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以猪、鸡为代表的单胃动物的饲料原料中主要以谷物为主,谷物籽实中除了含有大量的营养物质之外还含有大量的抗营养因子。其中的一类抗营养因子就是阿拉伯木聚糖,简称木聚糖,是一类非淀粉多糖(NSP),分为可溶性的和不可溶性的。木聚糖的存在降低了营养物质的吸收和利用。其中可溶性的木聚糖主要是增加肠道内容物的粘度影响营养物质的吸收,而不可溶性的木聚糖是通过木聚糖的类细胞壁的“笼蔽效应”影响营养物质的吸收。 相似文献
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一、化学结构 肉毒碱是一种水溶性的氨基酸,其结构同胆碱和甜菜碱相似。它有两种旋光异构体,即D-肉碱和L-肉碱。饲料工业上使用的肉毒碱为外消旋体,其分子结构为β-羟-γ-三甲氨基丁酸。 二、饲用价值 在二十世纪中期,当国内动物营养界正为赖氨酸和蛋氨酸的工业化生产而奔波的时候,国外的营养界同行们已经有了新的目标——肉毒碱。 相似文献
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芽孢杆菌的作用机理及其在饲料中的应用研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
随着微生物技术的快速发展,益生素在生活和生产过程中发挥着越来越重要的作用。近年来,芽孢杆菌受到了饲料工业的青睐。本文就饲用芽孢杆菌的的作用机理以及在畜牧生产中的应用情况进行了综述,以期为芽孢杆菌在饲料中的研发和应用提供参考。 相似文献
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前言 鱼油,一种新兴高档油脂。它是湿法加工鱼粉过程中的副产品,是将海洋鱼类及其废弃物经蒸馏、压榨和精炼而得到的以脂肪形式存在于鱼肉中或以分散油的形式存在于鱼体内的油脂。鱼油的主要产地是南美的秘鲁、智利,美国的大西洋沿岸,欧洲的挪威、丹麦和爱尔兰以及亚洲的中国和日本。1鱼油的作用机理 鱼油的主要成分是:甘油三脂、磷甘油醚、类脂、脂溶性维生素以及蛋白质降解物等。与一般动植物油脂的不同在于,鱼油中脂肪酸组成具有较长的碳链和多不饱和度,富含二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)(见表1)。正是由于这… 相似文献
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为探讨葡萄糖氧化酶对种公猪生殖性能的影响,选择18~24月龄、体重150~200 kg健康长白种公猪25头,分为5组,每组5个重复.对照组饲喂基础日粮,试验1、2、3、4组分别在基础日粮中添加1、2、3、4kg/t的葡萄糖氧化酶.试验期28 d.结果表明:试验3、4组公猪血清中雌二醇含量显著高于对照组(P<0.05),... 相似文献
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试验旨在研究在肉仔鸡饲料中添加不同剂量的葡萄糖氧化酶、复合酶对肉鸡生长性能的影响。试验选用健康1日龄AA肉鸡432只,随机分为6组,每组6个重复,每个重复12只鸡(公、母各半)。试验Ⅰ组为对照组,饲喂基础日粮,试验Ⅱ、Ⅲ组分别在基础日粮基础上添加500 g/t复合酶和25 g/t葡萄糖氧化酶、500 g/t复合酶和100 g/t葡萄糖氧化酶,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ组分别在基础日粮中添加250、500和1 000 g/t复合酶,试验期为42 d。结果表明:1~21日龄及22~42日龄对照组肉鸡的平均日增重和料重比均与Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ组存在显著差异(P<0.05),与Ⅳ、Ⅴ两组间差异不显著(P>0.05)。平均日采食量各组间无差异性差异(P>0.05)。纵观肉鸡生长全期,对照组各项生长指标均低于各加酶组(Ⅳ组平均日增重略低于对照组),平均日增重、平均日采食量和料重比与Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ组存在显著差异(P<0.05),与Ⅳ、Ⅴ组相比无显著差异(P>0.05)。结果显示,日粮中添加不同剂量复合酶能提高肉鸡生长性能,在复合酶的基础上添加葡萄糖氧化酶可进一步提高其生长性能。 相似文献
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试验选用80只35日龄的加利福尼亚断奶仔兔,公母各半。试验兔随机分为4组,每组设5个重复,每个重复4只仔兔。对照组饲喂基础日粮,试验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组在基础日粮中分别添加0.1%、0.2%、0.3%葡萄糖氧化酶。结果表明,各组间的采食量均无显著差异(P>0.05);试验Ⅱ、Ⅲ组的日增重和料肉比与对照组相比差异显著(P<0.05),但Ⅱ、Ⅲ组之间差异不显著(P>0.05)。试验各组间的胸腺指数和脾脏指数差异均不显著(P>0.05)。由此可见,葡萄糖氧化酶对断奶仔兔的生产性能有一定促进作用。 相似文献
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Shin‐ichi SASAKI 《Animal Science Journal》2002,73(6):423-433
This review presents a brief overview on the mechanism of insulin action on glucose metabolism at the molecular basis in ruminants. For ruminants, an exact mechanism of insulin on glucose metabolism is still rudimentary, but it is clear that originally, if not all, the mechanism of insulin action in ruminants was the same as in other species. Like non‐ruminants, the insulin‐sensitive glucose transporter GLUT 4 is thought to be a key‐protein in the control of glucose uptake and metabolism in ruminants, and insulin regulates glucose transport by stimulating the translocation of GLUT 4 from an intracellular membrane pool to the plasma membrane in adipocytes and muscles. Moreover, insulin‐induced GLUT 4 translocation is activated through the common intracellular signaling pathway of insulin phosphatidylinositol 3‐kinase (PI3‐kinase) signaling pathway rather than the mitogen activated protein kinase (MAP kinase)‐dependent signaling pathway. However, GLUT 4 mRNA and protein, and insulin‐induced GLUT 4 translocation on adipocytes and muscles in ruminants are lower than those in rodents and human subjects. Furthermore, insulin‐induced PI3‐kinase activation is reduced concomitantly with the lower content of insulin receptor substrate‐1 (IRS‐1) in ruminants. In spite of normal status, a resistance to the stimulatory action of insulin on glucose metabolism in ruminants as compared to non‐ruminants may be due to, at least in part, the lower content of GLUT 4 and the lower capacity of insulin signal transduction, resulting to the lower glucose transport activity. 相似文献
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