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黄芪多糖颉颃运输应激致雏鸡心脏损伤的作用

摘要第10-11页
英文摘要第11-12页
1 引言第13-23页
    1.1 运输应激第13-15页
        1.1.1 运输应激的概念第13页
        1.1.2 运输应激的危害第13-14页
        1.1.3 运输应激对心脏的影响第14-15页
    1.2 雏鸡与运输应激第15-16页
        1.2.1 雏鸡运输应激第15-16页
        1.2.2 缓解雏鸡运输应激措施第16页
    1.3 运输应激与离子稳态第16-19页
        1.3.1 离子稳态调控第16-18页
        1.3.2 运输应激对钠-钾离子稳态的影响第18页
        1.3.3 运输应激对钙离子稳态的影响第18-19页
        1.3.4 运输应激对镁离子稳态的影响第19页
        1.3.5 运输应激对氯离子稳态的影响第19页
    1.4 黄芪多糖第19-21页
        1.4.1 黄芪多糖概述第19-20页
        1.4.2 黄芪多糖与心脏第20页
        1.4.3 黄芪多糖与离子第20页
        1.4.4 黄芪多糖的抗应激作用第20-21页
        1.4.5 黄芪多糖的其他作用第21页
    1.5 黄芪多糖在畜牧业中的应用第21-22页
    1.6 研究目的与意义第22-23页
2 材料与方法第23-29页
    2.1 试验材料第23-24页
        2.1.1 主要仪器第23页
        2.1.2 主要试剂第23-24页
    2.2 试验总体设计第24-25页
        2.2.1 试验运输时间确定及运输应激模型建立依据第24页
        2.2.2 实验动物分组与处理第24页
        2.2.3 组织样本采集及处理第24-25页
    2.3 试验动物临床症状观察第25页
        2.3.1 动物体重的测定第25页
        2.3.2 脏器系数的测定第25页
    2.4 心脏形态学观察第25页
        2.4.1 心脏病理解剖学观察第25页
        2.4.2 心脏病理组织学观察第25页
    2.5 心脏功能的血清学检测第25页
    2.6 心脏组织及血清中离子水平的检测第25-26页
        2.6.1 钠离子水平的检测第25页
        2.6.2 钾离子水平的检测第25-26页
        2.6.3 钙离子水平的检测第26页
        2.6.4 镁子水平的检测第26页
        2.6.5 氯离子水平的检测第26页
    2.7 心脏组织中离子泵活性的检测第26页
    2.8 心脏组织中离子泵亚基mRNA表达水平的测定第26-28页
        2.8.1 心脏组织总RNA提取及cDNA合成第26页
        2.8.2 离子泵亚基引物的合成与设计第26-27页
        2.8.3 实时荧光定量PCR第27-28页
    2.9 试验数据的统计与分析第28-29页
3 结果第29-47页
    3.1 试验动物临床症状的观察结果第29-30页
        3.1.1 体重变化第29-30页
        3.1.2 心脏脏器系数的变化第30页
    3.2 心脏组织形态学观察结果第30-32页
        3.2.1 心脏病理解剖学观察结果第30页
        3.2.2 心脏病理组织学观察结果第30-32页
    3.3 APS缓解运输应激致心功能损伤的检测结果第32页
    3.4 APS缓解运输应激干扰心脏钠-钾离子泵功能的检测结果第32-37页
        3.4.1 APS缓解运输应激干扰心脏钠-钾离子泵功能的钠离子水平检测结果第32-33页
        3.4.2 APS缓解运输应激干扰心脏钠-钾离子泵功能钾离子水平检测结果第33-34页
        3.4.3 APS缓解运输应激干扰心脏钠-钾离子泵功能的Na~+-ATPase活性检测结果第34-35页
        3.4.4 APS缓解运输应激干扰心脏钠-钾离子泵功能的基因检测结果第35-37页
    3.5 APS缓解运输应激干扰心脏钙离子泵功能的检测结果第37-42页
        3.5.1 APS缓解运输应激干扰心脏钙离子泵功能的离子水平检测结果第37-38页
        3.5.2 APS缓解运输应激干扰心脏钙离子泵功能的Ca~(2+)-ATPase活性检测结果第38-39页
        3.5.3 APS缓解运输应激干扰心脏钙离子泵功能的基因检测结果第39-42页
    3.6 APS缓解运输应激干扰心脏镁离子泵功能的检测结果第42-44页
        3.6.1 APS缓解运输应激干扰心脏镁离子泵功能的离子水平检测结果第42-43页
        3.6.2 APS缓解运输应激干扰心脏钙镁离子泵功能的Ca~(2+)-Mg~(2+)-ATPase活性检测结果.第43页
        3.6.3 APS缓解运输应激干扰心脏镁离子泵功能的Mg~(2+)-ATPase活性检测结果第43-44页
    3.7 APS缓解运输应激干扰心脏氯离子平衡的检测结果第44-45页
    3.8 APS缓解运输应激干扰心脏离子稳态调节的主成分分析结果第45-47页
4 讨论第47-52页
    4.1 APS缓解运输应激致新生雏鸡心脏损伤的影响第47页
    4.2 APS缓解运输应激致新生雏鸡心脏钠-钾离子紊乱的影响第47-48页
    4.3 APS缓解运输应激致新生雏鸡心脏钙离子紊乱的影响第48-49页
    4.4 APS缓解运输应激致新生雏鸡心脏镁离子紊乱的影响第49-50页
    4.5 APS缓解运输应激致新生雏鸡心脏氯离子的影响第50-52页
5 结论第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第62页

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