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相似文献
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1.
与传统作物相比,微藻具有营养丰富、种植占地面积小、不受季节影响、环境适应性强、光合作用速率强、繁殖快等优点。微藻富含碳水化合物、必需脂肪酸、氨基酸和维生素等多种营养物质,可满足家畜营养需要,且微藻中的不饱和脂肪酸可通过影响反刍动物瘤胃微生物菌群结构以及脂肪酸的氢化作用抑制甲烷产生。微藻具有安全、无毒,且极高的利用价值,是理想的绿色饲料添加剂。文章介绍了微藻的营养成分以及微藻对反刍动物生长性能、肉品质、泌乳性能、免疫机能、抗氧化能力、瘤胃发酵等方面的影响,展望了微藻在反刍动物饲料中的应用前景,以期为微藻的开发与应用提供参考。  相似文献   

2.
《畜牧与兽医》2014,(12):137-138
<正>抗生素在畜牧业中的大量使用,导致动物胃肠道菌群失调、耐药菌株增加、药物残留等,微生态制剂不仅可调节动物体内微生态平衡、增强免疫功能,防治疾病、促进生长、提高饲料转化率,而且高效、无毒、无残留和无污染,所以将成为抗生素理想的替代品。1微生态制剂的功能1.1营养作用益生菌在生长的过程中,能产生维生素、氨基酸、短链脂肪酸、促生长因子等营养物质;有的还能  相似文献   

3.
微藻是轮虫优良的饵料,通过微藻对轮虫进行营养强化,可提高轮虫的营养价值,满足鱼、虾和贝的营养需求。对微藻的营养作用、微藻对轮虫的营养作用、影响微藻营养组成的因子及微藻在培养条件、培养方式和采收方式上进行综述。  相似文献   

4.
小球藻(Chlorella)是一种单细胞绿藻,含有较高的蛋白质、多种矿物质和微量元素。在水产动物饲料中作为植物蛋白源,营养物质丰富且分布广泛,在促进鱼类生长、提高免疫力中发挥重要作用。饲料中添加小球藻可以替代部分鱼粉,提高营养价值。近年来,随着微藻的大力推广,小球藻逐渐成为优质的饲料添加剂。文章简述了小球藻的营养组成、适宜添加水平以及对鱼类生长性能、消化能力、免疫和体色影响等。  相似文献   

5.
营养与免疫是相辅相成的。营养素是促进动物生长、维持猪体内正常免疫功能的重要物质;免疫系统受外来抗原刺激后也能影响动物的生长和营养需要量。  相似文献   

6.
随着规模化、集约化养殖渐渐成为现代畜牧业发展的主导方式,对禽畜群体疾病的防控能有效保障畜牧业健康持续发展。常见的群体性疾病除了有传染病、寄生虫病外,还有营养代谢疾病和中毒性疾病。按照国家强制免疫计划,规模化养殖场已基本健全免疫程序,也在驻场兽医安排下进行定期驱虫。因此,加强营养代谢性疾病和中毒性疾病的防治,也是有效提高畜牧业产量的有效手段。本文针对常见中毒病病因、发病特点和诊断方法进行了介绍,以帮助和指导养殖场户进行疾病防治。  相似文献   

7.
草地畜牧业是饲草畜牧生产的有机整体。饲草一般包括各种草地,植物和人工饲料。饲料在草地畜牧业系统中关系着能量传递,牲畜营养、个体成长等重要方面。饲草生产累积的营养和能量能供给牲畜生长需要,从而奠定了草地畜牧业系统的基础。另外,生产基础是放牧采食,是在饲料供应不足的情况下采用的一种人工干预的措施。所以,草地畜牧业系统是一个半人工半自然的系统。  相似文献   

8.
微生物发酵活动可转化分解饲料原料中的难消化大分子营养物质或抗营养因子,从而提高饲料的可消化性、适口性和营养价值。发酵饲料中的有益菌类还能调节动物肠道菌群,提高动物免疫力,进而促进动物健康,减少疾病发生。发酵饲料还是利用非常规饲料原料,实现畜牧业节能减排的有效途径。养猪业是我国畜牧业的重要且占比较大的一部分,文章就发酵饲料的性质和发酵饲料饲喂断奶仔猪及生长育肥猪的应用做简要总结,希望能为发酵饲料和养猪业的进一步发展提供参考。  相似文献   

9.
微藻是一类营养物质含量丰富且分布较为广泛的浮游植物,其富含丰富的蛋白质、脂肪、糖、矿物质等营养素,还含有虾青素、叶黄素、藻多糖、抗氧化物质、色素等多种活性物质,可以成为优质的水产饲料,能满足水产动物生长发育对营养成分的需求,并且能够提高水产动物的免疫力和抗病能力,故在水产养殖中得到了大力推广和应用。为此,本文介绍了微藻的特征及其营养组成;简述了微藻在生物饵料、水产饲料添加剂、水质调控、病害防控等方面的应用情况,以供养殖人员参考。  相似文献   

10.
文章总结了畜禽生产中可利用的藻类及其营养成分,重点介绍了含藻饲料对以猪和鸡为代表的畜禽生长、免疫、肌肉品质、产蛋性能和禽蛋品质等方面的影响,还指出了藻类在畜禽饲料应用中存在的问题并提出建议,旨在为藻类资源在猪、鸡养殖生产中的广泛应用提供参考。藻类分布广、易生长、产量大,尤其是海藻,含有陆生植物不具有的生物活性物质和营养物质。将富含不饱和脂肪酸和色素的微藻添加到饲料中能改善畜禽肉品质,提升禽蛋品质;将富含多糖等活性物质的大型海藻添加到饲料中有助于提升畜禽免疫力。饲料中添加少量藻类可提高饲料稳定性,提升畜禽生长性能和饲料利用率;当藻类添加量过高时,其所含的抗营养因子会对畜禽产生负面影响,但通过适当的预处理可消除部分抗营养因子,减轻负面效应。  相似文献   

11.
免疫营养既能给动物提供营养,起到改善机体代谢和营养指标的作用,又能增强动物的免疫功能,提高动物的抗病力和免疫力,保证动物的健康生长。免疫系统是维护动物机体内新陈代谢平衡抵御病原侵害的重要防御系统。正常的生产条件下,绝大多数的免疫应激都与炎症反应有关。随着现代规模养猪面临的疾病挑战(包括免疫抑制病和营养代谢疾病等)形势越来越严峻,尤其对猪免疫营养需求的研究是越来越广泛。免疫营养的种类很多,文章就现代猪营养(包括氨基酸、脂肪类营养、维生素、微量元素、核苷酸和其他营养素等)及其免疫机能进行综述。  相似文献   

12.
文章总结了畜禽生产中可利用的藻类及其营养成分,重点介绍了含藻饲料对以猪和鸡为代表的畜禽生长、免疫、肌肉品质、产蛋性能和禽蛋品质等方面的影响,还指出了藻类在畜禽饲料应用中存在的问题并提出建议,旨在为藻类资源在猪、鸡养殖生产中的广泛应用提供参考。藻类分布广、易生长、产量大,尤其是海藻,含有陆生植物不具有的生物活性物质和营养物质。将富含不饱和脂肪酸和色素的微藻添加到饲料中能改善畜禽肉品质,提升禽蛋品质;将富含多糖等活性物质的大型海藻添加到饲料中有助于提升畜禽免疫力。饲料中添加少量藻类可提高饲料稳定性,提升畜禽生长性能和饲料利用率;当藻类添加量过高时,其所含的抗营养因子会对畜禽产生负面影响,但通过适当的预处理可消除部分抗营养因子,减轻负面效应。  相似文献   

13.
本试验旨在探索用微藻资源化模式进行猪场污水处理。试验在华东地区一家种猪场进行,通过污水收集、藻种筛选及培养、微藻处理及收集、微藻脱水干燥及藻粉加工等工艺,验证微藻处理猪场污水的效果。通过多次污水培养测试,室内微藻(小球藻BD09)能有效去除污水中的氨氮,对氨氮去除率保持在75%以上;在室外圆池体系实验中,微藻对污水COD去除率为77.3%,氨氮的去除率为98.6%,总氮去除率为84.4%,同时,微藻细胞的生长最高达到6.03×107个,比起始增加了5.6倍。初步试验结果表明,微藻资源化模式作为一种新型的处理模式,可以有效地处理猪场污水。  相似文献   

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<正> 光叶紫花苕是近年来凉山州大面积推广种植的主要牧草品种,利用其冬春生长,耐寒耐旱,营养丰富的特点,有效地解决了牲畜冬春缺草矛盾,发展了畜牧业生产。种植光叶紫花苕能提高草食畜出栏率,节约饲料粮用量,还  相似文献   

15.
光叶紫花苕是近年来凉山州大面积推广种植的主要牧草品种,利用其冬春生长,耐寒耐旱,营养丰富的特点,有效地解决了牲畜冬春缺草矛盾,发展了畜牧业生产.种植光叶紫花苕能提高草食畜出栏率,节约饲料粮用量,还能培肥地力,改善农业生态结构,增加农业经济效益.  相似文献   

16.
<正>饲料配方的营养成分必须满足3方面的需求:基础营养需求、免疫营养需求和转化营养需求。而能最大程度体现饲料价值的配方就是最小化基础营养,降低免疫营养,提高转化营养。胃肠道是影响动物采食、消化、吸收和转化的重要器官。鲤科鱼类没有胃,肠道对于它们的生长和健康起着非常重要的作用。肠道的pH环境、酶系统和微生态环境是动物肠道环境的主要构成部分。  相似文献   

17.
作为机体第一营养要素蛋白质的基本单位,氨基酸在人和动物营养中具有重要作用,饲粮氨基酸平衡是保障动物健康生长的必要前提条件,动物必需氨基酸缺乏导致营养不良、生长迟缓甚至机体生理功能异常。除了提供营养作用,氨基酸还具有蛋白合成进而调控蛋白质周转、调控动物生长发育的功能;此外,近来越来越多的研究显示氨基酸在动物免疫细胞因子产生及免疫器官发育方面具有重要作用,本文对饲粮功能氨基酸在动物免疫调节功能方面作一综述。  相似文献   

18.
饲用抗生素作为促生长剂在饲料中被长期添加,造成了畜禽产品的药物残留、耐药菌株的出现和环境污染等问题。益生菌发酵饲料是改变当前养殖状况极具潜力的解决方案之一。益生菌发酵饲料能减少原料中抗营养因子,产生有益代谢产物和可溶性多肽等小分子物质,从而提高饲料营养水平,起到促生长和提高免疫功能的作用。作者就益生菌发酵饲料对仔猪生长和免疫功能方面的影响进行综述,以期为进一步研究益生菌发酵饲料对仔猪生长和免疫的影响提供一定理论依据。  相似文献   

19.
近年来,随着养猪业的快速发展,人们对通过品种改良提高产品质量的效果还不满足,还通过营养的控制、激素药物对动物机体的影响来提高生长速度、改变胴体品质,使其达到生长快、瘦肉多的要求。但由于养殖户的素质水平低,政府对畜牧业生产管理法规、监管制度不够完善,往往造成药物残留问题  相似文献   

20.
公式化的肉鸡日粮由最低成本的、符合营养曲线的一系列营养成分组成。所用的营养曲线建立在具有生产意义的田间试验基础上,具有生产意义的生产性能是体增重、饲料转化率、胸肉生长而不是免疫或者抗病力。尽管营养的平衡直接涉及到生产性能的最优化,但营养标准的改变能对细胞系统(如免疫)产生实质性的影响。  相似文献   

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