BR112020001129A2 - composição, ração animal, pré-mistura de ração animal, aditivo de ração, e, método para preparar a composição - Google Patents

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Abstract

A presente invenção refere-se a uma composição que compreende carbonato de ferro(II) e um aglutinante digerível, em que a composição compreende cristais de carbonato de ferro(II), que são aglomerados com o aglutinante digerível para formar partículas aglomeradas digeríveis. Também é descrito um método de preparação de tal composição, assim como usos de tal composição.

Description

1 / 12 COMPOSIÇÃO, RAÇÃO ANIMAL, PRÉ-MISTURA DE RAÇÃO ANIMAL, ADITIVO DE RAÇÃO, E, MÉTODO PARA PREPARAR A
COMPOSIÇÃO
[001] A presente invenção refere-se a composições de oligoelemento. A invenção refere-se adicionalmente a ração animal que compreende tais composições de oligoelemento.
[002] Os oligoelementos são no geral adicionados a ração animal de estimação para assegurar que o animal receba o oligoelemento necessário nas quantidades requeridas. Exemplos de tais oligoelementos incluem fontes de metal a partir de cobre, zinco e manganês, mas também ferro, cobalto, magnésio, etc. Fontes de oligoelemento comumente usadas são sais de metal ou óxidos tais como sulfato de cobre, óxido de zinco e sulfato de ferro, por exemplo.
[003] Nos últimos anos, sais de metal básicos foram introduzidos. Sais de metal básicos podem ser definidos pela fórmula M(OH)yX(2-y)/2, em que M é um cátion de metal, X é um ânion ou complexo aniônico e y é 1-3 dependendo da valência do ânion X. Detalhes adicionais de tais sais de metal básicos podem ser coletados a partir dos documentos WO 00/32206 e US
5.451.414. Tais sais de metal básicos no geral têm uma biodisponibilidade mais alta do que os sais de oligoelemento comumente usados. Recentemente, suplementos de micronutrientes compreendendo aglomerados de um único sal de metal básico e um aglutinante digerível foram descritos no documento US
8.802.180.
[004] Sulfato de ferro é comumente usado como a fonte de ferro na nutrição animal. Essa fonte de ferro tem um nível de excreção fecal relativamente alto. Outra desvantagem é que o excesso de sulfato de ferro pode causar estresse oxidativo no nível do intestino.
[005] É um objetivo da invenção prover uma composição de oligoelemento melhorada.
2 / 12
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[006] Em um primeiro aspecto, a presente descrição refere-se a uma composição que compreende carbonato de ferro(II) e um aglutinante digerível.
[007] Em uma modalidade, a composição como ensinada no presente documento pode compreender adicionalmente um sal de metal básico.
[008] Em uma modalidade relacionada à composição como ensinada no presente documento, a composição pode compreender cristais de carbonato de ferro(II), que são aglomerados com o aglutinante digerível para formar partículas aglomeradas digeríveis.
[009] Em uma modalidade relacionada à composição como ensinada no presente documento, o tamanho dos cristais pode ser de 0,1 µm a 20 µm e o tamanho das partículas aglomeradas digeríveis é de 50 µm a 300 µm.
[0010] Em um aspecto adicional, a presente invenção refere-se a uma ração animal que compreende a composição como ensinada no presente documento.
[0011] Em uma modalidade relacionada à ração animal como ensinada no presente documento, o carbonato de ferro(II) pode estar presente em uma quantidade de no máximo 100 ppm, preferivelmente entre 10 e 80 ppm.
[0012] Em um aspecto adicional, a presente invenção refere-se a uma pré-mistura de ração animal que compreende a composição como ensinada no presente documento.
[0013] Em um aspecto adicional, a presente invenção refere-se a um aditivo de ração que compreende composição como ensinada no presente documento.
[0014] Em um aspecto adicional, a presente invenção refere-se a um método para preparar a composição como ensinada no presente documento, que compreende as etapas de:
3 / 12 (a) opcionalmente moer carbonato de ferro(II); (b) colocar carbonato de ferro(II), um aglutinante digerível e um solvente em contato para formar uma dispersão; e (c) secar por pulverização a dispersão para obter as partículas aglomeradas digeríveis.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
[0015] A descrição refere-se a uma composição que compreende carbonato de ferro(II) e um aglutinante digerível. Essa composição pode ser usada de maneira particularmente adequada em ração para animais monogástricos, por exemplo, suínos e aves domésticas, assim como em ração para ruminantes. A composição da invenção tem um nível de poeira baixo que reduz o risco de segurança tanto para o animal quanto para o fazendeiro. Ademais, o carbonato de ferro(II) como apresentado ao animal na composição da invenção possibilita uma boa biodisponibilidade, que por sua vez leva a um nível de hemoglobina melhorado. O aumento do nível de hemoglobina é no geral maior do que com o sulfato de ferro convencional. Adicionalmente, a excreção fecal da fonte de ferro é reduzida em comparação com o sulfato de ferro convencional. Além disso, o carbonato de ferro(II) exibe um efeito reduzido sobre o estresse oxidativo no intestino, especialmente em porcos, em comparação com o sulfato de ferro convencional. Uma vantagem adicional é a palatabilidade melhorada do carbonato de ferro(II) em comparação com o sulfato de ferro convencional. De fato, a ração animal compreendendo o carbonato de ferro(II) da invenção é mais fácil e prontamente consumida do que a ração animal contendo sulfato de ferro(II).
[0016] A composição pode compreender carbonato de ferro(II) em uma quantidade de ao menos 1 por cento em peso (% em peso), preferivelmente ao menos 5% em peso, mais preferivelmente ao menos 10% em peso, ainda mais preferivelmente ao menos 15% em peso e, o mais preferivelmente, ao menos 20% em peso e, preferivelmente, no máximo 99%
4 / 12 em peso, mais preferivelmente no máximo 95% em peso, ainda mais preferivelmente no máximo 90% em peso e, o mais preferivelmente, no máximo 80% em peso, com base no peso total da composição.
[0017] O carbonato de ferro(II) na composição da invenção pode estar presente como uma mistura física, ou estar presente em partículas aglomeradas que compreendem o aglutinante digerível. Em uma modalidade, a composição da invenção compreende cristais de carbonato de ferro(II), que são aglomerados com o aglutinante digerível para formar partículas aglomeradas digeríveis. Preferivelmente, em que o tamanho dos cristais é de 0,1 µm a 20 µm e o tamanho das partículas aglomeradas digeríveis é de 50 µm a 300 µm. A vantagem dessas partículas aglomeradas é as propriedades de pouca poeira e fluxo livre. Inclusive, verificou-se que, junto com os baixos níveis de poeira das partículas aglomeradas, as partículas de poeira têm um teor muito mais baixo do carbonato de ferro(II) do que observado em pós de oligoelemento convencionais. Isso tem um claro benefício de segurança tanto para o animal quanto para a pessoa processando a composição da invenção.
[0018] O tamanho dos cristais ou cristalitos de carbonato de ferro(II) é no geral ao menos 0,01 µm, preferivelmente ao menos 0,1 µm, ainda mais preferivelmente ao menos 0,2 µm e o mais preferivelmente ao menos 0,5 µm e, no geral, no máximo 20 µm, preferivelmente no máximo 15 µm, ainda mais preferivelmente no máximo 10 µm e o mais preferivelmente no máximo 5 µm. Em uma modalidade, o valor d90 das partículas de carbonato de ferro(II) é no geral ao menos 0,01 µm, preferivelmente ao menos 0,1 µm, ainda mais preferivelmente ao menos 0,2 µm e o mais preferivelmente ao menos 0,5 µm e, no geral, no máximo 20 µm, preferivelmente no máximo 15 µm, ainda mais preferivelmente no máximo 10 µm e o mais preferivelmente no máximo 5 µm. Tais tamanhos de partícula de carbonato de ferro(II) podem ser obtidos moendo-se partículas de carbonato de ferro(II) convencionais, em particular siderita.
5 / 12
[0019] O tamanho das aglomeradas digeríveis é no geral ao menos 50 µm, preferivelmente ao menos 60 µm, ainda mais preferivelmente ao menos 70 µm e o mais preferivelmente ao menos 80 µm e, no geral, no máximo 400 µm, preferivelmente no máximo 300 µm, ainda mais preferivelmente no máximo 250 µm e o mais preferivelmente no máximo 200 µm. Em uma modalidade, o valor d90 das partículas aglomeradas digeríveis é no geral ao menos 50 µm, preferivelmente ao menos 60 µm, ainda mais preferivelmente ao menos 70 µm e o mais preferivelmente ao menos 80 µm e, no geral, no máximo 400 µm, preferivelmente no máximo 300 µm, ainda mais preferivelmente no máximo 250 µm e o mais preferivelmente no máximo 200 µm.
[0020] O carbonato de ferro(II) preferido na composição da invenção é siderita que ocorre naturalmente. Também é contemplado carbonato de ferro(II) que é sinteticamente produzido.
[0021] A composição da invenção compreende adicionalmente um aglutinante digerível. O aglutinante digerível pode ser qualquer aglutinante digerível adequado conhecido na técnica e capaz de ligar o carbonato de ferro(II) e/ou partículas de sal de metal básico para formar uma partícula aglomerada. Exemplos de tais aglutinantes digeríveis incluem amidos tais como amido de milho, amido de batata, amido de arroz e derivados modificados dos mesmos.
[0022] A composição pode compreender os aglutinantes digeríveis em uma quantidade de ao menos 1 por cento em peso (% em peso), preferivelmente ao menos 2% em peso, mais preferivelmente ao menos 5% em peso, ainda mais preferivelmente ao menos 8% em peso e, o mais preferivelmente, ao menos 10% em peso e, preferivelmente, no máximo 40% em peso, mais preferivelmente no máximo 30% em peso, ainda mais preferivelmente no máximo 25% em peso e, o mais preferivelmente, no máximo 20% em peso, com base no peso total da composição.
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[0023] A composição da invenção pode compreender adicionalmente outros oligoelementos tais como sais de metal incluindo sais de metal básicos à base de cobre, zinco, manganês, magnésio, cálcio, ferro e cobalto, assim como quelatos de metal, fontes de iodina e selênio. A composição pode compreender adicionalmente vitaminas.
[0024] O carbonato de ferro(II), o aglutinante digerível e qualquer outro componente somam 100% em peso do peso total da composição.
[0025] A composição da invenção inclui ração animal, uma pré- mistura de ração animal e um aditivo de ração. Consequentemente, a invenção refere-se adicionalmente a um aditivo de ração que compreende a composição da invenção, preferivelmente as partículas aglomeradas da invenção. Um aditivo de ração como esse pode compreender ingredientes adicionais comumente usados em aditivos de ração. O aditivo de ração da invenção pode ser aplicado e/ou adicionado a uma pré-mistura de ração animal, a ração animal e/ou a água potável. Ele pode ser aplicado para preservar a pré- combinação e/ou a ração. O aditivo de ração pode adicionalmente ser usado para melhorar a saúde intestinal do animal.
[0026] A invenção refere-se adicionalmente a uma pré-mistura de ração animal que compreende a composição da invenção, preferivelmente as partículas aglomeradas da invenção. A pré-mistura da invenção pode compreender ingredientes adicionais comumente usados em pré-misturas de ração animal. As pré-misturas da invenção no geral são adicionalmente processadas e ingredientes adicionais são adicionados para formar ração animal. Logo, a invenção refere-se também a uma ração animal que compreende a composição da invenção, preferivelmente as partículas aglomeradas da invenção. A ração animal é no geral fornecida como alimento aos animais. Ração animal no geral compreende nutrientes tais como gorduras e/ou proteínas e/ou carboidratos que são alimentados a um animal para prover em seus requisitos metabólicos. A ração animal pode ser uma ração
7 / 12 nutricionalmente completa (isto é, que proveja todos os nutrientes requeridos para sustentar um metabolismo normal do animal). Ingredientes similares estão também contidos em uma pré-mistura de ração animal, que no entanto contém somente parte dos nutrientes requeridos e precisa ser misturada com outros nutrientes ou alimentada separadamente desses outros nutrientes.
[0027] A quantidade do carbonato de ferro(II) na ração animal é no geral no máximo 300 ppm, preferivelmente no máximo 250 ppm e, o mais preferivelmente, no máximo 200 ppm e, preferivelmente, ao menos 80 ppm, mais preferivelmente ao menos 100 ppm e o mais preferivelmente ao menos 125 ppm.
[0028] O carbonato de ferro(II) usado na composição da invenção pode ser preparado usando-se qualquer processo conhecido na técnica. Em uma modalidade, o carbonato de ferro(II) é triturado até a distribuição de tamanho de partícula desejada antes de ser mesclado na composição da invenção. As partículas aglomeradas de carbonato de ferro(II) de acordo com a invenção podem ser preparadas usando-se técnicas descritas no documento US 8.802.180. Por exemplo, as partículas aglomeradas compreendendo carbonato de ferro(II) podem ser preparadas secando-se por pulverização dispersões que compreendem carbonato de ferro(II), o aglutinante digerível e um solvente (no geral água). Em uma modalidade, a invenção refere-se a um método para preparar a composição como ensinada no presente documento que compreende as etapas de: (a) opcionalmente moer carbonato de ferro(II); (b) colocar carbonato de ferro(II), um aglutinante digerível e um solvente em contato para formar uma dispersão; e (c) secar por pulverização a dispersão para obter as partículas aglomeradas digeríveis.
[0029] Em uma modalidade da invenção, a composição da invenção compreende adicionalmente um sal de metal básico. Sais de metal básicos
8 / 12 podem ser definidos pela fórmula M(OH)yX(2-y)/2, em que M é um cátion de metal, X é um ânion ou grupo aniônico e y é 1-3 dependendo da valência do ânion X. O cátion de metal M pode ser qualquer íon de metal conhecido na técnica. Exemplos de tais íons de metal incluem cobre, zinco, manganês, ferro, cobalto e magnésio. Exemplos de ânion X incluem cloreto, carbonato, fosfato e sulfato, preferivelmente o ânion X é cloreto. O sal de cobre básico preferido na composição da invenção é cloreto de cobre básico, em particular atacamita e clinoatacamita. A mais preferida é uma mistura de atacamita e clinoatacamita. O sal de zinco básico preferido é cloreto de zinco básico, em particular Simonkoellite. O sal de manganês básico preferido é cloreto de manganês básico, em particular Kempita. Processos para preparar os sais de metal básicos supracitados podem ser encontrados nos documentos US
8.802.180, WO 00/32206 e US 5.451.414, que são incluídos ao presente documento a título de referência. Sais de metal básicos exemplificativos que podem ser usados na composição como ensinada no presente documento incluem, sem limitação, tri-hidróxido de cloreto de dicobre (Cu2(OH)3Cl), hidroxicloreto de manganês (Mn2(OH)3Cl) e hidroxicloreto de zinco (“hidróxido de cloreto de zinco mono-hidratado”; Zn5(OH)8Cl2·H2O).
[0030] A quantidade total do sal de metal básico na ração para animais é no geral no máximo 1000 ppm, preferivelmente no máximo 700 ppm e, o mais preferivelmente, no máximo 500 ppm e, preferivelmente, ao menos 1 ppm, mais preferivelmente ao menos 5 ppm e o mais preferivelmente ao menos 10 ppm.
[0031] Quando o sal de metal básico é um sal de cobre básico, tal como tri-hidróxido de cloreto de dicobre (Cu2(OH)3Cl), a quantidade do sal de cobre básico na ração animal é no geral no máximo 300 ppm, preferivelmente no máximo 250 ppm e, o mais preferivelmente, no máximo 200 ppm e, preferivelmente, ao menos 80 ppm, mais preferivelmente ao menos 100 ppm e o mais preferivelmente ao menos 125 ppm.
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[0032] Quando o sal de metal básico é um sal de zinco básico, tal como hidroxicloreto de zinco (“hidróxido de cloreto de zinco mono- hidratado”; Zn5(OH)8Cl2·H2O), a quantidade do sal de zinco básico na ração para animais é no geral no máximo 100 ppm, preferivelmente no máximo 90 ppm e, o mais preferivelmente, no máximo 80 ppm e, preferivelmente, ao menos 1 ppm, mais preferivelmente ao menos 5 ppm e o mais preferivelmente ao menos 10 ppm.
[0033] Quando o sal de metal básico é um sal de manganês básico, tal como hidroxicloreto de manganês (Mn2(OH)3Cl), a quantidade do sal de manganês básico na ração animal é no geral no máximo 100 ppm, preferivelmente no máximo 90 ppm e, o mais preferivelmente, no máximo 80 ppm e, preferivelmente, ao menos 1 ppm, mais preferivelmente ao menos 5 ppm e o mais preferivelmente ao menos 10 ppm.
[0034] A invenção refere-se adicionalmente ao uso da composição da invenção na alimentação de animais monogástricos, em particular de aves domésticas e suínos. Em um aspecto, a invenção refere-se a um método para alimentar um animal monogástrico, em particular aves domésticas e suínos, provendo ao animal ração animal que compreende a composição da invenção.
[0035] A invenção refere-se adicionalmente ao uso da composição da invenção na alimentação de animais monogástricos deficientes, em particular de aves domésticas e suínos. Em um aspecto, a invenção refere-se a um método para alimentar um animal monogástrico deficiente, em particular aves domésticas e suínos, provendo ao animal ração animal que compreende a composição da invenção. Com o termo “deficiente” ou “animal deficiente” quer-se dizer um animal sofrendo de uma doença ou um animal que tem uma saúde, um nível de hemoglobina ou um nível de hematócrito comprometidos.
[0036] A invenção refere-se adicionalmente ao uso da composição da invenção na alimentação de animais ruminantes, em particular de vacas. Em um aspecto, a invenção refere-se a um método para alimentar um animal
10 / 12 ruminante, em particular uma vaca, provendo ao animal ração animal que compreende a composição da invenção.
[0037] A invenção refere-se adicionalmente ao uso da composição da invenção na alimentação de animais ruminantes deficientes, em particular de vacas. Em um aspecto, a invenção refere-se a um método para alimentar um animal ruminante deficiente, em particular vacas, provendo ao animal ração animal que compreende a composição da invenção.
[0038] As composições da invenção são no geral adequadas para alimentar animais monogástricos durante a maior parte de suas vidas ou por todas as suas vidas. O nível da composição de oligoelemento pode variar com a idade do animal. Os animais podem ser alimentados por um certo período, por exemplo, nas primeiras 20 a 28 semanas após o nascimento, com uma composição de oligoelemento com uma quantidade mais alta de ferro do que em uma idade mais avançada. Por conseguinte, a descrição também se refere a uma segunda composição que compreende carbonato de ferro(II) e um aglutinante digerível, em que o nível de carbonato de ferro(II) fica em um nível mais alto em comparação com uma composição adequada para animais mais velhos. Essa composição pode ser usada de maneira particularmente adequada em ração para animais monogástricos, por exemplo, suínos e aves domésticas.
[0039] A invenção é ilustrada com os seguintes exemplos.
EXEMPLOS Exemplo 1
[0040] Foram conduzidos experimentos para determinar o efeito do nível de oligoelemento e a fonte de hemoglobina, hematócrito e desempenho de frango de alimento. A biodisponibilidade do ferro foi determinada pelo método de regressão linear múltiplo (razão de inclinação) de interceptação comum (Aoyagi S & Baker DH. Nutritional evaluation of a copper- methionine complex for chicks. Avaliação nutricional de um complexo de
11 / 12 cobre-metionina para frangos. Poult Sci. 1993; 72:2309-15). Pelos primeiros 7 dias, alimentaram-se os frangos com uma dieta semipurificada à base de dextrose, amido de milho e caseína (vide Tabela 1), mas com um nível baixo de milho a fim de estimular a ingestão de alimento. A concentração de ferro calculada foi 25 ppm e o período de adaptação foi feito a fim de esgotar os estoques de ferro recebidos por meio do ovo.
[0041] Começando no 7º dia, proveu-se aos frangos dietas experimentais contendo as três fontes de ferro adicionadas à dieta basal como tabulado abaixo. As três fontes de ferro são sulfato de ferro de classe comercial (FeSO4) (exemplo comparativo A), siderita (exemplo comparativo B) e partículas aglomeradas de amido e cristalitos de carbonato de ferro(II) (exemplo 1; de acordo com a invenção) (vide Tabela 2). As partículas aglomeradas foram preparadas moendo-se a siderita a um valor d90 abaixo de 5 µm, subsequentemente se misturando o carbonato de ferro(II) moído, amido e água e secando-se por pulverização a dispersão. As partículas aglomeradas resultantes têm um tamanho de partícula médio de 190 mm; o teor de carbonato de ferro(II) é 36,94% em peso, com base no peso total das partículas aglomeradas. Tabela 1: Dieta basal % tal como Tal como Ingrediente alimentado Nutriente alimentado Dextrose 20,67 ME 3.500,00 Amido de milho 20,30 Proteína 17,06 Milho Dentado grão amarelo 20,00 Gordura 7,87 Caseína desidratada 15,62 Cálcio 1,10 Celulose 9,00 Disponib. de fosfato 0,50 Gordura, óleo vegetal 6,05 Potássio 0,53 Pré-mistura mineral - NRC sem Fe 0,75 Ferro 25,00 Mistura de vitamina - NRC 0,75 Dl-metionina 99% 0,54 Sal 0,53 Cloreto de colina 0,18 Treonina 0,17 Óxido de magnésio 0,11 Isoleucina 0,07 Triptofano 0,04
[0042] As aves foram criadas em baterias Petersime e todos os metais (alimentadores, bebedouros, pisos de arame elevados) em contato com as aves
12 / 12 eram de aço inoxidável. A água foi deionizada.
[0043] Análise estatística: Os dados de hemoglobina, hematócrito e desempenho foram regredidos contra o nível de ferro dietético de cada fonte para obter relações lineares de resposta a dose e a biodisponibilidade foi calculada a partir da razão das inclinações para a de FeSO4. Os dados (excluindo o tratamento basal) também foram analisados como um arranjo fatorial de 4 fontes x 4 níveis dos tratamentos. As razões de inclinação foram calculadas usando os níveis adicionados de 0, 15 e 25 ppm. Tabela 2: Resultados dos tratamentos de fonte de ferro Ex. Fonte Nível Hemoglo Hematócr Ganho Ingestão Eficiência de ppm bina ito g/pintinho g/pintinho ganho/ração mg/dl % Basal 0 2,29 32,5 405,1 722,4 0,56 A FeSO4 de classe 15 2,86 38,3 523,9 888,2 0,59 comercial A FeSO4 de classe 25 3,65 37,2 548,5 884,0 0,62 comercial 1 Micronutriente de Fe 15 4,62 37,5 547,4 878,7 0,62 1 Micronutriente de Fe 25 3,90 37,0 495,7 864,9 0,57 B Siderita 15 2,60 34,7 430,4 770,2 0,56 B Siderita 25 2,88 38,8 525,2 838,7 0,63 SEM agrupado 0,47 1,99 29,71 26,80 0,02 Todos os níveis adicionados: ANOVA* 0,53 0,074 0,161 0,120 0,119 Nível Fonte 0,029 0,780 0,110 <0,001 0,433 Meio de efeito principal para fonte de ferro (em todos os níveis) FeSO4 de classe comercial 3,76ab 37,3 531,8 867,5 a 0,61 Micronutriente de Fe 4,31 a 36,3 515,9 863,0 a 0,60 Siderita 2,93 b 36,6 498,3 782,5 b 0,63
[0044] Ao se comparar a biodisponibilidade do sulfato de ferro comercial (exemplo comparativo A) e as partículas aglomeradas contendo carbonato de ferro(II) (exemplo 1) revela-se uma disponibilidade mais alta (136%) para as partículas do exemplo 1 (vide Tabela 2).

Claims (8)

REIVINDICAÇÕES
1. Composição, caracterizada pelo fato de que compreende carbonato de ferro(II) e um aglutinante digerível, em que a composição compreende cristais de carbonato de ferro(II), que são aglomerados com o aglutinante digerível para formar partículas aglomeradas digeríveis.
2. Composição de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que compreende adicionalmente um sal de metal básico.
3. Composição de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que o tamanho dos cristais é de 0,1 µm a 20 µm e o tamanho das partículas aglomeradas digeríveis é de 50 µm a 300 µm.
4. Ração animal, caracterizada pelo fato de que compreende a composição como definida em qualquer uma das reivindicações anteriores.
5. Ração animal de acordo com a reivindicação 4, caracterizada pelo fato de que o carbonato de ferro(II) está presente em uma quantidade de no máximo 100 ppm, preferivelmente entre 10 e 80 ppm.
6. Pré-mistura de ração animal, caracterizada pelo fato de que compreende a composição como definida em qualquer uma das reivindicações 1 a 3.
7. Aditivo de ração, caracterizada pelo fato de que compreende a composição como definida em qualquer uma das reivindicações 1 a 3.
8. Método para preparar a composição como definida em qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: (a) opcionalmente moer carbonato de ferro(II); (b) colocar carbonato de ferro(II), um aglutinante digerível e um solvente em contato para formar uma dispersão; e (c) secar por pulverização a dispersão para obter as partículas aglomeradas digeríveis.
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