有机胂饲料添加剂论文-江淼,金慧然,陶娅,李蕊,王錾彧

有机胂饲料添加剂论文-江淼,金慧然,陶娅,李蕊,王錾彧

导读:本文包含了有机胂饲料添加剂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:有机砷,添加剂,阿散酸,洛克沙砷

有机胂饲料添加剂论文文献综述

江淼,金慧然,陶娅,李蕊,王錾彧[1](2019)在《有机砷在饲料添加剂中的应用及其危害》一文中研究指出随着饲养业的发展,多种有机砷化合物因其具有促生长、抗球虫、治痢疾、沉积色素等功效,被添加到动物饲料中。对于饲料中有机砷化合物的应用最早是出现在国外,我国对于此的研究要比国外晚将近叁十年,在1980年代末期,有机砷化合物才开始在我国应用,并且起初只是作为动(本文来源于《中兽医学杂志》期刊2019年05期)

常新剑[2](2016)在《有机胂饲料添加剂在猪肝肾中的残留以及对猪场周边环境的影响》一文中研究指出【目的】1.了解汾阳市猪场外环境介质中砷暴露水平并与对照组比较,了解有机胂对外环境的污染程度,即外暴露水平,估测饲料中砷的添加量,探究粪便、土壤中砷水平与饲料砷水平的相关性。2.了解有机胂饲料添加剂对猪血液参数的影响,研究有机胂含量与猪血液参数改变的相关性,从血液学角度研究砷的作用靶点及机制。3.了解砷在猪肝、肾脏器中的残留,为动物源性食品中砷的实际残留量监管提供科学依据。【方法】选择山西省汾阳市四个小猪场的猪作为暴露组,猪均为购买的育肥饲料喂养,不喂饲料的猪作为对照组。采集猪场的猪配合饲料,混合粪便,该猪场粪便施肥的土壤,每个采样点都采东西南北四个方位的土壤,标记好后-20℃保存。采集猪静脉抗凝血2ml,立即做血常规14项检测。在屠宰流水作业生产线上取猪肝、肾样品,带回实验室-20℃冰箱保存。饲料、粪便、土壤砷含量采用微波消解法消解,脏器处理成肉糜后,湿法消解法消解,将消解好的溶液用氢化物发生—原子荧光光谱法测定砷含量。【结果】1汾阳市猪场周围生态环境砷污染及初步评估四个猪场饲料、土壤、粪便样品中砷浓度均高于对照组,且饲料中总砷浓度高的猪场,其粪便中砷浓度也相应的增高,长期用该粪便施肥的土壤中砷含量也高。其中猪场B饲料与土壤砷含量有显着相关性,r=0.96。1.1汾阳市叁个村的四个小型猪场土壤砷均超标,含量均值分别为97.06,117.02,173.97,53.64mg/kg,与对照组相比,砷暴露组的土壤砷浓度较高,顺序为C>B>A>D,且差异有统计学意义(P<0.05)。1.2四个猪场育肥猪混合粪便砷含量均值为36.14,80.52,182.85,43.42mg/kg。砷暴露组的土壤砷浓度均高于对照组,四个猪场砷含量顺序为c>b>d>a,大于参考标准值30mg/kg,且差异有统计学意义(p<0.05)。1.3四个猪场饲料砷含量分别为12.92-20.15,86.45-101,109.76-144.58,23.55-38.69mg/kg,均值是16.6,93.08,125.5,30.92mg/kg。与对照组比,砷暴露组的土壤砷浓度较高,顺序为c>b>d>a,且差异有统计学意义(p<0.05)。1.4砷暴露组的饲料、土壤、粪便中砷浓度均高于对照组,且四个猪场中砷含量大小顺序均为c>b>d>a,即饲料中总砷浓度高的猪场,其粪便中砷浓度也相应的增高,长期用该粪便施肥的土壤中砷含量也高。分别做饲料与相应猪场土壤砷的相关性,其中猪场b饲料与土壤砷含量有显着相关性,r=0.96,p<0.05。2汾阳市猪外周血参数的变化加工饲料喂养的猪与非饲料喂养猪相比血液参数有改变,其中白细胞含量、红细胞平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、血小板数量、红细胞分布宽度、血小板体积分数结果p<0.05,差异有统计学意义;进一步做双变量相关性分析表明,红细胞平均血红蛋白量和红细胞分布宽度与饲料砷含量有显着相关性,其中红细胞平均血红蛋白量的pearson相关系数r=0.87,p<0.05;红细胞分布宽度r=0.96,p<0.05。3猪肝肾的砷残留猪场a中猪肝砷含量范围在0.108-0.509之间,猪场b在0.215-0.673之间,c在0.447-1.066之间,d在0.092-0.788之间,对照组在0.004-0.094之间,暴露组肝砷含量明显高于对照组,且p<0.05有统计学意义。部分样品超标高于我国规定限值0.5mg/kg,a、b、c、d猪场超标率分别为11.1%、16.7%、41.7%、5.6%,对照组为0,其中c猪场超标率较高,且砷平均水平最高。【结论】1.饲料中有机胂的添加会引起外环境砷含量相应增高,包括粪便、猪粪施肥的土壤砷含量远高于背景值或参考的控制标准,这些砷通过土壤、水体进入食物链通过富集作用使砷浓度增大,进而影响人类健康。2.饲料中有机胂的添加可能会引起猪外周血血液参数的部分变化,提示砷的作用靶点可能是血液系统。3.猪体内肝肾均有砷残留,其中肝内残留量更高,有砷残留超标现象,汾阳市饲料的使用、监管不严,饲料厂家有私自滥加、过量添加的现象,应引起有关部门的重视。(本文来源于《山西医科大学》期刊2016-03-28)

程和发,张文凤,王玲玲,刘学平[3](2015)在《禽畜养殖业中有机胂饲料添加剂的环境污染、转化和食品残留》一文中研究指出苯胂酸类化合物(如阿散酸和洛克沙胂)在动物养殖中广泛使用产生的问题已日益受到关注,我们对珠江叁角洲地区集约化养殖活动所带来的砷污染及食品安全问题展开了研究。在惠州一个集约化养猪区域,土壤中砷含量的平均值大约比当地土壤砷背景值高2倍,同时也高于珠江叁角洲地区农业土壤的砷含量。砷的化学形态分析结果表明表层土壤和地表水中阿散酸的检出是受动物粪便影响的结果。砷形态分析结果还表明阿散酸在表层土壤中转化成了无机砷(叁价砷和五价砷)。尽管集约化养殖区表层土壤砷暴露带来的潜在生态风险仍相对较低,有机胂饲料添加剂持续不断的使用与排放可能将导致砷在土壤中的大量累积。我们的研究还发现,阿散酸在遇到酸性红壤中的一种常见矿物?-Mn O2时,可以发生较为快速的降解。阿散酸可以从溶液中被快速地吸附到?-Mn O2表面,随后转化为As(III),As(III)再继续氧化为As(V),最后,As(V)可以从矿物表面解吸到溶液中。阿散酸转化的初始反应速率明显地依赖于溶液的p H值,且随着p H值从酸性上升到中性,初始反应速率呈现出显着的下降趋势。?-Mn O2对阿散酸的快速降解导致了随禽畜粪便排放的砷类化合物的毒性增强,并可以部分地解释表层土壤阿散酸的低含量检出。此外,苯胂酸类化合物及其代谢物(As(III)和As(V))在动物组织中的潜在残留,长期以来受到食品安全方面的关注。我们的研究发现在珠江叁角洲某市场采集的鸡肉和鸡肝样品无机砷含量比散养鸡的要高,尽管其含量仍远低于国家标准中食品砷的限量值。阿散酸在一些鸡肉和鸡肝样品中也有较低水平的检出。总体而言,初步市场抽样结果表明肉类消费预计不会给消费者造成严重的健康风险。以上研究结果表明,有机胂饲料添加剂在养殖业的大量使用造成了环境的污染,也构成了人类食物链中砷的一个重要来源,其使用值得相关监管部门的关注。(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(2)》期刊2015-06-24)

[4](2015)在《有机铬饲料添加剂的作用与特点》一文中研究指出有机铬饲料添加剂能提高母猪繁殖性能,促进仔猪生长及提高猪瘦肉率。有机铬在猪体内无残毒,无停药期,无毒性,安全有效。1)作用机理。铬是葡萄糖耐量因子(GTF)的重要活性成分。它可以增加胰岛素的活性,参与蛋白质合成衣糖和脂肪代谢,降低体内脂肪含量,提高瘦肉率。铬还可以增强动物免疫力,提高机体对不良刺激及应激反应的抵抗力。2)特点与用途。改善胴体品质,降低背膘厚度,提高瘦肉率2%~4%;提高生长速度,改善饲料报(本文来源于《养殖与饲料》期刊2015年01期)

刘向伟,张雪元,李华,马立周[5](2014)在《HACCP体系在饲料添加剂有机微量元素生产企业应用的探讨》一文中研究指出国外饲料行业普遍实施HACCP管理体系并实现法制化,国内农业部已将推行HACCP管理体系作为与国际接轨,提高饲料行业国际竞争力的战略性措施。饲料添加剂有机微量元素安全是饲料安全中不可或缺的组成部分,在饲料添加剂有机微量元素生产企业推行HACCP管理体系势在必行,而至今尚未见专门的相关报道,文章首次针对HACCP管理体系在饲料添加剂有机微量元素生产企业应用进行初步的探讨,为饲料添加剂有机微量元素生产企业充分理解HACCP管理体系的理念和实施HACCP管理体系的必要性,有效的进行相关培训,并灵活应用实施HACCP管理体系,提供了理论依据,具有重要的指导意义和参考价值。(本文来源于《饲料工业》期刊2014年23期)

程和发,刘学平,张文凤,王玲玲[6](2013)在《有机胂饲料添加剂的环境行为》一文中研究指出含砷饲料添加剂含砷饲料添加剂能有效促进动物生长、提高饲料利用率。研究发现苯胂酸类化合物,包括洛克沙胂(ROX)、阿散酸(ASA)、对硝基苯胂酸、卡巴胂等都可以作为禽畜养殖的饲料添加剂。苯胂酸类化合物在包括我国在内的许多国家大量生产,并被广泛用于养鸡业和养猪业,取得了较好的社会经济效益。与(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第14届学术年会论文摘要专辑》期刊2013-04-21)

李新[7](2011)在《饲料添加剂及有机微量元素研究新进展——“2011饲料科技高层论坛”部分专家报告集锦》一文中研究指出没有现代饲料工业,就没有现代养殖业。在食品安全问题日益受到高度关注、饲料原材料短缺的当下,为帮助饲料企业了解行业研发动态,推广应用最新科技成果,不断提升企业研发能力和创新能力,4月21日,在(本文来源于《中国家禽》期刊2011年09期)

韩晶晶[8](2010)在《基于四膜虫模型研究有机胂饲料添加剂环境毒理标志物》一文中研究指出洛克沙胂(ROX)和阿散酸(PASA)作为主要的有机胂饲料添加剂广泛应用于畜禽饲养业。但值得指出的是,90%以上有机胂饲料添加剂会以畜禽粪便、尿液等形式直接排出体外,后通过农用肥料施用等途径进入周边水、土壤等自然生态系统,经复杂的环境降解与迁移转化过程,形成具有明确毒性效应的无机砷化合物。从而,参与食物链传递直接威胁人类安全与健康。四膜虫(Tetrahymena)作为单细胞原生动物在水域食物链(网)系统中居于重要位置,对水体环境中有毒物质毒性反应敏感。同时,四膜虫细胞具有培养条件简单、繁殖快、成本低廉等优点,是环境生态毒理学领域重要的模式生物。因此,本文基于自行优化构建的四膜虫生物毒理评价模型,结合氢化物发生-原子荧光光谱法(HG-AFS)、蛋白凝胶电泳-生物质谱等多种联用分离分析技术,研究洛克沙胂(ROX)和阿散酸(PASA)及其环境降解混合物(不同比例有机胂、无机叁价砷、五价砷)的相关环境毒理标志物,显然具有重要科学意义。(一)首先,结合HG-AFS分析技术研究表明“四膜虫细胞膜上与膜内的总砷代谢吸收特征可以作为有机胂饲料添加剂及其降解混合物的环境毒理标志物”。工作中使初始化学形态的ROX和PASA分别作用于四膜虫培养基后,砷代谢吸收主要在细胞膜上;使模拟配制的有机胂(ROX和PASA)降解混合物(不同比例的有机胂与无机叁价砷、五价砷混合物)作用于四膜虫培养基后,四膜虫体内总砷代谢吸收显着提高,砷代谢吸收主要在细胞膜内,同无机砷单独作用后的砷代谢吸收特征相似。并进一步选择硅胶载体表面涂覆脂质体模拟四膜虫细胞膜,比较分析初始化学形态的ROX和PASA、无机叁价砷、五价砷在其表面的不同选择性吸附行为,深入探讨有机胂(ROX和PASA)及其降解混合物作用下,相应不同砷代谢吸收的作用机制。(二)研究探讨“有机胂(ROX和PASA)及其降解混合物作用下,四膜虫体内磷酸化等细胞信号传导过程相关的特征蛋白质分子环境毒理标志物”。具体实验数据表明:初始化学形态的有机胂(ROX和PASA)作用下相应四膜虫细胞总蛋白组成与对照组四膜虫细胞总蛋白组成间比较,无明显差异;而上述有机胂降解混合物作用下,相应四膜虫细胞总蛋白组成发生变化,与对照组四膜虫细胞总蛋白组成间比较,分子量19KDa~25KDa处出现差异蛋白,该实验结果与文献报道中无机砷作用下四膜虫细胞总蛋白组成变化相同。利用铁系纳米功能材料选择性富集分离四膜虫细胞膜内蛋白提取物后,初始化学形态的有机胂(ROX和PASA)作用下的四膜虫细胞样品体系同对照组四膜虫细胞样品间比较,均在分子量约为25KDa~35KDa处得到清晰蛋白条带。而上述有机胂降解混合物作用下,相应四膜虫胞内提取物经上述富集分离后,25KDa~35KDa处蛋白条带消失,该结果同无机砷单独作用情况下相同。生物质谱鉴定显示25KDa~35KDa处条带对应的特征蛋白为14-3-3:免疫印迹实验(western blotting)结果进一步证实该蛋白条带对于磷酸化蛋白抗体显示阳性。14-3-3通过调节靶蛋白间相互作用在细胞信号转导途径中发挥调控作用。(本文来源于《上海交通大学》期刊2010-01-01)

韩晶晶,徐芳,孙群,李玲辉,王伟[9](2009)在《氢化物发生-原子荧光光谱研究有机胂饲料添加剂在嗜热四膜虫模型体内总砷吸收规律》一文中研究指出尽管目前洛克沙胂、阿散酸作为主要的有机胂饲料添加剂广泛应用于畜牧养殖业,但值得指出的是,约90%有机胂饲料添加剂以初始化学形态随动物排泄物释放进入土壤、地表水和地下水等环境中,经食物链蓄积,直接威胁人类健康。本研究基于嗜热四膜虫毒理评价模型,根据优化建立的相应样品(本文来源于《第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集》期刊2009-10-30)

郭云霞,黄仁录,郝庆红,杨利[10](2006)在《新型饲料添加剂豆芽有机硒在畜禽生产中的应用》一文中研究指出我国是大豆(黄豆)的原产地,年产大豆1640万t,仅次于美国和巴西,居世界第3位。为配合国家食物与营养咨询委员会提出的“大豆行动计划”,开展对大豆的综合利用和开发研究。大豆子叶(豆瓣)中皮下层内的薄壁细胞中,主要是粒径约为3~8μm的蛋白体,蛋白体的90(本文来源于《黑龙江畜牧兽医》期刊2006年02期)

有机胂饲料添加剂论文开题报告

(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:

【目的】1.了解汾阳市猪场外环境介质中砷暴露水平并与对照组比较,了解有机胂对外环境的污染程度,即外暴露水平,估测饲料中砷的添加量,探究粪便、土壤中砷水平与饲料砷水平的相关性。2.了解有机胂饲料添加剂对猪血液参数的影响,研究有机胂含量与猪血液参数改变的相关性,从血液学角度研究砷的作用靶点及机制。3.了解砷在猪肝、肾脏器中的残留,为动物源性食品中砷的实际残留量监管提供科学依据。【方法】选择山西省汾阳市四个小猪场的猪作为暴露组,猪均为购买的育肥饲料喂养,不喂饲料的猪作为对照组。采集猪场的猪配合饲料,混合粪便,该猪场粪便施肥的土壤,每个采样点都采东西南北四个方位的土壤,标记好后-20℃保存。采集猪静脉抗凝血2ml,立即做血常规14项检测。在屠宰流水作业生产线上取猪肝、肾样品,带回实验室-20℃冰箱保存。饲料、粪便、土壤砷含量采用微波消解法消解,脏器处理成肉糜后,湿法消解法消解,将消解好的溶液用氢化物发生—原子荧光光谱法测定砷含量。【结果】1汾阳市猪场周围生态环境砷污染及初步评估四个猪场饲料、土壤、粪便样品中砷浓度均高于对照组,且饲料中总砷浓度高的猪场,其粪便中砷浓度也相应的增高,长期用该粪便施肥的土壤中砷含量也高。其中猪场B饲料与土壤砷含量有显着相关性,r=0.96。1.1汾阳市叁个村的四个小型猪场土壤砷均超标,含量均值分别为97.06,117.02,173.97,53.64mg/kg,与对照组相比,砷暴露组的土壤砷浓度较高,顺序为C>B>A>D,且差异有统计学意义(P<0.05)。1.2四个猪场育肥猪混合粪便砷含量均值为36.14,80.52,182.85,43.42mg/kg。砷暴露组的土壤砷浓度均高于对照组,四个猪场砷含量顺序为c>b>d>a,大于参考标准值30mg/kg,且差异有统计学意义(p<0.05)。1.3四个猪场饲料砷含量分别为12.92-20.15,86.45-101,109.76-144.58,23.55-38.69mg/kg,均值是16.6,93.08,125.5,30.92mg/kg。与对照组比,砷暴露组的土壤砷浓度较高,顺序为c>b>d>a,且差异有统计学意义(p<0.05)。1.4砷暴露组的饲料、土壤、粪便中砷浓度均高于对照组,且四个猪场中砷含量大小顺序均为c>b>d>a,即饲料中总砷浓度高的猪场,其粪便中砷浓度也相应的增高,长期用该粪便施肥的土壤中砷含量也高。分别做饲料与相应猪场土壤砷的相关性,其中猪场b饲料与土壤砷含量有显着相关性,r=0.96,p<0.05。2汾阳市猪外周血参数的变化加工饲料喂养的猪与非饲料喂养猪相比血液参数有改变,其中白细胞含量、红细胞平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、血小板数量、红细胞分布宽度、血小板体积分数结果p<0.05,差异有统计学意义;进一步做双变量相关性分析表明,红细胞平均血红蛋白量和红细胞分布宽度与饲料砷含量有显着相关性,其中红细胞平均血红蛋白量的pearson相关系数r=0.87,p<0.05;红细胞分布宽度r=0.96,p<0.05。3猪肝肾的砷残留猪场a中猪肝砷含量范围在0.108-0.509之间,猪场b在0.215-0.673之间,c在0.447-1.066之间,d在0.092-0.788之间,对照组在0.004-0.094之间,暴露组肝砷含量明显高于对照组,且p<0.05有统计学意义。部分样品超标高于我国规定限值0.5mg/kg,a、b、c、d猪场超标率分别为11.1%、16.7%、41.7%、5.6%,对照组为0,其中c猪场超标率较高,且砷平均水平最高。【结论】1.饲料中有机胂的添加会引起外环境砷含量相应增高,包括粪便、猪粪施肥的土壤砷含量远高于背景值或参考的控制标准,这些砷通过土壤、水体进入食物链通过富集作用使砷浓度增大,进而影响人类健康。2.饲料中有机胂的添加可能会引起猪外周血血液参数的部分变化,提示砷的作用靶点可能是血液系统。3.猪体内肝肾均有砷残留,其中肝内残留量更高,有砷残留超标现象,汾阳市饲料的使用、监管不严,饲料厂家有私自滥加、过量添加的现象,应引起有关部门的重视。

(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。

有机胂饲料添加剂论文参考文献

[1].江淼,金慧然,陶娅,李蕊,王錾彧.有机砷在饲料添加剂中的应用及其危害[J].中兽医学杂志.2019

[2].常新剑.有机胂饲料添加剂在猪肝肾中的残留以及对猪场周边环境的影响[D].山西医科大学.2016

[3].程和发,张文凤,王玲玲,刘学平.禽畜养殖业中有机胂饲料添加剂的环境污染、转化和食品残留[C].中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(2).2015

[4]..有机铬饲料添加剂的作用与特点[J].养殖与饲料.2015

[5].刘向伟,张雪元,李华,马立周.HACCP体系在饲料添加剂有机微量元素生产企业应用的探讨[J].饲料工业.2014

[6].程和发,刘学平,张文凤,王玲玲.有机胂饲料添加剂的环境行为[C].中国矿物岩石地球化学学会第14届学术年会论文摘要专辑.2013

[7].李新.饲料添加剂及有机微量元素研究新进展——“2011饲料科技高层论坛”部分专家报告集锦[J].中国家禽.2011

[8].韩晶晶.基于四膜虫模型研究有机胂饲料添加剂环境毒理标志物[D].上海交通大学.2010

[9].韩晶晶,徐芳,孙群,李玲辉,王伟.氢化物发生-原子荧光光谱研究有机胂饲料添加剂在嗜热四膜虫模型体内总砷吸收规律[C].第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集.2009

[10].郭云霞,黄仁录,郝庆红,杨利.新型饲料添加剂豆芽有机硒在畜禽生产中的应用[J].黑龙江畜牧兽医.2006

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