CN110785177A - 用于怀孕的动物的包含氯化物盐的组合物 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及氯化物盐在提高动物的后代的初乳摄入、提高动物的初乳生产,和提高动物的后代的出生后的存活中的用途。本发明也涉及组合物,所述组合物包括与钙粘结剂组合的氯化物盐,以补充动物,尤其怀孕的动物的膳食。
Description
技术领域
本发明大体上涉及使动物,尤其哺乳动物,进一步尤其猪的生殖性能最大化的领域。本发明尤其涉及通过调节动物的营养使动物和它们的后代的性能最大化。
背景技术
使怀孕的动物和它们的后代的性能最大化长期以来是营养学家的主要目标。除了饲料加工技术,氨基酸补充和增加的膳食能量密度已经用于解决使该性能最大化的目标。例如,在奶牛、蛋鸡和猪中的研究已经表明当改变膳食电解质平衡(dEB)时,对代谢,尤其减少乳热症的发病率、增加蛋壳质量和减少死产有积极的影响。
使生殖性能最大化的一个重要的方面是优化怀孕的动物和分娩期间其(未出生的)后代的健康。尤其,认为这可减少后代的围产期死亡率,比如死产(分娩期死亡率)和初生死亡率。尤其,仔猪的死产主要由缺氧造成,由于减少的胎盘的血液灌注的反复发作,由压缩胎盘的子宫收缩造成,以及由于胎儿经过子宫和产道时脐带的拉伸和有时破裂。缺氧导致血乳酸(lactate)水平增加、血液pH下降,并且减少了胎儿中的细胞外流体碱过剩——称为酸中毒的情况。当该情况加重时,这可导致仔猪死亡。短期缺氧是可逆的;然而,延长的缺氧可导致不可逆的影响并最终导致死亡,并且因此可理解死产主要发生在在末尾胎次(birth order)出生的仔猪中(见图1)。活产(born alive)但是已经遭受了缺氧的仔猪可能受到永久性影响,这反映在它们的行为、降低的活力和降低的性能上。
通常认为,延长分娩的一个主要原因是母体循环中游离可用的钙(离子钙,或iCa)的浓度降低。钙参与调节子宫收缩的力量和协调,并且血液中不足的iCa导致差的肌肉功能,并且因此,导致延长的分娩。出于该原因,通过建议对怀孕动物的膳食的钙补充作为降低围产期死亡率的措施。
然而,迄今尚未总结性地研究营养对使性能,尤其生殖性能最大化的影响。
发明目的
本发明的目的是提高动物,尤其是仔猪的后代的初乳摄取。还有一个目的是提高动物,尤其是母猪的初乳生产。
发明内容
为了达到发明目的,已经发现,使用血液pH调节剂,比如用于口服施用的氯化物盐,以在怀孕的动物中将其血液pH维持在生理水平是有利的。看起来,通过将怀孕的动物的血液中的pH保持在其生理水平,可降低围产期死亡率,并且可提高初生的初乳摄取以及(泌乳)动物的生产。该发现的基础是申请人认识到,具有延长的分娩的怀孕的动物,当与具有简单分娩的动物比较时,具有超常的血液pH(对于母猪通常为约7.50对7.45,即在静脉血液中),并且伴随低于正常血液pCO2,该现象对于呼吸性碱中毒是典型的。认为后一种情况是由临近分娩的母猪中增加的呼吸速率造成的。认为该强力呼吸造成从循环中增加的CO2的排出,使得亨德森-哈塞尔巴尔赫方程(Henderson-Hasselbalch equation)转向左侧,结果[H+]减少并且pH升高。一些母猪似乎能够应对酸碱平衡的改变,并且维持它们的血液pH,而一些母猪出现了增加的pH。已经发现,pH的这种增加与围产期死亡率,尤其与后代的死产和初生死亡率直接相关。尤其已经发现,通过将血液pH维持在其生理水平,可减少怀孕的动物的死产后代的数量和/或具有一个或多个死产后代的动物的百分比。而且,通过施加血液pH调节剂,可提高由泌乳动物的初乳生产和后代的初乳摄取。这可对于提高后代的出生后的存活,尤其后代的初生存活具有积极的影响。
应注意,在本领域描述了为了提高生殖性能,将pH降低至低于生理水平的水平。DeRouchey等人,在Swine Research 2005,第34-37页中表示,将胃肠道和尿中的pH降低至低于正常水平可能有帮助,虽然只是很小的程度,但是减少了死产动物的数量。在J.Anim.Sci.(2003,81:3167-3074)中,DeRouchey等人表示使血液pH降低至低于生理水平对于仔猪存活能力具有积极的影响,尽管可能没有发现窝(litter)和母猪体重与死产仔猪的数量的相关性。Elrod等人在The Texas Journal of Agriculture and NaturalResources(2015,28:12-17)中表示,产仔前钙离子补充五天可导致尿pH水平下降到低于约7.3的生理水平至低至5.65的水平。同时,也减少了分娩的持续时间和死产的数量。Elrod得出的结论是数据支持了钙离子补充对猪分娩的积极影响。因此,似乎本领域的主要目标是通过使pH下降到低于生理水平的值而积极影响动物中iCa的可用性。
与本领域的教导相反,目前发现将血液中的pH保持在生理水平,可获得对生殖性能以及初乳生产和摄取,尤其降低围产期死亡率明显的积极影响。
附图说明
图1显示了根据胎次的活产或死产仔猪的百分比。证实了死产主要发生在在末尾胎次出生的仔猪中。
图2显示了临近分娩的怀孕的母猪中血液pH的变化。
图3显示了分别接受270mEq/d(“低dEB”)和675mEq/d(“高dEB”)的每日阳离子/阴离子平衡的怀孕的母猪的血液pH。
定义
血液pH调节剂为在消化之后,例如通过降低或升高pH来调节血液的pH的化合物,例如纯化学物质或物质的混合物。常见的血液pH调节剂为改变膳食电解质平衡的无机物质(比如矿物质)和有机物质(比如有机酸)。典型地,血液pH调节剂作为饲料或饮用水添加剂施用,但是应注意,在本发明的意义上,特定的饲料(总体上)也可视为“血液pH调节剂”,例如通过提取某些组分以便调节血液pH。
怀孕的动物的血液pH的生理水平是以正常膳食生活的健康和正常机能动物所特有的pH。健康意指对动物本身的健康没有明显的不利影响。典型地,怀孕的动物,直到分娩之前至少5-10天的时间段,具有处于生理水平的血液pH,尤其直到分娩之前至少48小时。对于怀孕的母猪,静脉血液的生理学血液pH通常为7.45,标准偏差为0.03(在一组动物中)。
动物的膳食是动物的习惯性营养,包括饲料(固体和液体饲料)和饮用水。
钙粘结剂是防止钙离子以大于10mM,尤其大于1mM的浓度溶于水的化合物。
如果在室温下,盐的水溶液中每升水包含小于1mmol的盐,则盐是不溶于水的。
膳食补充剂是旨在摄入的产品,其包含旨在为膳食增加营养价值的膳食成分。例如,可将产品添加至动物的固体饲料中(在该情况下,补充剂通常被称为顶肥(top-dress))或添加至饮用水中(在该情况下,补充剂通常被称为饮用水添加剂)。
围产期死亡率是死产和初生死亡的总数。
死产是其中后代在出生时死亡,但是仅在分娩不久(尤其至多24-48小时)之前或分娩期间已经死亡的现象。
初生死亡是其中后代在出生之后不久,通常在出生后10天内死亡的现象。
出生后的死亡率是指在出生之后但在断奶之前发生的死亡,并且包括初生死亡。
初乳是在分娩和其后24小时之间分泌的乳液。
初乳摄取是基于出生和其后24小时之间体重的增加来计算的。
具体实施方式
本公开提供了氯化物盐在提高动物的初乳生产、提高动物的后代中的初乳摄取以及提高动物的后代中的初生/出生后的存活中的用途。
动物优选地为怀孕的动物,比如非人类的怀孕的动物,优选怀孕的耕种动物,甚至更优选怀孕的单胃耕种动物,并且最优选怀孕的母猪。这样,后代优选为仔猪。
可使用血液pH调节剂,以在分娩之前的0至36小时内和/或分娩期间,尤其分娩之前的0至24小时内和/或分娩期间,将pH维持在生理水平。发现,尤其对于怀孕的猪,在分娩之前的0-36小时,尤其0-24小时的窗口中,pH水平通常增加至高于生理水平。理想地,在该关键的时间段内,将pH维持在生理水平。
在实施方式中,将血液pH调节剂,比如氯化物盐,添加至动物的膳食(其也包括通过提取其他组分,使膳食富含某些组分)中。发现这是提供口服施用的方便方式。可将血液pH调节剂,比如氯化物盐,添加至动物的饮用水或饲料中。尤其,可将血液pH调节剂,比如氯化物盐,添加至动物的饮用水中。其优势在于怀孕的动物即使在分娩之前也正常地表现出常规的或甚至增加的饮用行为,而它们可减少或甚至停止固体饲料的进食。因此,可继续血液pH调节剂比如氯化物盐的消耗,尤其在当接近分娩的时间点时,其是母猪增加呼吸速率的时候,并且血液pH调节剂最有效的时候。
在又一实施方式中,在分娩之前的0天至5天的时间段内,尤其至少在分娩之前的1天至5天的时间段内施用血液pH调节剂,比如氯化物盐(其不排除也在分娩稍前或稍后,例如分娩期间施用调节剂)。发现,通过在该时间段内施用血液pH调节剂,在分娩之前以及可能也在分娩期间,pH可保持在其生理水平。
在又一实施方式中,血液pH调节剂包括矿物质,尤其盐,进一步尤其氯化物盐,比如氯化铵,或氯化钙,或有机氯化物盐,比如甜菜碱HCl、赖氨酸HCl或氯化胆碱。在尤其适当的和优选的实施方式中,血液pH调节剂为如本文教导的氯化物盐。已表明,使用血液pH调节剂,尤其是氯化物盐,可调节血液的pH,使得分娩之前和分娩期间,pH保持在生理水平。
在一个实施方式中,将血液pH调节剂,例如氯化物盐,添加至动物的膳食,例如,通过将调节剂添加至饮用水或饲料。
在一个实施方式中,以使得膳食的电解质平衡dEB在约0-400mEq/天的范围内,比如在约25-375mEq/天、约50-350mEq/天、约75-325mEq/天、约100-300mEq/天、约125-275mEq/天或约150-250mEq/天的范围内的量,将血液pH调节剂,比如氯化物盐,施用至所述动物。
以饲料形式添加至动物的膳食的调节剂,例如氯化物盐的量可使得其允许在总膳食中获得50mEq/kg至150mEq/kg的电解质平衡。这意味着,在总膳食摄入中,电解质平衡的平均值可在50mEq/kg和150mEq/kg之间。这可为任何值,比如50mEq/kg、55mEq/kg、60mEq/kg、65mEq/kg、70mEq/kg、75mEq/kg、80mEq/kg、85mEq/kg、90mEq/kg、95mEq/kg、100mEq/kg、105mEq/kg、110mEq/kg、115mEq/kg、120mEq/kg、125mEq/kg、130mEq/kg、135mEq/kg、140mEq/kg、145mEq/kg和150mEq/kg的总膳食。作为例子,当在剂量为400g/天的顶肥中施用血液pH调节矿物质时,用于这种顶肥的值可为约-600mEq/kg。如此,通过施用顶肥,总的每日膳食将具有约-240mEq/天(其为约-100mEq/kg,假设总摄入为2.4kg/天)的降低的电解质平衡。为了以mEq计算矿物质的量,参考Elliot Block的论文,Arm&Hammer Animal Nutrition,Princeton,NJ,USA,称为“Revisiting Negative Dietary Cation-Anion DifferenceBalancing for Prepartum Cows and its Impact on Hypocalcaemia and Performance”(http://dairy.ifas.ufl.edu/rns/2011/5block.pdf),尤其第35页,其中给出了以mEq计算矿物质浓度的例子。
在适当的实施方式中,将血液pH调节剂,尤其氯化物盐,添加至动物的饮用水中,并且动物的饮用水包括约-5mEq/L和-45mEq/L之间,比如约-10mEq/L和-40mEq/L之间、约-15mEq/L和-35mEq/L之间、约-15mEq/L和-30mEq/L之间,或约-15mEq/L和-25mEq/L之间的所述血液pH调节剂,尤其所述氯化物盐。
在实施方式中,在分娩之前的0天至5天的时间段内,尤其至少在分娩之前的1天至5天的时间段内,施用所述血液pH调节剂,尤其所述氯化物盐。
在实施方式中,可将钙粘结剂另外添加至动物的膳食中,比如添加至饲料或添加至饮用水中。例如,钙粘结剂可包含在组合物中,所述组合物为预混合料、液体、粉末、细粒、小球、糖锭剂、片剂、药丸或胶囊的形式。
在尤其适当的实施方式中,出于与上述关于血液pH调节剂相同的原因,可将钙粘结剂添加至动物的饮用水中。
与教导用额外钙补充膳食是有利的现有技术完全相反,发现将钙粘结剂添加至膳食中对于围产期死亡率,尤其对于减少死产具有积极影响。在不受理论限制的情况下,认为通过有效降低动物膳食中可用的钙的量,可能刺激动物从其矿物质储备(尤其从骨头)释放钙的天然能力。在特定的实施方式中,钙粘结剂为与水溶液中的钙离子形成水不溶性盐的阴离子。例如,这种离子可为共轭碱离子。
适当的钙粘结剂包括但不限于能够结合反刍动物胃肠道中的游离钙,由此游离钙不能被动物吸收的任何化合物。因此,触发了动物的天然钙调节防御机制。这种化合物包括但不限于磷酸、草酸、草酸钠、植酸、植酸盐、包括沸石的粘土矿物、二亚乙基乙酸钠、乙二胺四乙酸(EDTA)、EDTA的钠盐Na2EDTA和Na4EDTA、次氮基三乙酸三钠一水合物、硝基三乙酸三钠、二亚乙基三胺五乙酸五钠,N-羟乙基乙二胺三乙酸三钠、柠檬酸、柠檬酸盐、多磷酸盐、三聚磷酸盐、磷酸盐、磷酸纤维素、谷氨酸N,N-二乙酸(GLDA)、GLDA的钠盐、GLDA的钾盐、甲基甘氨酸-N,N-二乙酸(MGDA)、MGDA的钠盐、MGDA的钾盐、乙二胺N,N’-二琥珀酸(EDDS)、EDDS的钠盐、EDDS的钾盐、亚氨基二琥珀酸(IDS)、IDS的钠盐或IDS的钾盐,或任何这种化合物的不含钙的衍生物。
钙粘结剂可有利地为磷酸或磷酸盐,尤其当钙粘结剂被添加至饮用水中时。磷酸具有的有趣性质是,其在低pH下与钙离子不形成水不溶性盐(即,在施用至动物之前当在溶液中时,其保持可溶性形式,即使当与钙盐(比如氯化钙)一起配制时),但是在生理pH下(即,在动物的胃肠道中),其与钙离子一起沉淀。钙粘结剂优选为在生理学小肠道pH(例如,范围为6-7.5,优选6.5-7.5的pH)下与钙离子形成水不溶性盐,但是在酸性pH(例如,低于6,优选低于5.5的pH)下不与钙离子形成水不溶性盐的阴离子。
可通过任何适当的封装材料来封装钙粘结剂。适于钙粘结剂的封装的化合物为选自由下述组成的组中的化合物:脂肪、脂肪的非钙衍生物(比如肥皂和硬脂酸酯)、蛋白质、多糖、纤维素和任何这种化合物的衍生物、树胶、乙二醇和明胶。
稍后有利地使用另外的钙粘结剂的教导提供了本发明也体现在使用血液pH调节剂(比如氯化物盐)与钙粘结剂(比如磷酸)组合,以在分娩之前的0天至5天的时间段内补充怀孕的动物的膳食,以及体现在膳食补充剂包括血液pH调节剂,比如氯化物盐,例如,氯化钙,和钙粘结剂比如磷酸的组合。
当氯化钙用作氯化物盐时,添加钙粘结剂尤其有利。
组合物和其用途
本公开教导了水性组合物,其包括如本文教导的氯化物盐(比如氯化钙)和如本文教导的钙粘结剂(比如磷酸),尤其用于饲养怀孕的动物,优选怀孕的耕种动物,例如,以补充剂的形式,例如通过添加至饮用水中。因此,优选地,这种水性组合物包括氯化钙作为氯化物盐以及磷酸作为钙粘结剂。
在实施方式中,这种水性组合物包括约-5mEq/L和-45mEq/L之间,比如约-10mEq/L和-40mEq/L之间、约-15mEq/L和-35mEq/L之间、约-15mEq/L和-30mEq/L之间或约-15mEq/L和-25mEq/L之间的所述氯化物盐,比如所述氯化钙。
在实施方式中,所述水性组合物进一步包括约0.1g/L和约5g/L之间,比如0.25g/L和4.5g/L之间、0.5g/L和4g/L之间、0.5g/L和3.5g/L之间、0.6g/L和3g/L之间、0.7g/L和2.5g/L之间或0.75g/L和2g/L之间的钙粘结剂,尤其磷酸。
因此,在非常适当的实施方式中,本文教导的水性组合物包括约-5mEq/L和-45mEq/L之间,比如约-10mEq/L和-40mEq/L之间、约-15mEq/L和-35mEq/L之间、约-15mEq/L和-30mEq/L之间或约-15mEq/L和-25mEq/L之间的氯化钙,以及约0.1g/L和约5g/L之间,比如0.25g/L和4.5g/L之间、0.5g/L和4g/L之间、0.5g/L和3.5g/L之间、0.6g/L和3g/L之间、0.7g/L和2.5g/L之间或0.75g/L和2g/L之间的磷酸。
在实施方式中,期望本文教导的水性组合物作为饮用水施用至动物,尤其怀孕的动物,比如怀孕的母猪。
在实施方式中,期望在分娩之前的0天至5天的时间段内,尤其至少在分娩之前的1天至5天的时间段内,施用至所述动物。
本公开也提供了浓缩形式的本文教导的水性组合物,称为水性补充剂组合物,其可商业上售卖,用于进一步稀释(比如期望1%稀释)至饮用水中。在这种情况下,将确保农民在农场里在其施用之前稀释,产生上文教导的水性组合物。
因此,本公开也提供了水性补充剂组合物,其在饮用水中稀释时提供上文教导的水性组合物。在实施方式中,这种水性补充剂组合物适于1%稀释至饮用水中。
因此,这种水性补充剂组合物,当期望1%稀释至饮用水中时,可包括约-500Eq/L和-4500mEq/L之间,比如约-1000Eq/L和-4000mEq/L之间、约-1500mEq/L-3500mEq/L之间、约-1500mEq/L和-3000mEq/L之间或约-1500mEq/L-2500mEq/L之间的氯化物盐,优选氯化钙,以及约10g/L和约500g/L之间,比如25g/L和450g/L之间、50g/L和400g/L之间、50g/L和350g/L之间、60g/L和300g/L之间、70g/L和250g/L之间或75g/L和200g/L之间的钙粘结剂,尤其磷酸。
在非常适当的实施方式中,水性补充剂组合物,当期望1%稀释至饮用水中时,包括约50g/L和约250g/L之间的氯化钙,以及约50g/L和约250g/L之间的磷酸。
当然,在这种水性补充剂组合物中,上面提到的氯化物盐和钙粘结剂的量,尤其氯化钙和磷酸的量可根据要应用的稀释度而不同。本领域技术人员能够根据所需的稀释度调整该量。
本文教导的组合物可进一步包括至少一种另外的成分,比如维生素、矿物质和载剂。另外的成分可选自糖、稳定剂和着色剂。
现将使用下述非限制性实施例进一步解释本发明。
实施例
实施例1
在第一系列的实验中,检查血液pH和生殖性能之间的关系。基于这些实验,显示出与生理pH水平小的偏差(例如0.03个单位)对于生理过程可具有重大影响,这是由对死亡率,尤其死产的影响所确定的,而且也对活产仔猪的健康具有重大影响,这不仅通过更低的出生后的死亡率显示而且也通过显示增加的初乳摄入来显示。pH值的轻微改变似乎与死产动物的百分比的增加相关,并且似乎影响仔猪的活力、它们进行它们的第一次哺乳的时间以及从而影响死亡率。
pH对死产的影响通过下述事实来说明:具有延长的分娩的母猪似乎具有增加的pH(呼吸性碱中毒)和增加的死产率。在第一实验中,将39头母猪分成三类分娩持续时间(14头动物具有>300分钟的分娩持续时间;10头动物具有200-300分钟的分娩持续时间,并且15头动物具有<200分钟的分娩持续时间)。在分娩开始时,死产动物的数量从1.6(长的持续时间),经1.0(中间持续时间)变化至0.5(短的持续时间),同时这些动物的pH从7.49(增加水平)变化至7.46(生理水平)。临近分娩的母猪中血液pH的变化表示在图2中。初始血液pH类似,都在7.46的生理水平(对于这些动物),然而,具有延长的分娩的母猪在分娩之前的时间段内出现了呼吸性碱中毒(增加的血液pH),而具有正常出生的母猪显示了正常的(生理)pH。
母体的血液pH和仔猪的情况之间的关系在如下实验中进一步说明:其中对于94头母猪,比较出生于具有增加的血液pH的47头母猪的仔猪的血液pH和乳酸水平与出生于具有在生理水平的pH的47头母猪的仔猪的血液pH和乳酸水平(见表1)。
表1:具有生理pH和增加的血液pH(>7.47)的母猪的仔猪的pCO2(mmHg)、pH和乳酸(mmol/l)
仔猪血液值 | 出生于具有正常血液pH的母猪 | 出生于具有增加的血液pH的母猪 |
pCO<sub>2</sub> | 43.3 | 45.1 |
pH | 7.41 | 7.34 |
乳酸 | 5.48 | 7.49 |
表1中可见,出生于具有增加的pH的母猪的仔猪具有更低的血液pH和更高的乳酸,表明这些仔猪在出生期间已经遭受了更多的缺氧(低氧)。这表明这些仔猪的分娩受到损害,并因此它们具有更高的死产率,并且对于存活下来的那些仔猪,在出生时具有更差的条件(低氧的临床征象)。
在又一实验中,评估通过使用矿物质作为pH调节剂,是否可能将血液pH水平维持在生理水平。已知,一般可通过改变膳食电解质平衡或膳食的阳离子/阴离子平衡来调节血液pH。这是膳食中总阳离子和阴离子之间的差,并且计算(在该实验中)为Na++K+-Cl-的摩尔含量之间的平衡(见上文提到的Block参考文献)。在实验中,通过在膳食中包括比Na+和K+离子相对更多的Cl-离子,实现了通过膳食低于正常的电解质平衡。正常的膳食通常包含200mEq/kg至300mEq/kg,所以,在摄入2.5kg时,每日阳离子/阴离子平衡将为500mEq/d至750mEq/d。
膳食配制为包含100mEq/kg的阳离子/阴离子平衡,并且与具有250mEq/kg的阳离子/阴离子平衡的标准膳食进行比较。以2.7kg/天,从产仔前5天饲喂膳食,直到母猪产仔,使得每日阳离子/阴离子平衡分别为270mEq/d和675mEq/d。这些母猪的血液pH显示在图3中。可见,对于100mEq/kg膳食的母猪,获得了正常的(生理)血液pH,而在饲喂常规膳食的对照组中,血液pH水平在产仔之前增加到高于生理水平。在饲喂100mEq/kg膳食的母猪中,死产率从1.8头死产/窝下降至0.8头死产仔猪/窝。窝产仔数(litter size)平均为15.5头总出生的(活的和死产)仔猪。
在另一实验中,以这种平衡,将阳离子和阴离子添加至饮用水中,使得膳食的每日阳离子/阴离子平衡加上饮用水减少。为此,饮用水包含1.5g氯化钙/升。饲喂母猪的膳食相同,并且因此,每日阳离子/阴离子平衡的减少仅仅是由于饮用水处理造成的。阳离子/阴离子平衡从对照(正常水)中的540mEq/d减少至使用处理水的母猪中的100mEq/d至400mEq/d;后者的变化是由摄入水的变化造成的。在该实验中,氯化钙减少每日阳离子/阴离子平衡之后,以0.01mol/升的浓度添加钙粘结剂(磷酸,PhA)。研究的结果在此表示在下面的表2中。
表2:pH调节剂和任选的钙粘结剂对围产期现象的影响
CaCl<sub>2</sub>+PhA* | PhA* | 对照 | |
母猪的数量 | 28 | 25 | 24 |
死产仔猪,# | 1.0 | 1.1 | 1.6 |
每头仔猪的平均初乳摄入,g/24小时 | 447 | 408 | 422 |
初乳摄入<250g/24小时的仔猪 | 7.1% | 15.1% | 13.9% |
出生后的死亡率 | 5.2% | 9.4% | 8.0% |
*PhA=磷酸
在该实验中,死产从1.6头减少至1.0头仔猪/窝。也确认了,除了减少死产外,可提高活产的仔猪的情况。这反映在初乳的摄取上,其在生命的最初24小时从422g/仔猪增加至447g/仔猪(基于增重计算的),即使活产的仔猪的总数也从14.1头增加至14.7头。更重要地,摄入低于250g初乳(视为对于初生存活关键的阈值)的仔猪的百分比从14%下降至7%。除了减少死产之外,本发明也使初生死亡率从8%下降至5%。明显地,钙粘结剂的添加对于围产期死亡率没有不利影响。相反,考虑单独钙粘结剂对死产的结果,预期钙粘结剂甚至增加了氯化钙的积极影响。认为膳食钙在肠道中的结合和减少动物可用的钙的量的内在影响的结果是触发动物从其自身的骨头中的矿物质储备调动钙。因此,如在分娩中,当对钙的需求增加时,动物更加准备好来面对该需求,并且更好地维持血液Ca水平。在上述实施例中,通过提供的处理确实增加了血钙水平(数据未显示)。
实施例2
在另一实施例中,将pH血液调节剂(氯化钙)混合至由包含钙结合酸(即植酸)的米糠组成的顶肥中。从产仔之前5天当母猪进入产仔房时,饲喂顶肥,直到分娩结束。顶肥产生140mEq/kg的膳食的总电解质平衡,相比对照组中为200mEq/kg。两个组都接受每头母猪每天总计2.7kg饲料。在顶肥处理中,死产减少0.6头仔猪/窝(见表3)。
表3.包含血液pH调节剂和钙结合酸的补充剂(包含植酸的米糠)对分娩结果的影响
dEb 200mEq/kg | dEb 140mEq/kg | |
N(母猪的数量) | 23 | 38 |
活产 | 14.1<sup>a</sup> | 14.7<sup>b</sup> |
死产 | 1.5<sup>a</sup> | 0.9<sup>b</sup> |
>1头死产和/或援助的母猪* | 71% | 44% |
*人工援助分娩或触诊;a,bP<0.05
实施例3
在另一试验中,检查将怀孕的母猪中的pH调节至生理水平的影响,尤其对pH本身和围产期死亡率的影响。对于该试验,在分娩之前1周,将临产的母猪分配至两个处理中的一个。通过添加氯化钙,处理为高膳食电解质平衡(250mEq/kg)或低膳食电解质平衡(100mEq/kg)。饲喂两种膳食(±2.6kg/天),直到分娩结束。所有母猪在分娩之前至少三天接受耳静脉导管,以允许频繁血液取样,以测量血液pH。仅包括具有基于充分的饲料摄入、良好的运动条件和良好的一般视觉表现的良好的一般健康的动物用于评估结果。这些结果表示在表4中。
表4:电解质平衡不同的膳食对死产的影响
a,bP<0.05
可见,利用低的dEB膳食(即100mEq/kg总膳食),可将母猪的血液pH维持在生理水平,而利用高dEB膳食,在分娩之前12小时至24小时的时间段内的血液pH增加至7.51(P<0.01)。
对于出生的动物的总数和活产的动物的数量的影响在统计学上不显著。然而,在其中血液pH维持在生理水平的母猪中死产仔猪的数量显著减少(P=0.09)。而且,没有或至多1头死产仔猪的窝产仔数量显著增加(P=0.07)。
Claims (19)
1.氯化物盐在提高动物的后代的初乳摄取中的用途。
2.氯化物盐在提高动物的初乳生产中的用途。
3.氯化物盐在提高动物的后代的出生后的存活中的用途。
4.氯化物盐在增加没有或至多1头动物的死产后代的窝产仔数量中的用途。
5.根据前述权利要求中的任一项所述的氯化物盐的用途,其中将所述氯化物盐添加至所述动物的膳食中。
6.根据权利要求5所述的氯化物盐的用途,其中将所述氯化物盐添加至所述动物的饮用水或饲料中。
7.根据前述权利要求中的任一项所述的氯化物盐的用途,其中以使得膳食的电解质平衡dEB为约0-400mEq/天的量,将所述氯化物盐施用至所述动物。
8.根据前述权利要求中的任一项所述的氯化物盐的用途,其中以使得在总膳食中获得50mEq/kg至150mEq/kg的电解质平衡的量,将所述氯化物盐添加至所述动物的膳食中。
9.根据前述权利要求中的任一项所述的氯化物盐的用途,其中将所述氯化物盐添加至所述动物的饮用水中,并且其中所述动物的所述饮用水包括约-15mEq/L和-45mEq/L之间的所述氯化物盐。
10.根据前述权利要求中的任一项所述的氯化物盐的用途,其中在分娩之前的0天至5天的时间段内,尤其至少在分娩之前的1天至5天的时间段内,施用所述氯化物盐。
11.根据前述权利要求中的任一项所述的氯化物盐的用途,其特征在于,所述氯化物盐包括氯化铵、氯化钙、甜菜碱HCl、赖氨酸HCl或氯化胆碱。
12.根据前述权利要求中的任一项所述的氯化物盐的用途,其中将钙粘结剂另外添加至所述动物的膳食中。
13.根据权利要求11所述的氯化物盐的用途,其中所述钙粘结剂为与钙离子形成水不溶性盐的阴离子。
14.水性组合物,所述水性组合物包括约-5mEq/L和-45mEq/L之间的氯化物盐,以及约10g/L和约500g/L之间的钙粘结剂。
15.根据权利要求14所述的水性组合物,其用于作为饮用水施用至动物。
16.根据权利要求15所述的水性组合物,其旨在在分娩之前的0天至5天的时间段内,尤其至少在分娩之前的1天至5天的时间段内,施用至所述动物。
17.根据权利要求14-16中的任一项所述的水性组合物,其旨在施用至怀孕的母猪。
18.适于1%稀释至饮用水中的水性补充剂组合物,所述补充剂组合物包括约-500mEq/L和-4500mEq/L之间的氯化物盐,以及约10g/L和约500g/L之间的钙粘结剂。
19.根据权利要求18所述的水性补充剂组合物,包括约50g/L和约250g/L之间的氯化钙,以及约25g/L和约150g/L之间的磷酸。
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