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Enregistrement W2730806559 · doi:10.3389/fmicb.2017.01076

Incubation Temperature, But Not Pequi Oil Supplementation, Affects Methane Production, and the Ruminal Microbiota in a Rumen Simulation Technique (Rusitec) System

2017· article· en· W2730806559 sur OpenAlexaff
A.C. Duarte, Devin B. Holman, Trevor W. Alexander, Kerstin Kiri, G. Breves, Alex V. Chaves

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Microbiology · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueRuminant Nutrition and Digestive Physiology
Établissements canadiensAgriculture and Agri-Food Canada
Organismes subventionnairesAlexander von Humboldt-Stiftung
Mots-clésRumenIncubationFood scienceMethaneChemistryBiologyFermentationAnimal scienceBiochemistryEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Lipid supplementation is a promising strategy for methane mitigation in cattle and has been evaluated using several different lipid sources. However, limited studies have assessed the effect of temperature on methane emissions from cattle and changes in incubation temperature have also not been extensively evaluated. The aim of this study was to evaluate the combined effect of pequi oil (high in unsaturated fatty acids) and incubation temperature on fermentation characteristics and microbial communities using the rumen simulation technique. A completely randomized experiment was conducted over a 28-day period using a Rusitec system. The experiment was divided into four periods of 7 days each, the first of which was a 7-day adaptation period followed by three experimental periods. The two treatments consisted of a control diet (no pequi oil inclusion) and a diet supplemented with pequi oil (1.5 mL/day) which increased the dietary fat content to 6% (dry matter, DM-basis). Three fermenter vessels (i.e., replicates) were allocated to each treatment. In the first experimental period, the incubation temperature was maintained at 39°C, decreased to 35°C in the second experimental period and then increased again to 39°C in the third. Pequi oil was continuously supplemented during the experiment. Microbial communities were assessed using high-throughput sequencing of the archaeal and bacterial 16S rRNA gene. Methane production was reduced by 57% following a 4°C decrease in incubation temperature. Supplementation with pequi oil increased the dietary fat content to 6% (DM-basis) but did not affect methane production. Analysis of the microbiota revealed that decreasing incubation temperature to 35°C affected the archaeal and bacterial diversity and richness of liquid-associated microbes, but lipid supplementation did not change microbial diversity.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,236
Écart entre enseignants0,226 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations20
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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