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1.
生物技术在饲料工业上的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
动物生物技术是指能改变动物体内的生理、生化反应和物质代谢过程,从而改善动物健康和提高动物生产性能的所有方法,包括基因工程技术、细胞工程技术、发酵工程技术、酶工程技术、饲料加工处理新技术和新型饲料添加剂产品研制及应用技术等。生物技术作为进一步提高动物生产力和饲料转化率的新技术,正愈来愈为人们广泛重视,它为节省饲料,减少环境污染,发展高产、优质和高效益的畜牧业开辟了新的广阔前景。饲料是畜牧业赖以发展的物质基础,饲料成本占整个畜牧生产成本的70%左右。因此,开展生物技术在饲料中的研究与应用,十分重要。尤其在我国迈入21世纪、人口不断增长、人民生活水平不断提高,对动物性产品的需求与日俱增而饲料资源日趋紧缺的情况下加强这一领域的研究开发,对于推动和维持我国在21世纪的畜牧业高效、持续、稳定发展,具有极为重要的现实意义和深远的战略意义。 相似文献
2.
3.
本试验用外翻肠囊法研究高钙对肉仔鸡不同肠段(十二指肠、空肠和回肠)吸收不同形态锰的影响,以比较有机锰和无机锰在高钙条件下吸收特点的差异。采用单因子完全随机设计,培养液中添加的4种锰源分别为:硫酸锰、弱络合强度的蛋氨酸锰(Mn-MetE)、中等络合强度的氨基酸锰(Mn-AAA)和强络合强度的氨基酸锰(Mn-AAB)。为了扣除内源的影响,设置1个零添加锰水平处理。将40只31日龄AA肉公鸡随机分到以上5个组,每组8个重复,每个重复1只鸡,每只鸡的十二指肠、空肠和回肠分别作为相应肠段外翻肠囊的一个重复。结果表明:1)体外培养回肠肠囊对锰的吸收率显著高于十二指肠(P<0.01);2)回肠肠囊对强络合强度的Mn-AAB中锰的吸收率显著高于硫酸锰或中等络合强度的Mn-AAA(P<0.05)。本试验结果表明:在高钙条件下,络合形态的有机锰在体外培养的肉仔鸡肠囊中的吸收率显著高于无机形态的锰;强络合强度有机锰源中的锰能更强地抵抗小肠内的解离,比弱或中等络合强度的有机锰源更有利于锰的吸收。 相似文献
4.
采用配位催化液相沉淀法,研究了碱式氯化铜(Tribasic copper chloride,TBCC)的合成条件,采用X光衍射法、等离子体发射光谱法等分析了TBCC的分子结构和产品质量稳定性,试验了TBCC及饲料级硫酸铜(CuSO4·5H2O,以下简称CuSO4)在中性柠檬酸铵、2%柠檬酸、0.4%盐酸或水中的溶解度及吸水性4结果表明①TBCC的合成条件是pH值5.0~5.5、温度70~80℃;②TBCC的分子结构为Cu2(OH)3Cl;③TBCC和饲料级CuSO4的铜含量分别为59.9%和25.5%.TBCC含Cu量的6次测定结果的变异系数(CV)仅为0.50%;④TBCC极难溶于水,而易溶于酸性溶液;⑤TBCC的吸水性远远小于饲料级CuSO4.本研究结果表明,TBCC的含Cu量约为饲料级CuSO4的2.3倍,且质量很稳定,其代替CuSO4用于畜禽饲料的Cu源添加剂,更有利于饲料的加工、贮存和利用. 相似文献
5.
<正>1必需微量元素营养的重要性必需微量元素对动物的营养需要量虽然很微小,但其作用大,不能被其他的营养素所替代。微量元素在动物体内主要通过大量酶或功能蛋白而发挥作用,因而其缺乏与过量都会对畜禽的代谢、健康和生产带来难以估量的严重不良影响,尤其是其亚临界缺乏与过量更易被人们忽略,危害更大。 相似文献
6.
40 0只试验鸭按体重随机分为 5组 ,分别喂以添加了 0、3 0、60、90和 1 2 0 mg·kg- 1烟酰胺的玉米 -豆粕型饲粮 .结果表明 :饲粮中添加 3 0 -1 2 0 mg· kg- 1 烟酰胺可促进 P、Mg、K和 Zn在鸭肝中的沉积 ,但降低了 Na和 Cr在肝和骨中以及K、Cu和 Mn在骨中的沉积 ,说明饲料中添加烟酰胺可影响番鸭体内部分矿物元素的代谢 相似文献
7.
8.
9.
血液中的几种血清蛋白、碱性磷酸酶活性及矿物质含量同蛋鸡骨骼的代谢和蛋壳的形成相关。饲粮中钙、磷水平直接影响血液生化指标和矿物质含量 ,进而影响骨骼代谢和蛋壳形成。本试验旨在以不同的钙、磷水平饲粮饲喂 2 0周龄的蛋鸡 ,测定其血液生化指标和矿物质含量的变化 ,分析其原因 ,为蛋鸡饲粮适宜钙、磷水平的研究积累数据。1 材料与方法1 1 动物与饲粮 从北京华都集团蛋鸡场购进30 0只健康 1 8周龄商品代北京红鸡 ,预饲两周后按体重随机分为 1 0组 ,每组 30只 ,分 6个重复单元饲养 ,每单元 5只鸡饲养于 2个相邻的镀塑蛋鸡笼内。试验… 相似文献
10.
肉牛的微量元素添加源及其生物学有效率 总被引:1,自引:0,他引:1
发展肉牛业是满足我国人民日益增长的对动物蛋白需求的一项重要措施。要充分发挥肉牛的产肉潜力,就必须满足肉牛对各种营养成分的需要。肉牛生长快,营养需要高。其微量元素的需要量虽然相对极小,但其功能大,不可替代。研究证明,肉牛微量 相似文献