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饲料配方设计就是以动物的营养需要量为依据,通过合理的配搭各种饲料原料,为养殖动物提供在数量和比例上都能满足需要的各种营养素,保证其最佳的生产性能.同时这种饲料必须符合动物的消化生理特点和市场对饲料产品的要求。在畜牧业可持续发展的今天,理想的饲料配方不仅要满足上述条件,同时还必须保证畜产品的营养价值、风味和安全性,并将畜牧业给环境带来的污染降到最低限度。由于受营养需要量标准适用性、饲料真实营养价值准确性以及市场价格等因素的限制,实际上不存在“最好”的饲料配方。饲料配方设计已由单纯追求最高生产性能的全价饲料配方,发展到最低成本饲料配方、最低饲喂成本配方、最佳经济效益配方和环保配方等(见表1)。 相似文献
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由于精氨酸及其代谢产物具有广泛生物学作用,使得近年来研究者们在生理、生化和营养等方面对其作了大量的研究。母乳严重缺乏精氨酸,仔猪精氨酸内源合成对精氨酸的平衡起了重要作用,使得哺乳仔猪精氨酸的内源合成成为精氨酸营养的研究核心。通过对精氨酸内源合成路径和场所的了解,研究者们进一步研究了精氨酸内源合成的影响因素,主要有仔猪日龄、日粮中精氨酸的水平、乳酸盐和皮质醇的浓度等。本文就仔猪精氨酸内源合成的途径和场所、内源合成的量、影响因素以及精氨酸的需要量等进行了综述,重点阐述了精氨酸内源合成的影响因素。 相似文献
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油脂是指能溶于有机溶剂但不溶于水的一类物质。这类物质根据其分子结构中是否含有极性基团分为非极性脂肪,(如甘油脂类、腊脂类和固醇类物质含有非极性碳氢基团)和极性脂肪(如磷脂(PL)及醣脂类(神经鞘磷脂和甘油糖脂等)含有极性基团)(Higgs和Dong,2000)。PL是一种第1和第2位醇基被脂肪酸酯化,而第3位醇基被磷酸和含氮基团酯化的甘油三酯(Akiyama等,1992)。根据含氮基团的不同,PL可分为不同的类别,如磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰丝氨酸(PS)和磷脂酰肌醇(PI)的极性基团分别为胆碱、乙醇胺、丝氨酸和肌醇(Tacon,1987;Higgs和Dong,2000)。饲料中添加PL能提高海水鱼虾在苗期和幼体期的生长和成活率(Teshima,1997;Coutteau等,199r7)。当初,这类发现令人惊讶,因为研究证明,甲壳类动物自身可生物合成PL(Chapelle等,1985;Teshima等,1986c;Kanazawa和Koshio,1994)。鉴于不同的研究结果存在明显的不同,许多研究者进行了大量的研究,以解释PL的功能并确定其营养需要量。所获得的结果非常有助于理解PL在对虾养殖上的营养意义和应用。 相似文献
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集约式水产养殖所投喂的配合饲料之所以有成功的养殖效果,既能保障养殖动物的生存,又能保证养殖动物的生长,都是仰赖于饲料加人了维持生命要素的维生素添加剂。本世纪50年代中期Halver(195)提出的鲑群鱼类饲料维生素添加剂配方,迄今已有40年的历史进程,对各种养殖种类的维生素需要量和在饲料配方方面的研究,都有不同程度的进展。本文就水产饲料维生素添加剂的添加量、配方比较、载体选择作些综述,供参考。1需要量与添加量的关系水产养殖动物维生素需要量的定性指标是长期用缺少某种维生素的饲料饲养与含有全部维生素的饲料比较,… 相似文献
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猪在营养方面对蛋白质与氨基酸的需求 总被引:1,自引:0,他引:1
蛋白质是畜禽各种组织细胞的重要组成成分,在生命过程中起着重要的作用。蛋白质是机体的结构成分,是组织更新和修补的主要原料,也是酶、激素、免疫抗体和抗原的成分,可在体内转化供能或转化为糖和脂肪。蛋白质在器官、体液及其他组织中的生理功能几乎完全一致,差异主要是因为组成蛋白质的氨基酸种类、数量和结合方式不同。动物所需要的蛋白质中约30%~70%由谷实类饲料提供,其余由植物饼粕类饲料供给。饲料中的蛋白质包括纯蛋白和氨化物,合称粗蛋白质。蛋 相似文献
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能量通常用消化能(DE)、代谢能(ME)和净能(NE)三种形式表示。在NRC模型中的方程均采用DE或ME,并设定ME为DE的96%。NRC认为NE体系可能是最精确的能量体系,但在模型中选用DE和ME是由于大多数饲料无净能值项目。例如,在新版本中仅有不足一半原料的NE值是通过实验测定的,而其它原料的NE值是通 相似文献