CN105248858A - 一种怀孕母猪饲料及其制备方法与应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种怀孕母猪饲料及其制备方法与应用。该饲料包括如下成分:玉米粉500~700份、豆粕55~85份、小麦60~120份、鱼粉10~40份、苜蓿草粉70~95份、豆油10~40份、怀孕母猪复合预混料30~40份、L-赖氨酸盐酸1~2份、蛋氨酸1~3份、苏氨酸1~2份、小苏打0.5~1.5份、氯化钾2~6份、硫酸镁1~2份、β-胡萝卜素制剂0.4~1份、复合功能氨基酸10~30、中草药提取物10~20份和微生态制剂1~2份。将前述成分混合,即得到饲料。对怀孕母猪喂养该饲料,不仅增强母猪后代出生后的生长性能,而且具有减少怀孕母猪便秘、提高泌乳期母猪泌乳量的效果。
Description
技术领域
本发明属于饲料领域,特别涉及一种怀孕母猪饲料及其制备方法与应用。
背景技术
随着人们对猪肉需求量的提升,养殖业的蓬勃发展,人们越来越希望通过提升育肥猪的生长性能来提升养殖业的经济效益。目前,人们一般通过调整育肥猪饲料的营养水平、改善配方结构,改良育肥猪品种、改善养殖环境来提高育肥猪的生长性能。虽然过去通过这些方法在提升育肥猪生长性能上取得了很大的突破,但是近些年育肥猪生长性能改善有放缓的趋势。
大量的研究发现,胎儿期动物的的营养环境会影响胎儿出生后机体生理代谢和组织器官的发育程度,而这种影响会永久持续的改变以后机体的生长和发育的轨迹,这一代谢程序化在猪上也普遍存在。Rehfeldt和Kuhn(2006)报道,如果胚胎期营养不良,将会导致新生仔猪肌纤维数少,猪后期生长速度、饲料利用率和胴体品质都比较差,而胚胎期发育好的仔猪则表现较好的生产效益。笔者在养殖过程中也发现,相同品种的怀孕母猪,饲喂不同的饲料,所生相同体重的后代仔猪的生长性能完全不同。这就为通过母体来改善其后代的生长性能提供了科学依据。
发明内容
本发明的首要目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种怀孕母猪饲料。
本发明的另一目的在于提供所述怀孕母猪饲料的制备方法。
本发明的再一目的在于提供所述怀孕母猪饲料的应用。
本发明的目的通过下述技术方案实现:一种怀孕母猪饲料,包含如下按质量份数计的成分:玉米粉500~700份、豆粕55~85份、小麦60~120份、鱼粉10~40份、苜蓿草粉70~95份、豆油10~40份、怀孕母猪复合预混料30~40份、L-赖氨酸盐酸1~2份、蛋氨酸1~3份、苏氨酸1~2份、小苏打0.5~1.5份、氯化钾2~6份、硫酸镁1~2份、β-胡萝卜素制剂0.4~1份、复合功能氨基酸10~30、中草药提取物10~20份和微生态制剂1~2份;
其中,复合功能氨基酸由L-精氨酸盐酸盐、谷氨酰胺和缬氨酸按质量比5:3:3混合得到;
中草药提取物通过如下步骤制备得到:
(1)取以下质量份的中草药:益母草40份、杜仲20份、党参20份、白术25份和王不留行35份,粉碎;
(2)将步骤(1)粉碎后的中草药混合后,水煎,过滤,将滤液的pH值调至7~7.4;
(3)按液固比(mL/g)6:1在上述滤液中加入小麦粉,浓缩至粘稠状,烘干、粉碎,得到中草药提取物。
步骤(1)中所述的粉碎的规格为能过20目筛。
步骤(2)中所述的水煎的次数优选为2次。
步骤(2)中所述的水煎的具体操作优选为:用相当于中草药3倍体积量的水浸泡中草药3~5小时,接着大火煎煮至沸腾,再用文火煎煮1.2h,期间不断加入水,始终保持3倍水量,用三层纱布过滤后取滤液;往滤渣中再加入相当于滤渣3倍体积量的水,大火煎煮至沸腾,再用文火煎煮1.5h,期间不断加入水,始终保持3倍水量,用三层纱布过滤后取滤液;合并两次滤液,将pH值调至7~7.4。
步骤(3)中所述的浓缩的方法优选为用文火加热浓缩。
步骤(3)中所述的粉碎的规格优选为能过60目筛。
所述的怀孕母猪饲料,优选包含如下按质量份数计的成分:玉米粉629~642份、豆粕79~81.1份、小麦98~104份、鱼粉20~22份、苜蓿草粉76~82份、豆油12~14份、怀孕母猪复合预混料30份、L-赖氨酸盐酸1~1.5份、蛋氨酸1份、苏氨酸1~1.5份、小苏打1~1.5份、氯化钾2.5~3份、硫酸镁1~1.5份、β-胡萝卜素制剂0.4~0.5份、复合功能氨基酸15~20份、中草药提取物10~15份和微生态制剂1~1.5份。
所述的微生态制剂优选为枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和干酪乳杆菌中的一种或至少两种,其有效菌落数≥2.0×109CFU/g。
所述的β-胡萝卜素制剂优选为具有如下特征的β-胡萝卜素制剂:β-胡萝卜素含量不低于10%,在紫外光谱中455nm处和430nm处吸收峰比值不低于14,在455nm处和483nm处吸收峰比值介于1.1~1.4之间。
所述的怀孕母猪饲料的制备方法,包括如下步骤:将玉米粉、豆粕、小麦、鱼粉、苜蓿草粉、豆油、怀孕母猪复合预混料、L-赖氨酸盐酸、蛋氨酸、苏氨酸、小苏打、氯化钾、硫酸镁、β-胡萝卜素制剂、复合功能氨基酸、中草药提取物和微生态制剂混匀,得到怀孕母猪饲料;
其中,各成分的用量按质量份数计,如下:玉米粉500~700份、豆粕55~85份、小麦60~120份、鱼粉10~40份、苜蓿草粉70~95份、豆油10~40份、怀孕母猪复合预混料30~40份、L-赖氨酸盐酸1~2份、蛋氨酸1~3份、苏氨酸1~2份、小苏打0.5~1.5份、氯化钾2~6份、硫酸镁1~2份、β-胡萝卜素制剂0.4~1份、复合功能氨基酸10~30、中草药提取物10~20份和微生态制剂1~2份;优选如下:玉米粉629~642份、豆粕74~81.1份、小麦98~104份、鱼粉20~22份、苜蓿草粉76~82份、豆油12~14份、怀孕母猪复合预混料30~35份、L-赖氨酸盐酸1~1.5份、蛋氨酸1份、苏氨酸1~1.5份、小苏打1~1.5份、氯化钾2.5~3份、硫酸镁1~1.5份、β-胡萝卜素制剂0.4~0.5份、复合功能氨基酸15~20、中草药提取物10~15份和微生态制剂1~1.5份;优选包含如下按质量份数计的成分:玉米粉629~642份、豆粕79~81.1份、小麦98~104份、鱼粉20~22份、苜蓿草粉76~82份、豆油12~14份、怀孕母猪复合预混料30份、L-赖氨酸盐酸1~1.5份、蛋氨酸1份、苏氨酸1~1.5份、小苏打1~1.5份、氯化钾2.5~3份、硫酸镁1~1.5份、β-胡萝卜素制剂0.4~0.5份、复合功能氨基酸15~20、中草药提取物10~15份和微生态制剂1~1.5份。
所述的怀孕母猪饲料的应用,是在母猪配种后用该怀孕母猪饲料饲喂母猪,优选为母猪配种后第1~90天使用,饲喂1.8~2.5kg/天。
本发明的原理:复合功能氨基酸中L-精氨酸盐酸盐和谷氨酰胺具有促进胎儿胎儿发育,增加胎儿期肌纤维数量的作用,缬氨酸具有促进乳腺发育的作用。中草药制剂可增强怀孕母猪免疫力,对复合功能氨基共同使用具有加性效应,可加强复合功能氨基酸效果的发挥。微生态制剂具有调节怀孕母猪肠道微生物区系平衡的作用,可有效降低怀孕母猪便秘情况发生。
本发明相对于现有技术具有如下的优点及效果:
本发明提供的怀孕母猪饲料饲喂怀孕母猪,可通过促进胎儿肌纤维数量的增多、增强胎儿组织器官的发育程度,进而增强母猪后代出生后的生长性能。相同体重的饲喂本发明饲料母猪所产仔猪与饲喂其它怀孕母猪料母猪所产的仔猪相比,具有更好的生长性能。另外,本发明提供的怀孕母猪饲料还具有减少怀孕母猪便秘、提高泌乳期母猪泌乳量的效果。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1
一、怀孕母猪饲料的制备
1、中草药提取物的制备:
(1)取以下质量份的中草药:益母草40份、杜仲20份、党参20份、白术25份和王不留行35份,用粉碎机粉碎至过20目筛;
(2)将步骤(1)粉碎后的中草药混合后,用相当于中草药3倍体积量的水浸泡中草药4小时,接着大火煎煮至沸腾,再用文火煎煮1.2h,期间不断加入水,始终保持3倍水量,用三层纱布过滤后取滤液;往滤渣中再加入相当于滤渣3倍体积量的水,大火煎煮至沸腾,再用文火煎煮1.5h,期间不断加入水,始终保持3倍水量,用三层纱布过滤后取滤液;合并两次滤液,过滤,将滤液的pH值调至7.2;
(3)按液固比(mL/g)6:1在上述滤液中加入小麦粉,浓缩至粘稠状,烘干、粉碎,得到中草药提取物。
2、复合功能氨基酸的制备:将L-精氨酸盐酸盐、谷氨酰胺和缬氨酸按质量比5:3:3混合均匀,得到复合功能氨基酸。
3、怀孕母猪饲料的制备:将如下按质量份数计的成分混合均匀即可:玉米粉642份、豆粕81.1份、小麦104份、鱼粉20份、苜蓿草粉76份、豆油12份、怀孕母猪复合预混料(福建傲农生物科技集团股份有限公司,SS3015妊娠母猪浓缩饲料)30份、L-赖氨酸盐酸1份、蛋氨酸1份、苏氨酸1份、小苏打1份、氯化钾3份、硫酸镁1.5份、β-胡萝卜素制剂(广州智特奇生物科技有限公司,β-胡萝卜素含量为10%)0.4份、复合功能氨基酸15份、中草药提取物10份、复合微生态制剂(山东宝来利来生物工程技术股份有限公司,商品名:产酶益生素,有效菌落数≥2.0×109CFU/g)1份。
二、应用
使用方法,步骤一制备得到的怀孕母猪饲料在母猪配种后第1~90天使用,饲喂1.8~2.5kg/天。
同时,为了比较使用效果,设置如下的对比饲料:
对比料1:国内某知名品牌怀孕母猪料。
对比料2:成分基本和步骤一制备得到的怀孕母猪饲料,区别仅在于不含中草药提取物,用10份玉米取代。
对比料3:成分基本和步骤一制备得到的怀孕母猪饲料,区别仅在于不含复合功能氨基酸,用15份玉米取代。
对比料4:成分基本和步骤一制备得到的怀孕母猪饲料,区别仅在于不含中草药提取物和复合功能氨基酸,用25份玉米取代。
三、效果检测
1、材料与方法
1.1、试验时间及地点
试验时间:2013年4月31日至11月1日。试验地点:广东茂名某8000头母猪场。
1.2、试验动物与设计
试验采用单因子试验设计,选取250头第3胎体况良好、发情正常的长×大杂交母猪,按照体重分为4个对照组和1个试验组。试验组饲喂步骤一所配制的饲料,对照组1~4分别对应对比料1~4。饲喂时间为配种后1-90天。91天后对照组和试验组均饲喂相同哺乳母猪料,直至母猪所产仔猪25日龄断奶,对照组和试验组饲喂方法相同,由同一饲养员进行饲喂。
25日龄断奶时从对照组和试验组所产仔猪中各选取体重接近7kg的断奶仔猪200头,对应母猪分为5个处理(对照组和试验组),每个处理4个重复,每个重复10头猪,继续饲喂至70日龄。饲喂方式:对照组和试验组饲喂相同饲料,均在25-35日龄饲喂某品牌教槽料,35-70日龄饲喂某品牌保育料。70日龄试验结束。试验结束后,每重复选取2头仔猪前腔静脉采血10ml于采血管中,静置30分钟后,3500rpm离心10分钟分离制备血清,并分装于EP管中,-20℃保存待测血清相关指标。
1.3、饲养管理
试验过程中,对照组和试验组母猪及仔猪的饲养管理措施相同,全程由相同饲养员进行饲喂和管理。
1.4、数据处理
试验数据采用SAS软件(V9.2,SASINSTITUTE,USA)进行T检验。统计显著水平为(p﹤0.05)。试验数据均表示为平均值±标准误(Means±S.E.)。
1.5、试验结果及分析
(1)不同怀孕料饲喂母猪对其后代生长性能的影响的结果如表1所示:
表1
组别 | 对照组1 | 对照组2 | 对照组3 | 对照组4 | 试验组 |
试验天数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
始均重(kg) | 7.21±0.78 | 7.01±0.76 | 7.13±0.64 | 7.09±0.71 | 7.11±1.12 |
末均重(kg) | 27.59±1.31 | 28.18±1.92 | 28.09±1.56 | 27.58±1.78 | 30.19±1.52 |
平均日增重(g) | 452.9±20.1a | 470.4±20.3a | 465.7±19.6a | 455.4±23.1a | 512.9±18.4b |
平均日采食量(g) | 733.7±32.2 | 724.4±28.1 | 726.5±41.2 | 733.2±35.8 | 743.7±45.9 |
料肉比F/G | 1.62±0.03a | 1.54±0.02ab | 1.56±0.03ab | 1.61±0.06a | 1.45±0.01b |
注:同行数据肩标相同小写字母或未标注表示差异不显著(P>0.05),肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。
由上表数据可以看出,试验组仔猪的平均日增重显著高于各对照(P<0.05),试验组料肉比显著低于各对照组(P<0.05),平均日采食量高于对照组,但差异不显著(P>0.05)。
以上结果说明,在饲喂相同饲料,管理模式相同的情况下,饲喂本发明饲料母猪所产仔猪与饲喂某厂家怀孕母猪料母猪所产的仔猪相比,其后代具有更快的生长速度。饲喂本发明的饲料可显著提高怀孕母猪后代的生长性能。另外,饲粮中同时添加中草药制剂和复合功能氨基酸具有协同效应。
(2)不同怀孕料饲喂母猪对其后代仔猪血清免疫球蛋白和生长激素的影响结果如表2所示:
表2
组别 | 对照组1 | 对照组2 | 对照组3 | 对照组4 | 试验组 |
IgA(g/l) | 0.92±0.02 | 1.03±0.04 | 1.09±0.02 | 0.98±0.01 | 1.11±0.04 |
IgG(g/l) | 0.86±0.01b | 1.11±0.02a | 1.06±0.02a | 0.88±0.03b | 1.23±0.01a |
IgM(g/l) | 0.75±0.02 | 0.82±0.06 | 0.89±0.05 | 0.80±0.04 | 0.91±0.01 |
生长激素(ng/ml) | 2.56±0.09b | 3.72±0.1a | 3.77±0.08a | 2.88±0.12b | 3.98±0.07a |
由表2数据可以看出,试验组、对照组2和对照组3仔猪血清中IgG和生长激素含量显著高于对照组1和对照组4(P<0.05),不同怀孕料饲喂母猪所产后代70日龄血清中IgA和IgM含量无显著差异(P>0.05)。
生长激素具有促进仔猪快速生长作用,而免疫球蛋白的提高预示着仔猪机体免疫力的上升。以上结果说明,饲喂本发明的饲料可显著提高怀孕母猪所产后代血清中IgG和生长激素的含量,通过提高其后代的免疫力和血清生长激素水平达到提高仔猪生长速度的目的。
实施例2
一、怀孕母猪饲料的制备
本实施例的饲料包括如下质量份数的配料:玉米粉629份、豆粕79份、小麦98份、鱼粉22份、苜蓿草粉82份、豆油14份、怀孕母猪复合预混料30份、L-赖氨酸盐酸1.5份、蛋氨酸1份、苏氨酸1.5份、小苏打1.5份、氯化钾2.5份、硫酸镁1份、β-胡萝卜素制剂0.5份、复合功能氨基酸20份、中草药提取物15份、复合微生态制剂1.5份。
其它同实施例1。
二、应用
使用方法,步骤一制备得到的怀孕母猪饲料在母猪配种后第1~90天使用,饲喂1.8~2.5kg/天。
同时,为了比较使用效果,设置如下的对比饲料:
对比料1:国内某知名品牌怀孕母猪料。
对比料2:成分基本和步骤一制备得到的怀孕母猪饲料,区别仅在于不含中草药提取物,用15份玉米取代。
对比料3:成分基本和步骤一制备得到的怀孕母猪饲料,区别仅在于不含复合功能氨基酸,用20份玉米取代。
对比料4:成分基本和步骤一制备得到的怀孕母猪饲料,区别仅在于不含中草药提取物和复合功能氨基酸,用35份玉米取代。
为了证明本实施例的饲养效果,本公司技术中心进行了如下饲养试验:
1、材料与方法
1.1、试验时间及地点
试验时间:2014年5月3日至12月5日。试验地点:广东湛江某10000头母猪场。
1.2、试验动物与设计
试验采用单因子试验设计,选取120头第4胎体况良好、发情正常的长×大杂交母猪,按照体重分为对照组和试验组。试验组饲喂步骤一所配制饲粮,对照组饲喂对比料1~4,对照组1~4依次对应对比料1~4。饲喂时间为配种后1-90天。91天后对照组和试验组均饲喂相同哺乳母猪料,直至母猪所产仔猪25日龄断奶,对照组和试验组饲喂方法相同,由同一饲养员进行饲喂。
25日龄断奶时从对照组和试验组所产仔猪中各选取体重接近7kg的断奶仔猪100头,对应母猪分为两个处理(对照组和试验组),每个处理10个重复,每个重复10头猪,继续饲喂至70日龄。饲喂方式:对照组和试验组饲喂相同饲料,均在25-35日龄饲喂某品牌教槽料,35-70日龄饲喂某品牌保育料。70日龄试验结束。试验结束后,每重复选取2头仔猪前腔静脉采血10ml于采血管中,静置30分钟后,3500rpm离心10分钟分离制备血清,并分装于EP管中,-20℃保存待测血清相关指标。
1.3、饲养管理
试验过程中,对照组和试验组母猪及仔猪的饲养管理措施相同,全程由相同饲养员进行饲喂和管理。
1.4、数据处理
试验数据采用SAS软件(V9.2,SASINSTITUTE,USA)进行T检验。统计显著水平为(p﹤0.05)。试验数据均表示为平均值±标准误(Means±S.E.)。
1.5、试验结果及分析
(1)不同怀孕料饲喂母猪对其后代生长性能的影响的结果如表3所示:
表3不同怀孕料饲喂母猪对其后代生长性能的影响
组别 | 对照组1 | 对照组2 | 对照组3 | 对照组4 | 试验组 |
试验天数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
始均重(kg) | 7.34±0.98 | 7.43±1.21 | 7.26±0.98 | 7.30±0.79 | 7.29±0.87 |
末均重(kg) | 25.61±1.22 | 27.16±1.32 | 26.82±1.50 | 26.04±1.43 | 28.28±1.39 |
平均日增重(g) | 406.1±18.2a | 438.4±19.1a | 434.7±19.5a | 416.4±20.2a | 466.4±21.6b |
平均日采食量(g) | 682.2±29.1 | 690.1±34.2 | 689.6±36.7 | 680.8±35.2 | 708.9±38.2 |
料肉比F/G | 1.68±0.04 | 1.57±0.02 | 1.59±0.03 | 1.63±0.06 | 1.52±0.03 |
由表3数据可以看出,试验组仔猪的平均日增重显著高于对照组1,与对照组1相比提高了14.8%(P<0.05),试验组料肉比和对照组1相比降低9.55%,平均日采食量提高了3.9%,但差异不显著(P>0.05)。试验组平均日采食量高于各对照组,料肉比低于各对照组。
以上结果说明,在饲喂相同饲料,管理模式相同的情况下,饲喂本发明饲料母猪所产仔猪与饲喂某厂家怀孕母猪料母猪所产的仔猪相比,其具有更快的生长速度。饲喂本发明的饲料可显著提高怀孕母猪后代的生长性能。另外,饲粮中同时添加中草药制剂和复合功能氨基酸具有协同效应。
(2)不同怀孕料饲喂母猪对其后代仔猪血清免疫球蛋白和生长激素的影响结果如表4所示:
表4
组别 | 对照组1 | 对照组2 | 对照组3 | 对照组4 | 试验组 |
IgA(g/l) | 1.21±0.06 | 1.34±0.04 | 1.28±0.06 | 1.23±0.05 | 1.36±0.04 |
IgG(g/l) | 1.01±0.06b | 1.22±0.04a | 1.24±0.06a | 0.98±0.03b | 1.35±0.07a |
IgM(g/l) | 0.82±0.02 | 0.89±0.03 | 0.91±0.01 | 0.79±0.03 | 0.99±0.02 |
生长激素(ng/ml) | 2.81±0.11b | 3.98±0.08a | 4.01±0.09a | 2.99±0.10b | 4.11±0.09a |
由表4数据可以看出,试验组、对照组2和对照组3仔猪血清中IgG和生长激素含量显著高于对照组1和对照组4(P<0.05),不同怀孕料饲喂母猪所产后代70日龄血清中IgA和IgM含量无显著差异(P>0.05)。
生长激素具有促进仔猪快速生长作用,而免疫球蛋白的提高预示着仔猪机体免疫力的上升。以上结果说明,饲喂本发明的饲料可显著提高怀孕母猪所产后代血清中IgG和生长激素的含量,通过提高其后代的免疫力和血清生长激素水平达到提高仔猪生长速度的目的。
综上,实施例1和实施例2所述的怀孕母猪料可通过提高母猪后代免疫力和血清生长激素水平,进而达到提后其后代生长性能和饲料转化率的目的。另外,在怀孕阶段饲喂过程中可观察到饲喂本发明饲料的怀孕母猪便秘情况明显少于饲喂其它品牌饲料的母猪。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种怀孕母猪饲料,其特征在于包含如下按质量份数计的成分:玉米粉500~700份、豆粕55~85份、小麦60~120份、鱼粉10~40份、苜蓿草粉70~95份、豆油10~40份、怀孕母猪复合预混料30~40份、L-赖氨酸盐酸1~2份、蛋氨酸1~3份、苏氨酸1~2份、小苏打0.5~1.5份、氯化钾2~6份、硫酸镁1~2份、β-胡萝卜素制剂0.4~1份、复合功能氨基酸10~30、中草药提取物10~20份和微生态制剂1~2份;
其中,复合功能氨基酸由L-精氨酸盐酸盐、谷氨酰胺和缬氨酸按质量比5:3:3混合得到;
中草药提取物通过如下步骤制备得到:
(1)取以下质量份的中草药:益母草40份、杜仲20份、党参20份、白术25份和王不留行35份,粉碎;
(2)将步骤(1)粉碎后的中草药混合后,水煎,过滤,将滤液的pH值调至7~7.4;
(3)按液固比6:1mL/g在上述滤液中加入小麦粉,浓缩至粘稠状,烘干、粉碎,得到中草药提取物。
2.根据权利要求1所述的怀孕母猪饲料,其特征在于:
步骤(1)中所述的粉碎的规格为能过20目筛;
步骤(2)中所述的水煎的次数为2次;
步骤(3)中所述的浓缩的方法为用文火加热浓缩;
步骤(3)中所述的粉碎的规格为能过60目筛。
3.根据权利要求2所述的怀孕母猪饲料,其特征在于:
步骤(2)中所述的水煎的具体操作为:用相当于中草药3倍体积量的水浸泡中草药3~5小时,接着大火煎煮至沸腾,再用文火煎煮1.2h,期间不断加入水,始终保持3倍水量,用三层纱布过滤后取滤液;往滤渣中再加入相当于滤渣3倍体积量的水,大火煎煮至沸腾,再用文火煎煮1.5h,期间不断加入水,始终保持3倍水量,用三层纱布过滤后取滤液;合并两次滤液,将pH值调至7~7.4。
4.根据权利要求1所述的怀孕母猪饲料,其特征在于包含如下按质量份数计的成分:玉米粉629~642份、豆粕79~81.1份、小麦98~104份、鱼粉20~22份、苜蓿草粉76~82份、豆油12~14份、怀孕母猪复合预混料30份、L-赖氨酸盐酸1~1.5份、蛋氨酸1份、苏氨酸1~1.5份、小苏打1~1.5份、氯化钾2.5~3份、硫酸镁1~1.5份、β-胡萝卜素制剂0.4~0.5份、复合功能氨基酸15~20、中草药提取物10~15份和微生态制剂1~1.5份。
5.根据权利要求1或4所述的怀孕母猪饲料,其特征在于:所述的微生态制剂为枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和干酪乳杆菌中的一种或至少两种,其有效菌落数≥2.0×109CFU/g。
6.根据权利要求1或4所述的怀孕母猪饲料,其特征在于:所述的β-胡萝卜素制剂为具有如下特征的β-胡萝卜素制剂:β-胡萝卜素含量不低于10%,在紫外光谱中455nm处和430nm处吸收峰比值不低于14,在455nm处和483nm处吸收峰比值介于1.1~1.4之间。
7.权利要求1~6任一项所述的怀孕母猪饲料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:将玉米粉、豆粕、小麦、鱼粉、苜蓿草粉、豆油、怀孕母猪复合预混料、L-赖氨酸盐酸、蛋氨酸、苏氨酸、小苏打、氯化钾、硫酸镁、β-胡萝卜素制剂、复合功能氨基酸、中草药提取物和微生态制剂混匀,得到怀孕母猪饲料。
8.权利要求1~6任一项所述的怀孕母猪饲料的应用,其特征在于包括如下步骤:在母猪配种后用所述的怀孕母猪饲料饲喂母猪。
9.根据权利要求8所述的怀孕母猪饲料的应用,其特征在于:所述饲喂的条件为在母猪配种后第1~90天使用,饲喂1.8~2.5kg/天。
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