一、蛋氨酸锌在动物营养中的应用研究(论文文献综述)
张力妮[1](2020)在《微量元素锌和锰的添加形式及添加量对种公牛精液品质的影响研究》文中进行了进一步梳理本试验旨在探究不同添加形式和添加量的锌和锰对种公牛精液品质、性激素水平的影响,并筛选最佳添加量。选取西安市奶牛育种中心种公牛站40头正常采精的荷斯坦种公牛为试验对象,将其随机分为10组,每组4头,每组4个重复,设对照组和试验组。对照组饲喂基础日粮+无机硫酸锌(60mg/kg)和硫酸锰(55mg/kg),试验组采用3×3试验设计,分别饲喂基础日粮+不同水平蛋氨酸锌+不同水平蛋氨酸锰。蛋氨酸锌(以Zn计)的添加量分别是60、120、180mg/kg,蛋氨酸锰(以Mn计)的添加量分别是55、105、155mg/kg。各组均连续饲喂6个月,正常采精4个月。结果表明:无机锌锰对照组与同水平有机锌锰试验组比较可知,试验组的鲜精活力、精子密度及生产剂量均显着高于对照组(P<0.05),试验组的精子畸形率显着低于对照组(P<0.05);解冻后试验组种公牛的直线前进运动精子数、顶体完整率、精子活力均显着高于对照组(P<0.05);在种公牛性激素水平方面,试验组的血清睾酮及雄烯二酮水平均显着高于对照组(P<0.05),试验组的血清雌二醇水平显着低于对照组(P<0.05)。不同含量水平有机锌锰添加试验组比较发现,各组鲜精的p H差异不显着(P=0.326)、各组生产剂量均差异不显着(P=0.050)、各组的鲜精密度存在显着差异(P=0.024)、各组精子活力差异不显着(P=0.107)、各组精子畸形率差异不显着(P=0.140)、各组采精量差异不显着(P=0.215),但是各组间鲜精综合指标比较120mg/kg蛋氨酸锌+155mg/kg蛋氨酸锰组的采精量、精子活力最高、精子畸形率最低,各组的血清睾酮水平差异不显着(P=0.333)、血清雌二醇水平差异不显着(P=0.357)、雄烯二酮水平差异不显着(P=0.070),120mg/kg蛋氨酸锌+105mg/kg蛋氨酸锰组的血清睾酮及雄烯二酮水平最高,血清雌二醇水平最低,各组解冻后直线前进精子数存在显着差异(P=0.000),解冻后的顶体完整率存在显着差异(P=0.038),解冻后的精子活力存在显着差异(P=0.043),解冻后有效精子剂量差异显着(P=0.015),其中蛋氨酸锌120mg/kg+蛋氨酸锰105mg/kg组解冻后直线前进精子数、顶体完整率、精子活力及有效剂量均为最高水平。综合分析比较可知,有机锌锰添加试验组的精液指标水平优于无机锌锰添加对照组,且在试验组中蛋氨酸锌120mg/kg+蛋氨酸锰105mg/kg组的精液水平优于其他各组,此组在改善种公牛精液品质方面可作为首选参考剂量。
李思源[2](2020)在《硒代蛋氨酸锌在断奶仔猪上的有效性及耐受性评价》文中研究指明硒是动物生命所必需的一种微量元素,具有促生长、抗氧化、增强免疫等重要作用。目前动物饲料中常用的有机硒添加剂为硒代蛋氨酸和酵母硒,但这些硒源在实际应用中存在产量不稳定、生物利用率需进一步提高等问题。硒代蛋氨酸锌(Zn-L-SeMet)是一种新型有机硒源,具有水溶性好,生物利用率高,稳定性强,不易被消化道微生物降解等优点。本文探究了Zn-L-SeMet在断奶仔猪上的有效性及耐受性,为其作为一种新型饲料添加剂提供依据。1不同水平Zn-L-SeMet在断奶仔猪上的有效性研究试验选取288头体重为8.09±0.07 kg的“杜大长”断奶仔猪,公母各半。随机分为6个处理组,每组8个重复,每个重复6头仔猪。6个处理分别为:阴性对照组(饲喂不添加硒的基础饲粮),阳性对照组(在基础饲粮中添加0.3 mg/kg Na2Se O3,以Se计),处理组Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ(分别在基础饲粮中添加0.1、0.2、0.3和0.4 mg/kg Zn-L-SeMet,以Se计)。试验期为42 d,前期为0-14 d,后期为15-42 d。试验结果如下:(1)生长性能。试验各阶段各处理组仔猪平均日采食量(ADFI)、平均日增重(ADG)和料重比(F/G)差异不显着(P>0.05)。Zn-L-SeMet添加水平与仔猪42 d体重呈极显着二次曲线关系(P<0.01),与0-42 d ADG和0-42 d ADFI呈显着二次曲线关系(P<0.05),各处理组以0.2 mg Se/kg Zn-L-SeMet组值最高。Zn-L-SeMet添加水平与0-42 d F/G呈显着二次曲线关系(P<0.05),各处理组以0.2 mg Se/kg Zn-L-SeMet组值最低。(2)血清抗氧化指标。试验42 d,总处理组间血清GSH-Px活性差异显着(P<0.05),SOD、CAT活性差异极显着(P<0.01)。与阴性对照组相比,处理组Ⅰ、ⅢGSH-Px活性显着提高(P<0.05),处理组ⅡGSH-Px活性极显着提高(P<0.01),Zn-L-SeMet添加水平与GSH-Px活性呈二次曲线关系(P<0.01)。处理组Ⅰ、Ⅱ、ⅢSOD活性极显着高于阴性对照组(P<0.01)。处理组ⅡCAT活性显着高于阴性对照组和阳性对照组(P<0.05)。(3)免疫及代谢指标。试验42 d,总处理间血清Ig G、Ig M、T3、T4含量差异极显着(P<0.01)。处理组Ⅱ、ⅢIg G含量极显着高于阴性对照组(P<0.01)。处理组Ⅰ、Ⅱ、ⅢIg M含量极显着高于阴性对照组(P<0.01),Zn-L-SeMet添加水平与Ig M含量呈二次曲线关系(P<0.01)。处理组ⅡT3和T4含量极显着高于阴性对照组(P<0.01),处理组ⅢT4含量显着高于阴性对照组(P<0.05)。(4)血清及组织硒含量。试验14、42 d,总处理间血清硒含量差异均极显着(P<0.01),Zn-L-SeMet添加水平与血清硒含量呈线性和二次关系(P<0.01)。总处理间肝脏、肾脏硒含量差异均极显着(P<0.01),处理组Ⅱ、Ⅲ肝脏、肾脏硒含量极显着高于阴性对照组(P<0.01),处理组Ⅲ肝脏、肾脏硒含量显着高于阳性对照组(P<0.05)。(5)硒蛋白基因表达。试验42 d,总处理间肝脏Trx R1、SPS2基因m RNA表达量差异显着(P<0.05),处理组ⅡTrx R1基因m RNA表达量极显着高于阴性对照组(P<0.01),SPS2基因m RNA表达量显着高于阴性对照组(P<0.05)。GSH-Px1、DIO1、Sel P基因m RNA表达量在总处理间差异不显着(P>0.05),但组间比较,处理组Ⅱ与阴性对照组相比肝脏中GSH-Px1、DIO1基因m RNA表达量显着提高(P<0.05)。2多倍剂量Zn-L-SeMet在断奶仔猪上的耐受性研究试验选取144头体重8.17±0.09 kg的“杜大长”断奶仔猪,公母各半。随机分为3个处理组,每组8个重复,每个重复6头仔猪。3个处理分别为:对照组(饲喂不添加硒的基础饲粮),有效剂量组(在基础饲粮中添加0.3 mg/kg Zn-L-SeMet,以Se计),多倍剂量组(在基础饲粮中添加3 mg/kg Zn-L-SeMet,以Se计)。试验期42 d,前期为0-14d,后期为15-42 d。试验结果如下:(1)生长性能。试验前期、后期及全期3组仔猪生长性能指标处理间均未见显着差异(P>0.05)。(2)血常规指标。3个处理间白细胞计数、血红蛋白等血常规指标均无显着差异(P>0.05)。(3)血液生化指标。3个处理间总蛋白、白蛋白等血清生化指标均无显着差异(P>0.05)。(4)脏器指数。3个处理间心脏指数、肝脏指数等脏器指数均无显着差异(P>0.05)。(5)组织病理学。3个处理间心脏、肝脏等各组织器官均未见病变。3结论有效性试验结果表明,基础饲料中添加Zn-L-SeMet可改善仔猪的生长性能,提高仔猪血清、组织硒含量以及组织硒蛋白基因的表达量,增强机体的抗氧化和免疫功能,表明Zn-L-SeMet是断奶仔猪的有效硒源。生产性能、血液生化等重要指标在0.1-0.3 mg Se/kg表现较好,推荐Zn-L-SeMet在断奶仔猪饲粮中的添加量为0.1-0.3 mg Se/kg,最适添加量为0.2 mg Se/kg。耐受性试验结果表明,基础饲料中添加3 mg Se/kg Zn-L-SeMet对仔猪的生长性能未见不利影响,仔猪血常规、血液生理生化指标、脏器系数均未见异常,各组织器官也未见病理学变化。提示3 mg Se/kg Zn-L-SeMet在断奶仔猪耐受的安全剂量范围内。
邹田浩[3](2019)在《不同锌和锰源对肉鸡生长性能、血清抗氧化和免疫性能影响的研究》文中指出为研究不同锌和锰源对肉鸡生长性能、产肉性能、血清抗氧化和免疫性能的影响。选取1日龄健康爱拔益加肉仔鸡400只,按体重随机分为5个处理,每个处理10个重复,每个重复8只。试验分为肉仔鸡(021d)和肉大鸡(2242 d)两个阶段。饲粮处理分别为:T1,硫酸锰+硫酸锌(对照);T2,硫酸锰+国产蛋氨酸锌;T3,硫酸锰+进口蛋氨酸锌;T4,国产蛋氨酸锌+国产蛋氨酸锰;T5,进口蛋氨酸锌+进口蛋氨酸锰。所有试验饲粮锰和锌水平均为40 mg/kg。结果表明:不同锌和锰源饲粮对肉鸡平均日增重、日采食量和料重比均无显着影响(P>0.05)。不同锌和锰源没有影响肉鸡的产肉性能(P>0.05)。与对照组相比,饲喂蛋氨酸锌和蛋氨酸锰均数值上提高了21 d和42d肉鸡血清中Cu-Zn SOD的活性,饲喂蛋氨酸锌显着降低了21 d血清MDA浓度(P<0.05)。不同锌和锰源饲粮没有改变肉鸡血清中GSH-PX活性和T-AOC(P>0.05)。与对照组相比,肉鸡饲喂进口蛋氨酸锌减小了肉鸡法氏囊指数(21 d)和胸腺指数(42 d)(P<0.05),鸡饲粮添加进口蛋氨酸锌和进口蛋氨酸锰显着减小了肉鸡42 d法氏囊指数(P<0.05),不同处理间21 d和42 d的脾脏指数均无显着差异(P>0.05)。与日粮添加硫酸锰相比,饲喂国产或进口蛋氨酸锰数值上增加了肉鸡14、28 d和42 d的新城疫抗体效价,但差异不显着。与肉鸡饲喂硫酸锌相比,饲喂进口蛋氨酸锌显着提高了42 d的新城疫抗体效价(P<0.05)。综上所述,饲喂蛋氨酸锌和蛋氨酸锰均可以显着改善白羽商品肉鸡的抗氧化性能和免疫性能。
王钰鑫[4](2019)在《氨基酸螯合锌对断奶仔猪生长性能及组织锌沉积的影响》文中指出本试验旨在研究饲粮添加不同水平的蛋氨酸锌(Zn-Met)与甘氨酸锌(Zn-Gly)替代硫酸锌(ZnSO4)对断奶仔猪生长性能、血清生化指标、血常规、组织锌沉积的影响,进一步确定饲粮中氨基酸螯合锌的最适添加水平,以期为断奶仔猪的高效补锌提供科学依据。试验选用平均体重(12.0±1.0)kg健康状况良好的“长x大”断奶仔猪35头,将其随机分成5个处理组,单栏饲喂,每个处理组7个重复,每个重复1头猪。对照组在基础饲粮中添加80mg/kgZnSO4,试验组在基础日粮中分别添加80mg/kgZn-Met、80mg/kgZn-Gly、40mg/kgZn-Met、40mg/kgZn-Gly(添加水平按Zn计)。预饲期7 d,试验期28 d。试验结果表明:(1)与对照组相比,饲粮添加Zn-Met或Zn-Gly对断奶仔猪平均日采食量(ADFI)、平均日增重(ADG)无显着影响(P>0.05);其中80mg/kgZn-Gly的料重比(F/G)低于其他各组,并与80mg/kgZn-Met、40mg/kgZn-Gly成显着性差异(P<0.05)。(2)80mg/kgZn-Gly的血清IGM活性最高,与80mg/kgZn-Met和40mg/kgZn-Gly的血清IGM活性成显着性差异(P<0.05)。(3)与对照组相比,饲粮添加Zn-Met或Zn-Gly均提高了断奶仔猪血液中性粒细胞(NEU)、淋巴细胞(LYM)、红细胞总数(RBC)、血小板平均体积(MPV)、嗜酸性粒细胞(EOS)、嗜碱性粒细胞(BAS)、嗜碱粒细胞比率(BAS%),其中40mg/kgZn-Met的血液RBC最高,与对照组、80mg/kgZn-Met和80mg/kgZn-Gly组差异性显着(P<0.05);与对照组相比,80mg/kgZn-Gly和40mg/kgZn-Gly组血液中的平均血红蛋白量(MCH)显着降低(P<0.05),40mg/kgZn-Met和80mg/kgZn-Gly组血液中的平均血红蛋白浓度(MCHC)极显着降低(P<0.01);与对照组相比,饲粮添加Zn-Met或Zn-Gly均显着降低了血液PLT和PCT%(P<0.05)。(4)40mg/kgZn-Gly组肌肉钙含量最高,与对照组和Zn-Met组差异极显着(P<0.01),80mg/kgZn-Gly组肌肉铁含量最高,与80mg/kgZn-Met和40mg/kgZn-Gly组差异极显着(P<0.01);80mg/kgZn-Met组肝脏锌含量最高,与对照组和Zn-Gly组差异极显着(P<0.01);肾铁和肾锌含量以80mg/kgZn-Met组最高,但各组之间无显着差异(P>0.05);与对照组相比,80mg/kg Zn-Met组脾脏中钙含量显着降低(P<0.01),40mg/kg Zn-Gly组脾脏中钙含量显着升高(P<0.01),蛋氨酸锌和甘氨酸锌组脾脏中铜含量显着降低(P<0.01);脾铁和脾镁含量以40mg/kgZn-Gly组最高,与80mg/kg Zn-Met组和80mg/kg Zn-Gly组差异性显着(P<0.05),甘氨酸锌组脾脏中锌含量显着高于对照组和蛋氨酸锌组(P<0.01)。综上所述,饲粮添加蛋氨酸锌和甘氨酸锌替代硫酸锌可一定程度改善断奶仔猪生长性能和血清生化指标,尤以80mg/kgZn-Gly效果最佳;饲粮添加蛋氨酸锌和甘氨酸锌替代无机硫酸锌可促进组织的锌沉积,尤以80mg/kgZn-Met和40mg/kg Zn-Gly效果最佳。
李浩杰[5](2019)在《乳酸锌对黄羽肉鸡生长性能、血液生化指标和肠道形态结构的影响》文中进行了进一步梳理锌是动物机体必需微量元素。现代集约化饲养条件下,微量元素锌通常过量添加,吸收不了的锌通过粪便排出造成的环境污染,已引起了人们的广泛关注。因此,探讨新型锌源是微量元素营养的研究热点之一。试验一、本研究旨在探讨乳酸锌对黄羽肉鸡生长性能、血清生化指标、免疫性能、肠道形态和肝脏(MT)基因表达的影响。试验选用19日龄健康黄羽肉鸡2 250只(公),按体重无差异原则随机分为5组,每组3个重复,每个重复150只。对照组饲喂玉米-豆粕型基础日粮,试验组在基础日粮的基础上添加40、60、80 mg Kg-1乳酸锌及80 mg/kg硫酸锌。结果表明:(1)日粮锌处理对黄羽肉鸡的生长性能没有显着影响,无论锌来源和剂量如何。(2)60 mg/kg锌可显着提高38日龄鸡血清总蛋白和白蛋白水平,表明鸡的蛋白质代谢明显改善。(3)60 mg/kg锌处理显着提高了62日龄鸡的血清谷胱甘肽过氧化物酶水平,表明它们具有较强的抗氧化能力。(4)60 mg/kg的锌可显着上调肝脏MT m RNA的表达,这可能是由于高锌吸收所致。(5)40和60 mg/kg乳酸锌的饮食补充显着增加了绒毛高度,同时降低了隐窝深度,显示出黄羽肉鸡肠道形态的改善。小结,中大黄羽肉鸡日粮中乳酸锌的适宜添加量为60mg/kg。试验二、通过对黄羽肉鸡生长性能、肠道形态结构、血液指标、胫骨锌含量、锌表观代谢率及肝脏金属硫蛋白m RNA基因表达的测定,比较4种有机锌源在黄羽肉鸡中的作用效果,旨在为黄羽肉鸡锌添加剂在生产实践中的选择和应用提供依据。试验选用18日龄健康黄羽肉鸡1 080只(母),按体重无差异原则随机分成6组,每组6个重复,每个重复30只。对照组饲喂基础日粮(不额外加锌),试验组在基础日粮的基础上分别添加乳酸锌、硫酸锌、蛋氨酸锌、甘氨酸锌、蛋白锌(60 mg/kg,以锌计)。结果表明:(1)在玉米-豆粕型基础日粮中添加60 mg/kg甘氨酸锌、乳酸锌和蛋氨酸锌能使黄羽肉鸡获得更大的生长性能。(2)锌添加组提高了血清总蛋白、白蛋白的水平,且甘氨酸锌组显着高于对照组,59日龄时血清总蛋白乳酸锌组显着高于对照组。(3)甘氨酸锌、乳酸锌和蛋氨酸锌对谷胱甘肽过氧化物酶活性的影响优于其他锌源,且显着高于硫酸锌组和对照组。39日龄有机锌添加组血清丙二醛含量与硫酸锌组和对照组相比存在显着差异。(4)锌添加组有增加绒毛高度,减少隐窝深度的趋势;十二指肠绒毛隐窝比甘氨酸锌组显着高于对照组,空肠绒毛高度及绒毛隐窝比显着高于对照组,回肠甘氨酸锌和蛋氨酸锌组显着高于对照组显示有机锌的添加对肠道形态结构有一定影响。(5)此外,根据锌相关转运蛋白基因MT m RNA的表达,乳酸锌、蛋氨酸锌和甘氨酸锌对锌的吸收更为有效。(6)胫骨锌含量及锌表观代谢率乳酸锌、甘氨酸锌和蛋氨酸锌组均比硫酸锌及对照组显着提高。(7)日粮不同锌源对黄羽肉鸡锌表观代谢率的影响差异显着,乳酸锌、甘氨酸锌和蛋氨酸锌显着高于硫酸锌组。小结,黄羽肉鸡的适宜日粮锌源为甘氨酸锌、乳酸锌及蛋氨酸锌。综上所述:乳酸锌的适宜添加量为60mg/kg。黄羽肉鸡的适宜日粮锌源为甘氨酸锌、乳酸锌及蛋氨酸锌。
郝丽媛[6](2018)在《不同锌源对新生犊牛生长性能、机体锌代谢及直肠微生物的影响》文中进行了进一步梳理本研究向新生犊牛日粮中添加氧化锌或蛋氨酸锌,探究不同锌源对新生犊牛生长性能、腹泻情况、免疫功能、血液指标、锌代谢及直肠微生物的影响。为低剂量锌在犊牛生产中合理应用提供理论依据。具体内容如下:试验一:探究不同剂量氧化锌对新生犊牛生长性能、腹泻情况、血清和粪便中锌含量的影响,筛选最佳剂量。试验选取30头新生荷斯坦母犊牛,随机分成5组,每组6头牛。每组每头牛每天分别添加0、26、52、104和156 mg氧化锌(分别相当于0、20、40、80和120 mg锌)。试验进行至犊牛出生后14天结束。结果表明:(1)日粮添加锌对犊牛生长性能没有显着影响,添加80 mg/d锌显着降低了犊牛腹泻率(P<0.05)。(2)日粮添加80 mg/d锌时,犊牛血清中锌含量最高。(3)日粮补锌导致犊牛粪便中锌含量呈线性升高(P<0.01)。试验二:探究氧化锌和蛋氨酸锌对犊牛生长性能、腹泻情况、血液激素和免疫功能的影响。试验选取36头新生荷斯坦母犊牛,随机分成3组,每组12头。处理一无添加(对照组);处理二每头每日添加457 mg蛋氨酸锌(相当于80 mg锌);处理三每头每日添加104 mg氧化锌(相当于80 mg锌),试验进行至犊牛出生后14天结束。结果表明:(1)与对照组相比,添加蛋氨酸锌显着提高了犊牛平均日增重(P<0.05),同时降低了腹泻率(P<0.05)。(2)不同锌源均可显着降低血清中胰岛素的含量(P<0.05)。(3)与氧化锌组相比,蛋氨酸锌组犊牛血清中类胰岛素生长因子-1含量有升高趋势(0.05≤P<0.1)。(4)氧化锌组犊牛血清中IgG和Ig M含量显着高于对照组(P<0.05)。试验三:探究犊牛日粮中添加氧化锌或蛋氨酸锌对锌代谢情况的影响。试验设计同试验二,采集14日龄犊牛的粪便和血液样品,采用电感耦合等离子体质谱法测定其锌及其他矿物元素的含量,并测定血清中锌代谢相关酶含量。结果表明:(1)日粮中添加不同锌源可以显着增加犊牛血清中锌含量(P<0.01),氧化锌组犊牛血清锌含量介于蛋氨酸锌组和对照组之间。(2)日粮添加不同锌源对粪便锌含量没有显着影响(P>0.05)。(3)犊牛日粮中添加不同锌源对血清中锌代谢相关酶均没有显着影响(P>0.05)。试验四:探究日粮不同锌源对新生犊牛直肠微生物的影响。试验设计同试验二,在犊牛出生后1、3、7和14日龄时采集直肠内容物样品,采用高通量测序技术测定直肠微生物多样性。结果表明:(1)不同日龄犊牛直肠微生物群落结构差异显着(P<0.05)。不同锌源对直肠微生物群落结构没有显着影响(P>0.05)。(2)不同锌源对犊牛代谢功能没有显着影响(P>0.05),而犊牛代谢功能随日龄发生了显着变化(P<0.05)。综上所述:日粮添加蛋氨酸锌可以提高犊牛生长性能,添加氧化锌可以增强犊牛免疫功能。添加不同锌源均可增加锌吸收。犊牛直肠微生物随日龄发生着显着的变化,且不受日粮加锌所影响。
孙玲[7](2017)在《微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋鸡生产性能、蛋品质和抗氧化性能的影响》文中进行了进一步梳理本试验以海兰褐蛋鸡为试验对象,采用两因素4×4析因设计,设4个微生态制剂水平(0、250、500、1000mg/kg),4 个蛋氨酸锌(0、250、500、750mg/kg,其含锌量分别为0、40、80、120 mg/kg),将1536只44周龄健康海兰褐蛋鸡随机分为16个处理组,每个处理3个重复,每个重复32只鸡。通过测定蛋鸡的生产性能、蛋品质、蛋中胆固醇和锌含量以及抗氧化性能等指标来探讨微生态制剂和蛋氨酸锌对生产性能、蛋品质、蛋中胆固醇和锌含量以及抗氧化性能的影响,并寻求最佳水平组合。试验结果表明:1.日粮中单独添加微生态制剂和蛋氨酸锌在第五周到第七周均能显着提高蛋鸡的产蛋率和平均蛋重,降低料蛋比(P<0.05)。二者联合添加对产蛋率、平均蛋重和料蛋比有显着互作效应(P<0.05)。2.日粮中单独添加微生态制剂能显着提高蛋壳强度、蛋白高度和哈氏单位(P<0.05),极显着提高蛋壳厚度(P<0.01)。单独添加蛋氨酸锌能显着提高蛋壳重、蛋白高度(P<0.05),极显着提高蛋壳厚度、蛋壳强度(P<0.01)。二者联合添加对蛋壳厚度、蛋形指数、蛋形强度和蛋白高度以及哈氏单位有显着互作效应(P<0.05)。3.日粮中单独添加微生态制剂能极显着降低蛋黄胆固醇浓度(P<0.01),显着降低鸡蛋胆固醇含量(P<0.05)。单独添加蛋氨酸锌能显着提高蛋中锌含量(P<0.05)。二者联合添加对蛋黄胆固醇浓度、鸡蛋胆固醇含量有极显着的互作效应(P<0.01),对蛋中锌含量有显着的互作效应(P<0.05)。4.日粮中单独添加微生态制剂能显着降低甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白,提高高密度脂蛋白(P<0.05),蛋氨酸锌对血清脂蛋白的相关指标差异不显着(P>0.05)。二者联合添加对于甘油三酯、总胆固醇和低密度脂蛋白有显着的互作效应(P<0.05)。5.日粮中单独添加微生态制剂能显着提高铜锌超氧化物歧化酶(P<0.05)。单独添加蛋氨酸锌对锌离子、碱性磷酸酶、胰岛素、铜锌超氧化物歧化酶(P<0.05)。二者联合添加对锌离子、碱性磷酸酶、胰岛素、铜锌超氧化物歧化酶有显着的互作效应(P<0.05)。6.日粮中单独添加微生态制剂能显着提高总超氧化物歧化酶活性(P<0.05),极显着提高总抗氧化能力、降低丙二醛含量(P<0.01)。单独添加蛋氨酸锌能显着提高总超氧化物歧化酶活性、谷胱甘肽过氧化物酶、总抗氧化能力(P<0.05),能极显着降低丙二醛含量(P<0.01)。二者联合添加对总超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶活性、总抗氧化能力和丙二醛含量有显着互作效应(P<0.05)。7.日粮中单独添加添加微生态制剂和蛋氨酸锌能显着提高白蛋白、总蛋白和葡萄糖的含量(P<0.05)。二者之间对白蛋白、总蛋白的含量有显着互作效应(P<0.05)。8.日粮中单独添加添加微生态制剂和蛋氨酸锌以及二者的互作效应对谷草转氨酶、谷丙转氨酶、乳酸脱氢酶差异不显着(P>0.05)。综上所述,日粮中添加不同水平微生态制剂和蛋氨酸锌能提高生产性能、蛋品质、蛋中锌含量、抗氧化性能,降低鸡蛋胆固醇含量,并且二者联合添加有显着的互作效应。以添加1000mg/kg的微生态制剂、750mg/kg的蛋氨酸锌(其含锌量为120mg/kg)为最优组合。
张庆[8](2017)在《不同锌源及添加水平对断奶仔猪微量元素代谢与锌相关基因表达的影响》文中研究指明本文旨在研究不同水平的蛋氨酸锌(Zn-Met)与一水硫酸锌(ZnSO4·H2O)组合使用对断奶仔猪生产性能、血液指标、免疫指标、微量元素代谢及锌相关基因表达量的影响,以确定有机锌与无机锌的最佳配合模型,为养殖生产中低水平添加锌满足断奶仔猪的生长需要,减少粪便锌的排放提供理论依据。选择30日龄、平均体重(10.69±0.26)kg、健康状态良好的三元公猪35头,随机分为5个处理,每个处理7个重复,每个重复1头猪。采用基础饲粮相同(预混料不添加锌)。处理Ⅰ为对照组(基础饲粮+硫酸锌100 mg/kg),处理Ⅱ-Ⅴ为试验组,分别用蛋氨酸锌以1:2的比例替代对照组中的硫酸锌25 mg/kg、50 mg/kg、75 mg/kg与100 mg/kg(添加水平均以锌元素计)。试验期共49 d,预试期7 d,正试期42 d。试验结果表明:(1)与对照组相比,试验组平均日增重、平均日采食、料重比差异均不显着(P>0.05)。(2)与对照组相比,试验组的锌表观消化率显着提高(P<0.05),有机物消化率无显着差异(P>0.05)。(3)与单一的蛋氨酸锌或者硫酸锌相比,混合锌能提高仔猪血清白细胞(WBC)含量与淋巴细胞(LYM)含量,且其中添加50 mg/kg硫酸锌组合25 mg/kg蛋氨酸锌的试验组相比其他组有着显着提高(P<0.05)。(4)与对照组相比,添加混合锌的试验组血清锌含量、血清锰含量、肝脏锌水平与胰脏锌水平均显着升高(P<0.05),粪便锌的排泄量显着降低(P<0.05),说明混合锌能改善仔猪血清、组织中的微量元素状况,显着降低粪便锌的排泄量。(5)对照组的胸腺、脾脏与胰脏的器官指数最低,与对照组相比,试验组的胸腺、脾脏、胰脏指数均显着升高(P<0.05),血清MDA显着降低(P<0.05),说明混合锌能提高仔猪抗应激能力。(6)与对照组相比,添加混合锌的试验组的各组织金属硫蛋白(MT)mRNA与脾脏、肾脏的C-反应蛋白(CRP)mRNA相对表达量显着升高(P<0.05);脾脏与肾脏的结合珠蛋白(HP)mRNA与α1-酸性糖蛋白(AGP)mRNA、各组织血清淀粉样蛋白A(SAA)mRNA表达量均显着高于对照组,且均随蛋氨酸锌添加量升高而升高(P<0.05),说明蛋氨酸锌与硫酸锌混合使用能提高各组织MT与CRP的合成与分泌,蛋氨酸锌更能诱导急性期蛋白(APP)基因表达,提高免疫力。综上所述,蛋氨酸锌与硫酸锌混合使用可以显着改善断奶仔猪机体锌营养水平。与单一使用硫酸锌相比,蛋氨酸锌与硫酸锌混合使用不仅能在减少饲料添加锌水平,还能提高机体抗病力,改善仔猪血清、组织中的微量元素状况,显着降低粪便锌的排泄量,其中以50 mg/kg的硫酸锌组合25 mg/kg的蛋氨酸锌的微量元素减排效果最佳;蛋氨酸锌与硫酸锌混合使用可以增强MT分泌,蛋氨酸锌比双倍水平硫酸锌更能诱导APP mRNA表达量,增强断奶仔猪非特异性免疫机制。
邓奇风,高凤仙[9](2015)在《蛋氨酸锌在家禽生产中的应用》文中研究表明本文就蛋氨酸锌的作用机理以及其在家禽生产中的应用进行综述,以促进蛋氨酸在家禽生产中的推广应用及研究。
刘兵,尚沁沁,熊平文,余东游[10](2015)在《蛋氨酸锌的生物学功能及其在家禽生产中的应用》文中认为蛋氨酸锌是由蛋氨酸与无机锌在特定条件下发生配位形成的具有独特环状结构的金属螯合物,是一种类似动物体内吸收和发挥生物功能形式的新型有机微量元素添加剂。研究发现,与无机锌相比,蛋氨酸锌具有生物学效价高、毒副作用小、改善机体免疫力、增强抗应激能力等生物学功能,能显着提高家禽生产性能、改善蛋壳质量及减少家禽粪便中重金属排放量。本文对蛋氨酸锌的理化性质、吸收机制、生物学功能及其在家禽生产中的应用作一综述,以促进蛋氨酸锌在家禽生产领域的应用及其深入的研究。
二、蛋氨酸锌在动物营养中的应用研究(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、蛋氨酸锌在动物营养中的应用研究(论文提纲范文)
(1)微量元素锌和锰的添加形式及添加量对种公牛精液品质的影响研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 文献综述 |
1.1 引言 |
1.1.1 奶业发展意义 |
1.1.2 种公牛科学饲养管理 |
1.2 奶牛同期发情—定时输精技术在奶牛生产上的意义 |
1.3 人工授精技术在奶牛生产上的意义 |
1.4 冷冻精液技术发展现状 |
1.4.1 冷冻精液技术在奶牛生产上的意义 |
1.4.2 冷冻精液生产、进口现状 |
1.4.3 国内牛冷冻精液及种质场发展现状 |
1.5 有机微量元素的研究进展 |
1.5.1 锌的作用 |
1.5.2 锰的作用 |
1.5.3 铜的作用 |
1.5.4 铁的作用 |
1.5.5 铬的作用 |
第二章 试验材料及方法 |
2.1 材料和方法 |
2.1.1 试验时间、地点 |
2.1.2 试验动物的选择与试验设计 |
2.1.3 种公牛饲养管理及基础日粮组成 |
2.1.4 仪器设备 |
2.1.5 样品的采集 |
2.1.6 鲜精样品的质量检测 |
2.1.7 精液的稀释、灌装打印与平衡 |
2.1.8 细管精液的冷冻 |
2.1.9 冷冻精液的储存与质量检测 |
2.1.10 数据统计分析 |
第三章 锌、锰添加形式及添加水平对种公牛精液品质的影响 |
3.1 添加有机锌锰和无机锌锰对种公牛精液品质及种公牛血清性激素水平的影响比较 |
3.1.1 不同添加形式的锌+锰日粮对种公牛鲜精品质的影响比较 |
3.1.2 不同添加形式的锌+锰日粮对种公牛解冻后直线前进运动精子数、顶体完整率及精子活力的影响比较 |
3.2 不同添加量的蛋氨酸锌+蛋氨酸锰对种公牛精液品质和种公牛血浆性激素水平影响比较 |
3.2.1 不同添加量的蛋氨酸锌+蛋氨酸锰对种公牛鲜精品质的影响比较 |
3.2.2 不同添加量的蛋氨酸锌+蛋氨酸锰对解冻后直线前进运动精子数、顶体完整率、精子活力的影响比较 |
3.2.3 不同添加量的蛋氨酸锌+蛋氨酸锰对种公牛血清性激素水平的影响比较 |
3.3 分析讨论 |
第四章 结论 |
附录 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历 |
(2)硒代蛋氨酸锌在断奶仔猪上的有效性及耐受性评价(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 文献综述 |
1 硒的理化性质与自然分布 |
1.1 硒的理化性质 |
1.2 硒的自然分布 |
2 硒在动物体内的分布与代谢 |
2.1 硒的含量与分布 |
2.2 硒的吸收与代谢 |
3 硒的生物学功能 |
3.1 提高抗氧化力 |
3.2 增强免疫功能 |
3.3 促进生长代谢 |
3.4 提高繁殖性能 |
3.5 改善肉品质 |
4 硒的需要量与硒中毒 |
4.1 硒的营养需要量 |
4.2 硒中毒 |
5 硒添加剂的类型、特点及应用 |
5.1 亚硒酸钠 |
5.2 酵母硒 |
5.3 硒代蛋氨酸 |
5.4 硒代蛋氨酸锌 |
6 本研究的意义及创新点 |
第二章 硒代蛋氨酸锌在断奶仔猪上的有效性评价 |
1 材料与方法 |
1.1 试验材料 |
1.2 试验动物与设计 |
1.3 试验饲粮与加工 |
1.4 试验动物饲养与管理 |
1.5 试验主要仪器设备 |
1.6 样品采集与指标测定 |
1.7 数据统计与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 不同处理饲粮营养水平实测值 |
2.2 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪生长性能、腹泻率及死亡率的影响 |
2.3 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血清抗氧化、免疫及代谢指标的影响 |
2.4 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血清及组织硒含量的影响 |
2.5 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪组织硒蛋白基因表达的影响 |
3 讨论 |
3.1 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪生长性能的影响 |
3.2 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血清抗氧化指标的影响 |
3.3 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血清免疫及代谢指标的影响 |
3.4 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血清及组织硒含量的影响 |
3.5 不同水平硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪组织硒蛋白基因表达的影响 |
4 小结 |
第三章 硒代蛋氨酸锌在断奶仔猪上的耐受性评价 |
1 材料与方法 |
1.1 试验材料 |
1.2 试验动物与设计 |
1.3 试验饲粮与加工 |
1.4 试验动物饲养与管理 |
1.5 试验主要仪器设备 |
1.6 样品采集与指标测定 |
2 结果与分析 |
2.1 不同处理饲粮营养水平实测值 |
2.2 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪生长性能、腹泻率及死亡率的影响 |
2.3 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血常规指标的影响 |
2.4 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血液生化指标的影响 |
2.5 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪脏器指数的影响 |
2.6 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪组织病理学的影响 |
3 讨论 |
3.1 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪生长性能的影响 |
3.2 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血常规指标的影响 |
3.3 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪血液生化指标的影响 |
3.4 多倍剂量硒代蛋氨酸锌对断奶仔猪脏器指数及组织病理学的影响 |
4 小结 |
全文结论 |
参考文献 |
附录 A 缩略词表 |
攻读学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
(3)不同锌和锰源对肉鸡生长性能、血清抗氧化和免疫性能影响的研究(论文提纲范文)
符号说明 |
中文摘要 |
Abstract |
1 前言 |
1.1 锌在体内的吸收、代谢机制和排泄过程 |
1.1.1 锌的吸收 |
1.1.2 锌的代谢 |
1.1.3 锌的排泄 |
1.2 锌的生物学功能 |
1.2.1 促生长作用 |
1.2.2 抗氧化作用 |
1.2.3 提高免疫力作用 |
1.3 不同锌源在畜禽生产中的应用 |
1.4 锰在体内的分布和吸收 |
1.4.1 锰在动物体内的分布 |
1.4.2 锰的吸收和排泄 |
1.5 锰的生物学功能 |
1.6 不同锰源在畜禽生产中的应用 |
1.7 氨基酸螯合物在应用中存在的问题 |
1.8 锰对锌的干扰作用 |
1.9 本研究的目的和意义 |
1.10 本研究的主要内容 |
2 材料与方法 |
2.1 试验材料 |
2.2 试验动物与设计 |
2.3 试验饲粮 |
2.4 饲养管理 |
2.5 样本的采集与制备 |
2.6 测定指标和方法 |
2.6.1 生长性能 |
2.6.2 产肉性能 |
2.6.3 血清抗氧化指标 |
2.6.4 免疫指标 |
2.7 数据统计与分析 |
3 结果与分析 |
3.1 不同锌源和锰源对肉鸡生长性能的影响 |
3.2 不同锌源和锰源对肉鸡产肉性能的影响 |
3.3 不同锌源和锰源对肉鸡血清抗氧化性能的影响 |
3.4 不同锌源和锰源对肉鸡免疫性能的影响 |
4 讨论 |
4.1 不同锌源和锰源对肉鸡生长性能的影响 |
4.2 不同锌源和锰源对肉鸡产肉性能的影响 |
4.3 不同锌源和锰源对肉鸡血清抗氧化性能的影响 |
4.4 不同锌源和锰源对肉鸡免疫性能的影响 |
5 总体结论 |
6 创新点 |
参考文献 |
致谢 |
(4)氨基酸螯合锌对断奶仔猪生长性能及组织锌沉积的影响(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
前言 |
第一章 研究背景 |
1.1 锌营养的研究进展 |
1.1.1 锌在动物体内含量与分布 |
1.1.2 锌在动物体内吸收与代谢 |
1.1.3 锌的生物学功能 |
1.1.4 锌的缺乏与过量 |
1.2 氨基酸螯合锌的特点及应用 |
1.2.1 氨基酸螯合锌的定义 |
1.2.2 氨基酸螯合锌的特性 |
1.2.3 氨基酸螯合锌的作用机理 |
1.2.4 氨基酸螯合锌在动物生产中的应用 |
1.3 研究的目的与意义 |
第二章 试验研究 |
2.1 材料与方法 |
2.1.1 试验材料 |
2.1.2 试验动物及试验设计 |
2.1.3 饲粮组成及营养水平 |
2.1.4 饲养管理 |
2.1.5 检测指标与方法 |
2.1.6 统计分析 |
2.2 结果与分析 |
2.2.1 氨基酸螯合锌对断奶仔猪生长性能的影响 |
2.2.2 氨基酸螯合锌对断奶仔猪血常规的影响 |
2.2.3 氨基酸螯合锌对断奶仔猪血清生化指标的影响 |
2.2.4 氨基酸螯合锌对断奶仔猪猪组织锌沉积的影响 |
2.3 讨论 |
2.3.1 氨基酸螯合锌对断奶仔猪生长性能的影响 |
2.3.2 氨基酸螯合锌对断奶仔猪血常规的影响 |
2.3.3 氨基酸螯合锌对断奶仔猪血清生化指标的影响 |
2.3.4 氨基酸螯合锌对断奶仔猪组织锌沉积的影响 |
第三章 总结 |
3.1 主要结论 |
3.2 创新点 |
3.3 有待进一步解决的问题 |
参考文献 |
致谢 |
作者简介 |
(5)乳酸锌对黄羽肉鸡生长性能、血液生化指标和肠道形态结构的影响(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 锌的吸收代谢 |
1.1.1 锌的含量和分布 |
1.1.2 锌的吸收代谢与排泄 |
1.1.3 锌的缺乏与过量 |
1.2 锌的生物学功能 |
1.2.1 锌参与体内酶组成 |
1.2.2 锌与动物抗氧化能力 |
1.2.3 锌与动物免疫机能 |
1.2.4 锌与动物生长发育 |
1.3 锌在鸡生产中的应用研究进展 |
1.3.1 锌与肉鸡生长性能 |
1.3.2 锌与肉鸡免疫机能 |
1.3.3 锌与肉鸡血液生化指标 |
1.3.4 锌与肉鸡营养物质代谢 |
1.3.5 锌调控基因表达 |
1.3.6 锌与肉鸡组织锌沉积 |
1.3.7 锌与肉品质 |
1.3.8 锌与骨骼性状 |
1.4 锌在肉鸡饲料添加量 |
1.5 本研究的目的与意义 |
第二章 乳酸锌对黄羽肉鸡作用效果研究 |
2.1 材料与方法 |
2.1.1 试验材料 |
2.1.2 试验饲粮 |
2.2 仪器与试剂 |
2.2.1 主要仪器 |
2.2.2 主要试剂 |
2.3 试验设计与方法 |
2.4 饲养管理 |
2.5 测定指标及方法 |
2.5.1 生长性能的测定 |
2.5.2 血液生化、抗氧化指标 |
2.5.3 免疫器官指数的测定 |
2.5.4 小肠形态结构的测定 |
2.5.5 屠宰性能的测定 |
2.5.6 肝脏MT mRNA表达的测定 |
2.6 数据统计分析 |
2.7 结果与分析 |
2.7.1 乳酸锌对黄羽肉鸡生长性能的影响 |
2.7.2 乳酸锌对黄羽肉鸡屠宰性能的影响 |
2.7.3 乳酸锌对黄羽肉鸡血液生化指标的影响 |
2.7.4 乳酸锌对黄羽肉鸡血液抗氧化指标的影响 |
2.7.5 乳酸锌对黄羽肉鸡免疫器官指数的影响 |
2.7.6 乳酸锌对黄羽肉鸡小肠形态结构的影响 |
2.7.7 乳酸锌对黄羽肉鸡肝脏MT mRNA表达的影响 |
2.8 讨论 |
2.8.1 乳酸锌对黄羽肉鸡生长性能的影响 |
2.8.2 乳酸锌对黄羽肉鸡屠宰性能的影响 |
2.8.3 乳酸锌对黄羽肉鸡血液生化指标的影响 |
2.8.4 乳酸锌对黄羽肉鸡血液抗氧化指标的影响 |
2.8.5 乳酸锌对黄羽肉鸡免疫器官指数的影响 |
2.8.6 乳酸锌对黄羽肉鸡小肠形态结构的影响 |
2.8.7 乳酸锌对黄羽肉鸡肝脏MT mRNA表达的影响 |
2.9 小结 |
第三章 四种有机锌源对黄羽肉鸡作用效果研究 |
3.1 材料与方法 |
3.1.1 试验材料 |
3.1.2 试验饲粮 |
3.2 仪器与试剂 |
3.3 试验设计与方法 |
3.4 饲养管理 |
3.5 测定指标及方法 |
3.5.1 生长性能的测定 |
3.5.2 血液生化、抗氧化指标 |
3.5.3 小肠形态结构的测定 |
3.5.4 屠宰性能的测定 |
3.5.5 肝脏MT mRNA表达的测定 |
3.5.6 锌表观代谢率的测定 |
3.6 数据统计分析 |
3.7 结果与分析 |
3.7.1 日粮锌源对黄羽肉鸡生长性能的影响 |
3.7.2 日粮不同锌源对黄羽肉鸡胴体性能的的影响 |
3.7.3 日粮不同锌源对黄羽肉鸡血液生化指标的影响 |
3.7.4 日粮不同锌源对黄羽肉鸡血液抗氧化指标的影响 |
3.7.5 日粮不同锌源对黄羽肉鸡小肠形态结构的影响 |
3.7.6 日粮不同锌源对黄羽肉鸡肝脏MT mRNA表达的影响 |
3.7.7 日粮不同锌源对黄羽肉鸡锌表观代谢率、粪便锌含量的影响 |
3.7.8 日粮不同锌源对黄羽肉鸡胫骨锌含量的影响 |
3.8 讨论 |
3.8.1 日粮锌源对黄羽肉鸡生长性能的影响 |
3.8.2 日粮不同锌源对黄羽肉鸡胴体性能的的影响 |
3.8.3 日粮锌源对黄羽肉鸡血液生化指标的影响 |
3.8.4 日粮锌源对黄羽肉鸡血液抗氧化指标的影响 |
3.8.5 日粮锌源对黄羽肉鸡小肠形态结构的影响 |
3.8.6 日粮锌源对黄羽肉鸡肝脏MT mRNA相对表达量的影响 |
3.8.7 日粮锌源对黄羽肉鸡锌表观代谢率的影响 |
3.8.8 日粮锌源对黄羽肉鸡胫骨锌含量的影响 |
3.9 小结 |
结论 |
参考文献 |
附录 缩写词表 |
致谢 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他成果 |
(6)不同锌源对新生犊牛生长性能、机体锌代谢及直肠微生物的影响(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
英文缩略表 |
第一章 引言 |
1.1 研究的目的和意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 锌的种类 |
1.2.2 锌代谢 |
1.2.3 锌的作用及在畜牧生产中的应用 |
1.3 研究技术路线和研究目的 |
1.3.1 技术路线 |
1.3.2 研究内容 |
第二章 不同剂量氧化锌对新生犊牛生长性能、腹泻情况、血清及粪便锌含量的影响 |
2.1 引言 |
2.2 材料与方法 |
2.2.1 试验材料 |
2.2.2 试验动物和试验日粮 |
2.2.3 试验设计与饲养管理 |
2.2.4 样品采集与指标测定 |
2.3 数据分析 |
2.4 试验结果 |
2.4.1 不同剂量氧化锌对新生犊牛生长性能及腹泻情况的影响 |
2.4.2 不同剂量氧化锌对新生犊牛血清锌含量的影响 |
2.4.3 不同剂量氧化锌对新生犊牛粪便锌含量的影响 |
2.5 分析讨论 |
2.5.1 日粮添加不同剂量锌对犊牛生长性能和腹泻情况的影响 |
2.5.2 日粮添加不同剂量锌对犊牛血清和粪便锌含量的影响 |
第三章 日粮不同来源锌对犊牛生长性能和血液指标的影响 |
3.1 引言 |
3.2 材料与方法 |
3.2.1 试验材料 |
3.2.2 试验动物与试验日粮 |
3.2.3 试验设计与饲养管理 |
3.2.4 样品采集与指标测定 |
3.3 数据分析 |
3.4 试验结果 |
3.4.1 不同锌源对新生荷斯坦母犊牛生长性能及腹泻情况的影响 |
3.4.2 不同锌源对新生荷斯坦母犊牛血液指标的影响 |
3.4.3 不同锌源对新生荷斯坦母犊牛免疫功能的影响 |
3.5 分析讨论 |
3.5.1 不同锌源对新生荷斯坦母犊牛生长性能的影响 |
3.5.2 不同锌源对新生荷斯坦母犊牛腹泻的影响 |
3.5.3 日粮不同锌源对新生犊牛血液指标的影响 |
3.5.4 不同锌源对新生荷斯坦母犊牛血清抗体的影响 |
第四章 日粮不同来源锌对新生犊牛锌代谢的影响 |
4.1 引言 |
4.2 材料和方法 |
4.2.1 试验材料 |
4.2.2 试验动物与试验日粮 |
4.2.3 试验设计与饲养管理 |
4.2.4 样品采集与指标测定 |
4.3 数据分析 |
4.4 试验结果 |
4.5 分析讨论 |
4.5.1 日粮不同来源锌对犊牛粪便中矿物元素的影响 |
4.5.2 日粮不同来源锌对犊牛血清中矿物元素的影响 |
4.5.3 日粮不同来源锌对犊牛血清中锌代谢相关酶的影响 |
第五章 日粮不同锌源对犊牛直肠微生物的影响 |
5.1 引言 |
5.2 材料和方法 |
5.2.1 试验材料 |
5.2.2 试验动物与试验日粮 |
5.2.3 试验设计与饲养管理 |
5.2.4 样品采集 |
5.2.5 直肠微生物DNA提取 |
5.2.6 PCR扩增和凝胶电泳 |
5.2.7 高通量测序 |
5.3 数据处理与分析 |
5.4 结果 |
5.4.1 PCR质检结果 |
5.4.2 α多样性分析 |
5.4.3 群落结构分析 |
5.4.4 PCA分析 |
5.4.5 菌群结构变化分析 |
5.4.6 功能预测 |
5.5 讨论 |
5.5.1 日粮不同锌源对直肠微生物多样性的影响 |
5.5.2 日粮不同锌源及对直肠微生物菌种丰度的影响 |
5.5.3 功能预测 |
第六章 全文结论 |
6.1 结论 |
6.2 创新点 |
6.3 有待于进一步研究的问题 |
参考文献 |
致谢 |
作者简历 |
(7)微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋鸡生产性能、蛋品质和抗氧化性能的影响(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 前言 |
1.1 微生态制剂的定义及分类 |
1.2 微生态制剂的作用机理 |
1.2.1 调节动物肠道菌群平衡 |
1.2.2 产生消化酶,提高营养物质的消化吸收 |
1.2.3 产生有益的营养物质 |
1.2.4 刺激动物免疫功能,提高动物免疫力 |
1.3 微生态制剂在畜禽生产中的应用 |
1.3.1 微生态制剂在养鸡上的应用 |
1.3.2 微生态制剂在养猪上的应用 |
1.3.3 微生态制剂在反刍动物上的应用 |
1.3.4 微生态制剂在水产动物上的应用 |
1.4 蛋氨酸锌的概述 |
1.4.1 蛋氨酸锌的结构和理化性质 |
1.4.2 蛋氨酸锌的吸收机理 |
1.5 蛋氨酸锌的生物学功能 |
1.5.1 化学特性平稳,有效保留饲料的养分 |
1.5.2 生物学效价高 |
1.5.3 起着一定的缓冲作用,有利于动物采食 |
1.5.4 增强免疫功能,提高抗病能力 |
1.5.5 适口性好,毒副作用小 |
1.5.6 具有抗应激作用 |
1.5.7 抗氧化作用,减少抗生素的使用和环境污染 |
1.6 蛋氨酸锌在畜禽生产中的应用 |
1.6.1 蛋氨酸锌在养鸡上的应用 |
1.6.2 蛋氨酸锌在养猪上的应用 |
1.6.3 蛋氨酸锌在反刍动物上的应用 |
1.6.4 蛋氨酸锌在水产上的应用 |
1.7 本文研究的目的和意义 |
2 材料与方法 |
2.1 试验材料 |
2.1.1 试验动物 |
2.1.2 试验药品及仪器 |
2.2 试验方法 |
2.2.1 试验时间和地点 |
2.2.2 试验设计 |
2.2.3 试验日粮 |
2.2.4 试验动物的饲养管理 |
2.3 测定指标及分析方法 |
2.3.1 生产性能的测定 |
2.3.2 蛋品质的测定 |
2.3.3 鸡蛋胆固醇含量的测定 |
2.3.4 蛋中锌含量的测定 |
2.3.5 血清指标测定 |
2.4 数据统计分析 |
3 结果与分析 |
3.1 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋鸡生产性能的影响 |
3.1.1 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋鸡产蛋率的影响 |
3.1.2 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋鸡平均蛋重的影响 |
3.1.3 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对料蛋比的影响 |
3.2 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋品质的影响 |
3.3 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对鸡蛋蛋黄胆固醇和锌含量的影响 |
3.4 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋鸡血清指标的影响 |
3.4.1 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对血清脂蛋白的影响 |
3.4.2 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对血清中锌指标的影响 |
3.4.3 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对抗氧化性能的影响 |
3.4.4 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对白蛋白、总蛋白、葡萄糖的影响 |
3.4.5 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对谷草转氨酶、谷丙转氨酶、乳酸脱氢酶的影响 |
4 讨论 |
4.1 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋鸡生产性能的影响 |
4.2 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋品质的影响 |
4.3 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对鸡蛋蛋黄胆固醇和锌含量的影响 |
4.3.1 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对鸡蛋蛋黄胆固醇的影响 |
4.3.2 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋中锌含量的影响 |
4.4 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对血清生化指标的影响 |
4.4.1 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对血清脂蛋白的影响 |
4.4.2 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对血清中锌指标的影响 |
4.4.3 微生态制剂和蛋氨酸锌组合对抗氧化性能的影响 |
4.4.4 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对白蛋白、总蛋白和葡萄糖的影响 |
4.4.5 微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对谷草转氨酶、谷丙转氨酶和乳酸脱氢酶的影响 |
5 结论 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
攻读硕士学位期间发表的文章 |
(8)不同锌源及添加水平对断奶仔猪微量元素代谢与锌相关基因表达的影响(论文提纲范文)
缩略语 |
中文摘要 |
Abstract |
1 前言 |
1.1 锌在动物体内的含量、分布、吸收和代谢 |
1.1.1 锌在动物体内的含量和分布 |
1.1.2 锌在动物体内的消化吸收与代谢 |
1.2 锌的营养生理作用 |
1.2.1 参与体内酶组成 |
1.2.2 生物膜的结构稳定性及抗氧化作用 |
1.2.3 调节生长发育,提高繁殖能力 |
1.2.4 提高免疫功能 |
1.3 锌的缺乏与过量对动物的影响 |
1.3.1 锌的缺乏对动物的影响 |
1.3.2 高锌对动物的影响 |
1.3.3 猪锌需要量的相关研究 |
1.4 氨基酸螯合锌的特点及应用 |
1.4.1 氨基酸螯合锌的定义 |
1.4.2 氨基酸螯合锌的吸收机理 |
1.4.2.1 竞争吸收假说 |
1.4.2.2 完整吸收假说 |
1.4.3 氨基酸螯合锌的营养特点 |
1.4.3.1 化学结构稳定 |
1.4.3.2 生物学效价高 |
1.4.3.3 提高免疫力与抗应激能力 |
1.4.3.4 环境污染较小 |
1.4.4 影响机体对氨基酸螯合锌消化吸收的因素 |
1.4.4.1 饲粮组成 |
1.4.4.2 钙水平 |
1.4.4.3 添加水平 |
1.4.4.4 动物种类及生长阶段 |
1.4.5 氨基酸螯合锌在部分畜禽饲料中的应用 |
1.4.5.1 鸡 |
1.4.5.2 猪 |
1.4.5.3 反刍动物 |
1.5 本研究的目的意义 |
2 试验设计 |
2.1 试验材料 |
2.2 试验设计与饲养管理 |
2.3 饲粮组成 |
2.4 测定指标与方法 |
2.4.1 生长性能指标 |
2.4.2 养分表观消化率测定 |
2.4.3 血液指标 |
2.4.3.1 血液生理指标 |
2.4.3.2 血清生化指标 |
2.4.4 血清、器官与粪中铜铁锌锰含量的测定 |
2.4.4.1 血清微量元素含量 |
2.4.4.2 组织微量元素含量 |
2.4.4.3 粪便微量元素含量 |
2.4.5 免疫指标 |
2.4.5.1 免疫器官指数 |
2.5.5.2 血清免疫球蛋白指标 |
2.4.5.3 血清、肝脏抗氧化指标 |
2.4.6 金属硫蛋白基因与急性期蛋白基因的表达 |
2.5 数据处理及统计分析 |
3 结果与分析 |
3.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪生长性能的影响 |
3.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪饲料养分消化率的影响 |
3.2.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪有机物表观消化率的影响 |
3.2.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪微量元素表观消化率的影响 |
3.3 不同锌源及添加水平对断奶仔猪血液与血清生理生化指标的影响 |
3.3.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪血液生理指标的影响 |
3.3.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪血清生化指标的影响 |
3.4 不同锌源及添加水平对断奶仔猪微量元素代谢的影响 |
3.4.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪血清微量元素含量的影响 |
3.4.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪组织微量元素含量的影响 |
3.4.2.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪组织铜含量的影响 |
3.4.2.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪组织铁含量的影响 |
3.4.2.3 不同锌源及添加水平对断奶仔猪组织锌含量的影响 |
3.4.2.4 不同锌源及添加水平对断奶仔猪组织锰含量的影响 |
3.4.3 不同锌源及添加水平对断奶仔猪粪便微量元素排泄量的影响 |
3.5 不同锌源及添加水平对断奶仔猪免疫性能的影响 |
3.5.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪免疫器官的影响 |
3.5.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪血清免疫球蛋白的影响 |
3.5.3 不同锌源及添加水平对断奶仔猪抗氧化指标的影响 |
3.5.3.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪血清抗氧化指标的影响 |
3.5.3.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪肝脏抗氧化指标的影响 |
3.6 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织金属 MT 基因及急性期反应APP 基因表达的影响 |
3.6.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织MT基因表达的影响 |
3.6.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织急性期反应APP基因表达的影响 |
3.6.2.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织HP基因表达的影响 |
3.6.2.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织SAA基因表达的影响 |
3.6.2.3 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织AGP基因表达的影响 |
3.6.2.4 不同锌源及添加水平对断奶仔猪CRP mRNA表达的影响 |
4 讨论 |
4.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪生产性能的影响 |
4.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪饲料养分消化率的影响 |
4.3 不同锌源及添加水平对断奶仔猪血液与血清生理生化指标的影响 |
4.4 不同锌源及添加水平对断奶仔猪微量元素代谢的影响 |
4.5 不同锌源及添加水平对断奶仔猪免疫指标的影响 |
4.6 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织金属MT基因及急性期反应APP基因表达的影响 |
4.6.1 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织MT基因表达的影响 |
4.6.2 不同锌源及添加水平对断奶仔猪不同组织急性期反应APP基因表达的影响 |
5 总体结论及创新点 |
5.1 总体结论 |
5.2 创新点 |
5.3 存在的不足及需要进一步解决的问题 |
6 参考文献 |
7 致谢 |
8 攻读学位期间发表论文情况 |
(9)蛋氨酸锌在家禽生产中的应用(论文提纲范文)
1蛋氨酸锌的吸收 |
2蛋氨酸锌的作用及机理 |
3蛋氨酸锌在家禽生产中的应用 |
4小结 |
(10)蛋氨酸锌的生物学功能及其在家禽生产中的应用(论文提纲范文)
1 蛋氨酸锌的理化性质和吸收机制 |
2 蛋氨酸锌的生物学功能 |
3 在家禽生产中的应用 |
4 小 结 |
四、蛋氨酸锌在动物营养中的应用研究(论文参考文献)
- [1]微量元素锌和锰的添加形式及添加量对种公牛精液品质的影响研究[D]. 张力妮. 西北农林科技大学, 2020(03)
- [2]硒代蛋氨酸锌在断奶仔猪上的有效性及耐受性评价[D]. 李思源. 浙江师范大学, 2020(03)
- [3]不同锌和锰源对肉鸡生长性能、血清抗氧化和免疫性能影响的研究[D]. 邹田浩. 山东农业大学, 2019(03)
- [4]氨基酸螯合锌对断奶仔猪生长性能及组织锌沉积的影响[D]. 王钰鑫. 湖南农业大学, 2019(08)
- [5]乳酸锌对黄羽肉鸡生长性能、血液生化指标和肠道形态结构的影响[D]. 李浩杰. 佛山科学技术学院, 2019(02)
- [6]不同锌源对新生犊牛生长性能、机体锌代谢及直肠微生物的影响[D]. 郝丽媛. 中国农业科学院, 2018(12)
- [7]微生态制剂和蛋氨酸锌及其互作效应对蛋鸡生产性能、蛋品质和抗氧化性能的影响[D]. 孙玲. 沈阳农业大学, 2017(01)
- [8]不同锌源及添加水平对断奶仔猪微量元素代谢与锌相关基因表达的影响[D]. 张庆. 山东农业大学, 2017(02)
- [9]蛋氨酸锌在家禽生产中的应用[J]. 邓奇风,高凤仙. 中国饲料, 2015(17)
- [10]蛋氨酸锌的生物学功能及其在家禽生产中的应用[J]. 刘兵,尚沁沁,熊平文,余东游. 中国畜牧杂志, 2015(01)