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反刍动物瘤胃高效产氨菌菌群结构、功能及其调控 被引量:8
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作者 申军士 毛胜勇 朱伟云 《动物营养学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第8期2323-2327,共5页
对于反刍动物来说,氮的平均利用效率仅为25%左右,绝大部分无效氮随粪尿排出体外。氮素的大量流失不仅造成饲料蛋白质资源浪费,而且加剧环境污染。而反刍动物瘤胃中高效产氨菌(HAB)产氨速率过快,是导致反刍动物氮利用率低的主要原因之一... 对于反刍动物来说,氮的平均利用效率仅为25%左右,绝大部分无效氮随粪尿排出体外。氮素的大量流失不仅造成饲料蛋白质资源浪费,而且加剧环境污染。而反刍动物瘤胃中高效产氨菌(HAB)产氨速率过快,是导致反刍动物氮利用率低的主要原因之一。影响瘤胃内HAB菌群结构与功能的因素有很多,离子载体、植物提取物、细菌分泌的细菌素、饲粮类型等因素均可对瘤胃HAB菌群结构与功能产生影响。本文对瘤胃HAB菌群结构、功能及其调控手段进行了综述,以期为提高反刍动物氮利用效率提供科学依据。 展开更多
关键词 反刍动物 高效产氨菌 结构与功能 调控
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高盐条件下活性艳红K-2BP的生物脱色动力学模型研究 被引量:6
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作者 郭建博 周集体 +3 位作者 王栋 田存萍 王平 张立辉 《环境污染治理技术与设备》 CSCD 北大核心 2006年第12期86-88,107,共4页
在高盐条件下,通过耐盐菌群对偶氮染料K-2BP废水厌氧降解动力学实验,模拟得出偶氮染料K-2BP和盐浓度对生物降解双重影响动力学模型。其抑制常数KIS和KT值分别为(329.5±175.8)mg/L和(39.7±27.1)g/L,并通过动力学模型预测的数... 在高盐条件下,通过耐盐菌群对偶氮染料K-2BP废水厌氧降解动力学实验,模拟得出偶氮染料K-2BP和盐浓度对生物降解双重影响动力学模型。其抑制常数KIS和KT值分别为(329.5±175.8)mg/L和(39.7±27.1)g/L,并通过动力学模型预测的数据和实验数据对比,耐盐菌可用动力学模型描述其在高盐条件下对染料的降解。 展开更多
关键词 高盐 耐盐菌 生物脱色 动力学
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血清降钙素原在烧伤患者细菌性感染诊断中的价值 被引量:5
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作者 张立营 陈朴 +2 位作者 沈伟 何灵波 高鹏 《国际检验医学杂志》 CAS 2015年第7期934-935,938,共3页
目的探讨血清降钙素原(PCT)在烧伤患者细菌性感染诊断中的临床价值。方法 169例烧伤患者经血培养、分泌物和穿刺液培养等病原学检查确认细菌性感染96例,非细菌性感染73例,2组患者同时进行PCT、WBC和超敏C反应蛋白(hsCRP)检查,比较这3项... 目的探讨血清降钙素原(PCT)在烧伤患者细菌性感染诊断中的临床价值。方法 169例烧伤患者经血培养、分泌物和穿刺液培养等病原学检查确认细菌性感染96例,非细菌性感染73例,2组患者同时进行PCT、WBC和超敏C反应蛋白(hsCRP)检查,比较这3项指标在细菌性感染诊断中的价值,并进一步研究PCT浓度水平与烧伤程度的关系。结果细菌性感染组烧伤患者血清PCT、WBC和hs-CRP浓度水平明显高于非细菌性感染组(P<0.05)。PCT诊断细菌性感染敏感性为90.63%,特异性为89.04%,阳性预测值为91.58%,阴性预测值为87.84%,PCT对细菌性感染的诊断效能明显高于其他两项炎症指标,PCT的浓度水平与烧伤患者的烧伤程度成正相关。结论细菌性感染的烧伤患者血清PCT、WBC和hs-CRP水平明显升高,PCT作为诊断细菌性感染标志物具有更好的敏感性及特异性,优于WBC和hs-CRP两项炎症指标。 展开更多
关键词 烧伤患者 细菌性感染 降钙素原 白细胞 HS-CRP
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Does intra-ruminal nitrogen recycling waste valuable resources? A review of major players and their manipulation 被引量:7
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作者 Thomas Hartinger Nina Gresner Karl-Heinz Südekum 《Journal of Animal Science and Biotechnology》 SCIE CAS CSCD 2018年第3期497-517,共21页
Nitrogenous emissions from ruminant livestock production are of increasing public concern and, together with methane, contribute to environmental pollution. The main cause of nitrogen-(N)-containing emissions is the i... Nitrogenous emissions from ruminant livestock production are of increasing public concern and, together with methane, contribute to environmental pollution. The main cause of nitrogen-(N)-containing emissions is the inadequate provision of N to ruminants, leading to an excess of ammonia in the rumen, which is subsequently excreted. Depending on the size and molecular structure, various bacterial, protozoal and fungal species are involved in the ruminal breakdown of nitrogenous compounds(NC). Decelerating ruminal NC degradation by controlling the abundance and activity of proteolytic and deaminating microorganisms, but without reducing cellulolytic processes, is a promising strategy to decrease N emissions along with increasing N utilization by ruminants. Different dietary options, including among others the treatment of feedstuffs with heat or the application of diverse feed additives, as well as vaccination against rumen microorganisms or their enzymes have been evaluated. Thereby, reduced productions of microbial metabolites, e.g. ammonia, and increased microbial N flows give evidence for an improved N retention. However, linkage between these findings and alterations in the rumen microbiota composition, particularly NC-degrading microbes, remains sparse and contradictory findings confound the exact evaluation of these manipulating strategies, thus emphasizing the need for comprehensive research. The demand for increased sustainability in ruminant livestock production requests to apply attention to microbial N utilization efficiency and this will require a better understanding of underlying metabolic processes as well as composition and interactions of ruminal NC-degrading microorganisms. 展开更多
关键词 AMMONIA bacteria DEAMINATION hyper-ammonia producing NITROGEN efficiency Protein PROTEOLYSIS PROTOZOA Ruminant
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植物内生细菌在植物修复重金属污染土壤中的应用 被引量:11
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作者 朱雪竹 倪雪 高彦征 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2010年第10期2035-2041,共7页
土壤重金属污染是威胁人群健康和经济可持续发展的重要环境问题。植物修复具有经济、环保等特点,已成为治理重金属污染土壤的重要技术。如何提高植物对重金属的抗性、促进植物生长是影响植物修复效率的关键之一。内生菌群-植物共生关系... 土壤重金属污染是威胁人群健康和经济可持续发展的重要环境问题。植物修复具有经济、环保等特点,已成为治理重金属污染土壤的重要技术。如何提高植物对重金属的抗性、促进植物生长是影响植物修复效率的关键之一。内生菌群-植物共生关系在此方面具有独特优势。其中,植物内生细菌可改善植物营养、降低植物病菌感染、影响酶活性,以及分泌激素、含铁载体和有机配位体等,进而提高超积累植物对重金属的吸收作用。本文综述了近年来国内外关于抗重金属植物内生细菌筛选与应用的研究进展,分析了内生细菌促进植物生长、增强植物对重金属抗性、促进重金属向茎叶转移的机理,阐述了植物内生细菌在重金属污染土壤修复中的应用前景与研究重点。 展开更多
关键词 重金属 内生细菌 植物修复 超积累植物
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