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1.
羽毛的蛋白质是以角蛋白为主的动物性蛋白质,不经特殊的加工处理很难被畜禽直接消化吸收。本文在总结各种处理羽毛蛋白技术与方法的基础上,重点研究利用羽毛生产复合氨基酸工艺中的载体,通过多种微生物发酵,生产一种有生理活性物质的复合氨基酸饲料。研究结果表明,它不但可以提高复合氨基酸饲料中一些主要氨基酸的含量,还可使复合氨基酸饲料具有某些活性酶的功能,从而提高畜禽对饲料的利用率。活性复合氨基酸饲料的研究获得成功,已建厂投产,为充分地利用羽毛蛋白资源又开辟了一条新途径。 相似文献
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蛋白质资源的不足,直接影响畜禽饲养业的发展,因此开发蛋白质饲料资源,提高蛋白质利用率是极为重要的。饲料蛋白质的营养价值主要取决于氨基酸的组成。在畜禽饲料中添加一些氨基酸有助于饲料中氨基酸的平衡,从而提高饲料中蛋白质的利用率.蚕豆中提取的复合氨基酸,具有较高的营 相似文献
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饲粮类型和蛋白质水平对早期断奶仔猪结肠结构和功能、结肠内蛋白质代谢的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
选用 2 6日龄断奶的长白×荣昌杂交仔猪 (平均体重 4 .8kg) ,研究饲粮类型和蛋白质水平对早期断奶仔猪结肠结构和功能、结肠内蛋白质代谢的影响。结果显示 :( 1 )与采食复合蛋白型饲粮的仔猪比较 ,采食全植物蛋白型饲粮的仔猪 ,其结肠组织病变指数较高 (P <0 .0 5) ,结肠吸水率较低 (P <0 .0 5) ,腹泻程度较重。 ( 2 )与采食常规粗蛋白质 (CP)水平 ( 2 1 .8%)饲粮的仔猪比较 ,低蛋白质 (CP1 7.8%)氨基酸平衡饲粮使仔猪结肠组织病变指数降低 (P <0 .0 5) ,结肠吸水率增高 (P <0 .0 5) ,腹泻程度减轻一半。 ( 3 )与全植物蛋白型饲粮比较 ,复合蛋白型饲粮有利于降低 (P <0 .1 0 )结肠内容物中含氮腐败产物含量。 ( 4)与常规CP水平 ( 2 1 .8%)饲粮比较 ,低蛋白质 (CP1 7.8%)氨基酸平衡饲粮显著 (P <0 .0 5) ,使结肠内容物中含氮腐败产物含量降低。结果表明 ,复合蛋白型饲粮和低蛋白质氨基酸平衡饲粮有利于降低结肠内蛋白质腐败产物产量 ,从而减少结肠组织结构的变化 ,增强结肠的吸水力 ,降低仔猪腹泻程度 ;结肠内蛋白质腐败产物增多 ,进而引起结肠组织结构改变和结肠吸水功能降低 ,可能是大肠蛋白质腐败性腹泻的重要发生机制 相似文献
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我们评价饲料蛋白质的营养价值通常依据蛋白质和氨基酸含量的高低,事实上这是不准确的。因为饲料蛋白质的营养价值不仅取决于氨基酸的含量,更取决于氨基酸的利用程度,即饲料氨基酸的生物学价值。通常用氨基酸利用率、氨基酸代谢率、氨基酸消化率来表示。但对鸡来说,由于粪尿很难分开,且尿中排出氨基酸量少,所以我们测定鸡对饲料的氨基酸消化率实际上是利用率,在实际生产中往往把这两者等同起来,尽管这不很准确。下面就饲料氨基酸利用率的若干问题作一综述。一、氨基酸利用率的测定方法测定氨基酸利用率的方法很多,可分为体内法和体… 相似文献
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复合氨基酸是利用毛发、蹄、角和羽毛等动物性蛋白质为原料而合成的。这些物质中的角蛋白是人和动物体内蛋白酶难以水解不能直接利用的蛋白质。将角蛋白经加工转化成复合氨基酸,用来饲养家 相似文献
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反刍动物蛋白质营养经历了以粗蛋白、可消化蛋白到Burroughs[1] 提出的可代谢蛋白 (MP)为指标的研究 ,特别是自MP提出以来得到了多数国家的认可 ,各国纷纷提出了以此为基础的蛋白质新体系。由于蛋白质的营养实质是氨基酸 (AA)营养且蛋白质的最终生物学价值决定于小肠内出现的供吸收的AA的种类和数量。因此 ,这些体系的研究在基于MP的基础上逐渐向数量化、模型化发展 ,重点转向小肠可吸收氨基酸的配比和平衡关系的研究。小肠是调节吸收AA进入门静脉的重要部位 ,反刍动物小肠氨基酸的供应量及其模式是影响氨基酸在动物体内吸收和利用的… 相似文献
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猪功能性氨基酸营养研究进展 总被引:9,自引:3,他引:6
传统营养学主要是把氨基酸作为合成蛋白质的前体去研究蛋白质和氨基酸的需要量.近年来,人们对氨基酸在物质代谢和免疫功能调控中所起的作用越来越感兴趣,并提出了功能性氨基酸的概念.功能性氨基酸是指除了合成蛋白质外还具有其他特殊功能的氨基酸,其不仅对动物的正常生长及维持是必需的,而且对多种生物活性物质的合成也是必需的.例如精氨酸能提高受孕率,促进胚胎发生,增加血流量,增强抗氧化活性.促进蛋白质合成、免疫细胞增殖和肠道发育,最终提高动物繁殖性能及胚胎和新生动物的生长与健康.因此,在日粮中添加功能性氨基酸可大大提高猪的营养状况和生产性能. 相似文献
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(接上期)
二、影响单胃动物氨基酸需要的主要因素
1.氨基酸能量比
从科学饲养的角度分析,为提高能量的利用率和减少蛋白质和氨基酸的浪费,日粮能量与蛋白质、能量与氨基酸水平应当保持一个合适的比例关系.一般用"氨基酸能量比"和"蛋白质能量比"来表示,即用每兆焦消化能或代谢能所含的蛋白质或氨基酸的克数来表示. 相似文献
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饲料中的氨基酸对动物及其产品的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
饲料是动物的食品,而动物产品是人类的食品,所以饲料是人类的间接食品,与人民生活水平和健康息息相关。氨基酸是组成蛋白质的基本单位,主要由C、H、O、N四种元素组成,约占98%。蛋白质营养价值的评定是从20世纪初才有所认识,1909年Thomas提出了蛋白质生物学价值的概念,进入20世纪30 相似文献
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引言猪需要利用蛋白质,或者更确切地说需要利用氨基酸来维持生命和机体蛋白质沉积.日粮中应提供多少蛋白质的问题既要依饲料特性而定(特别要依所用原料中氨基酸的消化率和利用率而定),又要依动物自身的特性而定(动物利用氨基酸来沉积蛋白质的能力)。提出并应用理想蛋白质的概念就可用一种简单的通用的数量来表示日粮的蛋白质价值及动物的氨基酸需要量。 相似文献
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猪的支链氨基酸营养研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
支链氨基酸 (亮氨酸、异亮氨酸与缬氨酸 )作为畜禽的必需氨基酸 ,不仅是合成机体蛋白质的原料 ,而且具有许多重要的生物学功能。本文着重阐述了支链氨基酸的特殊营养生理作用及其对猪免疫反应的影响 ,不同阶段猪对支链氨基酸的需要量及其模式 ,常用饲料原料中支链氨基酸含量与模式的特点 相似文献
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通过分析黄粉虫蛹、幼虫的常规营养成分和黄粉虫幼虫氨基酸的含量,参照联合国组织理想蛋白质模式,并与常用的蛋白质饲料进行对比。结果表明:黄粉虫是一种高蛋白(51.66%干基)、高脂肪(33.72%干基)的优质蛋白质饲料;其蛋白质的芳香族氨基酸(苯丙氨酸和酪氨酸)含量丰富(109.52 mg/g),含硫氨基酸(蛋氨酸和胱氨酸)缺乏(15.25 mg/g),但必需氨基酸比总氨基酸(EAA)/(TAA)及必需氨基酸比非必需氨基酸(EAA)/(NEAA),符合联合国粮食与农业组织和世界卫生组织推荐的蛋白质饲料的理想蛋白质模式指标,说明黄粉虫是饲用价值极高、具有广阔的开发前景的蛋白质饲料。 相似文献
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关于乳猪的蛋白质需要量及氨基酸需要模式,研究很多,争议也很多。本文就目前一些研究成果进行综述,希望能够抛砖引玉,为乳猪理想氨基酸模型的建立提供依据。1关于乳猪理想蛋白质模式猪整个生长期所需的最佳氨基酸平衡只有一个。通常认为,不同体重或日龄的生长猪躯体或肌肉的氨基酸比例相当稳定,理由如下(:1)维持需要占总需要的比例很小(3% ̄6%),生长猪对氨基酸平衡的要求主要由生长决定(;2)不同性别或体重的生长猪,驱体氨基酸比例恒定,氨基酸需要量的差异仅是绝对量的差异(;3)生物学活性高的蛋白质,氨基酸比例与肌肉相似(;4)氨基酸需要量的… 相似文献
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八只东北虎肾中氨基酸的分析 总被引:4,自引:1,他引:3
本实验用日立835~50氨基酸分析仪测定了8只东北虎肾混合物中的十九种蛋白质水解氨基酸。水解采用保护性氧化盐酸水解蛋白质,分析采用包括含硫氨基酸衍生物在内的50min快速分析法。所测得的总氨基酸含量高达绝干肾重的68.34%,相当于鲜肾重21.51%,各氨基酸比例较为适宜,且含有本方法所能测出的动物全部九种必需氨基酸和半必需氨基酸。其含量和分布亦较丰富而适宜。由此得知东北虎肾具有较高的生物学价值,且具多学科理论和应用价值。 相似文献
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东北虎肝中氨基酸的测定 总被引:2,自引:0,他引:2
用日立835-50氨基酸分析仪测定了8只东北虎肝脏中的19种氨基酸,方法采用保护性氧化盐酸水解蛋白质,分析采用包括含硫氨基酸微生物在内的50min快速分析法,所测得各种氨基酸(AA)含量较高,各AA之和达绝干肝重的65.08%,动物必需的种需AA都存在于东北虎肝脏中,且比例分布适当,故其具有较高生物学价值,为东北虎多方面的基础理论研究和实际应用提供可靠的资料。 相似文献
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水解胶原蛋白是一种高蛋白饲料营养添加剂,是以多种动物原料混合搭配,通过药物高温高压水解而成的一种含有丰富必需氨基酸的水解蛋白,水解后部分蛋白质可转化为肽及游离氨基酸。复合氨基酸是以多种动物原料,通过药物高温高压彻底水解而成,使蛋白质分解,肽键断裂,再调配营养类添加剂,使氨基酸 相似文献
20.
近年来的研究表明,蛋白质营养不仅仅是氨基酸营养,寡肽营养在蛋白质营养中占据着重要地位.人们在Dogma提出"蛋白质必须水解成游离氨基酸后才能被吸收利用"的理论基础上,建立了"必需氨基酸"、"理想蛋白质"、"可利用氨基酸"等技术体系.经典营养学认为,动物采食的日粮蛋白质在消化道内经蛋白酶和肽酶作用降解为游离氨基酸才能被利用.但近年来的研究表明,动物对寡肽的吸收不仅具有速度快、耗能低、不易饱和等特点,而且可以消除游离氨基酸的吸收竞争(陈勇等,1999).当蛋白质以寡肽形式供给时,可提高动物对蛋白质的利用率,充分发挥动物的生产潜能,改善产品品质等.最新研究表明,某些氨基酸的寡肽能在动物胃肠道内不被水解、不受抗营养因子的干扰而直接被吸收,且比单个氨基酸的吸收快.二者在动物体内具有相互独立的吸收机制,互不干扰. 相似文献