发布时间: 2023-12-21 18:07:56 来源:厂区环境
本发明属于含有植物材料的动物饲料领域,具体涉及一种畜禽饲料及其制备方法。
重庆是柑橘的主产地之一,柑橘产量巨大。随着食品加工业生产企业的发展,其加工副产物柑橘渣也大量增加。柑橘渣中富含可溶性糖类、色素、维生素、矿物质、膳食纤维以及具有强抗氧化功能的黄酮类化合物,是良好的饲料原料,充分合理的开发利用柑橘渣不仅能减少环境污染,而且在某些特定的程度上还能够缓解饲料资源短缺问题,降低饲料成本。
为此,发明人团队开展了较多的柑橘渣饲料化利用方面的研究,如公开号为cn106035990a的发明专利以柑橘渣、麦麸、酒糟、复合菌种、复合酶制剂、红糖或糖蜜为原料得到生物饲料,公开号为cn102106456a的发明专利以新鲜柑橘渣、酒糟和麦麸为原料得到青贮饲料。但是,发酵柑橘渣作为饲料原料还面临着较为复杂的配方设计问题。
有鉴于此,本发明的目的是提供一种畜禽饲料。该饲料无需二次配制,饲喂方便。
畜禽饲料,以玉米、豆粕、柑橘渣和微生物菌剂为主要的组成原材料,混合后经发酵制得。
所述畜禽包括单胃动物和反刍动物。单胃动物是相对于瘤胃而言的,是指具有一个胃腺的动物,包括猪、鸡、鸭、鹅等。反刍是指进食经过一段时间以后将在胃中半消化的食物返回嘴里再次咀嚼,反刍动物是有反刍消化方式的动物,包括牛、羊等。
本发明的饲料可当作单胃动物的全价饲料,也可当作反刍动物的精饲料。全价饲料是指能够直接用于饲喂饲养对象,不必再补充任何饲料的一类饲料。精饲料是相对于粗饲料而言的,是单位体积或质量内含营养成分丰富,粗纤维含量低,可消化养分含量多的一类饲料。
其中,所述柑橘渣既可以为风干柑橘渣,风干程度为风干至风干后柑橘渣为风干前柑橘渣质量的1-11%;也可以为新鲜柑橘渣,在饲料中的添加剂量按风干基础计算。
进一步,所述畜禽饲料还包括以下原料:石粉和/或麦麸和/或磷酸氢钙和/或食盐和/或赖氨酸和/或蛋氨酸和/或苏氨酸和/或氯化胆碱和/或复合维生素和/或矿物质预混料。
优选的,所述微生物菌剂由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1-2:1的菌体含量比组成。
优选的,所述微生物菌剂的用量为除微生物菌剂外的原料总质量的0.1-3.0%。
优选的,所述畜禽饲料主要组成为:玉米60-70份、豆粕16-25份、风干柑橘渣3-10份和微生物菌剂,微生物菌剂的用量为玉米、豆粕和柑橘渣总质量的0.1-3.0%;柑橘渣的风干程度为风干至风干后柑橘渣为风干前柑橘渣质量的1-11%。
优选的,以质量份计,所述畜禽饲料的配比为:玉米60-70份、豆粕16-25份、风干柑橘渣3-10份、微生物菌剂、石粉不超过0.8份、麦麸不超过8份、磷酸氢钙不超过0.78份、氯化胆碱不超过0.12份、复合维生素不超过0.03份、赖氨酸不超过0.95份、蛋氨酸不超过0.54份、苏氨酸不超过0.61份、食盐不超过0.30份和矿物质预混料不超过4份,所述微生物菌剂的用量为除微生物菌剂外的原料总质量的0.1-3.0%;柑橘渣的风干程度为风干至风干后柑橘渣为风干前柑橘渣质量的1-11%。
优选的,以质量份计,所述畜禽饲料由以下组分组成:玉米65-68份、豆粕16.1-17份、风干柑橘渣4-7份、微生物菌剂、石粉0.4-0.6份、麦麸4-7份、磷酸氢钙0.1-0.4份、氯化胆碱0.08-0.1份、复合维生素0.0075-0.02份、赖氨酸0.1-0.4份,蛋氨酸0.01-0.02份,苏氨酸0.01-0.04份,食盐0.075-0.2份和矿物质预混料2-3份,所述微生物菌剂的用量为除微生物菌剂外的原料总质量的0.5-1.0%;柑橘渣的风干程度为风干至风干后柑橘渣为风干前柑橘渣质量的1-11%。
在依据本发明的畜禽饲料中,本领域技术人员还可根据具体的使用上的要求,在本发明的畜禽饲料中添加抗氧化剂、防霉剂、防腐剂等物质。上述抗氧化剂、防霉剂、防腐剂等对于本领域普通技术人员而言是清楚的概念。
优选的,所述矿物质预混料由以下组分组成:五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾。
优选的,以重量份计,所述矿物质预混料由以下组分组成:五水硫酸铜0.045-0.24份、一水硫酸亚铁0.58-3.00份、一水硫酸锌0.54-2.75份、一水硫酸锰0.031-0.13份、亚硒酸钠0.14-0.66份和碘化钾0.01-0.04份。
本发明的目的之二在于保护所述畜禽饲料的制备方法,包括以下步骤:将原料混合均匀,加水;接着进行厌氧发酵。
优选的,包括以下步骤:将玉米、豆粕、柑橘渣、麦麸、微生物菌剂、石粉、磷酸氢钙、食盐、氯化胆碱和矿物质预混料混合均匀,加水,接着进行厌氧发酵;发酵完成后,再加入复合维生素、赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸,混合均匀。
本发明的目的还在于保护所述畜禽饲料在饲喂畜禽中的应用。所述畜禽包括单胃动物和反刍动物。
本发明的饲料具有浓郁的柑橘芳香气味及发酵酸香味,适口性好,对畜禽拥有非常良好的诱食作用。
本发明的饲料富含有机酸、可溶性多肽、活性益生菌和功能性代谢产物,能调节肠道微生态平衡,改善肠道功能和健康;且本发明的饲料明显提高了粪便微生物菌群的丰度和多样性,利于肠道健康,这对于肠道发育不完善的幼龄畜禽尤为重要。
本发明的饲料乳酸菌含量可达9.52-9.80log10cfu/g,乳酸含量可达340.67-429.06mmol/kg,ph值降至4.12-4.19,有效抑制了大肠杆菌、霉菌等菌群的定殖(即菌丝萌发,并消耗饲料中营养的东西)。
由于发酵过程中产生的氨基酸可以被大肠杆菌等微生物脱羧降解,生成尸胺等物质,对畜禽健康产生严重危害。所以,本发明的饲料发酵过程中产生的乳酸还可以轻松又有效保护饲料中的赖氨酸等氨基酸,防止被降解,降低氨基酸的损失和有害于人体健康的物质的产生。
本发明的饲料明显降低了畜禽粪便中吲哚、粪臭素和挥发性脂肪酸等臭味物质的含量,降低了畜禽粪便的臭味。采用本发明的饲料饲喂仔猪,粪便中吲哚的含量降低至24.19-38.16ug/g,粪臭素的含量降低至26.38-51.31ug/g,乙酸的含量降低至4.03-6.31mg/g,丙酸的含量降低至1.48-1.69mg/g,丁酸的含量降低至0.74-1.25mg/g,异戊酸的含量降低至0.09-0.25mg/g,戊酸的含量降低至0.03-0.06mg/g。饲喂实施例1-25制得的饲料的仔猪的粪便的吲哚、粪臭素、丙酸、异戊酸和戊酸含量明显低于饲喂对比例1和对比例2饲料的仔猪。由此证明,本发明的饲料明显降低了畜禽粪便中臭味物质的含量,降低了畜禽粪便的臭味。
本发明的饲料明显提高了畜禽的日增重,提高了饲料转化率,降低了料重比。采用本发明的饲料饲喂仔猪,日增重可达579.9-598.6g,料重比降低至2.35-2.43。
本发明的饲料不含抗生素,安全环保,不存在耐药性、抗生素残留和环境污染等问题;变废为宝,减少了环境污染,实现了资源的回收再利用,同时,降低了饲料成本。
所举实施例是为了更好地对本发明的内容做说明,但并不是本发明的内容仅限于所举实施例。所以熟悉本领域的技术人员根据上述发明内容对实施方案进行非本质的改进和调整,仍属于本发明的保护范围。
以下柑橘渣为风干柑橘渣,风干程度为风干至风干后柑橘渣为风干前柑橘渣质量的1-11%;以下复合维生素购自重庆金大牧业科技发展有限公司,生产批号为渝饲预字;以下杆菌肽锌购自绿康生化股份有限公司,生产批号为兽药添字。
畜禽饲料,其组成为:玉米60kg、豆粕25kg、柑橘渣3kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)0.088kg。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣和微生物菌剂混合均匀,加水249.249kg;然后于25℃条件下进行厌氧发酵36小时,即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米62kg、豆粕25kg、柑橘渣3kg、复合维生素0.03kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照2:1的质量比组成)1.8006kg。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣和微生物菌剂混合均匀,加水167.704kg;然后于27℃条件下进行厌氧发酵35小时,再加入复合维生素,即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米61kg、豆粕20kg、柑橘渣9.05kg、赖氨酸0.95kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)1.82kg。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣和微生物菌剂混合均匀,加水255.64kg;然后于29℃条件下进行厌氧发酵30小时,再加入赖氨酸,即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米60kg、豆粕20kg、柑橘渣3.46kg、蛋氨酸0.54kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)0.84kg。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣和微生物菌剂混合均匀,加水127.26kg;然后于27℃条件下进行厌氧发酵33小时,再加入蛋氨酸,即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米62.39kg、豆粕25kg、柑橘渣8kg、苏氨酸0.61kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)1.78kg。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣和微生物菌剂混合均匀,加水127.26kg;然后于27℃条件下进行厌氧发酵33小时,再加入苏氨酸,即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米64kg、豆粕19kg、柑橘渣8kg、石粉0.3kg、麦麸4.5份、磷酸氢钙0.5kg、氯化胆碱0.1kg、食盐0.2kg、苏氨酸0.4kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)1.94kg。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣、石粉、麦麸、磷酸氢钙、氯化胆碱、食盐和微生物菌剂混合均匀,加水148.41kg;然后于27℃条件下进行厌氧发酵33小时,再加入苏氨酸,即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米67.79kg、豆粕23.16kg、柑橘渣7kg、微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)1kg、麦麸0kg、石粉0.4kg、磷酸氢钙0.55kg、氯化胆碱0.12kg、复合维生素0.03kg、食盐0.3kg、赖氨酸0.25kg和矿物质预混料4kg;所述矿物质预混料由五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾按照以下质量比组成:2.5:1.167:1.014:0.314:0.197:0.02。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣、微生物菌剂、麦麸、石粉、磷酸氢钙、氯化胆碱、食盐和矿物质预混料混合均匀,加水151.5kg;然后于26℃条件下进行厌氧发酵35小时,添加复合维生素、赖氨酸,混匀即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米60kg、豆粕19kg、柑橘渣8kg、石粉0.2kg、麦麸3.6份、磷酸氢钙0.2kg、复合维生素0.1kg、食盐0.2kg、赖氨酸0.6kg、苏氨酸0.1kg、矿物质预混料3kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)1.9kg;所述矿物质预混料由五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾按照以下质量比组成:2.5:1.167:1.014:0.314:0.197:0.02。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣、石粉、麦麸、磷酸氢钙、食盐、矿物质预混料和微生物菌剂混合均匀,加水193.8kg;然后于25℃条件下进行厌氧发酵33小时,再加入复合维生素、赖氨酸和苏氨酸,即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米68.5kg、豆粕22.0kg、柑橘渣5.0kg、微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照2:1的质量比组成)0.495kg、麦麸3.0kg、石粉0.46kg、磷酸氢钙0.52kg、氯化胆碱0.12kg、复合维生素0.03kg、食盐0.3kg、赖氨酸0.2kg、蛋氨酸0.02kg和矿物质预混料1kg;所述矿物质预混料由五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾按照以下质量比组成:3.2:3.33:2.90:1.26:0.66:0.08。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣、微生物菌剂、麦麸、石粉、磷酸氢钙、氯化胆碱、食盐和矿物质预混料混合均匀,加水198.99kg;然后于35℃条件下进行厌氧发酵27小时,再加入复合维生素、赖氨酸和蛋氨酸,混匀即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米66.8975kg、豆粕16.1kg、柑橘渣7kg、石粉0.6kg、麦麸7kg、磷酸氢钙0.1kg、氯化胆碱0.1kg、复合维生素0.0075kg、赖氨酸0.1kg、蛋氨酸0.01kg,苏氨酸0.01kg,食盐0.075kg、矿物质预混料2kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)1kg;所述矿物质预混料由五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾按照以下质量比组成:2.5:1.167:1.014:0.314:0.197:0.02。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣、微生物菌剂、麦麸、石粉、磷酸氢钙、氯化胆碱、食盐和矿物质预混料混合均匀,加水202kg;然后于32℃条件下进行厌氧发酵28小时,再加入复合维生素、赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸,混匀即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米65kg、豆粕17kg、柑橘渣4kg、石粉0.6kg、麦麸4.985kg、磷酸氢钙0.1kg、氯化胆碱0.1kg、复合维生素0.01kg、赖氨酸0.1kg、蛋氨酸0.02kg,苏氨酸0.01kg,食盐0.075kg、矿物质预混料3kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照1:1的质量比组成)0.475kg;所述矿物质预混料由五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾按照以下质量比组成:2.5:1.167:1.014:0.314:0.197:0.02。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣、微生物菌剂、麦麸、石粉、磷酸氢钙、氯化胆碱、食盐和矿物质预混料混合均匀,加水190.95kg;然后于30℃条件下进行厌氧发酵28小时,再加入复合维生素、赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸,混匀即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米66kg、豆粕16.5kg、柑橘渣5.695kg、石粉0.4kg、麦麸4kg、磷酸氢钙0.1kg、氯化胆碱0.1kg、复合维生素0.01kg、赖氨酸0.1kg、蛋氨酸0.01kg,苏氨酸0.01kg,食盐0.075kg、矿物质预混料3kg和微生物菌剂(由乳酸菌和地衣芽孢杆菌按照2:1的质量比组成)0.96kg;所述矿物质预混料由五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾按照以下质量比组成:2.5:1.167:1.014:0.314:0.197:0.02。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、豆粕、柑橘渣、微生物菌剂、麦麸、石粉、磷酸氢钙、氯化胆碱、食盐和矿物质预混料混合均匀,加水145.44kg;然后于30℃条件下进行厌氧发酵25小时,添加复合维生素、赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸,混匀即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米71.7kg、麦麸4kg、豆粕22kg、磷酸氢钙0.57kg、石粉0.49kg、氯化胆碱0.12kg、复合维生素0.03kg、赖氨酸0.1kg、食盐0.3kg、矿物质预混料1kg、杆菌肽锌0.04kg;所述矿物质预混料由五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾按照以下质量比组成:0.08:1.5:1.2:0.075:0.36:0.02。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、麦麸、豆粕、磷酸氢钙、石粉、氯化胆碱、复合维生素、食盐、矿物质预混料和杆菌肽锌混合均匀,即得所述畜禽饲料。
畜禽饲料,其组成为:玉米66.84kg、麦麸2kg、豆粕23kg、柑橘渣5.7kg、磷酸氢钙0.52kg、石粉0.46kg、氯化胆碱0.12kg、复合维生素0.03kg、赖氨酸0.12kg、食盐0.3kg和矿物质预混料1kg;所述矿物质预混料由五水硫酸铜、一水硫酸亚铁、一水硫酸锌、一水硫酸锰、亚硒酸钠和碘化钾按照以下质量比组成:0.08:1.5:1.2:0.075:0.36:0.02。
所述畜禽饲料的制备方法,具体步骤为:将玉米、麦麸、豆粕、柑橘渣、磷酸氢钙、石粉、氯化胆碱、复合维生素、食盐和矿物质预混料混合均匀,即得所述畜禽饲料。
检测实施例1-25及对比例1-2制得的饲料的乳酸菌含量、乳酸含量和ph值,结果如表1所示;
其中乳酸菌含量按照《gb4789.35-2010食品微生物学检验乳酸菌检验》进行测定;
乳酸含量的检测的新方法为:(1)样品预处理:取10g样品置于90ml水中,5000r/min离心10min,取上清液0.5ml置于洁净离心管中,加入等体积1mol/l硫酸,静置,10000r/min离心10min,取上清液稀释10倍,取稀释液2.00ml于洁净离心管中,加入2.00ml钨酸溶液(0.667mol/l硫酸与10%(w/v)钨酸钠溶液等体积混合),混匀,室温静置至出现非常明显絮状物,10000r/min离心10min,取上清液置于10ml洁净离心管中,60℃水浴保温30min左右,冷却待用;(2)标准曲线mg/ml乳酸标准液与样品同样预处理后,取0、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.70、0.80、1.00ml处理液,分别取15支预先编号的试管,再用蒸馏水补足体积至5ml,测定波长为565nm,显色条件为氢氧化钙0.05g,20%(质量分数)硫酸铜溶液0.8ml,浓硫酸6ml,对羟基联苯溶液(称取1.5g羟基联苯溶于100ml的0.125mol/l氢氧化钠溶液中,配置时加热助溶,溶解后为澄清液,贮存于棕色瓶中,保存于4℃冰箱)0.125ml,静置时间15min,沸水浴中加热显色时间5min,分别测定吸光度,以乳酸含量为横坐标,吸光度为纵坐标制作标准曲线μl样品滤液,同标准液一样测定,由标准曲线查得乳酸的浓度;
ph值的检测的新方法为:称取10g样品置于90ml水中,混匀后在摇床上震荡30min,静置,用ph计测定ph值;
由表2可知,本发明的畜禽饲料的乳酸菌含量可达9.52-9.80log10cfu/g,乳酸含量可达340.67-429.06mmol/kg,ph值降至4.12-4.19。由此证明,本发明的饲料有效抑制了大肠杆菌、霉菌等菌群的定殖(即菌丝萌发,并消耗饲料中营养的东西)。
选取发育整齐、生长性能一致、体重为20kg左右的仔猪810头,随机分成27组。27个组别的仔猪分别饲喂实施例1-25及对比例1-2制得的饲料,试验期29天,试验期间猪群自由采食、饮水,除饲料不同外其他管理方式完全相同。第30天,测定各组仔猪的生长性能,粪便微生物菌群,吲哚、粪臭素(即3-甲基吲哚)、乙酸、丙酸、丁酸、异戊酸和戊酸等粪便臭味物质的含量。生长性能检验测试结果如表3所示,粪便微生物菌群检测结果如表4所示,粪便臭味物质的含量如表5所示。
其中,粪便微生物菌群采用16s多样性测序分析,主要流程为基因组dna抽提-pcr扩增-荧光定量-miseq文库构建-miseq测序-生物信息分析;微生物菌群丰度用sob、ace和chao表示,sob、ace和chao的值越大,说明物种丰度越高;微生物菌群多样性用shannon和simpson指数表示,shannon值越大,说明群落多样性越高,simpson指数值越大,说明群落多样性越低;
吲哚和粪臭素的含量采用气相色谱法进行测定,(1)标准曲线ml容量瓶,用三氯甲烷与丙酮混合液(体积比1:1)配制成10,000μg/ml的混合标准贮备液,测样品时分别移取贮备液0.05ml、0.1ml、0.2ml、0.5ml、1.0ml至于10ml容量瓶,用三氯甲烷与丙酮混合液(体积比1:1)稀释200倍、100倍、50倍、20倍、10倍,配制成50μg/ml、100μg/ml、200μg/ml、500μg/ml、1000μg/ml的混合标准系列工作溶液,各取1μl混合标准溶液注入气相色谱仪,进行两次平行测定,以保留时间定性,峰面积外标法定量绘制标准曲线)样品预处理:取粪尿混合物2.2g于5ml的离心管中,加入2.2ml提取液(三氯甲烷:丙酮=1:1),摇匀混均,置于在40℃的水浴锅(xmt201,中国)提取1h,期间间隔20min(30min)摇匀1次,提取结束后在10000rpm下离心1min,用一次性5ml注射器吸取下层清夜经0.45mm滤膜过滤(白色滤膜),滤液供气相色谱分析(gc-2014c,日本);(3)色谱条件:cbp10-m25-025石英毛细管柱30mm×0.25mm,柱温250℃,检验温度290℃,进样口温度250℃,高纯氮气压力100kpa,总流量27.1ml/min,柱流量0.93ml/min,线ml/min,吹扫流量3.0ml/min,分流比25.0,氢气40ml/min,空气400ml/min;(4)分析测定:取1μl样品滤液,同标准液一样测定,由标准曲线-甲基吲哚(即粪臭素)的浓度;
乙酸、丙酸、丁酸、异戊酸和戊酸的含量采用毛细管气相色谱测定,(1)样品预处理:取粪尿混合物4ml于5ml离心管中,在10000r/min下离心10min(离心机型号:tgl-16c,中国),用移液枪取离心后样品的上清液2ml在15000r/min下离心10min,再次取离心后样品上清液1ml加0.4ml的质量分数为5%的甲酸溶液,装入1.5ml的样品中瓶置于-20℃冰箱冷冻过夜,常温解冻3h后在15000r/min下离心10min,用一次性5ml注射器吸取上层清液并经0.45mm滤膜过滤(蓝色滤膜),滤液供气相色谱(gc-2014c,日本)分析;(2)分析:取1ul滤液到离心管中,加入0.2ml的25%(w/v)偏磷酸巴豆酸混合溶液,巴豆酸作为内标,10000r/min离心5min,用1μl进样器取上清液0.5μl直接进样;(3)色谱条件:色谱柱采用毛细吸管柱,柱温140℃,汽化温度250℃,采用氢离子火焰检测器,检测温度250℃,载气为氮气,压力为0.05mpa,氢气压力为0.05mpa,氧气压力为0.05mpa,灵敏度(档)101,衰减3.0。
由表3可知,采用本发明的饲料饲喂仔猪,日增重可达579.9-598.6g,料重比降低至2.35-2.43。饲喂实施例1-25制得的饲料的仔猪日增重略高于饲喂对比例1的饲料的仔猪,明显高于对比例2的饲料的仔猪;料重比明显低于饲喂对比例1和对比例2的饲料。由此证明,本发明的饲料明显提高了畜禽的日增重,提高了饲料转化率,降低了料重比。
将实施例1-25及对比例1-2制得的饲料作为全价饲料饲喂鸡、鸭和鹅,及作为精饲料饲喂牛和羊,饲喂实施例1-25制得的饲料的日增重明显高于对比例1和对比例2的饲料;料重比明显低于饲喂对比例1和对比例2的饲料。
由表4可知,饲喂实施例1-25制得的饲料的仔猪的粪便的sob、ace和chao值均明显高于饲喂对比例1和对比例2的饲料的仔猪的粪便;饲喂实施例1-25制得的饲料的仔猪的粪便的shannon值明显高于饲喂对比例1和对比例2的饲料的仔猪的粪便,simpson值则明显低于饲喂对比例1和对比例2的饲料的仔猪的粪便。由此证明,本发明的饲料明显提高了粪便微生物菌群的丰度和多样性,利于肠道健康。
将实施例1-25制得的饲料作为全价饲料饲喂鸡、鸭和鹅,及作为精饲料饲喂牛和羊,并按照上述方法检验测试粪便微生物菌群,饲喂实施例1-25制得的饲料的粪便的sob、ace和chao值均明显高于饲喂对比例1和对比例2的饲料的仔猪的粪便;饲喂实施例1-25制得的饲料的粪便的shannon值明显高于饲喂对比例1和对比例2的饲料的仔猪的粪便,simpson值则明显低于饲喂对比例1和对比例2的饲料的粪便。
由表5可知,采用本发明的饲料饲喂仔猪,粪便中吲哚的含量降低至24.19-38.16ug/g,粪臭素的含量降低至26.38-51.31ug/g,乙酸的含量降低至4.03-6.31mg/g,丙酸的含量降低至1.48-1.69mg/g,丁酸的含量降低至0.74-1.25mg/g,异戊酸的含量降低至0.09-0.25mg/g,戊酸的含量降低至0.03-0.06mg/g。饲喂实施例1-25制得的饲料的仔猪的粪便的吲哚、粪臭素、丙酸、异戊酸和戊酸含量明显低于饲喂对比例1和对比例2饲料的仔猪。由此证明,本发明的饲料明显降低了畜禽粪便中臭味物质的含量,降低了畜禽粪便的臭味。
将实施例1-25及对比例1-2制得的饲料作为全价饲料饲喂鸡、鸭、鹅,及作为精饲料饲喂牛、羊,并按照上述方法检验测试粪便中吲哚、粪臭素(即3-甲基吲哚)、乙酸、丙酸、丁酸、异戊酸和戊酸等粪便臭味物质的含量,饲喂实施例1-25制得的饲料的粪便的吲哚、粪臭素、乙酸、丙酸、异戊酸和戊酸含量明显低于饲喂对比例1和对比例2的饲料。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人能理解的其他实施方式。