CN106858083A - 一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料及其制备方法 - Google Patents

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CN106858083A CN201710100482.1A CN201710100482A CN106858083A CN 106858083 A CN106858083 A CN 106858083A CN 201710100482 A CN201710100482 A CN 201710100482A CN 106858083 A CN106858083 A CN 106858083A
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黄勇富
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徐小辉
刘学
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    • Y02P60/87Re-use of by-products of food processing for fodder production

Abstract

本申请公开了一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料及其制备方法,该饲料按照质量份包括以下组分:玉米540份‑560份,麸皮28份‑32份,脂肪酸钙24份‑26份,豆粕100份‑140份,棉粕70份‑90份,干酒糟及其可溶物80份‑100份,磷酸氢钙8份‑12份,轻质碳酸钙14份‑16份,碳酸氢钙21份‑25份,氧化镁6份‑8份,食盐11份‑13份,奶牛泌乳期预混料24‑26份,普利菌1份‑2份,抗敌霉2份‑3份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括30‑300g/kg紫苏籽提取物。产奶牛使用该饲料后能增加产奶量,提高蹄壳的硬度,增加奶牛的免疫能力。

Description

一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料及其制备方法
技术领域
本申请属于饲料加工领域,具体地说,涉及一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料及其制备方法。
背景技术
肢蹄病的发病原因很多如遗传因素、环境因素、营养因素等。奶牛肢蹄病是引起奶牛四肢和蹄部病变的一系列疾患的总称,其中蹄病可占88%。在生产中常见并且具有较大危害性的有:蹄叶炎、蹄底脓肿或溃疡、白线裂、腐蹄病等。仅次于乳房炎,奶牛肢蹄病近年来已上升为影响奶牛业发展的第二大疾病。在英国有近60%的奶牛患有足病;在美国报告有73%的奶牛患有肢蹄病;夏天和春天被诊断为“临床肢蹄病”的比例相应为13.7%和16.7%;据估测患病牛每头每天少产奶1.12L,一个泌乳期少产奶量可高达350升。仅在英国,每年因肢蹄病所支出的费用估计超过300百万美元。损失主要集中在三个方面:奶产量下降,劳动力支出(用于治疗和护理病牛)和福利支出。
紫苏是一种一年生草本植物,属唇形科紫苏属,紫苏籽为紫苏的干燥成熟果实,其味辛、性温、无毒,具有降气消痰、平喘、润肠的功效。紫苏籽提取物中含有丰富的黄酮,α-亚麻酸和亚油酸,具有抗菌、抗病毒、抗炎、增强免疫力,抗氧化等作用。紫苏籽提取物中的主要成分是α-亚麻酸、亚油酸和黄酮。紫苏籽油中α-亚麻酸、亚油酸和黄酮的含量分别为552.4、118.7和12.34mg/g。ω-3多不饱和脂肪酸和黄酮对畜禽具有特定的生物活性作用。在饲粮中增加ω-3多不饱和脂肪酸的含量可提高畜产品中ω-3多不饱和脂肪酸的含量、多不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸比例、ω-3多不饱和脂肪酸与ω-6多不饱和脂肪酸比例,有利于调节免疫功能和减缓炎症反应。研究显示,给奶牛饲料中添加紫苏可增加奶风味,但是目前紫苏籽提取物并未广泛应用于奶牛饲料行业。
现有技术中常常将紫苏全干物质,粉碎后,每天每头牛添加300g或600g能显著改善牛奶色泽,提高牛奶均匀度,消除牛奶异味,提高牛奶奶香味,适口度和总体接受度。这种使用紫苏全干物质,需添加较大量才能达到理想效果,因此对平衡奶牛饲料中的营养有一定的的影响。
现有技术中显示添加紫苏全干物质能改善牛奶色泽,提高牛奶均匀度,消除牛奶异味,提高牛奶奶香味,适口度和总体接受度。但对奶牛蹄壳的影响并不清楚。
发明内容
有鉴于此,本申请针对上述的问题,提供了一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料及其制备方法,产奶牛使用该饲料后能增加产奶量,提高蹄壳的硬度,增加奶牛的免疫能力。
为了解决上述技术问题,本申请公开了一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料,按照质量份包括以下组分:玉米540份-560份,麸皮28份-32份,脂肪酸钙24份-26份,豆粕100份-140份,棉粕70份-90份,干酒糟及其可溶物80份-100份,磷酸氢钙8份-12份,轻质碳酸钙14份-16份,碳酸氢钙21份-25份,氧化镁6份-8份,食盐11份-13份,奶牛泌乳期预混料24-26份,普利菌1份-2份,抗敌霉2份-3份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括30-300g/kg紫苏籽提取物。
进一步地,所述紫苏籽提取物通过以下方法制备得到:
步骤1.1、将紫苏籽进行压榨,压榨温度控制在35-45℃,压榨得出紫苏籽油和紫苏籽粕;
步骤1.2、用粉碎机将紫苏籽粕粉碎,粉碎细度为30-40目,得到紫苏籽粕粉;
步骤1.3、取紫苏籽粕粉与填料均匀混合,放入萃取釜物料桶中,紫苏籽粕粉与填料的体积比为1:2,将物料桶放入超临界CO2设备的萃取釜中,萃取釜的压力控制在20-28MPa,温度控制在37-45℃;
步骤1.4、紫苏籽油随CO2流体通过管路进入到分离釜,分离釜的温度控制在40-50℃,分离100-200min;经上述压榨、粉碎、超临界CO2萃取、分离得到紫苏籽油;
步骤1.5、紫苏籽油40-60份与45-60份硅藻土及2-10份亚油酸,在双螺旋混合机理混合均匀后,在76-96kpa,38-84℃的条件下活化6-12小时;
步骤1.6、转入稳定化器内,在42-58℃,103kpa稳定化处理2h,粉碎后备用。
本发明还公开了一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,包括以下步骤:
步骤1、制备紫苏籽提取物;
步骤2、称量:按照质量份称量以下组分:玉米540份-560份,麸皮28份-32份,脂肪酸钙24份-26份,豆粕100份-140份,棉粕70份-90份,干酒糟及其可溶物80份-100份,磷酸氢钙8份-12份,轻质碳酸钙14份-16份,碳酸氢钙21份-25份,氧化镁6份-8份,食盐11份-13份,奶牛泌乳期预混料24-26份,普利菌1份-2份,抗敌霉2份-3份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括30-300g/kg紫苏籽提取物;
步骤3、将称量好的紫苏籽提取物与奶牛泌乳期预混料,普利菌,抗敌霉加入立式混合搅拌机中混合;
步骤4、再将步骤3得到的混合物与麸皮,豆粕,棉粕,干酒糟及其可溶物,脂肪酸,磷酸氢钙,轻质碳酸钙,碳酸氢钙,氧化镁,食盐加入立式混合搅拌机中混合;
步骤5、将步骤4得到的混合物与玉米混合,制备得到提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料。
进一步地,步骤1中紫苏籽提取物通过以下步骤制备得到:
步骤1.1、将紫苏籽进行压榨,压榨得出紫苏籽油和紫苏籽粕;
步骤1.2、用粉碎机将紫苏籽粕粉碎,得到紫苏籽粕粉;
步骤1.3、取紫苏籽粕粉与填料均匀混合,放入萃取釜物料桶中,将混合物料桶放入超临界CO2设备的萃取釜中进行萃取;
步骤1.4、紫苏籽油随CO2流体通过管路进入到分离釜,经上述压榨、粉碎、超临界CO2萃取、分离得到紫苏籽油;
步骤1.5、紫苏籽油40-60份与45-60份硅藻土及2-10份亚油酸,在双螺旋混合机理混合均匀后,进行活化;
步骤1.6、转入稳定化器内进行稳定化处理,粉碎后,制备得到紫苏籽提取物,备用。
进一步地,步骤1.1中压榨温度为35-45℃。
进一步地,步骤1.2中粉碎细度为30-40目。
进一步地,步骤1.3中紫苏籽粕粉与填料的体积比为1:2;萃取釜的压力控制在20-28MPa,温度控制在37-45℃。
进一步地,步骤1.4中分离釜的温度控制在40-50℃,分离100-200min。
进一步地,步骤1.5中活化压力为76-96kpa,活化温度为38-84℃,活化时间为6-12小时。
进一步地,步骤1.6中稳定化处理压力103kpa,稳定化处理温度42-58℃,稳定化处理时间为2h。
与现有技术相比,本申请可以获得包括以下技术效果:
1)本发明使用方便,可以添加在奶牛泌乳期预混料中,使用量少,不影响奶牛饲料的营养成分。
2)本发明生产的奶牛饲料可有效提高奶牛的产奶量。
3)本发明生产的奶牛饲料可有效增加奶牛的蹄壳硬度。
当然,实施本申请的任一产品必不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请奶牛蹄底硬度测定示意图。
具体实施方式
以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式,藉此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
本发明公开了一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料,按照质量份包括以下组分:玉米540份-560份,麸皮28份-32份,脂肪酸钙24份-26份,豆粕100份-140份,棉粕70份-90份,进口干酒糟及其可溶物(Distillers Dried Gains with Solubles:DDGS)80份-100份,磷酸氢钙8份-12份,轻质碳酸钙14份-16份,碳酸氢钙21份-25份,氧化镁6份-8份,食盐11份-13份,奶牛泌乳期预混料24-26份,普利菌1份-2份,抗敌霉2份-3份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括30-300g/kg紫苏籽提取物。
所述奶牛泌乳期预混料采用市售产品,所述产品需符合表1所述条件:
表1奶牛泌乳期预混料(每千克含量):
VA,IU 540000-66000 无机铜(mg) 1350-1800
VD3,IU 135-165 无机锌(mg) 5500-8000
维生素C 2700-3300 无机硒(mg) 35-55
胡萝卜素 30-50 碘(mg) 90-110
生物素 20-40 钴(mg) 18-24
百乐锌(mg) 13500-16500 锰(mg) 1350-1800
百乐铜(mg) 2500-3500
赛乐硒(mg) 4000-6000
本发明还公开了一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,包括以下步骤:
步骤1、制备紫苏籽提取物:
步骤1.1、将紫苏籽进行压榨,压榨温度控制在35-45℃,压榨得出紫苏籽油和紫苏籽粕;
步骤1.2、用粉碎机将紫苏籽粕粉碎,粉碎细度为30-40目,得到紫苏籽粕粉;
步骤1.3、取紫苏籽粕粉与填料均匀混合,放入萃取釜物料桶中,紫苏籽粕粉与填料的体积比为1:2,将物料桶放入超临界CO2设备的萃取釜中,萃取釜的压力控制在20-28MPa,温度控制在37-45℃;
步骤1.4、紫苏籽油随CO2流体通过管路进入到分离釜,分离釜的温度控制在40-50℃,分离100-200min;经上述压榨、粉碎、超临界CO2萃取、分离得到紫苏籽油;
步骤1.5、紫苏籽油40-60份与45-60份硅藻土及2-10份亚油酸,在双螺旋混合机理混合均匀后,在76-96kpa,38-84℃的条件下活化6-12小时;
步骤1.6、转入稳定化器内,在42-58℃,103kpa稳定化处理2h,粉碎后备用。
步骤2、称量:按照质量份称量以下组分:玉米540份-560份,麸皮28份-32份,脂肪酸钙24份-26份,豆粕100份-140份,棉粕70份-90份,进口干酒糟及其可溶物(DistillersDried Gains with Solubles:DDGS)80份-100份,磷酸氢钙8份-12份,轻质碳酸钙14份-16,碳酸氢钙21份-25份,氧化镁6份-8份,食盐11份-13份,奶牛泌乳期预混料24-26份,普利菌1份-2份,抗敌霉2份-3份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括150-300g/kg紫苏籽提取物;
步骤3、将称量好的紫苏籽提取物与奶牛泌乳期预混料,普利菌,抗敌霉加入立式混合搅拌机中混合;
步骤4、再将步骤3得到的混合物与麸皮,豆粕,棉粕,DDGS,脂肪酸,磷酸氢钙,轻质碳酸钙,碳酸氢钙,氧化镁,食盐加入立式混合搅拌机中混合。
步骤5、将步骤4得到的混合物与玉米混合,制备得到提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料。
实施例1
提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料配方为每1000kg精料饲料含玉米550kg;麸皮30kg;豆粕130kg;棉粕80kg;进口干酒糟及其可溶物(Distillers Dried Gains withSolubles:DDGS)90kg;脂肪酸钙25kg;磷酸氢钙10kg;轻质碳酸钙15kg;碳酸氢钙23kg;氧化镁7kg;食盐12kg;奶牛泌乳期预混料25kg;普利菌1kg;抗敌霉2kg;另添加紫苏籽提取物150g。
该饲料配方通过以下方法制备得到:
步骤1、制备紫苏籽提取物:
步骤1.1、将紫苏籽进行压榨,压榨温度控制在40℃,压榨得出紫苏籽油和紫苏籽粕;
步骤1.2、用粉碎机将紫苏籽粕粉碎,粉碎细度为35目,得到紫苏籽粕粉;
步骤1.3、取紫苏籽粕粉与填料均匀混合,放入萃取釜物料桶中,紫苏籽粕粉与填料的体积比为1:2,将物料桶放入超临界CO2设备的萃取釜中,萃取釜的压力控制在24MPa,温度控制在40℃;
步骤1.4、紫苏籽油随CO2流体通过管路进入到分离釜,分离釜的温度控制在45℃,分离150min;经上述压榨、粉碎、超临界CO2萃取、分离得到紫苏籽油;
步骤1.5、紫苏籽油50份与55份硅藻土及6份亚油酸,在双螺旋混合机理混合均匀后,在86kpa,62℃的条件下活化9小时;
步骤1.6、转入稳定化器内,在50℃,103kpa稳定化处理2h,粉碎后备用。
步骤2、称量:按照上述饲料配方称量各组分;
步骤3、将称量好的紫苏籽提取物与奶牛泌乳期预混料,普利菌,抗敌霉加入立式混合搅拌机中混合;
步骤4、再将步骤3得到的混合物与麸皮,豆粕,棉粕,DDGS,脂肪酸,磷酸氢钙,轻质碳酸钙,碳酸氢钙,氧化镁,食盐加入立式混合搅拌机中混合。
步骤5、将步骤4得到的混合物与玉米混合,制备得到提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料。
实施例2
提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料配方为每1000kg精料饲料含玉米550kg;麸皮30kg;豆粕130kg;棉粕80kg;进口干酒糟及其可溶物90kg;脂肪酸钙25kg;磷酸氢钙10kg;轻质碳酸钙15kg;碳酸氢钙23kg;氧化镁7kg;食盐12kg;奶牛泌乳期预混料25kg;普利菌1kg;抗敌霉2kg;另添加紫苏籽提取物300g。该饲料的制备方法同实施例1。
实施例3
提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料配方为每1000kg精料饲料含玉米540份,麸皮32份,脂肪酸钙24份,豆粕140份,棉粕70份,进口干酒糟及其可溶物(Distillers DriedGains with Solubles:DDGS)100份,磷酸氢钙8份,轻质碳酸钙16份,碳酸氢钙21份,氧化镁8份,食盐11份,奶牛泌乳期预混料26份,普利菌1.5份,抗敌霉3份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括180g/kg紫苏籽提取物。
该饲料通过以下方法制备得到:
步骤1、制备紫苏籽提取物:
步骤1.1、将紫苏籽进行压榨,压榨温度控制在35℃,压榨得出紫苏籽油和紫苏籽粕;
步骤1.2、用粉碎机将紫苏籽粕粉碎,粉碎细度为40目,得到紫苏籽粕粉;
步骤1.3、取紫苏籽粕粉与填料均匀混合,放入萃取釜物料桶中,紫苏籽粕粉与填料的体积比为1:2,将物料桶放入超临界CO2设备的萃取釜中,萃取釜的压力控制在20MPa,温度控制在45℃;
步骤1.4、紫苏籽油随CO2流体通过管路进入到分离釜,分离釜的温度控制在40℃,分离200min;经上述压榨、粉碎、超临界CO2萃取、分离得到紫苏籽油;
步骤1.5、紫苏籽油40份与60份硅藻土及2份亚油酸,在双螺旋混合机理混合均匀后,在76kpa,84℃的条件下活化6小时;
步骤1.6、转入稳定化器内,在58℃,103kpa稳定化处理2h,粉碎后备用。
步骤2、称量:按照上述饲料配方称量各组分;
步骤3、将称量好的紫苏籽提取物与奶牛泌乳期预混料,普利菌,抗敌霉加入立式混合搅拌机中混合;
步骤4、再将步骤3得到的混合物与麸皮,豆粕,棉粕,DDGS,脂肪酸,磷酸氢钙,轻质碳酸钙,碳酸氢钙,氧化镁,食盐加入立式混合搅拌机中混合。
步骤5、将步骤4得到的混合物与玉米混合,制备得到提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料。
实施例4
提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料配方为每1000kg精料饲料含玉米560份,麸皮28份,脂肪酸钙26份,豆粕100份,棉粕90份,进口干酒糟及其可溶物(Distillers DriedGains with Solubles:DDGS)80份,磷酸氢钙12份,轻质碳酸钙14份,碳酸氢钙25份,氧化镁6份,食盐13份,奶牛泌乳期预混料24份,普利菌2份,抗敌霉2.5份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括30g/kg紫苏籽提取物。
该饲料通过以下方法制备得到:
步骤1、制备紫苏籽提取物:
步骤1.1、将紫苏籽进行压榨,压榨温度控制在45℃,压榨得出紫苏籽油和紫苏籽粕;
步骤1.2、用粉碎机将紫苏籽粕粉碎,粉碎细度为30目,得到紫苏籽粕粉;
步骤1.3、取紫苏籽粕粉与填料均匀混合,放入萃取釜物料桶中,紫苏籽粕粉与填料的体积比为1:2,将物料桶放入超临界CO2设备的萃取釜中,萃取釜的压力控制在28MPa,温度控制在37℃;
步骤1.4、紫苏籽油随CO2流体通过管路进入到分离釜,分离釜的温度控制在50℃,分离100min;经上述压榨、粉碎、超临界CO2萃取、分离得到紫苏籽油;
步骤1.5、紫苏籽油40-60份与45-60份硅藻土及2-10份亚油酸,在双螺旋混合机理混合均匀后,在96kpa,84℃的条件下活化12小时;
步骤1.6、转入稳定化器内,在42℃,103kpa稳定化处理2h,粉碎后备用。
步骤2、称量:按照上述饲料配方称量各组分;
步骤3、将称量好的紫苏籽提取物与奶牛泌乳期预混料,普利菌,抗敌霉加入立式混合搅拌机中混合;
步骤4、再将步骤3得到的混合物与麸皮,豆粕,棉粕,DDGS,脂肪酸,磷酸氢钙,轻质碳酸钙,碳酸氢钙,氧化镁,食盐加入立式混合搅拌机中混合。
步骤5、将步骤4得到的混合物与玉米混合,制备得到提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料。
对比例1
该饲料配方为每1000kg精料饲料含玉米550kg;麸皮30kg;豆粕130kg;棉粕80kg;进口干酒糟及其可溶物90kg;脂肪酸钙25kg;磷酸氢钙10kg;轻质碳酸钙15kg;碳酸氢钙23kg;氧化镁7kg;食盐12kg;奶牛泌乳期预混料25kg;普利菌1kg;抗敌霉2kg。制备方法同实施例1。
将实施例1、实施例2和对比例1中的各组分充分混匀,得到精饲料。使用各精饲料配置成全混合饲料(Totalmixed ration:TMR),每1000kg TMR含精料234kg;羊草600kg;青贮料360kg;进口苜蓿105kg;啤酒糟(湿)150kg;棉籽45;甜菜粕60kg。
一、实验方法:
1.动物饲养试验:
选取健康、产奶时间相近的奶牛30头,分成A、B、C共3组,分别采用对比例1、实施例1和实施例2对应的混合饲料进行饲养。采用半开放式散养,每组10头奶牛。由专人喂养,自由采食、饮水,自然通风。每天清粪,定期消毒,每天观察牛群健康状况。认真做好各项记录,免疫程序按常规方法进行。
2.处理和试验时间
对比例1、实施例1和实施例2,每个处理10个重复,试验期为157天,预饲期为7天,正式试验150天。
3.奶牛机体健康体检
在实验后第150天,收集血样。收集血样,EDTA管1支,普通管3支。
将EDTA全血送西南大学动物医院进行血常规检测。
分离血清,将奶牛血清送西南大学校医院测定丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸、胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素。血清总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、血清球蛋白(GLB)、球白比(A/G)、葡萄糖(GLU)、尿素氮(BUN)、血钙、血磷含量。
分离血清,实验室验室检测炎性因子IL-6的含量。
分离血清,实验室检测超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)的含量。
4.奶牛生产性能(DHI)测定
在饲喂第31天、第61天、第91天、第121天、第151天15:00采集奶样50mL,加入防腐剂,冷藏保存,送陕西省DHI中心检测。
5.奶牛蹄壳硬度测定
在实验第151天,釆用邵氏数显硬度计测定奶牛左蹄底蹄壳的硬度测定,分别在奶牛一只蹄子的蹄底蹄壳选定五个具有代表性(蹄冠一处、蹄腰两处、蹄底两处)的点进行硬度测量(见图1)。
二、实验结果:
1.奶牛机体健康体检:
表2奶牛肝功测定
表3奶牛血液蛋白含量测定
注:表中标注的相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。
表4奶牛血脂测定
本发明中添加紫苏籽提取对奶牛肝功、血脂并无影响,但实施例2(1000kg精饲料,添加150g紫苏籽提取物)可显著性提高奶牛血液中总蛋白和白蛋白含量。
2.本发明中奶牛生产性能(DHI)测定
表5本实施例奶牛生产性能(DHI)测定
注:表中标注的相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示极显著水平(P<0.01)。
本发明中实施例2(1000kg精饲料,添加150g紫苏籽提取物)相对于对比例1中产奶量有增加的趋势(平均日产奶量增加了1.1kg),乳脂率和乳蛋白率,总乳脂、总蛋白并无显著性变化。实施例2(1000kg精饲料,添加300g紫苏籽提取物)相对于对比例1,乳脂率和乳蛋白率,总乳脂、总蛋白显著性降低(P<0.01)。
3.本发明奶牛蹄壳硬度测定:
表6奶牛蹄壳硬度测定
注:表中标注的相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示极显著水平(P<0.01)。
本发明实施例1(1000kg精饲料,添加150g紫苏籽提取物)相对于对比例1,血钙增加(P<0.05),蹄壳硬度增加(P<0.05)。
综上所述:实施例1的精饲料配方,每1000kg精料饲料含玉米550kg;麸皮30kg;豆粕130kg;棉粕80kg;进口干酒糟及其可溶物(Distillers Dried Gains with Solubles:DDGS)90kg;脂肪酸钙25kg;磷酸氢钙10kg;轻质碳酸钙15kg;碳酸氢钙23kg;氧化镁7kg;食盐12kg;奶牛泌乳期预混料25kg;普利菌1kg;抗敌霉2kg;另添加紫苏籽提取物150g可很好的增加奶牛的免疫力,提高奶牛的产奶量,提高奶牛的蹄壳硬度。
上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例,但如前所述,应当理解发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围,则都应在发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料,其特征在于,按照质量份包括以下组分:玉米540份-560份,麸皮28份-32份,脂肪酸钙24份-26份,豆粕100份-140份,棉粕70份-90份,干酒糟及其可溶物80份-100份,磷酸氢钙8份-12份,轻质碳酸钙14份-16份,碳酸氢钙21份-25份,氧化镁6份-8份,食盐11份-13份,奶牛泌乳期预混料24-26份,普利菌1份-2份,抗敌霉2份-3份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括30-300g/kg紫苏籽提取物。
2.根据权利要求1所述的提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料,其特征在于,所述紫苏籽提取物通过以下方法制备得到:
步骤1.1、将紫苏籽进行压榨,压榨温度控制在35-45℃,压榨得出紫苏籽油和紫苏籽粕;
步骤1.2、用粉碎机将紫苏籽粕粉碎,粉碎细度为30-40目,得到紫苏籽粕粉;
步骤1.3、取紫苏籽粕粉与填料均匀混合,放入萃取釜物料桶中,紫苏籽粕粉与填料的体积比为1:2,将物料桶放入超临界CO2设备的萃取釜中,萃取釜的压力控制在20-28MPa,温度控制在37-45℃;
步骤1.4、紫苏籽油随CO2流体通过管路进入到分离釜,分离釜的温度控制在40-50℃,分离100-200min;经上述压榨、粉碎、超临界CO2萃取、分离得到紫苏籽油;
步骤1.5、紫苏籽油40-60份与45-60份硅藻土及2-10份亚油酸,在双螺旋混合机理混合均匀后,在76-96kpa,38-84℃的条件下活化6-12小时;
步骤1.6、转入稳定化器内,在42-58℃,103kpa稳定化处理2h,粉碎后备用。
3.一种提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、制备紫苏籽提取物;
步骤2、称量:按照质量份称量以下组分:玉米540份-560份,麸皮28份-32份,脂肪酸钙24份-26份,豆粕100份-140份,棉粕70份-90份,干酒糟及其可溶物80份-100份,磷酸氢钙8份-12份,轻质碳酸钙14份-16份,碳酸氢钙21份-25份,氧化镁6份-8份,食盐11份-13份,奶牛泌乳期预混料24-26份,普利菌1份-2份,抗敌霉2份-3份,以上质量份总量为1000份;以上述各物质的质量总量计,该饲料还包括30-300g/kg紫苏籽提取物;
步骤3、将称量好的紫苏籽提取物与奶牛泌乳期预混料,普利菌,抗敌霉加入立式混合搅拌机中混合;
步骤4、再将步骤3得到的混合物与麸皮,豆粕,棉粕,干酒糟及其可溶物,脂肪酸,磷酸氢钙,轻质碳酸钙,碳酸氢钙,氧化镁,食盐加入立式混合搅拌机中混合;
步骤5、将步骤4得到的混合物与玉米混合,制备得到提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料。
4.根据权利要求3所述的提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,其特征在于,所述步骤1中紫苏籽提取物通过以下步骤制备得到:
步骤1.1、将紫苏籽进行压榨,压榨得出紫苏籽油和紫苏籽粕;
步骤1.2、用粉碎机将紫苏籽粕粉碎,得到紫苏籽粕粉;
步骤1.3、取紫苏籽粕粉与填料均匀混合,放入萃取釜物料桶中,将混合物料桶放入超临界CO2设备的萃取釜中进行萃取;
步骤1.4、紫苏籽油随CO2流体通过管路进入到分离釜,经上述压榨、粉碎、超临界CO2萃取、分离得到紫苏籽油;
步骤1.5、紫苏籽油40-60份与45-60份硅藻土及2-10份亚油酸,在双螺旋混合机理混合均匀后,进行活化;
步骤1.6、转入稳定化器内进行稳定化处理,粉碎后,制备得到紫苏籽提取物,备用。
5.根据权利要求4所述的提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,其特征在于,步骤1.1中压榨温度为35-45℃。
6.根据权利要求4所述的提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,其特征在于,步骤1.2中粉碎细度为30-40目。
7.根据权利要求4所述的提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,其特征在于,步骤1.3中紫苏籽粕粉与填料的体积比为1:2;萃取釜的压力控制在20-28MPa,温度控制在37-45℃。
8.根据权利要求4所述的提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,其特征在于,步骤1.4中分离釜的温度控制在40-50℃,分离100-200min。
9.根据权利要求4所述的提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,其特征在于,步骤1.5中活化压力为76-96kpa,活化温度为38-84℃,活化时间为6-12小时。
10.根据权利要求4所述的提高奶牛产奶量和蹄壳硬度的饲料的制备方法,其特征在于,步骤1.6中稳定化处理压力103kpa,稳定化处理温度42-58℃,稳定化处理时间为2h。
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