首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 250 毫秒
1.
酸制剂又称酸化剂,是一种能使饲料产生酸化效果的添加剂,酸化的结果是降低饲料结合胃酸的能力和降低胃内的pH值,从而有益于胃肠道正常功能的发挥.因此,饲用酸制剂是减少仔猪腹泻、促进仔猪生长发育而发展起来的一类添加剂.近年来,饲用酸制剂在养殖业的应用已越来越广泛.  相似文献   

2.
<正> 有机酸制剂为无公害、绿色饲料添加剂。早在60年代的英国就将有机酸添加到仔猪饲料中,以减少有害菌和促进仔猪生长。以后相继在欧洲一些国家研究较多,主要是有机酸和无机酸等单一酸上,并取得了一定的效果。但这些单一酸类存在成本高、适口性差、有毒副作用、酸强度无法控制、酸化效果低等缺点。进入90年代,一些复合型酸化剂被研究出来,与单一酸化剂相比具有用量小、成本低、酸化效果好、安全、作用范围广等优点。  相似文献   

3.
胡成波  毛德明 《养猪》1989,(3):19-20
在哺乳仔猪饲粮中添加饲料添加剂,是加快仔猪生长,改善饲料转化效率,减少疾病,提高育成率,增加经济效益的重要措施。为筛选最佳添加剂,我们于1989月2月至5月在本场进行了沈阳“长城牌”猪用高效饲料添加剂、广后“翠竹牌”饲料添加剂和辽宁省马三家机械化养猪试验场仔猪用饲料添加剂对比试验,结果以“长城牌”为最好,显著超过“翠竹牌”,现报告如下。  相似文献   

4.
本文从断奶仔猪的消化特性;饲料酸制剂的作用机理;饲料酸制剂的应用效果及影响饲料酸制剂应用效果的因素4方面阐述了饲料酸制剂在断奶仔猪日粮中的应用现状,供同行参阅.  相似文献   

5.
断奶仔猪具有消化系统不完善、易受断奶应激影响等生理特点,因此对饲料添加剂的要求更为严苛。而微生态制剂是一种新型、绿色、安全和高效的饲料添加剂,不易受胃肠道内酶类的影响,能够有效定植在机体的肠壁内,调节肠道内菌群,促进营养物质的吸收,激发免疫细胞的活性,提高机体的免疫力,增强抗氧化能力。本文从微生态制剂对断奶仔猪生长性能、免疫性能和血清抗氧化性能方面的影响出发,阐述微生态制剂的作用机制,以期为其替代饲用抗生素在断奶仔猪生产中的推广应用提供试验依据。 [关键词] 微生态制剂|断奶仔猪|生长性能|免疫性能|抗氧化性能  相似文献   

6.
复合酶制剂对断奶仔猪生长性能和皮肤颜色的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以豆粕逐步等量取代鱼粉,研究在饲粮蛋白逐渐降低的基础上,添加酶制剂对断奶仔猪生长性能及皮肤颜色的影响。结果表明,断奶仔猪饲粮中添加0.1%复合酶制剂可以降低鱼粉用量2个百分点,而对仔猪生长性能和皮肤颜色无显著影响,且有改善皮肤红度、亮度和饲料转化效率的趋势,从而降低饲料成本,提高养殖效益。  相似文献   

7.
在哺乳仔猪饲粮中添加饲料添加剂,是加快仔猪生长速度,改善饲料转化率,减少疾病死亡,增加经济效益的重要措施。1989年3~7月,我们选用上海市饲料公司研制的以高铜元素为主的微量元素添加剂(PM)和以大蒜、麦芽为主的中草药添加剂(PH),分别在我场立新饲养场和东风养猪场进行了五种不同剂量的哺乳仔猪饲喂测定,从仔猪增重、饲料报酬、经济效益等分析,各自筛选出具有显著效果的剂量,经组合加工制成哺乳仔猪 HM 添  相似文献   

8.
断奶是养猪生产最为关键的阶段之一,断奶应激可引发仔猪肠道炎症和腹泻等疾病,导致腹泻及死亡,给养猪场造成极大的经济损失。当前,随着饲用抗生素的禁用以及氧化锌的限制使用,寻找绿色有效的替代物成为养猪业的重要研究方向。大量研究表明功能性饲料添加剂具有改善仔猪生长和健康的功效。本文以团队研究的功能性饲料添加剂在仔猪生长与健康方面的研究结果为基础,解析各种功能性饲料添加剂的功效及作用机制,以期为保障断奶仔猪的生长和健康提供理论参考。  相似文献   

9.
饲用活菌制剂研究概况   总被引:1,自引:0,他引:1  
近十年来,随着科学技术的发展,人们逐渐认识到抗生素用作饲料添加剂的种种弊端,作为替代产品的饲用活菌制剂便应运而生了。据专家推测,活菌制剂将成为21世纪饲料添加剂研究的主要内容之一。1饲用活菌制剂的研究现状在国外,可追溯到19世纪40年代欧洲盛行的喝酸...  相似文献   

10.
科苑采撷     
膨化大豆可提高断奶仔猪生产性能;松针在畜禽饲料中的饲喂量;含钙饲料添加剂影响药物疗效;“解疫散”巧治猪链球菌病;市场上五种仔猪不能买;米醋可提高雏鸡成活率;用酵母引子发酵饲料;烟草可应用于兽医临床;豆粕鉴别方法;米壳、白糖巧治仔猪腹泻;肉牛育肥的管理要点;中草药治疗鸭病毒性肝炎;仔猪贫血如何服用铁制剂;羔羊的放牧补饲;母猪怀孕中期的日粮。  相似文献   

11.
菠萝提取物饲料添加剂是一种天然植物制剂,为了探讨菠萝提取物饲料添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响,本试验进行了断奶仔猪饲养试验研究。试验结果表明使用菠萝提取物饲料添加剂,仔猪血清IgG含量提高10.14%(P0.05)和19.05%(P0.05)。由此证明菠萝提取物饲料添加剂在提高断奶仔猪免疫功能方面起到重要的作用,从而为肉猪的抗菌素替代开辟了一条新途径。  相似文献   

12.
3~4周龄断奶仔猪易受营养和环境的应激,导致仔猪营养吸收障碍、腹泻增加和增重降低。虽然在饲料中添加抗生素可以减少断奶后对仔猪产生的这些影响,但同时可引起细菌产生抗药性。这种风险和消费者对不含药物残留食品的需求,促使业界越来越严格的限制使用抗生素饲料添加剂,譬如欧盟,2006年1月起已全面禁止在饲料中使用抗生素作为生长促进剂。因此,必须寻找非药物性饲料添加剂以控制单胃动物胃肠道中的微生物活动,以保证不因禁用抗生素生长促进剂而降低生产性能。目前,主要的替代物是有机酸、原生素、植物性药物、前生素等。葡糖酸(GA)是用某…  相似文献   

13.
在断奶仔猪日粮中添加酸化剂可有效弥补胃酸的分泌不足,改善胃肠的生理环境,提高饲料的利用率,降低饲养成本,有效控制病原微生物的生长繁殖,降低腹泻的发生率,促进断奶仔猪生长.本文综述了饲用酸化剂的分类、作用机理以及在断奶仔猪日粮中的最新应用进展,为饲用酸化剂在畜禽生产中的广泛应用提供指导.  相似文献   

14.
本研究用96头冀合白猪杂交猪,测定了玉米豆饼型饲粮添加复合酶制剂对断乳猪性能和各营养物质消化率的影响。结果证明,可显著提高断乳仔猪日增重和饲料报酬,降低腹泻发生率,并以1%酶制剂组生产性能最高,0.5%酶制剂组每千克增重成本最低;添加复合酶制剂,可提高断乳仔猪粗蛋白、粗纤维和粗脂肪的消化率,无氮浸出物没有变化,肯定了蛋白酶和粗纤维酶的作用。根据本研究及仔猪消化生理特点,蛋白酶是断乳仔猪酶制剂配方首要考虑成分,其次是淀粉酶和糖化酶。  相似文献   

15.
饲粮中添加保护性添加剂对仔猪生长性能的影响初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
饲粮中添加保护性添加剂,可明显提高仔猪的生长速度和饲料利用率,同时对控制肠道疾病疗效显著。据试验,在仔猪饲料中添加0.25%保护性添加剂,可提高生长速度10.4%,料重比下降7.9%,饲料生物学价值提高9%。  相似文献   

16.
将24头三元杂交(甘肃黑猪×杜洛克×大约克)保育期仔猪随机分成2组,即试验组(在基础日粮中增加0.8%微生态饲料添加剂)和对照组(只饲喂基础日粮)。试验期20d,用以测定该种微生态饲料添加剂的饲用效果。结果表明,试验组保育期仔猪的平均日增重和饲料利用率分别比对照组仔猪提高9.43%(P〈0.05)和4.80%(P〈0....  相似文献   

17.
饲用复合酶是一类新型的活性饲料添加剂.不但能补充了动物内源酶的不足.而且有效降低了饲料的抗营养因子,从而提高饲料的营养价值。在日粮中添加一定比例的复合酶,能促进动物对饲料中纤维素、蛋白质、淀粉等营养物质的消化吸收.提高饲料转化率。降低料肉比.从而降低了饲料成本。大量研究结果显示.酶制剂可以提高畜禽生产性能.提高畜禽对营养物质的消化吸收.降低腹泻率等。该试验是在仔猪日粮中添加仔猪复合酶替代部分抗生素。观察其对断奶仔猪生产性能的影响.证明酶制剂在仔猪日粮的应用价值。  相似文献   

18.
酸化饲粮对仔猪几种血液生化指标的影响   总被引:6,自引:1,他引:5  
以柠檬酸为酸化剂,选择269头29±1~59±1日龄的大约克夏和长白仔猪,分三次试验,分析了酸化饲粮对仔猪血清胰岛素、脂肪酶、甘油三酯、游离脂肪酸、血糖、总蛋白等六种生化指标的影响。结果表明:采食酸化饲粮后仔猪血清胰岛素浓度提高,脂肪酶活力下降(P>0.05),甘油三酯含量降低(P>0.05),游离脂肪酸含量降低(P<0.05).血糖浓度下降(P<0.05),总蛋白含量提高(P<0.01)。作者提出胰岛素浓度的提高进而使合成代谢加强是酸化饲粮促进仔猪生长的生化基础。  相似文献   

19.
早期断奶仔猪消化道酶系发育尚未健全,胃内pH值升高,易发腹泻.低蛋白氨基酸平衡日粮可显著降低仔猪断奶后腹泻和提高仔猪的生长速度,第一限制性氨基酸、赖氨酸在日粮中的含量以1.65%~1.80%为最佳,日粮中的蛋白质原料以动物性蛋白质为主,添加饲用酸化剂、脂肪、酶制剂和抑菌促生长剂都能提高仔猪对蛋白质的消化率和减少腹泻发生.日粮中钙水平控制在0.58%~0.80%之间.高铜日粮能提高仔猪的日增重和饲料效率.高锌和含砷制剂日粮能促进仔猪食欲,减少腹泻发生.  相似文献   

20.
一、湖南省饲料添加剂生物技术的发展历程与现状1.发展历程饲料添加剂生物技术产品有饲用酶制剂、微生态制剂、寡糖类、植物提取物、中草药添加剂等,但主要为酶制剂和微生态制剂。饲用酶的研究在国  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号