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【中文期刊】 员炜圩 刘丽丽 等 《动物营养学报》 2026年38卷2期 1469-1479页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 本试验旨在通过全自动体外模拟瘤胃发酵技术探究芦苇青贮替代玉米秸秆对绵羊瘤胃降解、发酵参数和甲烷(CH4)生成的影响.试验选用抽穗期芦苇进行青贮,分别于青贮后 7、14、30 和60 d开封取样,进行发酵品质评定和常规养分测定.另取青贮30 ...
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【中文期刊】 王柳 杨光 等 《工业微生物》 2025年55卷6期 157-161,169页ISTICCA
【摘要】 厌氧消化是目前处置餐厨垃圾的主流方法.已有研究表明,高温厌氧消化显示出了更高的水解速率和沼气产量.目前,启动高温厌氧消化需要来自中温厌氧消化消化器的接种物.一步升温和逐步升温是高温厌氧消化2种常用的升温策略,但关于经过 2 种升温策略驯化后...
- 概要:
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【中文期刊】 李志慧 王艺霏 等 《生态学报》 2024年44卷9期 3814-3829页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 稻田甲烷排放是农业源甲烷排放的主要来源.东北黑土地区是我国最大的粮食生产基地,农业温室气体减排是实现黑土地永续利用的关键议题之一.运用稻田甲烷排放模型(CH4MOD)核算并分析了 2009-2018年东北黑土地区稻田甲烷排放的时空演变特征,...
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【中文期刊】 尚欣宇 孙晓娇 等 《微生物学杂志》 2024年44卷1期 32-39页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 微生物能利用导电材料进行电子传递,提高种间电子传递效率.铁基纳米导电物质可以加速土壤及厌氧消化系统中微生物间的种间电子传递,促进有机废弃物的产甲烷过程.前期获得了厌氧丙酸富集培养系,互营丙酸氧化菌(Pelotomaculum schinki...
- 概要:
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【中文期刊】 Haihao Huang Dorota Lechniak 等 《畜牧与生物技术杂志(英文版)》 2023年14卷1期 339-357页SCIMEDLINEISTICCSCDBP
【摘要】 Background: The use of industrial by-products rich in bioactive compounds as animal feeds can reduce greenhouse gas prod...
【关键词】 Dairy cow;Fatty acid composition in milk;Methane emission;
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【中文期刊】 Lifeng Dong Lei Zhao 等 《畜牧与生物技术杂志(英文版)》 2023年14卷6期 2514-2524页SCIMEDLINEISTICCSCDBP
【摘要】 Background Sustainable strategies for enteric methane(CH4)mitigation of dairy cows have been extensively explored to imp...
【关键词】 Energy utilization efficiency;Enteric methane emissions;Exogenous enzyme;
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【中文期刊】 王珊珊 狄寒秋 等 《动物营养学报》 2023年35卷11期 6976-6988页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 本试验旨在通过体外产气法研究牛至油、肉桂油及大蒜素3种植物提取物对生长肥育猪粪样微生物发酵特性及甲烷(CH4)生成的影响.采用Menke体外产气法,在含饲粮底物和生长肥育猪鲜粪滤液的产气瓶中分别添加0(对照)、200、400和800 mg/...
- 概要:
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【中文期刊】 Yuchao Zhao Guangyong Zhao 《动物营养(英文版)》 2022年9卷2期 320-326页SCIMEDLINEISTICCSCDCA
【摘要】 Methane(CH4)production from ruminants accounts for 16%of the global greenhouse gas emissions and represents 2%to 12%of f...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 Zongjun Li Xinjian Lei 等 《畜牧与生物技术杂志(英文版)》 2022年13卷3期 852-863页SCIMEDLINEISTICCSCDBP
【摘要】 Background:In recent years, nitrooxy compounds have been identified as promising inhibitors of methanogenesis in ruminan...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 《畜牧与生物技术杂志(英文版)》 2019年10卷1期 150-158页SCIMEDLINEISTICCSCDBP
【摘要】 Background:Ruminal microbes are vital to the conversion of lignocellulose-rich plant materials into nutrients for rumina...
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