CN116998604A - 一种含牡丹籽油的组合物及其在饲料中的应用 - Google Patents

一种含牡丹籽油的组合物及其在饲料中的应用 Download PDF

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CN116998604A CN202311013569.7A CN202311013569A CN116998604A CN 116998604 A CN116998604 A CN 116998604A CN 202311013569 A CN202311013569 A CN 202311013569A CN 116998604 A CN116998604 A CN 116998604A
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黄志强
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Abstract

本发明属于植物资源深加工和饲料制备技术领域,具体涉及一种含牡丹籽油的组合物及其在饲料中的应用。本发明通过优化提取制备工艺,从而成功获取牡丹籽油以及牡丹籽粕,并进行试验验证,确定牡丹籽油和牡丹籽粕的最佳配比范围,来获取最佳的低脂且高富含DHA和α‑亚麻酸等营养物质的鸡蛋、乳等食品的饲料添加剂,可为市场提供绿色、健康、富含营养物质的高品质肉、奶、蛋等食品奠定基础,为牡丹资源的深度开发提供新的途径,同时对特色植物资源开发利用产业的绿色发展提供有力的技术支撑,为牡丹籽油和牡丹籽粕在饲料产品的研发及在畜禽养殖中应用提供了理论依据。

Description

一种含牡丹籽油的组合物及其在饲料中的应用
技术领域
本发明属于植物资源深加工和饲料制备技术领域,具体涉及一种含牡丹籽油的组合物及其在饲料中的应用。
背景技术
公开该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不必然被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已经成为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
牡丹籽是毛茛科、芍药属,多年生落叶灌木牡丹(Paeonia suffruticosa Andr.)的种子。牡丹籽含油率为22%~28%,牡丹籽经过提取、精炼得到牡丹籽油,提取牡丹籽油后的渣称为牡丹籽粕。牡丹籽油中不饱和脂肪酸的含量达到85%,其中亚麻酸含量约占60%,是其他常用植物油的几十倍,另外,牡丹籽油中含有镁、钾、铁、锌、钙等多种微量元素,以及维生素E、角鲨烯、植物甾醇等多种活性成分,长期食用具有降血脂、降血压、降胆固醇,预防心血管疾病的功效,同时还具有抗癌、抗肿瘤的作用。另外,牡丹籽油可以降低单胺氧化酶活性,促进抗氧化酶表达,促进表皮细胞再生,起到延缓衰老、护肤美容、防辐射等效果。牡丹籽油作为我国特有的高端食用油,进入食用油市场,但是由于牡丹籽油易发生酸败,且有特殊的味道,存在着保质期短,口味欠佳的问题,市场接受度不高,造成了富含营养且优质的牡丹籽油没能像豆油、花生油等常见食用油那样被广泛接受,造成了严重的资源浪费。
牡丹籽粕是牡丹籽榨油后的副产物,经测定,牡丹籽粕中含有丰富的粗蛋白、脂肪、多糖、微量元素等营养成分,还富含有丰富的多糖、黄酮、生物碱及皂苷类等化合物具有抗氧化、抑菌、抗炎、促生长、调控肠道菌群菌等作用,具备开发成饲用替抗产品的先天优势。另外,前期研究表明,饲喂添加基础日粮饲料重量2-5%牡丹籽粕的蛋鸡,生产性能稳定,脏器指数正常,但是添加量超过5%会造成蛋鸡的大量死亡。经研究发现,牡丹籽粕中的毒性成分主要存在于80%甲醇(乙醇)提取物中,目前有研究将牡丹籽粕经发酵用作饲料添加剂,但是牡丹籽粕虽然经过发酵降低部分毒性,在控制添加量的情况下可饲用,但是发酵不不能消除牡丹籽粕的毒性,添加量控制不好仍会造成家畜死亡。
发明内容
针对上述现有技术,发明人经长期的技术与实践探索,提供一种含牡丹籽油的组合物及其在饲料中的应用。具体的,本发明通过牡丹籽油和牡丹籽粕复配作为饲料添加剂原料使用,经试验验证,其能够有效增加肉、奶、蛋中DHA和α-亚麻酸等营养物质,因此具有良好的实际应用之价值。基于上述研究成果,从而完成本发明。
为实现上述技术目的,本发明采用如下技术方案:
本发明的第一个方面,提供一种含牡丹籽油的组合物,所述组合物至少包含牡丹籽油以及牡丹籽粕;二者的质量体积比为0.1-5:1,g/mL;优选为1:1。
其中,所述牡丹籽油是牡丹籽采用冷榨、螺杆压榨和亚临界萃取中的至少一种方式提取后获得。
所述牡丹籽粕是所述牡丹籽提取牡丹籽油后残余的渣经脱毒处理后所得。
本发明的第二个方面,提供上述含牡丹籽油的组合物作为饲料添加剂在制备饲料中的应用。
所述饲料可以为畜类及禽类饲料,在此不做具体限定。
本发明的第三个方面,提供一种饲料,所述饲料至少包含上述含牡丹籽油的组合物。
本发明的第四个方面,提供上述组合物或饲料在如下任一种或多种中的应用:
(I)促进受试者生长发育和/或消化吸收;
(II)提高受试者DHA和α-亚麻酸含量;
(III)降低受试者总胆固醇的含量。
其中,所述受试者可以是非人动物,包括畜类及禽类。
与现有技术方案相比,上述一个或多个技术方案具有如下有益效果:
上述技术方案通过优化提取制备工艺,从而成功获取牡丹籽油以及牡丹籽粕,并进行试验验证,确定牡丹籽油和牡丹籽粕的最佳配比范围,来获取最佳的低脂且高富含DHA和α-亚麻酸等营养物质的鸡蛋、乳等食品的饲料添加剂,可为市场提供绿色、健康、富含营养物质的高品质肉、奶、蛋等食品奠定基础,为牡丹资源的深度开发提供新的途径,同时对特色植物资源开发利用产业的绿色发展提供有力的技术支撑,为牡丹籽油和牡丹籽粕在饲料产品的研发及在畜禽养殖中应用提供了理论依据。
附图说明
构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1为牡丹籽油和牡丹籽粕对小鼠乳汁成分和产奶量的影响。NC:空白对照组,基础饲料;PSOM:牡丹籽粕组,4%牡丹籽粕与基础饲料混合;H-PSO、M-PSO、L-PSO:牡丹籽油高、中、低剂量组,牡丹籽油(1mL、0.5mL、0.25mL)+基础饲料。A:泌乳量;B:乳脂;C:乳蛋白;D乳糖;E:非脂固形物;F:乳固形物。*p<0.05,**p<0.01。
图2为牡丹籽油和牡丹籽粕对孕鼠乳汁中总胆固醇、DHA含量、α-亚麻酸含量的影响。A:总胆固醇;B:DHA;C:α-亚麻酸。*p<0.05,**p<0.01。
图3为牡丹籽油和牡丹籽粕对孕鼠血液中总胆固醇、DHA含量、α-亚麻酸含量的影响。A:总胆固醇;B:DHA;C:α-亚麻酸。*p<0.05,**p<0.01。
图4为5种配比方案饲料牡丹鸡蛋中胆固醇、α-亚麻酸和DHA含量。
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
本发明的一个典型具体实施方式中,提供一种含牡丹籽油的组合物,所述组合物至少包含牡丹籽油以及牡丹籽粕;二者的质量体积比为0.1-5:1,g/mL;优选为1:1。
其中,所述牡丹籽油是牡丹籽采用冷榨、螺杆压榨和亚临界萃取中的至少一种方式提取后获得;其中,冷榨法是低温压榨,油的品质较好但牡丹籽粕中残油率较高(约14%-18%),因牡丹籽粕中残油较多,浪费油脂,并且不易脱毒,长期存放容易酸败;螺杆压榨(残油率约为10%-13%);而亚临界萃取(残油可达到3%以下),产生的牡丹籽粕易脱毒处理,且油脂利用率高,浪费少;因此优选为亚临界萃取。
所述牡丹籽粕是所述牡丹籽提取牡丹籽油后残余的渣经脱毒处理后所得。
本发明的又一具体实施方式中,所述亚临界萃取的具体工艺方法包括:
a.取牡丹籽,经液压粉碎后造粒;牡丹籽经液压后,还有很多未破壁籽,直接萃取会造成残油过高;粉碎后再造粒主要有两个目的,一是满足破壁要求,二是方便萃取。因为粉碎后如果直接萃取,则溶剂萃取不均匀,且过滤过程容易堵塞滤网。
b.萃取溶媒用有机溶剂丁烷,并将萃取压力设定为0.2-0.8MPa、萃取温度设定为30-40℃(优选为40℃),脱溶温度设定为45-55℃(优选为50℃),蒸发系统温度设定为40-80℃(优选为60℃),萃取2-5次(优选为4次),每次20-40min(优选为30min)。
c.提取完毕,收集萃取物,得到牡丹籽毛油;
d.取步骤c中萃取得到的牡丹籽毛油,经精炼后得到牡丹籽油。
所述精炼过程包括毛油过滤、脱胶、脱酸、脱色以及脱臭处理,在此不做具体限定。
需要说明的是,通常1个点的酸价在碱炼脱酸的过程中会损耗1.2左右的油,当酸价过高时会造成1.5以上的损耗。此外,经粉碎的牡丹籽随着储存时间的增加,酸价会逐渐升高,使得牡丹籽油的得率降低,精炼过程的成本增加。所以,需要即时对牡丹籽原料进行处理。
所述亚临界萃取的具体工艺方法中,取步骤c中剩下的残渣,得牡丹饼粕,所述牡丹饼粕经脱毒处理后即得所述牡丹籽粕。
所述脱毒处理包括使用有机醇萃取所述牡丹饼粕;其中,所述有机醇包括甲醇和乙醇,优选为甲醇。经小鼠毒理实验发现甲醇萃取部分有毒性,而经甲醇萃取后的牡丹籽粕则无毒。
本发明又一具体实施方式中,提供上述含牡丹籽油的组合物作为饲料添加剂在制备饲料中的应用。
所述饲料可以为畜类及禽类饲料,在此不做具体限定。
因此,本发明又一具体实施方式中,提供一种饲料,所述饲料至少包含上述含牡丹籽油的组合物。
本发明又一具体实施方式中,提供上述组合物或饲料在如下任一种或多种中的应用:
(I)促进受试者生长发育和/或消化吸收;
(II)提高受试者DHA和α-亚麻酸含量;
(III)降低受试者总胆固醇的含量。
其中,所述受试者可以是非人动物,包括畜类及禽类;
所述促进受试者生长发育包括但不限于促进受试者泌乳作用。
所述提高受试者DHA和α-亚麻酸含量中,所述DHA和α-亚麻酸分布于受试者的血液及其产出物(如奶、蛋)。
所述降低受试者总胆固醇的含量中,所述总胆固醇分布于受试者的血液及其产出物(如奶、蛋)。
以下结合具体实例对本发明作进一步的说明,以下实例仅是为了解释本发明,并不对其内容进行限定。凡是依据本发明的技术实质对实施方式所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。
实施例1
牡丹籽油和牡丹籽粕制备流程:
a.取牡丹籽50kg,经粉碎机粉碎后制颗粒。
b.萃取溶媒用食品级丁烷,并将萃取压力设定为0.6MPa、萃取温度设定为40℃,脱溶温度为50℃,蒸发系统温度为60℃,萃取4次,每次30min。
c.提取完毕,收集萃取物,得到牡丹籽毛油13.92kg.
d.取步骤c中剩下的残渣,得牡丹饼粕,重量为43kg,水分9.61%,残油0.94%。所述牡丹饼粕经甲醇脱毒后得所述牡丹籽粕。
e.取步骤c中萃取得到的牡丹籽毛油,经精炼(毛油过滤、脱胶、脱酸、脱色以及脱臭处理)后得到食用牡丹籽油11.84kg。
实施例2
1.1试剂
Docosahexaenoic Acid(DHA)ELISA Kit(abx258057)(Abbexa,Cambridge,UK);总胆固醇含量检测试剂盒(AKFA002M)(Boxbio,Beijing,China);Mouse Alpha linolenicAcid ELISA Kit(MBS7269780)(MyBiosource,San Diego,U.S)。
1.2试验仪器
FORMA 700型超低温冰箱,Thermo公司;YC-300L型药品储存柜,中科美菱低温科技有限责任公司;Direct-Q with pump型超纯水仪,Millipore公司;SW-CJ-2FD型超净化工作台:苏州净化设备有限公司;3K15型低温高速离心机,Sigma公司;BS224型电子天平:北京塞多利斯仪器系统有限公司;高精密红外母乳分析仪(HMIR-05),上海贝高医疗科技有限公司。
1.3试验动物
KM孕小鼠,体重18-22g,由常州卡文斯实验动物有限公司提供,动物合格证号:SCXK(苏)2021-0010,饲养于SPF级环境中,室内温度控制在23±2℃,自由饮食和摄水。
1.4实验分组
空白对照组(NC):从孕鼠产后哺乳期首日第0天开始饲喂基础饲料,第0~22天每日灌胃等量生理盐水(N=8)。
牡丹籽粕饲料组(PSOM):从孕鼠产后哺乳期首日第0天开始饲喂牡丹籽粕饲料(基础饲料中添加4%质量比例的牡丹籽粕),第0~22天每日灌胃等量生理盐水(N=8)。
牡丹籽油高剂量组(H-PSO):从孕鼠产后哺乳期首日第0天开始饲喂基础饲料,第0~22天每日灌胃1mL牡丹籽油(N=8)。
牡丹籽油中剂量组(M-PSO):从孕鼠产后哺乳期首日第0天开始饲喂基础饲料,第0~22天每日灌胃0.5mL牡丹籽油(N=8)。
牡丹籽油低剂量组(L-PSO):从孕鼠产后哺乳期首日第0天开始饲喂基础饲料,第0~22天每日灌胃0.25mL牡丹籽油(N=8)。
1.5检测指标及方法
1.5.1产奶量的测定及乳汁样品的收集
通过检测母鼠的体质量计算每日平均一小时内的产奶量。将每只泌乳的母鼠及其哺乳的仔鼠作为一个观察单位,在每个检测当日早上9:00将仔鼠与泌乳的母鼠分离4h,之后将母鼠与仔鼠放在一起让母鼠进行哺乳,哺乳1h期间内禁食禁水,通过称量母鼠哺乳前后的体质量m1、m2,差值(m2-m1)为这一小时母鼠的相对产奶量。
小鼠乳汁样品的收集:使用小动物麻醉机将母鼠进行麻醉,采用自制取奶器收集乳汁,取奶器由一个巴斯德吸管组成,末段轻微燃烧后以减少孔口直径并平滑锋利的边缘,另一端紧贴母鼠乳房皮肤,在母鼠乳头底部进行温和的挤压手动刺激使用移液管吸球轻轻抽吸以采集小鼠乳汁。
从产后哺乳期首日开始计算,第0、3、6、9、12、15、18、21天收集乳汁并记录产奶量;并采用试剂盒对第0、3、6、9、12、15、18、21天收集的乳汁中DHA、胆固醇、α-亚麻酸的含量进行检测;乳成分自动分析仪对第0、3、6、9、12、15、18、21天收集的乳汁中乳脂、乳蛋白、乳糖、乳固形物和非脂固形物的含量进行检测。
1.5.2总胆固醇、DHA含量、α-亚麻酸
产后第22天,对母鼠进行摘取眼球采血,试剂盒检测血液中DHA、胆固醇、α-亚麻酸的含量。
1.5.3乳成分分析
收集孕鼠乳汁,通过高精密红外分析仪快速分析不同实验组孕鼠乳成分变化,记录乳脂、乳蛋白、乳糖、乳固形物和非脂固形物相关数据。
1.6数据统计与分析
原始数据用EXCEL 2019进行初步整理,采用SPSS22.0软件的单因素方差分析(One-Way ANOVA)程序比较各指标的组间差异,以P<0.05表示差异显著,P<0.01表示差异极显著,试验结果以平均值±标准误表示。
2、有益效果
如图1所示,与NC组相比,PSOM、L-PSO、M-PSO组和H-PSO组产奶量均增加,小鼠哺乳第6天后产奶量增加较显著(p<0.05,p<0.01),尤其是牡丹籽油高剂量组和中剂量组明显增加(p<0.01);与NC组相比,H-PSO组乳脂含量在小鼠哺乳第12、15天显著下降,其他各组也均有下降,但是乳脂含量下降的不明显;与NC组相比,PSOM、L-PSO、M-PSO组和H-PSO组乳蛋白含量均升高,在第9天后显著提升,与NC组相比牡丹籽油高剂量组和中剂量组含量(p<0.01);牡丹籽粕组和牡丹籽油低剂量组的含量(p<0.05)均有显著性差异;与NC组相比,PSOM、L-PSO、M-PSO组和H-PSO组乳糖含量升高,在第12天后提升较显著(p<0.01);与NC组相比,PSOM、L-PSO、M-PSO组和H-PSO组非脂乳固形物含量均升高,在第9天后提升较显著(p<0.01);与NC组相比,PSOM、L-PSO、M-PSO组和H-PSO组乳固形物也均升高,但是升高不明显,在第12天后有显著性差异(p<0.05,p<0.01)。
如图2所示,与NC组相比,PSOM、L-PSO、M-PSO组和H-PSO组乳汁中总胆固醇含量均降低,在第6天后显著下降(p<0.05,p<0.01);与NC组相比,DHA和α-亚麻酸的含量在第3天后显著上升(p<0.01),牡丹籽粕组与牡丹籽油低剂量组牡丹籽油DHA和α-亚麻酸的含量相近,牡丹籽油各组乳汁中DHA、α-亚麻酸含量的增加量有剂量依赖性。
如图3所示,与NC组相比,PSOM、L-PSO、M-PSO组和H-PSO组血液中总胆固醇含量显著下降(p<0.05,p<0.01),牡丹籽粕组与牡丹籽油低剂量组中总胆固醇的含量相近;牡丹籽油高剂量组中总胆固醇含量最低;与NC组相比,PSOM、L-PSO、M-PSO组和H-PSO组血液中DHA、α-亚麻酸含量显著升高(p<0.01)。
泌乳量通常是反映泌乳性能的重要指标,产后哺乳期第0、3天各组泌乳量没有明显差异,第6天开始牡丹籽粕及牡丹籽油高、中、低组哺乳期小鼠的泌乳量均显著提高,且牡丹籽油高剂量组提高泌乳量的效果更加显著,提示牡丹籽油具有促进泌乳作用。牡丹籽油作为一种天然植物油,具有特殊的芳香气味,可能刺激小鼠大脑神经诱发食欲提高家禽采食量。刺激唾液和淀粉酶的分泌,抑制肠道有害菌群数量,提高肠绒毛高度,增大食糜与消化道接触面积,促进营养物质消化和吸收,从而促进乳汁中乳蛋白、乳糖、乳固形物和非脂固形物等营养成分的生成,但尚需进一步研究证实。
牡丹籽油中含有不饱和脂肪酸有亚麻酸、亚油酸、油酸和花生烯酸等,有研究表明亚油酸的添加量是调控乳腺上皮细胞乳脂合成的重要因素。乳脂中甘油三酯是乳脂中主要的脂类物质,因此细胞中甘油三酯含量的变化可以反映乳脂合成的变化3-磷酸甘油酰基转移酶(GPAM)、1-单酰甘油-3-磷酸酰基转移酶6(AGPAT6)、二脂酰甘油酰基转移酶1(DGAT1)、磷脂酸磷酸酶(LPIN1)是主要参与甘油三酯结构形成的酶,通过催化酰基脂肪酸结合在甘油骨架上而促进甘油三酯的合成。牡丹籽油中适宜的不饱和脂肪酸之间的配比可以有效调控乳腺内甘油三酯的合成,从而降低乳脂含量。与空白组相比,产后哺乳期的第6天开始,乳汁中总胆固醇的含量明显降低,产后哺乳期的第22天的血液中总胆固醇的含量也明显降低,表明牡丹籽油和牡丹籽粕均能够降低孕鼠乳汁和血液中总胆固醇的含量,因此推测牡丹籽油和牡丹籽粕具有保护血管,阻止胆固醇脂的沉积,预防和降低动脉硬化等高血脂病发病率具有积极的作用,以牡丹籽油和牡丹籽粕喂饲料添加剂生产得到的肉、奶、蛋等对人体具有益作用。
DHA和α-亚麻酸均是人体必需的营养物质,DHA是人大脑发育、成长的重要物质之一,具有健脑益智、促进视力发育和改善老年痴呆等多种作用;α-亚麻酸是构成细胞膜和生物酶的基础物质,具有降低胆固醇,提高智力,延缓衰老的作用。与空白组对比,产后哺乳期的第6天开始,孕鼠乳汁中DHA和α-亚麻酸的含量在显著上升,且牡丹籽油高剂量组含量最高,产后哺乳期的第22天的血液中DHA和α-亚麻酸的含量也明显提升,表明牡丹籽油是一种能提高肉、奶、蛋中DHA和α-亚麻酸等营养物质的饲料添加剂。
牡丹资源中既含有丰富的多糖、黄酮、生物碱及皂苷类等化合物具有抗氧化、抑菌、抗炎、促生长、调控肠道菌群菌等作用,具备开发成饲用替抗产品的先天优势,又含有丰富的功能性成分,提高孕鼠泌乳量和乳汁品质。牡丹资源的替抗特性和功能性营养优势,是一种理想的开发具有替抗性能并能提升肉、奶、蛋品质的牡丹饲料产品来源。本研究可为市场提供绿色、健康、富含营养物质的高品质肉、奶、蛋等食品奠定基础,为牡丹资源的深度开发提供新的途径,同时对特色植物资源开发利用产业的绿色发展提供有力的技术支撑,为牡丹籽油和牡丹籽粕在饲料产品的研发及在畜禽养殖中应用提供了理论依据。
实施例3
1.1试验方法
选择体重、产蛋率相近,健康的5月龄左右初产蛋鸡60只,随机等分6组,每组10只,空白对照组(基础饲料)、复合牡丹饲料组(A、B、C、D、E)每组基础饲料中添加5%的复合牡丹饲料。试验期共75d,预试期5d,正试期为70d。
采取封闭式笼养方式,每日饲喂2次(08:00,16:00),自由采食、饮水,每天16h光照(自然光照+人工光照)。按商品蛋鸡防疫程序进行疾病防治。试验过程中,观察记录试验鸡群每天的健康、采食情况等。
1.2指标检测
1.2.1蛋品质检测
从各组中随机捡选鸡蛋20枚,共80枚,用电子天平称量蛋黄重、蛋壳重等指标;用数字游标卡尺测量其长、短径,计算蛋形指数(长径/短径);用蛋壳厚度测定仪测定蛋壳厚度;用蛋壳强度测定仪测定蛋壳强度;用蛋品质分析仪测定蛋白高度、蛋黄颜色及蛋重。每周采样1次并进行检测,最后进行汇总分析。按照GB/2749-2015《蛋与蛋制品》对鸡蛋色泽、气味、状态等方面检测并综合评分。
1.2.2鸡蛋中指标检测
测定鸡蛋中α-亚麻酸、DHA、胆固醇的含量。
2.结果
蛋品质检测结果可以发现,复合牡丹饲料C组鸡蛋在鸡蛋色泽、口感、状态等各方面综合评分最高。并且与普通鸡蛋相比各方面品质均较高。同时,5种配比方案饲料鸡蛋中胆固醇、α-亚麻酸和DHA含量如图4所示,复合牡丹饲料C组鸡蛋中胆固醇的含量最低,对照组鸡蛋中胆固醇含量最高,复合牡丹饲料各组中胆固醇含量均低于对照组;复合牡丹饲料C组鸡蛋中α-亚麻酸和DHA含量最高,对照组鸡蛋中未检出α-亚麻酸,复合牡丹饲料α-亚麻酸和DHA均明显高于对照组。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种含牡丹籽油的组合物,其特征在于,所述组合物至少包含牡丹籽油以及牡丹籽粕;二者的质量体积比为0.1-5:1,g/mL;
其中,所述牡丹籽油是牡丹籽采用冷榨、螺杆压榨和亚临界萃取中的至少一种方式提取后获得;
所述牡丹籽粕是所述牡丹籽提取牡丹籽油后残余的渣经脱毒处理后所得。
2.如权利要求1所述的组合物,其特征在于,牡丹籽油以及牡丹籽粕的质量体积比为1:1。
3.如权利要求1所述的含牡丹籽油的组合物,其特征在于,所述亚临界萃取的具体工艺方法包括:
a.取牡丹籽,经液压粉碎后造粒;
b.萃取溶媒用有机溶剂丁烷,并将萃取压力设定为0.2-0.8MPa、萃取温度设定为30-40℃,脱溶温度设定为45-55℃,蒸发系统温度设定为40-80℃,萃取2-5次,每次20-40min;
c.提取完毕,收集萃取物,得到牡丹籽毛油;
d.取步骤c中萃取得到的牡丹籽毛油,经精炼后得到牡丹籽油。
4.如权利要求3所述的含牡丹籽油的组合物,其特征在于,所述亚临界萃取的具体工艺方法中,取步骤c中剩下的残渣,得牡丹饼粕,所述牡丹饼粕经脱毒处理后即得所述牡丹籽粕。
5.如权利要求4所述的含牡丹籽油的组合物,其特征在于,所述脱毒处理包括使用有机醇萃取所述牡丹饼粕;其中,所述有机醇包括甲醇和乙醇,优选为甲醇。
6.权利要求1-5任一项所述含牡丹籽油的组合物作为饲料添加剂在制备饲料中的应用。
7.如权利要求6所述应用,其特征在于,所述饲料为畜类及禽类饲料。
8.一种饲料,其特征在于,所述饲料至少包含权利要求1-5任一项所述含牡丹籽油的组合物。
9.权利要求1-5任一项所述组合物或权利要求8所述饲料在如下任一种或多种中的应用:
(I)促进受试者生长发育和/或消化吸收;
(II)提高受试者DHA和α-亚麻酸含量;
(III)降低受试者总胆固醇的含量。
10.如权利要求9所述应用,其特征在于,所述受试者是非人动物,包括畜类及禽类;
所述促进受试者生长发育包括促进受试者泌乳作用;
所述提高受试者DHA和α-亚麻酸含量中,所述DHA和α-亚麻酸分布于受试者的血液及其产出物(包括奶、蛋);
所述降低受试者总胆固醇的含量中,所述总胆固醇分布于受试者的血液及其产出物(包括奶、蛋)。
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