水产饲料行业标准分析与建议——营养指标

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水产养殖饲料配方标准

水产养殖饲料配方标准

水产养殖饲料配方标准随着人口的增长和对水产品需求的不断增加,水产养殖业成为当今世界上发展速度最快的农业产业之一。

而饲料作为水产养殖的重要生产要素之一,其配方标准的合理性和科学性直接关系到养殖效益和产品质量。

本文将介绍水产养殖饲料配方标准的相关内容,探讨目前行业规范,以及未来的发展趋势。

一、配方的基本原则1.1 营养均衡:饲料配方应保证养殖动物获得充分的营养,包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质等。

1.2 可消化性:饲料配方应考虑动物对不同饲料成分的消化率,以达到最佳的营养吸收效果。

1.3 省能省料:饲料配方应合理选择成分,以降低饲料成本,提高养殖效益。

1.4 安全环保:饲料配方应遵守相关环保法规,确保水产养殖不对水质环境造成污染。

二、行业规范2.1 蛋白质配比标准水产养殖饲料中蛋白质是非常重要的营养物质,不同种类的水产动物对蛋白质的需求量有所不同。

根据不同养殖对象的需求,制定相应的蛋白质配比标准,确保饲料中蛋白质的种类和含量的合理搭配。

2.2 脂肪配比标准脂肪是水产养殖饲料中提供能量的重要来源,也是保证水产动物生长和繁殖所必需的营养物质。

脂肪配比标准应考虑水产动物的生长发育期和种类差异,以满足其对脂肪的需求。

2.3 碳水化合物配比标准碳水化合物是水产养殖饲料的主要能量源之一,可提供动物所需的能量和糖类原料。

根据不同种类、生长阶段的水产动物的需求,合理确定碳水化合物的配比标准。

2.4 维生素和矿物质配比标准维生素和矿物质是水产养殖饲料中的微量营养物质,对水产动物的生长和免疫力发挥重要作用。

根据不同水产动物对维生素和矿物质的需求量,配备合适的维生素和矿物质,以保证其生长和发育的需要。

三、未来发展趋势3.1 精准配方技术随着科技的进步,精准配方技术在水产养殖饲料中的应用将越来越广泛。

通过基因测序和营养需求的精确测试,对饲料进行更加精准的配方,以满足不同水产动物在不同生长阶段的需求。

3.2 绿色环保饲料未来的发展趋势是从减少资源消耗和环境影响的角度考虑饲料的配方。

水产饲料营养标准

水产饲料营养标准

Q/QJAAAAA 有限公司企业标准Q/QJ.SH—06—2009水产饲料营养标准(淡水鱼)2009-08-01 发布2009-08-18 实施AAAAA 有限公司发布Q/QJ.SH-06-2009目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 要求 (2)5 企业产品标准 (7)6 管理内容 (7)表 1 斑点叉尾鮰饲料营养浓度 (4)表 2 鲫鱼饲料营养标准. (4)表 3 团头鲂饲料营养标准 (5)表 4 罗非鱼饲料营养标准 (5)表 5 草鱼饲料营养浓度. (6)表 6 鲤鱼饲料营养标准. (6)IQ/QJ.SH-0701-2007前言为便于本集团各公司开发水产动物饲料提供营养方案,设计水产动物饲料配方,参照国际、国内有关水产动物营养需要,结合本企业所在市场特点,修订而成本营养标准。

作为各子公司制定淡水鱼饲料企业产品标准、配方设计、质量管理的依据。

本标准按 GB/T1.1 - 2000《标准化工作导则第 1部分标准的结构和编写规则》以及GB/T1.2 - 2002《标准化工作导则第 2部分标准中规范性技术要素的确定方法》进行编制。

本标准在 2006 版本上更新了饲料配方编号规则,增加了可消化蛋白、可消化赖氨酸、蛋氨酸指标。

本标准的附录A、附录 B、附录 C、附录 D为规范性附录。

本标准由集团技术部提出。

本标准由集团技术部起草并解释。

本标准主要起草人: AAAAAA本标准审批人: AA本标准于 2008年 8月 1日首次发布。

IIQ/QJ.SH-06-2009水产饲料营养标准(淡水鱼)1范围本标准规定了淡水鱼饲料的主要营养指标标准。

本标准适用于AAAA有限公司所属分、子公司(以下统称子公司)生产和销售的饲料产品。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

水产养殖饲料配方标准

水产养殖饲料配方标准

水产养殖饲料配方标准引言水产养殖是一种重要的生产活动,其成功与否很大程度上取决于饲料的质量。

合理的饲料配方能够满足鱼类和其他水产动物的营养需求,提高生长速度和养殖效益。

本文将介绍水产养殖饲料配方的规范、规程和标准,以及一些重要的研究进展。

一、饲料配方的背景和目的成功的水产养殖离不开高质量的饲料。

饲料配方的目的是提供养分和能量,以满足水生动物的生长、发育和繁殖所需。

饲料需包含蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质等必需的营养成分,并能满足不同品种和发展阶段的需求。

二、饲料配方设计的原则1.科学性与灵活性饲料配方应基于科学研究和实践经验,满足不同种类和发育阶段水生动物的营养需求。

同时,应根据养殖环境、水体质量和养殖目标等因素进行调整,以实现最佳的生长效果。

2.平衡性与综合性在饲料配方中,应充分考虑各种营养成分的平衡和综合性。

例如,蛋白质和氨基酸的比例、碳水化合物和脂肪的比例,以及维生素和无机盐的供应等。

3.可行性与经济性饲料配方应符合生产条件和经济实际,考虑到饲料原料的成本和供应的稳定性。

合理使用资源,降低生产成本,提高养殖效益是饲料配方设计的一个重要目标。

三、饲料配方的主要参数和指标1.蛋白质含量蛋白质是水生动物生长的关键营养物质,对鱼类和其他水生动物的发育和免疫功能都起到重要作用。

不同的物种和生长阶段对蛋白质含量有不同的需求,因此饲料配方应根据实际需要进行调整。

2.能量含量能量是水生动物体内各种生理功能的基础。

饲料中的能量主要来自碳水化合物和脂肪,其含量应根据物种、生长阶段和养殖条件进行合理控制。

3.必需氨基酸含量氨基酸是蛋白质的组成单位,对于水生动物的发育、免疫和生产能力都具有重要作用。

饲料中必需氨基酸的含量应能满足动物的需要,同时也要避免浪费和过剩。

4.维生素和矿物质含量维生素和矿物质是水生动物正常生长所必需的微量元素,对于鱼类和其他水生动物的骨骼发育、免疫功能和生殖能力具有重要作用。

饲料配方中应合理供应各种维生素和矿物质,以满足不同物种和生长阶段的需求。

张璐:我国水产饲料行业发展概况与建议

张璐:我国水产饲料行业发展概况与建议

号 宣 州 区水 产技 术推 广站 )
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水产饲料 总产量 的 8 5 %以上。 其中 2 0 1 2 年水 产饲料 销量前 十位的省份分别是 : 广东 、 江苏、 湖北 、 浙江 、 福建 、 河南、 四 川、 辽宁 、 河北 。水产饲料前十位 省份 总
方法和可靠的水产 品质量认证信 息。水 产品可追溯系统的建设 ,在给消费者提
供便利的同时 , 也 对 水 产 品 生产 、 加_ T者 起 到 了监 督作 用 ,形 成 了一 定 的 良性 循
质量检测和监控 。
( 通联 : 2 4 2 0 0 0 , 宣城 市 叠嶂 中路 5 9
上海、 江苏、 浙江、 山东
3 9 5
西 南地 区
四川 、 贵州、 云南、 陕西、 重 庆 北京、 天津、 河 北 辽宁、 吉林、 黑 龙 江
1 4 5 9 7 7 0
华北地区( 京 津唐 ) 东北地 区
据数据统计显示 , 2 0 1 2年我 国的饲 料总产量为 1 . 9亿吨 ,超过第二名 美国
表 2 2 0 1 2年 中 国水 产 饲 料 前 1 O名 企 业 产 销 量预 测
排 名



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产销量( 万吨 )
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8 5

正 大
8 0

新 希 望 六 和
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上销量 比较接近 , 分别是 : 全兴 、 天邦 、 广
4 0 0万 吨 以上 。 然后是西南地区、 华北 地

养殖水产饲料的营养成分分析与合理配置原则

养殖水产饲料的营养成分分析与合理配置原则

养殖水产饲料的营养成分分析与合理配置原则养殖水产业是我国重要的农业产业之一,而饲料作为养殖水产业发展的重要支撑,对于养殖水产的生长和发育起着至关重要的作用。

因此,养殖水产饲料的营养成分分析与合理配置原则成为了农业领域的研究热点。

一、营养成分分析饲料的营养成分分析是确定饲料品质以及制定合理配方的基础。

常见的营养成分包括蛋白质、脂肪、纤维素、灰分、水分等。

其中,蛋白质是水产动物饲料中最为重要的营养成分之一,它是生长和发育所必需的。

蛋白质的质量和种类对水产动物的生产性能有着重要影响。

脂肪是提供水产动物的能源之一,能够提高饲料的能量浓度。

纤维素是饲料中的非淀粉多糖,虽然对水产动物的能量贡献较小,但对消化道功能的调节和维持肠道健康有一定作用。

灰分是饲料中所含的无机物,主要是矿物质元素和矿物质化合物。

水分是饲料中含水量的比例,不同饲料中的水分差异较大,对饲料的保存和使用有一定影响。

二、合理配置原则合理配置养殖水产饲料的原则在于满足水产动物的生长发育需求,保证其健康和良好的生产性能。

具体而言,可以从以下几个方面进行合理配置。

首先,根据养殖水产的特点和需求,确定正常的蛋白质和能量比例。

养殖水产的蛋白质需求相对较高,因此,在合理配置饲料时,要尽量满足其蛋白质需求,并根据不同生长阶段的需求合理调整蛋白质和能量的比例。

其次,合理配置各种营养成分的比例和种类。

不同水产动物对营养成分的需求有所不同,因此,要根据养殖水产的种类和生长阶段,选择合适的营养成分,并在配方中进行合理配置,以满足其生长发育的需要。

此外,还应考虑饲料的成本和环境因素。

合理配置饲料不仅要满足生长发育的需求,还要考虑经济效益。

经济成本是饲料配置中不可忽视的因素之一,要在保证水产动物健康和生产性能的前提下,尽量降低成本。

同时,还需要考虑环境因素,如饲料对水体环境的污染程度等,选择对环境影响较小的饲料品种和配方。

最后,要定期对养殖水产饲料进行营养成分分析和调整。

水产养殖中的饲料品质评估标准

水产养殖中的饲料品质评估标准

水产养殖中的饲料品质评估标准水产养殖业是我国重要的农业产业之一,而饲料的品质对于水产养殖的成败起着至关重要的作用。

因此,建立科学合理的饲料品质评估标准对于提高水产养殖业的效益、保障水产养殖产品的质量以及环境保护都具有重要意义。

本文将围绕水产养殖中的饲料品质评估标准进行探讨和总结。

一、饲料组成成分的评估饲料组成成分是评估饲料品质的重要指标之一。

在水产养殖中,饲料组成成分的合理性直接影响到养殖生物的生长和健康。

常见的评估指标包括粗蛋白质含量、粗脂肪含量、粗纤维含量、灰分含量等。

其中,粗蛋白质是评估饲料营养价值的重要指标,粗脂肪含量的高低与饲料的能量水平密切相关,粗纤维含量可以评估饲料的纤维素含量以及消化率,灰分含量则反映饲料的无机盐含量,具有一定的参考意义。

二、理化指标的评估除了饲料的组成成分外,理化指标也是评估饲料品质的关键指标之一。

理化指标包括饲料的颗粒大小、水分含量、饱和度、PH值等。

其中,颗粒大小直接影响饲料的摄食能力,较大颗粒饲料能够提高鱼类的摄食率,而较小颗粒饲料则有利于水产动物的摄食和消化吸收。

水分含量是评估饲料保存性能的重要指标,高水分含量可能导致饲料发霉变质,而低水分含量则可能降低饲料的可吸湿性。

饱和度可以评估饲料中油脂的饱和程度,而PH值则反映饲料的酸碱性,适宜的PH值可以提高饲料的消化率。

三、营养成分含量的评估评估饲料品质还需要关注其中的营养成分含量。

常见的营养成分包括氨基酸、矿物质、维生素等。

氨基酸是蛋白质的组成单位,合理的氨基酸含量是保障水产动物正常生长和免疫力的关键。

矿物质和维生素对于水产养殖动物的生长、免疫力以及骨骼发育都具有重要作用,因此评估饲料的矿物质和维生素含量至关重要。

四、抗营养因素的评估评估饲料品质还需要考虑其中的抗营养因素。

在水产养殖中,抗营养因素主要包括抗营养因子和有害物质。

抗营养因子包括抗营养物质和抗营养因子的形成能力,对于水产动物的消化吸收能力和生长发育有一定的不利影响。

水产饲料添加剂标准

水产饲料添加剂标准

水产饲料添加剂标准引言水产养殖是一种非常重要的农业产业,为了提高水产养殖效益,许多水产养殖企业倾向于使用饲料添加剂来改善饲料的营养价值和饲料转化率。

饲料添加剂是指在饲料中加入的一种或多种物质,旨在改善饲料的营养成分,提高饲料的消化率和利用率,增加水产动物的生长速度和抗病能力。

然而,饲料添加剂的滥用和过量使用可能对水产动物造成不良影响,甚至对环境造成污染。

因此,为了保障水产养殖的可持续发展和消费者的权益,制定水产饲料添加剂标准是至关重要的。

目的制定水产饲料添加剂标准的主要目的是确保饲料添加剂的使用安全、合理和科学,并规范水产饲料生产企业的生产行为。

这样可以保障水产动物的健康和消费者的权益,同时减少饲料添加剂对环境的污染。

标准内容水产饲料添加剂标准主要包括以下方面的内容:1.饲料添加剂的分类:根据饲料添加剂的成分和作用,将其分为营养饲料添加剂和功能性饲料添加剂两大类。

2.饲料添加剂的具体规定:对不同的饲料添加剂,制定具体的使用规定,包括使用方法、适用对象、适用比例等。

3.饲料添加剂的质量标准:对饲料添加剂的质量要求进行规定,包括纯度、含量、残留量等指标。

4.饲料添加剂的生产控制:规定饲料添加剂生产企业的生产要求,包括生产许可、生产过程管理和质量控制等内容。

5.饲料添加剂的监测与检验:明确饲料添加剂监测与检验的方法和标准,以确保饲料添加剂的合格率和安全性。

标准制定过程水产饲料添加剂标准的制定过程应遵循以下步骤:1.在相关利益相关者的参与下,进行立项和论证,并明确标准制定的目的和范围。

2.收集相关的国内外文献和标准,研究和分析当前水产饲料添加剂的使用情况和存在的问题。

3.制定标准草案,并征求相关专家和利益相关者的意见,进行多轮修改和完善。

4.组织实施标准的试行和验证,收集试行结果和反馈意见,进行再次修改和完善。

5.经过公示和审批程序后,正式发布水产饲料添加剂标准,并进行宣传和推广。

标准实施和监督制定水产饲料添加剂标准后,应积极推动其实施和监督。

常用饲料指标范文

常用饲料指标范文

常用饲料指标范文1.饲料品质指标:(1)外观:主要观察饲料的色泽、形状和外观是否正常,如颜色鲜亮、无霉变和虫蛀等。

(2)气味:判断饲料是否发出异味,是否存在发酵、腐败或霉变等情况。

(3)纯净度:评估饲料的杂质含量,如沙石、根茎、杂草等。

(4)水分含量:评估饲料的干燥程度,常用方法为称量样品重量前后的差值来计算水分含量。

(5)奇异物含量:直接关系到饲料的安全性,如重金属、农药残留、细菌、霉菌和毒素等。

2.营养成分指标:(1)粗蛋白含量:评估饲料中蛋白质的含量,通常采用凯氏反应法或小麦酸法进行测定。

(2)粗脂肪含量:测量饲料中脂肪的含量,通常采用黄原酸法或光度法进行测定。

(3)粗纤维含量:评估饲料中的纤维含量,通常采用Van Soest法测定。

粗纤维含量较高的饲料多为粗料,有助于动物的消化和排泄。

(4)灰分含量:评估饲料中无机物质的含量,主要包括矿物质、无机盐和微量元素等。

(5)维生素含量:评估饲料中维生素的含量,如维生素A、维生素D、维生素E等。

3.理化性能指标:(1)容重:评估饲料颗粒的密度,通常采用容重计进行测定。

容重高的饲料颗粒含水量较低,营养成分相对较高。

(2)休止角:评估饲料颗粒的流动性和流变性,通常采用斜板法进行测定。

休止角大的饲料颗粒容易聚集,不利于饲料流动。

(3)颗粒粒度:评估饲料颗粒的大小分布,通常通过筛分法和激光粒度仪等进行测定。

(4)耐磨性:评估饲料颗粒在运输和加工过程中的耐磨性能,通常采用磨损试验机进行测定。

以上就是一些常用的饲料指标,通过这些指标可以评估饲料的品质、营养成分和理化性能,为饲养牲畜提供有效的饲料选择和控制依据。

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水产饲料行业标准分析与建议——营养指标摘要:水产饲料行业标准是规范水产饲料质量的重要保障。

目前,农业部已发布实施了21项水产饲料行业标准,涵盖了我国主要的水产养殖品种,对于提高水产饲料质量,促进水产养殖业发展起到了积极作用。

文中针对我国已发布实施的水产饲料行业标准的营养指标进行解析,对今后水产饲料行业标准的制订提出了建议。

关键词:水产饲料;行业标准;营养指标水产饲料是进行水产养殖生产最为重要的物质基础。

水产饲料必须能够满足水产动物的营养需求,因而需对其质量作出规定,这就是水产饲料行业标准。

至2011年,农业部已发布实行了21项水产饲料行业标准,除《虹鳟养殖技术规范配合颗粒饲料》(SC/T1030.7—1999)为1999年制订外,其余均为2001~2011年间制订或修订,其中《鳗鲡配合饲料》(SC/T1004—2010)是《鳗鲡配合饲料》(SC/T1004—2004)的修订版;此外,国家质检总局和国家标准化管理委员会在2008年还颁布了7项水产饲料国家标准。

这些标准对于规范水产饲料行业、提高水产饲料质量、促进水产养殖业发展起到了积极作用。

在水产饲料行业标准中,“技术要求”是其核心部分,包括营养指标、加工质量指标、感官指标和卫生指标4部分。

对于我国水产饲料行业标准的加工质量指标,作者已于2010年撰文分析,本文拟对其营养指标作一综述分析,为进一步完善水产饲料行业标准提供依据和建议。

按照《饲料工业术语》(GB/T10647—2008)定义,营养指标是对饲料原料或成品的营养成分含量或营养价值所作的规定,主要包括粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、含硫氨基酸(蛋氨酸)、赖氨酸或有效赖氨酸、总磷等。

有的标准将其称为化学成分指标。

1水分水分是动物所必需的一种营养素,但水分在配合饲料中的作用并不是提供营养素,而是作为原料固有特性存在于饲料中的一种成分,由加工时的调质、干燥、冷却等工艺条件及原料本身含水量决定,在很大程度上反映了加工质量。

对饲料水分的规定,应从饲料保存角度考虑。

在不同的标准中,“水分”有时被列入“加工质量指标”,有时被列入“营养指标”或“化学成分指标”,今后应予以统一。

水产饲料标准对于饲料水分的规定不尽相同,对粉料、膨化料水分含量的规定较为一致,均为≤10%,但对颗粒饲料水分含量的规定差异较大,大部分标准中规定颗粒饲料水分含量≤12.5%,但鲤鱼、罗氏沼虾、中华绒螯蟹配合饲料水分含量规定为≤12%,大菱鲆、大黄鱼、对虾配合饲料水分含量规定为≤11%,牙鲆、真鲷配合饲料水分含量规定为≤10%,这主要是考虑到海水鱼料的蛋白质、脂肪含量较高,较低水分含量有利于饲料贮存。

对于水产饲料的水分指标建议统一为:粉料、膨化料≤10%,海水鱼料、虾蟹料≤11%,其他鱼料为≤12.5%。

2 蛋白质与氨基酸2.1 蛋白质饲料中对于蛋白质指标是采用“粗蛋白质”衡量的,由饲料中含氮量×6.25(蛋白质的平均含氮量)所得,由于饲料中的含氮物质并非全部是蛋白质,故称粗蛋白。

对粗蛋白的定义也为掺假和伪劣饲料提供了空间,如将尿素、三聚氰胺等掺入饲料,将羽毛粉等蛋白含量高,但利用率低的一类原料加入饲料中,以提高粗蛋白水平。

通常,养殖鱼类对蛋白质的需求遵循如下规律:肉食性强的鱼类对蛋白需求量高,而草食性鱼类低;鱼类幼小阶段对蛋白质需求较高,成鱼阶段则低。

表1列出了部分标准对饲料粗蛋白的规定。

由表1可见,一些标准存在不合理地方。

如鲤鱼配合饲料中,鱼种后期料与成鱼料的粗蛋白规定值仅相差1%;青鱼作为肉食性鱼类,其成鱼料粗蛋白规定量却低于杂食性的鲤鱼成鱼料;鲫鱼具有与鲤鱼类似食性,其鱼种料粗蛋白规定值与鲤鱼接近,但成鱼料却低于鲤鱼。

表1几项水产配合饲料标准对粗蛋白、含硫氨基酸(蛋氨酸)、赖氨酸含量的规定2.2含硫氨基酸(蛋氨酸)蛋氨酸通常是水产饲料中的第一或第二限制性氨基酸。

在动物体内,蛋氨酸可转化为胱氨酸,如果胱氨酸含量充足的话,则可减少甚至避免蛋氨酸的转化,从而起到节约蛋氨酸的效果,故胱氨酸又被称为半必需氨基酸。

在一些饲料标准中往往将二者的总量(含硫氨基酸)作为一项营养指标来考虑。

在21项标准中,有12项未对该指标作出要求(大菱鲆、大黄鱼、对虾、牙鲆、真鲷、虹鳟、鳗鲡、蛙、中华鳖、鲍、刺参、鲈鱼),有3项对饲料蛋氨酸含量作出了规定(鲤鱼、中华绒螯蟹、团头鲂),另外6项则对含硫氨基酸的总量作出了规定。

表1列出了几种代表性水产饲料对含硫氨基酸(或蛋氨酸)的规定。

从表1可见,这些标准对含硫氨基酸(或蛋氨酸)的规定并不合理。

① 对含硫氨基酸的计算方法不一致。

在罗氏沼虾配合饲料中含硫氨基酸含量为蛋氨酸+0.6×胱氨酸,而在其他配合饲料标准中含硫氨基酸含量为蛋氨酸+胱氨酸,计算方法不一致,很容易导致生产中采用该指标时的混乱。

② 没有体现出不同食性水产动物的差异。

通常,肉食性强的鱼类,对营养物质,包括蛋氨酸的需求高,但在表1中,肉食性的青鱼对含硫氨基酸的需求反而低于草食性草鱼和杂食性鲫鱼,也低于鲤鱼对蛋氨酸的需求量。

③ 相互间缺乏可比性。

鲤鱼和鲫鱼均属杂食性,二者营养需求较为接近。

但鲤鱼对蛋氨酸的需求量与鲫鱼对含硫氨基酸的需求量在数值上甚为接近;中华绒螯蟹配合饲料中对蛋氨酸的规定量也高于罗氏沼虾配合饲料中对含硫氨基酸的规定量。

这些规定均显得不合理。

此外,在水产动物的不同生长阶段,对营养物质的需求是不同的。

个体越大,对单位饲料中营养物质的需求量也越小。

在团头鲂配合饲料中,鱼苗、鱼种配合饲料对蛋氨酸的规定量相同,也不合理。

在今后的标准制订或修订中,建议同时列出含硫氨基酸和蛋氨酸需求量。

2.3 赖氨酸(有效赖氨酸)赖氨酸是水产动物营养中最为重要的氨基酸,通常也是水产饲料中的第一或第二限制性氨基酸。

21项标准均对赖氨酸含量作了规定,或采用赖氨酸(总赖氨酸),或采用有效赖氨酸指标。

有效赖氨酸是指在规定的测定条件下测得的总赖氨酸和非有效赖氨酸之差。

饲料中赖氨酸的ε-氨基与其他物质如还原糖的醛基结合(美拉德反应),则为非有效赖氨酸。

显然,有效赖氨酸更能准确反映出水产动物对赖氨酸的需求。

但是,有效赖氨酸含量受加工方式、贮存条件的影响较大,测定过程也较为烦琐,在《中国饲料数据库》中也只给出了原料赖氨酸含量,而没有给出有效赖氨酸含量,所以在目前的水产饲料行业标准中,大部分采用了总赖氨酸指标(17项),仅有鲫鱼、团头鲂、青鱼、罗非鱼配合饲料采用了有效赖氨酸指标。

由表1可以看出,各标准对赖氨酸含量的规定,没有体现出不同食性水产动物的差异,相互间缺乏可比性。

如团头鲂与草鱼具有类似营养需求,生产中也通常将二者饲料归为一个档次,但团头鲂饲料的赖氨酸规定量在鱼种和食用鱼阶段明显高于草鱼配合饲料,鱼苗阶段则低于草鱼配合饲料;大黄鱼的蛋白质需求量显著较青鱼高,但对其赖氨酸的规定量却较青鱼的有效赖氨酸需求量低。

3 粗脂肪、粗纤维、粗灰分和磷8项标准对粗脂肪、粗纤维、粗灰分和磷的规定见表2。

表2几项水产配合饲料标准对粗脂肪、粗纤维、粗灰分和磷的规定3.1 粗脂肪脂肪的营养作用主要表现为供能和提供必需脂肪酸。

饲料中对于脂肪是采用“粗脂肪”指标来衡量的,是饲料中可溶于乙醚或石油醚物质的总称,除脂肪外,还包括了固醇类、脂溶性维生素,类胡萝卜素等脂溶性物质。

水产饲料行业标准对粗脂肪的规定普遍较低,一般≤10.0%,即便是冷水性的虹鳟,对其饲料粗脂肪的规定也不高:鱼苗料≥5.0%,鱼种料≥6.0%,成鱼料≥8.0%。

与国外水产饲料通常具有的高脂、高能特点相比,国内因油脂价格高及加工的因素(添加油脂过多,难以制粒),油脂添加量普遍较低。

提供必需脂肪酸,是脂肪的另一项重要功能。

在21项标准中,有5项列出了必需脂肪酸推荐值(鲤鱼、中华绒螯蟹、青鱼、鲫鱼、罗非鱼配合饲料),其中中华绒螯蟹、鲤鱼、罗非鱼配合饲料分别对不同必需脂肪酸作出了规定,而青鱼、鲫鱼配合饲料则笼统表达为:18:2n-6或18:3n-3≥1.0%,这意味着,可以是18:2n-6≥1.0%,也可以是18:3n-3≥1.0%,实际上,18:2n-6与18:3n-3并不等效。

建议在今后的标准制订中,应列出主要必需脂肪酸的种类及其推荐量。

3.2 粗纤维粗纤维是饲料经稀酸、稀碱处理后剩下的不溶性有机物的总称,包括纤维素、半纤维素、木质素等。

对于水产动物而言,粗纤维本身不具营养价值,但适宜粗纤维将有利于刺激消化道蠕动,产生饱感;过多粗纤维将成为一种抗营养因子,降低水产动物对饲料营养物质的消化吸收,并影响制粒。

所以,水产饲料行业标准对其上限作出了规定。

对于粗纤维指标的规定,基本上体现了如下规律:肉食性鱼类饲料粗纤维含量较低,草食性鱼类饲料较高;鱼类幼小阶段饲料的粗纤维规定值低,成鱼阶段则较高。

3.3 粗灰分粗灰分是饲料在550℃灼烧后的残渣,包括多种矿物质的盐类,也包括砂分。

配合饲料中的粗灰分主要来源于鱼粉等动物性原料,植物性原料粗灰分含量较低。

在对水产饲料粗灰分的规定上,存在两种认识。

一种认为,随着水产动物生长,其对灰分的耐受性也增强,因而成鱼料中粗灰分含量高于幼鱼料,这在鲤鱼配合饲料中得到体现;另一种认识是,随水产动物生长,对动物性原料的需求减弱,故饲料灰分含量也降低,大部分标准对粗灰分的规定均采用了此思路,即随水产动物生长,饲料粗灰分含量降低,如草鱼、鲫鱼配合饲料;但也有一些标准回避了该问题,将不同生长阶段的饲料粗灰分值保持不变,如中华绒螯蟹、罗氏沼虾配合饲料。

可能由于粗灰分含量在较大范围内不会对水产动物生长造成大的影响(前提条件是保证常量矿物元素、微量矿物元素既不会低至缺乏的水平,也不会高至引起中毒的水平),故表2中,不管是规定饲料中粗灰分含量随水产动物生长而降低,还是随水产动物生长而增大,在生产中对水产动物均未造成显著影响。

但是,从标准制订的角度看,应该具有一定统一性。

3.4 总磷总磷是饲料中有机磷和无机磷的总和。

通常,植物性原料中的磷多以有机磷存在,如植酸磷,动物性原料中的磷多以无机磷存在,如羟基磷灰石等。

对于植酸磷,鱼类无法利用,因而是不可利用磷;饲料中的磷,去除这部分不可利用的磷后,对畜禽动物而言,均可有效利用,称为有效磷或可利用磷。

由于水产动物生理特点的不同,对畜禽动物有效的磷,对水产动物则有可能无法利用,或利用率很低。

如磷酸钙、磷酸氢钙,是猪、鸡饲料中常用的磷源,但许多鱼类如鲤鱼、草鱼对磷酸钙几乎无法利用,对磷酸氢钙的利用率也不高。

由此可见,不能把畜禽动物上的有效磷概念搬用到水产动物上。

饲料磷的利用率因鱼的种类和磷的来源不同而异。

一般说来,溶解性好的盐类利用率高,能分泌胃酸的鱼类能吸收更多的磷。

由于基础研究的缺乏,目前缺少水产动物对饲料原料中磷利用率的数据,因此,在配方设计中多采用总磷指标,考虑到添加磷源的有效利用,一般多采用利用率高的磷酸二氢钙。

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