摘要 | 第9-13页 |
Abstract | 第13-17页 |
缩略词表 | 第18-19页 |
第一章 文献综述 | 第19-33页 |
1 鱼类脂类代谢研究进展 | 第19-26页 |
1.1 鱼类的脂类代谢 | 第19-20页 |
1.1.1 脂肪的合成代谢 | 第19-20页 |
1.1.2 脂肪的分解代谢 | 第20页 |
1.1.3 脂肪的转运 | 第20页 |
1.2 鱼类脂肪肝研究概况 | 第20-21页 |
1.3 鱼类脂类代谢关键酶和转录因子研究进展 | 第21-26页 |
1.3.1 乙酰辅酶A羧化酶(ACC) | 第21-22页 |
1.3.2 NADPH生成酶 | 第22页 |
1.3.3 脂肪酸合成酶(FAS) | 第22-23页 |
1.3.4 激素敏感脂酶(HSL)和脂肪甘油三酯脂肪酶(ATGL) | 第23页 |
1.3.5 肉碱棕榈酰转移酶I(CPT I) | 第23-24页 |
1.3.6 脂蛋白脂酶(LPL) | 第24页 |
1.3.7 转录因子 | 第24-26页 |
2 铜对鱼类的营养及毒性研究进展 | 第26-30页 |
2.1 铜的生理作用及缺乏症 | 第26页 |
2.2 鱼类对饲料铜的需求量 | 第26-27页 |
2.3 水体铜暴露对鱼类的毒性作用 | 第27-30页 |
2.3.1 水体铜暴露对成活率和生长性能的影响 | 第27-28页 |
2.3.2 水体铜暴露对组织学结构的影响 | 第28-29页 |
2.3.3 水体铜暴露对行为的影响 | 第29页 |
2.3.4 水体铜暴露对血液和生化指标的影响 | 第29页 |
2.3.5 水体铜暴露对发育及繁殖力的影响 | 第29-30页 |
2.4 饲料铜过量对鱼类的毒性作用 | 第30页 |
3 铜对脂类代谢影响的研究进展 | 第30-32页 |
3.1 铜对哺乳动物脂类代谢的影响 | 第30-31页 |
3.2 铜对鱼类脂类代谢的影响 | 第31-32页 |
4 本研究的目的及意义 | 第32-33页 |
第二章 黄颡鱼和矛尾复虾虎鱼脂类代谢基因的克隆及组织表达分析 | 第33-59页 |
第一节 黄颡鱼激素敏感脂酶基因(HSL)的克隆及组织表达分析 | 第33-45页 |
1 前言 | 第33-34页 |
2 材料与方法 | 第34-38页 |
2.1 实验鱼的饲养及样品采集 | 第34页 |
2.2 实验试剂 | 第34页 |
2.3 HSL基因cDNA序列的克隆 | 第34-37页 |
2.3.1 总RNA的提取及第一链cDNA的合成 | 第34-35页 |
2.3.2 HSL基因cDNA核心序列的克隆及测序 | 第35-37页 |
2.3.3 HSL基因cDNA 3’和 5’末端的克隆及测序 | 第37页 |
2.4 序列分析 | 第37页 |
2.5 HSL基因的组织和发育表达分析 | 第37-38页 |
2.6 统计分析 | 第38页 |
3 结果与分析 | 第38-41页 |
3.1 HSL基因cDNA序列特征 | 第38-39页 |
3.2 HSL基因进化分析 | 第39-40页 |
3.3 HSL基因的组织分布及发育表达水平 | 第40-41页 |
4 讨论 | 第41-45页 |
第二节 矛尾复虾虎鱼脂类代谢相关基因的克隆及组织表达分析 | 第45-59页 |
1 前言 | 第45-47页 |
2 材料与方法 | 第47-49页 |
2.1 实验鱼的饲养及样品采集 | 第47页 |
2.2 实验试剂 | 第47页 |
2.3 cDNA序列的克隆 | 第47页 |
2.4 序列分析 | 第47页 |
2.5 组织表达分析 | 第47-49页 |
2.6 统计分析 | 第49页 |
3 结果与分析 | 第49-50页 |
3.1 cDNA序列分析 | 第49页 |
3.2 进化分析 | 第49页 |
3.3 mRNA组织表达水平 | 第49-50页 |
3.4 相关性分析 | 第50页 |
4 讨论 | 第50-59页 |
第三章 水体铜暴露对矛尾复虾虎鱼生长、铜富集及脂类代谢的影响 | 第59-70页 |
1 前言 | 第59页 |
2 材料与方法 | 第59-62页 |
2.1 实验试剂 | 第59-60页 |
2.2 实验设计 | 第60页 |
2.3 采样 | 第60-61页 |
2.4 样品分析 | 第61-62页 |
2.4.1 脂肪和铜含量测定 | 第61页 |
2.4.2 酶活性分析 | 第61-62页 |
2.4.3 油红O染色 | 第62页 |
2.5 数据计算 | 第62页 |
2.6 统计分析 | 第62页 |
3 结果与分析 | 第62-67页 |
3.1 生长性能、形态学参数及肝脏脂肪含量 | 第62-63页 |
3.2 肝脏脂肪生成酶及CPT I的活性 | 第63页 |
3.3 组织铜含量 | 第63页 |
3.4 肝脏油红O染色 | 第63-67页 |
4 讨论 | 第67-70页 |
第四章 水体铜暴露对黄颡鱼脂类代谢的影响 | 第70-81页 |
1 前言 | 第70页 |
2 材料与方法 | 第70-73页 |
2.1 实验试剂 | 第70-71页 |
2.2 实验设计 | 第71页 |
2.3 采样 | 第71页 |
2.4 样品分析 | 第71-72页 |
2.4.1 脂肪和铜含量测定 | 第71-72页 |
2.4.2 酶活性分析 | 第72页 |
2.4.3 基因表达水平分析 | 第72页 |
2.5 数据计算 | 第72-73页 |
2.6 统计分析 | 第73页 |
3 结果与分析 | 第73-78页 |
3.1 生长性能、摄食量及形态学参数 | 第73页 |
3.2 肝脏和脂肪组织的铜富集及脂肪含量 | 第73-74页 |
3.3 肝脏酶活性及mRNA表达水平 | 第74页 |
3.4 脂肪组织酶活性及mRNA表达水平 | 第74-77页 |
3.5 相关性分析 | 第77-78页 |
4 讨论 | 第78-81页 |
第五章 水体铜暴露对黄颡鱼肉碱组成、肉碱棕榈酰转移酶I(CPT I)的动力学性质及其表达的影响 | 第81-91页 |
1 前言 | 第81-82页 |
2 材料与方法 | 第82-84页 |
2.1 实验试剂 | 第82页 |
2.2 实验设计 | 第82页 |
2.3 采样 | 第82页 |
2.4 样品分析 | 第82-84页 |
2.4.1 CPT I动力学性质分析 | 第82-83页 |
2.4.2 肉碱含量的测定 | 第83-84页 |
2.4.3 CPT I基因mRNA表达水平分析 | 第84页 |
2.5 统计分析 | 第84页 |
3 结果与分析 | 第84-88页 |
3.1 水体铜暴露对CPT I动力学性质的影响 | 第84页 |
3.2 水体铜暴露对肉碱含量的影响 | 第84-85页 |
3.3 水体铜暴露对四种CPT I基因表达的影响 | 第85-86页 |
3.4 相关性分析 | 第86-88页 |
4 讨论 | 第88-91页 |
第六章 饲料铜缺乏和过量对黄颡鱼脂类代谢的影响 | 第91-105页 |
1 前言 | 第91-92页 |
2 材料与方法 | 第92-95页 |
2.1 实验试剂 | 第92页 |
2.2 饲料配制 | 第92-93页 |
2.3 实验设计 | 第93-94页 |
2.4 采样 | 第94页 |
2.5 样品分析 | 第94-95页 |
2.5.1 脂肪和铜含量测定 | 第94页 |
2.5.2 肝脏H&E和油红O染色 | 第94页 |
2.5.3 酶活性分析 | 第94-95页 |
2.5.4 基因表达水平分析 | 第95页 |
2.6 数据计算 | 第95页 |
2.7 统计分析 | 第95页 |
3 结果与分析 | 第95-101页 |
3.1 生长性能及形态学参数 | 第95-96页 |
3.2 组织中铜浓度及脂肪含量 | 第96-97页 |
3.3 肝脏H&E及油红O染色结果 | 第97页 |
3.4 脂肪生成酶的活性 | 第97-98页 |
3.5 脂类代谢基因的表达水平 | 第98-101页 |
4 讨论 | 第101-105页 |
第七章 饲料铜缺乏和过量对黄颡鱼肉碱含量、肉碱棕榈酰转移酶I(CPT I)的动力学性质及其表达的影响 | 第105-114页 |
1 前言 | 第105-106页 |
2 材料与方法 | 第106-107页 |
2.1 实验试剂 | 第106页 |
2.2 饲料配制 | 第106页 |
2.3 实验设计 | 第106页 |
2.4 采样 | 第106页 |
2.5 样品分析 | 第106-107页 |
2.5.1 CPT I动力学性质分析 | 第106-107页 |
2.5.2 肉碱含量的测定 | 第107页 |
2.5.3 CPT I基因mRNA表达水平分析 | 第107页 |
2.6 统计分析 | 第107页 |
3 结果与分析 | 第107-111页 |
3.1 饲料铜缺乏和过量对CPT I动力学性质的影响 | 第107页 |
3.2 饲料铜缺乏和过量对肉碱含量的影响 | 第107-108页 |
3.3 饲料铜缺乏和过量对四种CPT I基因表达的影响 | 第108-111页 |
3.4 相关性分析 | 第111页 |
4 讨论 | 第111-114页 |
全文总结 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-141页 |
附录 | 第141-143页 |
致谢 | 第143-144页 |