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公开(公告)号:CN114766602A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210383926.8
申请日:2022-04-12
Applicant: 扬州大学
IPC: A23K50/30 , A23K20/142 , A23K20/158 , A23K40/30 , B01J2/00 , B01J13/04 , G01N33/00
Abstract: 一种颗粒饲料制备及颗粒饲料性能检测方法,属于畜牧业饲料加工技术领域,制备方法为制备芯材、制备壁材、将芯材和壁材按照重量比进行混合包被,得到包被色氨酸颗粒饲料。性能检测方法为体外模拟消化道试验+体内尼龙袋降解试验相结合的方法。通过以饱和脂肪酸作为包被材料,对色氨酸进行物理包被,通过检测,在不同pH值的缓冲液中,包被色氨酸的样品较未包被的样品功能和作用更加稳定,使用效果更好,促进了动物机体对色氨酸的利用,包被后的饲料经过瘤胃进入皱胃及肠道时,包被壁材能有效得到分解,充分发挥了色氨酸的功能作用,提高了生产性能。
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公开(公告)号:CN114657076A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210420362.0
申请日:2022-04-21
Applicant: 扬州大学
IPC: C12N1/16 , C12N1/20 , C12N11/084 , C12N11/10 , A23K10/18 , A23K50/10 , C12R1/01 , C12R1/645 , C12R1/07
Abstract: 一种色氨酸微生态制剂的制备质检方法以及该微生态制剂的应用,属于畜牧业饲料添加剂技术领域,制备质检方法包括菌种筛选、保存和鉴定;菌种分离、培养、纯化与保藏;菌种微生态制剂的制备以及微生态制剂的质量检测。通过在饲料中添加色氨酸微生态制剂,从而可维持反刍动物瘤胃内微生物稳态;为乳酸菌的繁殖创造条件,为瘤胃微生物的发酵提供厌氧的环境,同时微生态制剂代谢产生大量的维生素、氨基酸、核苷酸等,提高肠道消化吸收功能,能够促进纤维素分解菌和乳酸菌的生长,能够稳定瘤胃pH值,提高纤维素的消化利用率和蛋白、脂肪的合成,从而提高动物的生产性能,提高了肉质品质,改善了反刍动物副产品价值,获得了更高的生产效益。
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公开(公告)号:CN113017631A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110251566.1
申请日:2021-03-08
Applicant: 扬州大学
IPC: A61B5/16
Abstract: 一种动物行为测试装置,属于畜牧业设备技术领域,结构上由隔离箱体和振动装置组成,装置结构新颖,通过设置隔离箱体结构,将待试绵羊处于隔离箱体结构内,给其造成一个隔离的应激,受试动物的行为反馈通过隔离箱外侧运动感应器进行信号采集,并转化成数值,通过数值高低反应性情评估结果,由于运动感应器的精度较高,为了不受测试场所的环境及测试动物的体重等因素影响,通过设置振动装置使其在1‑2分钟内分别产生高、中、低三档不同的震动强度,并分别在开展性情评估测试前,测试中,测试结束后,利用这三种不同强度的震动校正感应器,使其产生一套标准化的结果,本发明可有利于在不同时间内,不同动物中开展性情评估结果的比较。
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公开(公告)号:CN105851554B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201610278775.4
申请日:2016-05-03
Applicant: 扬州市扬大康源乳业有限公司 , 扬州大学
IPC: A23K50/10 , A23K20/142 , A23K20/158 , A23K40/30 , A23K40/10 , A01K67/02
Abstract: 提高奶牛乳蛋白含量的复合精氨酸包被制剂及其制备方法、应用,涉及奶牛的饲喂技术领域,在常温、常压条件下,将棕榈酸和硬脂酸混合置于容器内,在加热条件下,搅拌使棕榈酸和硬脂酸融化成透明液体时倒入蛋氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸和精氨酸,搅拌后将容器移至室温冷却,直至形成细腻颗粒。本发明工艺简单、合理,制成的产品稳定性好,便于保藏,方便使用,可提高泌乳奶牛的泌乳性能、乳品质及奶牛的免疫性能。
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公开(公告)号:CN109123104A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810802990.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明属于饲料青贮技术领域,涉及一种基于正交试验方法优化设计的水稻秸秆青贮添加制剂及优化方法,包括如下步骤:(1)选取青贮菌种类、纤维素分解菌或酶种类和碳源物质种类作为试验因素,确定评估指标;(2)根据各因素水平选取三因素三水平的正交表(L9(33))安排试验组合,并进行试验;(3)对试验的数据采取综合平衡法进行分析,确定最佳组合方案;所述添加制剂由青贮菌,纤维素分解菌或酶,以及碳源物质组成。本发明能够更好的提高青贮效率;使用方便,降低了成本;易于操作,具有典型性、整齐可比等特点;能够加快青贮水稻秸秆成熟时间,普通的青贮成熟期为60天,使用本添加剂可以将青贮期缩短至30天。
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公开(公告)号:CN104621411B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510076152.4
申请日:2015-02-12
Applicant: 扬州大学
IPC: A23K50/10 , A23K20/158
Abstract: 本发明公开了一种提高原料乳乳脂率的长链脂肪酸组合瘤胃调控剂及其使用方法。本发明的一种提高原料乳乳脂率的长链脂肪酸组合瘤胃调控剂,所述提高原料乳乳脂率的长链脂肪酸组合瘤胃调控剂主要组分为硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、抗氧化剂和吸附剂;所述硬脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸的质量比为3:1:2:3。本发明可通过调控奶牛瘤胃微生物进行乙酸模式发酵,产生乙酸比例增加,进而被吸收利用、提高原料乳的乳脂率。
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公开(公告)号:CN102977211A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210471998.4
申请日:2012-11-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明提供了一种兔抗牛αs-酪蛋白多克隆抗体的制备方法,为鉴定奶牛乳腺组织合成的αs-酪蛋白提供试验材料。本发明选用健康新西兰大白兔每两周免疫一次奶牛αs-酪蛋白,待抗血清达到效价后,对兔进行颈动脉放血并分离血清,利用饱和硫酸铵法(盐析)结合蛋白A树脂(亲和层析)纯化抗体,分别用聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)和免疫印迹(Western-blot)法鉴定纯化后抗体的纯度和特异性。抗血清经过饱和硫酸铵和蛋白A树脂两步纯化不仅得到了纯度较高的抗体,而且延长了蛋白A树脂的使用寿命,节约了成本。纯化得到的抗体可以特异性结合奶牛αs-酪蛋白,为进一步研究奶牛αs-酪蛋白合成的调控提供了有效的科研工具。
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公开(公告)号:CN203653553U
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201420024429.X
申请日:2014-01-15
Applicant: 扬州大学
IPC: C12M1/24
Abstract: 实时采样体外培养发酵瓶。包括瓶体和瓶盖,所述瓶盖通过螺纹连接在所述瓶体的顶部瓶口上;还包括三通阀、电子计数器和电磁感应弹片,所述三通阀具有进口、出口一和出口二,所述电子计数器设在所述瓶盖上,所述电磁感应弹片连接在所述三通阀的出口一上,所述电磁感应弹片通过连线连接所述电子计数器;所述瓶盖上设有排气孔和液体采样孔,所述排气孔连通所述三通阀的进口;所述液体采样孔上设有开关,所述液体采样孔连接设有采样管,所述采样管的下管口设在所述瓶体的底部。本实用新型在整个培养、采样过程中,不必打开培养瓶的盖子,可以实现气体产量统计,气体和液体样品的采样,对科研工作带来便利。
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公开(公告)号:CN203653552U
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201420024325.9
申请日:2014-01-15
Applicant: 扬州大学
IPC: C12M1/24
Abstract: 稳压式体外培养发酵瓶。提供了一种结构简单,操作简便、实现压力稳定的稳压式体外培养发酵瓶。包括瓶体和瓶盖,所述瓶盖通过螺纹连接在所述瓶体的顶部瓶口上;还包括单向排气阀和三通阀,所述三通阀具有进口、出口一和出口二,所述瓶盖上设有排气孔,所述排气孔连通所述三通阀的进口;所述三通阀的出口一连通所述单向排气阀的进气孔。本实用新型通过在培养瓶上连接设置三通阀,实现了排气和采样等操作,提高了可靠性;由于密封可靠,避免了采样受到污染,通过流量计计量,提高了采集数据的准确性,充分利用的采集液体。排气孔设置滤网,避免了排气孔的堵塞。瓶盖内的硅胶垫圈,进一步提高了瓶体和瓶盖的密封性。
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公开(公告)号:CN218345305U
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202222472897.0
申请日:2022-09-19
Applicant: 扬州大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/34 , C02F11/00 , C02F11/02 , C01G3/10 , C02F101/20 , C02F103/20 , C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/52
Abstract: 本实用新型公开了用于回收动物粪便中过量铜离子的装置,包括外壳、内芯和搅拌器,所述内芯设置在外壳的内部,所述搅拌器设置在内芯中,所述内芯的底面和/或侧壁上具有过滤孔,所述内芯中设置有球状的海藻酸钠包被吸附剂,所述内芯的进液口可分别连接外部氢氧化钠溶液盛放容器及硫酸溶液盛放容器。本实用新型的优点是设计巧妙,结构简单,能够将铜离子从海藻酸钠包被微生物吸附剂中解离进行再利用,回收效率高,不仅减少了环境污染,还提高了海藻酸钠包被微生物吸附剂中铜离子的利用率,避免了资源浪费。
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