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1.
防止饲料中霉菌和霉菌毒素污染   总被引:1,自引:0,他引:1  
莫棣华 《广东饲料》2005,14(1):10-12
在世界上每年大约25%谷物遭受各种霉菌污染,污染程度不同.造成的损失在不同地区差异较大。美国是全世界第一大饲料生产国.每年因霉菌和霉菌毒素而造成的损失达14亿美元.平均每吨饲料损失达11.6美元。我国是世界上第二大饲料生产国.2003年全国工业饲料的总产量已达到8760万吨,因霉菌毒素污染而造成经济、社会、生态的损失也很大。其原因是大部分人普遍对霉菌的生长条件不熟悉.对饲料霍峦的情况不了解,  相似文献   

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饲料的霉菌毒素污染及预防   总被引:3,自引:0,他引:3  
自然界中,霉菌毒素有数百种,长期以来,对人类和动物造成极大危害。关于霉菌毒素有记载的历史始于1960年英国叫作X疾病引起的数千只火鸡死亡;同期,美国许多孵化场也因黄曲霉毒素中毒引起肝癌死亡。黄曲霉毒素A是由霉菌属产生的两种主要毒素之一。造成同样危害的是法国由植物病原丝状菌所产毒素引起的麦角病。再一次霉菌毒素事件是19世纪40年代前苏联因谷物贮藏发霉引起的白血球缺乏症(ATA)。第二次世界大战期间,前苏联因霉菌毒素引起马匹中毒也属此例。再一次的霉菌毒素中毒,是1980年前  相似文献   

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霉菌毒素污染饲料的处理方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
据估计,全世界每年约有25%的谷物受到霉菌毒素的影响。霉菌毒素具有高度毒性,是真菌和霉菌生长过程中自然产生的副产物。将真菌和霉菌杀死可以停止霉菌毒素的产生,但不能消除已存在于谷物中的霉菌毒素。多数霉菌毒素化学上十分稳定,可在产毒素真菌死亡以后仍然长期存在。为了识别这些毒素的威胁,对其进行定量及加以管理,需要采取特殊的措施。虽然霉菌毒素可引起家禽多种多样临床症状的疾病,但在商品生产中由此而引起的发病和死亡却并不常见。相反,更多见的是家禽受到不太明显的非特异性伤害,从而导致性能降低和对其它疾病的敏感性…  相似文献   

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近年来 ,人们积累了大量关于霉菌毒素的产生作用机制及其对畜禽生产所致影响的资料。本文的宗旨在于探讨如何将霉菌毒素污染的饲料用于畜禽日粮之中的问题。自从 1 960年英国爆发火鸡X病以来 ,全面调查霉菌毒素中毒问题已经引起了全世界的注意。现在已知有 3 0 0多种真菌可产生霉菌毒素 ,但除了对其中少数之外 ,我们对这些毒素的毒力尚所知甚少。已经识别的重要的霉菌毒素有黄曲霉毒素 (aflatoxin)、赭曲霉毒素 (ochratoxin)、单端孢霉毒素 (trichothecene)、桔霉素 (citrinin)和玉米赤霉烯酮 (z…  相似文献   

7.
霉菌毒素是真菌产生的具有毒性的代谢产物,粮食作物受霉菌毒素污染带来的经济损失十分严重。部分粮食会作为饲料原料使用,这就导致饲料不可避免地被霉菌毒素污染,进而引起饲料资源的浪费或者动物健康的受损。本文就饲料中霉菌毒素的污染情况及防控措施进行了综述,以期为广大同行提供参考。  相似文献   

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在饲料的加工和储存过程中容易受到霉菌的污染,霉菌在饲料中生长繁殖,产生霉菌毒素,从而造成了饲料的霉菌毒素污染,被污染的饲料饲喂给家禽家畜容易使其患病.本文阐述了饲料中霉菌毒素对动物的危害,介绍了防止饲料霉菌毒素污染的方法,以供参考.  相似文献   

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处理霉菌毒素污染的饲料   总被引:1,自引:0,他引:1  
最近几年,关于霉菌毒素产生、作用机制和它们对畜禽生产影响的资料积累了很多。眼前需要的是懂得如何在畜禽日粮中利用霉菌毒素污染的饲料。-作者S.M.Mohiuddin博士。 自从1960年英国火鸡X病爆发,世界开始注重对毒素中毒的彻底调查。已知有300多种真菌产生毒素,但除几种毒素外,我们对它们产生  相似文献   

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防止霉菌毒素污染饲料的应对措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文论述了饲料中霉菌毒素的定量分析方法、霉菌毒素的脱毒技术和应对霉菌毒素污染饲料的措施,以及防止霉菌毒素污染饲料的方法。  相似文献   

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饲料中霉菌及霉菌毒素的预防和消除   总被引:8,自引:0,他引:8  
自然界中的霉菌种类繁多,大多数霉菌都能引起粮食、饲料、食物等多种物质霉变。1997年湖南农业大学对有代表性的几个地区的26个市区县的饲料厂和养殖场的猪、鸡全价配合饲料进行调查,发现饲料霉菌感染率为100%,有近50%的饲料带菌量超过国家饲料卫生标准。据联合国粮农组织估计,全世界每年大约有5%~7%的粮食、饲料等农作物产品受霉菌污染,全国每年平均损失的粮食占总产量的20%,其中一半以上是由于饲料霉变所致。所以霉菌对饲料的污染以及对饲料行业所造成的损失不容忽视。1饲料中的霉菌污染饲料的霉菌主要有曲霉…  相似文献   

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笔者开发对脱氧雪腐镰刀菌醇(DON)和玉米赤霉烯酮(ZEN)污染谷物的去除洗涤技术。在蒸馏水中洗涤大麦和玉米三次可使DON浓度下降65~69%,ZEN下降2~61%。第1次洗涤用1克分子(M)碳酸钠溶液使DON下降72~74%,ZEN下降80~87%。在1M碳酸钠溶液中轻度搅拌大麦4小时使溶液中的毒素 DON和 ZEN浓度分别增加33%和95%,这些毒素原存在于大麦中。在IM 碳酸钠溶液中持续强烈搅拌大麦2小时,随后在蒸馏水中强烈搅拌大麦2小时降低毒素浓度67~89%。在两种溶液中各轻度搅拌大麦4小时降低毒素浓度80~95%。大麦、玉米和小麦在0.1M碳酸钠溶液中浸泡24或72小时使毒素浓度下降42~100%。  相似文献   

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动物的健康状况、生产性能、免疫学状态、畜产品质量和无害在很大程度上依饲料的卫生情况而定。日粮在个别营养成分的平衡性和监测饲料的病原菌、有毒化学成分、硝酸盐、植物毒素和霉菌毒素的相应含量标准仍是农场兽医学安全的可靠保证。 在过去的年份,当作为防护植物的化学药物曾经广泛地应用稳定的有机氯杀虫剂(滴滴滴、六  相似文献   

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在2008年、2009年和2010年连续3个年度,从广东、广西、福建、江西、浙江、安徽、河南、山东、河北、北京和辽宁等全国多个省市的饲料厂及养殖场客户采集饲料原料及配合饲料样品共191份,检测了玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、T-2毒素和黄曲霉毒素B1。结果表明,在我国大部分地区,玉米赤霉烯酮和呕吐毒素的污染情况较严重,尤其是2009年和2010年。2008年、2009年和2010年,玉米样品中玉米赤霉烯酮检测的平均值分别为39.4 mg/t、311.0 mg/t和209.6 mg/t,超标率分别为0、20%和19.2%;2008年、2009年和2010年,玉米样品中呕吐毒素检测的平均值分别为545.6mg/t、1 255.9 mg/t和1 076.1 mg/t,超标率分别为25%、64.3%和47.6%。值得注意的是,被认为毒性最强的黄曲霉毒素B1在各种样品中的污染情况并不严重,3年来玉米样品中黄曲霉毒素B1检测的平均值分别为2.78 mg/t、1.57 mg/t和0.60 mg/t。  相似文献   

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近10年来全世界都认识到了饲料中的霉菌毒素会对畜牧生产造成重大损失,并激起人们研究出了许多新技术来对付这一问题。这方面的巨大进展包括快速定量检测器具的研究成功,尤其是测定黄曲霉素和玉米赤霉烯酮的器具。然而,在减少饲料作物收获前的霉菌毒素方面,却进展甚少.收获以后,现多使用化学抑霉菌剂,但在使用方法上还可改进以使效果更佳.  相似文献   

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饲料受到霉菌毒素污染所带来的危害越来越受到养殖业的关注,而且霉菌毒素对动物造成的损害通常与其它疾病混杂在一起,导致人们对某些疾病或症状的诊断失误和错误地使用霉菌毒素吸附剂产品[1~3]。基于近四年来建明中国CLS实验室的检测数据和统计分析结果,我们总结出霉菌毒素吸附剂百毒清TM建议添加量的推算方法并在实际中加以应用,为广大养殖从业者评判霉菌毒素污染程度和科学确定霉菌毒素吸附剂产品的添加量提供了参考依据。  相似文献   

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2012年上半年,从广东、福建、浙江、上海、江西、安徽、湖南、湖北、广西、云南、四川、河南、河北、山东、北京、辽宁、黑龙江17个省市的饲料厂和养殖场收集饲料及饲料原料样品共476份,检测了黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、烟曲霉毒素B1、T-2毒素和赭曲霉毒素A。结果表明,玉米赤霉烯酮、呕吐毒素和烟曲霉毒素Bl的污染情况较为严重,配合饲料样品中3者检测的平均值分别为607.6μg/kg、808.5μg/kg和2349.2μg/kg,超标率也分别达到24.6%、24.1%和18.3%。另外,霉菌毒素的污染程度具有明显的季节性,梅雨时节尤其应多加防范。  相似文献   

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饲料中的霉菌毒素主要来自原料、加工及储存过程中霉菌的繁殖和污染。由于霉菌生长繁殖和霉菌毒素产生的条件无法控制,造成霉菌毒素污染食品及饲料的问题已成为现代农业生产中的难题,同时给畜牧业生产带来了严重的经济损失。介绍饲料中常见的霉菌毒素的来源、饲料被霉菌毒素污染的现状以及对动物的危害和防控措施,为实际生产提供参考。  相似文献   

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