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肉鸡肌纤维特性与肉质性状的形成规律及日粮营养调控研究
作 者: 赵景鹏
导 师: 文杰
学 校: 中国农业科学院
专 业: 动物营养与饲料科学
关键词: 肉鸡品种 养分浓度 肌肉生长 肌纤维特性 肌肉品质 基因表达
分类号: S831.5
类 型: 博士论文
年 份: 2010年
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内容摘要
肌纤维及其类型是评价肉品质的重要指标,为了揭示肉鸡肌纤维特性和肉质性状形成的组织学基础以及日粮营养浓度对其调控机制,本研究共设计了4个试验。试验一以两个品种的肉鸡(爱拔益加-AA,商用鸡种;北京油鸡-BJY,中国地方鸡种)为试验材料,探讨了肌纤维特性在肉质性状形成过程中的变化规律。两个品种雄性雏鸡共240只(每个品种120只),分别被随机分为6个重复,每个重复20只鸡。在0、7、21、35、42、63和91日龄,每个品种每个重复随机选取2只鸡屠宰取样。结果表明,两个品种机体发育模式存在较大差异,AA鸡比BJY鸡具有更好的蛋白质和脂肪沉积能力。肌肉核酸浓度变化影响肉鸡的蛋白质代谢过程,可被用来预测肌肉发育潜力,但其实用价值和准确度需要进一步验证。肌纤维特性(肥大和类型转化)的变化因日龄而异,其对肉质性状的影响具有品种特异性。试验二探讨了能蛋比相同的不同日粮营养浓度对AA鸡和BJY鸡生长性能、胴体特征和血液反应的影响。试验日粮含高、中、低3种养分浓度,分期配制。前期料(1-21天)分别含有23%、21%和19%的粗蛋白和3059、2793和2527 kcal/kg的代谢能,中期料(22-35天)分别含有21%、19%和17%的粗蛋白和3150、2850和2550 kcal/kg的代谢能,后期料(AA,36-42天;BJY,36-91天)分别含有19%、17%和15%的粗蛋白和3230、2890和2550 kcal/kg的代谢能。432只雄性雏鸡(每个品种216只)随机分为6个处理,每个处理6个重复,每个重复12只鸡。AA鸡具有较好的体增重(P < 0.001)、饲料转化率和胴体产出,但腹脂和胴体脂肪沉积较多(P < 0.001)。在两个品种中,高日粮营养浓度提高了日增重、蛋白和能量利用效率,降低了采食量和饲料转化率(P < 0.05)。此外,高营养浓度日粮分别增大了品种之间的前期采食量、蛋白和能量利用效率差异,缩小了胴体化学组成差异。这些结果表明:(1)遗传选择显著影响肉鸡对于日粮养分浓度的反应;(2)在饲喂低营养浓度日粮时,两个鸡种之间的生产性能差异最小;(3)在饲喂高营养浓度日粮时,两个鸡种之间的胴体品质差异最小;(4)胴体组成几乎不受日粮营养水平影响,两个鸡种对于日粮养分浓度的血浆代谢物反应类似;(5)两个鸡种在三个饲养阶段内的适宜日粮可以根据以上结果判断。试验三通过对AA鸡和BJY鸡饲喂具有恒定能蛋比的不同营养浓度的日粮,研究了营养诱导的生长速度差异对于它们的肌肉特性和品质的影响。试验日粮与试验二相同,根据3个饲养阶段分别配制,两两之间相差2%的粗蛋白。试验测定了胸大肌(PM)和股二头肌(BF)中的肌纤维组织特性变化、早期肌肉代谢和肌肉品质。结果表明,在各自的上市日龄,与BJY鸡相比,AA鸡具有显著较高的血浆蛋白质和脂类代谢物浓度、白肌与红肌和中间型纤维比率、pH值、L*和b*值,较低的血浆葡萄糖代谢物浓度、肌纤维直径、肌肉能量储备、a*值、滴水损失(DL)和剪切力(SF)(P < 0.01)。高营养浓度日粮提高了AA鸡的肌纤维大小,降低了糖原含量,减小了肌肉酸化的速率和幅度;同时,促进了BJY鸡红肌和中间型纤维向白肌纤维的转化,增加了能源储备,加快了宰后肌肉pH值的下降(P < 0.05)。在每一品种内,大多数肌肉品质指标(如剪切力、滴水损失和肉色)的变化与日粮处理引起的组织学和生物化学变化一致。总之,日粮营养浓度能够通过改变肌肉组织结构和最初代谢变化影响肌肉品质,其中,许多反应具有品种和组织特异性。试验四以试验一、二和三为基础,采用实时荧光定量方法,研究了不同品种肉鸡不同类型肌球蛋白重链基因mRNA相对表达丰度的变化,探讨了日粮营养浓度对肌肉发育影响的作用途径。结果表明,肉鸡反映肌纤维类型组成的MyHC基因表达具有明显的发育性变化规律,不同品种之间差异巨大,尤其是在生长的拐点期。AA鸡快白肌纤维含量的增加和快红肌纤维比例的下降与其快速生长(肌肉快速发育)有关,BJY鸡肌肉中较高的慢红肌纤维含量是其优良的肉质性状形成的基础。日粮营养浓度通过改变生长轴基因表达,能够影响不同品种肉鸡的不同纤维特性,具体机理尚需深入研究。
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全文目录
摘要 5-7 ABSTRACT 7-14 第一章 文献综述 14-22 1.1 肉质性状的形成基础 14-17 1.1.1 纤维直径 14-15 1.1.2 纤维类型 15 1.1.3 蛋白沉积 15-16 1.1.4 宰后酸化 16-17 1.2 遗传选育诱发的生长速度差异对肌肉品质的影响 17 1.3 日粮营养诱发的生长速度差异对肌肉品质的影响 17-21 1.3.1 日粮营养水平与肌肉品质关系概述 17-19 1.3.2 能蛋水平对肉鸡肉质的影响 19-20 1.3.3 改善肉质的营养调控举措 20-21 1.4 结语 21-22 第二章 品种和日龄对肉鸡生长发育的影响 22-35 2.1 前言 22-23 2.2 材料与方法 23-25 2.2.1 试验动物 23-24 2.2.2 样品采集 24 2.2.3 其它测定 24-25 2.2.4 统计分析 25 2.3 结果与分析 25-30 2.3.1 生长发育 25 2.3.2 核酸浓度 25-27 2.3.3 肌肉组织学特性 27 2.3.4 肉质性状 27-30 2.4 讨论 30-34 2.4.1 生长发育 30-32 2.4.2 核酸浓度 32-33 2.4.3 肌纤维特性 33 2.4.4 肉质性状 33-34 2.5 小结 34-35 第三章 日粮营养浓度对不同品种肉鸡生产性能和胴体组成的影响 35-47 3.1 前言 35-36 3.2 材料与方法 36-38 3.2.1 试验动物与管理 36 3.2.2 试验日粮 36 3.2.3 数据收集和采样 36-38 3.2.4 其它测定 38 3.2.5 统计分析 38 3.3 结果与分析 38-40 3.3.1 生长反应 38-39 3.3.2 蛋白质和能量利用效率 39 3.3.3 胴体和组织器官产量 39 3.3.4 肌肉化学组成 39-40 3.3.5 血浆代谢物 40 3.4 讨论 40-43 3.4.1 生产性能 40-41 3.4.2 胴体特征 41-42 3.4.3 胴体化学组成 42 3.4.4 中间代谢 42-43 3.5 小结 43-47 第四章 日粮营养浓度对肉鸡肌肉代谢、组织学特性和肌肉品质的影响 47-64 4.1 前言 47-48 4.2 材料与方法 48-49 4.2.1 试鸡、日粮和管理 48 4.2.2 指标测定 48-49 4.2.3 统计分析 49 4.3 结果分析 49-51 4.3.1 整体代谢 49-50 4.3.2 组织学特性 50 4.3.3 肌肉代谢状态 50 4.3.4 肌肉品质 50-51 4.4 讨论 51-54 4.4.1 品种效应 51-52 4.4.2 日粮效应 52-54 4.5 小结 54-64 第五章 不同品种肉鸡肌纤维类型和生长轴相关基因表达的时空规律及日粮营养调控 64-76 5.1 前言 64 5.2 材料与方法 64-71 5.2.1 试验设计与样品来源 64-65 5.2.2 电子数据库和相关软件 65 5.2.3 主要仪器与化学试剂 65-66 5.2.4 试验操作 66-69 5.2.5 相对定量分析 69-71 5.2.6 统计分析 71 5.3 结果分析 71-73 5.3.1 总RNA 的提取与检测 71 5.3.2 SM、FWM、FRM、GHR 和IGF-1R 基因RT-PCR 产物的测序和电泳结果 71 5.3.3 产物特异性确定 71 5.3.4 AA 鸡与BJY 鸡腿肌MyHC 基因和肌肉生长轴基因表达的发育性变化 71-72 5.3.5 不同品种肉鸡腿肌MyHC 和肌肉生长轴基因相对表达的营养调控 72-73 5.4 讨论 73-75 5.5 小结 75-76 第六章 结论 76-78 6.1 主要结论 76 6.2 主要创新点 76 6.3 需要进一步解决的问题 76-78 参考文献 78-91 致谢 91-92 作者简历 92
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中图分类: > 农业科学 > 畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂 > 家禽 > 鸡 > 饲料与营养
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