摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩略词对照表 | 第9-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-20页 |
1 研究背景 | 第13页 |
2 反刍动物的蛋白质营养 | 第13-14页 |
2.1 小肠可吸收氨基酸的组成 | 第13-14页 |
2.2 微生物蛋白质 | 第14页 |
2.3 过瘤胃蛋白质营养 | 第14页 |
3 反刍动物的氨基酸营养 | 第14-17页 |
3.1 反刍动物的限制性氨基酸。 | 第14-16页 |
3.1.1 限制性氨基酸的概念 | 第14页 |
3.1.2 限制性氨基酸在反刍动物生产中的意义 | 第14-15页 |
3.1.3 反刍动物的主要限制性氨基酸 | 第15页 |
3.1.4 影响反刍动物限制性氨基酸的因素 | 第15-16页 |
3.2 反刍动物氨基酸需要量的研究 | 第16页 |
3.3 反刍动物的氨基酸平衡 | 第16-17页 |
4 指示氨基酸氧化技术(IAAOT)简介 | 第17-19页 |
4.1 IAAOT的概念 | 第17页 |
4.2 IAAOT的原理 | 第17页 |
4.3 IAAOT在人上的应用 | 第17页 |
4.4 IAAOT在动物上的应用 | 第17-18页 |
4.4.1 IAAOT在家禽上的应用 | 第17-18页 |
4.4.2 IAAOT在猪上的应用 | 第18页 |
4.4.3 IAAOT在反刍动物上的应用前景 | 第18页 |
4.5 IAAOT的优势 | 第18-19页 |
5 研究目的和意义 | 第19-20页 |
第二章 试验研究 | 第20-41页 |
试验一 绵羊颈静脉灌注~(13)C-Phe后呼气中~(13)CO2丰度的稳态研究 | 第20-26页 |
1 材料与方法 | 第20-22页 |
1.1 试验动物及饲养 | 第20页 |
1.2 稳定同位素的灌注方法 | 第20-21页 |
1.2.1 稳定同位素灌注溶液的配制 | 第20-21页 |
1.2.2 稳定同位素灌注方法 | 第21页 |
1.2.3 呼出气体的采集: | 第21页 |
1.3 样品的测定 | 第21-22页 |
1.4 统计分析 | 第22页 |
2 结果 | 第22-23页 |
2.1 一次性灌注后呼出气样品中~(13)C千分差值测定 | 第22页 |
2.2 连续灌注后呼出气中~(13)C千分差值测定 | 第22-23页 |
3 讨论 | 第23-25页 |
4 小结 | 第25-26页 |
试验二 应用IAAO技术测定育肥羔羊小肠可代谢Met的需要量 | 第26-34页 |
1 材料与方法 | 第26-29页 |
1.1 试验动物及日粮 | 第26页 |
1.2 饲料中各成分的测定方法 | 第26-28页 |
1.3 灌注梯度的设定 | 第28页 |
1.4 稳定同位素及氨基酸的灌注方法 | 第28-29页 |
1.4.1 稳定同位素灌注溶液的配制 | 第28-29页 |
1.4.2 稳定同位素灌注方法 | 第29页 |
1.4.3 氨基酸灌注溶液的配制 | 第29页 |
1.4.4 氨基酸的灌注方法 | 第29页 |
2 样品的采集和预处理 | 第29-30页 |
3 样品的测定 | 第30页 |
4 数据处理和统计分析 | 第30-31页 |
4.1 试验数据的处理 | 第30页 |
4.2 统计分析 | 第30-31页 |
5 结果 | 第31-32页 |
6 讨论 | 第32-33页 |
7 小结 | 第33-34页 |
试验三 应用IAAO技术测定育肥羔羊小肠可代谢Lys的需要量 | 第34-41页 |
1 材料与方法 | 第34-36页 |
1.1 试验动物及饲养 | 第34页 |
1.2 灌注梯度的设定 | 第34-35页 |
1.3 试验方法 | 第35-36页 |
2 样品的采集和预处理 | 第36页 |
3 样品的测定 | 第36页 |
4 数据处理和统计分析 | 第36-37页 |
4.1 试验数据的处理 | 第36页 |
4.2 统计分析 | 第36-37页 |
5 结果 | 第37-38页 |
6 讨论 | 第38-40页 |
7 结论 | 第40-41页 |
第三章 论文结论、创新点与研究展望 | 第41-42页 |
1 全文结论 | 第41页 |
2 创新点 | 第41页 |
3 研究展望 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
作者简介 | 第49-50页 |
附件 | 第50页 |