棕榈仁粕降解发酵

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三种处理棕榈仁粕对肉仔鸡代谢能的影响

三种处理棕榈仁粕对肉仔鸡代谢能的影响

52 | 2014年第34卷第12期 总215期 |试验研究三种处理棕榈仁粕对肉仔鸡代谢能的影响郭全奎,王璐菊(1. 甘肃农业大学动物科学技术学院,甘肃 兰州 730070;2. 甘肃畜牧工程职业技术学院,甘肃 武威 733006)摘 要:棕榈仁粕分别作如下处理,未做任何处理的棕榈仁粕是PKM-a;果胶水解+甘露聚糖酶水解的棕榈仁粕是PKM-b;去皮+果胶水解+甘露聚糖酶水解的棕榈仁粕是PKM-c。

测定棕榈仁粕三种处理后对肉仔鸡表观代谢能(AME)和校正代谢能(AMEn)的影响,结果显示,PKM-a 组和PKM-b 组的AME 和AMEn 均差异不显著(P >0.05),PKM-a 组和PKM-c 组的AME 和AMEn 均差异极显著(P ≤0.01),说明棕榈仁粕去皮后添加甘露聚糖酶能显著提高消化吸收利用率和代谢能利用率。

关键词:棕榈仁粕;肉仔鸡;代谢能中图分类号:S816 文献标识码:A 文章编号:1001-0769(2014)12-0052-02棕榈仁粕不含有黄曲霉素,带有巧克力味,含有较高的粗脂肪,作为饲料时适口性较好。

化学分析显示,棕榈仁粕含粗蛋白14 %~21 %、总能为4 998 kcal/kg、粗纤维小于 21 %~23 %、脂类含量8 %~17 %、粗灰分约3 %~6 %、水分11.43 %、无氮浸出物54.62 %和还原糖2.87 %[1]。

棕榈仁粕的营养成分报道有差别,这可能与它的品种来源、收获期和加工方法的不同有关。

棕榈仁粕含有丰富是营养物质,蛋白质含量远高于玉米,而且氨基酸含量较平衡,有资料显示,经处理后的棕榈仁粕,氨基酸利用率也较高;棕榈仁粕富含各种维生素,特别是B 组维生素和维生素E 含量较高,含有各种微量元素,如磷、锰、铁等[2]。

众多资料显示,用棕榈仁粕可代替部分玉米,不仅很大程度降低了生产成本,拓宽了饲料原料来源,补充饲料原料的缺乏,棕榈仁粕略带有巧克力气味,适口性好,但含有抗营养因子甘露聚糖,各种营养物质的消化率不高[3]。

棕榈仁粕的制取

棕榈仁粕的制取

棕榈仁粕的制取
棕榈仁粕是以棕榈果仁为原料制取的一种植物油粕。

下面是棕榈仁粕的制取方法:
1. 原料准备:选择质量较好的棕榈果仁,并进行洗净。

2. 去壳处理:将棕榈果仁进行去壳处理,可以通过蒸煮或水浸的方法将果肉与果壳
分离。

3. 研磨研磨:将去壳的棕榈果仁进行研磨,使其变成较为细腻的粉末状。

4. 榨油提取:利用榨油机或压榨设备对研磨好的棕榈果仁粉末进行榨油提取。

该过
程中,可以通过调整榨油机的温度和压力来控制所得榨油的质量和产量。

5. 油粕制取:提取过程中,除了得到棕榈仁油外,也会得到一些残渣物,即棕榈仁粕。

通过对残渣物进行烘干和压制,可以制取出棕榈仁粕。

6. 除杂洗涤:将棕榈仁粕进行洗涤,以去除其中的杂质和不纯物质。

7. 精制工艺:对清洗后的棕榈仁粕进行精制处理,以提高其质量和纯度。

8. 包装储存:经过精制的棕榈仁粕可以进行包装,储存和销售。

通过以上的制取方法,可以得到高品质的棕榈仁粕,该产品可以广泛用于食品、饲料、化妆品、生物柴油等方面。

棕榈粕_椰子粕及其与酶制剂联合应用研究进展

棕榈粕_椰子粕及其与酶制剂联合应用研究进展

棕榈粕、椰子粕及其与酶制剂联合应用研究进展近年来,饲料资源短缺,新的替代资源研究已成为行业热点。

棕榈粕、椰子粕作为饲料原料在国外畜牧行业已经应用多年(Woll,1922;Shamsuddin,1987),在节约粮食资源、降低饲养成本方面发挥了重要作用,经济效益和社会效益明显。

国外对这两种原料的应用技术研究也有报道,如 Kim BG(2001)报道,在育肥猪中使用棕榈粕和椰子粕替代豆粕不影响猪生产性能。

中国对这些原料的相关应用研究近年来才起步,目前广东、广西等地区开始使用这两种原料并初见成效。

本文结合酶的应用综述了国内外棕榈粕、椰子粕的相关应用研究,为中国的同行更好地使用这些杂粕提供一点思路。

1 棕榈饼/粕(Palm Kernel Cake/Meal,PKC/M)在饲料行业中的应用研究马来西亚是世界上最大的棕榈饼/粕(Palm KernelCake/Meal,PKC/M)出口国,2006 年生产 215 万吨PKC/M(MPOB,2006)。

PKC 作为饲料原料的优点是:一般无黄曲霉毒素污染,含 VE 抗氧化,适口性好,适于反刍动物;PKC 对肉牛代谢能为 11.7~13.1 MJ/kg,对猪消化能为 7.69 MJ/kg。

PKC 常规营养成分见表 1。

表 1 不同来源 PKC 养分组成干物质(%)粗蛋白(%)粗纤维(%)粗脂肪 (%)灰分 (%)无氮浸出物 (%)钙(%)磷 (%)镁 (%)铜 (mg/kg)铁 (mg/kg)锰(mg/kg)锌(mg/kg)浸提189.015.314.32.94.163.40.200.5434.0 ---1 92.7 14.6 12.1 9.1 4.3 59.9 0.21 0.52 - 18.0 ---2 91.015.216.0 1.8 3.8 63.2 0.25 0.52 0.16 28.5 4.05 225.0 77.0 3 91.0 15.0 15.6 0.9 3.5 65.0 ------293.014.815.79.84.255.50.200.32-----389.116.016.810.64.152.5-------压榨项目注:资料来源: Yeong 等(1983)、Mustaffa 等(1987)、Chin (1991)。

棕榈仁粕营养指标

棕榈仁粕营养指标

棕榈仁粕营养指标
棕榈仁粕是一种由棕榈果核经过压榨后得到的残渣,其在食品和饲料行业中有着广泛的应用。

棕榈仁粕的营养指标是包括蛋白质、脂肪、纤维素、碳水化合物、矿物质和维生素等成分的含量。

下面将详细介绍棕榈仁粕的营养指标。

1.蛋白质
棕榈仁粕中含有丰富的蛋白质,其含量在20-25%左右。

蛋白质是人体组成物质的重要成分,也是维持人体正常生理功能的必需营养素。

棕榈仁粕中的蛋白质含有多种氨基酸,包括赖氨酸、苯丙氨酸、异亮氨酸等。

2.脂肪
3.纤维素
棕榈仁粕中纤维素的含量较高,一般在15-20%之间。

纤维素是一种不可消化的碳水化合物,对促进肠道蠕动和维持肠道健康具有重要作用。

4.碳水化合物
5.矿物质
棕榈仁粕富含多种矿物质,包括钙、磷、钾、镁、铁和锌等。

这些矿物质对于维持骨骼健康、传递神经冲动、维持血液正常循环以及参与酶的活性调节等功能都至关重要。

6.维生素
棕榈仁粕中含有多种维生素,包括维生素E、维生素B1、维生素B2和维生素B6等。

其中,维生素E是一种重要的抗氧化剂,可以保护细胞免受自由基的损伤。

总体而言,棕榈仁粕是一种富含蛋白质、脂肪、纤维素、矿物质和维生素等营养物质的食品和饲料原料。

其具有较高的蛋白质含量,适用于用作动物饲料,特别是在禽畜饲料中的应用较为广泛。

此外,棕榈仁粕中的纤维素含量较高,可用于制作高纤维素食品,在人类饮食中有一定的营养价值。

然而,需要注意的是,棕榈仁粕中的脂肪含量较高,如果摄入过量可能会增加热量摄入,应合理控制摄入量以维持健康的饮食平衡。

棕榈粕的介绍

棕榈粕的介绍

关于棕榈仁粕的介绍棕榈一、产品介绍棕仁粕亦称“油棕仁渣” 或“棕榈仁渣” ,英文名为“Palm Kernel Cake”或“Palm Kernel Expeller”(简写PKC或PKE)。

它是在榨压棕榈仁时,除去棕仁油的剩余物,初呈黑色泥块状,经去除杂质和控制水分加工处理后呈褐色小颗粒状。

主要产地:马来西亚、印度尼西亚。

主要加工出口地:马来西亚。

二、棕榈仁粕的营养特性2.1营养指标粗蛋白:14~17% 粗脂肪:8~10%粗纤维:15~20% 消化能:13.08兆焦/公斤粗灰分:5~7% 磷锰铁等元素含量丰富,富含维生素B、E等水分:12% 富含多种氨基酸气味:咖啡味和酒香味色泽:咖啡色2.2. MEOMA(马来西亚油厂工会)制定的马来西亚国内销售标准:成份含量蛋白(Protein) 14%以上(MIN)脂肪(Fat/Oil) 8%以上(MIN)水份(Moisture) 9.5%以下(MAX)杂质(Dirt & Shell) 15%以下MAX)2.3. MEOMA制定的马来西亚出口标准:成份含量蛋白及脂肪(Profat) 21%以上(MIN)水分(Moisture) 10%以下(MAX)棕榈粕不仅含有较高的能值蛋白质,矿物质,维生素B、E,锰,钾,硅含量也很高,氨基酸也很平衡。

他可用于能量原料和玉米搭配试用,能大大提高能量饲料的利用率,同时对蛋白饲料(浓缩料)是一个有益的补充,从而使禽畜生长更迅速,健康,并达到减低饲料成本的目的。

其特点是:1. 营养丰富均衡,蛋白质氨基酸较平衡,富含维生素微量元素,适口性好消化率高。

2. 经高温后杀灭各种细菌,无污染,而且高温高压后营养组织重新组合。

提高蛋白质和脂肪酸的品质,去除真菌、细菌以及有碍消化吸收的物质。

3. 去核加工后,质感细腻,禽畜爱吃。

4. 低于12%的水分,耐储存,放置安全,储存时间长达10个月。

5. 可代替10~30%的玉米,也可用于蛋白质补充原料,适用于水产以及各种禽畜养殖。

临武鸭对添加复合酶棕榈粕和椰子粕的养分、氨基酸和能量的利用率

临武鸭对添加复合酶棕榈粕和椰子粕的养分、氨基酸和能量的利用率

临武鸭对添加复合酶棕榈粕和椰子粕的养分、氨基酸和能量的利用率张旭;蒋桂韬;王向荣;李闯;黄璇;吴端钦;戴求仲【摘要】The aim of this study was to determine the effects of palm kernel meal ( PKM ) and copra meal ( CM) supplemented with compound enzymes on nutrient, amino acid and energy utilization rates of Linwu ducks. Forty healthy adult Linwu ducks with body weight of ( 2. 0 ± 0. 2 ) kg were randomly divided into 5 groups with 8 replicates in each group and 1 duck in each replicate. The metabolizable experiment was carried out by hunger strike⁃gavage method. Ducks in groups 1 and 2 were fed 50 g PKM and ducks in groups 3 and 4 were fed 50 g CM by gavage, and ducks in group 5 were fed 50 g diet with no nitrogen by gavage. Diets of groups 2 and 4 were added with 250 mg/kg compound enzymes. The experiment included a 7 days pre⁃experi⁃mental period and a 4 days experimental period. The results showed as follows:1) the true utilization rates of dry matter (DM), crude protein (CP), ether extract (EE), crude fiber (CF) and gross energy (GE) of PKM were 48.81%, 54.34%, 65.69%, 40.36% and 39.37%, respectively. The apparent metabolizable ener⁃gy ( AME) and true metabolizable energy ( TME) were 6.18 and 7.49 MJ/kg, respectively. The true utiliza⁃tion rates of 15 kinds of amino acids were 50.28% to87.97%. The true utilization rates of DM, CP, EE, CF and GE of CM were 52. 23%, 58. 49%, 70. 28%, 34. 67% and 54. 76%, respectively. The AME and TME were 7.47 and 9.64 MJ/kg, respectively. The true utilization rates of 15kinds of amino acids were 58.53% to 90.21%. 2) Adding with compound enzymes, the apparent utilization rate and true utilization rate of CP in PKM and CM were significantly increased ( P<0.05); the TME increased by 5.61% and 3.63% ( P>0.05) , respectively; the true utilization rates of 15 kinds of amino acids increased by 0.27% to 7.36% and 0.67% to 4.99%, respectively; the true utilization rates of tyrosine and proline in PKM, and the true utilization rates of aspartate, isoleucine and tyrosine in CM were significantly increased ( P<0.05) . The results indicate that PKM and CM supplemented with compound enzymes containing protease, cellulase and xylanase can improve utiliza⁃tion rates of nutrient and energy of Linwu ducks.%本试验旨在研究临武鸭对添加复合酶棕榈粕( PKM)和椰子粕( CM)的养分、氨基酸和能量的利用率。

复合酶对饲喂棕榈仁粕的肥育猪生产性能和养分利用率的影响

复合酶对饲喂棕榈仁粕的肥育猪生产性能和养分利用率的影响

表 1 各 处理 组 猪 日粮 组成
g / k g
在试 验 最后 一周 . 收粪 前 5 d . 向 日粮 中 添加 0 . 2 %的 三 氧化 二 铬 . 作 为 不 消 化 指示 剂 , 以计 算 消化 系数 在试 验最 后 2 d . 每天 每个 圈舍 至少采 集两 头猪 的新 鲜 粪便 混 合样 品 。采集 后 , 所 有饲
粕 的饲 喂价 值 不 可忽 略 . 但棕 榈 仁粕 的 添加 会 增 加 日粮 纤 维含量 而导 致饲 料 消化率 降低 , 而 一 甘
露 聚糖是 棕 榈 仁粕 中非淀 粉 多糖 的 主要成 分 . 因 而有 选 择性 的添加 一 些酶 制剂 到 棕榈 仁粕 中 . 可 提 高其 消化 率 . 同时也 可 降低 排 泄物 中的水 分 含 量, 增加 棕 榈仁 粕 在饲 料 中 的使 用量 有 研 究表 明. 由 于棕 榈 仁 粕 非 淀 粉 多 糖 含量 较 高 , 适 口性
差. 氨基 酸 和 能量 利用 率 有所 降 低 。猪 日粮 中添 加棕 榈仁 粕会 降低其 生产 性 能 ( J e g e d e 等, 1 9 9 4 ) 。 目前 其 在猪 饲 料 中还 未被 广泛 应 用 . 仅有 少 数 研 究 指 出 含 甘露 聚糖 酶 的酶 复 合 物 可 以降 解 棕 榈

随 着饲 料企 业 对 常规 饲料 原 料 可持 续 利 用
前 景 的担 忧 .新 的替 代 资 源 研 究 已成 为 行 业 热
点 棕榈 仁粕 因其产 量剧 增 以及作 为饲料 原料 的 些优 点 . 如 一 般 不 含 黄 曲霉 毒 素 、 脂 肪 含 量较 高且 含有 V E抗 氧化 成分 .其 作为 新饲 料原 料 的 优势 日益 为 国内外畜 牧行 业所 重视 虽然棕 榈 仁

棕榈仁粕中的抗营养因子

棕榈仁粕中的抗营养因子

表 4 各种饲料原料中 β-甘露聚糖的含量
饲料原料
β-甘露聚糖含量(干重百分比)
棕榈粕 椰子粕 豆皮
30-35 25-30 6-10
芝麻粕 豆 粕 (44%) 豆 粕 (48%) 葵 花籽粕 (33%) 花生粕
2.8-3.5 1.60 1.20 0.57 0.51
油菜籽粕
0.49
羽扇豆粕
0.42
棉籽粕
5. 结语
随着饲料工业的迅速发展,饲料原料对饲料工业发展的决定性作用越来越明显,在饲料工业快速发 展的同时又面临着严重的饲料原料短缺。我国由于人口众多,资源有限,缺乏尤为严重,几乎每年都要 进口大量的鱼粉、豆粕等蛋白质饲料原料。由于传统饲料原料的短缺,世界上一些国家(如马来西亚, 印度利西亚和尼尔利亚等)已经开始研究在动物饲料中怎样合理的使用棕榈仁粕这一蛋白源,在我国还 未见棕榈仁粕在饲料中应用的报道。因此,我们可以在饲料中使用一些植物蛋白如棉籽粕、菜粕、花生 粕、棕榈仁粕等,探索它们的使用效果和确定合理的使用比例,采用行之有效的技术方法来降低抗营养 因子的含量,这将是缓解我国蛋白质资源短缺的有效途径。
右,因此棕榈仁粕可作为提供精氨酸的原料,而且利用率高达 93.2%;饲料中的限制性氨基酸,赖氨酸、
蛋氨酸、色氨酸和苏氨酸含量较低,分别为 0.6%,0.35%,0.15%和 0.6%;虽然棕榈仁粕中氨基酸含量
普遍偏低,但是氨基酸利用率很高,除了缬氨酸和甘氨酸外(见表 2),其它的全部超过 85%。另外,棕 榈仁粕的容重较高,一般能达 0.67g/cm3,粒度为 0.5 mm时,容重为 0.57g/cm3。
① β-甘露聚糖及其衍生物在单胃动物的消化道内溶于水后形成凝胶状,使消化道内容物具有较强的粘
性。一方面减少了动物消化酶与饲料中各种营养物质的接触机会,同时使已经消化了的养分向小肠壁的
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棕榈仁粕降解发酵效果好棕榈粕是棕榈仁脱壳榨油后的副产品,形状、颜色与菜子粕相似,气味略有巧克力气味,棕榈仁粕视其脱壳程度和加工工艺,品质相差很大(以棉粕工艺相似)。

使用棕榈仁粕替代部分玉米,最直接的表现是:饲养效果不变,但饲料成本大幅降低,畜产品在同行中的竞争力明显提高。

而其目前比玉米每吨便宜400元左右,随着我国北方地区及华北地区的玉米价格涨势过猛,畜产品价格长期低迷,一些大中型饲料企业必须千方百计降低成本才能生存,所以,在目前的形势下,使用棕榈仁粕替代部分玉米便成了首选产品。

直接饲喂的缺点棕榈仁粕价格低廉,无霉性和副作用,如果直接饲喂,缺点是对单胃动物来说,能量和粗蛋白的利用率较低,同时也没有详细的转化指标可供参考。

另外,因其粗纤维含量较高,适口性较差,雏鸡和小猪不宜适用。

棕榈仁粕特别适用于反刍动物如牛、羊、马、鹿等的饲料,而且也可用于家畜如猪、鸡的饲料当中,但要掌握添加比例。

建议添加比例(按1:1替代玉米)如下:蛋鸡:3%~7%肉鸡:1%~5%猪:3%~9%鸭:3%~7%反刍动物:15%~30%,用棕榈仁粕代替蛋鸡日粮中部分玉米、麸皮、麻饼,产蛋率较原配方日粮提高1.23%,蛋重提高0.16%,每只鸡降低日耗粮1.98%。

1、降解发酵棕榈仁粕的优点因棕榈仁粕含粗纤维较高的因素,因此在用于单胃动物养殖上使用量不高、营养效果不是很理想的情况。

但如果将棕榈仁粕进行降解和发酵后饲喂单胃动物,则完全改变存在的弊端,不仅消化吸收率大幅度提高、适口性改善、使用量提高2-3倍,降低成本立竿见影,经济效益显著。

接下来给大家详细介绍棕榈仁粕的降解发酵与饲喂技术。

棕榈仁粕的营养成分见下表:表1棕榈仁粕物理特征和营养成分表2棕榈仁粕氨基酸含量及其利用率注:(A)Yeong,1983;(B)Nwokolo等,1976;(C)Hutagalung,1982。

1、棕榈仁粕的蛋白质和氨基酸棕榈仁粕的粗蛋白质含量为14%~21%(表1),这个水平远不能满足雏鸡日粮营养需求,但对于配制成年鸡的低蛋白日粮就足够了。

棕榈仁粕的氨基酸含量也较低,但是它的氨基酸利用率较高,除缬氨酸和甘氨酸外,大部分氨基酸消化率高于85%(表2)。

在使用棕榈仁粕时,需要注意蛋氨酸和赖氨酸这两种必需氨基酸,因为棕榈仁粕只能分别满足雏鸡这两种氨基酸需要量的30%和50%。

棕榈仁粕的缬氨酸水平和利用率也低,所以在将棕榈仁粕作为基础日粮时还需添加其他来源的缬氨酸。

然而,棕榈仁粕却是极好的精氨酸来源,其精氨酸含量为2.68%,且利用率为93.2%(Nwokolo等,1976)。

Chamruspollert 等(2002)报道,动物对精氨酸、蛋氨酸和赖氨酸3者的营养需要是相互关联的。

棕榈仁粕具有高水平的精氨酸与低水平的赖氨酸,两者之比高达3.7~3.9,因此在使用棕榈仁粕时也要考虑添加合成赖氨酸或者使用高赖氨酸的饲料原料来平衡这两种氨基酸。

如果这两种氨基酸不平衡,鸡的生长性能会降低。

Balnave 等(1999)发现,温度32℃以下饲养鸡3~7周,饲料中精氨酸与赖氨酸之比为1.03时效果更好。

蛋氨酸需要量随精氨酸水平的增加而增加(Chamruspollert 等,2004),这也证实了在大量添加棕榈仁粕时,需要特别注意蛋氨酸和赖氨酸的量。

2、棕榈仁粕的碳水化合物和能量棕榈粕的代谢能和消化能主要来源于其所含有的脂肪成分,这与棕榈粕的碳水化合物主要为非淀粉多糖有关,粗饲料降解剂发酵剂中含有数种非淀粉多糖酶,如甘露聚糖酶、纤维素酶、木聚糖酶、半乳葡甘露聚糖酶、果胶酶……等,使用粗饲料降解剂发酵棕榈粕,完全可以大幅度地提高棕榈粕的可利用能量值;关于这一点在马来西亚多年的实践中得到了证实,使用粗饲料降解剂发酵处理后的棕榈粕,以一定的比例(10~40%)添加于肉猪,肉鸡日粮中(适当平衡赖氨酸和蛋氨酸),试验表明,日增重与对照全价饲料组没有差别,并可显著提高动物的免疫力和抗病力。

Knudsen(1997)详细报道了棕榈仁粕的碳水化合物含量,总碳水化合物(木质素除外)含量约50%,其中只有2.4%是小分子碳水化合物,1.1%是淀粉,而剩下的42%以非淀粉多糖(NSPs)形式存在,也就是说,棕榈仁粕的81%的碳水化合物以非淀粉多糖形式存在。

而非淀粉多糖又主要以不溶性的非纤维素多糖为主,这些不溶的非纤维素多糖占干物质的33.6%。

可溶性非纤维素多糖主要由甘露糖和半乳糖组成,而不溶性非纤维素多糖中主要含甘露糖和葡萄糖(Knudsen,1997)。

由于参杂有棕榈壳,棕榈仁粕木质素含量很高(13.6%),大量的木质素使棕榈仁粕呈纤维状和沙砾状。

概略养分分析显示,棕榈仁粕49%的干物质是以无氮浸出物形式存在(Sue,2001;Sundu等,2004a)。

有研究发现棕榈仁粕非淀粉多糖中78%是直链甘露聚糖(含有很少量的半乳糖)、12%的纤维素、3%的葡萄糖醛酸木聚糖和3%的阿拉伯木聚糖(Dusterhoft等,1992)。

Daud和Jarvis(1992)也报道,棕榈仁粕中还含有少量的半乳甘露聚糖,棕榈仁粕中的半乳甘露聚糖可能是可溶性非纤维素多糖的一小部分。

棕榈仁粕中的甘露聚糖是具有β支链的甘露糖的聚合物,它占总干物质的39%(Daud和Jarvis,1992;Dusterhoft等,1992;Knudsen,1997)。

一般情况下,可将β-甘露聚糖分为4个子家族,分别为纯甘露聚糖、半乳甘露聚糖、葡甘露聚糖、半乳葡甘露聚糖。

纯甘露聚糖是纯甘露糖的聚合物或者其中甘露糖至少占总分子量的95%以上。

半乳甘露聚糖、葡甘露聚糖和半乳葡甘露聚糖则在它们的支链中分别含半乳糖、葡萄糖以及同时含有半乳糖和葡萄糖(Aspinal,1970)。

棕榈仁粕中大部分甘露聚糖都非常坚固,高度结晶而且不溶于水(Aspinal,1970),然而,Dusterhoft等(1992)发现约66%的棕榈仁粕中的甘露聚糖能够在经碱和氯化钠的一系列处理后溶解。

棕榈仁粕的半乳糖含量很少,甘露糖与半乳糖之比为20(Knudsen,1997)。

棕榈仁粕的代谢能值变化范围较宽,从6.19MJ/kg(Chin,2002)到9.46MJ/kg(Sundu等,2005c),这可能由于油的抽提不同造成不同棕榈仁粕的油份含量各异,较高的代谢能值可能是由于榨油后残存于棕榈仁粕中的油量较高(SeeO’Mara等,1999)。

试验中使用的鸡的生长阶段不同可能也会影响棕榈仁粕代谢能的测定值。

若将棕榈仁粕饲喂给3周龄和6周龄的肉鸡,我们发现棕榈仁粕的代谢能分别为7.87MJ/kg和9.46MJ/kg,这种变化可能是因为大龄肉鸡对脂肪和蛋白质的消化能力更强,也能摄取更多的纤维性饲料(Sundu等,)。

3、棕榈粕发酵降解的必要性从以上营养价值表和营养特点分析来看,棕榈粕具有极大的发酵可塑性,例如其粗纤维含量高达18%左右,消化能和代谢能适中,可以通过发酵提高可利用能量,转化粗纤维成为可利用的能量,其次,棕榈粕的非淀粉多糖含量占碳水化合物的80%以上,可以通过粗饲料降解剂的发酵处理,降低非淀粉多糖的含量,提高其能量利用率,相应提高消化能和代谢能,特别是发酵这些非淀粉多糖可产生大量功能性低聚寡糖,提高动物的免疫功能。

使用粗饲料降解剂发酵棕榈粕具有极大的优势,即粗饲料降解剂中正好含有大量的非淀粉多糖酶,而棕榈粕中40%之多的成分就是非淀粉多糖,这给粗饲料降解剂发挥其功能提供了很好的舞台,发酵后产大幅度提高其营养价值。

同时发酵会产生其他一些常规作用,如提高消化吸收率,繁殖增加益生菌,产生维生素,产生功能小肽等。

4、棕榈粕经粗饲料降解剂发酵后的功能成分这里最值得一提的是棕榈粕降解后产生的低聚寡糖,如低分子的甘露寡糖,它是由粗饲料降解剂发酵过程中,分解甘露聚糖后的低分子产物,还有葡半乳寡糖等,这些小分子寡糖可以有效地提高动物的抗病力,其机制是:(1)它抢先与致病菌(具有1型菌毛的细菌),如大肠杆菌、沙门氏菌、霍乱弧菌等)结合,阻断致病菌菌毛与肠上皮受体发生粘附作用,从而防止该致病菌在肠道定植,消除了其致病作用;(2)作为免疫调节剂,刺激宿主产生非特异性免疫,增强抗病能力;(3)不给致病菌提供营养,使其饥饿而不能生存;(4)对霉菌毒素具有很强的吸附作用,从而可大大降低饲料中霉菌毒素的免疫抑制作用和毒害作用。

其他功能成分还有低分子小肽物质,也具有极强的免疫增强作用,对于现代猪病高发的现实情况,具有极大的实用价值;同时,发酵还产生了常规发酵中应该有的如:益生菌、有机酸如乳酸、维生素、香味物质、未知生长因子等功能物质,但主要的还是以低聚寡糖、小肽、益生菌等是特点。

5、棕榈粕的发酵处理方法400公斤棕榈粕、50公斤玉米粉(或薯干粉或麦粉、次粉等能量饲料)、加入一包粗饲料降解剂,加入360—400公斤清水,加水量的多少以手捏一把,有水从手指间印出来为准,用力压实密封好进行发酵处理,发酵时间夏天2天,冬天5天以上,即可使用,平时保存,可密封不动,即可长期保存。

6、降解发酵的棕榈粕喂养动物的方法以上方法发酵的棕榈粕蛋白含量约为17%左右,消化能大约为2.7兆卡/千克左右,代谢能大约为2.4兆卡/千克左右,在动物日粮中的使用量范围建议为20~40%之间,幼小动物取小值,成年动物取大值,具体喂量,以在实践中观察为准,动物如果适应,可以慢慢增加用量,反之则适当减少用量。

使用方法:可以直接代替部分全价饲料使用,如第一次喂时可以:①第一次喂养时:20%降解棕榈粕+0.8%的4%型预混料+80%的全价饲料来喂。

②适应后,可以慢慢增加用量,达到最终:40%降解棕榈粕+1.6%的4%型预混料+60%的全价饲料来喂,在40%这个用量下,有条件的适当补充赖氨酸和蛋氨酸,补充量一般为赖氨酸补充0.12%,蛋氨酸补充0.05% 其中4%型的预混料只是用来补充发酵棕榈粕中不足的微量元素、维生素、钙磷等成分,计算用量以发酵料为计算基础。

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