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101.
本试验旨在研究应用固态发酵技术改善香蕉茎叶粉养分组成的工艺参数及鹅对其养分的利用率。选择米曲霉和产朊假丝酵母作为发酵菌种,逐步探究5个因素(单菌种发酵、硫酸铵添加量、米曲霉和产朊假丝酵母接种比例、混合菌液接种量)对发酵后香蕉茎叶粉蛋白质含量的影响。利用正交设计筛选最优发酵温度、底物水分和发酵时间的组合。结果显示:米曲霉和产朊假丝酵母单独发酵均能显著或极显著提高发酵后香蕉茎叶粉的粗蛋白质含量(P0.05或P0.01)。添加硫酸铵能显著或极显著提高发酵后香蕉茎叶粉的真蛋白质含量(P0.05或P0.01),其中添加2%硫酸铵组的真蛋白质含量最高。米曲霉∶产朊假丝酵母接种比例为2∶1的处理发酵后香蕉茎叶粉的蛋白质净增加量显著或极显著高于比例为1∶1、1∶3和3∶2的处理(P0.05或P0.01)。正交试验结果显示,以4%的接种量、接种比例为2∶1(米曲霉∶产朊假丝酵母)、2%的硫酸铵添加量,在基质水分为50%,30℃的环境下发酵4 d效果最佳。经过该工艺发酵后的香蕉茎叶粉粗蛋白质含量提高了33.82%,氨基酸分析结果显示,除赖氨酸和精氨酸外其余的15种氨基酸含量均有不同程度的提高。马冈鹅的代谢试验结果显示,发酵后香蕉茎叶粉中的粗蛋白质利用率提高了52.66%,极显著高于发酵前(P0.01);此外,代谢能和能量利用率也都略有提高(P0.05)。由此可见,经过该发酵工艺发酵后的香蕉茎叶粉营养价值不仅得到了改善,也促进了鹅对其养分的消化吸收。 相似文献
102.
本试验旨在比较分析雏鸡冷应激前后血清中蛋白质的表达差异,并对重点差异蛋白质进行鉴定。将30只雏鸡随机分为3组,分别为冷应激组、冷适应组和常温对照组,收集各组雏鸡的血液制备血清后进行双向凝胶电泳(2-DE),以获得血清蛋白质表达的2-DE图谱,对2-DE图谱进行差异分析(利用PDQuest 8.0软件),随后采用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)技术对差异表达蛋白质进行鉴定,并利用蛋白质印迹(Western blot)方法进行验证。结果显示:通过2-DE对常温对照组、冷应激组和冷适应组雏鸡血清进行分析,得到了比较完整的差异蛋白质数据,共找到差异蛋白质点23个。采用MALDI-TOF-MS技术分析其中几个重复性好且较为明显的蛋白质点,成功鉴定出4个差异蛋白质,其中2个为果糖二磷酸醛缩酶C(ALDOC),是参与葡萄糖、能量代谢通路供能的相关蛋白;随后,对差异蛋白质ALDOC进行Western blot验证,所得结果与2-DE的结果相一致。结果表明,雏鸡冷应激前后血清中蛋白质的表达具有明显的差异,这些蛋白质的表达差异可能与冷应激有关。 相似文献
103.
104.
6种热带亚热带豆科牧草抗寒性及营养品质比较 总被引:1,自引:0,他引:1
为了筛选华南地区适宜的优质冬季青饲料草种,本研究比较了旋扭山绿豆(Desmodium intortum)、大叶山蚂蟥(Desmodium laxiflorum)、异果山绿豆(Desmodium heterocarpum)、显脉山绿豆(Desmodium reticulatum)、糙毛假地豆(Desmodium heterocarpum var.strigosum)和柱花草(Stylosanthes guianensis)6种热带亚热带豆科牧草在广州越冬期的抗寒性及营养品质。结果表明,除柱花草外,其它5种豆科牧草均能保持青绿越冬,其中旋扭山绿豆和大叶山蚂蟥的叶绿素含量均显著高于其它牧草(P0.05)。旋扭山绿豆的净光合速率最高(P0.05),其次是大叶山蚂蟥(P0.05),因此这两种牧草具有相对较强的抗寒性;与其它牧草相比,旋扭山绿豆在冬季能保持较高的粗蛋白含量(15.99%~20.26%)(P0.05)以及较低的洗涤纤维(NDF 27.92%~30.89%、ADF 23.96%~27.06%)和缩合单宁含量(6.05~11.95mg·g~(-1))(P0.05),因而具有较高的营养价值。因此,旋扭山绿豆可以作为华南地区冬季豆科青饲料的潜在优选草种。 相似文献
105.
106.
饲粮粗蛋白质水平对汶上芦花鸡生产性能和蛋品质的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
本试验旨在研究饲粮粗蛋白质水平对汶上芦花鸡生产性能和蛋品质的影响,建立粗蛋白质需要量回归模型,确定汶上芦花鸡产蛋期饲粮粗蛋白质需要量。采用单因素试验设计,选取30周龄、体重相近的健康汶上芦花鸡360只,随机分为5个组,每组6个重复,每个重复12只鸡。各组分别饲喂饲粮粗蛋白质水平为13%、14%、15%、16%和17%的试验饲粮,其他饲粮营养水平保持一致。预试期7 d,正试期35 d。结果表明:1)平均日粗蛋白质摄入量(ADCPI)随着饲粮粗蛋白质水平的升高而显著升高(P0.05)。产蛋数、产蛋率和平均日产蛋量(ADEM)随着饲粮粗蛋白质水平的升高先升高后降低,16%粗蛋白质水平组达到最大值,显著高于13%和14%粗蛋白质水平组(P0.05)。2)13%粗蛋白质水平组的蛋重显著低于其他各组(P0.05)。16%和17%粗蛋白质水平组的哈氏单位显著或极显著低于13%粗蛋白质水平组(P0.05或P0.01)。13%粗蛋白质水平组的蛋黄颜色显著浅于14%、15%、16%粗蛋白质水平组(P0.05)。蛋壳颜色方面,16%粗蛋白质水平组的亮度显著高于14%粗蛋白质水平组(P0.05),13%粗蛋白质水平组的红度显著高于16%粗蛋白质水平组(P0.05)。3)以ADCPI为因变量,以平均日增重(ADG)、ADEM和代谢体重(BW0.75)为自变量,建立汶上芦花鸡饲粮粗蛋白质需要量回归模型为:ADCPI=0.02ADG+0.22ADEM+4.20BW0.75(R2=974 5,P0.05)。由此可见,汶上芦花鸡31~36周龄适宜的饲粮粗蛋白质水平为15.55%。 相似文献
107.
将70%棉仁饼和30%菜籽饼混合发酵后制成饼粕发酵蛋白, 完全取代蛋鸡饲料配方中的豆饼或鱼粉进行蛋鸡饲喂试验。结果表明:在基础日粮中添加饼粕发酵蛋白分别替代豆饼和鱼粉后,平均产蛋率试验组比对照组分别降低了2.22%和2.21%,平均蛋重分别增加了2.31和2.03 g,投入产出比较对照组分别提高了3.6%和1.68%。 相似文献
108.
109.
110.
Welles EG Whatley EM Hall AS Wright JC 《Veterinary clinical pathology / American Society for Veterinary Clinical Pathology》2006,35(1):31-36
BACKGROUND: Urine protein: urine creatinine (UP:UC) ratio determined from the quantitative measurement of protein and creatinine in a single urine sample is the best feasible assessment of clinically significant proteinuria in dogs and cats. A dipstick that measures urine protein, urine creatinine, and UP:UC ratio has been used in human medicine and could have application for veterinary practice. OBJECTIVE: The objective of this study was to compare the Multistix PRO dipstick (Bayer Corporation, Elkhart, IN, USA) to other biochemical methods for determination of urine protein and creatinine, and UP:UC ratio in canine and feline urine. METHODS: A complete urinalysis, including sulfosalicylic acid (SSA) precipitation, was performed on urine samples submitted to our laboratory between February and April 2003 from 100 dogs and 49 cats. Urine protein and creatinine concentrations were determined by the Multistix PRO dipstick using a Clinitek 50 analyzer (Bayer) and compared with the results of SSA precipitation and quantitative biochemical analysis. The UP:UC ratios from the dipstick results (calculated by the Clinitek 50 and also manually) were compared with those calculated from quantitative values. Pearson product-moment correlation analysis and diagnostic sensitivity and specificity (using quantitative results as the gold standard) were determined. RESULTS: For both canine and feline urine, protein and creatinine concentrations determined by the Multistix PRO correlated closely with quantitative concentrations for protein (dogs r = .78, P = .0001; cats r = .87, P = .0001) and creatinine (dogs r = .78, P = .0001; cats r = .76, P = .0001). The Multistix PRO was more sensitive and less specific than SSA precipitation for diagnosing clinically significant proteinuria. UP:UC ratios obtained by manual calculation of dipstick results correlated best with quantitative UP:UC ratios in dogs, and had higher specificity but lower sensitivity for the diagnosis of proteinuria. In cats, UP:UC ratios determined by the dipstick method did not correlate (r = -.24, P = .0974) with quantitative values. CONCLUSIONS: The Multistix PRO, with manual calculation of UP:UC, may be a good alternative for the diagnosis of clinically significant proteinuria in dogs, but not cats. Dipstick creatinine concentration should be considered as an estimate. 相似文献