致谢 | 第4-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
第一部分 文献综述 | 第12-18页 |
1 家禽采食调控网络 | 第12-13页 |
2 Visfatin及其研究进展 | 第13-14页 |
3 转录组学和代谢组学技术及其应用 | 第14-18页 |
3.1 转录组测序技术及其应用 | 第14-15页 |
3.2 代谢组学技术及其应用 | 第15-18页 |
第二部分 引言 | 第18-19页 |
第三部分 试验研究 | 第19-61页 |
试验一 基于转录组学技术研究Visfatin调控雏鸡采食量的作用机制 | 第19-48页 |
1 材料与方法 | 第19-26页 |
1.1 试验材料 | 第19-20页 |
1.1.1 试验动物 | 第19页 |
1.1.2 主要试剂 | 第19页 |
1.1.3 主要仪器设备 | 第19-20页 |
1.2 试验方法 | 第20-26页 |
1.2.1 动物模型的建立 | 第20页 |
1.2.2 试验分组处理及样品采集 | 第20-21页 |
1.2.3 下丘脑总RNA的提取和质量检测 | 第21页 |
1.2.4 转录组文库构建及检测 | 第21-22页 |
1.2.5 Illumina测序 | 第22页 |
1.2.6 转录组测序数据分析 | 第22-24页 |
1.2.7 测序结果验证 | 第24-26页 |
2 结果与分析 | 第26-45页 |
2.1 脑室注射Visfatin后雏鸡累积采食量 | 第26-27页 |
2.2 下丘脑总RNA质量检测 | 第27-28页 |
2.3 下丘脑转录组测序数据分析 | 第28-43页 |
2.3.1 RNA-Seq测序数据质量整体分析 | 第28-32页 |
2.3.2 基因表达水平分析 | 第32-33页 |
2.3.3 差异表达基因分析 | 第33-35页 |
2.3.4 差异基因GO富集分析 | 第35-38页 |
2.3.5 差异基因KEGG富集分析 | 第38-42页 |
2.3.6 与采食调控相关差异基因分析 | 第42-43页 |
2.4 qRT-PCR验证测序结果 | 第43-45页 |
3 讨论 | 第45-47页 |
4 小结 | 第47-48页 |
试验二 基于代谢组学技术研究Visfatin调控雏鸡采食量的作用机制 | 第48-61页 |
1 材料与方法 | 第48-51页 |
1.1 试验材料 | 第48-49页 |
1.1.1 主要试剂与耗材 | 第48页 |
1.1.2 主要仪器设备 | 第48-49页 |
1.2 试验方法 | 第49-51页 |
1.2.1 试验设计和样品采集 | 第49页 |
1.2.2 组织样本预处理 | 第49页 |
1.2.3 GC-MS检测 | 第49-50页 |
1.2.4 数据处理和统计分析 | 第50页 |
1.2.5 差异代谢物的鉴定 | 第50页 |
1.2.6 差异代谢物Pathway分析 | 第50-51页 |
2 结果与分析 | 第51-58页 |
2.1 脑室注射Visfatin对雏鸡采食量的影响 | 第51页 |
2.2 代谢组学数据质量检查 | 第51-52页 |
2.3 整体多元统计分析 | 第52-53页 |
2.3.1 主成分分析(PCA) | 第52页 |
2.3.2 偏最小二乘方-判别分析(PLS-DA) | 第52-53页 |
2.4 处理组与对照组比较统计分析 | 第53-55页 |
2.4.1 PCA分析 | 第53页 |
2.4.2 PLS-DA和OPLS-DA分析 | 第53-55页 |
2.5 差异代谢物分析 | 第55-58页 |
2.5.1 差异代谢物筛选 | 第55-56页 |
2.5.2 差异代谢物Pathway分析 | 第56-58页 |
3 讨论 | 第58-60页 |
4 小结 | 第60-61页 |
第四部分 全文结论及进一步工作 | 第61-62页 |
1 全文结论 | 第61页 |
2 可进一步开展的工作 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
Abstract | 第73-75页 |