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相似文献
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1.
<正>测定饲料中粗蛋白含量一般使用凯氏定氮法,其原理是在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵,再加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,从而计算出粗蛋白含量。通过对2012年产的一份玉米样品的检验,来比较分析高氯酸-硫酸消化法和混合催化剂法这两种常用方法,供参考。1实验方法选取具有代表性的试样用四分法缩减至200克,粉碎后全部通过40目筛,装于密封容器中,以高氯酸-硫酸消化法为A组,用25毫升锥形瓶称量3  相似文献   

2.
催化剂中添加H_2O_2可克服凯氏定氮法消化时间过长的弊端。为研究此改良方法的稳定性和具体消煮时间,该试验通过调整催化剂中H_2O_2添加量和消化时间,测定和比较不同原料改良方法和凯氏定氮法测定值的比值。结果表明:(1)用H_2O_2完全取代混合催化剂,不同原料两种测定值的比值差异显著(P0.05或0.01),且消化不完全;(2)用样品量1.5倍的H_2O_2替代1/2的催化剂,在消煮温度为360℃时,20 min可充分消化;(3)不同原料H_2O_2-混合催化剂法测定值与凯氏定氮法测定值的比值不相等(P0.05或0.01),但同种原料不同来源样品该比值恒定(RSD1%)。通过建立不同单一原料凯氏定氮法与H_2O_2-混合催化剂法蛋白质测定值的比值数据库,可利用H_2O_2-混合催化剂法快速测定单一饲料原料的蛋白质含量。  相似文献   

3.
目前,国内测定蛋白质用的催化剂,多半是硫酸钾与硫酸铜以3∶2比例的双组分催化剂,恒温在415℃电炉加热条件下,使用常规定氮瓶,进行催化消化。消化一只试样,至少需要4~5小时。现若改用硫酸钾、硫酸铜与硒以1000∶100∶1比例的三  相似文献   

4.
<正> 蛋白质是鉴定饲料质量时必测的常规营养指标。测定饲料中蛋白质的速度和费用取决于消化时所用催化剂种类和消化温度的选择。目前在国际市场出售的商品催化剂,通常有下面几种固相催化剂:1.5克硫酸钾+7.5毫克硒粉;3.5克硫酸钾+7.5毫克硒粉;3.5克硫酸钾+3.5毫克硒粉;7.5克硫酸  相似文献   

5.
<正> 采用浓度为30%的市售双氧水,在高温下与浓硫酸组成混合型消化分解剂,把粗蛋白质、磷和钙测定的预处理部分融洽为一体的消化分解体系之中,可大大缩短各自的测定过程。这种新型消化分解催化剂不仅有较高的消化分解效果,而且在所得的消化分解液中不留干扰物质影响粗蛋白质、磷  相似文献   

6.
缩短GB6432-86测饲料粗蛋白质消化时间的试验报告   总被引:1,自引:1,他引:0  
张洁  姚祖碧 《饲料工业》1998,19(1):24-25
缩短GB6432—86测饲料粗蛋白质消化时间的试验报告张洁姚祖碧消化的彻底与否直接影响饲料粗蛋白质测定结果的准确性。消化是在催化剂帮助下,用硫酸破坏饲料中有机物质,使含氮物转化成硫酸铵,而非含氮物则以CO2↑+H2O↑+SO2↑状态逸出。完成该过程需...  相似文献   

7.
饲料中粗蛋白测定的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
测定饲料中粗蛋白含量一般使用凯氏定氮法,其原理是在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵,再加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,从而计算出粗蛋白含量。通过对2012年产的一份玉米样品的检验,来比较分析高氯酸-硫酸消化法和混合催化剂法这两种常用方法,供参考。  相似文献   

8.
<正> 蛋白质、磷、钙是鉴定饲料质量时必测的常规项目。但通常都是采用分次消化、分步测定的方法进行,手续繁杂,耗时长,且容易引起测定误差。本研究选用一种新型催化剂,在测氮消化液中,连续测定磷和钙的含量。这种催化剂既有较高消化速度,在消化液中又不留干扰物质影响到磷和钙的测定,且在测钙时用 EDTA 法,从而巧妙地对三项指标一次消化连续测定。其测定结果与原方法相吻合,且新方法比原方法分析速度快,重复性好,精确度高。一、原理  相似文献   

9.
<正>酶作为催化剂本身在反应过程中不容易被消耗,在动物体内消化与新陈代谢过程中起着重要的作用,目前酶作为一种绿色添加剂已在饲料生产加工中得到广泛的  相似文献   

10.
<正> 对于饲料中粗蛋白含量通常采用GB6432—86中的检验方法测定,但这个方法分析速度较慢。为此,可采取以下改进措施。改进催化剂国标GB6432—86中介绍了两种催化剂配方:① CuSO_4·5 H_2O 0.9克,K_2SO_415克;②CuSO_4·5H_2O 0.2克,Na_2SO_4 3克。前者消化速度虽比后者快些,但冷却后容易在消化管或容量瓶中结块,只适用于常量直接蒸馏法。两者消化时间均在2.5小时以上。我们通过仿制基尔特  相似文献   

11.
<正>酶作为天然生物催化剂几乎无处不在。而且它们可以加速几乎所有的生物化学反应,包括饲料消化和养分代谢过程中的合成和分解。在世界各地许多不同的酶制剂已应用于养猪生产,经济收益不断提高。  相似文献   

12.
<正> 纤维素酶曲(下称纤曲),是真菌绿色木霉在培养过程中所产生的一种生物催化剂,能分解饲料中纤维素类结构复杂的有机物,使转化成葡萄糖及其它一些低聚糖等营养物质,在家畜体内的发酵过程中,产生挥发性脂肪酸而增加可消化养分,供家畜消化、吸收。在浙江省农业科学院畜牧研究所赵力知、汤期新同志的指导下,我县良种兔场进行了用纤曲饲喂长毛兔的推广试验。  相似文献   

13.
目前国内外大量的研究试验结果证明,饲用酶制剂是饲料添加剂和饲料预混料中的最有效的核心制剂之一。新型饲用复合酶系添加剂具有显著加快动物生长、提高饲料使用效果、增强抗病力,提高幼年动物成活率、减少腹泻下痢等患病率、降低兽医药费开支等一系列有益作用。饲用酶添加剂的机理是活性酶作为消化水解反应进行的催化剂,能够在消化道帮助动物更好的消化饲料和强化吸收更多的养分。无论是助消化酶,或是具药疗作用的酶,都要依靠其活性及活力发挥作用。酶的活性极易受到58℃以上  相似文献   

14.
孙建华 《饲料工业》2000,21(7):37-37
自动回流消化法是利用全玻璃制成的自动回流消化仪进行消化的 ,与凯氏消化法对比有很多的优点 ,它无需使用通风厨可在任何条件下使用而不污染环境和损害操作者健康。该方法操作简便、安全 ,可自动回流补加试剂和脱硝 ,可减少待测成分意外的损失 ,缩短消化时间。1使用范围本法适用于配合饲料和单一原料。2检测原理样品与浓硫酸共同加热 ,自动回流 ,在催化剂的作用下 ,使有机含氮物质转化成氨 ,氨与硫酸结合成稳定的硫酸铵 ,然后加入浓碱 ,加热蒸馏 ,氨随水蒸汽蒸馏出来并被硼酸吸收 ,再用标准盐酸滴定 ,利用公式计算出蛋白质的含量。3主要…  相似文献   

15.
饲料粗蛋白的测定,通常采用GB6432—86中的检测法,该法消化样品时催化剂和增温剂选用的是五水硫酸铜、硫酸钾或五水硫酸铜、硫酸钠。五水硫酸铜是一种较弱的催化剂,对一些难分解的物质(如氮杂环化合物、芳香族氮化物等)消化时难以氨化,且硫酸钾或硫酸钠加入过量,浓度超过0.8克/毫升时则消化结束冷却后,易结块,只适用于直接蒸镏法了,如加入量过低,浓度低于0.3克/毫升时,消化则不完全,粗蛋白测定值偏低。并且该方法最大缺点是消  相似文献   

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忌用和限用食盐的家禽疾病■冀贞阳(山东农业大学动科院271018食盐属于矿物质饲料,有供给胃液重要成份,促进胃肠消化,以及维持机体细胞内外液体的容量和渗透压,机体的酸碱平衡,神经、肌肉的应激性,某些引进生物催化剂的活性等作用,对家禽十分重要。但它与家...  相似文献   

17.
正确认识与合理使用饲用酶制剂   总被引:2,自引:0,他引:2  
翟艳明 《中国家禽》2003,25(13):40-42
1饲用酶制剂的概念1.1酶的功能和特点酶是一种由活细胞产生的具有生物催化反应能力的蛋白质催化剂,在动物体内消化与新陈代谢过程中起着重要的作用。酶的基本功能是其催化活性,可加速多种生物化学反应,饲料中的营养物质、抗营养因子的分解反应就是靠酶来催化的。酶催化反应的特  相似文献   

18.
常用酶制剂介绍张桂兰省兽药饲料监察所酶是一种催化剂它能强化机体的消化功能,提高饲料转化率和促进畜、禽生长发育。同时它安全、无毒、无副作用。不会造成环境污染。因此,酶制剂已被畜牧、水产养殖业做为添加剂广泛应用。现把市场上常用的饲用酶制剂介绍如下:1蛋白...  相似文献   

19.
为探索凯氏定氮法测定粗蛋白质所用混合催化剂的最佳剂量和实用性,以苜蓿青贮为研究对象,通过单一变量试验和正交试验(3因素×3水平),研究使用不同水平的混合催化剂(硒粉+硫酸钾+硫酸铜)对粗蛋白质含量测定的影响,从而筛选混合催化剂的最佳组合;再进一步将改进方法和国标法(0.4 g硫酸铜+6.0 g硫酸钾)进行对比试验。结果表明,改进方法的混合催化剂(0.2 g硒粉+0.2 g硫酸铜+3.0 g硫酸钾)测定效果较理想,且与国标法对粗蛋白质测定的结果无明显影响。结论 :筛选最佳组合的混合催化剂,有望为测定粗蛋白质建立一种高效低耗的消化模式提供参考和依据。  相似文献   

20.
在制备鸡胚成纤维细胞过程中,对用连续消化法与玻璃珠分散法两种方法进行比较,结果表明:用玻璃珠分散法制备细胞,易使死亡细胞数大幅增加,在生产中加大成本,并在旋转培养中,影响活细胞的贴壁及生长;而采用胰酶连续消化法制备的细胞,贴壁较好、成活率高,但比前者工作量大;结合两者优点,找出了制备鸡胚成纤维细胞最佳的方法。  相似文献   

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