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相似文献
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1.
本试验以大肠杆菌型脂多糖(LPS)建立氧化应激模型,探讨了谷氨酰胺(GLN)对断奶仔猪氧化应激的影响。选用24头28日龄的健康三元(杜×长×大)断奶仔猪,随机分成3组,每组8个重复,每个重复1头猪。对照组和应激组饲喂基础饲粮,GLN组饲粮在基础饲粮中添加1%GLN,试验期为30 d。在试验第22、25、28和30天,应激组和GLN组仔猪分别按每千克体重腹腔注射100μg LPS,对照组仔猪腹腔注射相同剂量的灭菌生理盐水,第30天进行前腔静脉采血并屠宰采取所需肠道样品,检测氧化应激相关指标。结果显示:1)LPS攻毒前各组血清抗氧化能力指标均无显著差异(P0.05)。LPS攻毒后,应激组血清丙二醛(MDA)含量显著高于对照组(P0.05);GLN组血清MDA含量和超氧化物歧化酶(SOD)活性显著低于应激组和对照组(P0.05)。2)LPS攻毒后,在十二指肠黏膜中,GLN组过氧化氢酶(CAT)和锌铜超氧化物歧化酶(Cu Zu SOD)基因相对表达量显著高于应激组(P0.05)。在空肠黏膜中,GLN组CAT、锰超氧化物歧化酶(Mn SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶1(GPX1)和谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)基因相对表达量显著高于对照组和应激组(P0.05),对照组GPX4基因相对表达量显著高于应激组(P0.05)。在回肠黏膜中,GLN组和应激组CAT基因相对表达量显著低于对照组(P0.05),GPX4基因相对表达量显著高于对照组(P0.05);GLN组Mn SOD基因相对表达量显著高于对照组和应激组(P0.05),Cu Zn SOD基因相对表达量显著高于对照组(P0.05)。结果表明,GLN在一定程度上可以缓解断奶仔猪因LPS引起的氧化应激,以期为实际生产中减少氧化应激提供一定的理论基础。  相似文献   

2.
为研究银杏叶复方对脾虚腹泻断奶仔猪肝脾组织形态的影响,将30头25日龄的断奶仔猪随机分为对照组、脾虚模型组和银杏叶复方组,每组5个重复,每个重复2头。利血平加饥饱失常法建立脾虚腹泻模型,银杏叶复方进行治疗。预试期7 d,试验期30 d。组织学观察可见,对照组肝板完整,肝索排列规则;脾虚模型组肝脏梗死严重,肝板结构破坏;银杏叶复方组保有完整肝板,肝细胞大而圆、胞核正常,部分有轻微出血,枯否氏细胞等形态和对照组接近。对照组和银杏叶复方组脾脏红髓和白髓界限清晰大小适中,小梁正常分布在脾中,动脉周围淋巴细胞数量正常,边缘区红白髓数量正常,未见明显病变;脾虚模型组白髓范围大且和红髓界限不清,小梁密集分布于脾中,动脉周围淋巴细胞数量增多,边缘区出现大量血细胞。试验结果表明,脾虚模型组的仔猪肝脾均有不同程度的损伤,而银杏叶复方组的损伤较小,形态与对照组较为接近,说明银杏叶复方对脾虚腹泻断奶仔猪的肝脾损伤具有修复作用。  相似文献   

3.
试验旨在研究复合植物精油(OCT)对脂多糖(LPS)诱导的断奶仔猪的免疫应激的影响。试验选取28日龄左右的杜×长×大三元杂交仔猪,随机分成3个处理组:对照组(基础日粮,注射生理盐水),LPS组(基础日粮,注射LPS),OCT组(基础日粮+50mg/kg OCT,注射LPS)。每组8个重复,每个重复1头猪。于试验第21天注射LPS(100μg/kg体重)或等体积的生理盐水,注射3h后前腔静脉采血进行白细胞分类计数;6h后屠宰,取胸腺、脾脏,-80℃保存,用于测量胸腺、脾脏免疫相关基因白介素-4(IL-4)、白介素-6(IL-6)、白介素-10(IL-10)、肿瘤坏死因子(TNF-α)、核因子(NF-κB)以及转录相关基因转录激活因子3(STAT3)的基因相对表达量。结果表明:(1)与对照组相比,LPS刺激降低了仔猪血液中白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞及嗜酸性粒细胞数量(P0.05);与LPS组相比,日粮中添加OCT提高了白细胞的数量(P0.05);(2)与对照组相比,LPS刺激上调了脾脏、胸腺IL-6、STAT3mRNA水平(P0.05),下调了脾脏IL-4、TNF-α及胸腺IL-4、TNF-α、NF-κB mRNA水平(P0.05);与LPS组相比,添加OCT下调了脾脏、胸腺IL-6、STAT3mRNA水平(P0.05);上调了胸腺IL-4、IL-10、TNF-α、NF-κB的mRNA水平(P0.05)。综合上述结果,LPS诱导发生了仔猪免疫应激,OCT在一定程度具有缓解作用。  相似文献   

4.
试验旨在研究复合植物精油(OCT)对脂多糖(LPS)诱导的断奶仔猪的免疫应激的影响。试验选取28日龄左右的杜×长×大三元杂交仔猪,随机分成3个处理组:对照组(基础日粮,注射生理盐水),LPS组(基础日粮,注射LPS),OCT组(基础日粮+50 mg/kg OCT,注射LPS)。每组8个重复,每个重复1头猪。于试验第21天注射LPS(100 μg/kg体重)或等体积的生理盐水,注射3 h后前腔静脉采血进行白细胞分类计数;6 h后屠宰,取胸腺、脾脏,-80℃保存,用于测量胸腺、脾脏免疫相关基因白介素-4(IL-4)、白介素-6(IL-6)、白介素-10(IL-10)、肿瘤坏死因子(TNF-α)、核因子(NF-κB)以及转录相关基因转录激活因子3(STAT3)的基因相对表达量。结果表明:①与对照组相比,LPS刺激降低了仔猪血液中白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞及嗜酸性粒细胞数量(P<0.05);与LPS组相比,日粮中添加OCT提高了白细胞的数量(P<0.05);②与对照组相比,LPS刺激上调了脾脏、胸腺IL-6、STAT3 mRNA水平(P<0.05),下调了脾脏IL-4、TNF-α及胸腺IL-4、TNF-α、NF-κB mRNA水平(P<0.05);与LPS组相比,添加OCT下调了脾脏、胸腺IL-6、STAT3 mRNA水平(P<0.05);上调了胸腺IL-4、IL-10、TNF-α、NF-κB的mRNA水平(P<0.05)。综合上述结果,LPS诱导发生了仔猪免疫应激,OCT在一定程度具有缓解作用。  相似文献   

5.
随着养猪事业的飞速发展,在兽医科学研究中新问题不断出现。特别是一些非传染性的与微量元素和维生素有关的代谢疾病,在国内外引起了广泛重视。仔猪肝坏死就是因微量元素硒和维生素E 缺乏所引起的代谢疾病之一。  相似文献   

6.
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   

7.
仔猪肝营养不良又称急性黄色肝萎缩,由多种原因引起,其特点是肝实质变性、坏死、崩解、自溶、液化和被吸收,发生急性黄色或红色肝萎缩.由于肝脏泛发性坏死性病变,致使肝功能特别是屏障功能被破坏,最终导致机体中毒,进而引发中枢神经系统、心肌和肾脏等细胞营养不良性变化.此病多发于1~6月龄仔猪,患病仔猪表现沉郁、腹泻、肌无力、可视粘膜和皮肤呈现黄疸,病猪有时发生痉挛、呕吐和厌食.血检表明,胆固醇、胆红素、总脂类、β-脂蛋白、尿素、葡萄糖、总蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、红细胞数、白细胞数和血红蛋白含量均有所升高.  相似文献   

8.
引言 断奶期的幼仔猪因其消化系统还未发育完全,并且消化食物所需的某些酶类也未完全形成。因此,这时的饲料,既要考虑断奶幼仔猪所需的各种营养成分平衡,同时还要根据这时的幼仔猪的生理特点,选择合理的饲料加工方法,以最大限度地保持饲料的营养性、适口性和有效性,使幼仔猪摄食的饲料能充分被消化吸收。实践证明,挤压膨化加工,是一种较为理想的断奶幼仔猪饲料加工方法。虽然对单一原料进行挤压加工已较为普遍,但挤压膨化加工的断奶幼仔猪全价配合饲料在市  相似文献   

9.
本研究通过脂多糖(LPS)诱导大鼠腹腔巨噬细胞(RAW264.7)建立氧化应激模型,探讨替唑尼特(TIZ)的抗氧化和抗炎效果。培养RAW264.7细胞,给予LPS(1μg/m L)刺激并用TIZ(25、50、75、100μmol/L)作用。MTT法检测细胞存活率;DCFH-DA荧光探针法检测TIZ对ROS生成的影响;同时,检测MDA的生成量以评估TIZ对脂质氧化的影响;检测GSH的含量以及CAT、SOD、GSH-Px酶活性以评估TIZ对细胞抗氧化系统的影响;检测IL-6的分泌和COX-2的表达量以评估TIZ对炎症细胞因子的作用。结果显示LPS刺激后细胞表现出显著性的氧化应激效应,而给予TIZ处理后,ROS和MDA生成量呈剂量相关性的显著下降;细胞IL-6的分泌和COX-2的表达量也随TIZ处理而显著下降,而GSH含量以及CAT、SOD、GSH-Px活性在TIZ处理后却呈剂量相关性的显著性上升。因此,TIZ可抑制LPS诱导的RAW264.7细胞氧化应激和炎症反应,这为TIZ的作用机制研究以及应用奠定了基础。  相似文献   

10.
试验通过观察断奶仔猪一次性腹腔注射Diquat后生长性能、血液生化及抗氧化指标的变化,验证氧化应激模型是否构建成功,并进一步探明用来评价氧化应激的敏感指标。选用DLY断奶仔猪10头,体重10.64±1.08kg,随机分配到2个组中,每组5个重复,每个重复1头猪。处理组按体重一次性腹腔注射10mg/kg Diquat溶液,对照组腹腔注射相同剂量的灭菌生理盐水。试验期21d,在试验第3、10、21天空腹前腔静脉采血,检测血清生化及抗氧化指标。结果表明,Diquat显著降低仔猪ADG和ADFI(P0.01),显著提高血液中ALT、AST活性和COR含量(P0.05),显著降低血液中GSH-Px活力(P0.05)。试验表明,一次性腹腔注射10 mg/kg Diquat溶液可以诱导断奶仔猪氧化应激,应激效应可持续21d以上,血液中ALT、AST、GSHPX活力以及COR含量可作为评价氧化应激的指标。  相似文献   

11.
氧化应激会对动物体产生十分不利的影响,本文从氧化应激对仔猪生产性能、抗氧化能力、免疫能力的影响等方面阐述了氧化应激对仔猪的危害,并从营养调控的角度提出了用氨基酸缓解仔猪氧化应激的重要意义。  相似文献   

12.
L-精氨酸对脂多糖刺激仔鹅生长发育的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本试验旨在研究脂多糖(LPS)刺激所产生的免疫应激对仔鹅早期生长发育的影响及L-精氨酸对免疫应激的缓解作用.选取128只14日龄健康扬州鹅公鹅,随机分为A、B、C、D 4个组,每组4个重复,每个重复8只鹅.A组饲喂基础饲粮,并静脉注射生理盐水;B组饲喂基础饲粮,并注射细菌LPS;C组饲喂添加0.5%L-精氨酸的基础饲粮,并注射LPS;D组饲喂添加1.0%L-精氨酸的基础饲粮,并注射LPS.14日龄逐一称重,并分别于15、17、19日龄进行注射,21日龄时屠宰采样,称量试验鹅活重以及心脏、肝脏、肌胃、脾脏、胸腺、腔上囊的重量.结果表明:1)LPs刺激导致3周龄仔鹅体增重显著下降(P<0.05),而0.5%精氨酸可在一定程度上缓解LPS刺激导致的3周龄仔鹅体增重的下降(P>0.05);2)LPS刺激导致3周龄仔鹅腔上囊重量显著降低(P<0.05),而0.5%精氨酸可在一定程度上缓解LPS刺激导致的腔上囊重量的降低(P>0.05);LPS刺激导致3周龄仔鹅腔上囊指数显著降低(P<0.05);0.5%或1.0%精氨酸使LPS刺激3周龄仔鹅的脾脏指数显著增加(P<0.05);3)LPS刺激导致3周龄仔鹅肠道长度显著减小(P<0.05),而0.5%精氨酸町在一定程度上缓解LPS刺激导致的肠道长度的减小(P>0.05).本试验以仔鹅生长发育为衡量指标,表明适当的精氨酸添加量可以缓解鹅由LPS刺激所产生的免疫应激.  相似文献   

13.
《饲料工业》2017,(10):5-8
试验旨在研究给药抗菌肽CJH对由细菌脂多糖导致的仔猪肝脏氧化应激的影响。试验选用体重、日龄相近的健康屯昌仔猪(28日龄,♂)18头,随机分为3组,每组6个重复。分别为对照组、LPS组和CJH+LPS组,其中LPS组和CJH+LPS组在试验第2 d和第14 d腹腔注射LPS,CJH+LPS组在试验第2、6、10、14 d注射抗菌肽CJH,其他各组均以注射等量生理盐水替代,试验为期14 d。结果表明:与对照组相比,LPS组免疫器官指数显著降低(P0.05),而CJH+LPS组与对照组差异不显著,与对照组相比,LPS组肝脏形态受损明显,GSH-Px、T-SOD、CAT活性显著降低(P0.05),MDA浓度及炎性因子TNF-α水平极显著升高(P0.01),IL-1β、IL-6水平显著提高(P0.05),而CJH+LPS组改善了肝脏病理形态,显著缓解了LPS导致的上述指标的异常升高,且与对照组相比均达到差异不显著水平。结果提示抗菌肽CJH可能通过缓解炎症,对LPS导致的肝脏氧化应激具有明显的改善作用。  相似文献   

14.
仔兔的断奶     
妊娠母猪,情况特殊,入夏后如不注意科学调养,很容易发生意外情况。因此,应做到以下“六防”: 一防舍温过高 对过夏的怀孕母猪,猪房应配有遮荫、通风等设备,防止中暑及其他热性应激疾病的发生。  相似文献   

15.
仔兔的断奶     
仔兔在经过一段时间的发育后,适应性逐渐增强,为了保证母兔下一胎的正常繁殖,要适时给仔兔断奶。 仔兔的断奶时间应根据繁殖计划而定。春天和秋天是兔子繁殖的黄金季节,一般采用频密繁殖,也就是母  相似文献   

16.
本试验旨在研究谷氨酸(Glu)对脂多糖(LPS)刺激断奶仔猪肠道能量代谢的影响。选择24头断奶仔猪分为4个组,分别为对照组、LPS组、LPS+1.0%Glu组和LPS+2.0%Glu组,每组6个重复,每个重复1头猪。于试验第28天,试验组猪注射100μg/kg BW LPS,对照组注射等量的生理盐水,4 h后屠宰,取肠道样品待测。结果表明:1)与对照组相比,LPS刺激导致断奶仔猪空肠三磷酸腺苷(ATP)、腺苷酸池(TAN)含量和能荷(EC)显著降低(P0.05),一磷酸腺苷(AMP)/ATP值显著升高(P0.05);与LPS组相比,LPS+2.0%Glu组显著提高了空肠ATP、二磷酸腺苷(ADP)和TAN含量(P0.05)。2)与对照组相比,LPS刺激导致断奶仔猪回肠柠檬酸合成酶和α-酮戊二酸脱氢酶系活性极显著降低(P0.01),空肠α-酮戊二酸脱氢酶系活性有降低趋势(P=0.092);与LPS组相比,除LPS+1.0%Glu组回肠柠檬酸合成酶活性显著降低(P0.05)外,Glu对空肠和回肠三羧酸循环关键酶活性无显著影响(P0.05)。3)与对照组相比,LPS刺激导致空肠过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活因子1α(PGC1α)及回肠沉默信号调控因子1(Sirt1)和PGC1α的mRNA表达量极显著降低(P0.01);与LPS组相比,LPS+2.0%Glu组有提高空肠PGC1α(P=0.067)和回肠Sirt1(P=0.053)mRNA表达量的趋势,LPS+1.0%Glu组有提高回肠Sirt1 mRNA表达量的趋势(P=0.070)。由此可见,Glu可以改善LPS刺激导致的肠道能量损耗状态。  相似文献   

17.
不同碳水化合物对断奶仔公猪肠道微生物的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本试验旨在筛选廉价的碳水化合物原料用于配制断奶仔猪日粮。选用60头体重为(8.0±0.1)kg的三元杂交断奶仔公猪,随机分为5个处理,每处理3个重复,每个重复4头猪。试验以玉米-豆粕型基础日粮作为对照组;4个试验组分别用6%的葡萄糖、蔗糖、乳糖和玉米淀粉取代基础日粮中的等量玉米。试验期28 d。试验结束时,采集试猪肠道内容物,通过平板计数法和PCR/DGGE技术,观察不同碳水化合物对断奶仔公猪肠道微生物的影响。结果表明,回肠和结肠乳酸菌数量乳糖组显著高于其他各组(P<0.05),盲肠乳酸菌数量也有高于其他各组的趋势(P>0.05);回肠和盲肠肠杆菌数量依次为玉米淀粉组>对照组>蔗糖组>葡萄糖组>乳糖组(P>0.05),结肠肠杆菌数量依次为蔗糖组>玉米淀粉组>对照组>乳糖组>葡萄糖组(P>0.05)。在DGGE图谱上,仔猪回肠和盲肠内容物微生物种类较少,而结肠内容物微生物数量较多;各处理组间及不同肠段间DGGE图谱相似性在50%~75%之间,表明日粮不同碳水化合物来源对DGGE图谱的影响不太明显。综合以上结果,断奶仔猪日粮中添加6%的乳糖能改善断奶肠道微生物区系,玉米淀粉对断奶仔猪的肠道微生物的作用较差,不宜单独添加于断奶仔猪日粮中。  相似文献   

18.
复合酶制剂对断奶仔猪饲料养分利用率的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用全收粪法进行消化试验,研究不同水平的复合醇制剂(0%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%)对仔猪饲料养分消化率的影响.本试验选用杜长大三元杂交猪108头,公母各半,分为6组,每组3栏,每栏6头.试验包括预试期5天,正试期8天.结果表明,饲料中添加复合酶制剂不同程度的提高了干物质,粗蛋白,粗纤维,粗灰分,粗脂肪和无氮浸出物的消化率.  相似文献   

19.
为研究黄芪多糖对仔兔免疫功能的影响,试验选取30日龄断奶仔兔80只,随机分为4组,每组20只。对照组饲喂基础日粮,试验组,分别在基础日粮中加入100、200和400mg/kg的黄芪多糖,试验期为28d。结果表明,试验各组免疫器官指数、T淋巴细胞阳性率极显著高于对照组(P<0.01),IgA和IgG含量显著高于对照组(P<0.05)。结果提示,在饲料中添加黄芪多糖可以增强仔兔的免疫功能。  相似文献   

20.
采用全收粪法进行消化试验,研究不同水平的复合酶制剂(0%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%)对仔猪饲料养分消化率的影响.试验选用杜长大三元杂交猪108头公母各半,分为6组,每组3栏,每栏6头.试验包括预试期5天,正试期8天.结果表明,饲料中添加复合酶制剂不同程度的提高了干物质、粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪和无氮浸出物的消化率.  相似文献   

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