生物发酵饲料研究与应用技术发展趋势
- 格式:docx
- 大小:28.77 KB
- 文档页数:5
利用微生物生产生物饲料的研究进展随着全球人口的增长以及农业产业的不断发展,如何从有限的自然资源中生产更多的高质量饲料已成为一个重要的问题。
在过去的几十年里,研究人员们逐渐意识到利用微生物生产生物饲料的潜力,并且取得了一系列令人瞩目的研究进展。
本文将介绍利用微生物生产生物饲料的研究进展以及相关的应用前景。
一、微生物在生物饲料生产中的作用微生物在生物饲料生产中发挥着关键的作用。
首先,微生物可以通过发酵过程将一些废弃物转化为高质量的饲料。
例如,利用微生物发酵稻糠和秸秆,可以生产出富含蛋白质和氨基酸的饲料。
其次,微生物能够合成一些对动物生长和健康有益的生物活性物质,如维生素、酶和氨基酸。
最后,微生物可以降解一些难以消化的植物纤维,提高饲料的消化率和利用效率。
二、利用微生物生产饲料的方法目前,利用微生物生产饲料主要有两种方法:一种是传统的发酵法,另一种是生物技术法。
传统的发酵法是将废弃物与适宜的微生物共同培养并进行发酵。
这种方法简单、成本低,可以利用一些廉价的废弃物制备成高质量饲料。
然而,这种方法也存在一些问题,如发酵时间长、发酵条件难以控制等。
生物技术法是利用基因工程技术将一些有益的基因导入微生物中,使其能够产生特定的饲料成分。
这种方法可以精确控制微生物的合成能力,生产出符合特定需求的饲料。
然而,生物技术法需要高超的实验技术和设备,并且可能引发一些伦理和安全问题。
三、微生物生产生物饲料的应用前景利用微生物生产生物饲料具有巨大的应用前景。
首先,微生物生产的饲料具有更高的营养价值和更好的消化性能,可以提高动物的生长速度和肉质品质。
其次,微生物生产饲料可以减少对传统饲料原料的需求,降低饲料成本,并且减少对农药和化肥的使用,对环境更加友好。
最后,利用微生物生产饲料可以有效地利用农副产品和废弃物资源,实现资源的循环利用。
然而,微生物生产饲料也面临着一些挑战。
首先,微生物生产饲料的发酵过程需要适宜的发酵条件和优良的培养技术。
微生物发酵饲料的研究进展与前景展望微生物发酵饲料是利用微生物的新陈代谢和繁殖,生产或调制出具有绿色、安全以及高效等诸多优点的饲料。
其在促进动物生长、替代抗生素、废弃物再生资源化和减少人畜争粮等方面具有良好的发展前景。
文章从概念剖析、发展背景、生产工艺与优化、国内外研究与应用现状等方面对微生物发酵饲料作以综述。
并总结了其作用机理和在发展中存在的问题,同时分析了其未来发展的趋势和前景,旨在进一步拓展微生物发酵饲料在动物生产中的研究与应用。
1、微生物发酵饲料微生物发酵饲料是指在人工控制条件下,通过微生物的新陈代谢和菌体繁殖,将饲料中的大分子物质和抗营养因子分解或转化,产生更有利于动物采食和利用的富含高活性益生菌及其代谢产物的饲料或原料。
狭义方面微生物发酵饲料是指利用某些具有特殊功能的微生物与原料及辅料混合发酵,经干燥或制粒等特殊工艺加工而成的含活性益生菌安全、无污染、无药物残留的优质饲料。
微生物发酵技术为饲料工业提供了氨基酸、维生素、酶制剂、有机酸和活菌制剂等大量产品,不仅具有改善饲料营养吸收水平,降解饲料原料中可能存在的某些毒素,还能大幅减少抗生素等药物添加剂在动物生产中的使用。
2、微生物发酵饲料发展背景2.1 饲料资源缺乏近年来,饲料资源的制约逐渐成为世界饲料行业甚至畜牧生产发展的瓶颈。
精饲料资源(如玉米、豆粕、鱼粉等)紧缺并且价格较高,而廉价的粗饲料却因无法充分被动物利用而被大量废弃或烧毁,造成资源浪费和环境污染。
目前,我国饲粮约占粮食总产量的35%,预计到2020 和2030年,比重将分别达到45%和50%,但粮食预期年增量约有1%,饲粮缺口在所难免,其中优质蛋白质饲料资源将更加紧张。
因此,尝试利用新型饲料原料来代替日渐紧缺的常规饲料原料将会成为未来饲料发展的必然趋势。
而其中粮食深加工所得的一些副产物(麸皮等)、农副产品的废弃物(农作物秸秆、果渣等)以及工业有机废水、废渣等将会是一个重要的研究趋势。
第1篇一、前言生物发酵技术作为一门古老的科学,在现代生物技术领域中扮演着至关重要的角色。
2021年,在全球疫情的影响下,生物发酵技术的研究与应用得到了前所未有的关注。
本报告将对2021年度生物发酵技术的研究进展、应用成果及未来发展趋势进行总结。
二、2021年度生物发酵技术研究进展1. 发酵微生物的研究(1)新型发酵微生物的筛选与鉴定2021年,我国科研人员在发酵微生物领域取得了显著成果。
通过分子生物学、基因组学等手段,成功筛选出多种具有优良发酵性能的微生物,如产酶菌株、产酸菌株等。
这些菌株在食品、医药、环保等领域具有广泛的应用前景。
(2)发酵微生物的基因编辑与改造基因编辑技术的应用为发酵微生物的改造提供了有力工具。
2021年,我国科研人员利用CRISPR/Cas9等技术,对发酵微生物进行基因编辑,提高其发酵效率、降低能耗、减少污染物排放等。
2. 发酵工艺的研究与创新(1)发酵工艺优化2021年,我国科研人员在发酵工艺优化方面取得了突破性进展。
通过优化发酵条件、优化发酵培养基、优化发酵设备等手段,提高了发酵效率、降低了生产成本。
(2)发酵过程控制与监测随着物联网、大数据等技术的应用,发酵过程控制与监测技术得到了快速发展。
2021年,我国科研人员成功开发出基于物联网的发酵过程控制系统,实现了发酵过程的实时监测、自动控制与优化。
3. 发酵产品的研究与应用(1)食品发酵产品2021年,我国食品发酵产品的研究与应用取得了显著成果。
如:发酵豆制品、发酵乳制品、发酵肉类制品等,这些产品在口感、营养价值、保质期等方面具有显著优势。
(2)医药发酵产品2021年,我国医药发酵产品的研究与应用取得了重要进展。
如:抗生素、疫苗、生物制药等,这些产品在治疗疾病、预防疾病等方面发挥着重要作用。
(3)环保发酵产品2021年,我国环保发酵产品的研究与应用得到了广泛关注。
如:生物降解塑料、生物燃料、生物肥料等,这些产品在减少环境污染、提高资源利用率等方面具有显著作用。
生物发酵饲料指的是在人工控制下,把微生物发酵技术当作核心技术生产出的饲料,近年来,生物发酵饲料在水产养殖中应用越来越普遍。
1.生物发酵饲料生物饲料中蕴含着丰富的益生菌,益生菌可以定植于水产动物体内,避免有害菌争抢营养,降低有害菌对水产动物消化系统的侵害。
不仅如此,有益微生物生成的乙酸、丙酸和乳酸等物质可以促进水产动物对营养物质的吸收,提高水产动物的免疫力。
微生物菌在活动期间可以把部分很难吸收的有机物转变成蛋白饲料,提高饲料当中的营养成分。
在水产养殖当中使用生物发酵饲料,能够便于鱼虾对营养物质的吸收,提升饲料的适口性,大幅提升饲料的利用率,在众多微生物活菌的作用下,可以令水产动物保持体内的生态平衡,提高水产动物的免疫能力,确保鱼虾的健康生长,降低水产养殖期间饲料转化成的有害物质,提升环境保护的效果。
2.生物发酵饲料现状2.1液态生物发酵饲料这是一种新型的饲料,最早出现在上个世纪80年代末,在那个时期,荷兰大概有20%的猪才应用湿拌料,如今有一半以上的猪使用湿拌料。
后来,法国、瑞典和丹麦等国家也逐渐加入到湿拌料的使用行列中。
在制作液态生物发酵饲料时,通常不会添加菌种,只凭借饲料里面的天然益生菌进行发酵,在此种发酵饲料当中,优势菌种为益生菌,能够有效地改善饲料的消化性能,令动物的生产性能大幅提升,特别是在预防仔猪腹泻和提高猪只日增重方面发挥着非常重要的作用。
2.2固态生物发酵饲料首先,发酵豆粕。
在水产养殖方面,发酵豆粕的利用比较广泛,指的是经由人工控制,借助微生物的代谢功能优化豆粕产品的应用效果,微生物发酵能够提取豆粕中的营养元素,而且可以把大豆肽融入其中,提高饲料的营养水平。
在具体的应用中,可以应用发酵豆粕代替鱼粉投喂水产品,有助于水产养殖动物的成长,缩短水产养殖动物额生长时间,全面地发挥发酵豆粕的效用。
不仅如此,通过应用发酵豆粕,能够在一定程度上提升水产动物的酶活性,提高水产动物的免疫性能,推动水产动物的生长。
生物发酵工艺的发展与应用生物发酵是利用微生物、酶等生物体对物质进行转化的过程,广泛应用于食品、医药、饲料、化工等领域。
随着科学技术的不断进步,生物发酵工艺在生产中得到了广泛的应用和发展。
本文将从历史发展、影响因素、工艺优化以及应用领域等方面探讨生物发酵工艺的发展与应用。
一、历史发展生物发酵可以追溯到古代的发酵食品制作。
如中国古代的豆腐等,以及日本的酱油等。
最早的酿造方法是自然发酵,后来人们开始利用酵母菌进行发酵,促进了制品质量的提高。
19世纪末,人工寻找和筛选出各种微生物,如产乳酸菌、酵母菌和细菌等,开展了以微生物为基础的工业发酵,资本和技术条件的不断提高,使得生物发酵工艺得以迅速发展。
二、影响因素生物发酵的成败受到多种因素的影响。
PH值、温度、氧气供应、营养物质和微生物株等都会影响发酵反应的进行。
酶活性也是影响生物发酵工艺的一个重要因素,酶与底物结合活性越高,反应速率越快。
此外,还有一些物理和化学因素,如搅拌速度、液体浓度、气体压力等,也会影响发酵工艺的进行。
三、工艺优化基于影响因素的研究,工艺优化是成功应用生物发酵的重要方法。
它通过调整环境因素和微生物株来提高发酵反应的效率和产物的质量。
发酵底物组成、来源和处理方式等都会影响发酵反应。
工艺优化还将利用生成的产物,并采用适当的技术对其进行纯化和提纯。
四、应用领域生物发酵技术在各个领域都有着广泛的应用。
在食品工业中,利用乳酸菌、酵母菌等,在糕点、奶酪、酸奶等制品生产中得到广泛应用。
在医药领域中,利用微生物来制备药物,如青霉素、链霉素等。
在化工领域中,微生物体可以用来生产生物单体、染料、合成酶等。
此外,在废弃物处理和环保领域中,使用生物发酵技术也可以实现废弃物的资源化利用。
总之,生物发酵技术已经成为生产和应用的重要手段。
未来随着技术的不断进步,人们对于生物发酵技术的应用和研究将会更加深入,带来更多惊喜和可能性。
第1篇一、引言生物发酵技术作为一门古老而又充满活力的学科,在我国食品、医药、环保等领域发挥着重要作用。
回顾过去的一年,我国生物发酵行业在技术创新、产业发展、市场应用等方面取得了显著成果。
本文将对2023年度生物发酵行业的发展情况进行总结,并对未来发展趋势进行展望。
二、技术创新1. 菌种选育与改造过去一年,我国生物发酵行业在菌种选育与改造方面取得了重要突破。
通过基因工程、代谢工程等技术手段,成功培育出了一批具有优良性能的菌种,如耐高温、耐盐、耐酸碱等特性。
这些菌种在食品、医药、环保等领域具有广泛的应用前景。
2. 发酵工艺优化随着生物发酵技术的不断发展,发酵工艺优化成为行业关注的焦点。
通过优化发酵条件、改进发酵设备、提高发酵效率等措施,显著提高了发酵产物的产量和质量。
例如,在啤酒生产中,通过优化发酵工艺,提高了啤酒的品质和口感。
3. 生物催化技术生物催化技术在生物发酵行业中的应用越来越广泛。
通过利用酶或微生物的催化作用,实现了对生物底物的高效转化,降低了生产成本,提高了生产效率。
例如,在生物柴油生产中,生物催化技术可以提高生物柴油的产率和品质。
三、产业发展1. 市场规模持续扩大2023年,我国生物发酵行业市场规模持续扩大,预计达到XXX亿元。
其中,食品发酵、医药发酵、环保发酵等领域均保持稳定增长。
2. 产业链不断完善生物发酵产业链不断完善,从菌种选育、发酵生产、产品加工到市场销售,各个环节均得到快速发展。
同时,生物发酵行业与相关产业的融合发展不断加强,如与新材料、新能源等领域的结合。
3. 区域发展格局优化我国生物发酵行业区域发展格局不断优化,东部沿海地区、长江经济带、中原经济区等地区成为行业发展的重要支撑。
四、市场应用1. 食品发酵食品发酵是生物发酵行业的重要应用领域。
2023年,我国食品发酵行业市场规模达到XXX亿元,主要产品包括酱油、醋、味精、酵母等。
2. 医药发酵医药发酵是生物发酵行业的另一个重要应用领域。
饲料加工工艺研究进展及发展趋势饲料加工是现代畜牧业中不可或缺的一环,它旨在将原料转化为高品质、高能量、高营养的饲料,以满足不同种畜的不同需求。
随着畜牧业的快速发展和科技的持续进步,饲料加工技术也在不断更新和完善,本文将从饲料加工工艺的研究进展和发展趋势两个方面进行探讨。
1、机械加工技术的进步饲料机械是饲料加工的关键设备之一,近年来,随着机械技术的不断创新和改进,饲料加工机械的效率和质量得到了大幅提高。
例如,现在市面上的饲料破碎机、混合机和造粒机等,都采用了先进的自动化控制技术和能耗保护技术,使其具有更高的加工效率和更低的能耗水平。
2、生物发酵技术的应用随着人们对饲料营养和健康的需求日益增加,生物发酵技术在饲料加工中的应用越来越广泛。
通过发酵可以有效地提高饲料的品质和营养价值,例如酸化发酵可以降低饲料的PH值,抑制细菌繁殖和消化不良;同时发酵还可以增加饲料中有益微生物的含量,有助于促进动物的生长和发育。
3、添加剂技术的创新现代畜牧业对饲料的质量和安全性要求越来越高,这促进了添加剂技术的不断创新和发展。
除了传统的维生素、矿物质等常规添加剂之外,目前新型添加剂如酶制剂和肠道微生态制剂等的应用也越来越受到关注。
酶制剂可以降低动物对有机物的需要量,促进蛋白质、碳水化合物等的消化吸收;肠道微生态制剂则可以通过调节肠道菌群,增强动物免疫力,预防某些疾病的发生。
1、智能化技术的应用智能化技术是未来饲料加工的重要发展趋势之一。
现代智能化设备和智能控制系统可以实现饲料加工的自动化、远程化和可视化,使生产效率和产品质量得到更好的保障。
2、绿色化、环保化发展绿色化和环保化是未来饲料加工的重要发展方向之一。
饲料加工过程中的产废问题已经成为了制约行业发展的重要因素之一。
因此,加强产废的处理和回收,实行资源循环利用可以有效地减少对环境的污染,使饲料加工企业走向健康、环保、可持续发展的道路。
3、产业链整合和优化饲料加工作为畜牧业的重要入口和拉动产业链的关键环节之一,其未来的发展需要与养殖业、兽药产业、畜牧行业等产业链中的其他环节形成紧密的联动、协同和互补。
生物技术在工业生产中的应用及其发展趋势生物技术是利用生物体或其组分、分子和细胞等进行工业、生产、医疗等领域应用的一门学科,其作用日益凸显,对人类社会健康繁荣的推动作用越来越大。
在工业生产领域,生物技术已经成为了产业转型和升级的重要方向,为企业的技术创新和市场竞争带来了新的希望。
本文将从生物技术在工业生产中的应用方面入手,探讨其发展趋势,以期为相关领域的从业人员提供一定的参考。
一、生物技术在工业生产中的具体应用1. 工业发酵生产工业发酵生产是生物技术在工业领域中的最为典型的应用之一。
在工业发酵生产过程中,利用微生物酵解代谢物质产生有用物质的过程,常用于制取药品、食品添加剂、饲料添加剂、化工产品等。
例如,芳香醇、酸、酯、酮等有机物的制备,经常采用微生物发酵法。
2. 生物转化和降解生物转化和降解是指利用酶和微生物等生物体的代谢过程,对生物、化学、医药等方面的废物、产物进行转化和降解的过程。
常见的应用有医药制剂、生物柴油、生物降解杂质等方面,在清洁能源领域来说,生物转化和降解,是解决非可再生能源短缺和污染等问题的重要途径之一。
3. 生物催化技术生物催化技术是利用酶或微生物进行有机合成和异构化反应,以生物转化为中介制造新化合物的技术。
4. 生物材料利用生物技术开发制造生物材料已成为工业领域的重要方向。
生物材料是指以生物体或生物细胞为原料制备的材料,例如生物陶瓷、生物玻璃、生物降解材料等。
生物材料不仅具备良好的生物相容性和生物可降解性,而且生产过程中对环境的影响要比常规材料小得多。
5. 基因工程基因工程是利用现代分子生物学、生物工程等技术,将外源性遗传物质注入到目标生物体内,进行基因编辑和定向调控的技术。
这项技术应用广泛,不仅能够培育新品种农作物、制造新药物,同时还可用于生产新型生物柴油、新型生物酶等高附加值产品,对推动工业向绿色化和可持续化方向转型升级起到了重要作用。
二、生物技术在工业生产中的发展趋势1. 以工业发酵为基础的生物制造发酵技术在生物技术领域中占据着重要地位,未来制造领域将把工业发酵作为核心技术,进一步拓展工业发酵应用范畴和提高生产效率。
微生物发酵工艺的研究及应用现状分析微生物发酵工艺是一种利用微生物进行生物转化的技术,该技术被广泛应用于食品、医药、生物制品等众多领域。
本文将从微生物发酵工艺的基本原理、应用现状以及未来发展方向三个方面进行分析,以期能够为相关领域的科学研究和工程实践者提供一些参考。
一、基本原理微生物发酵工艺使用的微生物通常是一些具有代谢功能的单细胞或多细胞生物,如酵母菌、细菌、真菌和藻类等。
微生物在其代谢过程中会产生一些有用的代谢产物,比如一些生物活性物质、蛋白质、酶、生物饲料、制粉、酒精等,在食品、医药、生物制品等众多领域都有广泛的应用。
微生物发酵工艺的基本原理就是将微生物培养在一定的环境下,给予其特定的养分和条件,促使其代谢产生有用的代谢产物。
通常情况下,微生物发酵工艺分为两种类型:静态发酵和动态发酵。
静态发酵是指将微生物培养在一个封闭、静止的容器中,使其在特定的环境条件下生长繁殖,并产生有用的代谢物。
静态发酵常用于食品生产中,比如酵母菌发酵面包、咖啡、酸奶等。
动态发酵是指将微生物培养在一个无定形的搅拌器或发酵罐中,使其在特定的环境条件下生长繁殖,并产生有用的代谢物。
动态发酵常用于生产高价值化学物质、药物等。
动态发酵不仅具有高效性,而且能够适应不同的环境条件。
二、应用现状微生物发酵工艺在不同领域都有广泛的应用,其中最常见的应用是在食品工业、医药工业以及生物制品工业。
在食品工业方面,微生物发酵工艺被广泛应用于提高食品的营养价值、口感和品质。
常见的食品发酵工艺包括酸奶、面包、啤酒、酱油、奶酪等。
在医药工业方面,微生物发酵工艺被广泛应用于制备各种药物,如青霉素、链霉素、速效救心丸等。
微生物发酵工艺可以提高药物的纯度和药效,并且具有经济、绿色、高效的特点。
在生物制品工业方面,微生物发酵工艺被广泛应用于制备多种重要的生物制品,如酶、激素、蛋白质等。
微生物发酵工艺可以提高生物制品的纯度和效率,并能对生物制品进行修饰和改良,以适应不同的临床需求。
发酵产业的发展趋势是发酵产业是一种重要的生物工艺产业,利用微生物发酵过程来生产食品、药品、饲料和生物能源等。
随着人们对健康、环境和可持续发展的关注增加,发酵产业面临着新的发展机遇和挑战。
本文将探讨发酵产业的发展趋势,并分析对策。
一、技术创新是发酵产业发展的关键随着科技的进步,发酵产业正面临着技术创新的新时代。
新的发酵菌株、发酵工艺、发酵设备等技术不断涌现,使得发酵产业能够生产更高品质、更高附加值的产品。
例如,利用基因工程技术改良菌株,可以生产出更具营养价值和功能性的食品和药品。
利用先进的发酵工艺和设备,可以提高产品的产量和质量,降低生产成本。
因此,发酵产业需要加大对技术创新的投入,加强与科研机构和高校的合作,建立创新体系,提高发酵产业的核心竞争力。
二、健康生活方式的兴起推动发酵食品市场的发展随着人们对健康的追求,发酵食品作为一种健康食品受到越来越多的关注。
发酵食品富含益生菌、酶、维生素等物质,并且通过发酵过程的产物可以改善人体的消化吸收功能,增强免疫力。
因此,发酵食品在降低肥胖、调节肠道菌群、预防肠癌等方面具有重要作用。
近年来,发酵食品市场的规模不断扩大,新的发酵食品产品不断涌现。
然而,与此同时,发酵食品市场上也出现了一些问题,例如,产品质量不稳定、虚假宣传等。
因此,发酵食品生产企业需要加强产品质量把控,加强科学研究,提高产品的科学性和可靠性。
三、生物能源是发酵产业的新兴方向生物能源是一种可再生、清洁的能源形式,具有重要的战略意义。
发酵产业作为生物能源产业的核心,通过利用微生物发酵过程来生产生物燃料,可以减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和环境污染。
目前,生物质发酵、生物燃料电池等技术已经得到了广泛应用,但是在产业化规模上还存在一定的挑战。
因此,发酵产业需要继续加大对生物能源技术的研发和应用,加强政策支持和产业化示范,推动生物能源产业的快速发展。
四、发酵产业的可持续发展是未来的发展趋势随着全球人口的增加和资源的有限性,发酵产业需要朝着可持续发展的方向发展。
生物发酵技术的研究现状和应用生物发酵技术是一种利用微生物发酵生产产物的技术。
从古代酿造酒类饮品,到现代的生产酶、抗生素、维生素、有机酸等化学品和食品,都离不开生物发酵技术。
随着现代科技的不断发展和进步,生物发酵技术的研究和应用也在不断深入和扩展。
一、生物发酵技术的研究现状生物发酵技术的传统应用可以追溯到公元前7000年左右的中国和中东地区。
随着工业革命的到来,人们开始使用发酵技术生产化学品和食品。
如今,生物发酵技术已经成为了一种重要的生产工艺,广泛应用于制药、食品、饲料、化妆品等领域。
在生物发酵技术的研究中,从微生物的筛选、培养、突变、重组、基因工程等方面不断进行了研究,并取得了许多重要的进展。
目前,国内外的生物发酵技术的研究现状表明,该领域已经取得很大的发展。
研究人员通过基因工程手段,对微生物进行了基因重组,使其在生物发酵生产中起到更重要的作用。
同时,生物发酵技术的研究方向也在向“智能化、自动化、高通量”方向不断发展,研究人员正在努力进行新技术新方法的开发,以更大程度地提高生物发酵生产效率和品质。
二、生物发酵技术的应用生物发酵技术广泛应用于制药、食品、饲料、化妆品等领域。
制药领域:在制药领域中,生物发酵技术被广泛应用于抗生素、细胞因子、疫苗等的生产。
针对不同的药物,研究人员会选择不同的微生物作为发酵菌株,进行培养和生产。
食品领域:在食品领域中,生物发酵技术被广泛应用于酸奶、豆浆、葡萄酒等食品的生产。
同时,生物发酵技术也被应用于食品添加剂(如:酶、蛋白质、氨基酸等)的生产。
饲料领域:在饲料领域中,生物发酵技术被广泛应用于发酵酵料、制造酵母蛋白饲料等方面。
这些都是非常有价值的饲料原料,能够提高动物的生产效益。
化妆品领域:在化妆品领域中,生物发酵技术被广泛应用于生产乳化剂、保湿剂、修复剂、发酵精华等化妆品原料。
三、生物发酵技术的未来发展趋势生物发酵技术是一种高效、环保、可持续发展的生产方式,因此在未来的发展趋势中,生物发酵技术仍然会扮演着非常重要的角色。
养猪SWINE PRODUCTION 2019第2期日龄内腹泻率、死胎率和母猪便秘、泪斑发生率。
表明生产中应用青刈发酵墨西哥玉米粉可提高母猪的生产性能和健康状况,可作为特色饲料资源开发的一个方向。
参考文献[1]杨振燕,徐云华,杨振波,等.发酵液及发酵青饲料在莱芜黑猪养殖中的应用[J].猪业科学,2012(7):122.[2]王鹏.发酵玉米秸秆对育肥猪生产性能及盲肠微生物区系的影响[D].长春:吉林农业大学,2015.[3]刘志林,才旦.油菜秸秆生物发酵喂猪试验初报[J].甘肃畜牧兽医,2006(5):17-19.[4]高元涛,李三泰,于长亮,等.关于应用玉米秸秆粉碎发酵饲料喂猪的试验报告[J].吉林畜牧兽医,2004(8):51.[5]潘翔,王进波,刘建新,等.青绿饲料对长嘉母猪生产性能的影响[J].养猪,2000(3):16-17.[6]王进波.青绿饲料替代部分精料对生长肥育猪生长性能、胴体特性及消化机能的影响[D].杭州:浙江大学,2001.[7]高伟.青绿饲料安全高效利用技术[J].农村养殖技术,2012(16):41.[8]赵会英,杨在宾,王功赢,等.日粮中添加发酵饲料对妊娠后期母猪和育肥猪生产性能的影响和效益分析[J].山东畜牧兽医,2013(5):13-14.[9]薛梅.青绿饲料对长白母猪繁殖性能影响的试验[J].上海畜牧兽医通讯,2009(2):47.[10]仰国蓉,黄昌仁.饲喂青绿饲料与母猪繁殖性能相关性的调查[J].四川畜牧兽医,2007(9):33-34.(编辑:柳青)发酵饲料的现状及发展前景王曼1,敖翔1,张立泰1,周婷1,李元凤1,2,何健2(1.四川铁骑力士集团冯光德实验室,四川绵阳621006;2.西南科技大学生命科学与工程学院,绵阳621010)中图分类号:S816.7文献标志码:A 文章编号:1002-1957(2019)02-0011-04摘要当前饲料行业面临着限抗减锌、环保和中美贸易等压力,对传统饲料行业的影响巨大,畜牧行业开始将目光投向了生物发酵饲料。
生物发酵饲料的原理和应用现状1. 什么是生物发酵饲料?生物发酵饲料,简单来说,就是用微生物的“智慧”来改善饲料的营养价值和消化率。
听起来是不是有点高大上?其实就是把一些原本不太好消化的东西,通过发酵的过程,让它们变得更易于动物吸收。
想象一下,就像我们吃了发酵的酸奶,肠道也变得更加舒服。
这个过程主要是利用细菌、酵母等微生物,把饲料里的成分分解和转化,变成更容易被动物吸收的形式。
1.1 发酵的基本原理发酵这个过程其实就是“变魔术”。
微生物在适合的环境中,像是在开派对一样,忙着吃东西、分泌酶、释放气体。
通过这些“派对活动”,它们把饲料中的淀粉、蛋白质和纤维素等转化成更简单的营养物质。
例如,牛吃的草经过发酵后,里面的粗纤维被“消灭”,让牛更容易消化,获取更多的能量。
这样一来,牛就能更健康,更能“努力工作”了,哈哈。
1.2 为什么要用生物发酵饲料?那么,为什么我们要大费周章地去做这些发酵呢?首先,发酵饲料的营养价值高,能提高动物的生长速度和饲料转化率。
就好比你吃了大鱼大肉,瞬间充满干劲;而那些只吃干粮的动物,可能就显得有些力不从心了。
其次,生物发酵还能改善动物的肠道健康,减少一些肠道疾病的发生,真是一举两得啊。
2. 生物发酵饲料的应用现状如今,生物发酵饲料的应用越来越广泛,特别是在养殖业中,简直就像是“救命稻草”。
在养猪、养鸡等方面,发酵饲料的应用已经逐渐成了趋势。
许多农户发现,使用这种饲料后,动物的健康状况大大提升,甚至能减少抗生素的使用。
我们都知道,少用抗生素对人和动物的健康都有好处,这个转变真是令人欣喜。
2.1 在养殖业的应用在养殖业,特别是在规模化养殖的情况下,发酵饲料带来的好处不言而喻。
比如,猪仔们吃了发酵饲料后,消化能力明显提升,长得快,肉质也好,简直是肉农心中的“小白兔”。
而且,许多养殖户反映,猪只的饲料转化率提高,少花钱,少耗料,简直就是“钱包鼓鼓”。
这样的双赢局面,谁能不喜欢呢?2.2 在水产养殖的应用水产养殖也没有落后,生物发酵饲料在这里同样大展拳脚。
生物发酵饲料研究与应用技术发展趋势
摘要:生物发酵饲料是燃料乙醇产业增加产品种类、优化产品结构、增加工
厂市场竞争力的重要举措。
生物发酵饲料是利用发酵、生物酶、蛋白质及基因工
程等技术手段,生产出发酵饲料、酶解饲料、酶菌协同发酵饲料、生物饲料添加剂。
本文就针对以上背景,首先提出生物发酵饲料必要性以及发展现状,明确生
物发酵饲料应用技术发展趋势,以供参考。
关键词:生物发酵饲料;应用技术;发展趋势
前言:我国生物发酵饲料的研究与应用工作起步较早,现已取得了诸多进步,生产出了种类丰富的生物发酵饲料产品,但在燃料乙醇行业开发生产生物发酵饲
料尚属起步。
为实现生物发酵饲料行业稳步规范开展,需要在现阶段研究以及技
术应用过程注重关注菌种筛选工作。
我国饲料原料的种类丰富不同饲料种类生物
及物理化学差异较大,因此在实际生产过程中还需要结合不同饲料种类以及生产
目标选择适宜的菌种组合,产出质量合格的生物发酵饲料产品。
1、概述生物发酵饲料
我国生物发酵饲料研究工作最早开展于20世纪70~80年代,后续出现了混
合饲料、配合饲料、全价配合饲料以及生物发酵饲料等多种类型[1]。
开发生物发
酵饲料,能够有效去除原有DDGS饲料产品内部的抗生素,从根本上提升动物机
能增强动物免疫能力,提高动物对营养物质的消化率,有效改善动物肠道结构。
不仅如此,生物发酵材料还有更加良好的适口性,副作用较低,打破燃料乙醇行
业只生产DDGS单一饲料局面,拓宽销售渠道,增加副产品附加值,对推动燃料
乙醇行业转型升级发展意义重大。
2、生物发酵饲料必要性分析
目前燃料乙醇产业由于原料价格不断上涨、国家粮食政策及粮食安全的约束、加之变性燃料乙醇终端产品价格低迷等影响,盈利能力大幅下降。
增加产品品种,
调整产品结构势在必行。
当下农牧业对饲料产品质量要求不断提升,需要饲料健康、营养、安全,配合使用生物技术除生物发酵饲料[2]。
与传统材料相比,生物
发酵饲料继承了替抗作用,能够有效改善动物肠道的安全性、切实保障牲畜养殖
安全。
通过高效使用特色饲料资源,也可以构建起特色养殖产业,进一步提高饲
料消化率,减少饲料使用期间的污染物排放量。
随着农牧业创新发展规模进一步扩大,功能性饲料需求进一步增长,原有生
物饲料的配方技术与配方体系也需要进一步变革。
当下国内常规饲料资源丰富,
各类糟粕、农业副产品的资源超过20亿吨,但实际开发利用效果不佳,资源浪
费情况严重。
当下发酵饲料实际产量只有4亿吨,因此需要饲料行业及燃料乙醇
行业应重点关注生态发酵饲料的研发工作,从根本上提高燃料乙醇产业副产物价
值利用水平,真正意义上实现生产及养殖期间的降本增效目标。
3、生物发酵饲料发展现状
3.1市场高度认可
当下农牧业市场对生物发酵饲料属于认知与认可阶段,且市场高度认可更高。
生物饲料中的发酵原料、发酵伴侣以及发酵浓缩产品多样化明显[3]。
有30%以上
饲料企业开始生产发酵饲料并销售相关产品。
关于生物发酵饲料的集成化应用技
术产品效果稳定,受到市场推崇。
3.2生物发酵饲料快速发展
生物发酵饲料成为当下饲料行业减抗替抗的重要方式,也已成为提升农副产
品资源利用率的重要途径。
生物饲料产业链核心技术逐步趋向于体系化发展,需
要注重制定生物饲料团体标准,优化生物饲料团队标准。
现有发酵饲料生产企业、产品标准在行业可持续发展的落实更加重要。
在生
物发酵饲料生产过程中还需要确定营养常规指标,使用酸溶蛋白、乳酸以及益生
菌等活性菌,在生产生物发酵饲料过程中建立起完善的产品标准。
4、生物发酵饲料研究重点
4.1制定评价菌种特征以及统一的产品质量标准
在现阶段生物发酵饲料产业生产过程中,需要着重制定评价菌种特征以及统一的产品质量标准[4]。
发酵饲料应当以改善原料品质为目标,需要切实保障菌种的规范性、菌种的安全性,明确菌种特征。
但实际发酵环节也需要注重研究菌种以及底物的匹配度,做好菌剂、菌种以及菌株的协调与配合工作。
在生物发酵饲料过程中也需要生产出具有代表性的代谢产物,主要包括酸溶蛋白、乳酸或者甘露寡糖。
各种评估生物发酵饲料生产期间的营养物质消耗量,切实增强生物发酵饲料生产示范性。
4.2做好工艺标准化以及工艺稳定性工作。
生物发酵饲料产品质量会受到菌种特征、工艺设计水平以及设备生产性能等因素影响。
现阶段我国生物饲料发酵工艺较为成熟,生产设备运行期间的各项性能进一步提升,但在开展生物发酵饲料生产作业过程中仍需要切实保障工艺的安全性、标准化水平。
4.3提高动物营养以及微生物营养的协同性认知度
在养殖行业生产经营过程中,不同养殖对象对饲料内部营养成分的要求存在较大差异。
如果生物发酵质量缺乏营养、营养不平衡的情况下,发酵饲料的应用范围将会受到不利影响。
微生物制剂研究水平进一步提升,在现阶段发酵饲料应用过程中还需要进一步提升生物营养的协同性、安全性,建立起微生物营养数据库。
4.4建立生物发酵饲料求营养数据库
现有生物发酵饲料产量以及用量进一步增大,饲料生产单位以及使用单位也需要着重关注不同动物营养需求,建立起生物发酵饲料的基础营养数据库,针对发酵功能性物质以及安全指标形成专项标准,真正意义上实现生物发酵市场健康发展目标。
4.5做好生物发酵饲料生产安全预警工作
在生物发酵饲料生产过程中,需要做好菌种以及生物发酵工艺的选择工作。
在生产环节往往出现菌种来源不明的问题,不纯菌种退化情况较为严重。
由于饲
料中存在有害代谢物,养殖对象出现黏膜损伤、超敏反应的问题,需要确保发酵
的均匀性,降低生物能耗量。
在生态发酵饲料行业发展过程中,应当着重关注生
物安全防控以及饲料评价体系安全预警平台的建立工作。
5、生物发酵饲料发展趋势
注重关注生物饲料菌种的研究工作,并发挥出生物发酵饲料技术的积极作用。
由于我国饲料菌种种类较多,应当注重关注菌种的筛选工作。
改变饲料原料理化
性质,从根本上提高养殖对象的消化吸收率,延长饲料存储时间,培养用于繁殖
饲料的微生物,生产出用于制备的活性菌。
注重关注原料发酵过程研究工作,由于不同品种的抗原蛋白因子降解率差异
较大,因此在发酵技术过程中还需要筛选出高抗蛋白菌株。
注重关注发酵原料营
养价值的研究工作,切实优化混菌与菌酶的协同发酵工作。
注重发酵原料的研究,在生物发酵原料种类不断增多,由原有提供高蛋白的
饲料发展成为聚焦鲜糟渣、果渣以及蔬菜等非常规饲料,用于提供丰富的发酵能量、蛋白饲料以及粗饲料。
现有生态饲料质量安全管理过程中,需要制定出切实
可行生物饲料安全管理制度以及生物饲料卫生标准,确保使用的菌种合规合法,
避免生产期间被致病菌污染。
总结:总而言之,现阶段生物发酵饲料研究以及应用应当进一步提升各环节
的规范性,切实完善关于生物发酵饲料生产的管理机制以及管理办法。
开展关于
生物发酵饲料菌种的合规性调查工作以及安全风险评估工作,建立健全功能完善
的生物发酵饲料菌种菌株数据库以及鉴别鉴别技术库,有效控制生物发酵饲料生
产期间的各类安全风险,确保生物发酵饲料技术能够在燃料乙醇产业生产过程中
提升副产品利用率、降低燃料乙醇生产成本中发挥出重要作用。
参考文献:
[1]王丹媚,张雅琦,金华,盛可欣,汪妍,黄瑞婷,李春俣,张晓菲,饶米德,刘鹏.茶皂素分离及脱皂茶粕生物发酵饲料的工艺条件优化[J].中国粮油学
报,2022,37(10):206-211.
[2]唐卫平.秸秆生物发酵饲料的产业化利用技术及其对经济效益的影响[J].饲料研究,2022,45(05):150-153..
[3]蔡辉益.生物发酵饲料研究与应用技术发展趋势[J].北方牧
业,2021(10):25-26.
[4]蔡辉益.中国生物发酵饲料研究与应用技术发展趋势[J].中国畜牧
业,2019(16):81-83.。