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选用21日龄断奶的杜×长×大仔猪60头,随机分为基础日粮组、添加0.2%中药复方日粮组和添加0.02%粘杆菌素日粮组,试验期为28 d,分别于试验开始后第7、14和28天每组随机取5头试猪,前腔静脉采血,分离血清,测定游离氨基酸含量。结果表明,中药复方日粮组的血清总氨基酸含量在第14天和第28天显著高于基础日粮组(P<0.05),必需氨基酸和非必需氨基酸值在第14天和第28天显著高于基础日粮组和粘杆菌素日粮组(P<0.05),赖氨酸、苏氨酸和蛋氨酸含量在第14天和第28天显著高于基础日粮组(P<0.05)。提示在日粮中添加0.2%中药复方能显著提高早期断奶仔猪血清游离氨基酸(尤其是必需氨基酸)的含量,有利于机体蛋白质的快速沉积及生长性能的提高。 相似文献
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精氨酸和精氨酸生素对断奶仔猪氧化应激的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
本文比较研究了日粮中添加精氨酸(L-Arginine,Arg)和精氨酸生素(Arginine activator additive,AAA)对早期断奶仔猪氧化应激的影响.试验选用84头21日龄断奶的长X大仔猪(5.56±0.07 kg),共12栏,分为3个处理组(4栏/处理,7头/拦).分别饲喂基础日粮(SD)、SD+AAA(0.08%)或SD+Arg(0.6%),试验期为7d.结果表明:与对照组相比,Arg和AAA添加组中血清Arg浓度、平均日增重(ADG)及肠道重均显著增加(P<0.05),血清皮质醇(COR)、丙二醛(MDA)及尿素氮(BUN)浓度显著降低(P<0.05);与对照相比,AAA添加组血清谷胱甘肽(GSH)水平显著增加(P<0.05),腹泻率、血清谷丙转氨酶(ALT)活性及肠粘膜MDA浓度显著降低(P<0.01),而Arg添加组中上述四者无显著变化,且Arg添加组中空肠黏膜GSH水平显著降低(P<0.01).与Arg添加组相比,AAA添加组中血清GSH、铜锌过氧化物歧化酶(CuZn-S00)及黏膜GSH显著增加(P<0.05),并且肠粘膜MDA降低了32.9%.因此,日粮添加AAA或Arg均促进断奶仔猪的生长性能的提高,缓解断奶引起的氧化应激,但与Arg相比,AAA不仅更有效降低了MDA的水平,而且提高了断奶仔猪的抗氧化系统功能,从而更好的缓解了氧化应激,缓解了肠黏膜的氧化损伤. 相似文献
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典型农田根际土壤伯克霍尔德氏菌群落结构及其多样性 总被引:1,自引:0,他引:1
在根际环境中伯克霍尔德氏菌(Burkholderiales)是一类重要的植物促生菌,其群落结构变化可能会影响植物的生长和发育。本研究针对伯克霍尔德氏菌目,采用特异性引物16S rRNA基因高通量测序技术,研究了田间条件下黑土、潮土和红壤中玉米根际伯克霍尔德氏菌群落结构及其对地上部作物生物量和产量的可能影响。结果表明:在三种土壤类型中,与未施肥相比,施肥对伯克霍尔德氏菌目的丰富度和多样性均没有显著影响。在伯克霍尔德氏菌的科水平主要检测到三类细菌,分别为草酸杆菌科(Oxalobacteraceae)、丛毛单胞菌科(Comamonadaceae)和伯克氏菌科(Burkholderiaceae),且草酸杆菌科是其中的优势菌。此外,施肥显著增加了有机质含量较低的潮土中马赛菌(Massilia spp.和Massilia sp. WG5)和伯克氏菌(Burkholderiaspp.)的相对丰度(P0.05);增加了酸性红壤中草螺旋菌(Herbaspirillumsp.ZM319)的相对丰度,但降低了Noviherbaspirillum spp.的相对丰度(P0.05);而在有机质含量最高的黑土中,所有检测到的伯克霍尔德氏菌均无明显地变化。进一步分析表明,土壤有效磷、速效钾含量和土壤pH是影响这几类细菌的主要因素,而马赛菌群落的变化可能会影响玉米地上部生物量和产量。本研究表明,尽管化学施肥是影响玉米地上部生物量和产量的主要原因,但是伯克霍尔德氏菌等根际微生物群落也可能是影响它们的潜在生物因素。 相似文献
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分30-60kgBW、60~100kgBW和30~100kgBW三个阶段研究了降低饲料中磷酸氢钙水平及降低磷酸氲钙的同时添加植酸酶对猪生长性能的影响。结果表明:磷酸氢钙添加水平在生长猪(30~60kgBW)饲料中由对照组的0.920%降低到0.552%、肥育猪(60-100kgBW)饲料中由对照组的0.760%降低到0.380%时都没有显著降低猪的生长性能(P〉0.05),降低磷酸氢钙的同时添加植酸酶虽没有显著提高猪的生长速度(P〉0.05),但能降低料肉比,其中在全阶段(30~100kgBW)的作用显著(P〈0.05)。 相似文献
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传统的动物营养学用静态的思维、机械的方法和孤立割裂的方式来研究复杂机体的物质和能量代谢的特性,只重视单纯的物理化学特性,忽略家畜整体功能及其与环境的相互作用.动物生态营养学以生态学和生态经济学理论为基础,应用系统科学的思维原则和研究方法,把环境-动物-产品作为一个整体,研究动物在多维环境条件下,对各营养要素的动态需求量及其相互关系,在精确数量化的基础上,用计算机模拟物质、能量流的动态转化、平衡及其调控模式,以求达到用尽可能少的饲料(草)资源,在尽可能短的周期内,生产出尽可能多的优质畜产品,获得尽可能大的经济效益,达到(或维持)尽可能最佳的生态平衡. 相似文献