CN113229416A - 一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂 - Google Patents

一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂 Download PDF

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温世昌
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Abstract

本发明公开了一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶‑女贞子‑山楂复合提取物。本发明所制备的添加剂加入饲料中用于饲喂猪,可提高猪的免疫能力,改善机体内环境,调节新陈代谢,宏观上表现为猪长速快,死亡率低,可缩短猪的出栏时间,降低饲养成本。

Description

一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂
技术领域
本发明涉及饲料组分技术领域,特别涉及一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂。
背景技术
随着我国经济的发展,社会的进步,新型猪饲料添加剂的相关问题也渐渐引起了人们的重视。作为世界范围内最大的猪肉产品消费国家、猪肉产品生产国家,我国的畜牧业之所以能够得到快速的发展,主要就是因为生猪养殖水平越来越高,其占据畜牧业总产值的比例甚至超出了50%,因此,新型猪饲料添加剂的相关研究在国内也越来越多。
我国生猪养殖业的发展需要饲料添加剂产业的支持,在这样的情况下就能够看出饲料添加剂对生猪养殖业发展的重要性,其不仅仅是推动我国生猪养殖业发展的基础,也是保证我国生猪养殖业发展的核心,如果在猪饲料中加入健康的、合理的添加剂,就能在生猪的成长中预防其出现疾病的情况,并促进其生长,提升经济效益,另外如果猪饲料添加剂的质量较高,也可以进一步地提升我国生产的猪肉产品的质量。但是,虽然新型猪饲料添加剂已经受到了相关人士的重视,但是目前仍然存在着很多问题需要解决,具体地说,包括猪饲料添加剂所用原料安全性不达标,导致猪饲料添加剂的药物成分出现了超标的情况,很容易导致食品安全问题的发生。其次,目前存在的饲料添加剂有的效果不太显著,还有待进一步改善。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,加料完成后继续恒温搅拌1~2h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,水浴恒温至80 ±5℃,搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,加料完成后继续搅拌40~60min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
进一步地,所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,将混合物置于0.05~0.07个标准大气压的环境中静置20~30min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50~100Pa,保压3~6min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100~120min,然后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
进一步地,所述饲料添加剂中各组分重量分数配比为:胡萝卜20~30份,小麦80~100份,柠檬酸钠10~14份,甜菜叶5~8份,黑豆粉10~15份,红薯50~60份,甘草1~3份,生姜粉2~5份,柑橘叶8~17份,积雪草1~2 份,玉米秸秆处理物20~26份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物18~28份。
进一步地,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为10%~14%,所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:6~8;所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6~1/5。
进一步地,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;固相 A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:4~5;所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.6~1:10。
进一步地,所述新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干混合质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:3~5:1~5;所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:8~10。
进一步地,所述步骤(2)中,向所述容器内加入去离子水的质量为容器内物质质量的30~40倍,所述超声波功率为120~150W,频率为20~40KHz;所述液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16。
本发明的有益效果在于:本发明所制备的添加剂加入饲料中用于饲喂猪,可提高猪的免疫能力,改善机体内环境,调节新陈代谢,宏观上表现为猪长速快,死亡率低,可缩短猪的出栏时间,降低饲养成本。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步的说明。
实施例1
一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜20份,小麦80份,柠檬酸钠10份,甜菜叶5份,黑豆粉10份,红薯50份,甘草1份,生姜粉2 份,柑橘叶8份,积雪草1份,玉米秸秆处理物20份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物18份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为10%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:6;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:4;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.6:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干按质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:3:1的比例混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:8;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
实施例2
一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜24份,小麦88份,柠檬酸钠11份,甜菜叶6份,黑豆粉12份,红薯53份,甘草2份,生姜粉3 份,柑橘叶12份,积雪草1份,玉米秸秆处理物22份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物20份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为11%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:7;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:4;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.7:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干按质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:4:2的比例混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:9;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
实施例3
一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜25份,小麦91份,柠檬酸钠12份,甜菜叶7份,黑豆粉13份,红薯56份,甘草2份,生姜粉4 份,柑橘叶14份,积雪草2份,玉米秸秆处理物24份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物25份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为12%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:7;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:5;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.8:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干按质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:4:3的比例混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:9;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
实施例4
一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜28份,小麦95份,柠檬酸钠13份,甜菜叶7份,黑豆粉14份,红薯58份,甘草2份,生姜粉4 份,柑橘叶15份,积雪草2份,玉米秸秆处理物24份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物26份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为13%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:7;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:5;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.9:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干按质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:4:4的比例混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:9;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
实施例5
一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜30份,小麦100 份,柠檬酸钠14份,甜菜叶8份,黑豆粉15份,红薯60份,甘草3份,生姜粉5份,柑橘叶17份,积雪草2份,玉米秸秆处理物26份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物28份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为14%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:8;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:5;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=1:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干按质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:5:5的比例混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:10;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
对比例1
一种饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜28份,小麦95份,柠檬酸钠13份,甜菜叶7份,黑豆粉 14份,红薯58份,甘草2份,生姜粉4份,柑橘叶15份,积雪草2份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物26份。
其中,所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干按质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:4:4的比例混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:9;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
对比例2
一种饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜28份,小麦95份,柠檬酸钠13份,甜菜叶7 份,黑豆粉14份,红薯58份,甘草2份,生姜粉4份,柑橘叶15份,积雪草2份,玉米秸秆24份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物26份。
其中,所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干按质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:4:4的比例混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:9;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
对比例3
一种饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草和玉米秸秆处理物;各组分重量分数配比为:胡萝卜28份,小麦95份,柠檬酸钠13份,甜菜叶7份,黑豆粉14份,红薯58 份,甘草2份,生姜粉4份,柑橘叶15份,积雪草2份,玉米秸秆处理物24 份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为13%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:7;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:5;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.9:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
对比例4
一种饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜28份,小麦95份,柠檬酸钠13份,甜菜叶7份,黑豆粉 14份,红薯58份,甘草2份,生姜粉4份,柑橘叶15份,积雪草2份,玉米秸秆处理物24份,枇杷叶提取物26份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为13%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:7;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:5;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.9:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
所述枇杷叶提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述枇杷叶碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:9;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述枇杷叶提取物。
对比例5
一种饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和女贞子提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜28份,小麦95份,柠檬酸钠13份,甜菜叶7份,黑豆粉 14份,红薯58份,甘草2份,生姜粉4份,柑橘叶15份,积雪草2份,玉米秸秆处理物24份,女贞子提取物26份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为13%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:7;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:5;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.9:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
所述女贞子提取物的制备方法为:
(1)将女贞子果干切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述女贞子果干碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:9;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述女贞子提取物。
对比例6
一种饲料添加剂,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和山楂提取物;各组分重量分数配比为:胡萝卜28份,小麦95份,柠檬酸钠13份,甜菜叶7份,黑豆粉14 份,红薯58份,甘草2份,生姜粉4份,柑橘叶15份,积雪草2份,玉米秸秆处理物24份,山楂提取物26份。其中,所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为13%,其余为水;将所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:7;水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6。加料完成后继续恒温60r/min搅拌1h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,70±5℃环境下烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:5;水浴恒温至80±5℃,60r/min搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.9:10;加料完成后继续60r/min搅拌40min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
所述山楂提取物的制备方法为:
(1)将山楂干切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,所述山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:9;将混合物置于0.05个标准大气压的环境中静置20min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50Pa,保压5min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,加入去离子水的质量为容器内物质质量的 30倍,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100min,超声波功率为140W,频率为30KHz;提取完成后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16,获得所述山楂提取物。
实施例6
选取体重相近的健康20日龄断奶大约克夏作为供试猪,分为12组,每组 30头(公母各半,公猪去势),各组小猪初始体重无显著差异(P>0.05)。其中一组为对照组,只饲喂基础饲料,其余11组在饲喂的基础饲料中对应添加实施例 1~5和对比例1~6制备的饲料添加剂,其中基础饲料和饲料添加剂的重量比均为基础饲料:饲料添加剂=1kg:30g。其中基础饲料的重量配比为玉米140份,豆粕15份,米糠25份,麦麸20份,牛奶粉30份,骨粉2份。各组猪群均为全漏缝地板饲养,以自由采食模式饲喂,饮水器24h提供充足清洁饮水,日清粪两次,保证栏舍干燥、卫生,注意保温和通风。其他免疫、消毒、卫生等饲养管理按照常规进行。定期消毒,发现猪只生病及时在原栏内进行治疗并标记。每日喂料的次数3次,喂料时间分别在8:30~8:40、12:30~12:40和17:30~17:40,每日喂料总量为1.6kg/头。饲喂50天,每组试验开始前、试验结束时分别统计始重、末重、平均日增重和死亡率,结果如表1所示。
表1
饲喂料 始重/kg 末重/kg 平均日增重/g 死亡率
对照组(基础饲料) 7.32±0.11 28.62±0.37 426±3.69 10.00%
基础饲料+实施例1添加剂 7.35±0.14 42.28±0.51 699±4.31 3.33%
基础饲料+实施例2添加剂 7.29±0.11 42.33±0.42 701±4.76 0.00%
基础饲料+实施例3添加剂 7.29±0.12 43.09±0.45 716±4.64 3.33%
基础饲料+实施例4添加剂 7.33±0.09 42.72±0.39 708±4.70 0.00%
基础饲料+实施例5添加剂 7.30±0.10 43.23±0.41 719±4.61 0.00%
基础饲料+对比例1添加剂 7.34±0.13 38.19±0.34 617±4.02 3.33%
基础饲料+对比例2添加剂 7.31±0.12 39.06±0.40 635±4.11 0.00%
基础饲料+对比例3添加剂 7.32±0.14 30.39±0.38 461±3.38 6.67%
基础饲料+对比例4添加剂 7.28±0.11 32.40±0.31 502±3.94 3.33%
基础饲料+对比例5添加剂 7.30±0.16 35.35±0.36 561±3.90 3.33%
基础饲料+对比例6添加剂 7.32±0.10 33.98±0.40 533±3.87 3.33%
由表可知,本发明所制备的添加剂加入猪饲料中,能够显著改善猪仔的生长性,相比于只饲喂基础饲料的对照组,添加本发明所述添加剂后,猪仔的日平均增重量显著提高,且猪仔死亡率得到有效降低,说明本发明可提高猪的免疫能力,改善机体内环境,调节新陈代谢,宏观上表现为猪长速快,死亡率低,可缩短猪的出栏时间,降低饲养成本。对比实施例4和对比例4~6可知,单独添加枇杷叶、女贞子或山楂其中一种组分所得的提取物,在相同提取工艺、同样用量的基础上,其对饲料的优化效果显然差于三种组分的复合提取物。
以上对本发明所提供的技术方案进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (7)

1.一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,其特征在于,包括胡萝卜、小麦、柠檬酸钠、甜菜叶、黑豆粉、红薯、甘草、生姜粉、柑橘叶、积雪草、玉米秸秆处理物和枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物;所述玉米秸秆处理物的制备方法为:
1)将玉米秸秆晒干磨粉,配置丙烯酸的水溶液,所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中,水浴恒温至60±5℃,然后向溶液中加入双氧水,加料完成后继续恒温搅拌1~2h,再空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤,烘干,获得固相A;
2)配置硝酸溶液,将所述固相A浸泡在所述硝酸溶液中,水浴恒温至80±5℃,搅拌溶液,搅拌过程中加入柠檬酸钠,加料完成后继续搅拌40~60min,然后空冷至常温,固液分离获得固相,固相用去离子水洗涤至洗涤后液呈中性,获得所述玉米秸秆处理物。
2.根据权利要求1所述的一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,其特征在于,所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物的制备方法为:
(1)将新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干混合后切碎,切碎后置于去离子水中形成混合物,将混合物置于0.05~0.07个标准大气压的环境中静置20~30min,然后将混合物取出固液分离,固相装入容器置于真空箱内,设置降压速度使得箱内压力5min下降至50~100Pa,保压3~6min,然后平衡真空箱内外气压,将装有固相的容器取出;
(2)向所述容器内加入去离子水,然后将容器置于超声波环境中水浴加热保温至60±5℃,恒温提取100~120min,然后空冷至常温,固液分离,液相减压浓缩,获得所述枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物。
3.根据权利要求1所述的一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,其特征在于,所述饲料添加剂中各组分重量分数配比为:胡萝卜20~30份,小麦80~100份,柠檬酸钠10~14份,甜菜叶5~8份,黑豆粉10~15份,红薯50~60份,甘草1~3份,生姜粉2~5份,柑橘叶8~17份,积雪草1~2份,玉米秸秆处理物20~26份,枇杷叶-女贞子-山楂复合提取物18~28份。
4.根据权利要求1所述的一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,其特征在于,所述丙烯酸的水溶液中,丙烯酸的质量百分含量为10%~14%,所述玉米秸秆粉末浸泡在所述丙烯酸的水溶液中固液质量比玉米秸秆粉末/丙烯酸的水溶液=1:6~8;所述双氧水中溶质的质量百分含量为5%,双氧水的加入体积为丙烯酸的水溶液体积的1/6~1/5。
5.根据权利要求1所述的一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,其特征在于,所述硝酸溶液中,溶质的质量百分含量为5%,其余为水;固相A浸泡在所述硝酸溶液中的固液质量比固/液=1:4~5;所述柠檬酸钠的加入质量与固相A的质量比柠檬酸钠:固相A=0.6~1:10。
6.根据权利要求2所述的一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,其特征在于,所述新鲜枇杷叶、女贞子果干和山楂干混合质量比枇杷叶:女贞子果干:山楂干=10:3~5:1~5;所述枇杷叶、女贞子果干和山楂干切碎后的碎丁加入去离子水中的固液质量比固/液=1:8~10。
7.根据权利要求2所述的一种调节猪仔生长性能的饲料添加剂,其特征在于,所述步骤(2)中,向所述容器内加入去离子水的质量为容器内物质质量的30~40倍,所述超声波功率为120~150W,频率为20~40KHz;所述液相减压浓缩至未浓缩前体积的1/16。
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Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101756033A (zh) * 2008-11-07 2010-06-30 王积庆 一种肉牛用营养饲料添加剂
CN102813054A (zh) * 2012-06-30 2012-12-12 安徽金源农牧科技有限公司 一种秸秆猪饲料及其制备方法
CN102987137A (zh) * 2012-11-17 2013-03-27 洛宁农本畜牧科技开发有限公司 一种用于肉羊的复合育肥饲料及其制备方法
CN106509471A (zh) * 2016-11-29 2017-03-22 岳从军 一种促进肉鸡育肥期肠道发育用饲料
CN107568428A (zh) * 2017-10-17 2018-01-12 浙江民生生物科技有限公司 饲料添加剂、含该饲料添加剂的猪饲料及猪饲料的制备方法
CN108740344A (zh) * 2018-06-08 2018-11-06 赵天梅 一种以秸秆为原料的高能饲草的制备方法
CN112741214A (zh) * 2019-10-31 2021-05-04 湖南新雨生物科技有限公司 一种复合饲料添加剂

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101756033A (zh) * 2008-11-07 2010-06-30 王积庆 一种肉牛用营养饲料添加剂
CN102813054A (zh) * 2012-06-30 2012-12-12 安徽金源农牧科技有限公司 一种秸秆猪饲料及其制备方法
CN102987137A (zh) * 2012-11-17 2013-03-27 洛宁农本畜牧科技开发有限公司 一种用于肉羊的复合育肥饲料及其制备方法
CN106509471A (zh) * 2016-11-29 2017-03-22 岳从军 一种促进肉鸡育肥期肠道发育用饲料
CN107568428A (zh) * 2017-10-17 2018-01-12 浙江民生生物科技有限公司 饲料添加剂、含该饲料添加剂的猪饲料及猪饲料的制备方法
CN108740344A (zh) * 2018-06-08 2018-11-06 赵天梅 一种以秸秆为原料的高能饲草的制备方法
CN112741214A (zh) * 2019-10-31 2021-05-04 湖南新雨生物科技有限公司 一种复合饲料添加剂

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
侯磊,等: "女贞子粉及其萃取物对断奶仔猪生产性能和免疫功能的影响", 《中国饲料》, no. 09, 5 May 2011 (2011-05-05), pages 25 - 27 *

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