纳米级硅酸盐结构微粒论文-余东游

纳米级硅酸盐结构微粒论文-余东游

导读:本文包含了纳米级硅酸盐结构微粒论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:纳米级硅酸盐结构微粒,铅,猪,吸附

纳米级硅酸盐结构微粒论文文献综述

余东游[1](2005)在《纳米级硅酸盐结构微粒(PBAA)驱除猪饲料铅效果及其机理研究》一文中研究指出本课题以纳米级硅酸盐结构微粒(PBAA)为吸附材料,重金属铅为吸附对象,应用Caco-2细胞模型模拟动物消化道上皮细胞,探讨了在不同的暴露条件下,PBAA与铅对肠上皮细胞的毒性、PBAA吸附铅毒的效果以及它们对肠上皮细胞中DMT1基因表达的影响。并以“杜长大”叁元杂交猪为试验动物,研究了PBAA驱铅对生长肥育猪生长性能、肌肉肉色与失水率、组织器官铅的残留、造血、免疫、抗氧化及生长生殖相关激素的内分泌变化的影响。 体外细胞培养中PBAA设置0.02%、0.1%、0.5%叁个浓度梯度,铅设置5mg/L、10mg/L、20mg/L、40mg╱L、80mg/L五个梯度,每梯度设3个重复,分别测定了在不同作用时间下它们对细胞的毒性反应(对Caco-2细胞增殖率及其形态的影响),并设置不加材料、含5mg/L pb~(2+)、5mg/L pb~(2+)+0.5%PBAA叁组,每个处理各3瓶,培养24h测定了PBAA添加与否铅对DMT1mRNA丰度的影响。饲养试验采用2×2二因子重复试验设计,选择96头体重33kg左右的杜长大叁元杂交猪随机分成4组,每组设3个重复,每个重复8头。试验猪分别饲喂基础日粮(对照组)、基础日粮+0.5%PBAA、基础日粮+10.0mg/kg铅、基础日粮+10.0mg/kg铅+0.5%PBAA。饲养试验结束后,随机从各组的每个重复各选取试验猪4头(公母各半),共48头,在自由饮水禁食24小时后屠宰取样,并进行分析测定。 体外细胞培养结果表明:不同浓度的PBAA在不同作用时间对细胞活力无显着性影响(p>0.05)。而铅浓度达到40、80mg/L时,降低了Caco-2细胞的增殖率(p<0.05),明显改变了细胞的形态。且作用时间越长,铅对细胞增殖率的抑制作用越大,呈明显的时效关系。当在含铅的细胞培养液中同时添加0.5%PBAA,Caco-2细胞的活力保持正常。此外,与对照组相比,在维持液中添加5mg╱L的铅组Caco-2细胞中的DMT1 mRNA丰度显着降低了50%(p<0.01),而加铅同时加0.5%PBAA后,Caco-2细胞中的DMT1 mRNA丰度较5mg╱L铅组提高了81.82%(p<0.01),与对照无明显差异(p>0.05)。 饲养试验显示:与对照组比较,添加10mg/kg铅组猪的日增重、日采食量着降低了11.10%(P<0.05)、3.13%(p<0.05),料重比增高了9.06%(p<0.05)。而添(本文来源于《浙江大学》期刊2005-05-01)

王峰[2](2005)在《纳米级硅酸盐结构微粒吸附猪饲粮中有机氯农药六六六的研究》一文中研究指出本课题针对有机氯农药六六六(HCH)的化学结构特异性构建了对其有特异吸附性的纳米级硅酸盐结构微粒(CAN),继而以“杜长大”叁元杂交猪为试验动物,研究CAN在胃肠道对日粮中HCH的吸附作用,并从生长性能、养分表观消化率、组织中HCH残留、内分泌功能、免疫功能、内脏器官功能等方面探讨了CAN对HCH所致不良影响的缓解作用。 饲养试验采用2×2二因子有重复试验设计,将96头体重25.60±1.44kg的“杜长大”叁元杂交猪随机分成4组,每组猪在基础日粮上再分别添加0.4mg/kgHCH(T1组)、0.4mg/kgHCH+0.5%CAN(T2组),0.8mg/kgHCH(T3组)、0.8mg/kgHCH+0.5%CAN(T4组)。每组设叁个重复,每个重复8头(公母各半)。试验预试期7天,正试期83天。饲养试验结束前10天,从每个重复中各选体重相近的2头猪(公母各半),共24头,采用全收粪法进行消化试验。饲养试验结束后,按体重相近的要求,从每个重复中各选2头(公母各半)共24头,按常规方法屠宰。取相关组织样品进行HCH残留、抗氧化指标、免疫学指标、血清激素水平、血清生化指标等测定。获得以下主要结果: 组织器官HCH残留测定结果表明:日粮中HCH污染水平明显影响猪组织器官中HCH残留,随着日粮中HCH水平的提高,试验动物的血、肌肉、脂肪、肝、肾、心、肺、皮肤、毛中的HCH含量有显着提高。T1组猪肌肉、脂肪、肝脏、肾脏HCH的含量分别为25.38、533.3、99.66、62.47ng/g,其中脂肪HCH住含量高于欧洲联盟畜产品限量(0.3mg/kg),添加0.5%CAN后猪肌肉、脂肪、肝脏、肾脏的HCH含量分别降低了46.5%(p<0.05)、45.0%(p<0.05)、26.7%(p<0.05)、25.0%(p<0.05),低于欧洲联盟畜产品限量,脂肪HCH残留量接近欧洲联盟畜产品限量;T3组的肌肉、脂肪、肝脏、肾脏HCH残留量分别为31.75、780.0、136.20、80.77ng/g,添加0.5%CAN后分别降低了43.7%(p<0.05)、37.2%(p<0.05)、31.7(p<0.05)、36.0%(p<0.05)。 T1组猪心、肺、毛、皮中HCH含量分别为3.06、5.29、223.76、80.23ng╱g,加CAN后猪心、肺、毛、皮中HCH含量分别下降了22.2%(p<0.05)、25.2%(p<0.05)、47.6%(p<0.05)、45.2%(p<0.05);T3组心、肺、毛、皮含量为4.53、7.42、286.40、(本文来源于《浙江大学》期刊2005-05-01)

史莹华[3](2005)在《纳米级硅酸盐结构微粒(NSP)吸附猪饲粮中黄曲霉毒素的研究》一文中研究指出本课题应用纳米技术构建了专性高效吸附黄曲霉毒素的纳米级硅酸盐结构微粒(NSP),通过体外和体内试验两个方面研究了NSP对黄曲霉毒素(AF)的吸附,并比较了NSP和普通硅酸盐(SP)的吸附效果,进而探讨了NSP的吸附机理。 体外试验:从吸附时间、吸附剂用量、介质pH、吸附温度等方面研究了NSP对黄曲霉毒素B_1、B_2、G_1、G_2的吸附效果,并比较了硅酸盐材料改性前后对黄曲霉毒素吸附性能的变化。试验结果表明:NSP对黄曲霉毒素具有很强的吸附作用,属于化学吸附;吸附速度快,60min可以达到吸附平衡;且解吸率低,B_1、B_2、G_1、G_2的解吸率分别为6.75%、8.21%、7.18%、9.03%,均低于10%。对吸附性能的比较结果显示:NSP对黄曲霉毒素的吸附行为符合Freundlich等温式,其吸附是多分子层的;而SP对黄曲霉毒素的吸附行为符合Langmuir等温式,其吸附是单分子层的;NSP和SP对黄曲霉毒素的吸附均为热力学自发过程;在吸附容量和吸附速率上,NSP均明显高于SP。 饲养试验:选用144头体重29.8±1.3 kg的“杜长大”叁元杂交猪,随机分为6个处理组,分别饲喂如下的试验日粮:基础日粮(不含AF)、基础日粮+0.3%SP、基础日粮+0.3%NSP、基础日粮+0.1 mg/kg AF、基础日粮+0.1 mg/kg AF+0.3%SP、基础日粮+0.1 mg/kgAF+0.3%NSP。每组设3个重复,每个重复8头猪,公母各半。试验预饲期为7天,正式试验期为90天。试验猪饲喂粉料,自由采食和饮水。饲养试验结束后,按体重相近的要求,从每个处理组中各选8头(公母各半),共48头,按常规方法屠宰。取相关组织样品进行残留量、抗氧化指标、免疫学指标、血液学指标、血清生化指标及酶活性指标等的测定。结果表明: (1)在基础日粮中添加0.1 mg/kg的黄曲霉毒素,严重影响了试验猪的生长发育,显着降低了试验猪的日增重和饲料转化效率,抑制了机体的抗氧化能力、免疫功能和造血功能,严重损害了试验猪的肝脏和肾脏功能,造成了相关指标的异常升高或降低。 (2)在基础日粮中添加NSP和SP对试验猪的生长性能及其它各项指标均无明显影响,提示硅酸盐材料本身对动物是无毒无害的,可以安全地添加于饲料中。 (3)在黄曲霉毒素污染的日粮(0.1 mg/kg AF)中,添加0.3%的NSP,可以极(本文来源于《浙江大学》期刊2005-05-01)

纳米级硅酸盐结构微粒论文开题报告

(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:

本课题针对有机氯农药六六六(HCH)的化学结构特异性构建了对其有特异吸附性的纳米级硅酸盐结构微粒(CAN),继而以“杜长大”叁元杂交猪为试验动物,研究CAN在胃肠道对日粮中HCH的吸附作用,并从生长性能、养分表观消化率、组织中HCH残留、内分泌功能、免疫功能、内脏器官功能等方面探讨了CAN对HCH所致不良影响的缓解作用。 饲养试验采用2×2二因子有重复试验设计,将96头体重25.60±1.44kg的“杜长大”叁元杂交猪随机分成4组,每组猪在基础日粮上再分别添加0.4mg/kgHCH(T1组)、0.4mg/kgHCH+0.5%CAN(T2组),0.8mg/kgHCH(T3组)、0.8mg/kgHCH+0.5%CAN(T4组)。每组设叁个重复,每个重复8头(公母各半)。试验预试期7天,正试期83天。饲养试验结束前10天,从每个重复中各选体重相近的2头猪(公母各半),共24头,采用全收粪法进行消化试验。饲养试验结束后,按体重相近的要求,从每个重复中各选2头(公母各半)共24头,按常规方法屠宰。取相关组织样品进行HCH残留、抗氧化指标、免疫学指标、血清激素水平、血清生化指标等测定。获得以下主要结果: 组织器官HCH残留测定结果表明:日粮中HCH污染水平明显影响猪组织器官中HCH残留,随着日粮中HCH水平的提高,试验动物的血、肌肉、脂肪、肝、肾、心、肺、皮肤、毛中的HCH含量有显着提高。T1组猪肌肉、脂肪、肝脏、肾脏HCH的含量分别为25.38、533.3、99.66、62.47ng/g,其中脂肪HCH住含量高于欧洲联盟畜产品限量(0.3mg/kg),添加0.5%CAN后猪肌肉、脂肪、肝脏、肾脏的HCH含量分别降低了46.5%(p<0.05)、45.0%(p<0.05)、26.7%(p<0.05)、25.0%(p<0.05),低于欧洲联盟畜产品限量,脂肪HCH残留量接近欧洲联盟畜产品限量;T3组的肌肉、脂肪、肝脏、肾脏HCH残留量分别为31.75、780.0、136.20、80.77ng/g,添加0.5%CAN后分别降低了43.7%(p<0.05)、37.2%(p<0.05)、31.7(p<0.05)、36.0%(p<0.05)。 T1组猪心、肺、毛、皮中HCH含量分别为3.06、5.29、223.76、80.23ng╱g,加CAN后猪心、肺、毛、皮中HCH含量分别下降了22.2%(p<0.05)、25.2%(p<0.05)、47.6%(p<0.05)、45.2%(p<0.05);T3组心、肺、毛、皮含量为4.53、7.42、286.40、

(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。

纳米级硅酸盐结构微粒论文参考文献

[1].余东游.纳米级硅酸盐结构微粒(PBAA)驱除猪饲料铅效果及其机理研究[D].浙江大学.2005

[2].王峰.纳米级硅酸盐结构微粒吸附猪饲粮中有机氯农药六六六的研究[D].浙江大学.2005

[3].史莹华.纳米级硅酸盐结构微粒(NSP)吸附猪饲粮中黄曲霉毒素的研究[D].浙江大学.2005

标签:;  ;  ;  ;  

纳米级硅酸盐结构微粒论文-余东游
下载Doc文档

猜你喜欢