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本试验选用200只24周龄健康海蓝褐蛋鸡,随机分为4组:对照组(基础日粮中含钙3.55%)、低钙组(日粮含钙1.27%)、试验Ⅰ组(8mg依普黄酮/kg低钙日粮)和试验Ⅱ组(20mg依普黄酮/kg低钙日粮),观察依普黄酮对笼养蛋鸡骨质疏松症骨组织病理变化的影响。结果显示,与低钙组相比,试验Ⅰ、Ⅱ组骨髓腔面积分别显著下降7.81%(P0.05)和10.26%(P0.05),骨皮质平均厚度分别显著升高23.78(P0.05)和27.60(P0.05),并且骨小梁增厚、变密,骨陷窝变浅,成骨细胞增多,破骨细胞减少。结果表明,低钙日粮中添加依普黄酮能显著改善蛋鸡骨质疏松症的临床症状,与其促进成骨细胞生成,抑制破骨细胞活性,使其骨量增加,骨结构得到改善密切相关。 相似文献
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观察了高盐诱发肉鸡腹水综合征(AS)发生发展过程中肺小动脉中膜平滑肌细胞(SMC)表型转化的规律,旨在探讨肺小动脉中膜SMC表型转化在AS发生过程中的可能作用。100只1日龄商品代AA雄性肉仔鸡常规育雏,8日龄起随机分为对照组和高盐组(饮水中添加0.30%氯化钠)。分别在15、22、29、36、43、50日龄时每组随机取5只鸡的肺组织并制备石蜡切片,以免疫组织化学方法结合图像分析法测定SMC表型标志蛋白α-SM-actin的表达。结果表明:(1)对照组肉鸡的生长发育过程中存在肺小动脉中膜SMC表型的动态转化,22日龄时发生了由收缩表型向增殖表型的转化,随后逐步向收缩表型回转,且各级肺小动脉SMC转化时间不一致。(2)高盐组SMC表型转化时间(15日龄)较对照组提前了1周,高盐促进了SMC由收缩表型向增殖表型转化。且直径20~50μm的肺小动脉SMC表型转化受高盐影响最大,推测其在高盐诱发肉鸡AS的过程中可能起更重要的作用。 相似文献
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利用细胞培养、原位杂交、免疫组化、图像分析等技术研究缺氧与肉鸡肺动脉平滑肌细胞癌基因c-fos和c-myc表达的关系,进一步阐明缺氧与以肺动脉增殖重塑为特征的肉鸡腹水综合征的关系。结果显示,缺氧显著引起肺动脉平滑肌细胞内癌基因c-fos和c-mycmRNA的表达(c-fosmRNA:常氧组为144.6±20.2,缺氧组为198.1±32.8,P<0.01;c-mycmRNA:常氧组为125.4±18.8,缺氧组为167.1±22.4,P<0.01)。缺氧显著引起肺动脉平滑肌细胞内癌基因c-fos和c-myc蛋白的表达(c-fos蛋白:常氧组为150.9±33.2,缺氧组为225.9±37.0,P<0.01;c-myc蛋白:常氧组为162.1±28.5,缺氧组为228.8±33.4,P<0.01)。结果表明缺氧能够明显诱发肉鸡肺动脉平滑肌细胞内癌基因c-fos、c-myc的转录和表达,是启动肺动脉平滑肌细胞增殖的重要原因。本研究阐明缺氧是以肺动脉重塑为特征的肉鸡腹水综合征的主要诱因。 相似文献
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替米考星是一种由泰乐菌素经酸水解后半合成的大环内酯类畜禽专用抗生素[1-2].具有谱广、抗菌作用,同时可作为免疫介质,调节机体免疫功能,促进机体自身防御功能的独特机制[4].替米考星的药动学已在牛、羊、猪及家禽[5]等动物上进行过研究,内服和皮下注射给药吸收快,血中药物半衰期长,药物组织穿透力强,体内分布范围广[6].替米考星的靶器官为心脏,对动物心血管系统具有影响作用[8-9],但现在的仅有关于牛、猪、羊、犬等注射替米考星后对心功能影响的报道,而未见关于鸡的研究.因此,本试验对此进行了试验. 相似文献
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选用200只24周龄健康海兰褐蛋鸡,随机分为4组:对照组(基础日粮中含钙3.55%)、低钙组(日粮合钙1.27%)、试验Ⅰ组(依普黄酮8 mg/kg,低钙日粮)和试验Ⅱ组(依普黄酮20 mg/kg,低钙日粮),观察依普黄酮对骨质疏松症笼养蛋鸡血清及骨骼骨保护素(Osteo protegerin,OPG)/核因子-相受体活化因子配体(Receptor activatorof NF-κB ligand,RANKL)表达的影响.结果显示:与低钙组相比,30 d时,试验Ⅰ组和Ⅱ组血清OPG分别显著升高33.12%和60.19%(P<0.05);60 d时,试验Ⅰ组和Ⅱ组血清OPG分别显著升高35.89%和61.59% (P<0.05);30 d时,试验Ⅰ组和Ⅱ组血清RANKL分别极显著降低63.85%和70.87%(P<0.01);60 d时,试验Ⅰ组和Ⅱ组血清RANKL分别极显著降低69.98%和72.85% (P<0.01).与低钙组相比,试验Ⅰ组和Ⅱ组骨组织OPG平均光密度分别显著(P<0.05)和极显著(P<0.01)升高,试验Ⅰ组和Ⅱ组蛋鸡骨组织RANKL平均光密度极显著低于低钙组蛋鸡(P<o.01).试验Ⅰ组和Ⅱ组OPG/RANKL值高于低钙组.结果表明,低钙日粮中添加依普黄酮对蛋鸡骨质疏松症可起到一定改善作用,这可能与OPG上调,RANKL下调,影响RANKL信号通路,使其骨量增加,骨结构改善密切相关. 相似文献
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