CN105231047A - 一种低排放环保型饲料及其制备方法与应用 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种低排放环保型饲料及其制备方法与应用,该饲料包括以下组分及重量份含量:载体70-80份、血浆蛋白粉3-8份、肠膜蛋白粉3-8份、白鱼粉2-5份、乳清粉4-6份、小麦麸1-4份以及预混料3-5份;制备时,称取载体总质量的50-70%,按重量份含量加入血浆蛋白粉、肠膜蛋白粉、小麦麸,混合均匀后,粉碎并干燥,制得混合物A;按重量份含量将剩余的载体与白鱼粉、乳清粉及预混料混合均匀后,调质,制得混合物B;将混合物A与混合物B按质量比为1:1混合后,即制得所述的饲料。与现有技术相比,本发明饲料营养均衡,能够有效提高机体对饲料的吸收利用率,促进猪生长发育,并能显著降低猪排泄物中营养物质含量,具有很好的应用前景。
Description
技术领域
本发明属于猪饲料技术领域,涉及一种低排放环保型饲料及其制备方法与应用。
背景技术
目前,随着畜牧养殖业迅速发展和生产集约化养殖,部分养殖业者因盲目追求高蛋白饲料成分,在饲料中大量添加无机态高铜、高锌、高铁等微量元素,铜、锌的添加量已经达到或超过猪的最小中毒剂量,除很少一部分被猪吸收外,大部分微量元素都随猪的粪便排放到了环境中,这就会导致饲料中营养物质不平衡或饲料利用率低,进而造成猪消化不良,蛋白饲料浪费较大,使得猪排泄物中营养物质含量较高,造成环境中大量的氨氮沉积,甚至还会造成严重的水体污染,影响动物健康和畜产品安全。同时,不合理的饲料配方既破坏猪消化系统的营养均衡,又使其体质变差、肤色苍白、品相不好,严重影响出栏价值和经济效益。因此,如何降低有害物排放,解决常规饲料营养不均衡、吸收率及利用率低下、氨氮排放较大等问题,对提高猪场生产效率、减少有害物排放具有重大意义,也是现代养殖业亟待解决的问题。
授权公告号为CN102550866B的中国发明专利公布了一种猪饲料,其中粗蛋白质量百分比为13.5-14.5%,赖氨酸的质量百分比为0.5%-1.0%,含硫氨基酸的质量百分比为0.1-0.5%,还包括植酸酶,非淀粉多糖酶,有机微量元素添加剂和微生态制剂,其中,微生态制剂为枯草芽孢杆菌,其添加量为0.5-1kg/t;有机微量元素添加剂包括氨基酸铜,氨基酸铁,氨基酸锰,氨基酸锌和酵母硒;所述植酸酶在所述猪饲料的含量为100-200mg/kg,非淀粉多糖酶在所述猪饲料的含量为200-700mg/kg,铜元素在所述猪饲料的含量为10-30mg/kg,铁元素在所述猪饲料的含量为50-80mg/kg,锰元素在所述猪饲料的含量为5-20mg/kg,锌元素在所述猪饲料的含量为50-100mg/kg,硒元素在所述猪饲料的含量为0.1-0.5mg/kg,碘元素在所述猪饲料的含量0.1-0.5mg/kg。上述专利公布的技术方案中,所用的有机微量元素添加剂包括氨基酸铜、氨基酸铁、氨基酸锰、氨基酸锌,这些都属于氨基酸螯合物,虽然其化学性质稳定,生物学效价高,能提高动物生产性能,但其作用效果不稳定,且生产工艺及检测方法标准不完善,工艺条件相对严苛、成本高昂;此外,所用的非淀粉多糖酶在胃肠道中的稳定性差,外源酶的配伍及酶活测定方法不统一,在饲料的高温高压和高水分条件下酶活损失较大,所用的植酸酶在粉碎、预混和制粒过程中高温、高压、高湿或高水分条件下失活最快,不能充分发挥其作用效果。
相对于上述对比专利,本发明具有以下特点:1)配方采用的有机微量元素,其作用效果稳定、生产工艺简单、条件可控性好、生产成本低,无毒副,吸收率高,易转运,可加强动物体内酶的活性,提高蛋白质、脂肪和维生素以及微量元素的利用率,是一种高效、安全、环保的有机营养添加剂,适于养殖户推广应用;2)配方的柠檬酸钙、乳酸型酸化剂能够降低猪胃内pH值,促进生长发育,β-葡聚糖酶可提高食糜的排空速度,抑制厌氧微生物的生长,降低肠道疾病的发生率,同时葡萄糖氧化酶在肠道中起着酸化剂和益生菌作用,能有效提升营养物质利用率,改善肠道菌群生态平衡,提高免疫力,并保证饲料品质,这些组分的制备方法简单、生产工艺及检测方法成熟、性能稳定;3)配方中各组分间相互协作,通过均衡配比,彼此发挥协同作用,如富马酸亚铁可促进机体对铁和其他元素的吸收利用率,赖氨酸铜通过氨基酸胞饮式吸收的方式可缓解微量元素之间吸收时的竞争拮抗,大大提高铜离子以及其它微量元素的吸收,甘氨酸锰不与纤维素、植酸等形成阻碍吸收的复合物,不与消化道中的矿物质产生拮抗作用,它们无毒副作用,对提高微量元素的吸收利用率和减少重金属残留对环境污染的效果更加优异。因此,本发明技术方案的饲料性能稳定性好,生产成本低,功效更优异,适于环保养殖,具有很好的应用前景。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种营养均衡,能够有效提高饲料吸收利用率,促进生长发育,并能显著降低猪排泄物中营养物质含量的一种低排放环保型饲料及其制备方法与应用。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种低排放环保型饲料,该饲料包括以下组分及重量份含量:载体70-80份、血浆蛋白粉3-8份、肠膜蛋白粉3-8份、白鱼粉2-5份、乳清粉4-6份、小麦麸1-4份以及预混料3-5份。
优选地,所述的饲料包括以下组分及重量份含量:载体77份、血浆蛋白粉5份、肠膜蛋白粉4份、鱼粉3.5份、乳清粉5份、小麦麸1.5份以及预混料4份。
所述的载体包括膨化玉米、豆粕或膨化大豆中的一种或多种。
优选地,所述的载体为膨化玉米、豆粕及膨化大豆按质量比为50:15:12混合而成的复合载体。
所述的预混料每100g包括以下组分及质量含量:柠檬酸钙0-15g、乳酸型酸化剂0-5g、丁酸钠0.05-0.1g、乳酸菌发酵粉0.1-0.3g、两歧双歧杆菌益生菌粉0.4-0.8g、β-葡聚糖酶0.4-0.8g、葡萄糖氧化酶0.2-0.45g、多孔氧化锌0.03-0.06g、赖氨酸铜0.01-0.02g、富马酸亚铁0.04-0.08g及甘氨酸锰0.03-0.05g。
优选地,所述的预混料每100g包括以下组分及质量含量:柠檬酸钙15g、乳酸型酸化剂5g、丁酸钠0.1g、乳酸菌发酵粉0.3g、两歧双歧杆菌益生菌粉0.8g、β-葡聚糖酶0.8g、葡萄糖氧化酶0.45g、多孔氧化锌0.05g、赖氨酸铜0.015g、富马酸亚铁0.08g及甘氨酸锰0.05g。
一种低排放环保型饲料的制备方法,该方法具体包括以下步骤:
(1)称取载体总质量的50-70%,按重量份含量加入血浆蛋白粉、肠膜蛋白粉、小麦麸,混合均匀后,粉碎并干燥,制得混合物A;
(2)按重量份含量将剩余的载体与白鱼粉、乳清粉及预混料混合均匀后,调质,制得混合物B;
(3)将混合物A与混合物B按质量比为1:1混合后,即制得所述的饲料。
一种低排放环保型饲料的应用,所述的饲料按质量百分比为3-5%添加到猪的基础日粮中饲喂猪。
本发明的饲料配方中:
所述的血浆蛋白粉营养较为全面,蛋白质含量在75%以上,赖氨酸等必须氨基酸的含量也较高,且氨基酸的比例较为平衡,消化能可达每千克17.1兆,代谢能为每千克16.6兆焦,是一种高能量物质,还含有丰富的无机盐,其中磷含量为1.78%,铁含量达每千克78毫克,适口性好,尤其在提高断奶幼畜的采食量、日增重、饲料转化率以及抗病能力等方面都具有显著效果。
所述的肠膜蛋白粉是一种新型的动物源性饲料蛋白质,富含短链肽和平衡的氨基酸;增强动物特别是幼小动物的生产性能和健康水平;以短链肽形式存在的氨基酸和自由氨基酸具有较高的生物活性。在饲料中使用肠膜蛋白粉可以促成动物生长,保障健康,带来更好的经济效益;由于高含量的蛋白质多以短链肽的形式存在,为生长动物提供极宜消化利用的蛋白质,特别适用于高档幼畜饲料的配制,其能有效促进动物肠道健康发育,可以经济有效地替代动物饲料里的高档鱼粉、血浆蛋白粉等昂贵的饲料蛋白质原料,并获得更高的生产性能。
所述的白鱼粉中粗蛋白含量较高,均在67%以上,高的可达72%,氨基酸含量平衡,胃蛋白酶消化率均在90%以上,易消化吸收,营养价值高。
所述的乳清粉能供给机体大量的乳糖,在消化道内发酵,可产生大量的乳酸,调节肠道pH值,辅助乳的消化,能克制致病细菌的成长,同时,乳清粉中含有的高品质乳清蛋白在猪体内具有高消化率、良好的氨基酸型态、无抗养分因子的特点,亦含有白蛋白及球蛋白(血清蛋白),对肠道同样存在正面的影响,免疫球蛋白,对肠道具有维护效果,能抗衡大肠杆菌,乳清粉中亦含有乳过氧化酵素及乳铁蛋白,拥有杀菌及制菌的功能。
所述的小麦麸是小麦加工的副产品,主要由种皮、糊粉层、少量胚和胚乳组成,在饲料配方中,其主要用于调节能量浓度。
本发明的预混料中:
所述的柠檬酸钙为有机钙,相比于传统的石粉,其适口性更好,有助于提高猪的采食量,钙吸收利用率高,其在胃中能分解出柠檬酸根,可以补充胃酸,帮助消化,进而有利于降低酸化剂的使用量,并能有效抑制肠道内有害细菌的生长,大大降低腹泻率;丁酸钠,是一种短链脂肪酸和有机酸,其活性成分丁酸可转运到肠道,而丁酸在小肠水平上强的抗菌功能,抑制病原菌,如大肠杆菌,控制小肠微生物区系,使其处于正平衡,同时,丁酸钠能扩大在小肠中的接触面积,促进钙的吸收,刺激胰脏和肠道内酶的分泌。
所述的多孔氧化锌具有极大的比表面积,可以提供更多的氧化锌分子的作用位点,其对大肠杆菌的抑制效果远远大于普通氧化锌(Zentek,2010),150ppm的添加剂量与普通氧化锌3000ppm的添加剂量,抗腹泻效果无显著差异,同时多孔氧化锌可以缓解大剂量的氧化锌引起的饲料系酸力的升高,从而提高饲料的适口性,增加采食量,促进增重,降低腹泻,提高生产性能,并能替代高氧化锌与抗生素,提升养殖安全性。
所述的赖氨酸铜是由赖氨酸和铜盐络合生成,铜作为酶的组成成分参与机体代谢,也可以调节血红素的合成和红细胞的成熟,还可以保持弹性蛋白的完整和结缔组织的成熟。赖氨酸铜对动物的促生长作用优于硫酸铜,并在提供铜源的同时为动物机体提供赖氨酸,具有双重营养功能。此外,赖氨酸铜可通过氨基酸胞饮式吸收的方式缓解微量元素之间吸收时的竞争拮抗,不但大大提高铜离子的吸收利用率(饲喂赖氨酸铜的猪排泄物中含铜量更低),还提高其它微量元素的吸收,并具有杀菌消毒作用,更利于提高饲料产品的质量。
所述的富马酸亚铁为富马酸与二价铁离子形成的配合物,可通过高效补铁,增强机体造血功能,有效预防缺铁性贫血及并发症,并促进机体对铁和其他元素的吸收利用率,在常用的有机亚铁中稳定性最高,能促进生长,提高日增重、饲料效率及抗病能力等,是一种高效、安全、环保的有机营养补铁制剂。富马酸亚铁中Fe2+含量高并能长期稳定,不易转变成Fe3+,并且吸收速度快,生物效价高,与其他金属元素、维生素无拮抗作用,不仅提高机体对铁的吸收利用率,还提高了其他元素的吸收率;而硫酸亚铁容易潮解结块,在加工贮存过程中可能会导致Fe2+氧化成不能被动物吸收的Fe3+,并对饲料中的部分维生素产生破坏作用。富马酸亚铁中硫酸根离子含量≤0.4%,而其他有机铁如甘氨酸亚铁国家标准中未设置硫酸根离子指标,但实测值往往偏高,硫酸根离子大量存在会增加饲料的酸结合力,还可能会引起肠道的酸碱平衡和渗透压失调,进而导致腹泻。另外,富马酸亚铁的配体富马酸是机体的营养物质之一,参与三羧酸循环形成ATP供机体代谢所需,或作为碳架合成氨基酸,并进一步合成体蛋白。
所述的甘氨酸锰是由甘氨酸和锰盐络合生成,锰可作为多种酶的组成成分和酶的激活剂,参与碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢,与动物的生产性能、繁殖功能、骨骼形成及大脑代谢等息息相关。甘氨酸锰不与纤维素、植酸等形成阻碍吸收的复合物,不与消化道中的矿物质产生拮抗作用,更容易被动物吸收,可提高机体的抗应激能力和免疫能力,并可降低矿物元素的毒性,减少超量微量元素对环境的污染,提高生物利用率。
所述的乳酸型酸化剂能有效降低胃肠道pH值,调节胃肠道生态环境,提高胃蛋白酶及其他消化酶的活性,缓解饲料原料的碱性,弥补幼龄动物胃酸分泌不足,抑制病菌的生长繁殖,并且具有良好的适口性,刺激唾液的分泌,增加饲料摄入量,促进增重,提高饲料效率,使动物贪吃肯长,皮毛光亮,同时,其能与饲料中的矿物质结合成络合物,增强钙、磷的吸收,改善骨骼生长和肉的品质。
所述的乳酸菌发酵粉可用于改善肠道内环境,抑制有害菌繁殖,调整胃肠道菌群平衡,抑制肠道内腐败菌生长,可用于防治腹泻、下痢、肠炎、便秘和由于肠道功能紊乱引起的多种疾病,其还能刺激腹膜巨噬细胞、诱导产生干扰素、促进细胞分裂、产生抗体及促进细胞免疫等,能增强机体的非特异性和特异性免疫反应,提高机体的抗病能力,控制体内毒素。
所述的两歧双歧杆菌益生菌粉可维护肠道正常细菌菌群平衡,抑制病原菌的生长,增强免疫功能,促进猪机体的抗病能力,而且还有利于在肠道内合成维生素、氨基酸等多种营养物质。
所述的β-葡聚糖酶与葡萄糖氧化酶作为酶制剂,能够提高粗蛋白质和能量的消化利用率,间接上减少重金属等有害物的排放。β-葡聚糖酶是消除饲料谷物(特别是大麦)抗营养作用的最有效方法,能够提高食糜的排空速度,抑制厌氧微生物的生长,降低肠道疾病的发生率。Campbell(1992)报道了在以大麦为主要能量饲料的猪饲粮中添加β-葡聚糖酶,可以提高能量利用率达135%和蛋白质利用率达21%。葡萄糖氧化酶是一种绿色、安全的酶制剂,在肠道中起着酸化剂和益生菌作用,提高饲料酸结合力,提升营养物质利用率,促进动物生长能力,同时加快乳酸菌发酵过程,抑制有害细菌繁殖,改善肠道菌群生态平衡,保证饲料品质。
与现有技术相比,本发明具有以下特点:
1)由于在饲料的预混料中采用有机微量元素生物学效价高,在日粮中少量添加即可代替高剂量的无机盐,从而减少动物微量元素排出量,减少对环境的污染;
2)饲料配方中含有多种有机微量元素、微生态、酸化剂、酶制剂等能够有效降低猪饲料中无机微量元素的添加量,控制猪腹泻,并减少猪粪便重金属残留对环境的污染;
3)采用的柠檬酸钙、乳酸型酸化剂能够降低猪胃内pH值,促进肠道上皮细胞生长,搭配微生态能够维持肠道正常菌群,促进生长发育,提高免疫力,减少腹泻;
4)酶制剂能够有效提高蛋白饲料的吸收利用率,间接上减少重金属等有害物的排放;
5)制备方法简单,条件可控性好,生产成本低,饲料性能稳定性好,适于环保养殖,具有很好的应用前景。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例1
本试验采用单因子设计,选择健康状况、体重接近的24日龄杜长大断奶仔猪300头(公母各半),随机分为五组,每个处理6个重复,每个重复10头仔猪,预饲期7天,试验期20d,试验日粮参照美国NRC(2012)猪营养需要配制。每天观察仔猪的精神、食欲、粪便等变化,并做好记录。试验期间饲养管理程序和免疫程序参照常规的商品猪饲养管理手册进行。
样品收集和保存粪便收集:采用全收粪法,试验结束前3d,每天06:30收集粪便,收集的粪便按一定比例取样及时装入样袋中,于-20℃的冰箱中保存。
测定指标及方法:
试验开始和试验结束时各组进行称重,称重前空腹12h,计算各组仔猪平均日增重(ADG);试验结束时统计各组仔猪耗料量,计算平均日采食量(ADFI);每天统计各组仔猪腹泻头数,腹泻率=试验期各重复累计仔猪腹泻总头数/(试验期各重复总头数×试验日数)×l00%。
采用原子吸收光谱仪法测定粪样中锌、铜、铁、锰的含量。
采用SAS9.0(2001)中ANOVA分析试验数据,并用DUNCAN氏方法进行多重比较,显著水平P=0.05。
表1为本实施例饲料成分组成,表2为5组不同预混料成分组成,表3为5组不同处理组生产性能的检测结果,表4为5组不同处理组粪便重金属含量的检测结果。
表1饲料组成(重量份)
原料 | 组成(份) |
膨化玉米 | 50 |
豆粕 | 15 |
膨化大豆 | 12 |
血浆蛋白粉 | 5 |
肠膜蛋白粉 | 4 |
白鱼粉 | 3.5 |
乳清粉 | 5 |
小麦麸 | 1.5 |
预混料 | 4 |
合计 | 100 |
表2五组不同预混料(4%)组成(其中微量元素以有效含量计)
预混料组成 | 处理1 | 处理2 | 处理3 | 处理4 | 处理5 |
石粉(%) | 15 | 15 | 15 | 0 | 7 |
磷酸氢钙(%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
柠檬酸钙(%) | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
乳酸型酸化剂(%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
乳酸菌发酵粉(%) | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
两歧双歧杆菌益生菌粉(%) | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
β-葡聚糖酶(%) | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
葡萄糖氧化酶(%) | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.3 |
赖氨酸盐酸盐(%) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
苏氨酸(%) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
DL-蛋氨酸(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
氯化胆碱(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
维生素A KIU/kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
维生素D KIU/kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
维生素E mg/kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
维生素K3mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
维生素B1mg/kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
维生素B2mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
维生素B6mg/kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
维生素B12mg/kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
烟酸mg/kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
泛酸mg/kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
叶酸mg/kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
生物素mg/kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
硫酸锌g/kg | 2 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
多孔氧化锌g/kg | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
硫酸铜g/kg | 0.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
赖氨酸铜g/kg | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
硫酸亚铁g/kg | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
富马酸亚铁g/kg | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
硫酸锰g/kg | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甘氨酸锰g/kg | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
丁酸钠g/kg | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 |
碘酸钙mg/kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
载体(%) | 40.2 | 38.5 | 39.1 | 32.85 | 35.6 |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
表2中,复合维生素质量含量为2%,即从维生素A到生物素的总重量为2%;复合微量元素重量含量为7.5%,即从硫酸锌到碘酸钙的总重量为7.5%。
表3不同处理组生产性能的检测结果
表4不同处理组粪便重金属含量检测结果
项目 | 处理1 | 处理2 | 处理3 | 处理4 | 处理5 |
锌mg/kg | 475.1±56.2 | 2304.6±98.3 | 326.7±42.2 | 132.3±35.6 | 204.5±39.1 |
铜mg/kg | 95.4±15.1 | 1638.4±78.5 | 125.3±26.5 | 61.3±11.7 | 102.4±19.3 |
铁mg/kg | 1362.2±63.5 | 3042.0±91.2 | 1205.9±51.3 | 458.7±42.3 | 936.1±48.4 |
锰mg/kg | 45.3±7.8 | 551.8±43.2 | 176.4±26.7 | 73.2±9.1 | 105.7±18.2 |
结果分析:处理2、处理3、处理4、处理5的日增重极显著高于处理1,料肉比和腹泻率显著低于处理1。在处理2、处理3、处理4、处理5中,处理4日增重最高,料肉比和腹泻率最低。
粪便中锌、铜、铁、锰等重金属含量处理2极显著高于其他组,处理4中各种重金属含量最低,达到极显著水平。说明猪饲料中用低剂量的有机微量元素、微生态、酸化剂、酶制剂替代高剂量无机微量元素和高氧化锌,对猪的生产性能无不良影响,并能促进生长发育,提高免疫力,减少腹泻;同时可以大幅度降低猪粪便中重金属的排放量,有利于环境保护。
实施例2
本实施例一种低排放环保型饲料,包括以下组分及重量份含量:载体70份、血浆蛋白粉3份、肠膜蛋白粉3份、白鱼粉2份、乳清粉4份、小麦麸1份以及预混料3份。
其中,载体为膨化玉米、豆粕及膨化大豆按质量比为50:15:12混合而成的复合载体。
预混料每100g包括以下组分及质量含量:柠檬酸钙15g、乳酸型酸化剂5g、丁酸钠0.05g、乳酸菌发酵粉0.1g、两歧双歧杆菌益生菌粉0.4g、β-葡聚糖酶0.4g、葡萄糖氧化酶0.2g、多孔氧化锌0.06g、赖氨酸铜0.012g、富马酸亚铁0.08及甘氨酸锰0.05g。
具体制备方法如下:
(1)称取载体总质量的50%,按重量份含量加入血浆蛋白粉、肠膜蛋白粉、小麦麸,混合均匀后,粉碎并干燥,制得混合物A;
(2)按重量份含量将剩余的载体与白鱼粉、乳清粉及预混料混合均匀后,调质,制得混合物B;
(3)将混合物A与混合物B按质量比为1:1混合后,即制得所述的饲料。
本实施例制得的饲料按质量百分比为3%添加到猪的基础日粮中饲喂猪。
实施例3
本实施例一种低排放环保型饲料,包括以下组分及重量份含量:载体80份、血浆蛋白粉8份、肠膜蛋白粉8份、白鱼粉5份、乳清粉6份、小麦麸4份以及预混料5份。
其中,载体为膨化玉米与膨化大豆按质量比为3:1混合而成的复合载体。
预混料每100g包括以下组分及质量含量:柠檬酸钙12g、乳酸型酸化剂3g、丁酸钠0.1g、乳酸菌发酵粉0.3g、两歧双歧杆菌益生菌粉0.8g、β-葡聚糖酶0.8g、葡萄糖氧化酶0.45g、多孔氧化锌0.03g、赖氨酸铜0.02g、富马酸亚铁0.04g及甘氨酸锰0.03g。
具体制备方法如下:
(1)称取载体总质量的70%,按重量份含量加入血浆蛋白粉、肠膜蛋白粉、小麦麸,混合均匀后,粉碎并干燥,制得混合物A;
(2)按重量份含量将剩余的载体与白鱼粉、乳清粉及预混料混合均匀后,调质,制得混合物B;
(3)将混合物A与混合物B按质量比为1:1混合后,即制得所述的饲料。
本实施例制得的饲料按质量百分比为4%添加到猪的基础日粮中饲喂猪。
实施例4
本实施例一种低排放环保型饲料,包括以下组分及重量份含量:载体76份、血浆蛋白粉6份、肠膜蛋白粉5份、白鱼粉3份、乳清粉5份、小麦麸2份以及预混料4份。
其中,载体为膨化玉米。
预混料每100g包括以下组分及质量含量:柠檬酸钙7g、乳酸型酸化剂4g、丁酸钠0.08g、乳酸菌发酵粉0.2g、两歧双歧杆菌益生菌粉0.6g、β-葡聚糖酶0.5g、葡萄糖氧化酶0.32g、多孔氧化锌0.05g、赖氨酸铜0.01g、富马酸亚铁0.06g及甘氨酸锰0.04g。
具体制备方法如下:
(1)称取载体总质量的65%,按重量份含量加入血浆蛋白粉、肠膜蛋白粉、小麦麸,混合均匀后,粉碎并干燥,制得混合物A;
(2)按重量份含量将剩余的载体与白鱼粉、乳清粉及预混料混合均匀后,调质,制得混合物B;
(3)将混合物A与混合物B按质量比为1:1混合后,即制得所述的饲料。
本实施例制得的饲料按质量百分比为4%添加到猪的基础日粮中饲喂猪。
实施例5
本实施例一种低排放环保型饲料,包括以下组分及重量份含量:载体72份、血浆蛋白粉4份、肠膜蛋白粉4份、白鱼粉4份、乳清粉6份、小麦麸3份以及预混料3份。
其中,载体为膨化玉米。
预混料每100g包括以下组分及质量含量:丁酸钠0.06g、乳酸菌发酵粉0.24g、两歧双歧杆菌益生菌粉0.5g、β-葡聚糖酶0.6g、葡萄糖氧化酶0.25g、多孔氧化锌0.05g、赖氨酸铜0.015g、富马酸亚铁0.07g及甘氨酸锰0.045g。
具体制备方法如下:
(1)称取载体总质量的55%,按重量份含量加入血浆蛋白粉、肠膜蛋白粉、小麦麸,混合均匀后,粉碎并干燥,制得混合物A;
(2)按重量份含量将剩余的载体与白鱼粉、乳清粉及预混料混合均匀后,调质,制得混合物B;
(3)将混合物A与混合物B按质量比为1:1混合后,即制得所述的饲料。
本实施例制得的饲料按质量百分比为4%添加到猪的基础日粮中饲喂猪。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (8)
1.一种低排放环保型饲料,其特征在于,该饲料包括以下组分及重量份含量:载体70-80份、血浆蛋白粉3-8份、肠膜蛋白粉3-8份、白鱼粉2-5份、乳清粉4-6份、小麦麸1-4份以及预混料3-5份。
2.根据权利要求1所述的一种低排放环保型饲料,其特征在于,该饲料包括以下组分及重量份含量:载体77份、血浆蛋白粉5份、肠膜蛋白粉4份、鱼粉3.5份、乳清粉5份、小麦麸1.5份以及预混料4份。
3.根据权利要求2所述的一种低排放环保型饲料,其特征在于,所述的载体包括膨化玉米、豆粕或膨化大豆中的一种或多种。
4.根据权利要求3所述的一种低排放环保型饲料,其特征在于,所述的载体为膨化玉米、豆粕及膨化大豆按质量比为50:15:12混合而成的复合载体。
5.根据权利要求1所述的一种低排放环保型饲料,其特征在于,所述的预混料每100g包括以下组分及质量含量:柠檬酸钙0-15g、乳酸型酸化剂0-5g、丁酸钠0.05-0.1g、乳酸菌发酵粉0.1-0.3g、两歧双歧杆菌益生菌粉0.4-0.8g、β-葡聚糖酶0.4-0.8g、葡萄糖氧化酶0.2-0.45g、多孔氧化锌0.03-0.06g、赖氨酸铜0.01-0.02g、富马酸亚铁0.04-0.08g及甘氨酸锰0.03-0.05g。
6.根据权利要求5所述的一种低排放环保型饲料,其特征在于,所述的预混料每100g包括以下组分及质量含量:柠檬酸钙15g、乳酸型酸化剂5g、丁酸钠0.1g、乳酸菌发酵粉0.3g、两歧双歧杆菌益生菌粉0.8g、β-葡聚糖酶0.8g、葡萄糖氧化酶0.45g、多孔氧化锌0.05g、赖氨酸铜0.015g、富马酸亚铁0.08g及甘氨酸锰0.05g。
7.一种如权利要求1至6任一项所述的低排放环保型饲料的制备方法,其特征在于,该方法具体包括以下步骤:
(1)称取载体总质量的50-70%,按重量份含量加入血浆蛋白粉、肠膜蛋白粉、小麦麸,混合均匀后,粉碎并干燥,制得混合物A;
(2)按重量份含量将剩余的载体与白鱼粉、乳清粉及预混料混合均匀后,调质,制得混合物B;
(3)将混合物A与混合物B按质量比为1:1混合后,即制得所述的饲料。
8.一种如权利要求1至6任一项所述的低排放环保型饲料的应用,其特征在于,所述的饲料按质量百分比为3-5%添加到猪的基础日粮中饲喂猪。
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