CN108719645B - 一种教槽料伴侣 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及饲料领域,更具体地,本发明涉及一种有效的新型教槽料伴侣及其制备方法。本发明第一个方面提供了一种有效的新型教槽料伴侣,按重量份计算,包括:10~50份初乳、30~180份酶解发酵产物、5~15份发酵微量元素、10~35份改性低聚壳聚糖、10~50份脂肪族聚酯‑酰胺化透明质酸、15~50份添加剂,其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。

Description

一种教槽料伴侣
技术领域
本发明涉及饲料领域,更具体地,本发明涉及一种教槽料伴侣及其制备方法。
背景技术
断奶给乳猪从生理、心理、环境上带来了应激,常常表现出一系列不良现象,如厌食或拒食、消化机能紊乱、腹泻水肿、生长迟滞、饲料利用率低等。长期以来,有关早期断奶乳猪的饲料制备和养殖技术一直是国内外动物营养界研究的热点和难点。乳猪断奶前后的饲料习惯被称为教槽料,是乳猪首次进食饲料,因此,对教槽料的要求更为严格,既要在保证低成本的基础下增加体重、生产快,提高乳猪的免役力,又能够帮助乳猪克服断奶后的应激反应,避免生长停滞。
优质的乳猪料不仅要求配方科学,而且要有精良的加工工艺。目前市场上大部分的乳猪教槽饲料存在各个方面的问题,例如添加抗生素的乳猪教槽饲料,长期使用增加了动物的耐药性,引起动物体内菌群失调和内源感染;教槽料不稳定,在乳猪体内不能够被很好地吸收;颗粒料或者全粉料产品的适口性不佳,会导致乳猪口腔溃疡的症状,同时会出现饲料粘嘴,降低饲料利用率;液体饲料营养浓度不能满足动物的生长,同时容易洒落,浪费饲料;大部分教槽料贮藏的时间较短、贮藏条件较为严苛,这就导致运输和保存成本提高。
针对上述问题,本发明提供了一种教槽料伴侣,有良好的适口性,能够有效维持教槽料的稳定性,避免教槽阶段的饲料浪费,有效改善乳乳猪断奶应激问题,解决乳猪采食量低、营养缺乏、抵抗力差等问题,迅速补充并维护肠道菌群的协调平衡,有助于乳猪肠道的适应驯化与发育,提高采食量、提高生长速度。
发明内容
本发明第一个方面提供了一种教槽料伴侣,按重量份计算,所述教槽料伴侣至少包括:
Figure GDA0003118637870000011
Figure GDA0003118637870000021
其中,所述添加剂至少包括、酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
作为本发明的一种优选技术方案,所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:(500~8000)。
作为本发明的一种优选技术方案,所述脂肪族聚酯包括聚己内酯、聚乳酸和聚羟基乙酸中的任意一种或几种的组合。
作为本发明的一种优选技术方案,所述酰胺化透明质酸中胺类物质包括(2S)-2-氨基-2-甲基-6-庚烯酸、(2R)-2-氨基-5-己烯酸、2-氨基-6-庚烯酸、N-(3-氨基丙基)氨基甲酸烯丙酯、丙烯胺、N,N'-二(3-氨基丙基)-2-丁烯-1,4-二胺和乙基5-己烯-1-基氨基甲酸酯中的任意一种或几种的组合。
作为本发明的一种优选技术方案,所述酶解发酵产物包括发酵豆粕或发酵玉米中的任意一种或这两种的组合。
作为本发明的一种优选技术方案,所述发酵微量元素的发酵菌种包括酵母菌、乳酸菌和芽孢杆菌中的任意一种或多种的组合。
作为本发明的一种优选技术方案,所述发酵微量元素包括铁、铜和锰中的任意一种或多种的组合。
作为本发明的一种优选技术方案,所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖。
作为本发明的一种优选技术方案,所述教槽料伴侣的水分含量为15%~45%。
本发明第二个方面提供了一种教槽料伴侣的制备方法,至少包括以下步骤:
①按重量份将改性低聚壳聚糖溶解于室温的一半重量份的水中,搅拌充分,得到改性低聚壳聚糖溶液;
②按重量份向步骤①的改性低聚壳聚糖溶液中加入酶解发酵产物和发酵微量元素,充分搅拌,得到物质A;
③按重量份取酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油与步骤②中的A混合,充分搅拌,得到物质B;
④按重量份将脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸溶解于室温的另一半重量份的水中,搅拌充分,得到物质C;
⑤将步骤④的C经真空喷涂工艺,喷涂在步骤③的B表面,得到物质D;即为教槽料伴侣。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
(1)本发明采用了改性低聚壳聚糖,一方面可以有效维持酶解发酵产物和发酵微量元素的稳定性,避免其在环境变化时发生变性问题,使其更好地在乳猪体内被吸收;另一方面有利于提高乳猪的免疫力;
(2)本发明采用了脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸,一方面可以有效保持教槽料伴侣中的水分,有利于以潮料方式饲喂,同时不会彼此团聚,有很好的适口性,减少粉尘对乳乳猪的刺激,减少呼吸道疾病的发生;另一方面有利于教槽料表面致密层的形成,维持教槽料的稳定性;
(3)本发明得到的有效的教槽料伴侣,可增强乳猪生长代谢,降低乳猪腹泻发生率,提高机体的消化吸收率,提高断奶整齐度与断奶窝重,同时降低饲养成本;
(4)本发明方法简单,成本较低,容易进行,易于进行大规模生产。
具体实施方式
参选以下本发明的优选实施方法的详述以及包括的实施例可更容易地理解本发明的内容。除非另有限定,本文使用的所有技术以及科学术语具有与本发明所属领域普通技术人员通常理解的相同的含义。当存在矛盾时,以本说明书中的定义为准。
如本文所用术语“由…制备”与“包含”同义。本文中所用的术语“包含”、“包括”、“具有”、“含有”或其任何其它变形,意在覆盖非排它性的包括。例如,包含所列要素的组合物、步骤、方法、制品或装置不必仅限于那些要素,而是可以包括未明确列出的其它要素或此种组合物、步骤、方法、制品或装置所固有的要素。
连接词“由…组成”排除任何未指出的要素、步骤或组分。如果用于权利要求中,此短语将使权利要求为封闭式,使其不包含除那些描述的材料以外的材料,但与其相关的常规杂质除外。当短语“由…组成”出现在权利要求主体的子句中而不是紧接在主题之后时,其仅限定在该子句中描述的要素;其它要素并不被排除在作为整体的所述权利要求之外。
当量、浓度、或者其它值或参数以范围、优选范围、或一系列上限优选值和下限优选值限定的范围表示时,这应当被理解为具体公开了由任何范围上限或优选值与任何范围下限或优选值的任一配对所形成的所有范围,而不论该范围是否单独公开了。例如,当公开了范围“1至5”时,所描述的范围应被解释为包括范围“1至4”、“1至3”、“1至2”、“1至2和4至5”、“1至3和5”等。当数值范围在本文中被描述时,除非另外说明,否则该范围意图包括其端值和在该范围内的所有整数和分数。
单数形式包括复数讨论对象,除非上下文中另外清楚地指明。“任选的”或者“任意一种”是指其后描述的事项或事件可以发生或不发生,而且该描述包括事件发生的情形和事件不发生的情形。
说明书和权利要求书中的近似用语用来修饰数量,表示本发明并不限定于该具体数量,还包括与该数量接近的可接受的而不会导致相关基本功能的改变的修正的部分。相应的,用“大约”、“约”等修饰一个数值,意为本发明不限于该精确数值。在某些例子中,近似用语可能对应于测量数值的仪器的精度。在本申请说明书和权利要求书中,范围限定可以组合和/或互换,如果没有另外说明这些范围包括其间所含有的所有子范围。
此外,本发明要素或组分前的不定冠词“一种”和“一个”对要素或组分的数量要求(即出现次数)无限制性。因此“一个”或“一种”应被解读为包括一个或至少一个,并且单数形式的要素或组分也包括复数形式,除非所述数量明显旨指单数形式。
本发明提供了一种教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000041
其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
优选地,所述教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000042
Figure GDA0003118637870000051
其中,所述添加剂至少包括脂酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
更优选地,所述教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000052
其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸:
所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸指的是脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸反应形成的共聚物。
在一种实施方式中,所述脂肪族聚酯包括聚己内酯、聚乳酸和聚羟基乙酸中的任意一种或几种的组合;优选地,所述脂肪族聚酯为聚乳酸。
在一种实施方式中,所述酰胺化透明质酸中胺类物质包括(2S)-2-氨基-2-甲基-6-庚烯酸、(2R)-2-氨基-5-己烯酸、2-氨基-6-庚烯酸、N-(3-氨基丙基)氨基甲酸烯丙酯、丙烯胺、N,N'-二(3-氨基丙基)-2-丁烯-1,4-二胺和乙基5-己烯-1-基氨基甲酸酯中的任意一种或几种的组合;优选地,所述胺类物质为丙烯胺。
所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸的制备方法为:
(1)制备酰胺化透明质酸:透明质酸溶于水中,滴加0.1mol L-1盐酸调节至pH至5.5后,加入催化剂0.6mmol L-11-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳化二亚胺、0.06mmol L-1N-羟基琥珀酰亚胺,温搅拌15min后加入丙烯胺,反应4h,即可得到酰胺化透明质酸;
(2)脂肪族聚酯大分子引发剂的合成:在氮气氛围下向质量分数为15%(v/w)聚乳酸的干二氯甲烷溶液(15mL)中加入三乙胺(0.276mmol),混合物搅拌30min再冷却至0℃。质量分数为0.3%(v/w)2-溴代异丁酰溴的二氯甲烷溶液(8mL)在氮气氛围下通过注射器逐滴加入聚乳酸溶液中并保持0℃1h。反应得到的混合物在室温下持续搅拌36h,之后用饱和碳酸氢钠溶液和蒸馏水洗,并在无水硫酸钠中干燥,再用旋转蒸发仪浓缩,浓缩液逐滴加入甲醇中沉淀。得到的白色固体在50℃真空烘箱中干燥24h。
(3)通过ATRP方法制备脂肪聚酯-酰胺化透明质酸:将聚乳酸-溴与酰胺化的透明质酸溶于1-甲基-2吡咯烷酮,质量分数为0.5%(v/w),分别以0.05mol L-1联吡啶和0.1molL-1溴化亚铜为配体和催化剂,氮气氛围下直接进行ATRP反应,于室温下持续搅拌48h;混合溶液在50mL的异丙醇中沉淀,然后依次用2mL四氢呋喃和5mL热甲醇洗涤纯化。得到的固体粉末在40℃真空烘箱中干燥过夜,即得到脂肪聚酯-酰胺化透明质酸。
在一种实施方式中,所述脂肪族聚酯的聚合度为500~10000;优选地,所述脂肪族聚酯的聚合度为2000~8000;更优选地,所述脂肪族聚酯的聚合度为5000。
在一种实施方式中,所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:(500~8000);优选地,更优选地,所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:(2000~5000),更优选地,所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:3000。
在一种实施方式中,所述酰胺化透明质酸的酰胺化程度为50%~90%,优选地,所述酰胺化透明质酸的酰胺化程度为75%。
酶解发酵产物:
所述酶解发酵产物指的是玉米或豆粕经酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌等益生菌,在含有水分的固态环境下,通过厌氧或耗氧方式,发酵3~5天制得的产品。其中,在发酵过程玉米或豆粕会被益生菌产生的蛋白酶、果胶酶、淀粉酶等复合酶酶解,大分子蛋白被降解,不良寡糖在益生菌繁殖过程中被降解和消耗,抗氧因子去除,玉米或豆粕的营养价值得到很大的提高。
利用微生物之间互补的关系,将酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌等益生菌有机地组合在一起时,来提高发酵原料的风味进而增加适口性和营养价值;同时,还能使大分子的蛋白质、脂肪和糖分解为更易吸收的小分子物质,而且还能增加可溶钙、磷、铁和某些B族维生素的含量,提高营养物质的消化吸收性能和营养价值,并提高了抗氧化能力。
在一种实施方案中,所述酶解发酵产物包括发酵豆粕或发酵玉米中的任意一种或这两种的组合;优选地,所述发酵豆粕和发酵玉米的重量比为(1~5):1;更优选地,所述发酵豆粕和发酵玉米的重量比为4:1。
在一种实施方案中,所述酶解发酵产物所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌中的任意一种或几种的组合;优选地,所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为(0.5~2):(0.5~2):1;更优选地,所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1。
所述酶解发酵产物的制备方法为:
(1)液体培养基:葡萄糖20g,蛋白胨10g,KH2PO3 2g,水IL,pH7.0,121℃条件灭菌20min;
(2)益生菌菌种的扩大培养:取购得的酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌菌种,其重量比为0.5:0.5:1,接种于液体培养基中,37℃静止培养18h,得到发酵种子液;
(3)发酵样品的制备:称取200g粉碎豆粕和25g粉碎玉米,接种3%(v/w)的发酵液,含水量调节至50%,抽真空后,37℃密闭发酵48h,就是发酵豆柏和发酵玉米。
所述葡萄糖CAS为492-62-6;所述蛋白胨CAS为73049-73-7、所述益生菌购于沧州新大地生物科技有限公司;所述豆粕、玉米购于郓城县景源生物科技有限公司。
发酵微量元素:
微量元素指的是占动物体质量小于0.01%的元素,包括10余种。铁、锌、锰、铜等微量元素以无机态存在时,易发生离解,离解出的金属离子又很容易与饲料中的抗营养成分结合,从而降低微量元素的吸收利用率。而发酵可改变铁、锌、锰、铜等微量元素的化学形态,可与蛋白质或氨基酸络合或螯合,使无机微量元素转化为有机微量元素,从而提高营养物质的利用率。
在一种实施方式中,所述发酵微量元素包括铁、铜、锰中的任意一种或多种的组合;优选地,所述微量元素铁、铜和锰的重量比为(0.5~5):(0.5~5):1;更优选地,所述微量元素铁、铜和锰的重量比为3:2:1。
在一种实施方式中,所述发酵微量所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌中的任意一种或几种的组合;优选地,所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为(0.5~2):(0.5~2):1;更优选地,所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1。
所述发酵微量元素的制备方法为:
(1)发酵营养物质制备:玉米粉3g、葡萄糖2g和氯化钠2g的组成配制发酵营养基质,然后于121℃灭菌20min;
(2)微量元素发酵处理:将购得的益生菌菌种,按照5%的比例分别接种于上述营养基质中,于发酵罐中培养至20h,再将无机态微量元素加入发酵罐,搅拌均匀后,继续发酵至68h,得到发酵微量元素。
在一种实施方式中,所述无机态微量元素是硫酸盐类。
在一种实施方式中,所述发酵微量元素的制备方法为:
(1)发酵营养物质制备:玉米粉3g、葡萄糖2g和氯化钠2g的组成配制发酵营养基质,然后于121℃灭菌20min;
(2)微量元素发酵处理:将购得的益生菌菌种,按照5%的比例分别接种于上述营养基质中,于发酵罐中培养至20h,再将硫酸铁、硫酸铜和硫酸锰加入发酵罐,搅拌均匀后,继续发酵至68h,得到发酵微量元素。
所述葡萄糖CAS为492-62-6;所述益生菌购于沧州新大地生物科技有限公司;所述玉米粉购于郓城县景源生物科技有限公司。
改性低聚壳聚糖:
壳聚糖是甲壳素脱乙酰基的产物,是碱性多糖,也是少数带电荷的天然产物之一。壳聚糖对大肠杆菌、金色葡萄球菌和绿浓杆菌及白色念球菌等多种细菌均有明显的抑制和杀灭作用,表现出较强的抗菌活性;此外,壳聚糖有广谱抑菌、增强机体免疫力的特性,并且来源广泛,无毒无害、无残留、无耐药性,安全又高效,是一种极具开发价值的饲料添加剂。
壳聚糖有很好的成膜性,可以利用壳聚糖可以较好地保护敏感的活性物质。壳聚糖结构中含有较为活泼的基团:C2-NH2和C6-OH,因此制备改性壳聚糖,使其更好的稳定敏感物质的活性。
在一种实施方式中,所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖;所述改性低聚壳聚糖的制备方法为:
(1)在低聚壳聚糖上接枝哌嗪二酮酸:在100ml三颈瓶中,加入5g重均分子量为20000的低聚壳聚糖,10ml 2vt%醋酸溶液、10ml质量浓度为5%的过氧化氢溶液,搅拌,完全溶解后在55℃条件下保温5h;反应结束后,加入溶于2ml甲醇中的哌嗪二酮酸A(0.004g)和哌嗪二酮酸B(0.014g),在室温条件下搅拌反应12h,得到反应液;用10wt%NaOH溶液调节反应液的pH至中性,过滤,用20ml丙酮浸泡10h,5ml丙酮洗涤,过滤,40℃减压干燥12h。
(2)用哌嗪酮二酸改性的低聚壳聚糖上接枝季铵盐:
在100ml三颈瓶中,加入0.1mol Br—(CH2)6—Br,0.007mol
Figure GDA0003118637870000091
0.012mol
Figure GDA0003118637870000092
0.031mol
Figure GDA0003118637870000093
0.05mol
Figure GDA0003118637870000094
以及溶剂50ml乙腈,50℃条件下反应8h后,减压蒸馏除去溶剂得到含溴季铵盐C、D、E和F的混合物。
在100ml三颈瓶中,加入合成的低聚壳聚糖哌嗪二酮酰胺、30ml丙酮、20wt%的NaOH水溶液,50℃温度下碱化3h,然后分批加入合成的含溴季铵盐C、D、E和F的混合物,在55℃条件下反应10h,反应结束后,降温至室温,最后出料浆;再用10wt%醋酸溶液调节至中性,然后减压蒸馏去除溶剂,得到反应粗产物;将所述粗产物溶解在50ml二甲基亚砜中,然后抽滤,并将滤液再次减压蒸馏去除二甲基亚砜后,得到同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的改性低聚壳聚糖。
所述哌嗪二酮酸A和哌嗪二酮酸B分别是
Figure GDA0003118637870000095
初乳:
所述初乳是母猪产后2~3天内所分泌乳汁的统称。较之普通乳汁,初乳中蛋白质含量多两倍,干物质多1/4,含有大量的抗体,且乳酸度较高,有利于消化酶活动,其他各种营养物质含量均较高,而脂肪和糖的含量较低。因此,母猪初乳对出生乳猪具有极其重要的作用。
添加剂:
所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水。
在一种实施方式中,所述酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水的重量比为(0.05~0.5):(0.05~0.5):(0.05~0.5):(0.05~0.5):(0.2~0.8):1;优选地,所述酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水的重量比为0.05:0.08:0.2:0.2:0.3:1。
酶制剂是酶经提纯、加工后具有催化功能的生物制品,主要用于催化生产过程中的各种化学反应,具有催化效率高、高度专一性、作用条件温和、降低能耗、减少化学污染等特点,其应用领域遍布食品(面包烘烤业、面粉深加工、果品加工业等)、纺织、饲料、洗涤剂、造纸、皮革、医药以及能源开发、环境保护等方面。酶制剂来源于生物,一般地说较为安全,可按生产需要适量使用。
在一种实施方式中,所述酶制剂选自木瓜蛋白酶、谷氨酰胺转胺酶、弹性蛋白酶、溶菌酶、脂肪酶、精制果胶酶、β—葡萄糖酶、α—淀粉酶制剂、纤维素酶、超氧化物歧化酶、菠萝蛋白酶、无花果蛋白酶和生姜蛋白酶中的任意一种或几种的组合;优选地,所述酶制剂选自木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶中的任意一种或几种的组合;更优选地所述木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶的重量比为(0.5~2):(0.5~2):(0.5~2):1;最优选地,所述木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶的重量比为0.5:0.8:1:1。
酸化剂可改善乳猪肠道酸度环境,弥补乳猪因肠道发育不完全而出现肠道酸度不足,提高了饲料的消化率;有的酸化剂还具有较强的杀菌和广谱抗菌能力,增强免疫机能,缓解应激;此外,酸化剂还具有调味、改善饲料适口性,提高乳猪采食量和消化吸收率等功效。
在一种实施方式中,所述酸化剂选自L-乳酸、柠檬酸、富马酸、甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、山梨酸、苹果酸、酒石酸和苯甲酸中的任意一种或几种的组合;优选地,所述酸化剂选自柠檬酸、富马酸和山梨酸中的任意一种或几种的组合;更优选地,所述柠檬酸、富马酸和山梨酸的重量比为0.5:0.5:1。
在一种实施方式中,所述氨基酸选自精氨酸、甘氨酸和谷氨酸中的任意一种或多种的组合;优选地,所述精氨酸、甘氨酸和谷氨酸的比重为(1~2):(1~2):(1~3);更优选地,所述精氨酸、甘氨酸和谷氨酸的比重为1:1:2。
维生素是维持身体健康所必需的一类有机化合物。这类物质在体内既不是构成身体组织的原料,也不是能量的来源,而是一类调节物质,在物质代谢中有重要作用。这类物质由于体内不能合成或合成量不足,所以虽然需要量很少,但必须经常由食物供给。
在一种实施方式中,所述维生素选自维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12中的任意一种或几种的组合;优选地,所述维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12的重量比为1:1:1:1。
所述教槽料伴侣的制备方法,至少包括以下步骤:
①按重量份将改性低聚壳聚糖溶解于室温的一半重量份的水中,搅拌充分,得到改性低聚壳聚糖溶液;
②按重量份向步骤①的改性低聚壳聚糖溶液中加入酶解发酵产物和发酵微量元素,充分搅拌,得到物质A;
③按重量份取酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油与步骤②中的A混合,充分搅拌,得到物质B;
④按重量份将脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸溶解于室温的另一半重量份的水中,搅拌充分,得到物质C;
⑤将步骤④的C经真空喷涂工艺,喷涂在步骤③的B表面,得到物质D;即为教槽料伴侣。
本发明中,发酵豆粕和发酵玉米含有丰富的小分子蛋白和小肽,更易于与发酵微量元素结合形成可溶性的螯合物而促进乳猪对微量元素的吸收。而改性低聚壳聚糖有很好的生物相容性和抗菌性,且改性低聚壳聚糖的壳聚糖结构中,C2-NH2和C6-OH的活性位点被哌嗪二酮酸和季铵盐占用,此外,改性低聚壳聚糖有很好的成膜性,因此利用改性低聚壳聚糖来保护酶解发酵产物和发酵微量元素形成的螯合物,一方面可以有效维持酶解发酵产物和发酵微量元素的稳定性,避免其在环境变化时发生变性问题,使其更好地在乳猪体内被吸收,促进动物生长;另一方面有利于提高乳猪的免疫力,减少抗生素的使用,保障此阶段重点疫苗的免疫效果,保障乳猪的健康度;维持和改善动物肠道健康,控制腹泻,促进免疫功能,提高动物生产性能。
本发明中,在脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸、改性低聚壳聚糖、各种添加剂的共同作用下,于教槽料伴侣体系中形成大量的氢键,在保证不发生团聚的条件下,提高了体系保湿能力,减少教槽料伴侣中水分的蒸发,使其与教槽料基料混合,形成含有一定水分的潮料,既可以减少粉尘对乳乳猪的刺激,减少呼吸道疾病的发生;也可以保证充足的营养吸收,降低料肉比、改善饲料报酬,提高生产效益;另一方面,教槽料伴侣体系的润滑度较高,降低了对乳猪小肠绒毛的损害,确保肠道健康,降低乳猪腹泻发生率。
本发明中,脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸包覆在教槽料伴侣的最外侧,脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸含有透明质酸这一亲水性基团,另一段含有非极性脂肪族聚酯的疏水性基团,其可以增加槽料伴侣体系水相、油相的均匀分散,有利于提高教槽料的适口性;而且,更利于教槽料伴侣与教槽料基料的混合,形成包覆在外侧的致密层。形成的致密层,既可以有效维持了敏感物质的活性稳定性,保护猪肠道、减少刺激、减小应激。也可以同时防止教槽料伴侣和与教槽料基料混合形成的教槽料的团聚,增加教槽料的适口性,提高机体的消化吸收率,提高断奶整齐度与断奶窝重,同时较少教槽料的浪费,减少饲料成本。
下面通过实施例对本发明进行具体描述。有必要在此指出的是,以下实施例只用于对本发明作进一步说明,不能理解为对本发明保护范围的限制,该领域的专业技术人员根据上述本发明的内容做出的一些非本质的改进和调整,仍属于本发明的保护范围。
另外,如果没有其它说明,所用原料都是市售的,购于国药化学试剂。
实施例1
本发明的实施例1提供了一种教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000121
其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:3000;所述酰胺化透明质酸的酰胺化程度为75%;所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸的制备方法为:
(1)制备酰胺化透明质酸:透明质酸溶于水中,滴加0.1mol L-1盐酸调节至pH至5.5后,加入催化剂0.6mmol L-11-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳化二亚胺、0.06mmol L-1N-羟基琥珀酰亚胺,温搅拌15min后加入丙烯胺,反应4h,即可得到酰胺化透明质酸;
(2)脂肪族聚酯大分子引发剂的合成:在氮气氛围下向质量分数为15%(v/w)聚乳酸的干二氯甲烷溶液(15mL)中加入三乙胺(0.276mmol),混合物搅拌30min再冷却至0℃。质量分数为0.3%(v/w)2-溴代异丁酰溴的二氯甲烷溶液(8mL)在氮气氛围下通过注射器逐滴加入聚乳酸溶液中并保持0℃1h。反应得到的混合物在室温下持续搅拌36h,之后用饱和碳酸氢钠溶液和蒸馏水洗,并在无水硫酸钠中干燥,再用旋转蒸发仪浓缩,浓缩液逐滴加入甲醇中沉淀。得到的白色固体在50℃真空烘箱中干燥24h。
(3)通过ATRP方法制备脂肪聚酯-酰胺化透明质酸:将聚乳酸-溴与酰胺化的透明质酸溶于1-甲基-2吡咯烷酮,质量分数为0.5%(v/w),分别以0.05mol L-1联吡啶和0.1molL-1溴化亚铜为配体和催化剂,氮气氛围下直接进行ATRP反应,于室温下持续搅拌48h;混合溶液在50mL的异丙醇中沉淀,然后依次用2mL四氢呋喃和5mL热甲醇洗涤纯化。得到的固体粉末在40℃真空烘箱中干燥过夜,即得到脂肪聚酯-酰胺化透明质酸。
所述酶解发酵产物包括发酵豆粕和发酵玉米;所述发酵豆粕和发酵玉米的重量比为4:1;所述酶解发酵产物所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述酶解发酵产物的制备方法为:
(1)液体培养基:葡萄糖20g,蛋白胨10g,KH2PO3 2g,水IL,pH7.0,121℃条件灭菌20min;
(2)益生菌菌种的扩大培养:取购得的酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌菌种,其重量比为0.5:0.5:1,接种于液体培养基中,37℃静止培养18h,得到发酵种子液;
(3)发酵样品的制备:称取200g粉碎豆粕和25g粉碎玉米,接种3%(v/w)的发酵液,含水量调节至50%,抽真空后,37℃密闭发酵48h,就是发酵豆柏和发酵玉米。
所述葡萄糖CAS为492-62-6;所述蛋白胨CAS为73049-73-7、所述益生菌购于沧州新大地生物科技有限公司;所述豆粕、玉米购于郓城县景源生物科技有限公司。
所述发酵微量元素包括铁、铜和锰;所述微量元素铁、铜和锰的重量比为3:2:1;所述发酵微量所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述发酵微量元素的制备方法为:
(1)发酵营养物质制备:玉米粉3g、葡萄糖2g和氯化钠2g的组成配制发酵营养基质,然后于121℃灭菌20min;
(2)微量元素发酵处理:将购得的益生菌菌种,按照5%的比例分别接种于上述营养基质中,于发酵罐中培养至20h,再将硫酸铁、硫酸铜和硫酸锰加入发酵罐,搅拌均匀后,继续发酵至68h,得到发酵微量元素。
所述葡萄糖CAS为492-62-6;所述益生菌购于沧州新大地生物科技有限公司;所述玉米粉购于郓城县景源生物科技有限公司。
所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖;所述改性低聚壳聚糖的制备方法为:
(1)在低聚壳聚糖上接枝哌嗪二酮酸:在100ml三颈瓶中,加入5g重均分子量为20000的低聚壳聚糖,10ml 2vt%醋酸溶液、10ml质量浓度为5%的过氧化氢溶液,搅拌,完全溶解后在55℃条件下保温5h;反应结束后,加入溶于2ml甲醇中的哌嗪二酮酸A(0.004g)和哌嗪二酮酸B(0.014g),在室温条件下搅拌反应12h,得到反应液;用10wt%NaOH溶液调节反应液的pH至中性,过滤,用20ml丙酮浸泡10h,5ml丙酮洗涤,过滤,40℃减压干燥12h。
(2)用哌嗪酮二酸改性的低聚壳聚糖上接枝季铵盐:
在100ml三颈瓶中,加入0.1mol Br—(CH2)6—Br,0.007mol
Figure GDA0003118637870000141
0.012mol
Figure GDA0003118637870000142
0.031mol
Figure GDA0003118637870000143
0.05mol
Figure GDA0003118637870000151
以及溶剂50ml乙腈,50℃条件下反应8h后,减压蒸馏除去溶剂得到含溴季铵盐C、D、E和F的混合物。
在100ml三颈瓶中,加入合成的低聚壳聚糖哌嗪二酮酰胺、30ml丙酮、20wt%的NaOH水溶液,50℃温度下碱化3h,然后分批加入合成的含溴季铵盐C、D、E和F的混合物,在55℃条件下反应10h,反应结束后,降温至室温,最后出料浆;再用10wt%醋酸溶液调节至中性,然后减压蒸馏去除溶剂,得到反应粗产物;将所述粗产物溶解在50ml二甲基亚砜中,然后抽滤,并将滤液再次减压蒸馏去除二甲基亚砜后,得到同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的改性低聚壳聚糖。
所述哌嗪二酮酸A和哌嗪二酮酸B分别是
Figure GDA0003118637870000152
所述添加剂包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水;所述酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水的重量比为0.05:0.08:0.2:0.2:0.3:1;
所述酶制剂包括木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶;所述木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶的重量比为0.5:0.8:1:1;
所述酸化剂包括柠檬酸、富马酸和山梨酸;所述柠檬酸、富马酸和山梨酸的重量比为0.5:0.5:1;
所述氨基酸包括精氨酸、甘氨酸和谷氨酸;所述精氨酸、甘氨酸和谷氨酸的比重为1:1:2;
所述维生素包括维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12;所述维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12的重量比为1:1:1:1;
所述教槽料伴侣的制备方法,至少包括以下步骤:
①按重量份将改性低聚壳聚糖溶解于室温的一半重量份的水中,搅拌充分,得到改性低聚壳聚糖溶液;
②按重量份向步骤①的改性低聚壳聚糖溶液中加入酶解发酵产物和发酵微量元素,充分搅拌,得到物质A;
③按重量份取酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油与步骤②中的A混合,充分搅拌,得到物质B;
④按重量份将脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸溶解于室温的另一半重量份的水中,搅拌充分,得到物质C;
⑤将步骤④的C经真空喷涂工艺,喷涂在步骤③的B表面,得到物质D;即为教槽料伴侣。
实施例2
本发明的实施例2提供了一种教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000161
其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:3000;所述酰胺化透明质酸的酰胺化程度为75%;所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸的制备方法同实施例1;
所述酶解发酵产物包括发酵豆粕和发酵玉米;所述发酵豆粕和发酵玉米的重量比为4:1;所述酶解发酵产物所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述酶解发酵产物的制备方法同实施例1;
所述发酵微量元素包括铁、铜和锰;所述微量元素铁、铜和锰的重量比为3:2:1;所述发酵微量所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述发酵微量元素的制备方法同实施例1;
所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖;所述改性低聚壳聚糖的制备方法同实施例1;
所述添加剂包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水;所述酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水的重量比为0.05:0.08:0.2:0.2:0.3:1;
所述酶制剂包括木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶;所述木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶的重量比为0.5:0.8:1:1;
所述酸化剂包括柠檬酸、富马酸和山梨酸;所述柠檬酸、富马酸和山梨酸的重量比为0.5:0.5:1;
所述氨基酸包括精氨酸、甘氨酸和谷氨酸;所述精氨酸、甘氨酸和谷氨酸的比重为1:1:2;
所述维生素包括维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12;所述维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12的重量比为1:1:1:1;
所述教槽料伴侣的制备方法同实施例1。
实施例3
本发明的实施例3提供了一种教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000171
其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:3000;所述酰胺化透明质酸的酰胺化程度为75%;所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸的制备方法同实施例1;
所述酶解发酵产物包括发酵豆粕和发酵玉米;所述发酵豆粕和发酵玉米的重量比为4:1;所述酶解发酵产物所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述酶解发酵产物的制备方法同实施例1;
所述发酵微量元素包括铁、铜和锰;所述微量元素铁、铜和锰的重量比为3:2:1;所述发酵微量所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述发酵微量元素的制备方法同实施例1;
所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖;所述改性低聚壳聚糖的制备方法同实施例1;
所述添加剂包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水;所述酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水的重量比为0.05:0.08:0.2:0.2:0.3:1;
所述酶制剂包括木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶;所述木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶的重量比为0.5:0.8:1:1;
所述酸化剂包括柠檬酸、富马酸和山梨酸;所述柠檬酸、富马酸和山梨酸的重量比为0.5:0.5:1;
所述氨基酸包括精氨酸、甘氨酸和谷氨酸;所述精氨酸、甘氨酸和谷氨酸的比重为1:1:2;
所述维生素包括维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12;所述维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12的重量比为1:1:1:1;
所述教槽料伴侣的制备方法同实施例1。
实施例4
本发明的实施例4提供了一种教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000181
其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:1500;所述酰胺化透明质酸的酰胺化程度为75%;所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸的制备方法同实施例1;
所述酶解发酵产物包括发酵豆粕和发酵玉米;所述发酵豆粕和发酵玉米的重量比为4:1;所述酶解发酵产物所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述酶解发酵产物的制备方法同实施例1;
所述发酵微量元素包括铁、铜和锰;所述微量元素铁、铜和锰的重量比为3:2:1;所述发酵微量所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述发酵微量元素的制备方法同实施例1;
所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖;所述改性低聚壳聚糖的制备方法同实施例1;
所述添加剂包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水;所述酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水的重量比为0.05:0.08:0.2:0.2:0.3:1;
所述酶制剂包括木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶;所述木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶的重量比为0.5:0.8:1:1;
所述酸化剂包括柠檬酸、富马酸和山梨酸;所述柠檬酸、富马酸和山梨酸的重量比为0.5:0.5:1;
所述氨基酸包括精氨酸、甘氨酸和谷氨酸;所述精氨酸、甘氨酸和谷氨酸的比重为1:1:2;
所述维生素包括维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12;所述维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12的重量比为1:1:1:1;
所述教槽料伴侣的制备方法同实施例1。
实施例5
本发明的实施例5提供了一种教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000191
其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:3000;所述酰胺化透明质酸的酰胺化程度为75%;所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸的制备方法同实施例1,不同之处为将聚乳酸替换为聚己内酯;
所述酶解发酵产物包括发酵豆粕和发酵玉米;所述发酵豆粕和发酵玉米的重量比为4:1;所述酶解发酵产物所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述酶解发酵产物的制备方法同实施例1;
所述发酵微量元素包括铁、铜和锰;所述微量元素铁、铜和锰的重量比为3:2:1;所述发酵微量所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述发酵微量元素的制备方法同实施例1;
所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖;所述改性低聚壳聚糖的制备方法同实施例1;
所述添加剂包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水;所述酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水的重量比为0.05:0.08:0.2:0.2:0.3:1;
所述酶制剂包括木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶;所述木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶的重量比为0.5:0.8:1:1;
所述酸化剂包括柠檬酸、富马酸和山梨酸;所述柠檬酸、富马酸和山梨酸的重量比为0.5:0.5:1;
所述氨基酸包括精氨酸、甘氨酸和谷氨酸;所述精氨酸、甘氨酸和谷氨酸的比重为1:1:2;
所述维生素包括维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12;所述维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12的重量比为1:1:1:1;
所述教槽料伴侣的制备方法同实施例1。
实施例6
本发明的实施例6提供了一种教槽料伴侣,按重量份计算,包括:
Figure GDA0003118637870000201
Figure GDA0003118637870000211
其中,所述添加剂至少包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水。
所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:3000;所述酰胺化透明质酸的酰胺化程度为75%;所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸的制备方法同实施例1,不同之处为将丙烯胺替换为N-(3-氨基丙基)氨基甲酸烯丙酯;
所述酶解发酵产物包括发酵豆粕和发酵玉米;所述发酵豆粕和发酵玉米的重量比为4:1;所述酶解发酵产物所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述酶解发酵产物的制备方法同实施例1;
所述发酵微量元素包括铁、铜和锰;所述微量元素铁、铜和锰的重量比为3:2:1;所述发酵微量所用的益生菌包括酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌;所述酵母菌、芽孢杆菌和乳酸菌的重量比为0.5:0.5:1;所述发酵微量元素的制备方法同实施例1;
所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖;所述改性低聚壳聚糖的制备方法同实施例1;
所述添加剂包括酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水;所述酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油和水的重量比为0.05:0.08:0.2:0.2:0.3:1;
所述酶制剂包括木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶;所述木瓜蛋白酶、α—淀粉酶制剂、精制果胶酶和β—葡萄糖酶的重量比为0.5:0.8:1:1;
所述酸化剂包括柠檬酸、富马酸和山梨酸;所述柠檬酸、富马酸和山梨酸的重量比为0.5:0.5:1;
所述氨基酸包括精氨酸、甘氨酸和谷氨酸;所述精氨酸、甘氨酸和谷氨酸的比重为1:1:2;
所述维生素包括维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12;所述维生素A、维生素E、维生素B6和维生素B12的重量比为1:1:1:1;
所述教槽料伴侣的制备方法同实施例1。
对比例1
对比例1的具体实施方式同实施例1,不同之处,将所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸替换为脂肪族聚酯。
对比例2
对比例2的具体实施方式同实施例1,不同之处,将所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸替换为酰胺化透明质酸。
对比例3
对比例3的具体实施方式同实施例1,不同之处,将所述脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸的重量替换为0。
对比例4
对比例4的具体实施方式同实施例1,不同之处,将所述改性低聚壳聚糖替换为低聚壳聚糖。
对比例5
对比例5的具体实施方式同实施例1,不同之处,将所述教槽料伴侣的制备方法替换为:
①按重量份将改性低聚壳聚糖溶解于室温的一半重量份的水中,搅拌充分,得到改性低聚壳聚糖溶液;
②按重量份向步骤①的改性低聚壳聚糖溶液中加入发酵微量元素,充分搅拌,得到物质A;
③按重量份取酶解发酵产物、酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油与步骤②中的A混合,充分搅拌,得到物质B;
④按重量份将脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸溶解于室温的另一半重量份的水中,搅拌充分,得到物质C;
⑤将步骤④的C经真空喷涂工艺,喷涂在步骤③的B表面,得到物质D;即为教槽料伴侣。
对比例6
对比例6的具体实施方式同实施例1,不同之处,将所述教槽料伴侣的制备方法替换为:
①按重量份将改性低聚壳聚糖溶解于室温的一半重量份的水中,搅拌充分,得到改性低聚壳聚糖溶液;
②按重量份向步骤①的改性低聚壳聚糖溶液中加入酶解发酵产物,充分搅拌,得到物质A;
③按重量份取发酵微量元素、酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油与步骤②中的A混合,充分搅拌,得到物质B;
④按重量份将脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸溶解于室温的另一半重量份的水中,搅拌充分,得到物质C;
⑤将步骤④的C经真空喷涂工艺,喷涂在步骤③的B表面,得到物质D;即为教槽料伴侣。
对比例7
对比例7的具体实施方式同实施例1,不同之处,将所述教槽料伴侣的制备方法替换为:
①按重量份将改性低聚壳聚糖溶解于室温的一半重量份的水中,搅拌充分,得到改性低聚壳聚糖溶液;
②按重量份向步骤①的改性低聚壳聚糖溶液中加入酶解发酵产物、发酵微量元素、酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油,充分搅拌,得到物质A;
③按重量份将脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸溶解于室温的另一半重量份的水中,搅拌充分,得到物质B;
④将步骤③的B经真空喷涂工艺,喷涂在步骤③的A表面,得到物质C;即为教槽料伴侣。
性能评价:
动物实验:选取30头健康乳猪,体重均在7~8kg,实验天数为21天,其对应日龄为1-21日龄。直接饲喂,将实施例1~6和对比例1~7所述教槽料伴侣与常规饲料混合,教槽料伴侣与常规饲料的成分比例如表1。饲养方法为:第一天的采食85,每天的采食量成阶梯状递增,第一周期间,每天比前一天增加20克;第二周期间,每天比前一天增加30克;第三周期间,每天比前一天增加40克。记录每日体重,耗料量,观察乳猪的腹泻情况,并在试验期第21天,对乳猪进行空腹称重,计算乳猪的增重、料肉比以及平均每天的增重,对试验结果进行统计如表2。
表1教槽料的组成
Figure GDA0003118637870000241
表2不同饲料对乳猪生产性能的影响
乳猪腹泻率(%) 料肉比(%) 成长速度(g/d)
实施例1 1.41±0.02 1.05±0.02 269±1
实施例2 1.72±0.05 1.08±0.03 256±3
实施例3 1.61±0.03 1.07±0.02 261±1
实施例4 1.85±0.06 1.12±0.04 243±4
实施例5 2.16±0.06 1.13±0.06 232±2
实施例6 1.83±0.05 1.1±0.02 242±1
对比例1 3.81±0.08 1.29±0.05 209±3
对比例2 2.74±0.07 1.28±0.02 211±4
对比例3 4.62±0.08 1.35±0.04 201±5
对比例4 4.13±0.04 1.31±0.02 205±2
对比例5 3.39±0.02 1.23±0.03 217±2
对比例6 3.18±0.05 1.21±0.03 222±1
对比例7 3.52±0.03 1.25±0.02 213±4
从上述测试结果可以看出,本发明中提供的含有改性低聚壳聚糖的教槽料伴侣体系可以较好地稳定酶解发酵产物和发酵微量元素形成的螯合物,从而促进其在乳猪体内的吸收率,促进动物生长,提高断奶整齐度与断奶窝重;另一方面有利于提高乳猪的免疫力;维持和改善动物肠道健康,控制腹泻,促进免疫功能,解决断奶应激综合征,提高动物生产性能。此外,本发明中提供的教槽料伴侣有利于形成潮料,提高适口性,减少粉尘对乳乳猪的刺激,减少呼吸道疾病的发生,也可以保证充足的营养吸收,降低料肉比,加快乳猪的增长速度,同时较少教槽料的浪费,降低饲料成本。
前述的实例仅是说明性的,用于解释本发明所述方法的一些特征。所附的权利要求旨在要求可以设想的尽可能广的范围,且本文所呈现的实施例仅是根据所有可能的实施例的组合的选择的实施方式的说明。因此,申请人的用意是所附的权利要求不被说明本发明的特征的示例的选择限制。在权利要求中所用的一些数值范围也包括了在其之内的子范围,这些范围中的变化也应在可能的情况下解释为被所附的权利要求覆盖。

Claims (2)

1.一种教槽料伴侣,其特征在于,按重量份计算,所述教槽料伴侣至少包括:
Figure FDA0003118637860000011
其中,所述添加剂至少包括、酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油、水;
所述脂肪族聚酯与酰胺化透明质酸的摩尔比为1:(500~8000);
所述酰胺化透明质酸中胺类物质为(2S)-2-氨基-2-甲基-6-庚烯酸、(2R)-2-氨基-5-己烯酸、2-氨基-6-庚烯酸、N-(3-氨基丙基)氨基甲酸烯丙酯、丙烯胺、N,N'-二(3-氨基丙基)-2-丁烯-1,4-二胺和乙基5-己烯-1-基氨基甲酸酯中的任意一种或几种的组合;
所述脂肪族聚酯为聚己内酯、聚乳酸和聚羟基乙酸中的任意一种或几种的组合;
所述酶解发酵产物为发酵豆粕或发酵玉米中的任意一种或这两种的组合;
所述发酵微量元素的发酵菌种为酵母菌、乳酸菌和芽孢杆菌中的任意一种或多种的组合;
所述发酵微量元素为铁、铜和锰中的任意一种或多种的组合;
所述改性低聚壳聚糖为同时接枝有哌嗪二酮酸和季铵盐的低聚壳聚糖;
所述教槽料伴侣的制备方法,至少包括以下步骤:
①按重量份将改性低聚壳聚糖溶解于室温的一半重量份的水中,搅拌充分,得到改性低聚壳聚糖溶液;
②按重量份向步骤①的改性低聚壳聚糖溶液中加入酶解发酵产物和发酵微量元素,充分搅拌,得到物质A;
③按重量份取酶制剂、酸化剂、氨基酸、维生素、豆油与步骤②中的A混合,充分搅拌,得到物质B;
④按重量份将脂肪族聚酯-酰胺化透明质酸溶解于室温的另一半重量份的水中,搅拌充分,得到物质C;
⑤将步骤④的C经真空喷涂工艺,喷涂在步骤③的B表面,得到物质D;即为教槽料。
2.根据权利要求1所述教槽料伴侣,其特征在于,所述教槽料伴侣的水分含量为15%~45%。
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