猪脑结构研究与发展现状
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猪头部植物性神经系统的解剖研究
宋小白
【期刊名称】《广西农学报》
【年(卷),期】1996(000)003
【摘要】国内外有关文献对猪头部的植物性神经仅作了一般的描述,对猪的鼓室神经丛则未见有详细的描述。
本文解剖观察了10具猪头部的植物性神经,描述了国内外文献没有描述的鼓室神经丛。
鼓室神经丛由鼓室神经,颈动脉鼓室神经和面神经的分支组成,在神经丛上分散着2-3个,长2-3毫米、宽1毫米,呈梭形的鼓室神经节;岩小神经由鼓室神经丛发出后,穿过耳蜗窗与前庭窗之间,越过鼓膜张肌窝,走向耳神经节。
还观察到上颌神经副颧面支有2-3条交通支与动眼神经的腹侧支相连,未观察到Getty(1995)描述的这些交通支直接与睫状神经节相连,也未观察到副睫状神经节,并对这些问题进行了讨论。
【总页数】6页(P27-32)
【作者】宋小白
【作者单位】广西农业大学
【正文语种】中文
【中图分类】S828.1
【相关文献】
1.植物性蛋白饲料的猪消化能值预测研究 [J], 李明元;王康宁
2.植物性蛋白饲料的猪消化能值预测研究 [J], 李明元;王康宁
3.人体解剖学神经系统直观教学中引入"数字人"解剖系统教学效果研究 [J], 孙国政
4.生长猪植物性饲料可消化磷预测模型的研究 [J], 方热军;王康宁;印遇龙;陈清华;黄春红
5.生长猪添加植酸酶对植物性蛋白饲料磷消化率的影响研究 [J], 蔡景义;付雪梅;王之盛;周安国
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江西农业学报2010,22(9):110~113A c t a A g r i e uhu r ae J i an gxi猪肉质性状分子遗传学研究的现状与对策王薇1,彭飞1,章熙霞2,许晓风h(1.南京师范大学生命科学学院,江苏南京2100,16;2.江苏省南京市畜禽研究所,江苏南京210030)摘要:分析了猪肉质性状分子遗传研究的现状及存在的f*-l题,并对今后进一步开展猪肉质性状分子遗传研究提出了若干设想。
关键词:猪;肉质性状;分子遗传;定位;对策中图分类号:$813.I文献标识码:A文章编号:1001—8581(2010)09一0110一04R esear ch St a t us and S t r a t egy r ega r di ng M ol ecul ar G e net i c s of M e at Q ual i t y i n Pi gsW A N G W ei l,PE N G Fei l,Z H A N GX i—xi a2,X U X i ao—f eng。
’(1.C ol l e ge of Li fe Sci ence,N anj i ng N o r m a l U ni v er si t y,N anj i ng210046,C hi na;2.N觚j i ng L i ves t oc k a nd F o w l R es ear ch I nst i t ut e,N anj i ng210030,Chi na)A b st r a ct:T hi s a rt i cl e anal yzed t he cur rent s it uati on a nd e x i s te n t pr o bl e m s r egar di n g t he m ol ecul ar genet i cs of m e at qual i t y i n pi g s,and put f or w ar d s om e s tr a te gi es f or t he f urt her r es ear ches OB t he m ol ecul ar genet i cs of pi g m e at qual i t y i n t he fu t ure.K e y w o r ds:Pi g;C ha r ac t er of m e at qual i t y;M ol ecul ar genet i cs;L ocat i on;St r at egy猪肉品质是一个复杂的经济性状,其表现受众多因素的影响,遗传、生理、营养、屠宰前的管理、屠宰技术、屠宰后的加工处理和包装以及烹调方法等都会影响猪肉的品质。
工 作 研 究农业开发与装备 2019年第12期科技发展看猪脊椎数变异研究进展范 寅,黄恩福,罗芬芳(江西生物科技职业学院,江西南昌 330200)摘要:猪是重要的经济动物,人类主要的肉类来源。
猪是仅有的几种存在脊椎数变异的哺乳动物之一,西方商业猪群胸腰椎总数普遍在21~23根,中国地方猪种以19根为主,脊椎数目增加、脊柱变长致使背最长肌加长加粗、腹腔容积增大、个体更粗壮强健,体重提高1%以上。
一直以来中外研究人员都在积极进行猪脊椎数变异的遗传解析,从最早表型记录;到经典的建立家系,找寻主效QTL,增加微卫星等标记精细定位,找寻候选基因候选因果位点的道路;现如今测序技术的更新换代,单核苷酸多态微阵列芯片在农业动物中相继推出,复杂性状与遗传变异直接进行关联分析的统计方法在复杂性状遗传解析上发挥重大作用,以及功能基因组学的推进,猪脊椎数变异研究取得了一个个的成果,在1号和7号染色体上发现影响猪胸、腰椎数的因果突变位点,为培育猪多肋品系提供研究基础,为家猪遗传改良提供分子标记。
关键词:猪;脊椎数变异;遗传解析;分子标记1 野猪的驯化和脊椎数的表型变异猪是仅有的普遍存在胸、腰椎数目变异的哺乳动物之一,出现在距今25~600万年间的中世纪[1],在数百万的进化过程中,尤其受到人类驯化后,生活环境、饮食结构发生改变,生理机能出现很大变化,家猪的祖先在距今6 000~9 000年前 [2]。
在近一百年,生产力提高使得更多人可以从事专门化肉猪培育,家猪选育过程中一直朝着体型更大、更长方向发展,逐渐形成了长白、大白、杜洛克、皮特兰等专门化商品猪,其与野猪具有明显的区别。
商品猪个体更大、瘦肉率更高、产仔数更多,满足人类对肉类主要需求。
猪属于脊椎动物,脊椎分为颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎五部分,根据Shaw等(1930)[3]统计研究表明,颈椎数目一直固定为7根,荐椎数目为4根,尾椎数目存在较大变异,但与胴体长无关。
猪胚胎生物工程研究的现状及其展望猪胚胎生物工程研究,作为生物科技领域的重要分支之一,近年来备受关注。
在这篇文章中,我们将从多个角度来探讨猪胚胎生物工程研究的现状及其未来展望。
1. 现状猪胚胎生物工程研究目前正处于快速发展阶段,研究人员们正在积极探索各种新的技术和方法,以加速研究进程。
利用基因编辑技术对猪胚胎进行基因改良,以期获得更优质的猪种,已成为当前研究的热点之一。
利用干细胞技术培育猪肉,也是备受关注的研究方向。
猪胚胎干细胞的应用,不仅可以为研究提供更多可能性,还有望为生物医学和生物制药领域带来革命性的突破。
2. 展望未来,随着生物科技的不断发展,猪胚胎生物工程研究将会迎来更多的机遇和挑战。
我们有理由相信,基因编辑技术、干细胞技术等先进技术的不断成熟,将为猪胚胎生物工程研究提供更多的可能性。
利用人工智能技术来加快研究进程,预测猪种遗传特性,有望为育种工作带来革命性的变革。
研究人员们也在不断探索如何利用猪胚胎干细胞来培育人体器官,以解决器官移植紧缺的问题。
3. 个人观点我认为,猪胚胎生物工程研究的发展对人类社会来说具有重要意义。
通过改良猪种,以获得更多高质量的猪肉,将有助于缓解人类面临的食品安全问题。
利用猪胚胎干细胞来培育人体器官,有望为医学领域带来深远的影响,这无疑是一项伟大的梦想。
当然,研究过程中也需要充分考虑动物福利和伦理道德等问题,以确保研究的合法性和可持续性。
总结在本文中,我们探讨了猪胚胎生物工程研究的现状及其未来展望。
猪胚胎生物工程研究正处于迅速发展的阶段,利用基因编辑技术、干细胞技术等先进技术,研究人员们正在积极探索各种新的可能性。
随着生物科技的不断发展,我们有理由相信猪胚胎生物工程研究将会迎来更多的机遇和挑战,为人类社会带来积极的影响。
在今后的研究中,我们需要充分考虑伦理道德和动物福利等问题,以确保研究的合法性和可持续性。
也期待研究人员们能够更加深入地探索猪胚胎生物工程研究的可能性,为人类社会的可持续发展做出更多的贡献。
猪作为实验模型进行临床研究颅面文摘:猪代表一个有用,大型实验模型为生物医学的研究。
最近,它已经应用于不同领域的生物医学研究。
本研究的目的是审查猪头部区域里的基本的解剖结构以及联系当前的研究。
人类注意力都集中在经常受到病态流程的领域,:口腔和牙齿、唾腺、眼眶、鼻腔、内翻性鼻窦、上颌骨、下颌和颞下颌关节。
并不是所有的结构在猪和人类有一个相似的形态,这些形态异同必须在选择猪作为实验模型再生医学之前考虑。
使用猪作为实验模型的历史猪,作为驯化的动物中的一类,代表在全世界将近500个不同的物种中的最重要的一类。
最近,猪成为一个非常频繁的和最喜欢的生物医学模型。
这可能代表着为未来的器官移植的来源的重要意义。
迷你猪被认为是在许多生物医学中作为一个实验模型,由于他们的明显的相似性人类从解剖学,以及经济优势和道德上的原因。
由于生理相似之处, 在猪结果获得的转移到人类条件比其他实验动物更准确,如老鼠,老鼠和兔子。
使用猪作为一个合适的动物模型的历史也更老。
第一个专门的基础程度的研讨会关于利用猪在生物医学研究在1965年太平洋西北地区华盛顿里奇兰实验室举行。
许多不同的猪种携带人类疾病和症状,如糖尿病和黑素瘤有被建立。
猪和迷你猪在一些地区已经确立为主要研究模型作为生物医学和药理研究,因为他们与人类的结构上的相似性(如身体的大小、皮肤、心血管系统和泌尿系统),他们的功能相似之处(肠胃系统和免疫系统),因为疾病模型的可用性(例如动脉硬化,代谢综合征,胃溃疡和伤口愈合)。
最近,迷你猪用作模型的毒性测试新的药物和化学物质。
有必要试验新药品用于在人类使用在非啮齿动物物种。
最常见的选择是狗,或者在有限的数字,灵长类动物。
猪和迷你猪已确认为将扮演非啮齿动物物种的毒性测试医药产品,因为他们的血液学和心血管与人类的相似之处。
考虑中的重大项目最近集中在评估潜在的影响的毒性测试在迷你猪作为替代方法。
所以,很明显,猪可以是一个更有用的常规的实验动物模型在许多方面相比于其它动物(老鼠,老鼠,兔子或狗) 使用。
一、实验目的1. 了解猪脑的解剖结构。
2. 学习观察和识别猪脑的不同区域。
3. 掌握猪脑的神经通路和血管分布。
二、实验原理猪脑是研究神经科学的重要材料,其解剖结构与人脑相似,便于观察和学习。
通过观察猪脑的各个区域,可以了解其神经通路和血管分布,为进一步研究神经系统提供基础。
三、实验材料1. 猪脑标本2. 解剖刀3. 解剖剪4. 纱布5. 水平仪6. 显微镜四、实验步骤1. 将猪脑标本放在解剖台上,用水平仪调整标本水平。
2. 撕去猪脑表面的皮肤和结缔组织,露出脑实质。
3. 观察猪脑的形状和大小,记录其基本特征。
4. 用解剖刀将猪脑沿中线切开,观察大脑半球和脑干的结构。
5. 观察大脑半球的皮层,记录其不同区域的名称和功能。
6. 用解剖剪将大脑半球切开,观察大脑白质和灰质的分布。
7. 观察脑干的结构,记录其不同区域的名称和功能。
8. 观察脑脊液循环的路径,了解脑脊液对脑的保护作用。
9. 观察猪脑的血管分布,了解血管对脑的供血作用。
10. 将观察到的结构绘制成图,并标注名称。
五、实验结果与分析1. 猪脑的形状和大小猪脑呈椭圆形,长约20cm,宽约15cm,厚约5cm。
大脑半球较大,脑干较小。
2. 大脑半球的结构大脑半球分为两个半球,表面为大脑皮层,内部为白质。
大脑皮层分为以下几个区域:(1)额叶:负责运动、情感、认知等功能。
(2)顶叶:负责触觉、空间定位等功能。
(3)颞叶:负责听觉、记忆等功能。
(4)枕叶:负责视觉功能。
3. 大脑白质和灰质的分布大脑白质主要位于大脑半球内部,呈白色。
灰质主要位于大脑皮层,呈灰色。
白质和灰质之间有明显的界限。
4. 脑干的结构脑干分为三个部分:中脑、桥脑和延髓。
中脑负责调节呼吸、心跳等基本生命活动;桥脑负责视觉、听觉、嗅觉等感官信息的传递;延髓负责呼吸、心跳、消化等基本生命活动。
5. 脑脊液循环的路径脑脊液由脑室产生,通过脑室和蛛网膜下腔循环,最终通过脑脊液吸收器吸收。
6. 猪脑的血管分布猪脑的血管主要分为两类:动脉和静脉。
小型猪头颈部动脉血管的解剖结构与三维建模苏卓经;黄海龙【摘要】目的利用血管铸型标本和CT重建三维模型技术探讨小型猪头颈部血管的解剖结构及其应用.方法制作一例小型猪头颈部血管铸型标本,通过128层螺旋CT扫描铸型标本,并重建小型猪头颈部血管的三维模型.结果铸型标本清晰显示小型猪头颈部血管的分布及其走行特点,其三维数字化模型逼真、立体感强,能从多角度、多层面地显示小型猪头颈部血管的走行及分布吻合情况.结论采用铸型标本和三维数字化模型相结合的方式对小型猪头颈部血管的分布及走行特点进行了探究,为建立猪脑血管模型从实体标本与虚拟化模型两方面提供了形态学的参考依据.%Objective To investigate the anatomical structure of arterial vessels in the head and neck of miniature pigs and the related application of vascular cast specimens,and the technology of three-dimensional model reconstruction by CT imaging. Methods A vascular cast specimen of a miniature pig head and neck was made by a 128-slice spiral CT scanning,and a three-dimensional model of the arterial vessels in the head and neck of the miniature pig was reconstructed. Results The cast specimen clearly showed the distribution and running characteristics of the arteries in the head and neck of a miniature pig. The three-dimensional digital model was realistic and stereoscopic,showing the running and distribution of arteries from multiple angles and layers. Conclusions The distribution and running characteristics of arterial vessels in the head and neck of a miniature pig have been investigated by the combination of cast specimen and three-dimensional digital model,providing a morphologicalreference for the establishment of pig cerebrovascular models in respects of both solid specimen and virtualized model.【期刊名称】《中国比较医学杂志》【年(卷),期】2018(028)005【总页数】5页(P95-99)【关键词】头颈部动脉;铸型标本;CT重建;三维模型;小型猪【作者】苏卓经;黄海龙【作者单位】肇庆医学高等专科学校,广东肇庆 526020;肇庆医学高等专科学校,人体形态学研究室,广东肇庆 526020【正文语种】中文【中图分类】R-33猪是生物医学研究中应用最为广泛的非啮齿类大型实验动物之一,在生命科学研究领域中具有重要的应用价值,具有其他动物不可替代的优越性。
生猪神经系统基本结构、疾病诊断、病例分享、鉴别诊断、原因分析及案例分享猪神经系统基本构造神经系统由脑、脊髓、神经节和分布于全身的神经组成。
在大脑上很清晰看到血管的非病变或非化脓性脑膜炎。
云雾状团块在脑膜,是化脓性脑膜炎。
在显微镜下云雾状团块是嗜中性粒细胞。
猪神经症状疾病诊断有正确的态度必须准确收集,记录有关的临床信息猪场种类,日龄发病率,死亡率,发病死亡率临床症状,病程长短合理选择动物及组织进行诊断综合使用各种诊断方法通过治疗及防控措施效果的跟踪验证诊断的准确性及全面性没有任何一种单一诊断手段可以满足所有疾病诊断,综合应用是关键!猪神经疾病案例分享案例1:产房仔猪由于伪狂犬发病导致的神经症状案例2:产房仔猪由于链球菌发病导致的神经症状案例3:产房仔猪由于药物中毒导致的神经症状案例4:产房仔猪由于大肠杆菌导致的神经症状案例5:肥猪由于ASFV导致的神经症状案例1:产房仔猪由于伪狂犬发病导致神经症状背景介绍:某猪场,出生1-2天龄仔猪突发死亡,死亡前表现为:四肢划水样神经症状。
现场剖检:肝脏和脾脏见到白色坏死点、大脑基本无病变。
PCR:伪狂犬gE阳性;不同的组织病毒含量不一。
病理:多器官坏死、非化脓性脑膜炎。
结果与分析:多器官的多灶性坏死及非化脓性的病变在伪狂犬中常见。
加上PCR确认之后,可确定是伪狂犬引起的发病。
案例2:产房仔猪由于链球菌发病导致的神经症状背景介绍:某猪场,出生1-2天龄仔猪突发死亡,死亡前表现为:四肢划水、神经症状现场剖检:肝脏和脾脏基本无病变。
PCR:伪狂犬gE阴性。
细菌分离鉴定:链球菌病理:化脓性脑膜炎。
结果与分析:PCR排除了伪狂犬的感染。
化脓性脑膜炎一般是由于细菌感染导致。
分离出链球菌,结合病理切片的化脓性脑膜炎,确诊为链球菌发病。
案例3:产房仔猪由于药物中毒导致的神经症状背景介绍:某猪场,出生1-2天龄仔猪突发死亡,死亡前表现为:四肢划水、神经症状、部分出现吐奶现象。
发病单元死亡率100%。
猪脑结构研究与发展现状
猪是人类常见的动物之一,不仅是人类的食品来源,同时还是
科学研究的重要对象之一。
其中,猪的脑结构研究一直备受关注,因为它不仅与猪的智力水平有关,同时还与改善人类神经系统健
康密切相关。
本文将从猪脑结构的组成、研究现状、发展趋势和
意义等角度进行分析探讨。
一、猪脑结构的组成
猪脑由大脑、小脑和脑干构成。
其中,大脑是猪脑最重要的一
部分,占据了脑重的70%以上。
大脑主要由两个半球和脑垂体组成。
两个半球分别控制着猪的
左右两个身体部位,它们之间通过胼胝体相连。
脑垂体则是控制
内分泌的主要腺体之一,其分泌的激素对于猪的生长和发育至关
重要。
小脑则主要控制猪的平衡和协调,对于猪的运动功能也具有十
分重要的作用。
脑干则是猪脑连接头部和躯体的桥梁,它控制着
猪的呼吸和心跳等重要机能。
二、猪脑结构的研究现状
猪脑结构的研究主要集中在其神经元的分布、神经递质的作用、脑区的定位和功能等方面。
神经元的分布是研究猪脑结构的第一步,它能够反映出不同脑
区的功能特点和互相联系的情况。
研究已经发现,猪脑中的神经
元数量达到了1000亿个,而这些神经元分布在不同的脑区中,掌
控着各自不同的功能。
神经递质的作用则探究了猪脑中不同神经元之间的传递方式和
效果。
神经递质是研究神经元间信号传递的重要物质,它们可以
增强或抑制不同神经元之间的联系。
研究表明,多巴胺、谷氨酸
和丝氨酸等神经递质对于猪的行为、思维、情绪等具有重要作用。
脑区的定位和功能则是研究猪脑结构的最终目标。
在最新的研
究中,科学家们通过猪脑扫描等技术发现了大量的脑区,每个脑
区都具有独特的功能和特征。
三、猪脑结构的发展趋势
随着科技的不断发展,猪脑结构的研究也在不断推进。
未来,研究者们将有可能探究更深层次的问题,如猪脑结构的发育与变化、不同品种猪脑结构的差异等。
一些新兴技术也将为猪脑结构研究带来更广阔的空间。
比如,人工智能技术可以通过大数据分析帮助进一步理解猪脑结构的复杂性和功能;同时,基因编辑技术能够通过改变猪的基因组进行脑结构研究,从而更加深入地了解神经系统的互动机制。
四、猪脑结构研究的意义
研究猪脑结构不仅具有科学意义,也具有重要的应用价值。
首先,研究猪脑结构可以为人类神经系统健康提供借鉴。
猪和人类的神经系统非常相似,因此研究猪脑结构对于了解人类神经系统的结构、功能和疾病具有很大帮助。
另外,研究猪脑结构还为猪遗传育种提供了基础。
猪育种技术中也需要深入地了解猪的体型、生长发育和智力水平等因素,而这些因素均与猪的神经系统密切相关。
研究猪脑结构能够帮助育种学家们选择出更好的猪种,并提高其生产性能。
综上所述,猪脑结构研究是科学界研究的重要领域之一,它不仅有助于了解猪的智力和行为,同时也对人类神经系统健康提供了启示,具有积极地应用前景。