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31.
选用312只健康AA肉仔鸡在应激和非应激状态下,对水可弥散维生素添加剂5种使用技术进行了研究,试验表明:1.在应激状态下,以剔除日粮中普通多维通过饮水天天使用水可弥散维生素添加剂方式效果最佳;其次是在含有多维日粮基础上,以连用4天,间隔3天的方式。在非应激状态下,以在含有多维日粮基础上以连用3天,间隔6天的使用方式效果最佳。2.在应激和非应激状态下,水可弥散维生素添加剂的使用可显著提高增重速率15.2-17.7%和12-13%,提高饲料转化率15-22%和8.8%,降低死亡率41%和78%。可提高经济效益41.7-50%。试验还表明:通过饮水添加水可弥散维生素添加剂替代日粮中普通多维是实际可行的,而且经济效益显著提高。 相似文献
32.
33.
34.
7日龄肉仔鸡480只,随机等分成4组,每组3个重复,分别给予0、50、100、200mg/kg的双氢杨梅树皮素,研究其对肉鸡生长性能及屠宰性能的影响.结果表明,双氢杨梅树皮素添加量为100mg/kg时的肉鸡生长及屠宰性能最佳,其增重速度比对照组提高8.78%(P>0.05),死亡率比对照组降低33.3%,胸肌率比对照组提高19.05%(P<0.05),腿肌率比对照组提高11.36%(P>0.05),但是脾脏指数下降55.14%(P<0.05). 相似文献
37.
38.
试验选用156只肉鸡,分3个组对人工应激状态下肉鸡饲喂无多维日粮,通过饮水添加维生素的新技术进行了研究。试验表明:1.以无多维日粮饲喂肉鸡,而通过饮水供给维生素这种应用技术是可行的,与饲喂有多维日粮的肉鸡相比,其各项生产性能指标(体增重、饲料转化率、机体免疫功能、死亡率)未降低,各项生产性能有所改善。2.通过饮水添加维生素,既可天天使用,亦可以连用4天、间隔3天方式进行。但以前者效益为好,与对照组相比,提高体增重12.31%、饲料转化率20.53%、血清抗体效价38.66%,降低死亡率20%,且对机体免疫功能有影响。采用后一方式,与对照组相比,提高体增重2.4%、饲料转化率8.37%,降低死亡率5%。采用这两种方式,肉鸡生产性能均优于传统方式。3.通过饮水供给维生素,显著提高了维生素利用效率,同时改善了肉鸡饲养效益。 相似文献
39.
本试验旨在研究益生菌(PRO)和纤维寡糖(COS)对热应激肉鸡营养物质消化、肠黏膜氨基酸转运载体mRNA表达和氮排放的影响.将900羽21日龄罗斯(Ross) 308肉鸡分为5个组:热中性(TN)组、热应激(HS)组、益生菌(HS+0.15% PRO)组、纤维寡糖(HS+0.15% COS)组、合生素(HS+SYN,SYN=0.15% PRO+0.15% COS)组.热中性组鸡舍温度22℃;其余各组鸡舍为循环热应激,温度08:00-18:00为33℃,18:00-次日08:00为22℃.饲养试验期为21d.结果如下:1)与热中性组相比,热应激组肉鸡平均日增重和平均日采食量分别显著降低10.65% (P<0.05)和8.04% (P<0.05),单独添加益生素或者纤维寡糖对肉鸡平均日增重、平均日采食量和料重比均无显著影响(P>0.05);热应激组粗蛋白质和粗纤维表观消化率显著下降(P<0.05);热应激组氮摄入量和氮沉积量显著降低(P<0.05),氮排泄量和排泄率及排泄物氨态氮和尿酸含量显著提高(P<0.05);热应激组排泄物脲酶活性和鸡舍氨气浓度显著提高(P<0.05);热应激组肠黏膜基础氨基酸运载体(rBAT)、y+L氨基酸运载体-2(y+LAT2)、阳离子氨基酸运载体-1(CAT1)和阳离子氨基酸运载体-4(CAT4) mRNA表达量显著降低(P<0.05).2)与热应激组相比,益生菌组和纤维寡糖组粗蛋白质表观消化率显著升高(P<0.05),氮排泄量和氮排泄率显著降低(P<0.05),氮沉积量显著升高(P<0.05);益生菌组排泄物氨态氮含量显著降低(P<0.05);纤维寡糖组鸡舍氨气浓度、排泄物脲酶活性显著降低(P<0.05).3)与热应激组相比,合生素组粗蛋白质和粗纤维表观消化率显著升高(P<0.05),氮排泄量、氮排泄率显著降低(P<0.05),氮沉积量显著升高(P<0.05),鸡舍氨气浓度、排泄物氨态氮含量和脲酶活性显著降低(P<0.05),肠黏膜rBATmRNA表达量显著升高(P<0.05).结果提示,热应激使肉鸡营养物质消化率下降和氮排放升高,益生菌和纤维寡糖不同程度地改善了热应激引起的上述不良影响,两者组合添加效果优于单独添加. 相似文献
40.
纳米硒因易于被机体吸收、毒性小且具有抗肿瘤、抗氧化、增强机体免疫力等功能,而被广泛应用于各领域。为探讨不同益生芽孢杆菌制备纳米硒的能力,以阿氏芽孢杆菌SI9、解淀粉芽孢杆菌AT34和凝结芽孢杆菌LB-9为研究对象,比较其转化Na2SeO3合成纳米硒的能力,并对其制备的纳米硒颗粒进行形貌表征和含量测定。结果表明,阿氏芽孢杆菌SI9还原制备纳米硒能力最强,解淀粉芽孢杆菌AT34与凝结芽孢杆菌LB-9次之;随着Na2SeO3浓度的升高,菌株的生长均受到抑制;在Na2SeO3浓度为200 μg·mL-1时,上述三株菌的纳米硒产率分别为48.3%、36.3%、34.8%,提取率分别为96.9%、95.0%和94.0%,纯度分别为73.2%、78.1%和89.4%,对Na2SeO3的转化率均为100%;场发射扫描电镜观察三株菌的纳米硒颗粒尺寸均在70~500 nm 之间。研究结果可为微生物法转化制备纳米硒提供理论支持。 相似文献