- 最近
- 已收藏
- 排序
- 筛选
- 3461
- 109
- 47
- 21
- 13
- 399
- 373
- 319
- 218
- 213
- 236
- 213
- 176
- 176
- 144
- 中文期刊
- 刊名
- 作者
- 作者单位
- 收录源
- 栏目名称
- 语种
- 主题词
- 外文期刊
- 文献类型
- 刊名
- 作者
- 主题词
- 收录源
- 语种
- 学位论文
- 授予学位
- 授予单位
- 会议论文
- 主办单位
- 专 利
- 专利分类
- 专利类型
- 国家/组织
- 法律状态
- 申请/专利权人
- 发明/设计人
- 成 果
- 鉴定年份
- 学科分类
- 地域
- 完成单位
- 标 准
- 强制性标准
- 中标分类
- 标准类型
- 标准状态
- 来源数据库
- 法 规
- 法规分类
- 内容分类
- 效力级别
- 时效性
【中文期刊】 姚斌 徐欣欣 等 《动物营养学报》 2025年37卷1期 1-14页
【摘要】 饲用氨基酸在低蛋白质饲粮配合技术中的应用既能保障动物的营养需求,又能提高养殖经济效益,同时还具有显著的环境保护效应,在现代集约化养殖中具有广阔的应用前景.生物技术的进步推动了氨基酸生产效率的提升和成本的降低,使得合成氨基酸在饲料行业的应用更...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 谯仕彦 周俊言 等 《动物营养学报》 2024年36卷6期 3401-3412页
【摘要】 通过补充适宜种类和数量的工业合成晶体氨基酸,低蛋白质饲粮可以精准满足猪快速生长所需的氨基酸营养需求,避免蛋白质饲料浪费及减少粪、尿氮排放.低蛋白质低豆粕多元化饲粮是以低蛋白质饲粮生产技术为基础,依据各种能量饲料和蛋白质饲料的可利用养分等,配...
【关键词】 低蛋白质低豆粕多元化饲粮;合成氨基酸;猪;
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 王江 邓光辉 等 《有机化学》 2008年28卷7期 1138-1144页
【摘要】 Ni(Ⅱ)螯合物诱导合成氨基酸是氨基酸合成方法中一类新颖且有工业生产价值的合成方法.从合成方法学、络合金属离子的优选、配体的改进、卤代片段的选择、合成氨基酸种类等方面介绍该合成方法的研究进展.
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 李新国 丁俊明 等 《湖南畜牧兽医》 2008年6期 23-25页
【摘要】 随着蛋白资源和环境的压力加剧,低蛋白日粮的应用越来越广泛.通过添加合成氨基酸,应用理想蛋白模式和净能评价体系配制低蛋白日粮,节约了饲料成本,降低了对环境的污染.为减少添加合成氨基酸及其他营养调控剂带来的麻烦,针对低蛋白全价日粮的特用预混料得...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 郑春田 李德发 等 《动物营养学报》 2001年13卷2期 20-25,64页
【摘要】 选择42日龄平均体重(11.00±0.07)kg的三元(杜×长×大)杂交断奶仔猪45头,随机分为3个处理,分别饲喂:①20%蛋白质日粮(含血球粉4.5%,异亮氨酸0.64%);②高血球粉(6%)低蛋白质(16%)日粮补充赖氨酸、蛋氨酸、苏氨...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 张萍 张维娇 等 《合成生物学》 2025年6卷2期 306-319页
【摘要】 类菌孢素氨基酸(mycosporine-like amino acid,MAA)是一类由水生生物产生的小分子化合物,具有抵御紫外线辐射的功能,近年来作为环保型防晒剂在化妆品领域得到了广泛关注.然而,MAA在生物体中的低积累量、复杂的提取工艺...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 冯亦亦 代军 等 《中国动物传染病学报》 2025年33卷2期 146-155页
【摘要】 鞘磷脂(SM)和神经酰胺(Cer)是新城疫病毒(NDV)囊膜的主要磷脂成分.鞘磷脂合成酶2(SGMS2)是SM合成调控酶.前期研究发现NDV感染的DF-1中鸡SGMS2基因显著上调,表明该变化与NDV感染有关.本研究通过克隆获得了鸡SGMS...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 沈晨 张景 等 《东南大学学报(医学版)》 2024年43卷2期 236-242页ISTICCA
【摘要】 目的:检测乙型肝炎病毒(HBV)相关肝细胞癌组织兴奋性氨基酸转运体 1(GLAST)、谷氨酰胺合成酶(GS)蛋白表达,并分析其与切除术后早期复发转移的关系.方法:选取本院2020 年3 月至2022 年5 月收治的125 例实施切除术的HB...
【关键词】 乙型肝炎病毒;肝细胞癌;兴奋性氨基酸转运体1;
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 程坤 卫禾耕 等 《生物资源》 2024年46卷6期 538-550页ISTICCA
【摘要】 丙谷二肽(L-alanyl-L-glutamine,Ala-Gln)是目前发现的一种在现代医疗健康领域极其重要的二肽,其进入人体后能够迅速水解成L-谷氨酰胺,促进蛋白质合成.生物合成丙谷二肽具有绿色、高效、安全的优点,主要的生物合成途径有微...
- 概要:
- 方法:
- 结论: