一、饲粮电解质平衡在动物营养中的重要性(论文文献综述)
王春旭[1](2020)在《饲料中添加不同剂量葡萄糖对颗粒料质量及保育仔猪生长性能的影响》文中进行了进一步梳理保育仔猪是指断奶后至70日龄的仔猪,具有生长速度快、易应激、疾病抵抗力低的特点。因此保育仔猪的管理要以保证仔猪生产性能、减少应激和提高成活率为重点。保育料的营养和质量对保育仔猪的生长具有重要影响。在保育料中适当添加葡萄糖有利于仔猪生长健康,但添加标准目前尚不明确。本项目针对不同葡萄糖添加剂量对保育颗粒料质量、仔猪生长性能、肠道健康以及免疫功能等方面进行了对比研究和生产调查。试验采取单因素随机试验设计方法,在基础日粮中配置葡萄糖添加剂量分别是0%、2%、4%、8%的葡萄糖,通过高温高压进行制粒,测定饲料制粒加工质量。四个试验组分别是A组(基础日粮+0%葡萄糖)、B组(基础日粮+2%葡萄糖)、C组(基础日粮+4%葡萄糖)、D组(基础日粮+8%葡萄糖)。对各组饲料颗粒制粒硬度、制粒含粉率与粉化率以及密度、体积质量的差异性进行组间比较。择选健康体况、采食正常的21天保育仔猪120头,依据体重相近原则随机分成4个处理,每组3个重复,每个重复10只保育仔猪,分别饲喂剂量为0%(A组)、2%(B组)、4%(C组)、8%(D组)的葡萄糖,进行饲养试验,10天预试期结束后,转入保育舍进行后期试验,正式期30天。比较各组保育仔猪在生长性能、肠道健康及免疫功能方面的数据差异。最后对省内超过万头规模化猪场推广应用4%葡萄糖的仔猪保育料情况进行调查和统计分析。(1)在饲料中添加葡萄糖,对饲料颗粒制粒硬度有显着影响,随着添加量的增多,颗粒制粒硬度趋于提高,以添加8%量硬度最高(P<0.05),但2%、4%添加量与0%比较影响差异并不显着(P>0.05)。(2)添加4%、8%剂量的葡萄糖后,颗粒饲料制粒含粉率与粉化率显着降低(P<0.05),但4%、8%之间颗粒饲料制粒的含粉率及粉化率的差异不显着(P>0.05);可见4%、8%葡萄糖添加剂量有利于降低颗粒饲料制粒的含粉率与粉化率。(3)葡萄糖不同添加水平对颗粒饲料密度、体积质量的影响并不显着(P>0.05)。(4)生长性能方面:1)葡萄糖添加剂量为2%、4%、8%时保育仔猪日均采食量均要较对照组无添加时高(P<0.05);添加8%葡萄糖的D组日采食量最高(P<0.05),但与C组并无显着差异(P>0.05),与B组日均采食量差异显着(P<0.05);证明添加葡萄糖剂量4%、8%时,易提高保育仔猪采食量。2)各不同葡萄糖添加水平处理组间保育仔猪初始体重并无差异(P>0.05)。试验期仔猪日增重呈现先降低、再升高的趋势,C、D两组日平均增重均要显着高于A、B两组(P<0.05);证明添加葡萄糖量4%、8%时,有利于促进保育仔猪体重增长。(5)肠道健康方面:1)D组腹泻率、腹泻频率及腹泻指数较其它三个处理组均高(P<0.05);B、C两组与A组比较,腹泻率、腹泻频率及腹泻指数差异不显着(P>0.05);其中B组腹泻率、腹泻频率及腹泻指数均稍低于C组;证明添加8%的葡萄糖会引起保育仔猪腹泻率上升。2)在试验前期(第10d)及全期(第40d),葡萄糖添加剂量为4%时(C组),保育仔猪血清总蛋白含量达到最高值,且第40d总蛋白含量明显高于A组(P<0.05);试验第10d时,C组中保育仔猪白蛋白含量明显较A、B两组高(P<0.05),但当葡萄糖剂量增高到8%时,D组白蛋白含量降低(P<0.05);试验第40d,B组仔猪白蛋白含量明显较A组提高(P<0.05),但和C组比较差异并不显着(P>0.05);B、C、D三组在添加不同剂量的葡萄糖后,第10d时血清谷草转氨酶活性均较A组有显着提高(P<0.05),但组间差异比较并无显着性变化(P>0.05)。3)保育仔猪饲粮中添加不同剂量葡萄糖对其干物质、蛋白质与能量表观消化率的影响分析:B组干物质及能量消化率稍高于其它组,随着添加剂量的增多,粗蛋白消化率呈剂量依赖性的减低趋势,但组间差异值并不显着(P>0.05)。4)B、C、D三组和A组比较,保育仔猪空肠食糜中的乙酸浓度、丙酸浓度均有明显增加,同时总短链脂肪酸显着增高(P<0.05);B、C、D三组保育仔猪盲肠食糜当中的丙酸浓度、丁酸浓度明显较A组增高,同时总短链脂肪酸显着增高(P<0.05)。(6)免疫功能方面:保育仔猪在基础饲粮中添加不同剂量葡萄糖,对其血液炎性细胞因子(IFN-γ)、抗炎性细胞因子(IL-2、IL-10)含量并无明显影响。试验第10d时,发现随着添加葡萄糖剂量的增多,IL-6、TNF-α、IFN-γ含量呈趋于下降状,并且C、D两组抗炎性细胞因子IL-2含量均较A组低,但差异性并不显着(P>0.05);各组间IL-10含量差异并不显着。在试验第40d,观察到随着葡萄糖剂量的增多,D组IL-6含量呈现出剂量依赖性的增加,各组之间的IL-10含量差异性不显着(P>0.05).体液免疫方面来看,试验第10d时,基于葡萄糖添加剂量的增多,Ig G、Ig M含量均呈逐渐减低状,尤其D组Ig M含量较其它组更低(P<0.05);在试验第40d时,C组中仔猪血液Ig G含量明显增高(P<0.05),而D组Ig G含量显着降低(P<0.05)。(7)添加4%葡萄糖对三个猪场仔猪生长性能及经济效益的影响:在末重、日增重、日采食量、头均增重、增重收入上,试验组数据均较对照组优,且试验组饲料支出成本较对照组低(P<0.05),其中,猪场一试验组增重收入高出对照组9.03元,猪场二试验组仔猪增重收入高出对照组8.43元,猪场三试验组仔猪增重收入高出对照组8.48元。结果表明:保育仔猪饲料添加4%的葡萄糖有利于颗粒饲料制粒的硬度,并降低颗粒饲料制粒含粉率、粉化率;可显着提高保育仔猪采食量、日均增重等生长性能,对保育仔猪腹泻没有影响,并有利于仔猪免疫。因此,4%葡萄糖添加量的保育仔猪饲料可在规模化猪场中推广使用,能产生较好的经济效益。
李根,陈小强,陈赞谋,王声会[2](2019)在《电解质平衡在母猪饲料配方上的应用》文中认为饲料电解质平衡是指饲料中Na+、K+、Cl-离子毫当量的总和,饲料电解质平衡直接影响动从而影响动物体液酸碱平衡,其对动物的正常生理活动十分重要。本文综述了电解质平衡的概念、计在母猪生产上的应用研究进展,结合最新研究成果,为繁殖母猪日粮配方中电解质平衡理论提供参考。
刘炎[3](2013)在《饲粮中添加碳酸氢钠对蛋鸡生产性能及肠道微生态的影响》文中提出本研究拟用添加四种不同水平碳酸氢钠的玉米-豆粕型饲粮饲喂开产至产蛋高峰期(21-41周龄)蛋鸡,测定饲粮中不同水平的碳酸氢钠对蛋鸡生产性能、蛋品质、血液指标、食糜pH、肠道消化酶活性和肠道菌群的影响。目的在于通过观测这些生产指标和生理指标的变化评价在蛋鸡饲粮中添加碳酸氢钠的有效性与安全性,为碳酸氢钠在蛋鸡养殖业中的合理应用提供理论依据。试验一:蛋鸡饲粮中添加不同水平的碳酸氢钠对蛋鸡生产性能、蛋品质、血液指标和粪含水率的影响试验选取21周龄海兰褐壳蛋鸡450只,随机分为5组,每组6个重复,每个重复15只鸡,对照组饲喂基础饲粮,试验组分别饲喂添加0.1%、0.5%、2.5%和5%碳酸氢钠的试验饲粮,试验期70d。结果表明:1)饲粮中添加0.1%和0.5%碳酸氢钠对蛋鸡产蛋率和料蛋比均有不同程度的改善作用;添加2.5%和5%的碳酸氢钠可显着降低蛋鸡产蛋率和平均日采食量并显着提高料蛋比和死淘率(P<0.05)。2)饲粮中添加0.1%、0.5%、2.5%和5%NaHCO3对蛋鸡蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋白高度及鸡蛋中Na+含量均无显着影响(P>0.05)。3)饲粮中添加2.5%和5%碳酸氢钠可显着提高血液中血红蛋白含量和红细胞压积(P<O.05),但对红细胞数量无显着影响(P>0.05)。4)饲粮中添加2.5%和5%碳酸氢钠可显着提高粪的含水率(P<0.05)。由此可见,饲粮中添加低剂量(0.1%和0.5%)的碳酸氢钠对蛋鸡生产性能有一定的改善作用,而高剂量(2.5%和5%)的碳酸氢钠会显着降低蛋鸡的生产性能,提高死淘率,改变蛋鸡的血液生理状况,影响鸡体内水盐代谢。试验二蛋鸡饲粮中添加不同水平的碳酸氢钠对肠道内容物pH、消化酶活性和肠道菌群的影响试验选取21周龄海兰褐壳蛋鸡450只,随机分为5组,每组6个重复,每重复15只鸡,对照组饲喂基础饲粮,试验组分别饲喂添加0.1%、0.5%、2.5%和5%碳酸氢钠的试验饲粮试验期133d,结果表明:1)饲粮中添加0.1%和0.5%的碳酸氢钠对蛋鸡肠道各段pH、胃蛋白酶、胰蛋白酶和糜蛋白酶活性以及回肠和盲肠微生物区系均无显着影响。2)饲粮中添加2.5%和5%的碳酸氢钠可显着提高蛋鸡肌胃、十二指肠和空肠内容物的pH(P<0.05),显着降低胃蛋白酶、胰蛋白酶和糜蛋白酶活性(P<0.05),并对回肠、盲肠内微生物区系有一定影响。由此可见,饲粮中低添加剂量的碳酸氢钠(0.1%和0.5%)对蛋鸡肠道内环境无显着影响,而日粮中高添加剂量的碳酸氢钠(2.5%和5%)能显着影响蛋鸡消化道内环境并降低蛋鸡的消化机能。结论:蛋鸡饲粮中添加低剂量的碳酸氢钠(0.1%和0.5%)对蛋鸡生产性能有提高趋势,对血液及肠道生理状况无明显作用:添加高剂量的碳酸氢钠(2.5%和5%)则会显着降低蛋鸡生产性能,影响蛋鸡的水盐代谢和肠道微生态并降低其消化机能。
徐运杰,方热军[4](2007)在《养殖业中日粮阴阳离子平衡的研究》文中认为生理体液的酸碱平衡对动物生理活动和最佳生产性能的发挥十分重要,日粮电解质平衡直接参与机体酸碱平衡的维持与调节,从而对动物的健康、生产性能等产生重要影响。根据不同品种、环境、季节等配制不同阴阳离子水平的日粮在动物生产中很重要。
徐运杰,方热军[5](2007)在《日粮离子平衡在动物生产中的应用》文中提出体液的酸碱平衡对动物生理活动和最佳生产性能的发挥十分重要,日粮电解质平衡直接参与机体酸碱平衡的维持与调节,从而对动物的健康和生产性能等产生重要影响。因此,根据不同动物品种、环境和季节等因素配制不同阴阳离子水平的日粮,在动物生产中具有重要意义。
高广建[6](2007)在《饲粮电解质平衡对家禽营养与家禽生产的影响》文中研究表明随着动物营养学研究的深入和发展,动物学家已注意到饲粮中的电解质平衡对畜禽生产性能及体内生理生化功能的重要作用。适宜的饲粮电解质
姜金庆[7](2006)在《日粮中不同电解质平衡值对肉鸡生产性能和血液生化指标的影响》文中研究表明电解质主要包括钠、钾、氯等几种元素,共同维持体液的酸碱平衡和渗透压。饲料的电解质平衡显着地影响营养物质的代谢、动物的健康和生产性能。合适的饲料电解质平衡值(简称DEB值)有利于提高营养物质的利用效率和动物的生产性能,有利于保持动物的健康[1]。本项目以三黄肉鸡为研究对象,通过实验来研究饲料中不同的DEB值对三黄肉鸡生产性能和血液理化指标的影响,从而确定本地三黄肉鸡品种的适宜DEB值范围,以提出合理的电解质平衡模式及参数,为研究本地肉鸡的营养需要和指导本地肉鸡的饲料配制提供科学的理论依据。试验的方法如下:试验按完全随机设计,将400羽仔鸡随机分成鸡数相等的八组,每组50只,其中一组为对照组,其余7组为实验组,各组实行公母混养。整个实验期分成预试期和正试期两大阶段,其中预试期为10天,正试期为69天。正试期又分为两个阶段:小鸡阶段(1149日龄)和大鸡阶段(5079日龄)。进入正试期后,在每个阶段将8个试验组的日粮设定为不同的DEB值,其中正试期第一阶段(小鸡阶段)各试验组的处理为:(1)第一组为对照组,饲喂基础日粮――小鸡配合饲料。经测定,小鸡料的Na+、K+与Cl-的含量为:[Na+]=0.188%,[K+]=0.742%,[Cl-]=0.343%。根据Na+、K+与Cl-的含量以及DEB值的计算方法(DEB=[Na++K+-Cl-] mmol/Kg),得出第一组的DEB值为175.38 mmol/Kg。(2)第四、五、六、七、八组为NaHCO3添加组,第二、三组为CaCl2添加组。根据以上Na+、K+与Cl-的含量以及DEB的计算方法(DEB=[Na++K+-Cl-] mmol/Kg),分别在小鸡配合料中添加NaHCO3和CaCl2,使其日粮DEB值分别为:-50mmolKg-1(二组)、50mmolKg-(1三组)、200mmolKg-(1四组)、250mmolKg-(1五组)、300mmolKg-1(六组)、350mmolKg-1(七组)、400mmolKg-1(八组)。正试期第二阶段(大鸡阶段),各试验组处理为:(1)第一组为对照组,饲喂基础日粮-大鸡配合饲料,经测定大鸡料中的Na+、K+与Cl-的含量为[Na+]=0.178%,[K+]=0.734%,[Cl-]=0.224%。根据Na+、K+与Cl-的含量以及DEB值的计算方法(DEB=[Na++K+-Cl-] mmol/Kg),得出第一组的DEB值为202.5 mmol/Kg。(2)第五、六、七、八组为NaHCO3添加组,第二、三、四组为CaCl2添加组,根据以上Na+、K+与Cl-的含量以及DEB的计算方法(DEB=[Na++K+-Cl-] mmol/Kg),在大鸡配合料中添加NaHCO3和CaCl2,使其日粮DEB值分别为:-50mmolKg-1(二组)、100mmolKg-1(三组)、150mmolKg-1(四组)、250mmolKg-1(五组)、300mmolKg-1(六组)、350mmolKg-1(七组)、400mmolKg-1(八组)。试验得出的结果如下:(1)在试验期的第一个阶段(小鸡阶段),对于日增重而言,适宜的DEB值范围为50300 mmol/Kg,其中以200 mmol/Kg为最佳。而当DEB值过高或过低时,则会明显降低日增重,尤其是DEB值过低(-50mmol/Kg)时影响最为显着,P<0.05。在实验期的第二个阶段(大鸡阶段),日增重较好的DEB值范围为150300 mmol/Kg,其中以250 mmol/Kg为最佳,若DEB值偏离此范围,即饲料DEB值过高或过低时,则会明显降低日增重,其中以DEB值过低,(-50mmol/Kg)造成的影响最为显着,P<0.05。(2)当在饲料中通过添加NaHCO3和CaCl2来调节DEB值时,对于血清中的各种无机成分(Na、K、Cl、Ca、P、HCO3-)的浓度都有不同程度的改变,但影响并不显着(P>0.05),而且不同的DEB值对血清pH值也无显着影响(P>0.05)。(3)当DEB值为250 mmol/Kg时,可以明显地提高血清总蛋白浓度,同时还可以降低血清尿酸含量。若DEB值过高时(400 mmol/Kg)时,则会对血清总蛋白和尿酸含量造成显着性影响P<0.05。(4)当DEB值为250300 mmol/Kg,可显着提高血浆中蛋氨酸、赖氨酸、精氨酸的含量以及各种游离氨基酸的含量,P<0.05。而且在饲料DEB值为250mmol/Kg,赖氨酸和精氨酸平衡程度最佳。(5)血清醛固酮含量最高的DEB值为250mmol/Kg,而当DEB过高(400 mmol/Kg)或过低(-50mmol/Kg)时,则显着降低醛固酮的含量,P<0.05。(6)当DEB值过低(-50mmol/Kg),会诱发胫骨软骨发育不良症(TD)的发生,但病鸡的数量不大。从整体上看,饲料不同的DEB值对胫骨发育的影响差异不显着(P>0.05)。
于成勇[8](2006)在《低温饲料电解质对笼养育成鸭生产性能的影响》文中指出本试验选用168只10周龄健康金定母鸭,采用单因素随机分组实验设计方案,将168只金定母鸭随机分成7个处理组,每个处理组6个重复,每个重复4只试鸭。饲喂玉米-豆粕型日粮,在基础dEB值的基础上通过添加CaCl2和NaHCO3将日粮配置成dEB值分别为-97mmol/kg、3mmol/kg、103mmol/kg、203mmol/kg、303mmol/kg、403mmol/kg、503mmol/kg等7组。分别从生长性能、血液生化指标、内分泌等方面研究在低温(4±2℃)条件下,日粮电解质平衡值对11-16周龄笼养蛋鸭的影响。 饲养试验结果表明:在低温条件下,饲喂不同dEB值日粮时对笼养蛋鸭的生长性能有着显着的影响,适宜的dEB值范围为103-503mmol/kg,其中以dEB值为303mmol/kg为最佳,当dEB值过低(3mmol/kg组、-97mmol/kg组)时会显着降低蛋鸭的日增重。采食量及饲料转化率各组无显着差异(P>0.05),但总体上以dEB值为303mmol/kg组的饲料转化率最低。 血液生化指标结果表明:1.在低温条件下,血清中的Na+、Cl-及Na++K+-Cl-含量受日粮dEB值的影响不显着(P>0.05);但对K+有着显着的影响(P<0.05),在dEB值升到303mmol/kg时K+含量达到最低。2.日粮不同dEB值对血清pH值和二氧化碳的影响显着(P<0.05),pH值虽然均未出现超出极限范围情况,但只有dEB值为303mmol/kg组的pH值在细胞外液的正常生理范围内;二氧化碳的含量则以dEB值为403mmol/kg组最高,与dEB值为-97mmol/kg组间差异显着(P<0.05)。3.当dEB值为303mmol/kg时,可以明显地提高血清总蛋白,同时降低血清尿素氮的含量,当dEB值过低时则会对血清总蛋白和尿素氮造成显着影响。4.不同dEB值对血清中葡萄糖、尿酸、阴离子间隙、渗透压、肌酐等影响不显着(P>0.05)。 内分泌试验结果表明:在低温条件下,不同的日粮dEB值对笼养蛋鸭血清中T3、T4、皮质醇的水平有显着影响(p<0.05),当日粮dEB值为303mmol/kg时,T3浓度最高,而T4浓度最低,此时T4向T3的转化能力最强,且此时皮质醇含量也高于其他组,说明此时试鸭的抗寒泠应激能力要好于其他组;对于血清孕酮,dEB值较高,则血清孕酮含量较高,差异显着(P<0.05),即在一定范围内饲喂较高dEB值日粮有助于笼养蛋鸭在育成后期排卵,从而有助于蛋鸭正常的进入产蛋期。
刘波[9](2006)在《高温环境电解质对笼养产蛋鸭生产性能的影响》文中指出本试验选用17周龄金定蛋鸭216只,随机分为6个处理,每处理6个重复,每重复6只试鸭,采用单因素试验设计。各处理日粮电解质平衡值(DEB值)分别为100mmol/kg、200mmol/kg、250mmol/kg、300mmol/kg、350mmol/kg、400mmol/kg,试验期为6周。研究高温条件下玉米-豆粕饲粮中不同电解质平衡值(DEB值)对笼养蛋鸭生产性能、血液生理生化指标、内分泌系统的影响。鸭舍温度控制在32±2℃之间,湿度为65%,舍内符合卫生条件要求。饲养试验结果表明:饲喂不同DEB值日粮时对笼养蛋鸭的产蛋率、产蛋量、平均蛋重、饲料转化率、破蛋率有显着性影响(P<0.05),对日产蛋量和平均蛋重无显着性影响(P>0.05)。笼养蛋鸭的产蛋率、产蛋量、饲料转化率以日粮DEB值为350mmol/kg组最高,破蛋率以日粮DEB值为350mmol/kg组最低。血清中生理生化指标试验结果表明:在长期高温环境下,日粮的电解质平衡对笼养蛋鸭血清中的谷丙转氨酶、碱性磷酸酶、尿酸、阴离子间隙、渗透压有显着影响(P<0.05)。对血清二氧化碳浓度、血清pH值、钠离子、钾离子、氯离子浓度有显着影响(P<0.05),对血清钙离子浓度没有显着影响(P>0.05)。对血清谷草转氨酶、葡萄糖浓度、尿素氮、肌酐、尿素氮与肌酐比值都没有显着影响(P>0.05)。内分泌试验结果表明:在长期高温环境下,日粮的电解质平衡对笼养蛋鸭血清中T4的水平有显着影响(P<0.05),DEB350组显着低于DEB100组、DEB200组(P<0.05)。对血清T3浓度各组差异不显着(P>0.05),T4/T3的比值没有显着影响(P>0.05)。对血清雌二醇(E2)浓度有显着影响(P<0.05)。对血清皮质醇(Cort)浓度有显着影响(P<0.05)。
王建鑫[10](2005)在《低温日粮电解质对笼养蛋鸭产蛋初期生产性能的影响》文中提出本试验选用16周龄健康金定鸭240只,在笼养条件下,按体重(经方差分析差异不显着)均匀分成5个处理组,每组设8个重复,每个重复6只试鸭。采用单因素完全随机设计,从生长性能、蛋壳品质、内分泌、抗氧化和血液生化指标等五个方面研究了在长期低温条件下,日粮电解质平衡值对笼养蛋鸭18~26周龄的影响。各处理组日粮电解质平衡值(DEB值)分别为150mmol/kg、200mmol/kg、250mmol/kg、300mmol/kg、350mmol/kg,试验期为8周,鸭舍温度控制在4±2℃,湿度为65%,舍内符合卫生条件要求。 生产性能试验结果表明:饲喂不同DEB值日粮时对笼养蛋鸭的采食量、产蛋率和饲料转化率有显着性影响(p<0.05),对日产蛋量和平均蛋重无显着性影响(p>0.05)。笼养蛋鸭的产蛋率和平均蛋重以日粮DEB值为200mmoi/kg~250mmol/kg组最高。 蛋壳品质试验表明:当舍温长期处于较低条件下,通过调整日粮电解质平衡对笼养蛋鸭产蛋初期的蛋壳品质产生显着的影响(p<0.05),但在后期各组间差异不显着(p>0.05)。在蛋壳品质的有关指标中,蛋壳厚度和蛋壳强度均以日粮电解质平衡值200mmol/kg~250mmol/kg组最高。 内分泌试验结果表明:在长期低温条件下,日粮的电解质平衡对笼养蛋鸭血清中T4的水平有显着影响(p<0.05),对血清中T3的水平无显着影响(p>0.05);血清中T4/T3的数值有显着性影响(p<0.05):对血清中皮质醇的水平无显着性影响(p>0.05);对血清中胰岛素水平差异不显着(p>0.05)。 抗氧化能力试验结果表明:日粮DEB值对血清中总抗氧化能力有显着性影响(p<0.05);对血清中丙二醛也有显着性影响(p<0.05)。 血清中生理生化指标试验结果表明:血清中酶类其差异不显着(p>0.05),血清中与酸碱平衡相关离子Na+、K+、Cl-和Na++K+-Cl-的含量差异均不显着(p>0.05);各组的二氧化碳、总蛋白、葡萄糖等指标差异变化均不显着(p>0.05)。血清中尿素氮,肌酐,渗透压和阴离子间隙的差异显着(p<0.05)。
二、饲粮电解质平衡在动物营养中的重要性(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、饲粮电解质平衡在动物营养中的重要性(论文提纲范文)
(1)饲料中添加不同剂量葡萄糖对颗粒料质量及保育仔猪生长性能的影响(论文提纲范文)
中文摘要 |
abstract |
前言 |
第一篇 文献综述 |
1 保育仔猪对饲料营养与加工质量的要求 |
1.1 保育仔猪对饲料营养的需求 |
1.2 保育仔猪对饲料加工质量的需求 |
2 评价保育仔猪饲料加工质量指标 |
2.1 硬度 |
2.2 含粉率 |
2.3 粉化率 |
3 葡萄糖的功能 |
3.1 葡萄糖的生理作用 |
3.2 体内葡萄糖来源与利用 |
4 评价保育仔猪消化功能的发育及影响因素 |
4.1 消化吸收发育影响因素 |
4.2 肠道免疫力影响因素 |
4.3 葡萄糖对保育仔猪的影响 |
5 国内外促进保育仔猪生长性能的研究 |
5.1 国外促进保育仔猪生长性能的研究 |
5.2 国内促进保育仔猪生长性能的研究 |
6 本研究内容、目的及意义 |
6.1 主要内容 |
6.2 研究目的及意义 |
6.3 技术路线 |
第二篇 研究内容 |
第一章 饲料中添加不同剂量葡萄糖对保育仔猪饲料制粒质量的影响 |
1.1 材料与方法 |
1.1.1 材料 |
1.1.2 颗粒料制备 |
1.1.3 样品采集与处理 |
1.1.4 指标测定 |
1.1.5 数据处理及统计 |
1.2 结果与分析 |
1.2.1 硬度 |
1.2.2 含粉率 |
1.2.3 粉化率 |
1.2.4 密度和体积质量 |
1.3 讨论 |
1.4 小结 |
第二章 饲料中添加不同剂量葡萄糖对保育仔猪生长性能的影响 |
2.1 材料与方法 |
2.1.1 试验材料 |
2.1.2 饲养方法 |
2.1.3 样品采集与处理 |
2.1.4 指标测定 |
2.1.5 数据处理及统计 |
2.2 结果与分析 |
2.2.1 生长性能 |
2.2.2 肠道健康 |
2.2.3 不同葡萄糖添加量对保育仔猪血液免疫指标的影响 |
2.3 讨论 |
2.3.1 对保育仔猪生长性能的影响 |
2.3.2 对保育仔猪肠道健康的影响 |
2.3.3 对保育仔猪免疫功能的影响 |
2.4 小结 |
第三章 规模化猪场生产应用调查 |
3.1 材料与方法 |
3.1.1 试验材料 |
3.1.2 试验动物与饲养管理 |
3.1.3 经济效益 |
3.1.4 数据处理及统计 |
3.2 结果与分析 |
3.2.1 猪场1 |
3.2.2 猪场2 |
3.2.3 猪场3 |
3.3 讨论 |
3.4 小结 |
结论 |
参考文献 |
导师简介 |
作者简介 |
致谢 |
(3)饲粮中添加碳酸氢钠对蛋鸡生产性能及肠道微生态的影响(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 文献综述 |
1.1 碳酸氢钠在畜牧业中的研究进展 |
1.2 碳酸氢钠在动物体内的作用 |
1.2.1 碳酸氢钠在体内的代谢 |
1.2.2 动物体内的酸碱平衡和电解质平衡 |
1.2.3 碳酸氢钠中毒 |
1.3 碳酸氢钠在养殖业中的应用 |
1.3.1 碳酸氢钠在养禽业中的应用 |
1.3.2 碳酸氢钠在反刍动物养殖业中的应用 |
1.3.3 碳酸氢钠在养猪业中的应用 |
1.4 研究的目的、意义和方案 |
1.4.1 研究的目的和意义 |
1.4.2 研究的总体方案 |
第二章 日粮中添加碳酸氢钠对蛋鸡产蛋性能和血液生化指标的影响 |
2.1 材料与方法 |
2.1.1 试验材料 |
2.1.2 试验设计与饲养管理 |
2.1.3 测定指标及方法 |
2.2 结果 |
2.2.1 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡生产性能的影响 |
2.2.2 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对鸡蛋品质的影响 |
2.2.3 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对血液指标的影响 |
2.2.4 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡粪含水率的影响 |
2.3 讨论 |
2.3.1 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡生产性能的影响 |
2.3.2 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡蛋品质的影响 |
2.3.3 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡血液生理指标的影响 |
2.3.4 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡粪含水率的影响 |
2.4 小结 |
第三章 日粮中添加碳酸氢钠对蛋鸡食糜PH、肠道酶活及菌群的影响 |
3.1 材料及方法 |
3.1.1 试验材料 |
3.1.2 试验设计 |
3.1.3 样品的收集和指标的测定 |
3.1.4 数据分析 |
3.2 结果 |
3.2.1 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡肠道内容物和粪PH的影响 |
3.2.2 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡肠道内蛋白酶活性的影响 |
3.2.3 饲粮中不同碳酸氢钠添加水平对蛋鸡肠道微生物区系的影响 |
3.2.4 不同碳酸氢钠添加水平组蛋鸡回肠、盲肠肠道菌群相似性分析 |
3.3 讨论 |
3.3.1 饲粮中添加碳酸氢钠对蛋鸡肠道内容物及粪PH的影响 |
3.3.2 饲粮中添加碳酸氢钠对蛋鸡肠道蛋白酶活性的影响 |
3.3.3 饲粮中添加碳酸氢钠对蛋鸡肠道微生物区系的影响 |
3.4 小结 |
结论与建议 |
本研究的主要结论 |
本研究的创新点 |
有待进一步研究的问题 |
参考文献 |
词语缩略表 |
致谢 |
作者简介 |
(5)日粮离子平衡在动物生产中的应用(论文提纲范文)
1 体液酸碱平衡与调节 |
1.1 体液酸碱平衡的含义 |
1.2 酸碱平衡的调节 |
2 电解质平衡 |
3 日粮阴阳离子平衡 |
3.1 日粮阴阳离子平衡定义 |
3.2 日粮阴阳离子平衡的计算方法 |
4 日粮阴阳离子平衡对动物的影响 |
4.1 日粮阴阳离子平衡对蛋白质和氨基酸代谢的影响 |
4.2 饲粮阴阳离子平衡对动物采食量和消化率的影响 |
4.3 日粮DCAB对动物矿物质代谢和酸碱平衡的影响 |
4.4 日粮阴阳离子平衡对动物生产性能的影响 |
4.5 日粮阴阳离子平衡对产乳热的影响 |
5 结语 |
(6)饲粮电解质平衡对家禽营养与家禽生产的影响(论文提纲范文)
1 电解质平衡原理及其计算方法 |
1.1 电解质平衡原理 |
1.2 电解质平衡的计算方法 |
2 建议d EB值水平 |
3 日粮电解质平衡对营养物质代谢的影响 |
4 饲粮电解质平衡与家禽代谢性疾病的关系 |
4.1 仔鸡骨软综合症 |
4.2 肉鸡猝死综合症和腹水症 |
5 高温季节电解质平衡的重要性 |
6 电解质平衡与蛋壳质量的关系 |
7 日粮电解质平衡对家禽生产性能的影响 |
8 结语 |
(7)日粮中不同电解质平衡值对肉鸡生产性能和血液生化指标的影响(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 文献综述 |
鸡日粮电解质平衡的研究进展 |
1 引言 |
2 主要的电解质元素及其生理功能 |
2.1 钠和氯 |
2.2 钾 |
2.3 Na、K 和Cl 三者之间的相互作用 |
3 日粮电解质平衡的概念及表示方法 |
4 关于DEB 值的计算方法 |
5 离子平衡、电解质平衡与酸碱平衡三者的关系及研究现状 |
6 日粮电解质平衡对动物生产性能的影响 |
7 日粮电解质平衡对动物营养物质代谢的影响 |
8 电解质平衡与家禽代谢性疾病的关系 |
9 饲粮电解质平衡与猝死综合症和肉鸡腹水症的关系 |
10 离子型球虫药的使用与日粮离子平衡的关系 |
11 饲粮电解质平衡对肉鸡热应激的影响 |
12 饲粮电解质平衡与垫料潮湿度的关系 |
13 电解质平衡对蛋壳质量的影响 |
14 电解质平衡的调节机理 |
15 电解质平衡的研究中有待解决的问题 |
第二章 试验研究 |
日粮中不同电解质平衡值对肉鸡生产性能及血液生化指标的影响 |
1 前言 |
2 试验研究的目的 |
3 试验材料和方法 |
3.1 试验动物与分组 |
3.1.1 试验动物 |
3.1.2 试验阶段及分组 |
3.2 基础日粮配方及营养水平 |
3.3 饲养管理 |
3.4 试验检测指标 |
3.5 数据处理 |
4 结果与分析 |
4.1 不同的DEB 值对三黄肉鸡生产性能的影响 |
4.2 血液理化指标分析 |
5 讨论 |
5.1 不同的DEB 值对三黄肉鸡生产性能的影响 |
5.2 不同的DEB 值对三黄肉鸡血液理化指标的影响 |
5.3 不同的DEB 值对血浆中的游离氨基酸含量及游离氨基酸总量的影响 |
5.4 不同的DEB 值对三黄肉鸡内分泌的影响 |
6 结论 |
7 研究展望 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
作者简介 |
(8)低温饲料电解质对笼养育成鸭生产性能的影响(论文提纲范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
1.前言 |
1.1 我国蛋鸭生产概况 |
1.2 蛋鸭笼养技术 |
1.2.1 笼养可行性分析 |
1.2.2 蛋鸭笼养的优点 |
1.3 家禽日粮电解质平衡研究进展 |
1.3.1 日粮电解质平衡的概念及表示方法 |
1.3.2 日粮电解质平衡值(dEB)的计算方法 |
1.3.3 日粮电解质平衡对动物生产性能的影响 |
1.3.4 日粮电解质平衡与家禽体内酸碱平衡的关系 |
1.4 酸碱平衡的调节机理及衡量指标 |
1.4.1 体液缓冲体系调节 |
1.4.2 肺、肾的调节 |
1.4.3 酸碱平衡的衡量指标 |
1.5 寒冷应激的研究进展 |
1.5.1 寒冷应激的一般概念 |
1.5.2 寒冷应激反应的生理机制 |
1.5.3 寒冷应激对家禽的影响 |
1.5.4 寒冷应激的防制措施 |
1.6 本课题的选题依据及试验目的 |
1.6.1 选题依据 |
1.6.2 试验目的 |
1.6.3 存在的问题及展望 |
1.7 课题来源 |
2.材料与方法 |
2.1 试验动物 |
2.2 试验设计 |
2.2.1 饲养试验 |
2.2.2 血样的采集与检测 |
2.3 统计分析 |
3.试验结果 |
3.1 生产性能 |
3.1.1 对笼养育成蛋鸭日增重的影响 |
3.1.2 对笼养育成蛋鸭日采食量的影响 |
3.2 血液生化指标的变化 |
3.2.1 对血液中主要阴阳离子的影响 |
3.2.2 对血清血气指标的影响 |
3.2.3 对血清生化指标的影响 |
3.3 不同处理组血液中激素浓度的变化 |
4.讨论 |
4.1 对生产性能的影响 |
4.2 对血液中主要阴阳离子的影响 |
4.3 对血液血气指标的影响 |
4.4 对血液生化指标的影响 |
4.5 对血清激素水平的影响 |
5.结论 |
致谢 |
参考文献 |
攻读学位期间发表的学术论文 |
(9)高温环境电解质对笼养产蛋鸭生产性能的影响(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 前言 |
1.1 我国蛋鸭生产概况 |
1.2 蛋鸭笼养技术 |
1.3 家禽日粮电解质平衡研究进展 |
1.4 应激的研究进展 |
1.5 本课题选题依据及试验目的 |
1.6 试验目的 |
1.7 课题来源 |
2 材料与方法 |
2.1 试验材料 |
2.2 试验方法 |
2.3 分析方法 |
2.4 数据处理 |
3 试验结果 |
3.1 生产性能 |
3.2 血液指标检验 |
3.3 对血清激素的影响 |
4 讨论 |
4.1 对生产性能的影响 |
4.2 对血液生理生化指标的影响 |
4.3 对血清激素的影响 |
5 结论 |
致谢 |
参考文献 |
发表文章 |
(10)低温日粮电解质对笼养蛋鸭产蛋初期生产性能的影响(论文提纲范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
1 引言 |
1.1 我国蛋鸭饲养概况 |
1.2 日粮电解质平衡的研究进展 |
1.2.1 动物体内酸碱平衡的概念 |
1.2.2 日粮电解质平衡的概念和意义 |
1.2.3 酸碱平衡概念的最新认识 |
1.2.4 酸碱平衡的表示方法 |
1.2.5 日粮DEB的计算方法 |
1.3 应激的研究进展 |
l.3.1 寒冷应激的研究进展 |
1.3.2 寒冷应激反应的生理机制 |
1.3.3 冷休克研究概述 |
1.4 本课题的试验目的及课题来源 |
1.4.1 选题依据 |
1.4.2 试验目的 |
1.5 课题来源 |
2 材料与方法 |
2.1 试验材料 |
2.2 试验设计 |
2.3 试验饲粮 |
2.4 样品采集与制备 |
2.5 试验期和饲养管理 |
2.6 检测指标 |
2.7 分析方法 |
2.8 数据处理 |
3 试验结果及分析 |
3.1 对笼养蛋鸭生产性能的影响 |
3.2 对蛋壳品质的影响 |
3.3 对血清酶类指标的影响 |
3.4 对血清离子的影响 |
3.5 对血清其他指标的影响 |
3.6 对血清激素水平的影响 |
3.7 对抗氧化指标的影响 |
4 讨论 |
4.1 血清离子的变化规律 |
4.2 对血清酶类指标的影响 |
4.3 对血清其它指标的影响 |
4.4 对血清激素水平的影响 |
4.5 血清中抗氧化指标的影响 |
4.5.1 血清中总抗氧化能力变化规律 |
4.5.2 血清中丙二醛含量的变化 |
4.6 生产性能指标的探讨 |
4.7 蛋壳品质的影响 |
5 结论 |
参考文献 |
攻读学位期间发表论文 |
致谢 |
四、饲粮电解质平衡在动物营养中的重要性(论文参考文献)
- [1]饲料中添加不同剂量葡萄糖对颗粒料质量及保育仔猪生长性能的影响[D]. 王春旭. 吉林大学, 2020(03)
- [2]电解质平衡在母猪饲料配方上的应用[J]. 李根,陈小强,陈赞谋,王声会. 中国猪业, 2019(02)
- [3]饲粮中添加碳酸氢钠对蛋鸡生产性能及肠道微生态的影响[D]. 刘炎. 西北农林科技大学, 2013(07)
- [4]养殖业中日粮阴阳离子平衡的研究[J]. 徐运杰,方热军. 饲料工业, 2007(23)
- [5]日粮离子平衡在动物生产中的应用[J]. 徐运杰,方热军. 饲料研究, 2007(09)
- [6]饲粮电解质平衡对家禽营养与家禽生产的影响[J]. 高广建. 山东畜牧兽医, 2007(03)
- [7]日粮中不同电解质平衡值对肉鸡生产性能和血液生化指标的影响[D]. 姜金庆. 西北农林科技大学, 2006(06)
- [8]低温饲料电解质对笼养育成鸭生产性能的影响[D]. 于成勇. 东北农业大学, 2006(02)
- [9]高温环境电解质对笼养产蛋鸭生产性能的影响[D]. 刘波. 东北农业大学, 2006(02)
- [10]低温日粮电解质对笼养蛋鸭产蛋初期生产性能的影响[D]. 王建鑫. 东北农业大学, 2005(01)