导读:本文包含了生物学效价论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:Enterobacter,cloacae,Z0206生物纳米单质硒,相对生物学效价,抗氧化,硒沉积
生物学效价论文文献综述
胡喻涵,李笑笑,黄向韵,王凤芹,汪以真[1](2019)在《Enterobacter cloacae Z0206生物纳米单质硒的安全性及其相对生物学效价评定》一文中研究指出本试验旨在对Enterobacter cloacae Z0206生物纳米单质硒(BNS)的安全性及其相对生物学效价进行评定。首先,以20只无特定病原体(SPF)级昆明小鼠(雌雄各占1/2,体重18~22 g)为试验动物,采用急性经口毒性试验对BNS的安全性进行评价。在此基础上,选取84只4周龄清洁级Wistar雄性大鼠,随机分为对照组(24只)和硒缺乏组(60只),硒缺乏组饲喂缺硒饲粮(硒含量为0.02 mg/kg),对照组饲喂在缺硒饲粮基础上添加亚硒酸钠(Na2SeO3)的基础饲粮(硒含量为0.15 mg/kg)。饲喂21 d后,从2组随机各选6只大鼠采样,而后将硒缺乏组剩余的54只大鼠随机分为3组,每组6个重复,每个重复3只,分别饲喂在缺硒饲粮基础上添加Na2SeO3、酵母硒(Yeast-Se)和BNS的饲粮,3组饲粮硒含量均为0.15 mg/kg,进行为期35 d的硒补偿试验。结果显示:BNS对小鼠的半数致死剂量(LD50)>90.46 mg/kg BW(以硒计),具有较高的安全性;经过21 d的硒耗竭,与对照组相比,硒缺乏组大鼠肝脏、肾脏、肌肉中硒含量和血浆、肝脏中谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)活性均极显着降低(P<0.01);补硒35 d后,与Na2SeO3相比,BNS可显着提高大鼠的平均日增重以及肾脏和肌肉中硒含量(P<0.05),有提高大鼠血浆和肝脏GPx活性的趋势(P>0.05),且效果稍优于Yeast-Se。相对于Na2SeO3,以血浆和肝脏中GPx活性,肝脏、肾脏、肌肉中硒含量为评价指标,得出BNS的相对生物学效价分别为112.2%、114.6%、102.0%、155.3%、143.2%,酵母硒的相对生物学效价分别为101.1%、101.7%、103.4%、149.4%、110.6%。由此得出,BNS具有较高的安全性;与Na2SeO3相比,BNS在提高大鼠的采食量、组织硒沉积以及含硒抗氧化酶活性等方面具有明显优势,且BNS的相对生物学效价优于Na2SeO3和Yeast-Se。(本文来源于《动物营养学报》期刊2019年10期)
王志高[2](2019)在《菜籽蛋白基纳米载体的构建及其生物学效价研究》一文中研究指出近年来,以各种形式的纳米材料为对象研制的纳米载体,为抑制肿瘤生长转移提供了一种新的策略,在乳腺癌的治疗上受到了极大的关注。在众多研究材料中,蛋白质是一类具有的独特功能性质以及在生物和材料领域有着巨大潜在应用价值的生物大分子。白蛋白抗肿瘤药纳米载体是目前较为常用的治疗乳腺癌的蛋白基纳米制剂,但白蛋白纳米制剂价格昂贵,资源有限,载体的控释性能差等问题严重制约了它的应用。因此,亟需开发一种新型的蛋白质基纳米载体。菜籽蛋白来源于丰富、廉价的菜籽饼粕,具有优异的氨基酸组成,结构中含有多种活性肽序列,是一种潜在应用价值很高的植物蛋白,但其功能特性不够突出,限制了它的应用领域。论文采用不同改性技术对菜籽蛋白进行结构修饰,挖掘最佳改性菜籽蛋白作为构建蛋白基纳米载体的材料,负载抗肿瘤药物,高效治疗乳腺癌,为乳腺癌的治疗提供了一种更加有效的途径和选择。首先,应用高压、酰化和酶解改性技术修饰菜籽蛋白,采用喷雾干燥法制备菜籽蛋白微载体,探索改性修饰对菜籽蛋白及其微载体的影响。研究发现,碱性蛋白酶解改性显着降低菜籽蛋白中有序的α-螺旋和β-折迭结构,产生了大量无规则结构(增加了8%)。丁二酸酐酰化改性对菜籽蛋白结构中α-螺旋和无规则结构无明显影响,但部分β-转角结构转化为了β-折迭,导致酰化菜籽蛋白在改性菜籽蛋白中拥有最稳定二级结构组成。纳米压痕实验进一步说明稳定的二级结构组成有利于提高菜籽蛋白微载体的机械性能。与未改性菜籽蛋白微载体相比(405 MPa),酶解改性显着降低了菜籽蛋白微载体的杨氏模量值(245 MPa),而高压和酰化改性,尤其酰化改性使得菜籽蛋白微载体的杨氏模量值高达450 MPa。进一步研究发现,酶解改性致使菜籽蛋白微载体的结构出现破裂;酰化和高压改性菜籽蛋白微观结构完整,其粒径还与未改性菜籽蛋白载体相近。与未改性菜籽蛋白相比,酶解改性菜籽蛋白对活性菜籽多肽的包埋率下降了7.9%-25.6%,并与水解程度呈正相关;酰化和高压处理则显着提升了菜籽蛋白的包埋能力,其中酰化度为47%的菜籽蛋白和400 MPa处理的菜籽蛋白微载体的包埋率分别高达99%和94%,上升了9.0%和3.2%。此外,在生理盐水介质中酰化菜籽蛋白微载体对其负载物菜籽多肽具有显着地控释能力。这些特性可能与改性诱导的蛋白结构变化有关。以上结果表明酰化改性方法相比于其他方法,更加有利于菜籽蛋白的载体化。其次,基于酰化改性菜籽蛋白,采用热诱导凝胶法,制备了稳定的菜籽蛋白基纳米凝胶,该纳米凝胶可高效地包埋姜黄素,提高其抗乳腺癌活性。通过对影响蛋白纳米凝胶形成的主要因素:pH、蛋白浓度、加热温度、加热时间等进行系统研究,发现优化后的菜籽蛋白基纳米凝胶呈球形,粒径为170 nm,分散性好,具有纳米凝胶典型的核-壳结构。酰化改性和加热处理改变了的蛋白质的叁级结构,提高了菜籽蛋白质的表面疏水性并降低了蛋白中游离巯基的含量,导致酰化菜籽蛋白具有良好的双亲特性和自聚集能力,形成了二硫键交联而成的疏水内核和亲水酸酐基团构成的外壳的纳米凝胶。这样的结构组成和酰化菜籽蛋白固有的稳定结构使得纳米凝胶具有抵抗不同pH和离子强度变化的能力和良好的水再分散性。体外抗肿瘤实验结果发现,与游离姜黄素相比,负载姜黄素的酰化菜籽蛋白基纳米凝胶可显着增强姜黄素对乳腺癌MDA-MB-231、MCF-7等癌细胞的细胞毒性,提高了抗肿瘤药的生物利用率。再次,基于酰化改性菜籽蛋白,利用温和的聚电解质自组装法制备了菜籽蛋白/壳聚糖聚合物纳米载体(APRI/CS NP),该纳米载体系统比酰化菜籽蛋白基纳米凝胶系统拥有更高效的抗乳腺癌能力。由于组织蛋白酶B(Cathepsin-B,CathB)在众多转移性的癌细胞过表达,如乳腺癌MDA-MB-231细胞,因此,基于CathB可降解的酰化菜籽蛋白和温和的聚电解质自组装法设计了高效的菜籽蛋白基聚合物纳米载体系统。聚阴离子酰化菜籽蛋白与聚阳离子壳聚糖在室温下通过静电作用自组装形成纳米载体,并通过物理性包埋doxrubicin(DOX),形成了菜籽蛋白基聚合物纳米载体系统(DOX-APRI/CS NP)。研究发现,优化后的DOX-APRI/CS NP为球形结构,粒径为188 nm,稳定性良好,具有酸性pH和CathB双重响应释放特性;DOX-APRI/CS NP可通过网格蛋白内吞途径进入肿瘤细胞,随后被转运至溶酶体,由于其独特的双重响应特性,可快速释放负载物DOX;与此同时,纳米载体的组成成分酰化菜籽蛋白发生质子化作用和CathB酶解诱导的载体体积增大,导致溶酶体肿胀并破裂,促使释放的DOX向其作用位点细胞核转移;尤其是对CathB过表达乳腺癌MDA-MB-231细胞,酰化菜籽蛋白在溶酶体蛋白酶CathB水解的作用下,生成了促凋亡肽(PAS,AGS,YT),该肽可通过线粒体相关蛋白凋亡通路(p53,Bax,Bcl-2,pro-caspase-3)协同DOX,显着增强细胞毒性。值得注意地是,在CathB低表达乳腺癌MCF-7细胞中,DOX-APRI/CS NP的抗肿瘤效果不明显。这些结果说明,运用菜籽蛋白作为纳米载体基质可以特异性增强抗肿瘤药物的细胞毒性。最后,利用乳腺癌MDA-MB-231细胞,在NOD SCID小鼠中构建原位乳腺癌肿瘤模型,研究了DOX-APRI/CS NP载体系统的体内抗肿瘤效果。研究发现,DOX-ARPI/CS NP在静脉注射2 h后便可蓄积在肿瘤部位,8 h后在肿瘤处达到其最大浓度。与生理盐水组和游离DOX组相比,DOX-APRI/CS NP可显着抑制肿瘤的生长,延长小鼠的生存周期。相比于游离DOX明显的心脏和肝脏损伤,空白ARPI/CS NP和DOX-ARPI/CS NP组干预的小鼠没有产生任何脏器的损伤,说明菜籽蛋白基纳米载体具有良好的生物相容性。病理切片研究进一步证实DOX-APRI/CS NP显着地诱导肿瘤细胞坏死的能力。免疫组化染色实验结果发现,与生理盐水组相比,空白ARPI/CS NP组和DOX-APRI/CS NP组处理的肿瘤组织中出现显着数量变化的活化caspase-3的细胞,说明菜籽蛋白基纳米载体在体内肿瘤环境下也被激活并通过线粒体途径诱导增强了肿瘤细胞的凋亡。(本文来源于《江南大学》期刊2019-06-01)
闫芳[3](2019)在《玉米DDGS养分含量及其肉仔鸡生物学效价评定》一文中研究指出本研究旨在对国内饲料市场份额较大的8个不同来源玉米干酒精糟及其可溶物(distillers dried grains with solubles,DDGS)进行系统的养分特性分析,建立肉仔鸡玉米DDGS表观代谢能(AME)、氮校正表观代谢能(AMEn)、回肠氨基酸表观消化率(AID)和标准回肠氨基酸消化率(SID)预测模型,补充饲料数据库,为添加玉米DDGS的肉仔鸡日粮配方精确配制和优化提供参考。试验一玉米DDGS养分特性分析测定了8种不同来源玉米DDGS的概略养分、纯养分、霉菌毒素和其他理化特性。主要指标含量的均值分别为总能(GE)20.07MJ/kg,粗蛋白(CP)31.43%,粗脂肪(EE)10.77%,亮度(L)67.09,红度(a)7.24,黄度(b)28.82,醇溶蛋白(Zein)13.87%。黄曲霉毒素(AFB_1)和玉米赤霉烯酮(ZEN)均未超标,5号样品呕吐毒素(DON)超标0.12ppm。各必需氨基酸中Lys含量最低,Leu含量最高。结果表明:(1)玉米DDGS各养分含量均存在不同程度的变异,概略养分中CP变异最小,Ash变异最大,其次为EE;色度中L变异最小,b变异最大;(2)玉米DDGS作为肉鸡饲料时Lys含量缺乏,Leu含量丰富。试验二肉仔鸡玉米DDGS代谢能的测定和预测方程的建立试验采用单因素完全随机设计,将768只1日龄爱拔益加肉仔鸡随机分为8个处理组,每个处理8个重复,测定11d~13d和25d~27d共两期代谢试验,全收粪法测定AME和AMEn,结果表明:(1)8个玉米DDGS肉仔鸡11d~13d时AME及AMEn的差异范围分别为9.54~16.13MJ/kg和9.39~15.85 MJ/kg;25d~27d时AME及AMEn的差异范围分别为11.28~16.15MJ/kg和11.16~15.69 MJ/kg。(2)霉菌毒素及Zein可以作为评价肉仔鸡对玉米DDGS代谢能的有效预测因子,且预测准确度更高。(3)11d~13d时最佳预测方程为:AME=-0.382 AFB_1+16.418(R~2=0.945,P<0.01),AMEn=-0.369 AFB_1+16.119(R~2=0.939,P<0.01);25d~27d时最佳预测方程为:AME=1.443 EE+0.423 CP-15.744(R~2=0.911,P<0.01),AMEn=-0.003 ZEN+1.56 a+3.295(R~2=0.950,P<0.01)。试验叁肉仔鸡玉米DDGS回肠氨基酸消化率的测定和预测方程的建立试验采用单因素完全随机设计,将864只1日龄爱拔益加肉仔鸡随机分为8个玉米DDGS试验日粮组和1个无氮日粮组,每个处理8个重复,使用外源指示剂回肠末端食糜法测定11d~13d和25d~27d共两阶段AID和SID,结果表明:(1)肉仔鸡玉米DDGS各氨基酸回肠消化率均存在差异,可以用原料CP、EE、L、Zein及霉菌毒素含量进行预测。(2)本试验所得肉仔鸡玉米DDGS TAA和Met的SID最佳预测方程11d~13d时为:Y_((TAA))=-3.999 CP+188.606(R~2=0.604,P<0.05),Y_((Met))=-3.104 CP+169.896(R~2=0.487,P<0.05);25d~27d时为:Y_((TAA))=1.385 L-13.866(R~2=0.740,P<0.01),Y_((Met))=-0.061 ZEN+2.572 AFB_1+98.772(R~2=0.936,P<0.01)。综上所述,不同来源玉米DDGS原料各养分含量存在不同程度的变异,肉仔鸡玉米DDGS代谢能及氨基酸消化率受多种因素影响,可以通过养分含量、霉菌毒素含量及色度、Zein等其他理化特性指标对其生物学效价进行有效预测。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2019-05-01)
范梅华,赵旭,朱沛霁,施寿荣[4](2019)在《不同产地DDGS在黄羽肉鸡上的生物学效价比较研究》一文中研究指出试验旨在比较不同产地DDGS在黄羽肉鸡上的生物学效价。试验选用9个不同产地的DDGS,并对其总能(GE)、粗蛋白(CP)和氨基酸(AA)进行测定。随后选用25日龄的黄羽肉鸡(优麻)200只,随机分为10个处理,每个处理10个重复,每个重复2只鸡。采用套算法和全收粪法测定9个产地DDGS的表观代谢能(AME)、CP和AA代谢率。结果表明,试验用DDGS在黄羽肉鸡上的平均AME为12.43 MJ/kg,RSD为11.14%,以协A最高,莱芜最低(P<0.05);试验用DDGS在黄羽肉鸡上的平均CP代谢率为77.98%,RSD为8.22%,各产地差异不显着(P>0.05);试验用DDGS在黄羽肉鸡上的AA代谢率(AAA)RSD大于10%的AA有6种,且AAA占前叁位的个数排序为:海>美A>莱芜>安A=柠檬>协A>美B=安B>协B。由此可见,不同产地DDGS在黄羽肉鸡上的生物学效价不同,其中以协A的AME最高,海的AAA最好。(本文来源于《饲料工业》期刊2019年07期)
韩进诚,瞿红侠[5](2018)在《评定饲料营养物质相对生物学效价的SAS程序》一文中研究指出在动物营养与饲料科学试验中,营养物质相对生物学效价评定是一项重要的研究内容.以常用的营养物质为参照物,评定另一种新型营养物质的相对生物学效价,就可以根据该生物学效价推算该新型营养物质的适宜添加量.在营养物质相对生物学效价评定方法中,斜率比方法被广泛应用.本文利用Littell等(1997)提出的斜率比方法,结合课题组试验结果,介绍两种维生素D的相对生物学效价比较的SAS程序.(本文来源于《商丘师范学院学报》期刊2018年12期)
卫爱莲,代张超,鲁陈,丁小玲,刁欢[6](2018)在《富锌微生物的筛选及其饲喂鸡的生物学效价评定》一文中研究指出本试验旨在筛选出能将无机锌高效转化为微生物锌的微生物,并评定其作为锌源饲喂鸡的生物学效价。首先,从实验室已有的16株饲用微生物中筛选出对无机锌具有高转化率的菌株,随后对影响其转化率的无机锌浓度、培养温度、培养时间和菌液接种量进行单因素优化和正交优化。然后,选用18周龄的海兰褐公鸡20只,随机分成4组,每组5个重复,每个重复1只。对照1组和对照2组饲喂无机锌(ZnSO_4·7H_2O),饲粮锌含量分别为60和90 mg/kg;试验组1和试验2组饲喂酵母锌,饲粮锌含量也分别为60和90 mg/kg。预试期和正试期各5 d。结果表明:58号菌种(酿酒酵母菌)为最优无机锌转化菌,无机锌转化为微生物锌的转化率达52.68%;在无机锌浓度1.5 mg/L、菌液接种量4%、28℃条件下培养66 h,其对无机锌转化为微生物锌的转化效率可达98.01%;以该菌种转化的富锌酵母菌(酵母锌)饲喂鸡,其中锌相对于硫酸锌中锌的相对生物学效价为114.83%。由此可见,58号菌种是一种对无机锌具有高转化率的富锌微生物。(本文来源于《动物营养学报》期刊2018年10期)
卫爱莲[7](2018)在《富锌微生物筛选及其饲喂鸡的生物学效价评价》一文中研究指出锌是机体中重要的必须微量元素,具有促进动物生长、提高免疫力和繁殖力等多种能力。富锌益生菌具有有机锌和益生菌的双重功效,如毒性低、吸收利用率高、抗氧化、环境污染小等特点,因此发现能高效转化无机锌为有机锌的益生菌是目前研究的热点。本研究筛选出了一株可以高效转化无机锌的酿酒酵母,并优化了无机锌浓度、培养温度、培养时间和菌液接种量对酿酒酵母转化无机锌的最佳培养条件,进而通过正交优化确定了最佳组合参数。此外,还对优选的酿酒酵母锌饲喂鸡的生物学效价进行了评定。试验一富锌微生物的筛选及培养条件的优化本试验旨在筛选出一株能将无机锌高效转化为有机锌的微生物,研究其无机锌转化为微生物有机锌的最佳培养条件。首先,从实验室已有的16株饲用微生物中,筛选出对无机锌高转化率的菌株,然后采用单因素试验设计,分别对影响微生物对无机锌转化的无机锌浓度、培养温度、培养时间及菌液接种量等因素进行优化,并在此基础上进行正交优化,筛选无机锌浓度、培养温度、培养时间及菌液接种量的最佳组合参数。结果表明:58号酿酒酵母菌对无机锌转化为有机锌的转化效率最高,无机锌浓度2mg/L,菌液接种量4%,在28℃条件下培养66h,该酿酒酵母对无机锌的转化效果最好可达98.01%。由此可见,58号酿酒酵母用以开发微生物有机锌具有较好的前景。试验二酵母锌饲喂鸡的生物学效价评定为了评价本试验研制的酵母锌在动物体内的效果,选择1.8kg健康的成年公鸡作为试验动物,试验分为两组,对照组和试验组,其中对照组分为两组(1和2),试验组分为两组(1和2),每组5只鸡,共20只鸡。对照组1饲喂锌含量为60mg/kg,对照组2饲喂锌含量为90mg/kg;试验组1饲喂酵母锌60mg/kg,试验组2饲喂酵母锌90mg/kg。进行为期10天的试验,其中预饲期5天,正式期5天。从正式期开始,连续收集粪尿5天,每只鸡分别收集。结果表明:同一锌水平条件下有机酵母锌组的干物质的表观代谢率分别显着(P<0.05)高于无机锌组,粗蛋白的表观代谢率分别极显着(P<0.01)的高于无机锌组;在锌的饲喂水平为60mg/kg的饲粮中,有机酵母锌组的能量表观代谢率显着(P<0.05)的高于无机锌组;锌水平为90mg/kg时,有机酵母锌组的粗脂肪和能量代谢率极显着高于无机锌组(P<0.01)。饲喂有机酵母锌组对粗灰分的代谢率无显着影响(P>0.05),饲喂60mg/kg有机酵母锌对能量的表观代谢率无显着影响(P>0.05)。富锌酵母中锌相对于无机硫酸锌中锌的相对生物价为114.83%。结果表示,富锌酵母可用作鸡饲粮的有机锌添加剂。(本文来源于《安徽农业大学》期刊2018-06-01)
薛佳佳[8](2018)在《不同旋光性蛋氨酸对北京鸭生物学效价及毒性的比较研究》一文中研究指出本论文通过四个试验研究了L-蛋氨酸和DL-蛋氨酸及添加水平对北京鸭生长性能、屠宰性能、血浆生化和血常规指标的影响,从而估测L-Met相对于DL-Met的生物学效价,并确定肉鸭蛋氨酸需要量和最大安全限量,并利用RNA-Seq技术研究了过量蛋氨酸对肉鸭肝脏转录组的影响,以期为肉鸭生产中晶体蛋氨酸的合理使用和蛋氨酸对肉鸭毒性作用的分子机制研究提供理论依据。试验一采用玉米-花生粕型饲粮比较了生长前期北京鸭饲粮中L-Met和DL-Met的相对生物学效价。本试验采用2×7+1双因子完全随机试验设计,试验设1个基础饲粮对照组(蛋氨酸0.29%,代谢能12.56MJ/Kg,粗蛋白22.15%),7个L-Met或DL-Met添加组(0.03%,0.06%,0.10%,0.14%,0.19%,0.24%和0.29%),共15个处理组。选取720只1日龄健康雄性北京鸭随机分为15个处理,每个处理8个重复,每个重复6只鸭。试验期21d。结果表明:与基础饲粮组相比,饲粮添加适量L-Met和DL-Met均能显着提高北京鸭平均体重(ABG)、日增重(ADG)、日采食量(ADFI)和腿肌率(P<0.05)。L-Met组,随饲粮蛋氨酸水平升高,肉鸭ABG和ADG呈现先升高后降低的规律,而DL-Met组肉鸭ABG和ADG则先升高而后趋于稳定。采用二次曲线模型,以ADG为评价指标,以L-Met和DL-Met为蛋氨酸源时,获得的1~21日龄北京鸭饲粮蛋氨酸需要量分别为0.46%和0.54%,T检验表明以L-Met为蛋氨酸源时肉鸭对蛋氨酸的需要量显着低于以DL-Met为蛋氨酸源。根据饲粮蛋氨酸总水平为0.29%,0.32%,0.35%,0.39%,0.43%和0.48%处理组,以ADG为评价指标,利用线性斜率比法,估测L-Met相对于DL-Met的生物学效价为134%。试验二采用玉米-花生粕型饲粮比较了生长后期北京鸭饲粮中L-Met与DL-Met的相对生物学效价。本试验采用2×7+1双因子完全随机试验设计,试验设1个基础饲粮对照组(蛋氨酸0.22%,代谢能12.75MJ/Kg,粗蛋白18.18%),7个L-Met或DL-Met添加组(0.03%,0.06%,0.09%,0.13%,0.17%,0.22%和0.27%),共15个处理组。选取720只15日龄健康北京鸭随机分为15个处理,每个处理6个重复,每个重复8只鸭。试验期21d。结果表明:与基础饲粮组相比,饲粮添加适量L-Met和DL-Met均能显着提高北京鸭生长性能和第四主翼羽长度(P<0.05),有显着提高胸肌率的趋势(0.05<P<0.10)。采用二次曲线模型,以ADG为评价指标,以L-Met和DL-Met为蛋氨酸源时,获得的15~35日龄北京鸭饲粮蛋氨酸需要量分别为0.41%和0.37%,但T检验表明二者差异不显着。根据饲粮蛋氨酸总水平为0.22%,0.25%,0.28%,0.31%,0.35%和0.39%处理组,以ADG为评价指标,利用线性斜率比法,估测L-Met相对于DL-Met的生物学效价为125%。试验叁采用玉米-豆粕型饲粮比较了生长前期北京鸭饲粮中过量的L-Met和DL-Met的相对生物学效价。本试验采用2×5+1双因子完全随机试验设计,试验设1个基础饲粮对照组(蛋氨酸0.47%,代谢能12.03MJ/Kg,粗蛋白18.99%),5个L-Met或DL-Met添加组(0.25%,0.50%,0.75%,1.00%和1.25%),共11个处理组。选取492只8日龄健康北京鸭随机分为11个处理,每个处理7个重复,每个重复6只鸭。试验期21d。结果表明:与基础饲粮对照组相比,饲粮蛋氨酸过量时会降低北京鸭ABG、ADG、ADFI、料重比、胸肌率和腹脂率(P<0.05);显着升高鸭血浆中高半胱氨酸、谷丙转氨酶、总胆红素、乳酸脱氢酶、平均红细胞体积和红细胞体积分布宽度(P<0.05),而显着降低血红蛋白、平均血红蛋白含量和平均红细胞血红蛋白浓度(P<0.05),并有降低红细胞计数的趋势(0.05<P<0.10)。采用折线模型,以日增重为评价指标,以L-Met和DL-Met为蛋氨酸源时,获得的饲粮蛋氨酸最大安全限量分别为0.86%和0.89%,T检验表明二者无显着差异。以日增重和日采食量的抑制程度为评价指标,采用线性模型斜率比法,估测L-Met相对于DL-Met的生物学效价分别是100%和102%。试验四利用转录组学技术探究过量蛋氨酸对北京鸭产生毒性作用的分子机制。本试验是在试验叁的基础上从基础饲粮组(0.47%)和蛋氨酸过量组(1.72%)中分别选取试验鸭各3只,提取肝脏总RNA进行转录组测序分析。结果表明,根据|log_2Fold Change|≥0.58且P-value≤0.05,共筛选出1082个差异表达基因,表达上调基因467个,表达下调基因615个,这些基因主要与脂质代谢、能量代谢和线粒体凋亡有关;GO功能富集分析显示,差异表达基因主要富集在脂质代谢、免疫反应和线粒体凋亡等生物学过程;KEGG Pathway分析显示,差异表达基因主要富集在代谢通路、钙离子信号通路、炎症因子与其受体相互作用和PPAR信号通路等代谢通路。综上,饲粮中适量水平的L-Met和DL-Met均能提高生长前期和生长后期北京鸭的生长性能和胴体品质,而过量的L-Met和DL-Met均会抑制动物生长,导致动物肝脏损伤并出现贫血。本试验条件下,当饲粮中总蛋氨酸水平对北京鸭生长有促进作用时,L-Met的生物学利用率高于DL-Met;饲粮中总蛋氨酸水平对北京鸭生长产生抑制作用时,L-Met和DL-Met的生物学利用率相当。本试验条件下,饲粮过量蛋氨酸会引起肝脏中脂质代谢相关基因转录水平发生显着变化,脂质代谢相关的信号通路被激活。(本文来源于《中国农业科学院》期刊2018-06-01)
李朝云[9](2018)在《饲料中铜的生物学效价的评定和使用》一文中研究指出当畜牧养殖业还只处在努力满足人们菜篮子阶段时,谈微量矿物元素,我们关注的是它们的促进动物生长、抗菌等功能性作用;当人们的菜篮子得到极大丰富后,生产与生态的协调发展成为时代主题,我们再谈微量矿物元素,开始更多关注它们的精准使用,关注它们对人类健康和环境的影响。畜禽粪便是土壤重金属污染的重要来源,源头减量和养殖废弃物资源化利用是降低污染的重要措施。在畜牧养殖业,源头减量与饲料营养关系密切,养殖废弃物的利用与微量元素、重金属、抗生素关系巨大。而微量矿物元素的相关方法学研究在我国乃至全世界都相对较少,微量矿物元素的吸收率低加上利益驱使,在我国的使用还是存在滥用现象。(本文来源于《广东饲料》期刊2018年03期)
石诗影,朱沛霁,王志跃,施寿荣[10](2017)在《黄羽肉鸡利用不同产地玉米的生物学效价比较研究》一文中研究指出研究旨在比较黄羽肉鸡利用不同产地玉米的生物学效价。选择9个不同产地来源的玉米,测定总代谢能(GE)、粗蛋白(CP)和氨基酸(AA)含量。选用200只25日龄中速型黄羽肉鸡,随机分为10个处理组,每组10个重复,每个重复2只鸡。采用套算法和全收粪法,测定9个产地玉米的表观代谢能(AME)、CP、AA利用率。结果:黄羽肉鸡对9个产地玉米的AME、CP平均利用率分别为13.50 MJ/kg、49.14%,玉米GE和CP变异系数分别为1.52%和3.34%,13种AA变异系数高于10%。9个产地玉米AME为:肥城>乌克兰>枣庄>洛阳>东北>阜阳>沈丘>偃师>湖北;CP消化率为:阜阳>东北>乌克兰>湖北>枣庄>洛阳>肥城>沈丘>偃师;AA消化率占前叁位的个数:乌克兰>东北>湖北>阜阳>枣庄>沈丘>肥城>洛阳>偃师。结果表明:中速型黄羽肉鸡的玉米代谢能值低于其它鸡种;相对于GE、CP,玉米AA变异程度较大;黄羽肉鸡对东北和乌克兰玉米的AME和营养物质利用率较高。(本文来源于《中国家禽》期刊2017年19期)
生物学效价论文开题报告
(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:
近年来,以各种形式的纳米材料为对象研制的纳米载体,为抑制肿瘤生长转移提供了一种新的策略,在乳腺癌的治疗上受到了极大的关注。在众多研究材料中,蛋白质是一类具有的独特功能性质以及在生物和材料领域有着巨大潜在应用价值的生物大分子。白蛋白抗肿瘤药纳米载体是目前较为常用的治疗乳腺癌的蛋白基纳米制剂,但白蛋白纳米制剂价格昂贵,资源有限,载体的控释性能差等问题严重制约了它的应用。因此,亟需开发一种新型的蛋白质基纳米载体。菜籽蛋白来源于丰富、廉价的菜籽饼粕,具有优异的氨基酸组成,结构中含有多种活性肽序列,是一种潜在应用价值很高的植物蛋白,但其功能特性不够突出,限制了它的应用领域。论文采用不同改性技术对菜籽蛋白进行结构修饰,挖掘最佳改性菜籽蛋白作为构建蛋白基纳米载体的材料,负载抗肿瘤药物,高效治疗乳腺癌,为乳腺癌的治疗提供了一种更加有效的途径和选择。首先,应用高压、酰化和酶解改性技术修饰菜籽蛋白,采用喷雾干燥法制备菜籽蛋白微载体,探索改性修饰对菜籽蛋白及其微载体的影响。研究发现,碱性蛋白酶解改性显着降低菜籽蛋白中有序的α-螺旋和β-折迭结构,产生了大量无规则结构(增加了8%)。丁二酸酐酰化改性对菜籽蛋白结构中α-螺旋和无规则结构无明显影响,但部分β-转角结构转化为了β-折迭,导致酰化菜籽蛋白在改性菜籽蛋白中拥有最稳定二级结构组成。纳米压痕实验进一步说明稳定的二级结构组成有利于提高菜籽蛋白微载体的机械性能。与未改性菜籽蛋白微载体相比(405 MPa),酶解改性显着降低了菜籽蛋白微载体的杨氏模量值(245 MPa),而高压和酰化改性,尤其酰化改性使得菜籽蛋白微载体的杨氏模量值高达450 MPa。进一步研究发现,酶解改性致使菜籽蛋白微载体的结构出现破裂;酰化和高压改性菜籽蛋白微观结构完整,其粒径还与未改性菜籽蛋白载体相近。与未改性菜籽蛋白相比,酶解改性菜籽蛋白对活性菜籽多肽的包埋率下降了7.9%-25.6%,并与水解程度呈正相关;酰化和高压处理则显着提升了菜籽蛋白的包埋能力,其中酰化度为47%的菜籽蛋白和400 MPa处理的菜籽蛋白微载体的包埋率分别高达99%和94%,上升了9.0%和3.2%。此外,在生理盐水介质中酰化菜籽蛋白微载体对其负载物菜籽多肽具有显着地控释能力。这些特性可能与改性诱导的蛋白结构变化有关。以上结果表明酰化改性方法相比于其他方法,更加有利于菜籽蛋白的载体化。其次,基于酰化改性菜籽蛋白,采用热诱导凝胶法,制备了稳定的菜籽蛋白基纳米凝胶,该纳米凝胶可高效地包埋姜黄素,提高其抗乳腺癌活性。通过对影响蛋白纳米凝胶形成的主要因素:pH、蛋白浓度、加热温度、加热时间等进行系统研究,发现优化后的菜籽蛋白基纳米凝胶呈球形,粒径为170 nm,分散性好,具有纳米凝胶典型的核-壳结构。酰化改性和加热处理改变了的蛋白质的叁级结构,提高了菜籽蛋白质的表面疏水性并降低了蛋白中游离巯基的含量,导致酰化菜籽蛋白具有良好的双亲特性和自聚集能力,形成了二硫键交联而成的疏水内核和亲水酸酐基团构成的外壳的纳米凝胶。这样的结构组成和酰化菜籽蛋白固有的稳定结构使得纳米凝胶具有抵抗不同pH和离子强度变化的能力和良好的水再分散性。体外抗肿瘤实验结果发现,与游离姜黄素相比,负载姜黄素的酰化菜籽蛋白基纳米凝胶可显着增强姜黄素对乳腺癌MDA-MB-231、MCF-7等癌细胞的细胞毒性,提高了抗肿瘤药的生物利用率。再次,基于酰化改性菜籽蛋白,利用温和的聚电解质自组装法制备了菜籽蛋白/壳聚糖聚合物纳米载体(APRI/CS NP),该纳米载体系统比酰化菜籽蛋白基纳米凝胶系统拥有更高效的抗乳腺癌能力。由于组织蛋白酶B(Cathepsin-B,CathB)在众多转移性的癌细胞过表达,如乳腺癌MDA-MB-231细胞,因此,基于CathB可降解的酰化菜籽蛋白和温和的聚电解质自组装法设计了高效的菜籽蛋白基聚合物纳米载体系统。聚阴离子酰化菜籽蛋白与聚阳离子壳聚糖在室温下通过静电作用自组装形成纳米载体,并通过物理性包埋doxrubicin(DOX),形成了菜籽蛋白基聚合物纳米载体系统(DOX-APRI/CS NP)。研究发现,优化后的DOX-APRI/CS NP为球形结构,粒径为188 nm,稳定性良好,具有酸性pH和CathB双重响应释放特性;DOX-APRI/CS NP可通过网格蛋白内吞途径进入肿瘤细胞,随后被转运至溶酶体,由于其独特的双重响应特性,可快速释放负载物DOX;与此同时,纳米载体的组成成分酰化菜籽蛋白发生质子化作用和CathB酶解诱导的载体体积增大,导致溶酶体肿胀并破裂,促使释放的DOX向其作用位点细胞核转移;尤其是对CathB过表达乳腺癌MDA-MB-231细胞,酰化菜籽蛋白在溶酶体蛋白酶CathB水解的作用下,生成了促凋亡肽(PAS,AGS,YT),该肽可通过线粒体相关蛋白凋亡通路(p53,Bax,Bcl-2,pro-caspase-3)协同DOX,显着增强细胞毒性。值得注意地是,在CathB低表达乳腺癌MCF-7细胞中,DOX-APRI/CS NP的抗肿瘤效果不明显。这些结果说明,运用菜籽蛋白作为纳米载体基质可以特异性增强抗肿瘤药物的细胞毒性。最后,利用乳腺癌MDA-MB-231细胞,在NOD SCID小鼠中构建原位乳腺癌肿瘤模型,研究了DOX-APRI/CS NP载体系统的体内抗肿瘤效果。研究发现,DOX-ARPI/CS NP在静脉注射2 h后便可蓄积在肿瘤部位,8 h后在肿瘤处达到其最大浓度。与生理盐水组和游离DOX组相比,DOX-APRI/CS NP可显着抑制肿瘤的生长,延长小鼠的生存周期。相比于游离DOX明显的心脏和肝脏损伤,空白ARPI/CS NP和DOX-ARPI/CS NP组干预的小鼠没有产生任何脏器的损伤,说明菜籽蛋白基纳米载体具有良好的生物相容性。病理切片研究进一步证实DOX-APRI/CS NP显着地诱导肿瘤细胞坏死的能力。免疫组化染色实验结果发现,与生理盐水组相比,空白ARPI/CS NP组和DOX-APRI/CS NP组处理的肿瘤组织中出现显着数量变化的活化caspase-3的细胞,说明菜籽蛋白基纳米载体在体内肿瘤环境下也被激活并通过线粒体途径诱导增强了肿瘤细胞的凋亡。
(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。
生物学效价论文参考文献
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标签:Enterobacter; cloacae; Z0206生物纳米单质硒; 相对生物学效价; 抗氧化; 硒沉积;