氨基酸在养猪中的应用
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猪浓缩饲料18种氨基酸含量表
摘要:
1.猪浓缩饲料的概述
2.猪浓缩饲料中的氨基酸含量
3.猪浓缩饲料对猪生长的影响
4.猪浓缩饲料的种类及选择
5.猪浓缩饲料喂多了怎么办
正文:
一、猪浓缩饲料的概述
猪浓缩饲料是一种以粮食为主要原料,通过添加多种氨基酸、维生素、矿物质等营养成分,经过科学配比,制成的高效饲料。
猪浓缩饲料具有高消化率、高营养、低成本等优点,是养猪场常见的饲料之一。
二、猪浓缩饲料中的氨基酸含量
猪浓缩饲料中含有18 种氨基酸,包括必需氨基酸和非必需氨基酸。
必需氨基酸包括赖氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、缬氨酸、色氨酸和苯丙氨酸。
这些氨基酸对于猪的生长发育非常重要,如果饲料中缺乏这些氨基酸,会导致猪的生长速度减缓,影响猪的生产性能。
三、猪浓缩饲料对猪生长的影响
猪浓缩饲料对猪的生长发育有重要影响。
猪饲料中氨基酸的种类和含量会影响猪的生长速度、肉质和抗病能力。
如果饲料中氨基酸含量不足,会导致猪的生长速度减缓,影响猪的生产性能。
如果饲料中氨基酸含量过高,会导致猪
的肝脏负担加重,影响猪的健康。
四、猪浓缩饲料的种类及选择
猪浓缩饲料的种类有很多,选择合适的猪浓缩饲料可以提高猪的生产性能。
选择猪浓缩饲料时,应根据猪的品种、年龄、性别、生产目的等因素进行选择。
例如,生长育肥猪浓缩饲料应选择高蛋白、高氨基酸的饲料,种猪浓缩饲料应选择高蛋白、低脂肪的饲料。
五、猪浓缩饲料喂多了怎么办
如果猪浓缩饲料喂多了,有可能引起中毒,但一般都是慢性中毒。
如果出现中毒现象,可以肌注阿品托、板蓝根进行解毒,具体请咨询当地兽医。
低蛋白质氨基酸平衡饲粮添加谷氨酸对断奶仔猪生长性能、血液抗氧化和免疫指标的影响刘景;方桂友;缪伏荣;叶鼎承;林长光;董志岩【期刊名称】《家畜生态学报》【年(卷),期】2024(45)5【摘要】试验旨在研究较大幅度降低饲粮粗蛋白质(CP)水平,平衡必需氨基酸并添加谷氨酸对断奶仔猪生长性能、血液抗氧化和免疫指标的影响。
试验选用144头杜长大杂交仔猪,随机分成3组,每组6个重复,每个重复8头猪,试验期16 d。
Ⅰ组(对照组)饲粮CP水平为21.16%,Ⅱ组饲粮CP水平为15.97%,补充必需氨基酸(EAA)赖氨酸(Lys)、蛋氨酸(Met)、苏氨酸(Thr)、色氨酸(Trp)、缬氨酸(Val)和异亮氨酸(Ile),Ⅲ组为Ⅱ组+谷氨酸(Glu)。
结果表明,仔猪平均日增重(ADG)Ⅱ组显著低于Ⅰ组和Ⅲ组(P<0.05)。
Ⅱ组仔猪腹泻率显著低于Ⅰ组(P<0.05),Ⅲ组显著低于Ⅱ组(P<0.05),Ⅲ组极显著低于Ⅰ组(P<0.01)。
Ⅲ组血浆总抗氧化能力(T-AOC)显著高于Ⅰ组和Ⅱ组(P<0.05)。
血浆免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)和白细胞介素-10(IL-10)含量Ⅲ组显著高于Ⅰ组和Ⅱ组(P<0.05),Ⅱ组血浆IL-10含量显著低于Ⅰ组(P<0.05)。
综上,断奶后饲喂低蛋白质氨基酸平衡并添加谷氨酸的饲粮能够提高断奶仔猪生长性能、减少腹泻、增强机体抗氧化和免疫功能。
【总页数】6页(P24-29)【作者】刘景;方桂友;缪伏荣;叶鼎承;林长光;董志岩【作者单位】福建省农业科学院畜牧兽医研究所;福建光华百斯特生态农牧发展有限公司【正文语种】中文【中图分类】S828.5【相关文献】1.饲粮中添加植酸酶对断奶仔猪生长性能及蛋白质、氨基酸和磷利用率的影响2.饲粮中添加不同维生素浓度对断奶仔猪生长性能、免疫及血液生化指标的影响3.饲粮中添加复合植物精油对断奶仔猪生长性能、血清生化指标及抗氧化性能的影响4.低粗蛋白质氨基酸平衡日粮对仔猪生长性能、血液指标、营养物质表观消化率和腹泻率的影响5.低蛋白质氨基酸平衡饲粮添加谷氨酸和精氨酸对断奶仔猪生长性能和血液指标的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
不同低蛋白日粮添加氨基酸对生长猪生长性能及血液生化指标的影响董志岩,刘 景,叶鼎承,邱华玲,缪伏荣,李忠荣,方桂友,冯玉兰(福建省农业科学院畜牧兽医研究所,福建 福州 350013)收稿日期:2009-05-11初稿;2009-07-15修改稿作者简介:董志岩(1965-),男,副研究员,主要从事猪营养与养猪生产的研究通讯作者:刘景(1967-),男,副研究员,主要从事动物营养与饲料的研究(E 2mail :fjliuj @ )摘 要:采用完全随机设计,选用体重为(1810±015)kg 的杜长大三元杂交猪54头,随机分为3个处理,每个处理3个重复,每个重复(栏)6头猪。
对照组日粮配制参照美国NRC (1998)猪饲养标准和当前福建省规模养猪常用的日粮营养水平,粗蛋白为18159%,表观可消化赖氨酸(L ys )为0185%。
试验Ⅰ、Ⅱ组日粮在对照组日粮基础上粗蛋白浓度下调为16196%和15153%,相应补充合成的赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸,各处理日粮赖氨酸浓度相同。
结果表明,Ⅰ组、Ⅱ组的日增重分别比对照组提高3183%和2159%(P >0105),料重比Ⅰ组比对照组增加3154%(P >0105),Ⅱ组比对照组降低1118%(P >0105);与对照组相比,Ⅰ组、Ⅱ组血清尿素氮浓度分别降低10143%(P <0105)和26178%(P <0101),血清总蛋白、血清白蛋白各处理间相近(P >0105);随日粮蛋白质浓度的降低(115和310个百分点),生长猪的生长性能、相关血液生化指标得到一定改善。
关键词:生长猪;;必需氨基酸;生长性能;血清尿素氮中图分类号:S 828;S 816文献标识码:AE ffects of amino acid supplements in low protein diets on grow th and biochemistry ofgrowing pigsDON G Zhi 2yan ,L IU Jing ,YE Ding 2cheng ,Q IU Hua 2ling ,MIAO Fu 2rong ,L I Zhong 2rong ,FAN G Gui 2you ,FEN G Yu 2lan(I nstitute of A nimal H usband ry and V etarinary Medicine Research ,Fuj ian A cadem y of A g riculturalSciences ,Fuz hou ,Fuj ian 350013,China )Abstract :By supplementing low protein diets with amino acids ,the effects on the growth performance and blood bi 2ochemical indicators on growing pigs were evaluated.Fifty four crossbred growing pigs (Duroc ×Landrace ×Large White )with an average body weight of 1810±015kg were randomly assigned to 3treatment groups (3duplicates ,6pigs per duplicate )by a randomized complete block design.The feed formulation included 18159%crude protein and 0185%apparent digestible lysine for the control group ,in accordance with NRC (1998)standards.These levels also represent the current feed nutrition at large 2scale pig 2breeding farms in Fujian.The protein content was reduced to16196%for Treatment I and 15153%for Treatment II.The dietary lysine was kept constant for all treatments by supplementing each group with synthetic lysine ,and with synthetic methionine and threonine according to the ideal model.As compared to the control group ,the average daily weight gain increased 3183%for Treatment I ,and 2159%for Treatment II (P >0105);FCR improved by 3154%(P >0105)in Treatment I ,while decreased by 1118%in Treatment II (P >0105);and ,the serum urea nitrogen decreased by 10143%in Treatment I (P <0105)and 26178%in Treatment II (P <0101).No significant difference among treatments was found on total protein and albumin in serum (P >0105).Growth performance and relative blood biochemistry of the pigs were improved with decreasing (i. e.,115%and 3%)dietary protein intake.K ey w ords :growing pigs ;low protein diets ;essential amino acid ;growth performance ;urea nitrogen 猪饲料成本占养猪总成本的70%~75%,生长肥育猪饲料占猪场总耗料约三分之二[1]。
猪浓缩饲料18种氨基酸含量表猪浓缩饲料是一种为猪提供充足营养的饲料。
在猪浓缩饲料中,氨基酸是其中十分重要的成分之一。
氨基酸是构成蛋白质的基本组成部分,对于猪的生长和发育至关重要。
猪浓缩饲料中含有18种氨基酸,它们分别是赖氨酸、色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、苏胺酸、蛋氨酸、组氨酸、脯氨酸、缬氨酸、精氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、天冬酸和酪氨酸。
赖氨酸是一种必需氨基酸,对于猪的生长发育至关重要。
它参与蛋白质合成过程中的甲基化反应,促进猪体内蛋白质的合成。
色氨酸是一种必需氨基酸,它在猪体内被转化为5-羟色胺,调节猪的情绪和行为。
亮氨酸和异亮氨酸是支链氨基酸,它们在猪体内参与蛋白质合成过程中的转移反应,对于猪的生长发育具有重要作用。
苯丙氨酸在猪体内被转化为酪氨酸,它是合成肌肉蛋白质的重要成分。
苏氨酸和苏胺酸是硫氨基酸,它们对于猪的生长发育至关重要。
蛋氨酸是一种含硫氨基酸,它在猪体内参与蛋白质合成过程中的甲硫化反应,促进猪体内蛋白质的合成。
组氨酸是一种非必需氨基酸,它在猪体内参与多种生物化学反应,维持猪体内氨基酸的平衡。
脯氨酸是一种非必需氨基酸,它在猪体内参与蛋白质合成过程中的转移反应,对于猪的生长发育具有重要作用。
缬氨酸和精氨酸是一种含氮氨基酸,它们在猪体内参与多种生物化学反应,对于猪的生长发育具有重要作用。
天冬氨酸和谷氨酸是一种非必需氨基酸,它们在猪体内参与多种生物化学反应,维持猪体内氨基酸的平衡。
甘氨酸是一种非必需氨基酸,它在猪体内参与多种生物化学反应,维持猪体内氨基酸的平衡。
丙氨酸是一种非必需氨基酸,它在猪体内参与多种生物化学反应,维持猪体内氨基酸的平衡。
天冬酸是一种非必需氨基酸,它在猪体内参与多种生物化学反应,维持猪体内氨基酸的平衡。
酪氨酸是一种含氮氨基酸,它在猪体内参与多种生物化学反应,对于猪的生长发育具有重要作用。
猪浓缩饲料中的这18种氨基酸,既有必需氨基酸,也有非必需氨基酸,它们共同构成了猪浓缩饲料的营养成分。
“氨基酸在牛羊养殖中的科学使用方法”在牛羊养殖中,氨基酸的科学使用方法对于畜牧养殖业具有重要意义。
氨基酸是构成蛋白质的基本单位,对于动物的生长发育和体内代谢都具有至关重要的作用。
科学合理地应用氨基酸,对于提高畜牧业的生产效益、提高肉类品质、保护环境等方面都具有重要意义。
本文将对氨基酸在牛羊养殖中的科学使用方法进行探讨,希望能够对养殖业的发展起到一定的推动作用。
我们要了解氨基酸在牛羊养殖中的重要作用。
氨基酸是构成蛋白质的基本单位,是动物生长发育所必需的营养物质。
在牛羊养殖中,合理补充氨基酸可以促进动物的生长,增强抗病能力,改善肉类品质。
在日常饲料中科学添加氨基酸,对于提高养殖业的效益具有非常重要的作用。
科学使用氨基酸需要注意的一些方法。
在饲料配制中,需要根据不同生长阶段的动物对氨基酸的需求量进行科学合理的配比。
对于不同品种、不同芳龄、不同用途的牛羊,其对氨基酸的需求量是有区别的,因此在配制饲料时需要进行合理的调整。
需要选择优质的氨基酸添加剂,保证其营养价值和安全性。
在饲料的喂养管理过程中,需要严格控制氨基酸的添加量,避免因过量添加造成浪费或者对动物身体造成不良影响。
另外,氨基酸的科学使用方法还需要注意遵循环保理念。
在现代养殖业中,循环环保理念已经成为了发展的重要方向。
在使用氨基酸的过程中,需要注意避免对环境造成负面影响。
合理使用氨基酸可以减少氮排放,降低环境压力,实现循环利用,从而对环境保护起到积极的作用。
总结而言,氨基酸在牛羊养殖中的科学使用方法对于畜牧养殖业具有非常重要的意义。
科学合理地应用氨基酸可以促进动物的生长发育,提高肉类品质,同时也能够减少环境压力,起到循环保护的作用。
在日常的饲料配制和喂养管理过程中,需要注重氨基酸的合理添加和使用,从而实现畜牧业的可持续发展。
个人观点:氨基酸在牛羊养殖中的科学使用方法是一个重要的课题,通过合理应用氨基酸,可以提高养殖业的效益,改善肉类品质,同时也能够减少对环境的负面影响。
猪浓缩饲料18种氨基酸含量表随着现代畜牧业的发展,猪的饲养已经成为人们生活中的重要组成部分。
猪的饲料是保证猪健康生长和良好品质的关键因素之一。
而猪浓缩饲料作为一种高营养、高效率的饲料,其氨基酸含量对于猪的生长发育起着重要的作用。
本文将为大家介绍猪浓缩饲料中的18种氨基酸含量表。
1. 赖氨酸:赖氨酸是猪生长发育的必需氨基酸之一,也是合成肌肉组织的重要成分。
猪浓缩饲料中赖氨酸的含量为X%。
2. 鸟氨酸:鸟氨酸是提高猪生长速度和生产性能的关键氨基酸,对于猪的免疫力和抗病能力也有重要影响。
猪浓缩饲料中鸟氨酸的含量为X%。
3. 缬氨酸:缬氨酸是猪体内组织合成的重要氨基酸,对于猪的生长和免疫功能有着重要作用。
猪浓缩饲料中缬氨酸的含量为X%。
4. 苯丙氨酸:苯丙氨酸是猪体内蛋白质合成过程中不可或缺的一种氨基酸,对于猪的生长发育和免疫功能有着重要作用。
猪浓缩饲料中苯丙氨酸的含量为X%。
5. 色氨酸:色氨酸是合成猪体内蛋白质的重要氨基酸之一,同时也是合成维生素B3的原料。
猪浓缩饲料中色氨酸的含量为X%。
6. 赖氨酸:赖氨酸是猪体内组织生长和肌肉发育的重要氨基酸,对于提高猪的生长速度和肉质品质有着重要作用。
猪浓缩饲料中赖氨酸的含量为X%。
7. 丝氨酸:丝氨酸是猪体内蛋白质合成的重要组成部分,对于猪的生长和发育有着重要作用。
猪浓缩饲料中丝氨酸的含量为X%。
8. 缬氨酸:缬氨酸是猪体内蛋白质合成的重要氨基酸,对于猪的生长和发育有着重要作用。
猪浓缩饲料中缬氨酸的含量为X%。
9. 苯丙氨酸:苯丙氨酸是猪体内蛋白质合成的重要组成部分,对于猪的生长和发育有着重要作用。
猪浓缩饲料中苯丙氨酸的含量为X%。
10. 色氨酸:色氨酸是猪体内蛋白质合成的重要组成部分,同时也是合成维生素B3的原料。
猪浓缩饲料中色氨酸的含量为X%。
11. 酪氨酸:酪氨酸是猪体内蛋白质合成的重要组成部分,对于猪的生长和发育有着重要作用。
猪浓缩饲料中酪氨酸的含量为X%。
饲料添加剂在畜牧业中的典型应用案例目录一、引言 (2)二、饲料添加剂在养猪业中的应用 (2)三、饲料添加剂在养牛业中的应用 (5)四、饲料添加剂在家禽养殖业中的应用 (8)五、饲料添加剂在水产养殖业中的应用 (11)六、饲料添加剂在宠物饲料中的应用 (14)一、引言声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。
本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。
饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质,这些物质在饲料中的用量虽然很小,但其作用却非常显著。
饲料添加剂是现代饲料工业不可或缺的一部分,对强化基础饲料的营养价值、提高动物生产性能、保证动物健康、节省饲料成本以及改善畜产品品质等方面有着明显的效果。
营养性添加剂的主要作用是补充饲料中营养素的不足,以满足动物生长发育的需要。
通过添加适量的营养性添加剂,可以提高饲料的营养价值,促进动物的生长发育,提高生产性能,同时也有助于保证动物的健康和改善畜产品的品质。
营养性添加剂广泛应用于各类饲料中,包括猪、牛、羊、禽、水产等动物的饲料。
在畜牧业生产中,根据动物的种类、生长阶段和生产目的的不同,可以选择不同的营养性添加剂进行添加。
例如,在幼龄动物饲料中添加适量的氨基酸和维生素,可以促进其生长发育;在蛋禽饲料中添加适量的矿物元素,可以提高蛋的品质和产量。
二、饲料添加剂在养猪业中的应用(一)饲料添加剂对母猪的应用效果1、改善肠道健康与免疫力在母猪日粮中添加饲料添加剂,可以显著改善肠道健康,提高母猪的免疫力。
例如,使用富含活性多肽类物质和多种消化酶的饲料添加剂,能够有效增进母猪的生理机能,减少因中毒、感染、免疫抑制等因素导致的繁殖障碍,从而提高母猪的生产性能。
2、提高繁殖性能饲料添加剂还能促进母猪发情,提高配种成功率,增加产仔数量。
一些特定的添加剂,如益生源复合微生物饲料添加剂,不仅能促奶增奶,还能使生的仔猪平均重达到200-300克,显著提高母猪的繁殖效益。
28猪业科学 SWINE INDUSTRY SCIENCE 2017年34卷第02期国际瞭望GLOBAL NEWS海外文摘肠道屏障功能的测定及其对肠道健康的影响日粮中添加缬氨酸和亮氨酸对断奶仔猪的影响肠黏膜作为肠腔与机体其他组织的过滤器,不仅可以调节营养物质和分子的通过,还可以防止细菌、毒素和抗原进入黏膜下组织或系统循环。
有效的肠道屏障包含多种组分,例如黏液层及其相关的微生物、免疫效应分子和细胞间紧密连接的完整性。
已有研究揭示了肠屏障的紊乱如何影响动物的性能和健康。
缬氨酸(Val)被认为是猪玉米-豆粕日粮中的第五个限制性氨基酸。
商品饲料会添加过量的亮氨酸(Leu)以弥补由于缬氨酸被氧化所引起的缬氨酸缺乏。
该试验的目的是确定日粮中亮氨酸和缬氨酸浓度的增加对仔猪的影响。
试验对象为44日龄的杂交(大白×长白)公猪(n=75),平均初始体重为13.5 kg,将其中的3头在试验开始前进行屠宰,以确定它们的平均初始化学组成。
首先将含缬氨酸的饲料用非蛋白稀释剂连续稀释,将缬氨酸的浓度分别稀释为11.9、10.1、8.3、6.6和4.8 g/kg,添加第6个处理组以测试饲料中缬氨酸是限制性氨基酸,在这6个处理组中分别添加23、45和67 g/kg 的亮氨酸,因此,该试验总共18个处理组。
所有猪在试验结束后的18 d 被屠宰,用于分析机体中水、蛋白质、脂质和灰分的含量。
缬氨酸和亮氨酸的水平及其相互合调节。
肠道屏障不仅对防止细菌、毒素和抗原的渗透有重要作用,而且对维持营养吸收的上皮离子梯度也有重要作用,如葡萄糖的吸收。
体内测量肠道屏障肠道屏障的体内测定可以通过口服不可消化的探针分子从肠腔到血液或尿液的流动来实现。
在人和动物中,最广泛使用的标记是低分子糖,例如蔗糖、甘露醇和乳果糖,或放射性标记的探针。
乳果糖/甘露糖醇比的增加表明肠屏障功能的降低。
然而,通过体内方法测量的结果缺少肠特定部位的屏障功能的详细信息。
复合氨基酸是什么?有什么作用?
复合氨基酸适用于不同生长发育阶段和不同生理时期的各种畜
禽及水产动物。
复合氨基酸适用于不同生长发育阶段和不同生理时期的各种畜
禽及水产动物。
产品特点与功效:
1、富含多种游离氨基酸,氨基酸种类齐全,消化吸收利用率高。
2、能调节饲料中的氨基酸比例,提高饲料中蛋白水平。
3、产品所含小肽、多肽能有效提高饲料转化率,增强动物机体免疫力。
4、产品所含的氨基酸螯合态微量元素能更好地被动物吸收,从而促进生长。
5、可替代部分鱼粉、豆粕等蛋白原料,降低成本。
使用范围与用量方法:
不同生长发育阶段、不同生理时期的猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔等畜禽及鱼、虾等水产动物。
在配合饲料中的推荐用量:牛、羊等牲畜为饲料的3-4%,猪、鸡、鸭等禽类为饲料的1%,鱼、虾等水产类为饲料的2-3%;可根据饲料配方、动物种类及其生长发育阶段与生理时期、季节、区域特点、市场喜好等具体情况适当增减。
在浓缩饲料中的用量可按4%比例添加。
添加量宜采用渐进原则,逐步提高。
使用时须混合均匀。
这篇概述养猪中氨基酸的需要,氨基酸是如何衍生的,以及在日粮配方中如何使用。了解氨
基酸的基本概念、代谢过程和不同氨基酸组成饲料原料的方式,对于正确地进行饲料配方是
非常重要的。而且,正确地在文献中表述依赖于懂得这些差异。表达氨基酸的值和需求。在
讨论猪的氨基酸营养之前,了解一下不同氨基酸的消化是很必要的,可以正确理解文献中氨
基酸。本篇中对各种方法的描述,只是一个概略,不作更深层次的讨论,这样我们可以以一
种很简单的方式接近一个很复杂的主题。动物只有当蛋白质在小场和盲肠中水解之后变成氨
基酸才能被动物吸收利用。所以,排泄氨基酸消化率已经很早就在日粮氨基酸值表达中被忽
略掉了。盲肠对蛋白质的消化力代表当前评估蛋白质饲料质量的主要原则。然而,有相当数
量的不同门路来计算各种饲料成分的盲肠消化率,依靠下面的概念可以作为消化率的参考,
盲肠表观消化率、标准化表观盲肠消化率、真实盲肠消化率。表观盲肠消化率由摄入和从盲
肠排泄掉的氨基酸之差来计算。即
(1)表观消化率(AA)%=(AA摄入-AA排泄)*100/AA摄入
从盲肠末端排泄掉的氨基酸代表饲料里不能被消化的氨基酸和内源氨基酸。内源氨基酸由消
化酶产生,由小肠上皮细胞脱落产生,和蛋白质粘液。有一部分内源蛋白质被重新吸收,而
另一部分则损失。
(2)排泄掉的氨基酸饲料不可消化+内源不可吸收氨基酸
在盲肠末端发现的内源氨基酸可进一步分为两个部分。第一,由于饲料在肠道里的消化移动
将引发肠道产生内源氨基酸损失并作为基准内源损失参考,第二,饲料中可能包含一些因素
可能引发附加的酶和可能破坏肠上皮细胞粘液的分泌。例如,一种饲料里抗营养因子可能增
加内源氨基酸的分泌。过量的内源蛋白质分泌依赖于饲料成分并当作特殊的内源损失。
(3)盲肠里的内源氨基酸=基准内源损失+特殊内源损失
真实盲肠消化率在当盲肠末端的氨基酸被校正成总内源损失时可以计算出来。在这篇讨论中,
这些值用来表示饲料里可以被动物消化的氨基酸总量。)
(4)真实氨基酸消化率(%)=(摄入氨基酸-饲料里不可消化氨基酸)*100/摄入氨基酸
根据上面的讨论,真实氨基酸消化率可以根据下式由表观氨基酸消化率很容易计算。
(5)真实氨基酸消化率(%)=表观氨基酸消化率+(盲肠内源氨基酸*100/摄入氨基酸)
根据前面提及的,在盲肠末端内源损失组成由食物经肠道引发的基准损失和饲料成分的特殊
损失。对于经常用来决定氨基酸需求的酪蛋白,特殊内源损失可以当作不存在。所以,为了
计算真实可消化氨基酸的,只有一个基准内源损失是必要的。大部分其他饲料成分都含有一
些特殊内源损失成分。当校正这些饲料成分只是为了基准内源损失才可以由标准化盲肠氨基
酸消化率得到。
(6)标准化氨基酸消化率(%)=(摄入氨基酸-排泄氨基酸+基准内源损失)*100/摄入氨基
酸
标准化氨基酸消化率在不同的氨基酸水平和饲料成分比较中有重要作用。例如,当低氨基酸
水平的饲料成分被使用时,内源损失将比高氨基酸水平的饲料成分更有利于氨基酸在盲肠里
得到转化,因此,减少表观消化率,标准化基准内源损失将根除这些差别。
使用标准化的盲肠内源氨基酸消化率也可以对一些特定的饲料原料允许一个校正系数。例如,
一批大豆饼可能含有高成分的康营养因子并引起特殊内原因子的增加。这些损失将通过作一
个在标准化盲肠氨基酸消化率的校正来计算。这些概念当前应用于荷兰饲料成分表中。