英文缩略词表 | 第4-7页 |
中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 引言 | 第11-20页 |
1.1 日粮纤维的研究进展 | 第12-15页 |
1.1.1 日粮纤维的定义 | 第12-13页 |
1.1.2 日粮纤维水平对家兔生产性能的影响 | 第13页 |
1.1.3 日粮纤维水平对家兔的营养和健康状况的影响 | 第13-14页 |
1.1.4 日粮纤维水平对家兔肠道结构的影响 | 第14页 |
1.1.5 日粮纤维水平对家兔胃肠道微生物区系的影响 | 第14-15页 |
1.2 家兔肠道相关淋巴组织 | 第15-16页 |
1.3 家兔肠道淋巴细胞 | 第16-17页 |
1.4 家兔肠道M细胞 | 第17-19页 |
1.4.1 肠道M细胞的定义 | 第17-18页 |
1.4.2 M细胞的研究现状 | 第18-19页 |
1.5 本课题研究的目的及意义 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-31页 |
2.1 试验动物及日粮 | 第20-21页 |
2.2 测定指标和方法 | 第21-22页 |
2.2.1 生长性能指标的测定 | 第21-22页 |
2.2.2 屠宰性能指标的测定 | 第22页 |
2.2.3 肌肉品质的测定 | 第22页 |
2.2.4 胃肠道发育的测定 | 第22页 |
2.2.5 免疫器官发育的测定 | 第22页 |
2.3 肠道M细胞相关指标的测定 | 第22-30页 |
2.3.1 构建表达绿色荧光蛋白的XL-Gold大肠杆菌 | 第22-23页 |
2.3.2 构建体外感染模型 | 第23页 |
2.3.3 构建体内感染模型 | 第23-30页 |
2.4 数据处理 | 第30-31页 |
3 结果与分析 | 第31-42页 |
3.1 日粮不同纤维水平对生长肉兔生长性能的影响 | 第31页 |
3.2 日粮不同纤维水平对生长肉兔屠宰性能的影响 | 第31-32页 |
3.3 日粮不同纤维水平对生长肉兔肌肉品质的影响 | 第32页 |
3.4 日粮不同纤维水平对生长肉兔胃肠道发育的影响 | 第32-33页 |
3.5 日粮不同纤维水平对生长肉兔免疫器官发育的影响 | 第33-34页 |
3.6 日粮不同纤维水平对生长肉兔肠道派尔氏结M细胞影响 | 第34-35页 |
3.6.1 日粮不同纤维水平对生长肉兔肠道派尔氏结M细胞灰度值的影响 | 第34页 |
3.6.2 日粮不同纤维水平对生长肉兔肠道派尔氏结相关基因水平的影响 | 第34-35页 |
3.7 日粮不同纤维水平对生长肉兔蚓突M细胞影响 | 第35-42页 |
3.7.1 日粮不同纤维水平对生长肉兔蚓突M细胞灰度值影响 | 第35-37页 |
3.7.2 日粮不同纤维水平对生长肉兔蚓突M细胞吞菌数量的影响 | 第37页 |
3.7.3 日粮不同纤维水平对生长肉兔蚓突M细胞吞菌距离影响 | 第37-38页 |
3.7.4 日粮不同纤维水平对生长肉兔蚓突M细胞相关基因水平影响 | 第38-40页 |
3.7.5 日粮不同纤维水平对生长肉兔蚓突M细胞相关蛋白水平影响 | 第40-42页 |
4 讨论 | 第42-46页 |
4.1 日粮不同纤维水平对生长肉兔生长性能的影响 | 第42页 |
4.2 日粮不同纤维水平对生长肉兔屠宰性能和肌肉品质的影响 | 第42页 |
4.3 日粮不同纤维水平对生长肉兔胃肠道发育的影响 | 第42-43页 |
4.4 日粮不同纤维水平对生长肉兔免疫器官发育的影响 | 第43页 |
4.5 日粮纤维水平对肠道派尔氏结M细胞的的影响 | 第43-44页 |
4.6 日粮纤维水平对肠道蚓突M细胞的影响 | 第44-46页 |
5 论文总体结论及后续展望 | 第46-47页 |
5.1 论文总体结论 | 第46页 |
5.2 论文的后续展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
致谢 | 第51页 |