检索结果(检索关键词为:大绒鼠;结果共32条)
  • 余婷婷; 周庆宏; 何丽娟; 朱万龙; 张浩; 高文荣; 王政昆
    兽类学报 2014年第34卷第2期 DOI:10.16829/j.slxb.2014.02.007
    关键词: 大绒鼠,胎后发育,产热,晚成型动物
    摘要: 为阐明大绒鼠幼仔的生长发育和代谢产热特征,本实验测定了1-49日龄大绒鼠幼仔的体重、体温、静止代谢率(RMR)和非颤抖性产热(NST)。依据逻辑斯蒂曲线的拐点(24 d),大绒鼠的体重生长可划分为加速生长相和减速生长相,幼仔的体温在19日龄前逐渐升高,22日龄时接近成体水平;RMR和NST分别在28日龄、19日龄前随日龄逐渐增加,RMR在28日龄时接近成体水平,BAT产热活性在7日龄内被激活。结果表明,大绒鼠胎后发育及产热能力符合晚成性动物的一般特征,即具有短的妊娠期,较少的胎仔数,较长的哺乳期,这些特征对适应横断山特殊多变的环境条件具有重要意义。

  • 章迪; 周庆宏; 何丽娟; 朱万龙; 王政昆; 杨盛昌; 高文荣; 沐远; 郑佳
    兽类学报 2013年第33卷第4期 DOI:10.16829/j.slxb.2013.04.008
    关键词: 大绒鼠,能量代谢,产热,表型可塑性
    摘要: 为研究不同温度驯化条件下大绒鼠体重、体温和能量代谢水平的可塑性变化,本实验测定了热驯化(30℃;12L∶12D)转脱热驯化(5℃;12L∶12D)和冷驯化(5℃;12L∶2D)转脱冷驯化(30℃;12L∶12D)条件下,大绒鼠体重、体温、能量收支、静止代谢率和非颤抖性产热的变化。结果表明:大绒鼠在热驯化转脱热驯化过程中,随着热驯化时间的延长,大绒鼠体重和体温增加,摄入能、静止代谢率和非颤抖性产热逐渐降低,在28 d时降到最低;转到脱热驯化条件下,表现出相反的趋势。冷驯化转入脱冷驯化过程中,随着冷驯化时间的延长,大绒鼠的体重和体温降低,摄入能、静止代谢率和非颤抖性产热逐渐升高,28 d时达到最高;转移到脱冷驯化条件时,表现出相反的趋势。以上结果说明大绒鼠在不同温度驯化条件下,其体重、能量代谢和产热具有可塑性变化,即通过调节体重、体温和能量代谢来适应不同温度变化。

  • 高文荣; 朱万龙; 曹能; 孟丽华; 王政昆; 余婷婷; 沐远; 郑佳; 章迪
    兽类学报 2013年第33卷第2期 DOI:10.16829/j.slxb.2013.02.002
    关键词: 大绒鼠,禁食,重喂食,体重,产热,血清瘦素
    摘要: 动物行为和生理活动的适应性调节是应对食物资源变化的主要策略。为探讨禁食和重喂食对大绒鼠体重、产热和血清瘦素的影响,测定了禁食和重喂食条件下大绒鼠的体重、体脂重量、静止代谢率、身体组成、血清瘦素含量以及禁食后重喂食期间的摄食量。结果显示:禁食导致大绒鼠体重、体脂重量和静止代谢率显著下降,重喂食后体重和静止代谢率能够恢复到对照组水平,而体脂重量却不能恢复。禁食12h后血清瘦素含量快速下降,重喂食后未能恢复到对照水平。此外,大绒鼠在禁食后重喂食期间摄食量没有补偿性增加,血清瘦素含量与体脂重量呈正相关关系。这些结果很可能反映出大绒鼠能调节自身生理状况以适应短期的能量缺乏,主要通过降低体重、血清瘦素含量和代谢活性器官重量以减少能量消耗。禁食后重喂食时大绒鼠没有摄食过量。血清瘦素的下降早于体重和体脂的下降。

  • 黄春梅; 朱万龙; 杨盛昌; 余婷婷; 王政昆
    兽类学报 2013年第33卷第2期 DOI:10.16829/j.slxb.2013.02.012
    关键词: 大绒鼠,神经肽Y,刺鼠相关蛋白,阿片促黑色素原,可卡因-安他非明转录调节肽,下丘脑
    摘要: 下丘脑在维持能量代谢活动中发挥着关键的作用,下丘脑核团之间通过神经肽形成的调控网络是能量平衡的基础(焦广发等,2010)。下丘脑神经元会分泌一些神经肽,这些神经肽可分为两类:(1)促进食欲神经肽

  • 杨盛昌; 朱万龙; 黄春梅; 余婷婷; 高文荣; 王政昆
    兽类学报 2013年第33卷第1期 DOI:10.16829/j.slxb.2013.01.007
    关键词: 大绒鼠,血清瘦素,食物限制,能量支出
    摘要: 为探讨横断山区大绒鼠适应食物匮乏的适应对策,将成年雄性大绒鼠随机分为自由取食组和饲喂正常摄食量的80%限食组。测定了自由取食组和限食组雄性大绒鼠的体重、静止代谢率、非颤抖性产热以及体脂含量、血清瘦素含量、肝脏鲜重、褐色脂肪组织重量和消化道形态。结果显示:限食使雄性大绒鼠的体重、体脂含量、静止代谢率、非颤抖性产热、褐色脂肪组织重量和大肠、小肠长度显著降低,使盲肠内容物重量显著增加。血清瘦素含量与体重、体脂含量呈极显著正相关。在限食条件下,大绒鼠主要通过降低体重、基础代谢和产热的能量支出以及动用体内脂肪以应对食物资源短缺的环境条件,瘦素可能参与了能量代谢和体重的适应性调节。