。系统包括机械本体和控制系统两部分,机械本体主要由下料电动机及下料螺旋装置、搅拌电动机及搅拌刀片和供水系统组成;控制系统主要由移动控制终端、控制器控制面板及控制器组成。系统控制部分可根据液位传感器、光电传感器和电动机编码器信号对自动精细饲喂装置的下料电动机、搅拌电动机和上水水泵进行实时控制,实现仔猪饲喂过程中的配料、搅拌、喂料、冲洗料桶和食槽的自动化。系统测试结果表明:系统运行稳定可靠,能够实现干湿料的精细混合和均匀搅拌;以电动机转速为150 r/min为例进行试验,自动精细饲喂系统的落料量与电动机的运行时间成正比关系(r~2=0.999 4),实际落料量与理论计算的落料量一致,其误差小于5%;测量饲喂系统螺旋装置转速分别为50、100、150、200、250 r/min时的下料量,结果表明下料量不随旋转输送装置转速的增加而无限增加,在转速为200 r/min时达到最大值,为0.133 t/h;该自动精细饲喂系统现场试验表明第2周与第3周喂养仔猪平均日增长量约为人工喂养的2倍。 相似文献
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氧化应激对断奶仔猪色氨酸分解代谢的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
旨在研究氧化应激对断奶仔猪色氨酸分解代谢产物及关键酶活性的影响。采用单因子试验设计,选用24头28±1日龄断奶长白×大白仔猪,分别饲养在24个猪栏中,经过预饲后随机分为3个处理组,每个处理组8个重复,每个重复1头猪。氧化应激组:仔猪腹腔注射10 mg.kg-1体质量Diquat,自由采食;正常对照组:仔猪腹腔注射无菌生理盐水,自由采食;采食配对组:仔猪腹腔注射无菌生理盐水,控制采食量与氧化应激组仔猪相同。所有仔猪自由饮水,试验期7 d。结果表明,与对照组和采食配对组相比,氧化应激组:(1)氧化应激降低了仔猪生长性能,极显著降低血清SOD(超氧化物歧化酶)(P0.01)和GPx(谷胱甘肽过氧化物)活性(P0.01),血清MDA(丙二醛)含量极显著增加(P0.01);(2)氧化应激降低了血清Trp(色氨酸)水平,显著或极显著增加了血清Kyn(犬尿氨酸)含量(P0.05或P0.01)及Kyn/Trp比值(P0.01),血清5-HT(5-羟色胺)含量显著增加(P0.05);(3)氧化应激显著增加了肝脏TDO(色氨酸2,3-加双氧酶)总活性(P0.05),全酶(P0.05)和酶蛋白活性(P0.05),对十二指肠IDO(吲哚胺2,3-加双氧酶)活性无显著影响。结果提示,Diquat诱导的氧化应激主要通过增强肝脏TDO活性来增加断奶仔猪色氨酸分解代谢。 相似文献
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