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相似文献
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1.
甲烷不仅是一种重要的温室效应气体,而且在反刍动物瘤胃内甲烷的生成是饲粮能量损失的主要原因.因此,抑制甲烷的生成对提高反刍动物能量利用率和环境保护均具有重要意义.文章对反刍动物瘤胃中甲烷产生的生物学意义、生成机制和调控措施进行了综述.  相似文献   

2.
甲烷是导致温室效应的重要因为,反刍动物是甲烷气体的重要释放者,因此减少反刍动物甲烷排放对提高饲料利用率和改善环境具有重要的意义.本文主要对甲烷的生成机制,甲烷排放量调控,粪便甲烷的回收等方面的研究进展进行概述.  相似文献   

3.
反刍动物瘤胃含有甲烷菌,是主要的甲烷(methane,CH4)排放源,甲烷菌利用饲料发酵过程中生成的氢和CO2作为主要的电子受体和供体通过还原反应生成甲烷,在瘤胃功能性生态生境(niche)中发挥重要作用.除甲烷菌以外,其他瘤胃微生物也影响甲烷产量.瘤胃微生物总体来说可分为产氢微生物(hydrogenogens)和耗氢...  相似文献   

4.
在反刍动物瘤胃中产甲烷菌生成甲烷既造成能量的浪费又产生大量温室气体,因此减少瘤胃甲烷生成与排放是提升生产效率与维持可持续发展的要求。瘤胃内的产甲烷菌通过共生、黏附和伴生模式,分别从原虫、细菌和真菌中摄取氢,保证氢营养型甲烷生成途径的顺利进行。抑杀原虫和产氢细菌、竞争性结合氢和阻断氢生成甲烷是基于氢调控抑制甲烷生成的途径。由于瘤胃微生物的冗余和互作,降甲烷的同时,瘤胃中饲料消化可能受到抑制,且单一的氢调控往往会诱发瘤胃的适应,瘤胃的降甲烷效果仅能短时间维持。为此,需从瘤胃微生物整体出发,通过多种氢调控机制的添加剂联用及间歇饲喂、幼龄反刍动物瘤胃早期调控、甲烷生成途径关键酶调控等的综合应用,实现更优的甲烷减排。  相似文献   

5.
天池公司属高于瓦斯矿井,15煤层随着向深部延伸,瓦斯含量和瓦斯压力增高,在采掘过程中,时常出现顶钻、喷孔等动力现象,煤与瓦斯突出等瓦斯灾害已成为影响煤矿正常生产和威胁煤矿人身安全的重大问题。因此,有必要对15煤层的煤与瓦斯突出危险性进行研究评价。  相似文献   

6.
反刍动物瘤胃和粪便中产生的甲烷是造成大气温室效应的主要气体之一。但是,粪便中甲烷排放持续期很长,排放数量难以检测,故受到研究者的忽视。作者介绍了反刍动物粪便中甲烷排放量的测定技术,探讨了其排放量的影响因素,指出有必要同时研究瘤胃和粪便中甲烷生成的调控措施。  相似文献   

7.
周怿  刁其玉 《中国奶牛》2008,(11):46-51
甲烷气体(CH4)是牛、羊等反刍动物养殖过程中的一种排放物,也是《东京议定书》中提出的主要限制排放的温室气体之一,甲烷气体的预测及其准确性是一个被极大关注的问题。本文选择性地汇总了世界上一些被认可的甲烷气体预测模型或方程式,并对影响甲烷气体排放的一些日粮因素及其影响程度进行了综述,以满足对甲烷气体排放估测的需要。  相似文献   

8.
在反刍动物养殖过程中,堆放贮存的粪便是甲烷的重要排放源之一,了解堆积粪便甲烷排放的影响因素,对农业源的甲烷减排具有重要意义。粪便甲烷是微生物在厌氧条件下降解复杂有机物时产生的,其生成过程包括水解、酸化、转化和甲烷生成四个步骤。温度、理化特性、pH、氧化还原电位、微量元素含量和管理方式均影响粪便甲烷的生成。因此,本文对以上影响粪便甲烷合成的因素进行了综述,希望为制定堆积粪便的甲烷减排措施提供参考。  相似文献   

9.
《江西饲料》2021,(4):44-45
反刍动物可利用植物纤维生产肉奶等高营养价值的食品,同时排放温室气体甲烷.长期以来,科学家重点关注反刍动物瘤胃微生物的菌群组成和功能,而全消化道微生物对饲料利用效率、甲烷生成和宿主健康的功能解析尚未完成.  相似文献   

10.
甲烷是一种高能物质,但不能被反刍动物利用,它的释放必然造成反刍动物饲料能量的损失。而且甲烷和二氧化碳都属于温室气体,甲烷的温室效应增温潜力约为二氧化碳的21倍。控制甲烷的生成对提高反刍动物能量利用率和环境保护均具有重要意义。文章就甲烷的排放机制、影响甲烷产生的因素及减少甲烷排放的措施等方面进行综述。  相似文献   

11.
反刍动物排放的甲烷是一种主要的温室气体,对环境危害极大,且反刍动物在生成甲烷时会造成能量的损失,因此,减少反刍动物甲烷生成是目前急需解决的一个问题。目前国内外针对减少反刍动物甲烷生成的研究主要集中在日粮调控和微生物调控两个方面,包括改变日粮组成比例、植物提取物添加剂、脂类添加剂、有机酸添加剂、卤化物添加剂、硝酸盐添加剂、噬菌体治疗、免疫治疗等方法。虽然方法众多,但是还没有能够直接应用于生产并且无负面影响的有效方法。因此,未来研究应借助分子生物学技术,进一步了解瘤胃甲烷生成机制、瘤胃微生物活动规律,以寻找一种切实可行的甲烷减排方法。本文综述了近年来国内外关于甲烷减排的主要研究进展,探讨了各种方法的利弊,并对未来的研究方向进行了分析。  相似文献   

12.
甲烷是反刍动物瘤胃产甲烷菌分解饲粮有机物的最终产物,它不仅是一种造成极端气候变化的重要温室气体,而且也难以被动物利用,造成能量损失和养殖效率降低。瘤胃产甲烷菌还原二氧化碳生成甲烷的过程受到动物品种、遗传背景、生理阶段以及地理背景等诸多因素的影响。本文重点总结了国内外典型反刍动物瘤胃内产甲烷菌菌群的组成和多样性特征,以期明确瘤胃甲烷排放机理,为进一步研究产甲烷菌的基因功能和代谢途径以及探索反刍动物瘤胃甲烷减排和调控机制提供参考。  相似文献   

13.
反刍动物饲养产生的甲烷是温室气体主要来源之一,越来越多的人认为这对全球气候变暖有巨大威胁。在过去的几十年里,人们做了大量研究来减轻反刍动物的甲烷排放。近年来,硝基化合物作为一种潜在的抗甲烷添加剂引起人们的广泛关注,并取得一定效果。本文综述了硝基乙烷、2-硝基醇、2-硝基-1-丙醇、3-硝基-1-丙醇、3-硝基-1-丙酸的体内外研究,探讨其对降低甲烷排放的作用。同时本文也探讨了这些硝基化合物在反刍动物瘤胃中可能存在的抑制作用模式,旨在为减少反刍动物甲烷排放提供科学依据。但在抑制瘤胃甲烷生成过程中,硝基化合物如何影响辅酶的活性还尚不清楚。  相似文献   

14.
煤层瓦斯主要为甲烷,煤层开采或掘进过程中涌出的瓦斯不仅对矿井安全生产产生威胁,而且破坏地球大气的臭氧层,污染大气环境,目前国家大力提倡节能减排,节约能源,因此建立地面瓦斯抽放系统进行瓦斯利用,响应国家政策,可以取得显著的经济效益和社会效益。  相似文献   

15.
甲烷是仅次于CO2的全球第二大温室气体,其中,反刍动物年产CH4约7.7×107 t,占大气中的CH4总量的25%,而且每年还以1%的速度递增。因此研究反刍动物瘤胃甲烷的营养调控对甲烷的生成影响有重要意义。本文综述了瘤胃甲烷的产生机制、瘤胃产甲烷菌与瘤胃微生物的关系和反刍动物瘤胃甲烷的营养调控措施。  相似文献   

16.
甲烷是仅次于CO2的全球第二大温室气体,其中,反刍动物年产CH4约7.7×107吨,占大气中的CH4总量的25%,而且每年还以1%的速度递增。因此研究反刍动物瘤胃甲烷的营养调控对甲烷的生成影响有重要意义。本文综述了瘤胃甲烷的产生机制、瘤胃产甲烷菌与瘤胃微生物的关系和反刍动物瘤胃甲烷的营养调控措施。  相似文献   

17.
《饲料工业》2017,(11):56-60
甲烷常被认为是仅次于二氧化碳的第二大温室气体。反刍动物是甲烷的主要排放来源之一,其甲烷排放量占全球甲烷排放总量的15%~25%。因此,反刍动物甲烷排放日益得到重视。反刍动物体内的甲烷主要由产甲烷菌利用二氧化碳和氢生成。瘤胃古菌C簇(Rumen Cluster C,RCC)是瘤胃产甲烷菌的重要组成部分,目前对其了解尚少。为进一步推动对RCC的研究,文章就RCC的发现、分布、生物学特性和分子水平的研究做一叙述。  相似文献   

18.
甲烷是导致全球变暖的主要温室气体之一,动物日粮消化代谢过程中可以产生大量甲烷,反刍动物甲烷的产生是导致养分损失的主要途径。降低反刍动物甲烷排放可以减缓气候变暖、提高能量利用效率。文章就近年来中国农业科学院饲料研究所反刍动物生理与营养实验室在绵羊甲烷排放方面的研究成果进行综述,阐明我国肉用绵羊甲烷排放规律及调控减排技术。  相似文献   

19.
反刍动物甲烷排放的测定及调控技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
反刍动物排放的甲烷是温室气体的重要来源,降低甲烷排放对减缓气候变暖和保护环境具有重要意义.本文就反刍动物甲烷排放的测定方法、预测模型和营养调控进行综述,为准确估测甲烷的产量和减少甲烷排放提供参考.  相似文献   

20.
反刍动物甲烷排放的测量及其调控研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
甲烷的排放是造成温室效应的主要原因之一。瘤胃微生物在饲料正常发酵过程中产生大量甲烷,不仅造成了对饲料能量的浪费,还作为一种温室气体在温室效应中起着不可忽视的作用。因此,减少瘤胃内甲烷的产生对提高饲料能量利用率和改善环境具有重要意义。目前已研究的甲烷减排技术较多,但是只有少数是实用和经济有效的。为了更准确地评估甲烷减排技术,文章对近年来反刍动物甲烷排放的测量方法及降低甲烷排放的调控措施进行了综述,旨在为反刍动物甲烷减排技术的开发提供参考。  相似文献   

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