动物的雌化与药品激素的影响

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激素对动物生殖与发育的调节作用研究

激素对动物生殖与发育的调节作用研究

激素对动物生殖与发育的调节作用研究激素(Hormones)是一种能够刺激或抑制某些特定细胞或器官活动的物质。

在动物生殖与发育过程中,激素起着至关重要的作用。

一、激素对动物生殖的调节作用激素与动物生殖相关中最为重要的是性激素。

性激素分为雌激素和雄激素,它们分别由卵巢和睾丸分泌。

在发育期间,性激素对于动物性征、周期性免疫反应和生殖器官的形成和功能的发展是必不可少的。

1.性周期的调节卵巢是女性发育和生殖系统的主要器官,主要负责卵子生成和分泌雌激素。

雌激素的水平会受到生理和神经系统的影响而不断的波动。

这种波动引起了生殖周期的改变,从而影响了怀孕的可能性。

在生殖周期中,卵巢内的激素会影响子宫内膜的生长和衰退,从而影响子宫能否接受精子,从而影响了受孕的可能性。

2.生殖器官的形成和发育在动物的胚胎发育过程中,性腺的器官是最早形成的。

但其性分化和发育需要受到激素的调控。

在雄性动物中,睾酮会促进生殖系统的发育,包括精巢和附睾发育和大小的变化。

在雌性动物中,雌激素会促进子宫和阴道的发育、卵巢的成熟和乳腺的发育。

二、激素对动物发育的调节作用动物发育中激素的作用主要体现在两个方面:胎儿的发育和青春期的发育。

1.胎儿发育中激素作用胎儿期间,激素对胎儿的组织器官的形成和发育发挥着至关重要的作用。

这就是为什么在胎儿的前几个月一旦受到母体内的化学物质或药物的干扰,常常导致胎儿细胞凋亡、畸形和器官发育不良等畸形现象。

因此,孕妇在怀孕期间应该注意饮食和药物的使用,以保护胎儿的健康。

2.青春期发育中激素作用青春期是一个生长发育过程中的重要时期,激素的作用起着至关重要的作用。

男孩在青春期发育过程中睾丸雄激素和睾酮合成水平的升高是导致其男性性征的产生和增加性欲的原因;而女孩在青春期发育过程中,卵巢的雌激素分泌升高会导致女性性征的增强以及月经的开始。

总之,激素在动物生殖与发育中起着重要调节作用,对于维护动物种群数量和生存繁衍起到了至关重要的作用。

激素调控对动物生长发育的影响

激素调控对动物生长发育的影响

激素调控对动物生长发育的影响动物生长发育是一个复杂的生物学过程,牵涉到许多生物分子和调控机制。

其中,激素调控是非常重要的一种机制,它可以影响动物体内的代谢、组织生长和发育状态等方面。

本文将就激素调控对动物生长发育的影响进行探讨。

一、激素调控的基本概念激素指的是一类由内分泌组织分泌的生物活性物质,可以通过血液循环系统作用于身体其他部位的细胞。

激素可以调节DNA转录、蛋白质合成等代谢和生物学过程,从而影响生长、发育、代谢、免疫等方面的生理活动。

激素的分类非常多,常见的有甲状腺激素、胰岛素、性激素、甲状旁腺激素等。

二、激素调控对动物生长的影响动物生长是一个复杂的过程,需要多种生物分子协同作用。

其中,激素调控在调节动物生长过程中起到了核心作用。

以下将从三个方面探讨激素调控对动物生长的影响。

(一)激素影响骨骼生长和修复骨骼是动物身体的重要支撑部位,对于动物生长和发育有着至关重要的作用。

许多激素可以影响骨骼的生长和修复,包括生长激素、性激素、甲状旁腺激素等。

具体地说,这些激素可以通过多种途径影响骨骼细胞和骨骼形态变化,从而调控动物骨骼生长和修复的速率和质量。

例如,生长激素通过促进软骨细胞增殖、促进成骨细胞分化等途径,从而影响骨骼生长和修复。

(二)激素调控肌肉生长和代谢肌肉是动物身体中的一个重要组织,对于动物的生长和运动功能有着重要的作用。

多种激素可以通过不同途径调控肌肉生长和代谢,包括生长激素、睾酮、雌激素等。

这些激素可以通过影响肌肉蛋白合成、肌肉纤维类型、肌肉能量代谢等方面,从而调节动物肌肉发育和功能。

例如,生长激素通过促进肌肉蛋白合成、增加肌纤维数量等途径,从而影响肌肉的生长和发育状态。

(三)激素调控脂肪代谢和发育脂肪组织是动物身体中一个重要的储能和维持机体代谢的组织。

多种激素可以通过不同途径调控脂肪的代谢和发育,包括胰岛素、生长激素、类固醇等。

这些激素可以通过影响脂肪细胞的分化、代谢、增殖等途径,从而调节脂肪的形态和数量。

激素对动物生理和行为的调节作用

激素对动物生理和行为的调节作用

激素对动物生理和行为的调节作用激素是一类具有特定功能的化学物质,在动物体内起着重要的调节作用。

通过分泌到血液中,它们可以在整个机体范围内传递信号,并影响动物的生理和行为。

本文将讨论激素对动物生理和行为的调节作用,以及它们在不同动物群体中的作用。

一、激素对动物生理的调节作用激素可以通过影响机体的器官和系统来调节动物的生理功能。

下面我们将介绍一些常见的激素及其生理调节作用。

1. 生长激素(GH)生长激素是一种由脑垂体前叶分泌的激素,对动物的生长和发育起着重要的作用。

它可以促进骨骼和肌肉的生长,并影响身高和体重的增长。

在青春期,生长激素的分泌水平增加,促进青少年的骨骼生长和性成熟。

2. 甲状腺激素(T3和T4)甲状腺激素是由甲状腺分泌的激素,对代谢和能量平衡起着重要的调节作用。

它们可以提高基础代谢率,增加能量消耗,并促进脂肪和蛋白质的分解。

甲状腺激素还对神经系统的发育和功能有影响,对动物的认知和行为具有重要作用。

3. 雄激素(睾酮)雄激素是由睾丸分泌的激素,在雄性动物中起着重要的调节作用。

它们可以促进雄性特征的发育,如声音的改变、肌肉的增加和体毛的生长。

雄激素还可以影响动物的行为,如增加攻击性和争斗行为,促进繁殖行为等。

二、激素对动物行为的调节作用激素不仅对动物的生理起作用,还可以直接或间接地影响动物的行为。

下面我们将介绍一些激素在调节动物行为方面的作用。

1. 雌激素(雌二醇)雌激素是由卵巢分泌的激素,在雌性动物中起着重要的调节作用。

它们可以促进雌性特征的发育,调节生殖周期,并对母性行为起重要作用。

雌激素的水平在发情期间升高,促使雌性动物表现出求偶行为和繁殖行为。

2. 催产素催产素是一种由脑垂体后叶分泌的激素,对动物的社会行为和亲子关系具有重要作用。

在哺乳动物中,催产素可以促进产后子宫收缩,促进母乳分泌。

同时,催产素还可以加强动物之间的联系,促进亲子行为的产生。

3. 应激激素(肾上腺素和皮质醇)应激激素是由肾上腺分泌的激素,对动物的应激反应和适应性行为起着重要的调节作用。

激素在动物中的作用

激素在动物中的作用

激素在动物中的作用人们常说激素,究竟激素是什么呢?激素是机体内一种常见的化学物质,它可以被分泌到人体血液中,而起到激发、调节、抑制等作用。

激素通过靶细胞来发挥作用,而这些靶细胞能够感受和响应相应的激素信号。

动物体内的激素种类繁多,而且它们在机体中的作用非常广泛,下面我们分别从不同的角度来分析激素在动物中的作用。

一、影响动物的发育、生长和营养代谢在动物的发育过程中,体内的激素发挥着重要的作用。

例如动物生殖腺中分泌的性激素能够影响生殖细胞(卵子、精子)的产生和发育。

同时,激素还能影响动物的生长和营养代谢,如促进肌肉发育、脂肪合成等。

有些激素例如胰岛素、胰高血糖素、甲状腺素等则能直接或间接地影响动物的能量代谢和物质代谢。

二、调节动物的免疫系统激素在调节动物的免疫系统中也发挥着重要作用。

例如,胸腺素可以促进T淋巴细胞的生长和分化,而促肾上腺皮质激素能促进巨噬细胞的活性等。

激素对免疫系统的调节作用不仅涉及到免疫细胞的功能,还对机体的免疫状态、各个器官系统的免疫功能等产生重要作用。

三、调节动物的行为和神经系统激素不仅能够作用于身体的内部机能,还能够影响动物的行为和神经系统。

例如,雌性动物的雌激素能够影响行为和性别特征的发育,而促甲状腺激素能够影响动物的思考和学习等。

此外,一些神经调节激素例如多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等,作用于人的情感系统和神经系统,促进或抑制人的情感和性格的变化。

这也是为什么人们常说心情好了,身体也会更好的原因。

四、参与动物的生殖、妊娠和哺乳激素在动物的生殖方面也发挥着重要的作用。

例如,卵巢激素是雌性动物最为重要的性激素,能够调节动物的周期性生殖活动;黄体酮则是维持妊娠和哺乳期内最为重要的激素,能够促进胎儿的发育和乳腺的分泌等;催产素则是参与产后收缩、分娩等生产过程的重要激素。

总体来说,激素在动物的生命活动中发挥着重要的作用。

虽然激素种类繁多,但是它们在机体内的作用非常深刻和广泛。

因此,对于动物的健康和发育,保持机体内各种激素的稳定平衡,具有非常重要的意义。

强文推荐丨详解畜牧养殖常用5大激素的作用和临床具体应用

强文推荐丨详解畜牧养殖常用5大激素的作用和临床具体应用

强文推荐丨详解畜牧养殖常用5大激素的作用和临床具体应用“激素”一个让人望而生畏,但在疾病治疗中又离不开的药物。

比如经常在电视上看到医生进行病人急救时会用到的肾上腺素,女士出现先兆性流产时肌注的保胎针(黄体酮),糖尿病人每天需要注射的胰岛素这些都是激素的一种。

激素不仅在我们人类的疾病治疗中发挥着重要的作用,同样还有一些激素在畜牧养殖中发挥着重要甚至不可替代的作用。

一、缩宫素注射液(催产素)缩宫素属于畜牧养殖场常备激素之一,该药可直接兴奋母畜的子宫平滑肌,促进子宫平滑肌的收缩。

研究表明低剂量的缩宫素可以增强母畜妊娠默契子宫平滑肌的节律性收缩,使子宫平滑肌保持松弛状态,从而促进胎儿的分娩;高剂量的缩宫素会引起母猪子宫肌张力增强,出现强制性收缩。

缩宫素临床应用1、用于催产。

催产是缩宫素最主要的临床应用,主要针对的是各种动物由于子宫收缩无力而引起的难产,推荐剂量,牛、马75-100IU,猪、羊30-50IU,但需要注意母猪属于多胎动物,用药时最好是在临分娩结束时使用,使用过早会加重母猪的疼痛感,甚至加重母猪难产症状。

2、治疗子宫疾病。

针对母畜子宫内膜炎、子宫复旧不全以及产后胎衣不下等问题,先记住适量雌二醇(具体剂量见雌二醇的临床应用),然后再肌注缩宫素(牛、马75-100IU,猪、羊30-50IU),7天一次,可以促进子宫收缩,加快子宫复旧,促进子宫内胎衣、恶露等异物的外排。

3、用于催乳。

可针对母畜产后无乳进行治疗,按牛、马10-20IU,猪、羊5-20IU剂量肌肉注射,可促进母畜乳腺腺上皮细胞的收缩,促进母畜泌乳。

(母猪过早使用缩宫素会导致初乳外流,而浪费初乳,这也是母猪缩宫素不要使用过早的原因)二、苯甲酸雌二醇注射液(雌激素)雌二醇可促进雌性动物性器官的形成以及第二性征的发育,还可促进子宫和输卵管的收缩,增加母畜对催产素的敏感性。

临床上主要由于母畜胎衣不下、子宫内膜炎、子宫肌无力等问题。

雌激素临床应用1、搭配缩宫素用于催产和治疗子宫疾病。

不同温度下雌激素对施氏鲟早期性腺发育及血清性激素的影响

不同温度下雌激素对施氏鲟早期性腺发育及血清性激素的影响
第 4 卷 第 l 期 2 2
21年 1 01 2月








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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
与对照组差异不显著 ( . 尸 00 o与注射后 血清 T含 量一样 ,以温度 高组 回升快 ,最快组为 2 ℃组。结果表 明 ,注 5 l 射 l 一E 不能改变施 氏鲟的性 别比率,但对施氏鲟血浆 T和 E 含量具有一定影响作用。
关键词 :施 氏鲟 ;温度 ;1 一 2 别分化 ;性别比率;性激素 E ;性 中图分类号:¥ 6 .2 ;Q I 9 512 2 文献标 志码 :A 文章编号:10 — 3 92 1) 2 O 1一 7 0 5 9 6 (0 1 1一 18 O

兽医药理学-第七章生殖系统药理

兽医药理学-第七章生殖系统药理
1 激素失调
了解生殖系统药物可能导致的激素失调,以及与之相关的不良反应。
2 生殖系统功能障碍
探索某些药物对动物生殖系统功能的不良影响,包括不孕、性功能减退等。
3 毒性和过敏反应
了解生殖系统药物可能引发的毒性和过敏反应,以及如何进行预防和应对。
特殊人群的生殖系统药理考虑
1
孕妇
了解在妊娠期间使用药物时需谨慎考虑的因素,以及可能的风险和禁忌。
总结和提问互动
通过回顾本章内容,我们可以加深对生殖系统药理学的理解。现在让我们进 行互动,解答大家的问题,并讨论未来的研究方向。
性激素替代治疗药物
探索替代性激素治疗药物在调节性激素平衡和缓解相关症状方面的作用。
生殖系统药理的临床应用
动物临床应用
了解在兽医临床中应用生殖系 统药理的方法和技术。
实验室研究
研究如何利用生殖系统药理来 探索动物生殖机制并开发新药 物。
养殖业
探索生殖系统药理如何在动物 繁殖和改良方面发挥关键作用。
生殖系统药理的副作用
2
儿童和青少年
探索不同年龄段的儿童和青少年对生殖系统药物的反应和安全性。3Fra bibliotek老年人
研究老年人对生殖系统药物的耐受性和用药建议。
生殖系统药理的发展和趋势
精准医学
探索个体化治疗和基于基因的药物研发在生殖 系统药理学中的应用前景。
新药物研究
了解当前正在研发的新药物,以及它们在改善 生殖系统健康方面的潜力。
探索药物如何通过影响细胞信号传导途径来干扰生殖系统的正常功能。
3
睾丸和卵巢功能
研究药物对睾丸和卵巢功能的影响,以及这对动物的生殖健康和生育能力的重要 性。
常见的生殖系统药理药物

雌激素与孕激素联合应用对老龄小鼠乳腺的影响

雌激素与孕激素联合应用对老龄小鼠乳腺的影响

KK’$!%年第("卷第)期!!&!K收稿日期%’$!%>$(>’!基金项目%国家自然科学基金面上项目#%!()’)&$$作者简介%宋K 暮#!""!*$+女+湖南娄底人+硕士+研究方向为乳腺干细胞毒理学+B >5S R Y %%*’%""’$$1‘‘@345.通信作者%董巧香+B>5S R Y %U‘0U4-T 1!#&@345.文献著录格式%宋暮+高慧+董巧香2雌激素与孕激素联合应用对老龄小鼠乳腺的影响/C 02浙江农业科学+’$!%+("#)$%!!&!>!!&*+!!&)2]F ;!!$@!#!)%9,@R Z Z -@$(’%>"$!)@’$!%$)!(雌激素与孕激素联合应用对老龄小鼠乳腺的影响宋K 暮S !高K 慧c !董巧香S "#温州医科大学S 检验医学院生命科学学院+c 公共卫生与管理学院+浙江温州K&’($&($KK 摘K 要#以!#月龄?()>_L 小鼠为研究对象+研究雌激素与孕激素联合应用对老龄小鼠乳腺的影响+并分析了雌(孕激素联合与乳腺癌发生的关系及相应机制.将实验动物随机分为对照组(短期处理组(长期处理组+应用雌二醇联合孕酮灌胃法构建短期和长期模型+对乳腺的形态(乳腺上皮细胞比例及组织学改变进行研究+并通过分析乳腺中雌激素受基因B a #及增殖相关标志物H R #)的表达进行进一步的验证及机制探索.结果表明+雌(孕激素联合应用长期可增加乳腺导管分支及密度+管腔细胞与基底细胞比例下降+增加乳腺导管良性增生比例+促进非典型性增生形成+且导致B a #及H R #)表达上升+具有统计学意义.本研究结果将为老年乳腺癌的预防和治疗提供依据.关键词#雌激素1孕激素1小鼠1乳腺中图分类号#<%(%1a!!*KKK 文献标志码#D KKK 文章编号#$(’%>"$!)#’$!%$$)>!!&!>$*KK 雌激素及孕激素是雌性动物体内重要的内分泌激素+围绝经期及绝经期女性因体内缺乏雌激素+将导致一系列生理及心理症状+如抑郁潮热(泌尿生殖系统萎缩(骨质疏松等.故而+临床常用补充外源性雌激素来改善上述症状.目前研究对于激素替代疗法增加乳腺癌(子宫内膜癌及卵巢癌等的风险处于争议阶段/!0.相关乳腺癌的统计学资料表示+乳腺癌的发生发展与年龄密切相关+乳腺癌的发病人群主要为($岁以上的老龄女性+衰老能在某些程度上促进乳腺癌的发生和发展/’0.激素替代疗法又名6a L +狭义的6a L 即为雌激素替代疗法+目前常用的雌激素替代疗法包括单用雌激素(雌激素及孕激素序贯应用(雌激素及孕激素连续应用/&0等.因单用雌激素增加了子宫内膜癌的风险/*0+故此疗法仅用于无子宫的老年女性.雌(孕激素序贯疗法模拟正常生理周期+具有激素撤退性子宫出血等特点.而雌(孕激素连续应用因避免了子宫周期性出血而被广泛应用+临床调研表明+该法较其他疗法增加了乳腺癌的发病风险.研究表明+长期联合应用雌(孕激素增大了乳腺癌的发病风险+且服药时间越长+风险越高/(0.与此同时+也有研究表明+激素替代疗法对乳腺癌的发病风险被高估/(0.目前已有许多体内及体外模型研究激素替代疗法对雌性动物乳腺上皮组织及乳腺癌细胞系的影响.雌激素及孕激素能够促进人乳腺组织增殖+其表达相关标志物HR #)及增殖细胞核抗原#8W4Y R V Q W S 7R -T 3Q Y Y -X3Y Q S W S -7R T Q -+O ?=D $增加/#0.切除成年小鼠双侧卵巢构建绝经期动物模型+经雌激素疗法后+其乳腺上皮增殖能力及导管末端芽比例上升/)0.同时+激素替代疗法增加绝经期女性的乳腺上皮密度.应用孕激素增加了小鼠乳腺基底上皮群的比率且激活了aD =H b 及_-7等相关通路.衰老为生物体的增龄性功能下降+有基因组失稳+端粒耗损+干细胞衰竭等特征/%0.研究发现+衰老细胞积累及其释放某些细胞因子和各种蛋白酶+能够为敏感细胞群提供癌变环境.细胞损伤的增龄性累积是衰老的总原因/"0+同时+细胞损伤又为特定细胞发生癌变提供有利条件+并最终导致肿瘤的发生.目前针对激素替代疗法与乳腺癌的研究主要着力于大范围的临床调研统计分析及应用去势的成年雌性小鼠模拟体内低激素水平研究激素替代疗法与乳腺组织学及相关通路+而摘除卵巢构建的绝经期小鼠模型不能完全模拟绝经期衰老及正常的内分泌环境+且切除卵巢会产生一定的创伤应激反应.本!!&’K KK’$!%年第("卷第)期研究利用无动情周期的老龄小鼠+进行激素替代疗法+研究雌激素与孕激素联合应用对小鼠乳腺的影响+以期为激素替代疗法的临床用药及相关乳腺癌风险提供相应的依据及指导.!K材料与方法)2)3材料!@!@!K试验动物?()>_L母本小鼠购自南京医科大学+本实验所用小鼠为母本小鼠在<O d级动物房自然繁殖的子代小鼠.!@!@’K仪器与试剂流式细胞仪+美国e]1石蜡切片机+德国b Q R3S1光学显微镜及解剖显微镜+日本尼康.雌二醇(孕酮粉剂(_N染液(苏木精及伊红染液+美国<R T5S1免疫组化抗体B a#及H R#)+美国<7Q53Q Y Y.)2’3方法!@’@!K分组与处理取!#月龄小鼠+随机分为&组+每组*只.对照组以芝麻油灌胃’个月+短期处理组以雌二醇联合孕酮灌胃!*U后改芝麻油灌胃至’个月+长期处理组以雌二醇联合孕酮灌胃’个月.根据临床用药指南/!$0+雌孕激素联合应用基本疗法为雌二醇$@(h!5T)U i!结合孕酮!$$5T)U i!+根据人与动物药物换算公式及结合相关文献/!!0+本实验所用雌二醇的剂量为!($%T)/T i!+孕酮剂量为!(5T)/T i!.雌二醇和孕酮粉剂按灌胃浓度置于芝麻油中并以超声助溶.!@’@’K乳腺_N染色取小鼠一侧腹股沟处乳腺+置于_N固定液中固定!$P+以)$g(($g酒精及超纯水梯度处理后+置于_N染色液中过夜染色+染色后再以)$g("(g及!$$g酒精梯度脱水+最后置于水杨酸甲酯中进行透化处理.导管分支点为随机选择一段二级导管+测量出长度#S$及计数出其上分支点的数目#-$+-9S的比值即为单位长度二级导管上的分支点数目.!@’@&K乳腺6B染色含有样本的切片经烘片+二甲苯(!$$g酒精( "$g酒精(%$g酒精(超纯水等处理后以苏木精染液染色*$Z+分化后以伊红染色’5R-+再经脱水处理后以中性树脂封片.6B染色后对乳腺导管进行分类统计+并对良性增生的导管比例进行统计分析.!@’@*K乳腺;6?染色含有样本的切片经烘片+二甲苯(!$$g酒精( "$g酒精(%$g酒精(超纯水一系列复水的过程后以柠檬酸钠或B]L D进行抗原修复+再经氧化氢处理+然后以$@&g O e<L进行破膜+洗涤后以!$g 山羊血清进行封闭&$5R-.封闭后的切片去除血清+敷上合适浓度的一抗+*m过夜后取出+合适浓度的含6a O的二抗孵育!P后+去除二抗+洗涤后避光加入]D e染液避光孵育(5R-+切片泛黄即可+再经超纯水(浓度梯度的酒精(二甲苯等进行脱水+最后以中性树脂进行封片.;6?染色结果为导管内阳性细胞与总导管细胞数目之比+记为染色阳性率.阳性细胞为染色为棕色的细胞.!@’@(K统计分析采用E W S8P8S U O W R Z5#软件对数据进行单因素方差分析及/检验+测定结果以平均值t标准差表示+-n$@$(时判定为差异显著.各组间差异显著性用"表示#-n$@$(为"+-n$@$!为""+-n $@$$!为"""$.’K结果与分析’2)3对小鼠乳腺导管分支的影响如图!所示+雌(孕激素长期联合处理后+小鼠乳腺导管密度增加+且乳腺导管三级分支增加+主要表现为单位长度乳腺二级导管上分支点的显著增多.雌孕激素短期处理后+其导管密度及单位长度乳腺二级导管上分支点无显著性改变.’2’3对小鼠乳腺导管增生的影响如图’所示+正常乳腺导管为外层基底上皮(内层管腔上皮细胞的双层结构.良性增生导管表现为导管内细胞增生呈多层结构+核染色质清晰+仍可见管腔.非典型增生表现为导管腔内大量不规则上皮细胞增生+细胞增生互相联结+弥漫成片+充塞管腔+形成实性+且核仁增大+形态不一+排列紊乱.结果表明+雌(孕激素长期联合处理后+乳腺导管良性增生比例增加+并出现非典型增生.雌孕激素联合短期处理后+乳腺导管组织学无显著改变.’2U3对小鼠乳腺上皮细胞的影响如图&所示+雌(孕激素长期联合应用后+小鼠乳腺上皮细胞中B a#阳性细胞核的比例上升+且增殖相关标志物H R#)的表达也上升.雌孕激素短期处理后+B a#及H R#)的表达无显著变化.图!K_N染色结果图’K6B染色结果&K讨论雌激素(孕激素是乳腺导管发育及产生功能性作用的重要内分泌激素+目前对这两者的功能性作用及相互作用机制尚未阐明.雌孕激素替代疗法用于改善围绝经期及绝经期症状而在临床上广泛应用+对于其增加乳腺癌风险的相关性褒贬不一.目前部分研究表明+雌孕激素长期联合应用是乳腺癌发病风险增加的重要因素之一+但也有研究认为高估了激素替代疗法对乳腺癌发病风险增加的可能性.同时+一系列组织学检查及动物体内实验表明+雌(孕激素联合应用使人及小鼠乳腺组织呈高度增殖状态+而细胞过度分裂及增殖也可能在一定程度上增加如]=D损伤及基因编码异常的可能性/!’>!&0.本实验对实验用老龄小鼠进行阴道分泌物涂片染色+其阴道图片所见细胞稀疏或无正常细胞+不符合正常阴道图片染色结果+且实验处理后解剖发现+其卵巢均表现为萎缩状或者形成囊肿+不具备正常卵巢分泌相关激素功能+因而+本实验用小鼠符合围绝经期或绝经期低雌激素及衰老的内环境.研究结果表明+经雌(孕激素长期处理后+乳腺导!!&*K KK’$!%年第("卷第)期图&K;6?染色结果管的密度及分支点增加+表明乳腺处于动态性的增殖状态+且乳腺导管良性增生的比例增加+并出现非典型增生结构+而乳腺导管的非典型性增生是乳腺癌发病风险增加的重要表征之一/!*>!(0+表明雌二醇联合孕酮长期应用可增大乳腺癌的发病风险.H R#)作为细胞增殖的标志物被广泛应用+它作为细胞增殖相关的核抗原+在正常乳腺细胞和未病变的乳腺细胞中也有所表达+但是阳性率低于&g/!#0.研究结果表明+对照组的H R#)阳性率低于&g+表明对照组小鼠乳腺组织具有正常的增殖状态.B a#为雌激素受体成员之一+是雌激素发挥作用的重要枢纽.已有研究表明+雌激素可作用于B a#+通过<7S7(S及E S7S&等旁分泌机制作用于临近细胞+促进周边细胞群大量增殖及干细胞分化等/!)0.免疫组化结果表明+雌(孕激素联合处理后B a#的比例上升+H R#)比例上升+结合_N染色和6B染色结果+我们推测这可能是在雌激素与孕激素的联合作用下+激活了B a#旁分泌系统+促进乳腺导管分支及类腺泡状导管芽形成+使乳腺组织呈增殖状态.本研究采用了具备天然的无动情周期的老龄小鼠+对雌激素与孕激素联合应用对小鼠乳腺的影响做了一系列研究.本研究所用的实验对象很大程度上模拟了围绝经期及绝经期的低雌激素及衰老内环境的特征+填补了目前研究的不足.雌激素与孕激素联合应用短期对乳腺导管各项特征无显著影响+不增加乳腺癌的发病风险+而长期应用在一定程度上促进了乳腺的组织学改变及上皮细胞比例构成改变+同时促进乳腺组织的增殖.参考文献%/!0KG J I+A6F J<+_D=E C+Q7S Y264W54-Q W Q8Y S3Q5Q-7 7PQ W S8.S-U cW Q S Z73S-3Q WZ XW\R\S Y%SZ.Z7Q5S7R3W Q\R Q:S-U5Q7S>S-S Y.Z R Z4V4cZ Q W\S7R4-S YZ7XUR Q Z/C02e W Q S Z7?S-3Q W+’$!)+’*#($%!>!(2/’0Kd D=b+<L a D<<B a>_B;O O bH+b;C C+Q7S Y2e W Q S Z73S-3Q W R-?PR-S/C02b S-3Q7F-34Y4T.+’$!*+!(#)$%’)">’%"2/&0K6D<b D N<A2D3‘XR Z R7R4-4V Q Z7W4T Q->UQ8Q-UQ-78W4T Q Z7Q W4-Q W Q3Q874W Z c.-4W5S Y54XZ Q5S55S W.T Y S-U2F-74T Q-.4V5S55S W.8W4T Q Z7Q W4-Q W Q3Q874W Z/C02C4XW-S Y4V<7Q W4R Ue R43PQ5R Z7W.+!"%%+&!#!$%">!&2/*0KE B e e;BD2a R Z/ZS-U cQ-Q V R7Z4V Q Z7W4T Q-8Y XZ8W4T Q Z7R-R-PQ S Y7P.84Z75Q-48S XZ S Y:45Q-/C02C4XW-S Y4V d S5R Y.O Y S--R-T[a Q8W4UX37R\Q6Q S Y7P?S W Q+’$$’+’%#*$%’’!2 /(0KC F=B<N B+<?6F B N D H B a N C+b D J a B=_+Q7S Y2 N Q-48S XZ S Y P4W54-Q7PQ W S8.S-U cW Q S Z73S-3Q W%:PS7R Z7PQ7W XQZ R+Q4V7PQR-3W Q S Z Q U W R Z/4/C02e W R7R Z P C4XW-S Y4V?S-3Q W+’$!#+!!(#($%#$)>#!(2/#0K6F d<B L6bC+a D D d D LDN+F<J?6C a+Q7S Y264W54-Q W Q8Y S3Q5Q-77PQ W S8.:R7P Q Z7W4T Q-4W Q Z7W4T Q-8Y XZ5Q UW40.8W4T Q Z7Q W4-Q S3Q7S7Q R Z S Z Z43R S7Q U:R7P R-3W Q S Z Q UQ8R7PQ Y R S Y8W4Y R V Q W S7R4-R-7PQ-4W5S Y84Z75Q-48S XZ S YcW Q S Z7/C02C4XW-S Y4V?Y R-R3S Y B-U43W R-4Y4T.[N Q7S c4Y R Z5+!"""+%*#!’$%*(("2#下转第!!&)页$*@!@’K繁殖选择水田建立留种田+在元胡开花期选定标记小叶(有花的典型植株+或多次去除无花植株+收获后单独贮藏.V2’3栽培*@’@!K选择田块!合理轮作选择无污染源+空气(土壤(灌溉水清洁的田块种植+田块应排水畅通(土质疏松(有机质含量高.推广应用元胡>稻>席草>稻等耕作制度+实行合理轮作.*@’@’K整地播种播种适期为!$月中旬至!!月上旬.翻耕深度’$h’(35+打碎泥土+平整后作畦+畦宽!@$h !@’5+沟宽$@&5+在畦面按行株距!$35l !$35+种茎芽朝上摆放+盖土’h&35.稻板直播先掘翻稻桩+铺平脚印+畦宽!@$h!@!5+沟宽$@&5+在畦面按!$h!’35l!$35密度摆放种茎+播种施肥后挖沟泥打碎盖土.*@’@&K肥水管理基肥用碳酸氢铵)($/T)P5i’+过磷酸钙&$/T)P5i’+拌匀后撒施翻耕+然后底施钙镁磷肥($/T)P5i’+厩肥!(7)P5i’+播种后清沟盖土.冬季施复合肥)($h"$$/T)P5i’+覆盖有机肥+再次清沟覆土.追肥’月底至&月上旬看苗施用+施复合肥!($h’’(/T)P5i’.春季多雨季节及时清沟排水.V2U3病虫草害防治&月中下旬发现菌核病病团及时铲除+并用石灰撒施病区+同时用($g多菌灵可湿性粉剂#$$倍液全田喷雾.&月中下旬至*月中旬选用乙磷铝(甲霜灵喷雾以防治霜霉病+轮换用药+间隔期)h!$U.及时除草.V2V3采收加工*月底至(月+植株完全枯萎(h)U后选晴天采收.将块茎大小分级(清洗(沥干.用大锅加水煮开+将块茎倒入锅中浸没为度+边煮边搅动+大块茎煮*h(5R-+小块茎煮&h*5R-+时间把握以捞起块茎切开+横切面呈黄色+中无小白点时为宜.经摊晒(回潮(摊晒+收获干品+包装容器应干燥清洁.参考文献%/!0K国家药典委员会2中华人民共和国药典%一部/<02北京%中国医药科技出版社+’$!(2/’0K张新勇+张兴德+刘幸平2醋炙对延胡索中&种生物碱含量的影响/C02南京中医药大学学报+’$$%+’*##$%*!$>*!!2#责任编辑#吴益伟#################################################$ #上接第!!&*页$/)0Ka D D d D LD N+b;<+e B==B L L CN+Q7S Y2B Z7W4T Q-S-U Q Z7W4T Q-8Y XZ8W4T Q Z7R-S37UR W Q37Y.4-7PQ5S55S W.T Y S-U74R-3W Q S Z Q8W4Y R V Q W S7R4-R-S84Z75Q-48S XZ S Y54XZ Q54UQ Y/C02C4XW-S Y4V?Q Y Y XY S W O P.Z R4Y4T.+’$!(+!%)#!$%%!>%"2/%0Kb u O B A F L v=?+e b D<?F N D+O D a L a;]E B b+Q7S Y2L PQ PS Y Y5S W/Z4V S T R-T/C02?Q Y Y+’$!&+!(&##$%!!"*>!’!)2 /"0K6S-S PS-]+_Q R-cQ W Ta D2L PQPS Y Y5S W/Z4V3S-3Q W/C02 ?Q Y Y+’$$$+!$$#!$%()>)$2/!$0K中华医学会妇产科学分会绝经学组2绝经过渡期和绝经后期激素补充治疗临床应用指南#’$$"版$/C02柳州医学+’$!!+*(#&$%#&(>#&%2/!!0K_;L L>B=]B a e GOD+<b D L B a C O+C F6=<F==D+Q7S Y2B V V Q37Z4-c4-Qc.7PQY R T P79US W/3.3Y QS-U3PW4-R37W Q S75Q-7:R7P5Q Y S74-R-S-U94WP4W54-QW Q8Y S3Q5Q-77PQ W S8.R-R-7S37V Q5S Y Q5R3Q/C02C4XW-S Y4V O R-Q S Y a Q Z Q S W3P+’$!’+(&#*$%&)*2/!’0K黄凌曦2激素替代治疗与乳腺癌发病风险的关系/C02中华乳腺病杂志#电子版$+’$!!+(#!$%*(>*)2/!&0K]D;C+C;D=C+e F<b D=]N+Q7S Y2a4Y Q Z4VP4W54-QW Q8Y S3Q5Q-77PQ W S8.S-U R W4-R-8W4Y R V Q W S7R4-4V cW Q S Z7Q8R7PQ Y R S Y3Q Y Y Z:R7P UR V V Q W Q-7Q Z7W4T Q-S-U8W4T Q Z7Q W4-QW Q3Q874WZ7S7XZ/C02e W Q S Z7+’$$%+!)#’$%!)’2/!*0KB N B a G b D+L a;O D L6;D+H;=E?+Q7S Y2B S W Y.U.Z W Q T XY S7R4-4V3Q Y Y S UPQ Z R4-S-U Q07W S3Q Y Y XY S W5S7W R08S7P:S.ZR-cW Q S Z73S-3Q W8W4T W Q Z Z R4-/C02D5Q W R3S-C4XW-S Y4VO S7P4Y4T.+’$$"+!)(#&$%!’"’>!&$’2/!(0K荣玮2定量分析在乳腺非典型增生与乳腺癌鉴别中的应用/C02中国基层医药+’$$&+!$#)$%#%&>#%&2/!#0K6F=B L6E+b F N e D a];<+E;=B<L;B a?+Q7S Y2D Y UQ P.UQ UQ P.UW4T Q-S Z Q S-U Q Z7W4T Q-W Q3Q874W UQ V R-Q S PR Q W S W3P.4V3Q Y Y XY S W UR V V Q W Q-7R S7R4-R-7PQ-4W5S Y PX5S-5S55S W.Q8R7PQ Y R X5/C02e W Q S Z7?S-3Q W a Q Z Q S W3P+’$!*+!##&$%a(’2/!)0KD a B=]LbN+H J O B a_D<<B a?2d4W5S-U V X-37R4-%P4: Q Z7W4T Q-S-U8W4T Q Z7Q W4-Q W Q T XY S7Q7PQ5S55S W.Q8R7PQ Y R S YPR Q W S W3P./C02C4XW-S Y4V N S55S W.E Y S-U e R4Y4T.[=Q48Y S Z R S+’$!(+’$#!9’$%">’(2#责任编辑#万K晶$。

兽药知识猪场如何使用激素类药物才能发挥最大效果

兽药知识猪场如何使用激素类药物才能发挥最大效果

兽药知识猪场如何使用激素类药物才能发挥最大效果在生产现场,只有采取正确的使用方法,激素才能最大程度发挥预期的效果。

因此,我们必须掌握并了解母猪的发情周期以及发情过程中参与的激素各自发挥的作用。

激素管理 1发情周期母猪发情周期约为21天,发情期持续2-3天。

发情期卵巢分泌雌激素。

母猪的排卵绝大多数发生在发情周期最后三分之一时间内。

这一阶段,起主要作用的激素是促黄体生成素LH。

排卵之后,排卵部位形成黄体。

黄体分泌孕酮。

孕酮(维持妊娠)孕酮:两次发情期之间维持较高的水平。

体内有黄体存在时,孕酮水平较高,因此母猪在这个阶段不会表现发情。

此时母猪处于黄体期。

如果母猪配种成功,黄体将继续存在,会持续分泌孕酮。

母猪不再进入发情周期,保持妊娠状态,直至分娩。

而如果母猪并没有受胎,则在促卵泡素FSH的作用下,新的卵泡在卵巢中形成。

当卵泡接近排卵时(+/- 16天),母猪子宫分泌产生前列腺素F2a(PGF2a)前列腺素F2a可以溶解黄体:——使孕酮水平降低——发情末期,开始排卵卵泡期:排卵前卵泡生长,孕酮水平低。

在一个完整的发情周期中,发挥主要作用的激素包括:孕酮:母猪处于不发情状态或者是分娩之前水平高,如两次发情期之间 / 妊娠期 / 泌乳期。

——市场上目前可以买到烯丙孕素(孕力宝或同发素)。

前列腺素:抑制孕酮。

促卵泡素 / 黄体生成素:刺激卵泡生长 / 排卵。

——市场上可以买到:促性腺激素雌激素:只单纯引起发情表现。

使用促性腺激素刺激发情在母猪进入发情前4-5天注射促性腺激素-喜得孕(刺激卵泡发育)可以刺激发情和排卵。

如果我们在母猪刚刚发完情,就注射促性腺激素,会出现什么样的结果呢?因为卵泡未成熟,注射太早根本不起作用,所以既不会发情也不可能排卵。

卵泡期:排卵前卵泡生长,孕酮水平低。

通常情况下,促性腺激素在黄体期是无法发挥作用的,因为此时孕酮水平高。

因此成功应用促性腺激素的前提条件:必须清楚地知道母猪处于发情周期的哪个阶段。

畜禽养殖业类固醇雌激素排放及其污染风险

畜禽养殖业类固醇雌激素排放及其污染风险

estrogens in provinces of China were estimated.After chosen as the typical districts of animal
farming,the estrogenic excretions of the Three Northeast Provinces,the eleven provinces and
municipalities in the Yangtze River basin,as well as the municipality of Beijing were analysed particularly.Secondly,the manure—borne estrogenic concentrations in the cultivated
学位论文作者签名:麦潞l}}荡
签字日期: 硼f2.y.1,Y
导师繇幸张群.
签字日期: 囊f>.彳,川
——…一__
本论文的研究工作是在国家环保公益性行业科研专项项目 (200909042)资助下,在北京师范大学环境学院完成。
摘要
畜禽养殖业类固醇雌激素排放及其污染风险
摘要
天然类固醇雌激素包括雌酮(E1)、170【一雌二醇(orE2)、17B.雌二醇(13E2)和雌三 醇,主要通过人和动物的代谢随粪尿排泄物进入环境。这类污染物在极低的浓度(如 1ng/L)下就可能对野生生物造成危害,对生态环境的影响尤为显著。畜禽粪尿作为环 境中类固醇雌激素的主要污染源之一,在国际上逐渐引起关注,但有关我国畜禽养殖过 程中天然类固醇雌激素的系统调查及其环境影响研究尚未见报道。
esU’ogenic excretion in 2008 was 9 times greater than ten years ago.In the typical areas of animal farming,Sichuan province had the greatest annual emission,which reached 5 1 1 4.0 kg

化学药品对动物妊娠的影响

化学药品对动物妊娠的影响

化学药品对动物妊娠的影响妊娠是生育过程中最为关键的一个阶段,也是最为脆弱的一个阶段。

动物妊娠期间,内分泌系统和生殖系统都处于一个极为敏感的状态,任何干扰和外界因素的影响都有可能导致胎儿发育异常以及孕妇身体健康出现问题。

然而,随着科技和现代化的发展,人们在生产生活中所接触到的化学药品越来越多,它们往往也会对动物妊娠产生影响,进而影响到我们的生产生活。

本文就探讨一下化学药品对动物妊娠的影响。

1. 防止排卵药防止排卵药是一种被广泛使用的药物,主要是通过调节内分泌系统的功能来达到避孕的目的。

它们可分为激素和非激素类两种,其中激素类防止排卵药效果更好,但是其对于动物妊娠的影响也更为严重,如有一部分女性在停药后会产生妊娠性毒素综合症,对于胚胎发育有很大的影响。

实验表明,某些化学成分可导致动物妊娠中的早期流产或胎儿发育异常,如长期以来广泛使用的塑料添加剂BPA就会干扰雌性激素的正常分泌从而产生负面作用。

此外,另一种避孕药物的使用也被广泛讨论,该药物是一种非甾体抗炎药物,虽然它通常用于治疗疼痛和炎症,但是最近的研究表明,它还可能会导致不良的妊娠结局。

2. 抗生素抗生素是一种普遍使用的药品,在青年人和老年人中极为常见。

尽管它们是一些常见感染的治疗选择,但是其对动物妊娠的影响也应该引起我们的注意。

在动物实验中,安诺霉素等一些抗生素被发现具有致畸性,可导致脊柱畸形、心血管畸形以及神经管缺陷等疾病。

而且,抗生素还可以破坏肠道菌群,破坏它们的平衡,这将导致许多问题,包括增加妊娠期间糖尿病的风险,以及引起宝宝哮喘、过敏等慢性疾病。

3. 化学品很多人喜欢使用化学清洁剂和化学物质来打扫居住和办公环境。

然而,这些常见的化学品都含有一些化学物质,例如氨、甲醛等,这些物质会对人体健康产生负面影响,对于妊娠的动物来说,更是如此。

这些化学药品会通过血液和呼吸道进入妊娠母体体内,导致某些母体器官受到损害。

此外,这些化学药品还可能导致妊娠中毒症的发生,从而对胎儿发育造成影响。

动物药学中的激素药物研究与应用

动物药学中的激素药物研究与应用

动物药学中的激素药物研究与应用动物药学是研究动物药物的起源、药理学、药物代谢、药物安全性和有效性的学科。

激素药物是一类重要的药物,广泛应用于动物医学领域。

本文将探讨动物药学中激素药物的研究与应用。

一、激素药物的定义和分类激素药物是指通过影响激素的合成、代谢或作用来调节动物机体功能和代谢的药物。

根据其作用方式和治疗的疾病类型,激素药物可以分为激素替代治疗药物、激素拮抗药物和激素合成抑制剂等。

激素药物通常可以改变动物的体内环境和代谢状态,从而对疾病的发生和发展产生积极的影响。

二、激素药物的研究与应用1. 激素药物的药理学研究激素药物的药理学研究是揭示其作用机制和生理效应的重要途径。

通过实验室内外动物试验,可以了解激素药物与受体结合的方式、信号转导通路以及激素对机体产生的生理影响。

药理学研究为激素药物的优化设计和剂量调节提供了依据。

2. 激素药物的临床应用激素药物在临床动物医学中有着广泛的应用。

例如,胰岛素是治疗糖尿病的重要激素药物,通过补充胰岛素可以调节血糖水平。

甲状腺激素药物可以用于治疗甲亢或甲减等甲状腺相关疾病。

雌激素和孕激素则常用于调控动物的生殖周期和促进性腺发育。

3. 激素药物的副作用与安全性评估激素药物的使用需要考虑其副作用和潜在风险。

一些激素药物可能会引起药物依赖性、免疫抑制、生长抑制等副作用。

因此,对激素药物的副作用和安全性进行评估是必要的。

实验室动物试验和临床观察是常用的评估手段,以保证激素药物的使用安全可靠。

三、激素药物研究的挑战和前景1. 激素药物的个体差异不同动物个体对激素药物的反应存在差异,这可能受到遗传因素、环境因素以及动物自身代谢能力的影响。

因此,在激素药物研究过程中需要充分考虑个体差异,制定个体化治疗方案。

2. 激素药物的靶向治疗随着生物技术的发展,越来越多的靶向激素药物被开发出来。

这些药物可以更加精确地作用于特定的受体或信号通路,提高疗效并减少副作用。

靶向激素药物的研究为动物药学领域的进一步发展提供了新的机遇。

激素对动物生长发育的影响及调节

激素对动物生长发育的影响及调节

激素对动物生长发育的影响及调节动物生长发育的过程是复杂的,受许多生物因素的影响,其中激素是一种重要的影响因素。

激素通过生物反馈机制,调节生长发育过程中的许多方面,这些方面包括骨骼、肌肉、脂肪、血液、免疫系统和生殖系统等。

因此,激素在动物生长发育中扮演着非常重要的角色。

首先,激素可以影响动物的身体组织。

比如,生长激素可以在骨骼生长前期影响骨骼的形成,增加骨骼中成骨细胞的数量,并刺激长骨滑板区的软骨增生,从而促进骨骼的生长。

甲状腺激素可以促进蛋白质合成和脂肪酸氧化,从而帮助鸟类在冬季进行脂肪储存。

而泌乳动物中的催乳激素,则是促进乳房腺体细胞分裂和增殖,促进产乳,使乳量增加。

其次,激素可以影响动物的呼吸、心脏和代谢系统。

肾上腺激素具有兴奋作用,可以增加动物心脏的收缩力、心率和心排出量,以提高整体代谢水平。

甲状腺激素可以促进动物的代谢,促进葡萄糖利用和产生热量,从而维持体温和身体能量供应。

胰岛素则是一种调节动物血糖和葡萄糖代谢的重要激素。

最后,激素对动物生殖系统的调节是非常重要的。

雄激素和雌激素分别是雄性和雌性动物性成熟和生殖过程中的关键激素,它们直接影响睾丸和卵巢中生精细胞和卵母细胞的分裂和成熟,控制催化素分泌和生殖周期等过程。

在某些动物中,人工添加或移除激素,可以在生殖季节之外或多或少地加速或延缓动物的生殖周期,从而为畜牧业和养殖业带来了非常大的益处。

总之,激素对动物的影响和调节是非常广泛的,涉及到动物生长发育的各个方面和系统。

动物通过激素反馈调节系统来维持生理平衡,这也是维持生命运转的基本机制之一。

有越来越多的研究表明,激素的合理应用可以在动物养殖业和医学造福方面起到非常重要的作用。

动物雌化药品激素影响

动物雌化药品激素影响

一名四岁半的小女孩躺在检查台上,她有着咖啡色细嫩的皮肤和褐色的眼睛,以及几乎完全发育成熟的乳房!她纯真脸上的笑容说明她自己并不知道自己身上发生的这些变化。

另一间检查室里,一名十二岁的男孩,他的颈子上挂着十字架项链,十字架正在他/她肿胀的双乳间摇摆。

还有一位五岁的女孩,她的胸部却完全发育成熟像一个早熟的少女,外阴部已经长有阴毛。

医生说她的子宫也已完全发育,并已有了月经……在波多黎各卡门医院的候诊室,每天都有患这种雌化症的孩子前来这项在综合了250份来自世界各地科学研究报告的结果显示,环境污染对人类和野生动物有着不可估量的影响,让雄性处于危险之中。

"男性根本的工具正在受到威胁。

〞报告的作者英国科学家格温尼·里昂忧心忡忡地疾呼。

早期的一些研究发现,英国低地河域中有半数雄鱼睾丸可产卵,日本以及非洲贝宁湾地区的淡水鱼中的很多种类都产生了雌化现象,而在地中海、日本大阪湾、美国西部海岸的咸水鱼也不例外。

今年早些时候,佛罗里达大学的研究者发现,澳大利亚40%的甘蔗蟾蜍变成雌雄同体,另外20%的蟾蜍正处于雄性雌性化的过渡中。

科学家们发现,造成雌雄混淆恶果的正是人们经常接触到的大多没有可靠平安信息的化学品。

这些有害的化学物质藏匿在食品包装、化装品、儿童爽身粉、家具、电子产品中,成为干扰荷尔蒙的隐形杀手。

研究报告显示,近年来,野生动物和人类接触到的新化学品超过了10万种,欧盟委员会成认,其中99%没有得到充分监管,85%甚至没有足够的平安信息。

因为干扰荷尔蒙,他们中很多被确定为"分泌破坏者〞或者"性别扭曲者〞。

格温尼报告得出的结论是:脊椎动物的几大类〔包括多骨鱼、两栖类、爬行类、鸟和哺乳动物〕中每种雄性动物都受化学物质的影响。

现在,很多雄性脊椎动物雌性化已相当普遍。

不久前,美国有研究显示,那些怀孕期间接触常见化学物质的女性,生下的男婴生殖器短小,或者拥有女性化的生殖器。

暴露在多氯联苯〔PCB〕中的孕妇生下的男婴,长大后更倾向于玩洋娃娃和摆弄茶具。

动物药学对动物繁殖与遗传改良的影响

动物药学对动物繁殖与遗传改良的影响

动物药学对动物繁殖与遗传改良的影响动物药学是研究动物用药的学科,旨在通过合理使用药物来提高动物的生产性能以及预防和治疗动物疾病。

在动物繁殖与遗传改良方面,动物药学起到了重要的作用。

本文将探讨动物药学对动物繁殖与遗传改良的影响。

一、促进动物的繁殖能力动物药学研究了许多对动物繁殖有促进作用的药物,比如促性腺激素和促卵泡生成素等。

这些药物可以促进动物的性周期和性成熟,提高动物的繁殖能力,增加繁殖效益。

例如,人工授精是一种常用的繁殖技术,通过使用动物药物可以提高人工授精成功率,从而增加优良品种的繁殖数量。

二、预防和治疗动物遗传疾病动物药学不仅致力于预防和治疗一般疾病,还着重研究与遗传相关的疾病。

在动物遗传改良中,动物药物的使用可以帮助识别携带有害基因的动物,并防止其繁殖。

同时,一些药物也可以提高动物的免疫力,减少疾病的传播风险。

这些药物的使用可以有效地降低动物遗传疾病的发生率,改善动物群体的遗传品质。

三、增加遗传改良的效果动物药学还研究了一些药物对动物的遗传改良有着直接的影响。

例如,某些药物可以通过调节动物的内分泌系统来改变遗传特征,进而达到提高动物品质的目的。

此外,动物药学还研究了一些基因编辑技术中的药物应用,如CRISPR-Cas9系统,这些技术可以帮助实现精确基因编辑,进一步提高遗传改良的效果。

四、影响动物遗传多样性动物药学的合理应用可以对动物的遗传多样性产生影响。

一些药物的过度使用可能会导致动物的遗传多样性降低,增加遗传缺陷的风险。

因此,在合理应用药物的同时,也要制定科学和负责任的用药策略,以维护动物种群的遗传多样性。

综上所述,动物药学在动物繁殖与遗传改良方面发挥着重要作用。

它可以促进动物的繁殖能力,预防和治疗动物遗传疾病,增加遗传改良的效果,并对动物遗传多样性产生影响。

然而,动物药学的应用仍需进一步研究和探索,以更好地为动物繁殖与遗传改良提供支持和指导。

母猪场不要用含雌激素药物

母猪场不要用含雌激素药物

母猪场不要用含雌激素药物
母猪场一定不要使用任何含有雌激素的药物,否则必然导致母猪假孕和产仔数下降。

根据有关研究,雌二醇之类的雌激素与其它类似物(如玉米赤霉烯酮)将导致母猪假孕和产仔数显著下降。

雌二醇是早期胚胎分泌的妊娠信号,但发育较快的胚胎合成和分泌的雌二醇对发育较慢的胚胎有害,因为雌二醇改变了子宫内膜蛋白的分泌和成份,使发育较慢的胚胎着床失败。

太湖猪产仔数高,就是因为早期胚胎生长慢,分泌的雌二醇量少,有利于更多的胚胎着床。

雌激素在自然界大量存在,很容易导致母猪出现假妊娠信号。

近年来,专门针对母猪和仔猪的饲料、兽药逐渐增多,规模化母猪场成为企业争相开发的重点。

尽管市场渐热,但我国对母猪繁殖的研究远远不够,基本处于起步阶段。

对母猪繁殖的研究属于基础研究,突破难度极大。

动物雌化药品激素影响

动物雌化药品激素影响

动物雌化药品激素影响
动物雌化药品激素的作用机制主要涉及对性腺激素的调节,其中包括
雌激素和孕激素。

这些激素能够在体内调节性别特征的发育和维持,通过
与细胞内的雌激素受体结合,影响基因表达和蛋白质合成,从而改变动物
体内的生理活动和外部表现。

在农业养殖中,动物雌化药品激素被用于提高肉鸡、鸭子、鹅等禽类
的育肥速度和肉质品质,提高母猪的繁殖能力和乳汁产量等。

通过给予这
些动物雌化药品激素,可以促进其雌性激素水平的上升,从而加速性成熟
和繁殖能力的提高。

然而,使用动物雌化药品激素也存在一些潜在的风险和问题。

首先,
动物雌化药品激素的使用可能会引起激素水平的紊乱和失调,对动物的生
殖系统、内分泌系统和免疫系统产生负面影响。

其次,这些药品的使用可
能会导致动物体内的残留物含量过高,对人类健康产生潜在的威胁。

此外,动物雌化药品激素的过度使用也可能导致动物遗传突变和种群遗传多样性
的损失。

为了减少动物雌化药品激素带来的潜在危害,一些国家和地区采取了
相应的管理措施。

例如,美国食品药品管理局(FDA)对一些动物雌化药
品激素的使用进行了严格的审查和管制。

在欧洲,欧洲食品安全局(EFSA)也对动物雌化药品激素的使用进行了限制和规范。

总之,动物雌化药品激素在农业养殖和实验室动物研究中发挥重要作用,通过调节动物体内的激素水平来实现性别特征的改变。

然而,其使用
也存在一定的风险和问题,对动物和人类健康可能带来不利影响。

因此,
需要加强对动物雌化药品激素的管理和监管,并积极开展替代方法的研究和应用。

【高中生物】美国研究发现人类药物使鱼反应变慢繁殖率降低

【高中生物】美国研究发现人类药物使鱼反应变慢繁殖率降低

【高中生物】美国研究发现人类药物使鱼反应变慢繁殖率降低数年以来,科学家已经知道人类药物――从抗炎药到避孕药中的激素――最后会进入水中,对鱼类和其他水生生物产生深远影响。

目前,研究人员已经开始汇编这些药物可能产生的效果。

不过,结论对鱼类来说并非什么好消息。

与其他药物一样,抗抑郁药百忧解的活性成分氟西汀通过人类尿液排出,并通过下水道到达湖泊和河流,而污水处理厂无法清除这些物质。

为了调查氟西汀可能产生的影响,研究人员选择了一种美国常见的淡水鱼类进行研究。

这种鱼名为黑头呆鱼。

通常,黑头呆鱼会表现出复杂的交配行为,雄性会建巢,雌性来产卵。

一旦受精卵安置好,雄鱼会打扫走真菌和死亡的卵。

但是,当氟西汀被添加到水中时,所有这些都改变了,威斯康星大学的生态学家Rebecca klaper告诉北美环境毒理学和化学学会的区域会议。

雌性黑头呆鱼似乎不会受到这种化学品的影响,但是,当氟西汀的浓度达到淡水中有记录的最高水平时,雄性黑头呆鱼会开始耗费更多的时间来筑巢。

当剂量再增加10倍时,雄鱼“变得执迷不悟,并对雌鱼视而不见”,klaper说。

当氟西汀浓度继续增加时,黑头鲤的繁殖完全停止。

雄性鱼开始杀死雌性鱼,但研究人员说,如果雄性鱼暴露在药物下一个月,然后将其放入雌性鱼体内,雄性鱼将不再有攻击行为,但雌性鱼仍不会产卵。

药物不仅仅会影响鱼类的繁殖行为。

研讨会上,圣克劳德大学水生生物毒理学家danrearick报告称,避孕丸中的一种化学品17-β-雌二醇会降低黑头呆鱼幼鱼躲避捕食者的能力。

将幼鱼暴露在雌二醇下,研究人员让它们受到突然的震动,就像捕食者靠近时产生的震动一样。

realick使用高速视频测量了他们将身体弯曲成C形所需的时间,这是一种被称为C形起点的逃避行为。

研究结果显示,即使在雌二醇环境浓度(每升20~100微毫克)水平下,黑头呆鱼的反应也明显变慢。

在另一个实验中,研究人员饲养了数百条暴露在雌二醇下的幼鱼,并控制幼鱼,反复从每组中取出10条鱼,将它们混合在鱼缸中,同时将它们的天敌蓝鳃太阳鱼放在一起。

激素对动物行为的影响研究

激素对动物行为的影响研究

激素对动物行为的影响研究激素是对动物体内调节机能起着重要作用的一类化学物质,通过它对细胞和生理系统的调节作用,影响着动物的行为表现。

研究动物激素对行为的影响,不仅可以对动物行为有全面的理解,也有可能促进相关领域的科学应用。

本文将就激素对动物行为的影响研究进行探讨。

一、激素在动物行为中的作用机制激素通过血液循环作用于体内靶组织,影响细胞的内分泌和生理调节机制。

在动物行为方面,激素可以影响动物的生态行为、决策行为、社会行为、精神行为等多个方面。

研究表明,激素能够影响动物的行为表现,调节其表现的频率和强度。

比如,雌性动物体内雌激素水平的变化会直接影响到其哺乳行为的表现,如母鼠对幼鼠的哺乳行为。

此外,激素还可以影响动物的空间感知、反应速度和有效的情境性行动能力等各种行为表现。

二、激素与动物行为的种类激素对动物行为的影响种类非常多,因此,分类研究是必要的。

根据激素的类型、生命阶段、性别差异、行为领域等方面,我们可以将激素对动物行为的影响分类如下:1. 健康与生理反应行为动物激素与健康方面的研究表明,血液中肾上腺素水平较高的老鼠更易感到疲劳。

另外,若将激素分泌到血液中,对动物的生理反应行为也有影响,如老鼠的愁眉苦脸行为、运动和酒精耐受性等。

2. 社会与人格方面的行为社交行为与激素之间的关系,也是激素对动物行为的重要影响分类之一。

假如将激素注射到小鸟的体内,可发现小鸟的歌唱能力会被显著提高。

而其他行为,如拆毁造巢、领地防卫行为等,有时也与激素有着紧密的联系。

3. 行动与决策行为大量的研究表明,运动和行动方面的行为对激素的敏感性是固有的。

平常运动水平较高的人,激素会通过细胞表面激素受体,进入体内,然后影响人的去向和开始行动的时间等。

4. 情绪和心理行为激素还可能影响动物的情绪和心理行为。

例如,研究发现,抑郁症患者心理状态下的感应与鉴别能力高度受到性激素水平的调节,因此性激素的发生变化会显著影响其感觉情绪和心理状态。

类雌激素农药咪鲜胺对哺乳动物的生殖毒理研究进展

类雌激素农药咪鲜胺对哺乳动物的生殖毒理研究进展

类雌激素农药咪鲜胺对哺乳动物的生殖毒理研究进展
目前的研究表明,咪鲜胺对哺乳动物的生殖系统具有一定的毒性。

研究发现,长期接触咪鲜胺的动物会出现生殖系统发育异常、生殖能力下降和生殖器官病变等现象。

雌性动物可能受到更为严重的影响,因为咪鲜胺具有激活雌激素受体的作用,可能导致内分泌紊乱和生殖器官异常发育。

咪鲜胺还可能对动物的性激素水平产生影响。

研究发现,长期暴露于咪鲜胺的动物,特别是雄性动物,其睾酮水平会显著下降,导致生殖能力降低。

咪鲜胺还可能影响动物的精子质量和精子活力,导致生殖功能下降。

咪鲜胺还可能对动物的生殖器官产生直接的损伤。

研究发现,咪鲜胺能够导致动物生殖器官的病变,如卵巢和睾丸的萎缩、卵泡和精子数量的减少等。

这些病变可能导致动物的生殖能力下降,甚至导致不育。

尽管目前已有一些研究对咪鲜胺的生殖毒理进行了探索,但还有许多问题需要进一步研究。

咪鲜胺的潜在机制、剂量和暴露时间对生殖毒性的影响,以及不同种类哺乳动物对咪鲜胺的敏感性等问题需要进一步研究和验证。

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一名四岁半的小女孩躺在检查台上,她有着咖啡色细嫩的皮肤和褐色的眼睛,以及几乎完全发育成熟的乳房!她纯真脸上的笑容说明她自己并不知道自己身上发生的这些变化。

另一间检查室里,一名十二岁的男孩,他的颈子上挂着十字架项链,十字架正在他/她肿胀的双乳间摇摆。

还有一位五岁的女孩,她的胸部却完全发育成熟像一个早熟的少女,外阴部已经长有阴毛。

医生说她的子宫也已完全发育,并已有了月经……在波多黎各卡门医院的候诊室,每天都有患这种雌化症的孩子前来这项在综合了250份来自世界各地科学研究报告的结果显示,环境污染对人类和野生动物有着不可估量的影响,让雄性处于危险之中。

“男性基本的工具正在受到威胁。

”报告的作者英国科学家格温尼·里昂忧心忡忡地疾呼。

早期的一些研究发现,英国低地河域中有半数雄鱼睾丸可产卵,日本以及非洲贝宁湾地区的淡水鱼中的很多种类都产生了雌化现象,而在地中海、日本大阪湾、美国西部海岸的咸水鱼也不例外。

今年早些时候,佛罗里达大学的研究者发现,澳大利亚40%的甘蔗蟾蜍变成雌雄同体,另外20%的蟾蜍正处于雄性雌性化的过渡中。

科学家们发现,造成雌雄混淆恶果的正是人们经常接触到的大多没有可靠安全信息的化学品。

这些有害的化学物质藏匿在食品包装、化妆品、儿童爽身粉、家具、电子产品中,成为干扰荷尔蒙的隐形杀手。

研究报告显示,近年来,野生动物和人类接触到的新化学品超过了10万种,欧盟委员会承认,其中99%没有得到充分监管,85%甚至没有足够的安全信息。

因为干扰荷尔蒙,他们中很多被确定为“内分泌破坏者”或者“性别扭曲者”。

格温尼报告得出的结论是:脊椎动物的几大类(包括多骨鱼、两栖类、爬行类、鸟和哺乳动物)中每种雄性动物都受化学物质的影响。

现在,很多雄性脊椎动物雌性化已相当普遍。

不久前,美国有研究显示,那些怀孕期间接触常见化学物质的女性,生下的男婴生殖器短小,或者拥有女性化的生殖器。

暴露在多氯联苯(PCB)中的孕妇生下的男婴,长大后更倾向于玩洋娃娃和摆弄茶具。

而在加拿大、意大利、俄罗斯等被性别扭曲化学品严重污染的地区,女孩的出生率是男孩的两倍。

仅在美国和日本,就有25万女婴“本该”是男婴。

科学家们发现,正是由于人类活动而释放的有害化学物质,极大地污染了自己的生存环境,干扰了人和动物体内的激素平衡。

世界上成千上万的厂家在生产着各种化学药物,包括避孕药物和激素制剂。

人们又毫无顾忌地将生产的废料和废水到处乱倒,严重污染了人和动物、植物赖以生存的土地。

植物生长在含有过量雌性激素的土壤里,吸收着含有过量激素的水,人和动物又靠这些水和植物生存,从而导致其体内的雌性激素增多,造成了生殖系统机能异常。

另一原因,是人类大量广泛地使用杀虫剂,导致土壤污染和动物体内激素失衡例如土壤里的虫,其身体组织里储存着所吸收的杀虫剂,食用毛毛虫的鸟就会吸收来自成千上万毛毛虫身上的杀虫剂。

因此,在所有动物中,鸟类将首先从世界上消失。

同样,牛、鸡或猪的身上也会囤积曾食用或消化的杀虫剂,这些毒素存积在动物脂肪里,每在食物链上跨一步,链上处于位置越高的动物体内含有的致命化学药品浓度就会更高。

最近的研究指出,在全美国各种饮食中,几乎所有的有毒化学残余物,95%到99%都来自肉、鱼、乳制品和蛋。

尽管所有保健药品都声称“本产品决不含性激素”,但一些服用保健品后的儿童却出现了不同程度的性早熟。

愈来愈多的案例显示小孩子早早显出两性的特征,各种不同种类且不同寻常的病情日益增长。

我们无法以数据显示类似病例到底有多少,因为当孩童显现内分泌失调的症状时,除非病人注射过荷尔蒙针剂或是口服药片,医生的诊断必然是孩童的内分泌机能不良;很少有人会把这种内分泌失调的情况,和肉类生产中使用荷尔蒙这两件事情联系起来。

人们为了让动物快速增肥,于是在动物饲料内加入了激素和化肥。

正是这些激素和化肥,导致人和动物的生殖机能发生异常并日趋雌化,也促使幼童的性器官提早发育成熟。

这就是我们所面临的严峻现实。

我们绝大多数人都不知道自己正生活在环境激素的海洋中。

各种有害物质如杀虫剂雌激素、生长激素、镇静剂、放射性同位素、除草剂、抗生素、食物促进剂正在日益严重地毒化我们的环境和我们自身现实的环境对男人的确比较苛刻,不仅富含化学制剂和雌性激素的食品会让男人易女性化,爱喝啤酒的肥胖男士也可能产生类似的麻烦。

根据临床数据显示,爱喝酒的男性患乳腺肥大症的几率比常人高15%。

一方面,大量的脂肪会制造很多的雌激素;另一方面,肥胖导致的脂肪肝病症使其不能及时将过多的雌性激素处理掉,因此男人们更容易遭遇雌化危机。

看来,面对危机四伏的环境污染,男人们除了仰天长叹男儿身的脆弱,还要注重养身之道。

否则在未来的某一天,男性也许会成为下一个“濒危物种”。

这项在全球范围内进行的科学研究发现,污染环境对人类和野生动物都有着不可估量的后果,让雄性处于危险之中。

这项研究显示,大量常见化学物质导致从鱼类到包括人类在内的哺乳动物,每一个级别的脊椎动物都面临雄性的雌性化问题。

该研究得到了一些全球一线科学家的支持,他们称,这项研究为人类立起了警示的红旗,显示进化本身正被破坏。

之前美国的一项研究显示,先天女性化的男婴是因为母亲在怀孕期间接触一些常见化学物导致,这些男婴一生下来阴茎就很小,或者拥有女性化的生殖器。

该研究报告的作者、化学物质对健康影响课题的英国前政府顾问格温尼.里昂说:“这项研究显示,这种男性基本的工具正受到威胁。

”近年来,野生动物和人类均暴露在10万多种新的化学物质中,欧盟委员会(European Commission)承认,99%的化学物质没有得到充分控制。

这些新化学物质中85%甚至没有给出正确的安全信息。

因为影响干扰荷尔蒙,它们中很多被确定为“内分泌破坏者”或者性别扭曲者。

这些物质包括被用于食物包装、化妆品和婴儿爽身粉等的邻苯二甲酸盐;家具中的阻燃剂和电子产品;多氯联苯(PCB)是一种被禁止的物质,但是仍被广泛用于食品和环境当中;此外还有多种杀虫剂。

科学家们得出的结论是:“脊椎动物的几大类(包括多骨鱼、两栖类、爬行类、鸟和哺乳动物)中每种雄性动物都受环境中化学物质的影响。

现在,很多脊椎动物雄性雌性化已相当普遍。

所有脊椎动物都有类似的存在于进化中的激素受体,因此,对一种生物的观察资料可能会引起包括人类在内的其他脊椎动物污染问题的关注。

”佛罗里达大学的一位研究人员,在美国国会专题小组讨论会上指出:“现在每个男人所产生的精子只有其祖父辈男子的一半。

”丹麦内分泌学家尼尔斯·斯卡凯贝克1991年调查发现,自1938年以来,在美国佛罗里达州,这里的鳄鱼阴茎普遍变小,只相当于正常鳄鱼的1/4而且发现有阴茎变弯的现象;在非洲,雄豹的睾丸停留在腹腔内,不能正常下降至阴囊;一些鱼类的生殖器官发育不良,有些基本不能繁殖,因此雄鱼与雌鱼已几乎没有区别。

英国的一项调查报告证实研究指出,鱼类尤其遭受污染影响,因为它们生活在被污染的水中,不光食物被污染,它们的腮和皮肤也处于污染之中。

鱼是最先显示普遍的性别扭曲作用的动物之一。

一些研究发现,英国低地河域中的半数雄鱼睾丸可产卵。

在有些地区,所有雄蟑螂都被发现可以这种方式转换性别角色。

它被认为与雌激素有一定关系,这些雌激素主要来自避孕药,通过下水道进入水循环系统中,而四分之三以上的污水处理场被发现也会排放分解雄激素的人造化合物。

现在,日本和非洲贝宁湾的很多淡水鱼存在雄性雌性化,此外,北海、地中海、日本大阪和美国西海岸的普吉特海湾的很多海水鱼也存在雄性雌性化。

英国调查证实工厂排放污染河流中石斑鱼60%发生严重变性现象,接受调查的雄性石斑100%有雌化现象.不少雄性石斑鱼的生殖器竟然开始具有排卵功能,并出现了两性鱼。

鱼类受污染物影响的程度尤其严重,生活在受污染的水中,它们不仅进食污染物,还通过腮和皮肤吸入污染物,因此也是最早被发现性别扭曲现象普遍存在的物种。

今年早些时候,佛罗里达大学的研究发现,在以耕作为主的地区,40%的甘蔗蟾蜍(一种繁殖超快,生命力超强的动物)已经成为澳大利亚生态的一大危害,他们变成雌雄同体,另外20% 的甘蔗蟾蜍正处于雄性雌性化的过渡当中。

加拿大的一项研究也显示耕作和北部美洲蛙性别变异之间的类似联系,这增加了杀虫剂可能是罪魁祸首的可能性。

被暴露在杀虫剂中的佛罗里达州的雄鳄鱼分泌睾丸激素较少,雌激素水平较高,异常睾丸水平较高,阴茎较小,生殖能力受损。

佛罗里达州和5大湖周围的雄鳄龟被发现有着雌性特征,研究人员发现,这里的野生动物被400多种不同的化学物质污染。

在有些化学物质高污染的地区,雄银鸥和游隼已经生成构成蛋黄的雌性蛋白,秃头鹰的生殖能力出现了问题。

在地球的另一端,科学家发现了雌雄同体的北极熊,还在其余的雄性北极熊中发现性别扭曲的动物,它们排出精子的数量减少,阴茎的长度缩短。

数量较很少的濒危动物佛罗里达黑豹也被发现存在精子异常的情况。

法国勒阿弗尔大学生态毒理学实验室人员曾在塞纳河中捕捉到两条雄鲽鱼,他们在这两条鱼的睾丸里发现了典型的卵母细胞。

这显然是雄鱼发生了雌性化的缘故。

其他研究发现,生活在污染地区的水獭睾丸较小;暴露在多氯联苯中的貂阴茎较短。

加拿大圣劳伦斯河的白鲸和西北海岸的虎鲸——多氯联苯污染最严重的野生动物中的两种——的生殖能力较差,此外,被污染的小鲸、海豹和海豚也显示这些特征。

科学家指出,这些大量证据为人类和野生动物带来了严重警告。

埃克塞特大学内分泌紊乱专家查尔斯.泰勒教授称,报告中的证据为我们“拉响了警铃”,而且可能所有野生动物都面临危险,因为它们的基因库将减少,使得它们抵御疾病的能力降低,面临诸如全球变暖等危险。

专家们还发现,男子的生育能力也在普遍下降。

据印度研究机构的一项最新调查报告,在对印度不同的地区收集的1600份男子精液样品进行分析后发现,70%的男子精子数量不足。

从1986年到1995年,印度男子的精子数平均下降了43%,这意味着越来越多的印度男子将失去生育能力。

.发达国家中20%无子女(2007),患隐睾,阴茎发育不全,尿道下裂和睾丸癌的病人明显增加,男性射精时精液量50年内减少了30%,美国和其他20个国家男子的精子数平均下降了50%。

与此同时,患睾丸癌的人数则增加了两倍。

70年代以来,美国,加拿大,丹麦,荷兰等国家男婴出生率不断下降,加拿大下降千分之2.2,美国千分之一。

在加拿大、俄罗斯和意大利等被性别扭曲化学物严重污染的很多地方,女孩出生率是男孩出生率的两倍,这可能为全球范围内性比率神秘改变的解释提供了一种线索。

从整个人类来说,男女的出生性别比为52∶48;或者说,每出生100个女孩,就有对应106个男孩出生,但是,现在这个比例已经失衡。

光在美国和日本就有25万本该是男孩的婴儿实际上是女孩。

精子数量正急剧减少。

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