酶制剂应用的价值体现
微生物制药中的酶制剂研发

微生物制药中的酶制剂研发随着生物技术的迅猛发展,微生物制药成为当代医药行业的重要组成部分。
而在微生物制药中,酶制剂的研发起着至关重要的作用。
本文将探讨微生物制药中的酶制剂研发的意义、现状以及未来发展方向。
一、酶制剂在微生物制药中的意义1. 提高产量和纯度:酶制剂可以促进微生物合成目标产物的速率和数量,从而提高生产效率。
此外,酶制剂还能提高产物的纯度,减少杂质的生成,保证药物质量。
2. 降低生产成本:酶制剂作为高度专一和高效的催化剂,不仅可以在反应中降低温度和压力,还可以减少废物的产生,从而降低生产成本。
3. 促进新药研发:酶制剂的研发不仅可以用于传统药物的生产,还可以为新药的研发提供重要的支持。
通过对酶的进一步研究和改造,可以创造出更多新药的可能性。
二、酶制剂研发的现状1. 酶的发现和筛选:传统的酶制剂研发主要依赖于对微生物的筛选和突变,通过培养基的调整和筛选方法的优化,从微生物中筛选出具有特殊性能的菌株。
2. 酶的改造和优化:通过基因工程技术和蛋白工程技术,可以对酶进行改造和优化。
例如,通过改变酶的基因序列,可以提高酶的活性、稳定性和选择性。
3. 酶的固定化:酶的固定化是指将酶固定在载体材料上,提高其稳定性和重复使用性。
常见的固定化方法包括包埋法、包裹法和共价结合法等。
4. 酶的工业化生产:在酶制剂研发的最后阶段,需要将实验室中获得的酶制剂转化为工业化生产的产品。
这需要考虑到生产工艺的优化、设备的选择以及产品的质量控制等问题。
三、酶制剂研发的未来发展方向1. 超高效酶:随着高通量筛选技术的发展,未来可以期待出现更加高效的酶制剂。
通过理性设计和计算模拟,可以预测和构建具有理想性能的酶。
2. 多功能酶:为了提高药物的治疗效果,未来的酶制剂可能会具有多种功能。
例如,能够同时降解多种废物或催化多种反应的酶。
3. 环境友好型酶:为了减少对环境的污染,未来的酶制剂可能会更加环境友好。
例如,具有较高耐受性的酶,能够在恶劣条件下继续催化反应。
生物酶制剂的应用优势

生物酶制剂的应用优势酶制剂能得以推广并广泛应用,是因为它们具有独特的优点:1、能在常温常压下进行酶的催化作用,有利于简化设备,降低成本。
2、酶水解要求酸度低,因此不需要高压、高耐腐蚀设备。
3、得率高。
以淀粉为例,酶法水解比酸法水解淀粉转化率高6%~8%。
4、纯度高。
由于没的专一性强,与原料中杂质不作用,故不会有副作用,产品纯度高。
5、符合食品要求。
食品酶制剂符合联合国等卫生组织的要求,无毒无害;对细菌等有害菌和有害物质要求严格,符合食用标准。
6、操作方便。
根据各种酶的特性,控制工艺参数,可生产不同产品。
7、来源广。
酶制剂不仅可以利用微生物发酵制得,也可以从动植物种提取,目前已有300多个品种,50多个大类。
8、费用低。
不仅是设备投资低,发挥作用快,就是酶的用量,在符合酶所需最佳工艺时,相对于作用的底物来讲也是很少的。
因此各项费用都低。
9、综合利用。
对于同种原料,可以利用各种酶的作用生产不同的产品,使原料得以充分利用,降低成本,增加效益。
10、无污染。
一般使用的酶量低,在酶反应过程中通常不需要别的添加物,而需要调节的酸度pH范围也不大,因此不会因酶制剂使加工废水增加BOD,增加废水污染物质。
酶制剂具有以上优点,得以在科研和生产中占有重要地位,目前已经啤酒、酿造、调味品、纺织、洗涤剂、食品、饲料、有机酸等方面广泛使用,也已在新的领域中推广应用,例如肉类加工、造纸、焙烤、化妆品等行业的应用,并取得可喜的成果。
近10年来,国内酶制剂厂家如雨后春笋般开始立起来,很多项目取得了不弱于甚至略高于国外酶制剂效果的成绩。
特别是在木瓜蛋白酶的应用上,以木瓜原产地广西为首的木瓜蛋白酶厂家,例如东恒华道他们,这几年在酶制剂的应用上走到了前列。
酶制剂的有效应用原理

酶制剂的有效应用原理1. 什么是酶制剂?酶制剂是指由生物体内提取或通过基因工程技术获得的一种特殊酶,它能够在特定条件下,催化生物体内的化学反应。
酶制剂能够提高化学反应速率,降低反应能量的激活能,从而促进化学反应的进行。
酶制剂广泛应用于食品工业、制药工业、纺织工业等领域。
2. 酶制剂的应用原理酶制剂的应用原理包括以下几个方面:2.1 底物结合酶制剂能够与底物结合形成酶-底物复合物。
酶的活性部位能够与底物相互作用,形成稳定的复合物。
这种结合能够提高反应物的浓度,从而增加反应速率。
2.2 反应催化酶制剂能够催化底物的化学反应。
酶能够通过改变底物的化学键构型,降低反应激活能,促进反应的进行。
酶制剂在反应过程中并不被消耗,能够反复使用。
2.3 反应调控酶制剂能够通过调节底物的结构和环境条件,影响反应的速率和选择性。
酶制剂能够选择性地催化特定底物,避免副反应的发生。
此外,酶制剂对于温度、pH值等环境条件的敏感性也会影响反应的效果。
2.4 催化剂的再生酶制剂在反应过程中并不被消耗,它能够在反应结束后脱离反应体系,并恢复到活性状态。
酶制剂可以通过一系列的工艺操作和条件调控来再生和重复使用,从而减少成本,提高经济效益。
3. 酶制剂的应用案例3.1 食品工业应用在食品加工过程中,酶制剂被广泛应用于面包、啤酒、乳制品等食品的生产中。
例如,面包中的酶制剂能够加速淀粉的分解,提高发酵效果;啤酒中的酶制剂能够催化麦芽中的淀粉转化为糖,并促进酵母的发酵作用。
3.2 制药工业应用酶制剂在制药工业中具有重要作用。
例如,酶制剂能够用于合成抗生素、制备药物中间体等。
某些酶制剂还能够利用反式异构酶的作用,改变药物的构象,以提高药物的有效性和安全性。
3.3 纺织工业应用酶制剂在纺织工业中的应用越来越广泛。
例如,酶制剂能够用于纺织品的酶洗过程,去除纺织品表面的杂质和残留物,提高纺织品的质量和柔软度。
3.4 环境保护应用酶制剂在环境保护中也发挥着重要作用。
食品加工中酶技术的应用与研究

食品加工中酶技术的应用与研究酶是一类生物催化剂,是一种可以加速化学反应的蛋白质物质。
在食品加工中,酶技术的应用不仅可以提高食品的质量和口感,还可以延长食品的保质期和改善食品的营养价值。
因此,酶技术在食品加工中的应用和研究具有重要的价值。
首先,酶技术在食品加工中的应用主要体现在面团发酵、果汁榨取和乳制品生产等方面。
在面团发酵过程中,酵母酶能够加速葡萄糖的发酵,产生二氧化碳,使面团膨胀发酵,提高面食的松软口感。
而在果汁榨取中,果胶酶可以将果汁中的果胶分解,提高果汁的流动性;而在乳制品生产中,乳酸菌酶能够将乳糖转化为乳酸,使牛奶发酵成酸奶。
其次,酶技术在食品加工中还具有重要的应用价值。
首先,在酶技术的帮助下,传统加工过程可以更加高效和环保。
以淀粉为例,对于淀粉的加工,传统的方法是研磨、糖化和酒精发酵。
而通过酶技术,可以直接在淀粉中加入淀粉酶,使淀粉分解为糖,然后利用糖来进行发酵,简化了生产工艺,提高了生产效率。
其次,在新产品的开发中,酶技术也发挥着重要作用。
通过酶技术,可以将一些天然物质转化为可以被人体利用的物质,开发出具有高营养价值的食品,满足消费者的需求。
此外,酶技术在食品加工中的研究也是一个重要的方向。
一方面,通过对酶的研究,可以深入了解酶的工作机制和影响因素,从而更好地利用酶技术。
例如,研究酶的最适工作条件和催化速度,可以优化加工工艺,提高生产效率。
另一方面,通过对酶的研究,可以开发出更高效、更稳定的酶制剂。
应用于食品加工过程中的酶制剂,需要具备高活性、长效性和稳定性等特点,而这些特点的实现,则需要通过研究来进行。
综上所述,酶技术在食品加工中的应用和研究具有重要的意义。
通过酶技术,可以提高食品的质量和口感,延长食品的保质期和改善食品的营养价值。
同时,酶技术也可以简化加工工艺,提高生产效率,满足市场需求。
因此,对于酶技术在食品加工中的应用和研究,我们应该予以更多的关注与支持。
酶制剂提高利用率的途径

酶制剂在提高利用率方面具有多种途径,这些途径主要涉及到优化生产过程、提高产品质量、降低生产成本等多个方面。
以下是具体的阐述:首先,酶制剂的应用有助于优化生产过程。
在许多工业生产中,酶制剂能够有效地分解和转化原料,提高原料的利用率。
这是因为酶具有高度专一性,能够针对性地分解特定的化学物质,从而实现生产过程中的精准控制。
通过使用酶制剂,可以减少生产过程中的浪费,提高生产效率,降低生产成本。
其次,酶制剂可以提高产品质量。
在食品、纺织、造纸、化工等许多行业中,酶制剂的应用能够有效地改善产品的质量和稳定性。
例如,在食品加工中,酶制剂可以分解食品中的纤维素和果胶等复杂成分,使食品更加细腻、口感更佳。
在纺织行业中,酶制剂可以有效地去除纱线中的杂质,提高纱线的质量和稳定性。
这些应用不仅提高了产品的质量,也增加了产品的附加值,提高了企业的竞争力。
再者,酶制剂的使用有助于降低环境负荷。
许多酶制剂在分解有机物质的过程中,不会产生大量的有害物质,从而降低了生产过程中的环境负荷。
此外,酶制剂的应用还可以促进废弃物的资源化,将废弃物转化为有价值的资源,进一步降低了生产成本和环境压力。
然而,酶制剂的使用也需要注意一些问题。
例如,不同的酶制剂在不同的条件下可能表现出不同的活性,因此需要针对具体情况进行选择和调整。
此外,酶制剂的成本相对较高,需要综合考虑其经济效益。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行选择和使用,以达到最佳的效果。
综上所述,酶制剂在提高利用率方面具有多种途径。
通过优化生产过程、提高产品质量、降低环境负荷等途径,酶制剂可以为企业带来诸多利益。
然而,在使用酶制剂时,需要根据具体情况进行选择和使用,以达到最佳的效果。
未来,随着酶制剂技术的不断发展和应用领域的不断扩大,其在提高利用率方面的作用将更加显著。
希望以上回答对您有所帮助。
酶制剂在食品加工中的应用及效果浅析

酶制剂在食品加工中的应用及效果浅析酶制剂是由生物学反应产生的一种催化剂,它能够加快化学反应速度,促进食物中营养物质的消化和吸收。
应用酶制剂在食品加工中,既可以提高原料的利用率,同时还能够改善食品品质,具有很广泛的应用前景。
本文将从酶制剂的应用、效果、常见应用效果举例、安全性问题分析和结论等方面,深入分析酶制剂在食品加工中的应用及效果。
一、概述酶制剂在食品加工中的应用A. 什么是酶制剂酶制剂是从生物中获得的一种催化物质,用来加速化学反应,将化学变化率提高数千倍,从而加快化学反应的速率。
酶制剂广泛应用于食品加工、医药生产等领域,极大地提高了加工的效率。
它们具有良好的生物学稳定性、效率高、选择性强等特点,对环境和人体没有严重的危害,并且很容易得到,用于生产加工无异味罐头、咖啡、冰淇淋等食品。
B. 酶制剂的种类及作用1. 淀粉酶:淀粉酶主要用于加工谷物类食品、糖果和面包等食品,可以将淀粉分解成较短链的糖类,促进食品的消化和吸收改善口感;2. 蛋白酶:蛋白酶主要用于肉制品、乳制品、酱油酱豆等食品加工,可以将蛋白质水解为氨基酸,从而增加食物的味道和香气。
3. 脂肪酶:脂肪酶主要用于肉制品、饼干巧克力和乳制品等食品加工,可以将脂肪水解成甘油和脂肪酸,使食品更容易消化吸收,提高食品的品质和味道。
C. 酶制剂在食品加工中的应用范围酶制剂广泛应用于食品加工中,可以用来改良口感、提高品质、缩短生产周期、提高利用率等。
它们被应用于面包、点心、咖啡、巧克力、肉制品、酱油、酱豆等食品的生产中,达到了很好的效果。
二、酶制剂在食品加工中的效果分析A. 酶制剂提高食品品质的作用酶制剂可以促进食品成分的释放、变性和结构性的改变,这有助于提高食品的口感、质感、色泽和风味。
酶制剂可以降低食品的酸度,从而使食品味道更柔和、鲜美。
酶制剂可以使食品中的糖分转化为酒精,这种工艺可以制作出包括啤酒、葡萄酒、酸奶、酸枣汤等在内的一系列饮品。
B. 酶制剂促进食品消化的作用酶制剂可以使原料中的淀粉、蛋白质、脂肪等成分转化为更容易消化吸收的小分子,从而提高食品的营养价值和利用率。
酶制剂工作总结

酶制剂工作总结
酶制剂是一种在生物技术和工业生产中广泛应用的重要工具。
它们可以加速化
学反应的速率,提高生产效率,减少能源消耗,并且对环境友好。
在过去的一段时间里,我有幸参与了一些酶制剂的工作,下面我将就我的工作经验进行总结。
首先,酶制剂的研发是一个复杂而又精密的过程。
在实验室中,我们需要根据
需求选择合适的酶种类,然后通过基因工程技术将其大规模生产。
在这个过程中,我们需要对酶的结构和功能有深入的了解,以便进行合成和改良。
同时,我们也需要对反应条件进行精确控制,以确保酶制剂的稳定性和活性。
其次,酶制剂的应用范围非常广泛。
在食品加工、医药制备、环境保护等领域,酶制剂都有着重要的作用。
例如,在食品加工中,酶制剂可以帮助食品加工企业提高生产效率,改善产品品质。
在医药制备中,酶制剂可以帮助药企降低生产成本,提高药品的纯度和活性。
在环境保护中,酶制剂可以帮助减少有毒废物的排放,减少对环境的污染。
最后,酶制剂的未来发展充满了希望。
随着生物技术的不断进步,我们相信酶
制剂将会在更多的领域展现出其巨大的潜力。
例如,利用基因编辑技术,我们可以设计出更加高效的酶制剂;利用纳米技术,我们可以将酶制剂的稳定性和活性进一步提高。
同时,我们也需要加强对酶制剂的研究和开发,以推动其在实际应用中的广泛推广。
总之,酶制剂作为一种重要的生物技术工具,对于促进工业生产的发展,改善
生产效率,减少能源消耗,保护环境都起着重要作用。
通过对酶制剂的研发和应用,我们相信可以为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。
酶制剂的应用现状及发展趋势

1、生物制药:工业酶制剂在生物制药领域的应用主要包括抗生素、维生素、 氨基酸等药品的生产过程。利用工业酶制剂的催化作用,可以提高药品的生产效 率和产品质量。
2、化工:工业酶制剂在化工领域的应用主要包括有机合成、石化、精细化 工等。利用工业酶制剂的专一性和高效性,可以实现某些传统化工生产难以完成 的任务。
3、可持续发展
在可持续发展方面,酶制剂具有很好的应用前景。酶制剂的使用可以降低能 源消耗和环境污染,提高资源的利用率。未来,随着环保意识的不断提高,酶制 剂在环保、能源等领域的应用将得到更加广泛的和发展。
应用实践
1、生物医药领域
在生物医药领域,酶制剂的应用实践已经取得了显著的成果。例如,溶血栓 酶作为酶制剂的一种,可以有效治疗血栓性疾病。通过使用溶血栓酶,可以溶解 血栓并恢复血液流通,提高患者的生活质量。另外,酶制剂在抗生素、抗病毒药 物等方面的应用也在不断拓展。
4、安全性高:工业酶制剂在生产和使用过程中安全性较高,对人体和环境 危害较小。
随着环保意识的增强和生物技术的不断发展,工业酶制剂的市场需求量逐年 增加。预计未来几年,工业酶制剂市场规模将保持10%以上的增长速度。同时, 随着新产品和新应用的不断涌现,工业酶制剂的市场前景非常广阔。
五、工业酶制剂的研究现状
与传统的化工生产方式相比,工业酶制剂具有以下优势:
1、高催化效率:工业酶制剂具有极高的催化效率,能够大大缩短生产周期, 提高生产效率。
2、高度专一性:工业酶制剂具有极高的专一性,只对特定的底物进行催化 反应,有利于实现工业化生产。
3、环保友好:工业酶制剂属于生物催化剂,对环境友好,有利于降低生产 过程中的环境污染。
研究现状
1、工业领域
在工业领域,酶制剂主要应用于纺织、造纸、皮革、石化等行业。通过使用 酶制剂,可以提高生产效率和产品质量,降低能源消耗和环境污染。例如,在纺 织工业中,淀粉酶可以用于棉织物的退浆,减轻对环境的污染。
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• 正常状态下对内源酶的抑制性
聊城大学农学院动物科学系
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第二代酶研究非常活跃
开始于20世纪90年代 消除饲料抗营养因子为目的
现代饲料结构需要这种酶制剂
非常规饲料原料的使用
常规饲料原料的进一步挖潜
聊城大学农学院动物科学系
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谷物细胞的化学组成
非淀粉多糖
正在开发的:甲壳素酶、壳聚糖酶、溶菌酶、木质素过氧化物酶
聊城大学农学院动物科学系
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β-甘露聚糖酶(β-Mannanase)是一种 半纤维素水解酶类,以内切方式降解β-1,4D-吡喃型甘露糖苷键,其作用底物包括甘 露聚糖、半乳甘露聚糖、葡萄甘露聚糖和 半乳葡萄甘露聚糖。
聊城大学农学院动物科学系
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聊城大学农学院动物科学系
酶制剂的发展机遇
提高常规饲料玉米、豆粕等养分的利用效率 利用生物技术,积极拓展非常规饲料原料资源,
消除其抗营养因子,提高在配方中的比例和利用 率
聊城大学农学院动物科学系
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主要内容
• 酶制剂的发展历程 • 酶制剂的作用机理 • 酶制剂效果的价值评定 • 酶制剂的使用方法
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畜禽小肠消化酶完全发育所需天数
动物 猪 肉仔鸡 火鸡 淀粉酶 33 5 48 脂肪酶 从出生 7 44 胃蛋白酶 49 10 44 胰蛋白酶 25 15 28
资料来源:Cowan W. D. (1996) Industrial Enzymes (2nd ed) p77
聊城大学农学院动物科学系
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饲用酶制剂概述
饲用酶制剂:在饲料中添加的、能提高饲 料营养物质转化率的一类酶制剂。
饲用酶制剂主要包括:内源酶(淀粉酶、 蛋白酶、脂肪酶、糖化酶等)和外源酶 (木聚糖酶、葡聚糖酶、甘露聚糖酶、纤 维素酶等)两大类。
聊城大学农学院动物科学系
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酶催化反应的特点
聊城大学农学院动物科学系
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资料来源:沈水宝(2001)
聊城大学农学院动物科学系
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第三代酶研究稳步推进
开始于近些年来
降解多组分抗营养因子为目的
新的糖生物学需要这种酶制剂
同多糖和异多糖的不同 针对所有饲料原料
目前广泛应用的是β-甘露聚糖酶、半乳糖苷酶、果胶酶
• 高玉米/高豆粕 价格已成定局 • 必须寻找可替 代原料资源
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可以考虑使用的非常规原料
• • • • 玉米副产品:DDGS 小麦及副产品:包括面粉 木薯 棉籽粕、菜籽粕、棕榈仁粕、椰子粕…
• 使用非常规原料遇到的问题:
– 消化利用率低 – 品质变异大 – 霉菌毒素
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常用饲料原料中非淀粉多糖的含量
饲料原料
玉米 小麦 大麦 麦麸 米糠 次粉 豆粕 菜粕 棉粕 葵花籽粕
不溶性非淀粉多糖 木质素 纤维素 2.0 0.5
2.5 3.9 11 6 8 6 8 12 18 0.7 2.0 5.8 4.5 3.5 1 11 7 10
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酶学基础
• 酶是一种有生物催化反应能力的蛋白质 • 酶的基本功能是其催化活性
• 酶是一种生物催化剂,用来调剂生物体几乎所有 的生化反应。没有酶就没有生命。
聊城大学农学院动物科学系
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酶的催化机理
酶发挥作用的条件:底物、专一酶、反应条件
聊城大学农学院动物科学系
聊城大学农学院动物科学系
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酶活性单位示意图
酶活性单位
酶的最适范围
酶的生物 反应总量 DIF值
动物消化道环境
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饲料中添加酶制剂的目的
• 对动物内源酶的补充 • 消除饲料中抗营养因子 • 提高低质饲料成分营养价值 • 拓展非常规饲料原料资源
• 条件要求:温度,PH值,底物 • 催化效率特高 • 专一性:锁与钥匙 • 酶本质是蛋白质:无毒 无残留
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酶制剂的效果体现
• 度量酶的经济价值的标准
生物反应总量=标示活性×生物学效价 不同产品由于活性和生物学效价各不相同, 其生物反应总量也不相同
• 我们付出去的钱买到的应当是生物反应 总量,而不是活性,或者生物学效价
提高营养物质转 化率
提高免疫力
调整肠道微 生物平衡
提高内源酶 的分泌
提高 N 、 P 吸收降 低环境污染
增 加 IGF-1 、 T3、T4分泌
提高生产性能
提高成活率
提高饲料利用率
提高整体均匀度
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饲用酶制剂的作用机制
• • • • • • • 降低食糜粘度 破碎细胞壁 消除SNSP对内源性消化酶的抑制 减少后肠道有害微生物的数量 提高体内代谢激素水平 增强免疫力 消除抗营养因子
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β -甘露聚糖在饲料原料中的含量
原料 棕榈粕
椰子粕 豆皮 芝麻粕 豆粕(44%) 豆粕(48%) 米糠 葵花籽粕
β -甘露聚糖含量 (干重百分比) 30-35
25-30 12-14 3-4 1.5-1.6 1.2-1.3 0.60 0.57
酶制剂的作用机理
聊城大学农学院动物科学系
聊城大学农学院动物科学系
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提高低质饲料成分营பைடு நூலகம்价值
• 所谓“黄金定律”:大麦+β葡聚糖酶=小麦
• 所谓“理论假设”:小麦+木聚糖酶=玉米 • 说明大麦和小麦的潜在营养价值发掘以后, 原来的营养价值体系并不适应添加酶的情况,
聊城大学农学院动物科学系
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拓展非常规饲料原料资源
Xylo-galacturonans 木聚半乳糖 Rhamno-galacturonans α-半乳糖
20-30 % Cellulose 纤维素 8 % Hemicellulose 半纤维素
Xyloglucans 木聚糖 -mannans -甘露聚糖
Sources: Brillouet & Carré, 1983; Bach-Knudsen, 1997; Huisman et al., 1998
肉鸭小肠液中蛋白酶和淀粉酶活力在5-15日龄明显升高,15-45 日龄虽有升高但不明显(黄庆洲等,2002)。
鹅 雏鹅孵出时胃腺主细胞已充分发育,腺胃中蛋白酶活力在6-8周龄 时达到峰值,此时胃中pH降至最低。肠道食糜中总淀粉酶活力在 1-4日龄极显著升高,其后稳定于成年水平。
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乳猪的消化生理特点
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家禽消化酶发育规律
鸡 胰腺在10日龄左右发育成熟,胰淀粉酶和胰蛋白酶的发育与胰腺 的发育和成熟一致,而糜蛋白酶和脂肪酶的分泌落后于胰腺的发 育和成熟(郑腾等,2004)。 肉鸡出生时对脂肪的消化率很差,1-8周龄消化脂肪的能力逐渐增 加(F reeman,1976)。 鸭
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如何解决DDGS问题?
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酶制剂可以改善不同类型DDGS的质量
400 390 + 15g +5g
380
增重, g 370 360 350
+10g
340
330 + + +
DDGS来源
A
B
C
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猪料中增加DDGS在日粮中的使用量
体重轻的 猪* FCR ADG
处理
玉米/豆粕 + 15% DDGS 玉米/豆粕 + 20% DDGS + 复合酶
64
2.88
812
34
2.69
835
(*体重轻的猪 < 93 kg; 平均 = 115 kg)
î · » Ã
600 400 200 0 200È Õ Á ä 280È Õ Á ä 370È Õ Á ä µ °¦ ¼ È Õ Á ä 420È Õ Á ä 500È Õ Á ä
聊城大学农学院动物科学系
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外源消化酶的两面性
• 应激状态下对内源酶的促进性
蛋白质水解产物尤其是苯丙氨酸、缬氨酸、蛋氨酸和色氨酸对胰 酶分泌促进作用最强,且这些水解产物可促使小肠黏膜释放 胆囊收缩素(Cholecystokinin,CCK), CCK可促进胆囊收缩, 刺激胰腺腺泡分泌各种酶和电解质(Duek,1986)
聊城大学农学院动物科学系
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酶制剂的发展历程
聊城大学农学院动物科学系
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酶制剂发展的三个阶段
-冯定远(2013)
聊城大学农学院动物科学系
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第一代酶仍是非常重要的
开始于20世纪70年代 添加外源消化酶为目的
现代饲养方式需要这种酶制剂
断奶越来越早 动物处于亚健康状态
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老龄蛋鸡消化酶活力开始降低
³ É Ä ê µ °¦ ¼ Ï û » ¯ Ã · » î Á ¦ ± ä » ¯ 1200 1000 800