摘要:本研究旨在评估在正常(NSD)和高(HSD)饲养密度下饲养的肉鸡日粮中添加益生菌发酵脱脂黄粉虫幼虫粉作为新型抗菌饲料添加剂对生长性能、血液和屠宰参数、回肠微生物含量和形态以及盲肠短链脂肪酸含量的影响。将 450 只一日龄 Ross 308 肉鸡随机分成平均体重相似的 6 组,每组 5 个重复。实验处理采用 2 x 3 因子排列,具有两个饲养密度水平(NSD 为 12 只/平方米,HSD 为 18 只/平方米)和三种不同的饲料混合物:CONT- 以玉米-豆粕为基础的饮食,不含发酵脱脂黄粉虫幼虫粉(FDM)(0%); FDMLP-在CONT日粮中添加经植物乳杆菌发酵的DM(0.4%);FDMLB-在CONT日粮中添加经短乳杆菌发酵的DM(0.4%)。与NSD相比,HSD显著降低了肉鸡的生长性能,但饲料转化率(FCR)、胴体产量(CYs)、乳酸杆菌属含量和回肠绒毛高度(VH)和绒毛表面积(VSA)以及盲肠短链脂肪酸(SCFAs)浓度除外,但增加了血液异嗜性/淋巴细胞(H/L)比率和大肠杆菌含量以及回肠隐窝深度(CD)。FDMLP和FDMLB日粮显著提高了FCR,增加了最终体重(BW)、体重增加量、乳酸杆菌属。然而,与 CONT 饮食相比,回肠中 VH 和 VSA 含量以及盲肠中 SCFAs 浓度降低了肉鸡血液 H/L 比值以及回肠中大肠杆菌含量和 CD。总之,无论饲养密度如何,FDMLP 和 FDMLB 都可以用作肉鸡饮食中的新型抗菌饲料添加剂。
现在是时候将“食物右边的食物”转变为健康,营养和负担得起的饮食,Qu dongyu博士今年联合国粮食和农业组织总干事Qu dongyu博士将世界粮食日的主题成为“世界粮食日的主题是“享有美好生活和更好的未来)的主题。”及时提醒所有人有权获得足够的食物。但是,我们如何从现实权到现实?,为什么不仅要考虑拥有足够的食物,还要考虑饮食的多样性如此重要?这就是为什么我在复数中谈论“食物”,强调这种多样性,以及所有人的食品可用性,食品可及性和食品负担能力的原因。目前,世界农民生产的食物足以在卡路里来养活全球人口。,由于人造和自然灾害,包括冲突,反复发生的天气冲击,不平等和经济低迷,大约有7.3亿人面临饥饿。数十亿缺乏健康的饮食,另一个严酷的现实是,世界上有超过28亿人无法负担健康的饮食,这是各种营养不良的主要原因。简单地说,当今全球人口的几乎三分之一没有得到他们繁衍生息所需的营养和微量营养素,在某些情况下还可以生存。这意味着大约一半世界的生活质量更加迫切需要改进。,我们需要更多的营养和负担得起的食物,才能在我们的领域,渔网,市场和桌子上提供,以便所有人的利益。这不仅涉及人口的营养要求,还涉及确保我们的农业生物系统高效,包容,韧性和可持续性,以便它们可以尊重基于科学的传统食品文化和健康饮食,并符合个人喜好。另一个至关重要的考虑是我们依赖于生产这些食物的环境的长期健康和可持续性,哪些需要生物多样性才能蓬勃发展。
对1型糖尿病(T1D)管理的低碳水化合物(LC)饮食的公共利益增加了。这项研究比较了医疗保健专业人员提供的LC饮食的影响与碳水化合物对T1D成人成人临床结果的习惯饮食相比。二十位成年人(18-70岁),具有T1D(持续6个月),具有次优血糖对照(HBA1C> 7.0%> 7.0%或53 mmol/mol)参加了16周的单个ARM参加了一项最初的单臂内部,涉及一项涉及4周的习惯及其习惯及其习惯时间(> 150 g/ual ual> 150 g/carbo)的单方面,以> 150 g/tay的习惯进行。液晶饮食(25-75克/天的碳水化合物)由注册营养师远程提供。糖化血红蛋白(HBA1C - 主要结果),范围(血糖:3.5–10.0 mmol/L),低血糖症的频率(<3.5 mmol/L),每日总胰岛素和生活质量在对照和对照和干预期之前评估。16名参与者完成了这项研究。在干预期间,总饮食中摄入的总摄入量(214至63 g/天; p <0.001),HbA1c(7.7至7.1%至7.1%或61%或61至54 mmol/mol; p = 0.003)和每日胰岛素的使用情况(65至49 u/day; p <0.001),时间和时间; p <0.001; p <0.001; p <0.00 time dist(59); 59;改善的生活质量(p = 0.015),在控制期间没有观察到显着变化。低血糖发作的频率在时间点上没有差异,并且在干预期间没有酮症酸中毒或其他不良事件的发作。试用注册:https://www.anzctr.org.au/actrn12621000764831.aspx这些初步发现表明,经过专业支持的LC饮食可能会导致血糖控制和生活质量的改善,外源胰岛素需求降低,并且没有证据表明患有T1D的成年人的低血糖或酮症酸中毒风险增加。鉴于这种干预的潜在 - 有必要确认这些发现。
摘要。微藻已成为水产养殖饲料中一种有前途的饲料补充剂。因此,本研究的目的是研究椭圆形小球藻作为饲料补充剂对刺鲶(Heteropneustes fogis (Bloch))的生长性能、身体组成和血液学的影响。为进行这项实验,我们配制了五种实验性饮食,以鱼粉为代价补充 0%、2.5%、5.0%、7.5% 和 10% 的椭圆形小球藻,这些饮食分别称为对照、CE 2.5、CE 5、CE 7.5 和 CE 10 饮食。总共 900 条鱼(平均体重为 0.50 ± 0.01 克)被平均分成 15 个玻璃水族箱(180 升)。每天两次用每种实验性饮食喂养三组鱼,直至鱼吃饱,持续 10 周。饲喂试验结束时,饲喂 CE 5 和 CE 7.5 的鱼的增重 (%) 显著 (P < 0.05) 高于饲喂对照饲料的鱼。饲喂 CE 5 的鱼的特定生长率 (SGR) 显著较高 (p < 0.05),但与饲喂 CE 2.5 和 CE 7.5 的鱼相当。饲喂 CE 5、CE 7.5 和 CE 10 的鱼的饲料转化率 (FCR) 显著 (P < 0.05) 较低,
Matt Cook博士,伍斯特体育与运动科学学院,伍斯特大学研究小组:伍斯特生物医学研究小组(WBRG)博士学位的Indico研究(炎症,饮食,身体成分)是一项在伍斯特大学进行的临床前研究。这项Indico研究目前正在揭示饮食之间的联系,这些饮食有利于具有细胞功能和身体组成的生物标志物的促炎环境。有关该指数研究的详细信息可以在此处找到:Inidino研究Inidiino-II研究是Inidino研究的进展,将更加专门研究II型糖尿病的发作如何受饮食和身体组成的影响。英国40岁以上的十分之一的人现在患有II型糖尿病的诊断[1]。糖尿病具有代谢破坏,影响生活质量并缩短预期寿命[2-5]。饮食不佳对英国造成了重大负担,耗费了NHS 100亿英镑,更广泛的社会耗资270亿英镑,饮食风险仍然是最大的因素之一,可以增加患上非传染性疾病的风险[6]。在英格兰,代谢疾病的最高可修改风险因素是高体重指数,在健康状况的前20个风险中,有超过一半与饮食有关[7]。
住院服务 • 半私人房间,如有医疗需要则为私人房间 • 膳食,包括特殊饮食 • 一般和特殊护理 • 特殊护理单位的费用,如重症监护 • 根据我们的首选药物清单开具的药物 • 实验室测试 • X 光 • 所需的手术和医疗用品,包括麻醉 • 物理、职业和语言治疗 • 手术和恢复室服务 • 住院药物滥用服务
预防疾病在水产养殖中至关重要,尽管疫苗提供了保护性免疫,但诸如成本和低疗效之类的挑战持续存在。本研究调查了植物来源的化合物(称为植物基因剂)的潜力,以增强疫苗对欧洲海豆中葡萄症的有效性。Two phytogenic blends, namely PHYTO1 (terpenes) and PHYTO2 (terpenes and flavonoids) were supplemented to a commercial diet to obtain three experimental diets: a non-supplemented control diet, PHYTO1 (a 200-ppm blend of garlic and Lamiaceae oils with 87.5 mg kg − 1 terpenes), and PHYTO2 (一种1000 ppm的混合物,含有柑橘类水果,星形科和lamiaceae油,配以57 mg kg -1萜烯和55 mg kg -1类黄酮)。在通过浴场接种疫苗后,将欧洲少年的海豆分成几组,并喂三种饮食中的一种30天。在此喂养期后,将鱼类麻醉并用单一剂量的疫苗通过Jection中的疫苗加强。他们继续将各自的饮食喂养30天。在第60天,在启动疫苗接种后,通过腹膜内注射将鱼类用颤音的a anguillarum挑战。在每次疫苗接种后在不同时间点测量各种参数,包括总重量,血浆皮质醇和葡萄糖水平,血清免疫球蛋白M(IGM)滴度,白细胞的抗氧化能力以及几种抗氧化剂和免疫降低基因的表达。结果表明,与对照组相比,用植物基补充剂喂养的鱼的体重没有差异。然而,它们表现出较低的血浆皮质醇和葡萄糖水平,增加IgM滴度以及增强的抗氧化剂保护和头肾leuco细胞的抗氧化能力。此外,每次疫苗接种后,植物基因在g和头部肾脏中上调了几个免疫相关基因。值得注意的是,富含类黄酮和萜烯的Phyto2通过减轻疫苗相关的应激,同时改善抗氧化剂保护并调节疫苗诱导的免疫反应,对增强鱼的阳性作用更为明显。疫苗接种的这种协同作用与植物学结合引入了新的途径,以增强水产养殖中的鱼类健康。
讨论文件 105 亚洲的营养转型和饮食相关慢性疾病:预防意义 Barry M. Popkin、Sue Horton 和 Soowon Kim 亚洲目前正在发生的营养转型是伴随发展和城市化而来的更普遍的人口/营养/流行病学转型的一个方面。营养转型的标志是从相对单调、营养质量参差不齐的饮食转向通常更加多样化的工业化饮食,包括更多的预加工食品、更多的动物源性食品、更多的添加糖和脂肪,以及往往更多的酒精。与此同时,职业和休闲结构转向减少体力活动,导致超重和肥胖人数迅速增加。伴随的流行病学转型的标志是从地方性缺陷和传染病转向肥胖、成人糖尿病、高血压、中风、高脂血症、冠心病和癌症等慢性疾病。本研究的目的 作者首先研究亚洲这一转变的营养和流行病学方面,使用按收入水平划分的四个国家组(低收入、低收入、中等收入和高收入),以及第五个小岛屿国家组。对中国和斯里兰卡的主要饮食相关慢性病成本进行了案例研究。 哪些饮食因素会导致慢性病以及亚洲的饮食如何变化? 作者研究了导致亚洲慢性病的饮食和相关因素。鉴于许多国家经济增长迅速,现在的成年人可能更容易患上慢性病,因为他们的饮食和活动模式与他们年轻时相比发生了巨大变化。此外,这些成年人在儿童时期也面临与营养不足有关的胎儿和幼儿期伤害。 该研究使用国家一级的食物消失数据来研究五个国家组的饮食变化。这些证实了上面讨论的广泛模式,尽管存在一些重要的变化。这种变化与传统饮食有关,在韩国(高收入)传统饮食中几乎不含乳制品,但在印度
饮食在塑造个人和群体的健康和福祉方面发挥着关键作用。健康、安全的饮食有助于预防各种形式的营养不良以及非传染性疾病 (NCD),包括但不限于糖尿病、心脏病、中风和癌症,以及由物理、化学或生物危害引起的食源性疾病。动物源食品(动物源食品)和植物源食品(植物源食品)之间的平衡是健康饮食的重要组成部分。动物源食品是高生物利用度蛋白质以及关键维生素、脂质和矿物质的良好来源,但食用某些类型和一定水平的动物源食品会增加与饮食相关的 NCD 风险。食用植物源食品与降低与饮食相关的 NCD 风险有关,但几乎完全由植物源食品组成的饮食可能会增加营养缺乏的风险。越来越多的证据还表明,用于生产动物源和植物源食品的食品系统会以不同的方式对环境产生重大影响,包括通过水和土地的使用以及温室气体的排放。此外,含有有害细菌、病毒、寄生虫或化学危害的不安全食品在全球范围内导致大量疾病和死亡,动物源和植物源食品都可能是这些污染物的主要来源。
本研究旨在评估饮食脂质水平对脂质代谢调节基因mRNA转录本的影响。将含有分级脂质(80、100和120 g/kg)的实验饮食组合和蛋白质(450、500和550 g/kg)水平的水平喂入14至35 dph(日孵化后)的Clarias Magur(Indian Walking Catfih)幼虫。All the lipolytic genes, such as pancreatic triacylglycerol lipase ( PL ), lipoprotein lipase ( LPL ), and bile salt-activated lipase ( BAL ), and genes for long-chain polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) biosynthetic enzymes like fatty acyl desaturase-2 ( FADS2 ), fatty acyl desaturase-5 (FADS5)和延伸酶(ELOV)在各种组织中表达。在肠和肝脏中检测到脂肪解基因的mRNA转录水平很高,同样,在肝脏,脑和肠道中,主要发现去饱和酶和延伸酶表达。在饮食中,在8%的饮食脂质水平下观察到脂溶性和LC-PUFA生物合成基因的显着高表达。所有研究基因的mRNA表达在12%的饮食脂质含量下被下调。因此,本研究得出的结论是,在Magur幼虫的最佳饮食脂质水平为8%,有效的营养利用率和脂质代谢途径发生。