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1.
家禽生产周期短,资金周转快,因此人们在设计家禽饲料配方和加工饲料时格外精细。下面是对饲料生产厂家所关心的,改善家禽饲料质量和提高生产效益等一些问题的回答。1 随着产蛋母鸡日龄的增加,蛋壳强度下降可能是由于母鸡合成1,25—二羟胆钙化醇的能力降低。老龄产蛋母鸡饲粮补充1,25—二羟胆钙化醇能否提高蛋壳质量?和其他家畜一样,家禽小肠吸收钙以及组织利用钙都需要维生素 D 参与。肝脏、肾脏可将无活性的维生素 D_3(胆钙化醇)转化为具有代谢活性的1,25—二羟胆钙化醇(calcitriol)。加拿大的 Tsang 研究了1,25—二羟胆钙化醇对老龄母鸡蛋壳强度的影响。试验用的是具有相同产蛋率的154只母鸡(75周龄),其中一半母鸡喂给基础饲粮+27.5mg(?)—胆钙化醇/kg 饲料,另一半为基础饲粮+5ugl,25—二羟胆钙化醇/kg 饲料。鸡蛋洗  相似文献   

2.
25-羟基维生素D3也叫25-羟胆钙化(固)醇、钙二醇或简写为25-OH-D3。25-OH-D3是获得美国食品药品管理局(FDA)认证的一般公认安全级(GRAS)维生素D3代谢物,经美国FDA批准可以在家禽饲料中使用的新型营养型添加剂,文章就25-OH-D3在畜禽生产中的应用作一综述,为深入  相似文献   

3.
贺兵 《吉林畜牧兽医》2014,35(12):17-18
<正>维生素D通过调节钙、磷吸收维持动物机体正常功能。养殖生产中,通常采用维生素D3来满足畜禽维生素D的需要。维生素D3吸收入机体后,首先在肝脏中转化成25-羟基钙化醇(25-OH-D3)然后到达肾脏被羟化成激素形式的代谢物1,25-(OH)2-D3实现维生素D的生物学功能。研究认为Hy.D(25-OH-D3)不受肠道胆酸分泌和脂肪的影响,比维生素D3更易吸收;而且可避免维  相似文献   

4.
本研究以产蛋前期(12周龄)和开产期(22周龄)接种禽败血霉形体F株的商品蛋鸡为试验对象,探讨了日粮添加植酸酶和25-羟胆钙化醇对其生产性能的影响。试验采用两种日粮,一为基础对照日粮,二为0.025%植酸酶和25-羟胆钙化醇添加日粮,试验期为20~58周龄。从22周龄开始,每周统计产蛋量,直至58周龄,同时计算累加情况和全期总数。在34、50和58周龄时,测定蛋重和鸡蛋内容物质量及蛋壳品质。结果发现,尽管接种禽败血霉形体F株降低了鸡群开产期(22和23周龄)的产蛋量,但是,高峰期过后(45周龄)鸡群的产蛋量却有所增加。此外,各项处理对于试验鸡群的产蛋总量、蛋重和鸡蛋内容物质量及蛋壳品质均无明显影响。研究者认为,虽然日粮添加植酸酶和25-羟胆钙化醇既对鸡群的生产性能没有推动作用,又与禽败血霉形体F株没有互作效应,但是,接种禽败血霉形体F株却在不影响鸡蛋总数的前提下,改变了22~45周龄鸡群产蛋的时空分布状况。  相似文献   

5.
<正>25-羟基胆钙化醇,又称25-羟基维生素D_3,早年由美国科学家研究开发,于1995年获得美国食品药品管理局(FDA)认证,经美国FDA批准可以在畜禽饲料中使用。我国于2013年农业部公告第2045号《饲料添加剂品种目录》批准允许在饲料中添加使用。维生素D3进入动物机体内后,必须先经肝脏转化为25-羟基维生素D_3,然后经肾脏代谢后转化为1α,25-羟基维生素D_3,才能激化小肠的钙磷转运系统,促进  相似文献   

6.
维生素D无疑是一种很好的营养物质。然而,因最近发现了维生素D的一些从免疫系统到繁殖系统、从肌肉功能到泌乳量的新功能而重新受到了关注。尤其是维生素D的代谢物骨化二醇(25-羟胆钙化(甾)醇)在后备母猪的选择和繁殖性能上发挥着一定的作用。  相似文献   

7.
美国科研人员认为,给产蛋母鸡饲喂作为日粮中维生素D_3唯一来源的1,25-二羟维生素D_3,将无助于可育蛋的胚胎正常发育。但于孵化前使用1,25-二羟维生素D_3,24,25-二羟维生素D-3,25-羟基维生素D_3或24,24-2氟-25-羟基维生素D_3进行蛋内注射,则能提高鸡胚存活率与出雏率。  相似文献   

8.
添加1,25一二羟钙化醇可预防镁缺乏鸡的低钙血症■金光明摘译自《J.Nutr.》,1993,123(4):764-771■张晓风校鸡日粮镁缺乏表现为进行性低钙血症,1,25-二羟胆钙化醇[1,25(OH)2D3]提高日粮钙的肠吸收与特异性维生素D调整...  相似文献   

9.
维生素D是一种脂溶性维生素,由皮肤产生或日粮供应.在被吸收进入血液后,维生素D在肝脏内转化成25-羟基维生素D(25(OH)D)),这是维生素D在血液中最主要的存在形式.25(OH)D)在肾脏中被进一步分解成1,25-二羟基维生素D(1,25-(OH)2D).  相似文献   

10.
维生素D的应用形式有维生素D2、D3、25-OHD3和1,25-(OH)2-D3几种形式,其中D3为最常用的形式。25-OH-D3是维生素D 3在肝脏中转化后的一种形式,随后又在肾脏中转化为最终活性形式1,25-(OH)2-D3。作为维生素D3和1,25-(OH)2-D 3的中间产物,25-OH-D3在动物体内活性比维生素D3更高,吸收更有效。1维生素D的生理功能及其在动物体内的代谢维生素D通过类似于类固醇激素的作用机理对动物的许多生物学功能进行调节,主要在以下几个方面发挥作用:1)维持动物体内钙、磷稳恒,保持骨骼的正常生长发育,防止钙缺乏症,如软骨病、佝偻病等,这是维生素D最重要的生理功能。2)提高肉品质。维生素D可刺激机体骨钙的动员,并且促进扩流入骨骼肌细胞中,使钙激酶被激活,从而促进肉的嫩化。  相似文献   

11.
25羟胆钙化醇对鸡的营养生理学作用麻益良(化工部饲料添加剂技术开发服务中心)何瑞国(华中农业大学畜牧兽医学院)25羟胆钙化醇(英文名为25-Hydroxychole-calciferol,简写为25-OH-D3)是维生素D3(VD3)在动物机体内代谢...  相似文献   

12.
1营养因素 蛋壳中91.1%的成分为无机成分,其中碳酸钙占98.4%,碳酸镁占0.75%,磷酸钙占0.75%,此外还含有微量的钾和钠。蛋壳中钙元素的直接来源为血液中的钙离子,当血液中的钙离子浓度降低时,产蛋鸡会通过胃肠道吸收钙或动员骨骼中的钙来补充。钙元素不足时,蛋鸡会产软壳蛋、薄壳蛋,蛋壳颜色变浅,骨骼变薄易断,低血钙,严重时甚至抽搐死亡。蛋鸡产蛋期应给予含钙3%~4%的日粮。如果钙含量偏高,可能会造成蛋壳表面出现碳酸钙颗粒,反而影响蛋壳质量。钙摄入严重偏高还可能导致痛风等问题。通常鸡蛋产出之前要在输卵管的子宫部停留18~20小时,并在此形成蛋壳,蛋壳的形成速度在开始时逐渐加快,大约6个小时之后达到最大速度,然后进入匀速阶段。可以看出蛋壳主要是在夜间形成的,因此下午补钙可以增加钙离子的利用率,从而提高蛋壳强度和厚度。在饲料中添加的作为钙源的石灰石粒度在3.3毫米最为合适,粉碎过细的石灰石可能在夜晚到来之前已经完全代谢掉,当血钙和骨钙都得到满足之后,多余的钙便会被排出体外而没有用于蛋壳形成。磷和钙都是骨骼的主要成分,单纯的缺磷也能够引起佝偻病和骨软症。但是磷在蛋壳中的含量极低,只有0.116%。当饲料中磷水平在0.5%以上时,会影响蛋壳质量。钙主要从十二指肠吸收进入血液。1,25-二羟胆钙化醇(1,25-二羟维生素D3)能刺激小肠黏膜合成钙结合蛋白,促进钙主动吸收。1,25-二羟维生素D3一般从维生素D2和维生素D3转化而来,因此维生素D缺乏会严重影响蛋壳质量。需要注意的是虽然在哺乳动物维生素D2和维生素D3的生物活性相等,但是在家禽体内,维生素D3的活性要比维生素D2高50~100倍。尽管太阳光可使鸡皮肤中的7-脱氢固醇转变为维生素D,但其生成量远不能满足产蛋鸡的需要。通常产蛋鸡饲料中维生素D的含量应高于2000国际单位/千克,在应激和病理状态下,应为鸡群额外补充维生素D。此外,维生素C、锌和锰等微量元素缺乏也会造成蛋壳质量下降。  相似文献   

13.
25-羟D3不同添加水平对罗曼父母代种鸡生产性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
25-羟D3(Hy—d)是一种维生素D3的新产品,它与目前市场上各厂家销售的维生素D3不同,具有容易吸收,很少受肠道中脂肪和胆汁的影响等特点,是维生素D3的一种半活性产品。它能有效的降低蛋鸡的破蛋率,腿病发病率,提高鸡的生产性能,种蛋的受精率、孵化率和健雏率。主要作用机理是缩短了普通D3在体内转变为活性D3的步骤。普通D3被家禽或动物采食后,需要在肝脏经羟化作用转变为25-羟D3(Hy—d),25-羟D3经血液运送到肾脏后,在维生素C存在的情况下,转变为1,25-羟D3,1,25-羟D3为维生素D1的活性形式,可调节钙和磷结合蛋白的合成,继而调节钙和磷的吸收、运送及血液钙和磷的浓度。  相似文献   

14.
25-羟基维生素D3(25-OH-D3),又称25-羟胆钙化醇和钙二醇,是维生素D3的活性形式,也是维生素D3在血液循环中的主要存在形式。目前,大量研究发现,与维生素D3相比,25-OH-D3有更高的生物学效价,尤其在动物处于应激环境、氧化损伤或肝功能受损时,在饲粮中添加25-OH-D3能够改善动物生产性能,促进骨骼发育,提高机体免疫能力以及缓解动物氧化应激等。因此,本文对25-OH-D3的代谢特性、效应机制、生物学功能以及在猪、禽生产中的应用进行了综述,以期为25-OH-D3在动物机体中的作用机制研究以及猪禽生产中的推广和应用提供理论指导和参考依据。  相似文献   

15.
25羟基维生素D3即25羟基胆钙化醇,是维生素D3经肝脏羟化的代谢产物。25羟基维生素D3是维生素D在血液循环中存在的重要形式,其主要作用是调节钙、磷的吸收代谢,在家畜骨骼健康和繁殖性能等方面的价值尤为突出。本文综述了25羟基维生素D3的合成代谢途径、吸收优势和生理功能及其在动物生产中的应用,并提出值得继续研究的方向和内容。  相似文献   

16.
据报道,向低钙高磷肉鸡日粮中加10μg/kg1,25-二羟维生素D_3[1,25-(OH)_2D_3]可以降低胫软骨发育不良(TD)的发生率和增加骨灰分(Edwards,1989,1990;Edwards等,1992)。但是,在某些情况下,在饲喂10μg/kg时,饲料转化率  相似文献   

17.
此研究旨在评定1-21日龄阶段饲喂钙和磷缺乏饲粮肉仔鸡对1α-羟基胆钙化醇(1α-OH-D3)对25-羟基胆钙化醇(25-OH-D_3)的相对生物学效价(RBV)。在孵化后,将450只Ross308肉公鸡称重,随机分配至9次处理,每处理5个重复,每重复10只鸡。基础饲粮含有0.50%的Ca和0.25%非植酸磷(NPP),但未补充胆钙化醇(维生素D3)。基础饲粮中Ca和NPP水平低于NRC(1994)推荐值。处理组中25-OH-D_3水平分别为0、2.25、2.5、5.0和10.0μg/kg,1α-OH-D_3分别为0.625、1.25、2.5和5.0μg/kg。基于维生素D摄入的1α-OH-D_3至25-OH-D_3的RBV通过斜率比法测定。结果表明,25-OH-D_3或1α-OH-D_3添加改善了肉鸡生长性能,降低了1-21日龄肉仔鸡死亡率。在25-OH-D_3或1α-OH-D_3的水平与股骨、胫骨或跖骨的矿化度之间观察到线性关系。当用股骨重、灰分重和股骨Ca含量作为评定指标时,1α-OH-D_3对25-OH-D_3的RBV分别为234%、253%和202%。当胫骨和跖骨矿化度作为评定指标时,1α-OH-D_3对25-OH-D_3的相应RBV分别为232%对应263%和245%对应267%。这些结果表明,在Ca和P缺乏饲粮中,与使用其前体25-OH-D_3相比,直接使用激素活性形式的维生素D1α-OH-D_3可使其需要量成比例地降低。  相似文献   

18.
本研究以2,5-羟胆化钙醇浓度为指标,通过两项试验研究了饮水或注射VD_3对仔猪血清2,5-羟胆化钙醇浓度的影响。试验选择断奶后仔猪72头(试验1和2分别36头)作为VD_3处理。试验1的处理方法为:(1)对照组(仅饲料添加VD_3);(2)断奶时肌内注射40000IUVD_3;(3)在断奶后14d饮水中补充5500IUVD_3/L。试验2处理方法 :(1)对照组(仅饲料添加维生素);(2)断奶后28d每升饮水添加90IUVE和5500IUVD_3水,其中每个重复体重最轻的2头猪额外注射1000IUVE、100000IUVA和100000IUVD_3。结果 :在两个试验中,VD_3给药后血清2,5-羟维生素D3浓度发生显著变化(P 0.05)。在试验1中,注射组和饮水组在给药后21和35d血清2,5-羟维生素D3浓度显著高于对照组(P 0.05)。在试验2中,无论饮水处理与否,注射组在给药3d后血清2,5-羟维生素D3浓度达到峰值(P 0.05),而对照组和单纯饮水处理组在给药后第14和28天分别达到峰值(P 0.05)。尽管无论是否进行水处理,注射组在给药后第7天血清2,5-羟维生素D3浓度均高于未注射组(P 0.05),但从给药后第21天起,单纯饮水组的血清2,5-羟维生素D3浓度均高于单纯注射组(P 0.05)。结论 :注射或饮水添加VD_3均可提高猪血清2,5-羟维生素D3浓度。虽然单纯注射VD_3对血清2,5-羟维生素D3浓度的促进作用在给药后初期大于饮水,但通过饮水持续补充VD_3可以维持比单纯注射高的血清2,5-羟胆化钙醇值。  相似文献   

19.
早在60年前人们就已经知道维生素D是善食中的一种必要成分。1968年以来的研究表明维生素D必须在第25位和第1位碳原子上进行羟化,转化为1,25—二羟维生素D才能有力地刺激肠内钙、磷的吸收和骨吸收。由于种种原因,人们对于维生素D在反刍动物体内的代谢还所知不多。反刍动物体内维生素D代谢的复杂性及其调节钙代谢的  相似文献   

20.
大量研究表明,在蛋鸡日粮中用胆沉钙固醇(维生素 D_3)的代谢物——25-羟基维生素 D_3、类似物1d-羟基维生素 D_3或激素1d,25-二羟基维生素 D_3(钙三醇),代替胆沉钙固醇可改进蛋壳质量,这是根据蛋的比重、蛋壳百分比、蛋壳变形、蛋壳密度和蛋壳厚度的测定值得出的结论。Tsang 等(1990)进一步指出,日粮中钙三醇(calcitriol)的最适宜水平为5μg/kg,且最适宜水平与中毒水平(7μg/kg)之间的  相似文献   

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