【摘 要】
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                                首次产蛋前后,蛋鸡的生理机能发生着重大的变化,蛋鸡在产蛋后的饲料转化率比产蛋前有了显著的提高。本研究旨在从基因表达变化的角度分析蛋鸡首次产蛋前后肠道(十二指肠、空
                              
  
                             
                           
                                                       
						    
                            
                        
                        
                            
                                论文部分内容阅读
                            
                            
                                首次产蛋前后,蛋鸡的生理机能发生着重大的变化,蛋鸡在产蛋后的饲料转化率比产蛋前有了显著的提高。本研究旨在从基因表达变化的角度分析蛋鸡首次产蛋前后肠道(十二指肠、空肠和回肠)和肝脏功能的变化以及这种变化对营养物质转化代谢的影响。选用首次产蛋前一周、临近产蛋、首次产蛋当天与首次产蛋后一周的全同胞白来航蛋鸡作为研究对象,测量激素(生长激素、催乳素和胰岛素)、4个时期小肠的长度与重量,并应用RNA-seq技术获得其首次产蛋前后小肠和肝脏转录组表达数据,经生物信息学分析,筛选出与营养物质代谢有关的重要基因。对获得的数据和测序结果分析得出,首次产蛋前后,激素的含量发生了显著的变化(P<0.05);小肠的长度与重量未发生显著变化(P>0.05)。通过首次产蛋前后一周2个生理时期的肠道转录组,十二指肠、空肠和回肠分别筛选出105、148和109个差异表达基因。通过对差异表达基因进行GO功能注释和KEGG代谢途径分析,发现这些基因主要涉及了细胞膜合成、组织发育和应激反应等多种功能。肝脏转录组获得222个差异表达两倍以上的基因(P<0.05),部分基因主要涉及脂类代谢和色氨酸代谢过程。其中,部分基因的功能尚不明确,如首次产蛋后肝脏中大量表达的环指蛋白186。我们通过转录组测序,得到了白来航蛋鸡首次产蛋前后肝脏差异表达基因,分析了由这些基因影响的肝脏中物质代谢途径变化。发现这些基因在蛋鸡首次产蛋前后通过调节肝脏中营养物质的代谢过程,提高了蛋鸡在产蛋后对饲料中营养物质的有效利用率。
                            
                        
                        
                        
                            其他文献
        
 
                            
                                
                                
                                    本文以化学型非致命武器为研究对象,设计了满足性能要求的高速水射流装置,通过流体力学理论建立了高速水射流的雾化机理,计算得到不同口径和不同速度条件下水射流雾化参数,通                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    胶囊网络这一概念一经提出便得到了人们广泛的关注和运用。胶囊网络的理论基础是,人类大脑运行着一种机制,这种机制将低层次的视觉信息传递到它认为能最好处理这些信息的神经                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    无功优化控制是实现电网的安全、经济、可靠运行目标的至关重要的途径之一。无功优化问题本质上是非线性、多约束、非凸、离散连续变量相混合的优化问题,而人工智能算法对优                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    随着现代科学技术的进步发展以及土木工程相关领域的基础理论的成熟和完善,使得建造复杂轻柔的建筑形式成为可能,而这种建筑结构通常会产生较大的风致响应,因此对其进行抗风                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    综合管廊内布设多种市政管线一般选择多舱断面形式。已有综合管廊大多设置构造腋角而新型装配整体式综合管廊为了方便预制构件工厂化生产以及现场拼装施工一般不采用腋角。本                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    MicroRNAs(miRNAs)是一种普遍存在的非编码小RNA,可与靶基因3’ UTR区靶向结合,进而抑制基因的表达。现已有研究表明MicroRNAs可通过靶向调控目标基因,来调节黑色素细胞内黑                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    食品及环境中的金霉素残留给人类健康及生态环境安全造成巨大威胁,传统的色谱检测方法操作复杂、成本昂贵、检测速度慢,无法满足现场、快速检测的需要。电化学传感器技术因为                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    随着21世纪信息技术的高速发展,智能技术越来越渗透人类的生活。智能车自动驾驶系统的开发也随着人工智能技术的发展成为了研究开发的热点。在依靠智能车辆视觉导航系统实现                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    如何高效准确的对不同类型的种子,以及异常的种子进行识别实现分选,这在农业领域中仍然是一个相对比较棘手的问题。采用传统的人工检测以及图像处理算法在作物种子的分选中具                                
                                
                             
							 
                            
                                
                                
                                    社会的发展越来越依赖电能,电网的建设也越来越庞大。错综复杂的互联电网在给人们带来便利的同时,也遭受着电网连锁故障引发大停电事故的威胁。近些年的大停电事故不仅影响人