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本试验旨在研究泌乳奶牛日粮中添加易发酵糖(FS)对奶牛的影响及其与缓释尿素(SU)的互作。FS是玉米加工和干酪制造副产品的混合物,SU是氯化钙尿素。试验采用复拉丁方设计,8头经产和4头初产瑞士褐牛(117±46d泌乳日)根据胎次划分区组。试验基础日粮中粗蛋白质含量为16.6%,泌乳净能含量1.55Mcal/kg,其组成为:35%玉米青贮(干物质计)、15%苜蓿干草、34%由不同比例带皮玉米粉和豆粕组成的精料混合料,16%的精料预混料。精料预混料由玉米酒糟、大豆皮、豆粕(压榨)、维生素和矿物质组成。试验日粮按2×2因子安排,分别为不添加FS(NFS)或添加FS组和不添加SU(NSU)或SU(0.61%Ruma Pro)组。与NFS组相比,饲喂FS增加了乳脂率,同时产奶量有增加的趋势。饲喂SU组与NSU组相比,降低了干物质采食量、提高了饲料转化效率。日粮处理对能量校正产奶量、乳脂产量、乳蛋白率和乳中尿素氮没有影响。饲喂FS提高了瘤胃中丁酸的摩尔比例,降低了丙酸的摩尔比例;然而没有发现对瘤胃发酵的其它影响。饲喂FS与饲喂SU之间没有发现互作。试验结果表明:奶牛日粮中FS替代玉米粉和豆粕提高了乳脂率,而SU替代豆粕则显著提高了饲料转化效率。 相似文献
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王小芬 《养殖与饲料.饲料世界》2007,(6):65-67
非蛋白氮已广泛应用于牛羊的生产中,可部分代替饲料中天然蛋白质.本文就非蛋白氮的种类及性质、牛羊利用非蛋白氮的原理、非蛋白氮的饲用价值、饲用方式和使用时注意的问题加以阐述,以期牛羊生产者能正确对待非蛋白氮的使用。 相似文献
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早在1900年左右就有人在反刍动物营养中利用尿素作为蛋白质补充料。尿素分解产生氨和二氧化碳,微生物利用氨作为氮源营养,将其和一定量的碳水化合物合成菌体蛋白,最后被消化分解为氨基酸而被机体吸收利用。但如果微生物分解尿素产生氨的速度超过微生物的利用速度时,不仅影响瘤胃微生物的生长繁殖,而且动物会出现氨中毒。尿素直接应用,其特殊的异味以及释放氨的速度太快,利用率低、危险性大。由于这方面的原因,尿素等非蛋白氮(NPN)在畜牧业上的推广应用受到很大的限制。因此,使用尿素时应有适量的、易分解的碳水化合物。为提高尿素产品的利用率和安全性,最理想的方法是在尿素被采食进入瘤胃后,控制和减缓氨的释放速度,使瘤胃内维持最适的氨浓度.从而防止氨中毒和提高尿素利用率闭。这也就是我们所说的尿素缓释技术。目前.尿素缓释技术主要有以下几种。 相似文献
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建立了一种用于测定卡巴匹林钙产品及反应液中尿素含量的高效液相色谱法。确立了最佳色谱条件,色谱柱为Waters Xselect HSS T3 C18(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相为甲醇-水(5∶95,V/V),检测波长为195 nm,流速为0.5 mL/min,柱温30℃,进样量10μL。结果显示,尿素浓度在0.12~120μg/mL范围内具有良好的线性关系(r>0.999);尿素的检出限为0.05μg/mL,定量限为0.1μg/mL;分离度R>1.5,重复性的相对标准偏差<1.0%(n=6);卡巴匹林钙产品中尿素的回收率范围为98.10%~100.46%,反应液中尿素的回收率范围为95.32%~101.20%。本方法操作简便、准确度高、重复性好、检测速度快,在合成工艺中对卡巴匹林钙产品及反应液中尿素的质量控制具有重要意义。 相似文献
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鉴于大颗粒尿素有诸多优势,自海南富岛化工有限公司投产后,宁夏化工、泸天化、云天化、赤天化、湖北宜化等企业也纷纷上马装置。不过,目前国内生产的大颗粒尿素主要用于出口和生产掺混复肥、多元肥,各地农民还很少施用,在许多地区甚至还是空白。 相似文献
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