生物发酵饲料在育肥猪上的使用效果研究
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97发酵饲料研究现状以及优势特点孙丽杰/吉林省通榆县动物疫病预防控制中心 137200摘 要:随着畜牧养殖产业的快速发展,畜禽饲料的需求量也随之不断提高,畜禽养殖对于饲料品质的要求也不断上升。
饲料加工工艺的改善对于饲料品质的提高具有非常关键的作用,其中发酵工艺在饲料加工工艺中比较常见,应用也比较广泛。
饲料发酵主要是通过微生物的代谢活动将饲料中的营养物质例如多糖、蛋白质以及抗营养因子等进行分解和转化,使得饲料的适口性提高,进而改善畜禽的采食量,提高畜禽的生产性能。
下文将对发酵饲料的研究现状以及所具备的优势特点进行介绍,旨在为发酵饲料的科学利用以及畜牧养殖产业的科学发展带来帮助。
关键词:发酵饲料;饲料加工;畜禽养殖;饲料品质;生产性能我国饲料发酵工艺的研究相较于欧美等地起步较晚,但是后续的发展较为迅速,技术工艺的提高以及饲料品质的改善均获得了巨大的进步。
部分植物源饲料原料中含有大量的抗营养因子,同时部分蛋白质以及营养物质难以被畜禽消化系统消化吸收,例如非常规原料棉籽粕、菜籽粕以及部分农副产品等,并没有获得充分的利用,发酵工艺通过微生物的代谢作用可以有效的将饲料中的大分子蛋白质分解转化为易于动物肠道消化吸收的小分子蛋白质,同时可以有效降解饲料中的抗营养物质,提高饲料的消化吸收利用率,进而改善畜禽的生产性能。
下文将对发酵饲料的研究现状以及所具备的优势特点进行介绍,以期为发酵饲料的科学利用以及畜牧养殖产业的科学发展带来帮助。
1 发酵饲料的研究现状现阶段发酵饲料所使用的菌种多为复合的益生菌制剂,常见的以芽孢杆菌和乳酸杆菌为主,饲料发酵效果良好。
发酵饲料在我国家禽养殖、水产养殖以及反刍动物养殖中均有大量的应用。
研究表明在肉鸡饲料中添加使用玉米秸秆粉发酵饲料不但可以有效降低肉鸡饲养成本,还可以改善肉鸡的肉品质,为肉鸡的绿色饲养提供帮助。
利用发酵饲料饲喂肉鸭的研究发现,饲料经过发酵处理后显著提高了适口性,降低了肉鸭养殖的料重比,提高了肉鸭的屠宰性能,有效的改善了肉鸭养殖的经济效益。
发酵泔水生产育肥猪用生物饲料的研究与应用
陆文清;钟昕;汪天灿;邓学彬;张秋芳
【期刊名称】《饲料工业》
【年(卷),期】2024(45)1
【摘要】以泔水为主要原料,采用桶式固态厌氧发酵生产育肥猪用生物饲料,成功解决了泔水营养物的储存、保质和安全卫生等关键问题。
经过5 d发酵,物料的pH 低于3.8,保质期可以达到20 d左右,大肠杆菌的残留量低于3.0 CFU/g,完全符合饲料的卫生安全要求。
用碳酸钠调节发酵泔水的pH至4.5~5.0,然后与常规配合饲料以2∶3的比例均匀混合,育肥猪的生长速度和饲料转化效率都优于对照的配合饲料,猪肉品质也完全符合国家安全卫生要求。
与传统处理工艺相比,不仅改善了养殖场的卫生环境、降低了劳动强度,而且还有很好的经济效益。
【总页数】5页(P131-135)
【作者】陆文清;钟昕;汪天灿;邓学彬;张秋芳
【作者单位】中国农业大学国家饲料工程技术研究中心;云南普洱厚普饲料有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】S816.15
【相关文献】
1.生物发酵饲料在生长育肥猪中应用性研究
2.生物发酵饲料技术的英语翻译特点——评《生物发酵饲料技术研究与生产应用》
3.重视财务管控,提高生物发酵技术
生产的经济效益——评《生物发酵饲料技术研究与生产应用》4.发酵饲料生产管理中的计算机技术应用
——评《生物发酵饲料技术研究与生产应用》5.微生物发酵饲料对育肥猪生产性能的影响
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07-12发酵饲料对育肥猪屠宰后肉品质的影响近阶段,生活水平的提高使得很多消费者更为注重猪肉的营养和风味,我国属于养猪大国,更是猪肉消费大国,更加注重猪肉的品质。
在国外,较为发达的国家,依次颁发了有关不使用抗生素的案例,因此,作为养猪大国更需进一步探讨无抗生素饲料研究,代替饲料中抗生素的案例存在许多。
其中关注最多的就是发酵饲料。
发酵饲料中具有平衡动物肠道平衡的益生菌,可增强免疫力,同时增加了风味氨基酸的含量,通过发酵饲料的特点可知,发酵饲料的成本因进一步发酵而高于对照组的育肥猪料,较少运用到育肥饲料中,本次研究探讨了育肥饲料对屠宰后肉的质量,旨在为今后发酵饲料在育肥猪上的运用提供参考。
01材料与方法1.1 材料本实验选用220 头(61.2±0.65)kg DLY 育肥猪。
按体重、窝源一致的原则随机分为实验组与对照组,普通饲料用于对照组,发酵饲料运用于实验组。
实验组与对照组饲料养分完全一致,区别在于实验组的饲料经乳酸杆菌、酵母菌进一步发酵处理;实验组与对照组各110 头育肥猪,实验组与对照组的猪对比,无统计学差异,具有可比性。
1.2 方法实验组和对照组进行相同的饲养管理,分别饲喂发酵饲料和普通饲料,2 餐/d,自由采食,提供足量清洁饮水,定时打扫圈舍清洁卫生。
实验结束后,两组分别随机取育肥猪2 头(空腹16h,提供清洁饮水)进行屠宰,查看肉质情况。
1.3 饲养管理在本实验中,每个猪圈内都为水泥材质的漏缝地板,并可以自由采食和饮水,其中关于免疫程序需依照猪场正常的程序进行开展。
1.4 判断指标根据两组喂养情况,检测其猪肉的肌间脂肪、风味氨基酸、系水力、剪切力以及pH 值,全部数据均运用SPSS17.0 统计软件进行处理,以(P<0.05)作为统计学差异的指标。
02结果2.1 两组猪肉肌内脂肪、滴水损失、剪切力、pH 值(45min)、pH 值(24h)表1 结果表明:实验组与对照组相比,试验组猪肉肌内脂肪显著高于对照组(P<0.05);剪切力、滴水损失显著低于对照组(P<0.05);试验组猪肉pH 与对照组相比,试验组45min 和24h 的pH 均高于对照组,差异不显著(P>0.05)。
发酵液体饲料在养猪生产中的应用发酵液体饲料在养猪生产中的应用相对于传统的干饲料和湿拌料,发酵液体饲料(FLF)在养猪生产有诸多优势。
发酵液体饲料减少胃肠道大肠杆菌的数量(Hansen 等,2000),抑制猪痢疾短螺旋体(Lindecrona 等,2003)和胞内劳森菌(Boesen 等,2004)等肠道病原微生物的繁殖;另外,液体饲料在发酵过程中可以产生大量的乳酸和挥发酸(如乙酸等)等酸性物质,使饲料酸度增强,抑制或杀灭沙门氏菌和大肠杆菌。
液体饲料原料来源广泛,可以使用食品发酵工业副产物,降低饲料成本;在饲喂体系建立之后,可以大大减少饲喂的劳动量,同时还能减少饲喂过程中的粉尘对人体和动物造成的危害(Canibe 等,2008)。
本文对发酵液体饲料在养猪生产上的应用及其在应用中存在的问题和解决方案作一综述,为发酵液体饲料在我国养猪生产上的推广与科学应用提供参考。
1 发酵液体饲料在断奶仔猪上的应用1.1 维持肠道菌群微生态平衡,促进消化道健康断奶应激可破坏肠道菌群微生态平衡,增加大肠杆菌、沙门氏菌等有害菌的数量,减少乳酸菌等有益菌的数量,极易导致仔猪腹泻和肺炎等疾病。
Kiyoshi 等(2010)研究证明,通过给 4 周龄的断奶仔猪饲喂发酵液体饲料可显著增加仔猪回肠和盲肠的菌群结构多样性,且回肠中的乳酸菌数多于对照组。
李永明等(2010)通过对 144 头(14±2)日龄的超早期断奶仔猪进行试验发现,发酵谷物液体饲料能促进14 日龄超早期断奶仔猪在经历断奶应激后建立消化道微生物菌群的多样性和肠道微生态系统的平衡。
李芳等(2010)利用荧光定量PCR 技术分析显示,饲喂发酵谷物液体饲料使仔猪粪中大肠杆菌含量降低84.9 %(P < 0.1),乳杆菌含量提高145.9 %(P > 0.05),乳杆菌/大肠杆菌比值提高10.3 倍(P < 0.05),从而使仔猪在应对由各种因素引起的消化道微生态紊乱时具有更强的抵抗能力。
导读微生物发酵饲料作为一种新型饲料,是饲料经有益微生物的发酵,发酵后含有更多的活性益生菌菌体、各种酶、各级代谢产物、多种维生素、蛋白质分解产物、活性小肽、氨基酸、抑菌物质、免疫增强因子、促生长因子等,起到促进生长,维持动物肠道的菌群平衡作用。
生物发酵饲料一方面可产生多种有益的微生物代谢产物,另一方面可降解饲料原料中的多种抗营养因子,同时起到体外预消化的目的。
现代养殖规模越来越大,动物疫病形势越来越严峻,抗生素应用不容乐观,而微生物发酵饲料由于不添加任何抗生素等药物,不会造成药物残留,具有广泛的研究与应用前景。
本试验以育肥猪为研究对象,对3种生物发酵饲料效果进行评价。
1材料与方法1.1 试验日粮1)对照组日粮。
对照组日粮饲喂基础日粮,由武汉某公司提供。
原料组成:玉米、豆粕、鱼粉、磷酸氢钙、石粉、氯化钠、赖氨酸、维生素A、维生素E、维生素D3、维生素B6、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、亚硒酸钠、丙酸钙等。
基础日粮成分分析保证值见表1。
2)试验组日粮。
试验组日粮为基础日粮分别添加10%生物发酵饲料。
原料组成:①发酵底料:玉米、豆粕、麸皮;②微生物菌种:多种芽孢杆菌、酵母菌、乳酸菌(表2)。
1.2 试验分组试验选用80~90 日龄、体重为30 kg 左右的小猪120 头,分为对照组、试验组Ⅰ、试验组Ⅱ和试验组Ⅲ。
每组设2 个重复,共8 栏,每栏15 头猪。
对照组饲喂基础日粮,试验组Ⅰ、试验组Ⅱ和试验组Ⅲ分别饲喂添加了生物发酵饲料Ⅰ型、生物发酵饲料Ⅱ型和生物发酵饲料Ⅲ型的试验日粮。
1.3 饲养管理试验周期为26 d,每天自由采食和饮水,免疫、消毒等均按免疫程序进行。
1.4 指标及检测方法1)生长性能指标。
试验开始及结束时早晨空腹称重,计算全群总增重、日均增重。
每天记录每栏喂料量;发生淘汰和死亡时,称量死淘猪只体重及耗料量以计算期间采食量;统计全群总采食量,计算平均日采食量、料肉比。
每天观察记录猪只的腹泻、采食、粪便、发病、外观表现等情况,发现病猪及时治疗,对日常观察情况进行记录。
2)粪便中微生物数量检测。
分别于试验中期和试验结束时在每圈内随机选择5~10 头猪的新鲜粪便,分开粪便表面取粪便内部样品,每头猪取粪样20 g 左右,并把同一猪圈内的粪便混合在一起,立即放冰箱冷藏并迅速进行实验室分析。
无菌称取粪便样品1 g,溶解于9 mL 的无菌生理盐水中,充分混合,然后逐级10 倍稀释至10-7。
选择10-5~10-7的稀释度进行培养计数。
每个稀释度做3 个平行,以30~300 个菌落的平板稀释度做计数用。
①乳酸菌的计数:采用厌氧乳杆菌选择性培养基的培养方法,特异性检测乳酸菌总数。
②酵母菌的计数:采用酵母菌选择性培养基加抗生素的方法,特异性检测样品中的酵母菌总数。
③芽孢杆菌的计数:采用甘露醇卵黄多粘菌素琼脂选择性培养基的方法,特异性增殖培养芽孢杆菌的方法。
④大肠杆菌的计数:采用麦康凯选择性培养基的培养方法,特异性检测大肠杆菌总数。
3)饲料消化率。
试验中期取饲料与粪便样品,检测总能(GE)、粗蛋白(CP)、粗脂肪(EE)、粗灰分(Ash)、钙(Ca)、磷(P)含量,以酸不溶灰分(AIA)为内源性指示剂,计算表观消化率。
检测方法参照国家标准。
4)环境有害气体浓度。
试验中期检测各组氨气、硫化氢的浓度。
所用仪器为便携式氨气检测仪和便携式硫化氢检测仪。
9:00 和19:30 分别检测每栏的氨气和硫化氢浓度,每栏选取3 个点,检测点距地面约20 cm,同时检测舍外空气中氨气和硫化氢的浓度。
5)经济效益。
根据饲料消耗和猪只体重增长及生猪价格变化等情况,计算每千克猪肉增重成本,分析综合效益、头均效益和相对头均效益。
每千克猪肉增重成本计算方法如下:①对照组饲料单价为3.1元/kg,生物发酵饲料单价为4.7 元/kg;②试验组饲料单价计算:(3.1+4.7×10%)÷1.1=3.25 元/kg;③每千克猪肉增重成本= 饲料单价×料肉比。
头均效益和相对头均效益计算方法如下:①本阶段生猪收购价格为18 元/kg;②综合效益= 每组总增重×生猪价格-每组总采食量×饲料单价;③头均效益= 综合效益÷每组生猪数量;④相对经济效益= 试验组头均经济效益-对照组头均经济效益。
2结果与分析2.1 生物发酵饲料对生长育肥猪生产性能的影响由表3 可知,3 组试验组的采食量均高于对照组,其中试验组Ⅱ提高了10.60%,说明生物发酵饲料可以改善饲料适口性,提高育肥猪食欲;3 组试验组的日均增重均高于对照组,提高幅度分别为14.67%、21.67%、9.26%,其中试验组Ⅱ日均增重幅度最大,为21.67%,达到691.03 g/(d·头);生物发酵饲料能够降低商品育肥猪的料肉比,降低幅度分别为10.07%、9.15%、7.49%,其中试验组Ⅰ效果最好,达到10.07%。
以上结果表明,生物发酵饲料可提高商品育肥猪的生产性能。
2.2 生物发酵饲料对育肥猪粪便中微生物数量的影响由表4 可知,在试验中期和试验末期检测新鲜粪便内微生物数量,3 组试验组的猪粪便内乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌、大肠杆菌的数量与对照组均呈显著性差异。
大肠杆菌的减少可以有效降低猪腹泻发生和粪便内臭味物质的产生,乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌作为有益菌在育肥猪肠道内大量存在,可以调节肠道微生态平衡,提高营养物质吸收和维持肠道健康,随粪便排除后可以进一步发挥分解作用,大大缓解后续粪便污水对环境的污染。
2.3 生物发酵饲料对腹泻率的影响3 组试验组的腹泻率明显低于对照组,由对照组的22.95%分别降至9.74%、8.59%和7.18%。
生物发酵饲料能够减少育肥猪腹泻的发生(表5)。
2.5 生物发酵饲料对环境有害气体浓度的影响生物发酵饲料能够显著降低舍内氨气的浓度(表7)。
与对照组相比,上午9:00,3 组试验组的氨气浓度均显著低于对照组,与舍外氨气浓度无显著性差异;下午19:30,试验组Ⅰ的氨气浓度显著低于对照组,与舍外无显著性差异,但试验组Ⅱ和试验组Ⅲ与对照组相比差异不显著。
试验过程中在舍内外均未检测到硫化氢的浓度。
生物发酵饲料能够降低猪舍内氨气的浓度,为生猪生长提供更为有利的环境。
2.4 生物发酵饲料对饲料消化率的影响与对照组相比,试验组Ⅲ能够显著提高钙、磷的消化率,从而减轻环境中磷污染(表6)。
2.5 生物发酵饲料对环境有害气体浓度的影响生物发酵饲料能够显著降低舍内氨气的浓度(表7)。
与对照组相比,上午9:00,3 组试验组的氨气浓度均显著低于对照组,与舍外氨气浓度无显著性差异;下午19:30,试验组Ⅰ的氨气浓度显著低于对照组,与舍外无显著性差异,但试验组Ⅱ和试验组Ⅲ与对照组相比差异不显著。
试验过程中在舍内外均未检测到硫化氢的浓度。
生物发酵饲料能够降低猪舍内氨气的浓度,为生猪生长提供更为有利的环境。
2.6 经济效益分析1)饲料增重成本。
与对照组相比,试验组Ⅰ、试验组Ⅱ、试验组Ⅲ每千克猪肉增重成本减少,分别减少了0.50、0.42、0.27 元/kg,其中试验组Ⅰ增重成本减少幅度最大,可达0.50 元/kg。
饲料增重成本是商品猪生产中非常重要的一项经济效益评价指标。
饲料增重成本占全场增重成本的70%~80%,生物发酵饲料能够降低猪肉增重成本,从而提高猪场的经济效益(表8)。
2)经济效益。
与对照组相比,3 组试验组的综合效益和头均效益均有提高,其中每头猪平均效益比对照组分别提高29.00、37.52、17.23 元(表9)。
由此可见,生物发酵饲料可有效提高养猪场的经济效益。
3讨论1)生物发酵饲料对育肥猪生长性能的影响。
微生物发酵能够提高饲料中蛋白质的溶解度,降低饲料中蛋白质的分子质量,有些大分子蛋白可分解为小肽和氨基酸,能被动物直接吸收,提高动物的生长性能。
本试验结果表明,3 种生物发酵饲料均能够提高育肥猪的采食量、日均增重,提高料肉比,降低腹泻率,从而提高养猪场的经济效益,以生物发酵饲料Ⅱ型最优,其次为生物发酵饲料Ⅰ型和生物发酵饲料Ⅲ型。
2)生物发酵饲料对育肥猪经济效益的影响。
通过本次试验可以看出,生物发酵饲料在饲料中使用,在生产投入上,表面看因为生物发酵饲料的添加饲料单价增高,饲料成本加大,实际上因为生物发酵饲料促进采食和营养物质的消化吸收,饲料转化率提高,在单位增重成本上反而大大降低,最大幅度每千克肉可以降低0.50 元。
另外,从产出效益看,饲料中添加生物发酵饲料每头猪可以多创造17元以上利润,最高达37.52 元/ 头。
生物发酵饲料可显著提高日增重,缩短育肥猪出栏时间,这一方面可以提高栏舍利用效率,另一方面可以大大减少因养殖周期过长引起的疾病风险。
3)生物发酵饲料对猪舍中有害气体的影响。
畜舍内的空气是畜禽生存、生长与生产不可缺少的环境因素,而空气的质量对畜禽的生存状态、生长过程、生产性能有着直接或间接的影响。
其中,氨气和硫化氢是畜禽养殖过程中对畜禽影响较大的2种有害气体。
氨气是一种有毒气体,在畜禽中能够引起咳嗽,呼吸道黏膜充血、水肿,从而引发结膜炎、支气管炎、肺炎和肺水肿。
氨气进入血液中后,还可作用于神经系统,引起神经兴奋,高浓度氨气会使神经系统麻痹。
因此,氨气对畜禽的健康危害极大。
我国《畜禽场环境质量标准》(NY/T388- 1999)规定,猪舍中氨气浓度不超过25 mg/m3。
本试验中,对照组和试验组猪舍中氨气浓度均符合以上行业标准,试验组氨气浓度显著低于对照组,说明生物发酵饲料有利于降低猪舍内氨气的浓度,生物发酵饲料Ⅰ型效果最好,其次为生物发酵饲料Ⅱ型、生物发酵饲料Ⅲ型。
硫化氢是畜禽养殖过程中产生的一种恶臭气体,主要来源于饲料中的蛋白质不完全分解。
硫化氢对黏膜具有刺激作用,引起呼吸系统炎症,降低猪的抵抗力。
《畜禽场环境质量标准》(NY/T 388- 1999)规定了猪舍中的硫化氢浓度不应超过10 mg/m3。
本试验中,在猪舍内外未检测到硫化氢的浓度,可能是因为硫化氢的浓度低于仪器的最低检测限(1 mg/kg)。
硫化氢浓度微小,对育肥猪的生长性能和健康状况影响很小。
4)生物发酵饲料对育肥猪粪便中微生物数量的影响。
正常情况下,动物肠道内各种微生物区系之间保持着动态平衡。
当机体受到某些应激因素的影响导致肠道微生物菌群之间比例失调,使得肠道优势主导菌群发生更替,一些致病菌或者条件致病菌,如大肠杆菌、沙门氏菌等大量增加,成为优势菌群,打破肠道微生态平衡,排放内毒素并产生其他毒副作用,引起机体消化机能紊乱,导致动物生长性能下降。
本试验结果表明,与常规饲料相比,生物饲料可以增加试验中期和后期育肥猪粪便中的乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌的数量,减少粪便中大肠杆菌的数量。
这主要作用机理有:一是生物发酵饲料产生的有机酸酸化消化道环境,能降低或抑制大肠杆菌等病原菌在肠道上定植;二是生物发酵饲料中的好氧菌进入肠道后消耗氧气形成厌氧环境,降低肠道的氧化还原电势,增强肠道对乳酸菌、双歧杆菌等厌氧菌的定植能力,有利于厌氧菌生长;三是乳酸菌、酵母菌和芽孢杆菌等有益微生物在增值中能竞争抑制有害病原菌的繁殖。