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1.
饲料原料抗营养因子概述   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 植物中的抗营养因子 植物体内存在的抗营养因子包括,蛋白酶抑制因子、致甲状腺肿素、生物碱、草酸盐和植酸.采食后将削弱营养物质的吸收,抑制动物生长.有些抗营养因子则由真菌和细菌代谢产生或植物在抗损伤和感染过程中产生.对原料进行适当加工可中和抗营养因子的毒性或脱毒.  相似文献   
2.
通过对多种微生物降解豆粕中抗原和增加其小分子肽等能力的比较分析,筛选出效果较好的4种菌株,并研究它们混合培养对豆粕中抗原的降解作用。结果表明,在豆粕浓度为15%,接种量为5%(B-913∶B-514∶B-515∶M-520为1∶1∶1∶1),培养温度为35℃,210r/min,pH自然的条件下发酵60h,豆粕中的抗原接近0,小肽含量高达36.9%,活菌总含量达2×1010CFU/mL。  相似文献   
3.
山茶属植物同工酶的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
文章概述了同工酶技术在山茶属植物的种质资源、生理生化性质、遗传育种和抗性研究等方面取得研究成果。  相似文献   
4.
通过对发酵床高效循环生态养猪示范试验项目的研究分析,结果发现,采用发酵床技术养猪可以大大节约养殖成本,节约饲料和用水、节省人工、减少了大量的废弃物的排放并节省了环保设备的投资成本,提高了高效循环生态健康养殖的水平,产生巨大的社会生态环境和经济效益.  相似文献   
5.
植物细胞壁主要由纤维素、半纤维素及木质素等物质构成。甘露聚糖是植物半纤维素的重要组分,是由β-1,4-D-甘露糖连接而成的线状多聚体,在多糖的侧链上主要有葡萄糖基、乙酰基和半乳糖基等取代基团。甘露聚糖具有高亲水性,在单胃动物的消化道内大量吸水,增加了消化道内容物的黏度,抵抗胃肠蠕动,直接影响动物对营养物质的消化吸收。近年来,随着豆类产品(豆粕等)在动物饲料中的广泛应用,甘露聚糖的抗营养作用也越来越受到重视,在饲料中添加酶制剂是解决这一问题的主要途径。甘露聚糖的完全酶解需要β-甘露聚糖酶、β-甘露糖苷酶、β-葡糖苷酶…  相似文献   
6.
浮萍饲用价值研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
浮萍是一种分布广泛的水生植物,具有生长速度快、营养成分好和蛋白含量高等优点,是极具潜力的新型饲料原料。对比分析了浮萍的营养成分和饲用价值,对浮萍在畜禽和水产动物的饲喂研究进行了归纳,并对浮萍的饲用研究进行展望,为浮萍的进一步开发利用提供了参考。  相似文献   
7.
高效循环发酵床式生态养猪的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验以芽孢杆菌和酵母菌为主的能快速分解利用猪粪尿的微生物菌株制成发酵剂,用其制作发酵床进行养猪,与传统(水泥圈)养猪进行比较。结果表明:以锯末为垫料的发酵床养猪,按1头/m2,完全能达到零排放要求;比传统(水泥圈)养猪日增重提高7.63%(P0.05),料重比降低2.14%(P0.05),屠宰率提高1.39%;猪肉品质及养猪效益均优于传统(水泥圈)养猪。  相似文献   
8.
<正>随着新能源的开发利用,人畜争粮越来越严重,尤其能量饲料,导致能量饲料越来越贵,只有寻找到新型替代原料才能很好的解决此问题。饲料原料资源紧缺是世界性问题,加强非常规饲料原料的研发,是解决人畜争粮和发展节粮型畜牧业的良好途径。探索新型饲料原料和开发新型饲料应用剂迫在眉睫。  相似文献   
9.
<正>1生物发酵床养猪的概念及技术原理1.1生物发酵床养猪概念生物发酵床养猪即发酵床零排放环保养猪,是一种无污染和零排放的有机农业技术,将以枯草芽孢杆菌和酵母菌等为主的高效微生物菌群、锯末及  相似文献   
10.
高效降解棉酚菌株的筛选及其发酵技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
近年来,我国一些常规蛋白质饲料原料,如鱼粉、豆粕等价格高涨,与此同时一些非常规蛋白质原料,如棉籽粕、菜籽粕等却利用的相当少。我国是一个产棉大国,每年可生产300多万吨棉籽饼粕,其一般含有33%~42%的粗蛋白质,是很好的饲料蛋白资源。但是,因其含有对单胃动物有毒的游离棉酚(C30H30O8),其利用价值和使用量受到极大的限制。为此,国内外许多研究人员对其脱毒方法进行了大量的研究,如物理法、化学药剂添加法和溶剂浸出法等,但诸多方法效果都不十分理想。故本研究旨在筛选出高效分解棉酚的菌株,并运用生物发酵技术探索棉籽饼(粕)利用的新途径,为动物饲料提供更好、更廉价的蛋白质原料。  相似文献   
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