摘要 | 第10-14页 |
ABSTRACT | 第14-18页 |
部分缩略词的中英文对照 | 第19-21页 |
引言 | 第21-24页 |
参考文献 | 第23-24页 |
第一篇 文献综述 | 第24-56页 |
第一章 反刍动物胎儿生长代谢与IUGR的研究进展 | 第24-38页 |
1 反刍动物胎儿生长发育 | 第24-26页 |
1.1 研究方法 | 第24页 |
1.2 反刍动物胎儿生长模式 | 第24-25页 |
1.3 反刍动物胎儿代谢特点 | 第25-26页 |
2 IUGR的研究概述 | 第26-29页 |
2.1 IUGR定义 | 第26-27页 |
2.2 IUGR病因 | 第27-28页 |
2.3 IUGR对胎儿的影响 | 第28-29页 |
3 代谢组学技术在动物营养代谢中的应用 | 第29-31页 |
3.1 代谢组学概述 | 第29-30页 |
3.2 代谢组学研究方法 | 第30页 |
3.3 代谢组学主要分析平台 | 第30页 |
3.4 代谢组学在动物营养代谢中的应用 | 第30-31页 |
4 本章小结 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-38页 |
第二章 Arg和NCG的研究进展 | 第38-56页 |
1 反刍动物氨基酸营养研究的概述 | 第38-40页 |
1.1 氨基酸平衡理论的意义 | 第38页 |
1.2 氨基酸的代谢调控 | 第38-39页 |
1.3 功能性氨基酸的概述 | 第39-40页 |
2 Arg的研究概述 | 第40-44页 |
2.1 Arg的化学结构和理化性质 | 第40页 |
2.2 Arg的合成代谢 | 第40-41页 |
2.3 Arg的分解代谢 | 第41-42页 |
2.4 Arg对繁殖性能的影响 | 第42-43页 |
2.5 反刍动物补充Arg的方法 | 第43-44页 |
3 NCG的研究概述 | 第44-47页 |
3.1 NCG的化学结构和理化性质 | 第44页 |
3.2 NCG的合成方法 | 第44-45页 |
3.3 NCG调控内源Arg合成 | 第45页 |
3.4 NCG的体内代谢 | 第45页 |
3.5 NCG的安全性 | 第45页 |
3.6 NCG的应用优点 | 第45-46页 |
3.7 NCG对反刍动物繁殖性能的影响应用 | 第46-47页 |
4 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-56页 |
第二篇 试验研究 | 第56-162页 |
第三章 不同妊娠期湖羊血液代谢组变化规律的研究 | 第56-76页 |
1 材料与方法 | 第56-60页 |
1.1 试验动物及试验设计 | 第56-57页 |
1.2 主要仪器与试剂 | 第57-58页 |
1.3 ~1H-NMR检测 | 第58-59页 |
1.4 ~1H-NMR数据分析 | 第59-60页 |
1.5 统计分析 | 第60页 |
2 结果 | 第60-67页 |
2.1 妊娠期母羊体重和采食量变化 | 第60-61页 |
2.2 母体血浆样品~1H-NMR谱 | 第61-62页 |
2.3 ~1H-NMR数据的多元统计分析 | 第62页 |
2.4 差异代谢产物分析 | 第62-64页 |
2.5 代谢通路分析 | 第64-67页 |
3 讨论 | 第67-70页 |
3.1 与妊娠相关的氨基酸代谢 | 第67-69页 |
3.2 与妊娠相关的脂质代谢 | 第69-70页 |
4 本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
第四章 RP-Arg和NCG对营养限饲湖羊胎儿脐静脉血的代谢组学研究 | 第76-102页 |
1 材料与方法 | 第76-78页 |
1.1 试验动物 | 第76页 |
1.2 试验设计 | 第76-77页 |
1.3 屠宰程序 | 第77页 |
1.4 主要仪器与试剂 | 第77页 |
1.5 ~1H-NMR试验 | 第77-78页 |
1.6 统计分析 | 第78页 |
2 结果 | 第78-95页 |
2.1 妊娠期母羊和胎儿体重变化 | 第78-79页 |
2.2 胎儿脐静脉血浆样品~1H-NMR谱 | 第79-80页 |
2.3 多元统计分析结果 | 第80-89页 |
2.4 代谢通路分析 | 第89-92页 |
2.5 差异代谢物互作网络的构建 | 第92-95页 |
3 讨论 | 第95-97页 |
3.1 氨基酸和蛋白质代谢的改变 | 第95-96页 |
3.2 糖代谢和能量代谢的改变 | 第96页 |
3.3 脂类代谢的改变 | 第96-97页 |
3.4 抗氧化应激反应的改变 | 第97页 |
4 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
第五章 RP-Arg和NCG对营养限饲湖羊胎盘发育的影响 | 第102-120页 |
1 材料与方法 | 第102-108页 |
1.1 试验动物 | 第102页 |
1.2 试验设计 | 第102页 |
1.3 屠宰程序 | 第102-103页 |
1.4 主要仪器与试剂 | 第103-104页 |
1.5 试验方法 | 第104-108页 |
1.6 统计学分析 | 第108页 |
2 结果 | 第108-112页 |
2.1 母体和胎儿胎盘重量的变化 | 第108页 |
2.2 胎儿脐静脉血浆中代谢物的变化 | 第108-109页 |
2.3 胎盘中相关生长因子表达的变化 | 第109-110页 |
2.4 胎盘中mTOR通路关键因子的变化 | 第110-112页 |
3 讨论 | 第112-114页 |
3.1 对胎盘发育的影响 | 第112-113页 |
3.2 对胎儿脐静脉血中代谢物浓度的影响 | 第113页 |
3.3 对胎盘组织中相关生长因子的影响 | 第113-114页 |
3.4 对胎盘中mTOR通路关键因子的影响 | 第114页 |
4 本章小结 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-120页 |
第六章 RP-Arg和NCG对营养限饲湖羊胎儿氨基酸代谢和生长轴相关基因表达的影响 | 第120-142页 |
1 材料与方法 | 第120-123页 |
1.1 试验动物 | 第120页 |
1.2 试验设计 | 第120页 |
1.3 屠宰程序 | 第120页 |
1.4 主要仪器与试剂 | 第120-121页 |
1.5 试验方法 | 第121-122页 |
1.6 统计学分析 | 第122-123页 |
2 结果 | 第123-133页 |
2.1 胎儿组织器官变化 | 第123-124页 |
2.2 胎儿血浆中代谢物和激素浓度的变化 | 第124-125页 |
2.3 胎儿肝脏中氨基酸浓度的变化 | 第125-127页 |
2.4 胎儿肌肉中氨基酸浓度的变化 | 第127-129页 |
2.5 胎儿生长轴中相关基因的变化 | 第129-130页 |
2.6 相关性分析 | 第130-133页 |
3 讨论 | 第133-136页 |
3.1 对胎儿器官发育的影响 | 第133页 |
3.2 对胎儿内分泌状态的影响 | 第133-134页 |
3.3 对胎儿肝脏和肌肉中氨基酸浓度的影响 | 第134-135页 |
3.4 对胎儿生长轴相关基因表达的影响 | 第135-136页 |
4 本章小结 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-142页 |
第七章 RP-Arg和NCG对营养限饲湖羊胎儿肝脏发育的影响 | 第142-162页 |
1 材料与方法 | 第142-146页 |
1.1 试验动物 | 第142页 |
1.2 试验设计 | 第142页 |
1.3 屠宰程序 | 第142页 |
1.4 主要仪器与试剂 | 第142-143页 |
1.5 试验方法 | 第143-146页 |
1.6 统计学分析 | 第146页 |
2 结果 | 第146-154页 |
2.1 胎儿肝脏组分的变化 | 第146-147页 |
2.2 胎儿肝脏细胞增殖和体积的变化 | 第147-148页 |
2.3 胎儿肝功能指标和抗氧化能力的变化 | 第148-149页 |
2.4 胎儿肝脏细胞凋亡率的变化 | 第149-151页 |
2.5 胎儿肝细胞凋亡相关基因表达的变化 | 第151-152页 |
2.6 胎儿肝细胞凋亡相关蛋白表达的变化 | 第152-154页 |
3 讨论 | 第154-157页 |
3.1 对胎儿肝细胞组分的影响 | 第154页 |
3.2 对胎儿肝细胞增殖和体积的影响 | 第154-155页 |
3.3 对胎儿肝功能指标和抗氧化能力的影响 | 第155-156页 |
3.4 对胎儿肝脏抗凋亡能力的影响 | 第156-157页 |
4 本章小结 | 第157-158页 |
参考文献 | 第158-162页 |
全文结论 | 第162-164页 |
创新点 | 第164-166页 |
进一步研究的内容 | 第166-168页 |
攻读博士学位期间论文发表 | 第168-170页 |
致谢 | 第170-171页 |