WO2013183189A1 - 飼料用添加材、飼料及び飼料の製造方法 - Google Patents

飼料用添加材、飼料及び飼料の製造方法 Download PDF

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俊一郎 西岡
恵里 石川
俊美 塚田
正守 加藤
正昭 豊水
基 喜久里
巴美 神園
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国立大学法人東北大学
三井造船株式会社
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    • Y02P60/87Re-use of by-products of food processing for fodder production

Definitions

  • the present invention relates to a feed additive, a feed and a method for producing a feed, and more particularly to a feed additive containing an EFB-derived component, a feed and a feed production method.
  • Shochu that is already used as feed contains oxycarboxylic acids such as citric acid, amino acids such as glutamic acid, polyphenols, etc., and also contains crude protein components. Is expensive.
  • Shochu has a polyphenol content of about 1.5% to 2.5% by weight and has a high value as a feed, but there is also a demand for a feed with a higher value.
  • Oil palm is mainly cultivated in Malaysia, Indonesia, Thailand, Colombia, Nigeria, etc., and palm oil is extracted from oil palm fruit.
  • the empty fruit bunch after palm oil collection is called EFB (Empty Fruits Bunch).
  • the present inventors have examined whether the EFB extract can be used as an additive for feed, and found that the polyphenol content is significantly higher than that of shochu and the like, and are fed to livestock. As a result, it has been found that the growth of livestock, the meat quality of meat can be improved, and the palatability of feed can be improved.
  • an object of the present invention is to provide a feed additive, a feed, and a feed production method that can promote the growth of livestock, further improve the meat quality, and improve the palatability of the feed.
  • a feed additive comprising at least one or more of EFB-derived polyphenol, EFB-derived ⁇ -tocopherol and EFB-derived xylose.
  • the feed additive according to 1 above which contains at least three kinds of polyphenols derived from EFB, ⁇ -tocopherol derived from EFB, and xylose derived from EFB.
  • a feed comprising the feed additive according to 1 or 2 added to a feed compounding material in a range of 0.05 to 20% by weight on a dry basis.
  • a method for producing a feed comprising adding the feed additive according to 1 or 2 to the feed blend in a range of 0.05 to 20% by weight on a dry basis.
  • a feed additive, a feed and a feed production method that can promote the growth of livestock, improve the meat quality, and further improve the palatability of the feed.
  • the feed additive according to the present invention contains at least one or more of EFB-derived polyphenol, EFB-derived ⁇ -tocopherol, and EFB-derived xylose.
  • the polyphenol derived from EFB, the ⁇ -tocopherol derived from EFB and the xylose derived from EFB contained in the feed additive according to the present invention are contained in the EFB extract extracted from EFB, and the EFB extract is For example, it is obtained by hydrothermally treating EFB.
  • derived from EFB means that the EFB extract is used as it is or after appropriate treatment as an additive for feed according to the present invention.
  • the feed additive according to the present invention may be in a liquid or solid form.
  • EFB-derived polyphenol is a generic term for compounds having a plurality of phenolic hydroxyl groups in one molecule contained in the EFB extract, which is a feed additive according to the present invention.
  • the feed additive according to the present invention preferably contains 1 to 15% by weight of polyphenols on a dry basis.
  • the weight percentage on a dry basis refers to the weight percentage of the feed additive excluding water (hereinafter the same).
  • the content of the above polyphenol is determined by adding an 80% ethanol solution to a feed additive, bathing in water at 80 ° C. for 30 minutes, and then centrifuging at 1600 ⁇ g for 10 minutes. Is a value corresponding to the amount of gallic acid measured by the Folin-Denis method.
  • the EFB-derived ⁇ -tocopherol is ⁇ -tocopherol contained in the EFB extract which is a feed additive according to the present invention, and specific examples include DL- ⁇ -tocopherol, DL acetate Examples include - ⁇ -tocopherol and DL- ⁇ -tocopherol succinate.
  • the feed additive according to the present invention preferably contains 1 to 8 mg / 100 g of ⁇ -tocopherol on a dry basis.
  • the mg / 100 g on a dry basis refers to the weight% of the feed additive excluding water.
  • the content of ⁇ -tocopherol is a value measured by an HPLC method.
  • EFB-derived xylose is a compound containing xylose or xylose as a partial structure contained in an EFB extract which is an additive for feed according to the present invention.
  • the compound containing xylose as a partial structure include an oligomer or a polymer of xylose.
  • the feed additive according to the present invention preferably contains 1 to 15% by weight of xylose on a dry basis.
  • the xylose content is as follows. Feed additive is stirred under 72% to 45% sulfuric acid for 1 hour at room temperature, diluted to 2% sulfuric acid concentration, and autoclaved at 121 degrees for 1 hour. It is the value obtained by quantifying xylose about a liquid by the high performance liquid chromatograph method (HPLC method). That is, in addition to the xylose contained in the feed additive, xylose produced by decomposition of a compound containing xylose as a partial structure is also a combined value.
  • HPLC method high performance liquid chromatograph method
  • Antioxidant action can promote the growth of intestinal villi, promote the growth of livestock, further suppress the production of peroxides in the body, improve the meat quality, and improve the palatability of feed An effect is obtained.
  • the feed additive according to the present invention is at least two types of polyphenols derived from EFB and xylose derived from EFB, at least two types of polyphenols derived from EFB and EFB-derived ⁇ -tocopherol, or at least derived from EFB
  • xyloses and ⁇ -tocopherol derived from EFB are preferably contained, whereby each EFB-derived component acts synergistically to make the effects of the present invention remarkable.
  • the feed additive according to the present invention contains three types of polyphenol derived from EFB, ⁇ -tocopherol derived from EFB, and xylose derived from EFB, each component derived from EFB acts synergistically.
  • the effect of the present invention is particularly remarkable.
  • the feed according to the present invention is obtained by mixing the above-described feed additive with the feed compounding material.
  • the feed additive When the feed additive is in a liquid state, the feed additive may be stirred using a mixer or the like in the mixer when mixing the feed additive, or a method such as coating or spraying. May be adopted.
  • the feed additive When the feed additive is solid, it may be stirred using a mixer or the like in the mixer.
  • pellets may be prepared by further compression molding a mixture obtained by mixing a feed additive with a feed compounding material.
  • the feed additive to which the feed additive of the present invention is added is not particularly limited, and examples thereof include simple feed, mixed feed, mixed feed, roughage, concentrated feed, and chemical feed.
  • the feed compounding material contains special feed such as salt, calcium preparation, shell, vitamin preparation, amino acid and the like.
  • the feed additive in the present invention is not limited to feed for livestock such as chickens, cattle, and pigs, but is preferably used by adding to feed for animals other than livestock such as pet food. Moreover, it is also preferable to add and use for fish feed (fish feed).
  • livestock such as chickens, cattle, and pigs
  • fish feed fish feed
  • the amount of feed additive added is preferably in the range of 0.05 to 20% by weight, more preferably in the range of 0.15 to 10% by weight, most preferably dry basis, with respect to the feed additive. It is preferably in the range of 0.25 to 5% by weight on a dry basis.
  • Example 1 Component quantification test (Examples 1 to 3) EFB was hydrothermally treated to obtain a liquid feed additive. By the same method as above, two additional feed additives were obtained every other month. The obtained three feed additives were designated as Examples 1 to 3, respectively.
  • the obtained feed additive was quantified for moisture, polyphenol, ⁇ -tocopherol and xylose by the following method.
  • Feeding test (Example 4) The feed additive obtained in Example 1 was mixed with the feed compounding material at 1.00% by weight (0.54% by weight on a dry base), adhered and permeated to produce a feed and fed.
  • the composition of feed, metabolic energy, total energy and crude protein are shown in Table 2.
  • Feeding target 16-day-old Chunky broiler (female) Feeding period: 12 days up to 28 days of age (free drinking and constant feeding) Number of test individuals: 7-8
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of measurement of the villi height and crypt depth, where A shows the villi and B shows the muscle layer.
  • Fig. 2 shows the villi height
  • Fig. 3 shows the crypt depth
  • Fig. 4 shows the ratio of the villi height to the crypt depth.
  • Example 5 In Example 4, the feed was produced in the same manner as in Example 4 except that the amount of the feed additive added to the feed compounding material was 5.00% by weight (2.70% by dry base), After feeding, the small intestine morphology was observed, peroxide was quantified in the pectoralis major muscle, ⁇ -tocopherol content was quantified in the pectoralis major muscle, and feed intake was measured.
  • Table 2 shows the composition of feed, metabolic energy, total energy and crude protein.
  • Fig. 2 shows the villi height
  • Fig. 3 shows the crypt depth
  • Fig. 4 shows the ratio of the villi height to the crypt depth.
  • the lipid peroxide amount of the greater pectoral muscle is shown in FIG. 5, and the ⁇ -tocopherol content in the greater pectoral muscle is shown in FIG.
  • Example 5 (Comparative Example 5) In Examples 4 and 5, except that the feed additive was not added to the feed compounding material, the feed was produced and fed in the same manner as in Example 4 to observe the small intestine form, The amount of oxide, the amount of ⁇ -tocopherol in the pectoralis major muscle, and the amount of feed intake were measured.
  • Table 2 shows the composition of feed, metabolic energy, total energy and crude protein.
  • Fig. 2 shows the villi height
  • Fig. 3 shows the crypt depth
  • Fig. 4 shows the ratio of the villi height to the crypt depth.
  • the lipid peroxide amount of the greater pectoral muscle is shown in FIG. 5, and the ⁇ -tocopherol content in the greater pectoral muscle is shown in FIG.

Abstract

家畜の成長を促進でき、更に食肉の肉質を改善して、飼料の嗜好性を向上できる飼料用添加材、飼料及び飼料の製造方法を提供することを目的とし、その目的は、EFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール及びEFB由来のキシロース類のうちの少なくとも1又は2種以上を含有することを特徴とする飼料用添加材と、飼料用添加材を、飼料用配合材に、ドライベースで0.05~20重量%の範囲で添加してなることを特徴とする飼料、及び飼料の製造方法によって解決される。

Description

飼料用添加材、飼料及び飼料の製造方法
 本発明は飼料用添加材、飼料及び飼料の製造方法に関し、詳しくは、EFB由来成分を含有する飼料用添加材、飼料及び飼料の製造方法に関する。
 既に飼料として利用されている焼酎粕には、クエン酸などのオキシカルボン酸類、グルタミン酸などのアミノ酸類、ポリフェノール類などを含有するほか、粗タンパク成分も含まれているので家畜飼料の原料としての価値が高い。
 焼酎粕は、ポリフェノール含量が1.5重量%から2.5重量%程度で、飼料としての価値は高いものの、さらなる価値の高い飼料に対する要望もある。
特開2007-267702号公報 特開2011-104517号公報
 アブラヤシは主にマレーシア、インドネシア、タイ、コロンビア、ナイジェリア等で栽培され、アブラヤシの実からはパーム油が搾油されている。パーム油採取後の空果房はEFB(Empty Fruits Bunch)と呼ばれる。
 本発明者らは、EFB抽出物を飼料用添加材として利用できないかを検討したところ、ポリフェノール含量が焼酎粕などと比較して格段に高いなどの優れた物性を有することを見出し、家畜に給餌したところ、家畜の成長促進や、食肉の肉質を改善し、更に飼料の嗜好性を向上することができることが判明した。
 そこで、本発明の課題は、家畜の成長を促進でき、更に食肉の肉質を改善して、飼料の嗜好性を向上できる飼料用添加材、飼料及び飼料の製造方法を提供することにある。
 また本発明の他の課題は、以下の記載により明らかとなる。
 上記課題は以下の各発明によって解決される。
1. EFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール及びEFB由来のキシロース類のうちの少なくとも1又は2種以上を含有することを特徴とする飼料用添加材。
2. EFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール、及びEFB由来のキシロース類の3種を少なくとも含有することを特徴とする前記1記載の飼料用添加材。
3. 上記1又は2に記載の飼料用添加材を、飼料用配合材に、ドライベースで0.05~20重量%の範囲で添加してなることを特徴とする飼料。
4. 上記1又は2に記載の飼料用添加材を、飼料用配合材に、ドライベースで0.05~20重量%の範囲で添加することを特徴とする飼料の製造方法。
 本発明によれば、家畜の成長を促進でき、食肉の肉質を改善して、更に飼料の嗜好性を向上できる飼料用添加材、飼料及び飼料の製造方法を提供することができる。
実施例;小腸における絨毛の高さ及び陰窩の深さの測定例を示す図 実施例;絨毛の高さを比較する図 実施例;陰窩の深さを比較する図 実施例;陰窩の深さに対する絨毛の高さの比率を比較する図 実施例;大胸筋の脂質過酸化物量を比較する図 実施例;大胸筋におけるα-トコフェロール含量を比較する図 実施例;飼料摂取量を比較する図
 以下に、本発明を実施するための形態について説明する。
<飼料用添加材>
 本発明に係る飼料用添加材は、EFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール及びEFB由来のキシロース類のうちの少なくとも1又は2種以上を含有する。
 本発明に係る飼料用添加材が含有するEFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール及びEFB由来のキシロース類は、EFBから抽出されたEFB抽出物に含まれるものであって、EFB抽出物は、例えば、EFBを水熱処理して得られる。
 本発明において「EFB由来」というのは、EFB抽出物をそのまま、あるいは適度な処理をして本発明に係る飼料用添加材として用いることを意味している。
 本発明に係る飼料用添加材は、液状又は固形状の何れの形態であってもよい。
 本発明においてEFB由来のポリフェノールとは、本発明に係る飼料用添加材であるEFB抽出物に含まれる、1分子中にフェノール水酸基を複数個有する化合物を総称するものであり、具体例を挙げれば、カテキン類、アントシアニン、フラボン、イソフラボン、フラバン、フラバノン等のフラボノイド類や、クロロゲン酸等のフェノール類や、エラグ酸や、リグナンや、クルクミンや、クマリン等の通常ポリフェノールに分類されるものを例示できる。
 本発明に係る飼料用添加材は、ドライベースで1~15重量%のポリフェノールを含有することが好ましい。ドライベースでの重量%とは、当該飼料用添加材から水を除いたものに対する重量%を指す(以下、同じ)。
 本発明において、上記ポリフェノールの含有量は、飼料用添加材に80%エタノール溶液を加えて80℃で30分間湯浴した後、1600×g、10分間の遠心分離を行い、得られた上清をサンプル溶液とし、Folin-Denis法により測定した没食子酸相当量としての値である。
 本発明においてEFB由来のα-トコフェロールとは、本発明に係る飼料用添加材であるEFB抽出物に含まれる、α-トコフェロールであって、具体例を挙げれば、DL-α-トコフェロール、酢酸DL-α-トコフェロール、コハク酸DL-α-トコフェロール等を例示できる。
 本発明に係る飼料用添加材は、ドライベースで1~8mg/100gのα-トコフェロールを含有することが好ましい。ドライベースでのmg/100gとは、当該飼料用添加材から水を除いたものに対する重量%を指す。
 本発明において、上記α-トコフェロールの含有量は、HPLC法により測定した値である。
 本発明においてEFB由来のキシロース類とは、本発明に係る飼料用添加材であるEFB抽出物に含まれる、キシロース又はキシロースを部分構造として含む化合物である。キシロースを部分構造として含む化合物としては、キシロースのオリゴマー乃至ポリマー等を例示できる。
 本発明に係る飼料用添加材は、ドライベースで1~15重量%のキシロース類を含有することが好ましい。
 本発明において、上記キシロース類の含有量は、飼料用添加材を72%ないし45%硫酸下で1時間、室温にて撹拌後、硫酸濃度2%に希釈し、121度で1時間オートクレーブ処理した液について、高速液体クロマトグラフ法(HPLC法)によりキシロースを定量することで得られた値である。即ち、飼料用添加材中に含まれるキシロースの他、キシロースを部分構造として含む化合物の分解により生成したキシロースも合わせた値である。
 本発明に係る飼料用添加材によれば、EFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール及びEFB由来のキシロース類のうち少なくとも1種または2種以上を含有することにより、EFB由来成分の、主として抗酸化作用により、腸内絨毛の発育を促進して、家畜の成長を促進でき、更に体内における過酸化物の生成を抑制して、食肉の肉質を改善し、更に飼料の嗜好性を向上できる効果が得られる。
 また、本発明に係る飼料用添加材は、少なくともEFB由来のポリフェノール及びEFB由来のキシロース類の2種か、少なくともEFB由来のポリフェノール及びEFB由来のα-トコフェロールの2種か、又は、少なくともEFB由来のキシロース類及びEFB由来のα-トコフェロールの2種を含有することが好ましく、これにより、各EFB由来成分が相乗的に作用して、本発明の効果を顕著なものとする。
 更に、本発明に係る飼料用添加材が、EFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール及びEFB由来のキシロース類の3種を含有する場合は、EFB由来の各成分が相乗的に作用して、本発明の効果が特に顕著なものとなる。
<飼料及びその製造方法>
 本発明に係る飼料は、上述した飼料用添加材を、飼料用配合材に混合して得られる。
 飼料用添加材が液状である場合には、飼料用添加材を、飼料用配合材に混合する際に、混合器内でミキサー等を用いて撹拌してもよいし、塗布、散布などの方法を採用してもよい。
 飼料用添加材が固形状である場合は、混合器内でミキサー等を用いて撹拌すればよい。
 本発明では、飼料用添加材を飼料用配合材に混合した混合物を更に圧縮成形してペレットを作成してもよい。
 本発明の飼料用添加材の添加対象となる飼料用配合材は、格別限定されるものではないが、単味飼料、配合飼料、混合飼料、粗飼料、濃厚飼料、化学飼料等が挙げられる。
 更に、飼料用配合材は、食塩、カルシウム剤、貝殻、ビタミン剤、アミノ酸等の特殊飼料を含むことも好ましいことである。
 また、本願発明における飼料用添加材は、鶏、牛、豚等の家畜用飼料だけに限らず、ペットフードなど、家畜以外の動物用飼料に添加して用いることも好ましいことである。また、養魚用飼料(魚餌)に添加して用いることも好ましいことである。
 飼料用添加材の添加量は、飼料用配合材に対して、好ましくはドライベースで、0.05~20重量%の範囲、より好ましくはドライベースで0.15~10重量%の範囲、最も好ましくはドライベースで0.25~5重量%の範囲である。
 以下に、本発明の実施例について説明する。かかる実施例によって本発明が限定されるものではない。
1.成分定量試験
(実施例1~3)
 EFBを水熱処理して液体状の飼料用添加材を得た。
 上記と同様の方法により、1ヶ月おきに更に2つの飼料用添加材を得た。
 得られた3つの飼料用添加材を、それぞれ実施例1~3とした。
<定量方法>
 得られた飼料用添加材について、下記の方法により水分、ポリフェノール、α-トコフェロール及びキシロース類の定量を行った。
(i)水分
 水分の定量は、常圧加熱乾燥法により行った。
(ii)ポリフェノール
 ポリフェノールの定量は、飼料用添加材に80%エタノール溶液を加えて80℃で30分間湯浴した後、1600×g、10分間の遠心分離を行い、得られた上清をサンプル溶液とし、Folin-Denis法による没食子酸相当量として測定した。
(iii)α-トコフェロール
 α-トコフェロールの定量は、HPLC法により行った。
 定量結果を表1に示す。
(iv)キシロース類
 キシロース類の定量は、飼料用添加材を硫酸分解処理した後、HPLC法により行った。
(比較例1)
 比較用飼料用添加材として精糖蜜(正友興業株式会社製)について、実施例1と同様に定量を行った。定量結果を表1に示す。
(比較例2~4)
 比較用飼料用添加材として、3種の焼酎粕上清濃縮液について、実施例1と同様に定量を行った。定量結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
<成分定量試験の評価>
 実施例1~3の飼料用添加材は、EFB由来のポリフェノール、α-トコフェロール及びキシロース類を含み、特にポリフェノール含量が際立って高いことがわかる。
2.飼養試験
(実施例4)
 実施例1で得られた飼料用添加材を、飼料用配合材に、1.00重量%(ドライベースで0.54重量%)混合し、付着・浸透させて飼料を製造し、給餌した。飼料の組成、代謝エネルギー、総エネルギー及び粗タンパク質を表2に示した。
 給餌対象:16日齢Chunky系ブロイラー(雌)
 給餌期間:28日齢時までの12日間(自由飲水、不断給餌とした)
 試験個体数:7~8羽
<小腸形態の観察>
 28日齢時に、十二指腸から、1cm片の組織標本を採取し、そこから更に3-4μmの切片を切り出してhematoxylin-eosin methodによって染色した。
 一羽あたり2つの切片よりランダムに10の絨毛と陰窩をセットで選び、顕微鏡を使用して、絨毛の高さ及び陰窩の深さを測定し、更に測定値から陰窩の深さに対する絨毛の高さの比率を算出した。
 なお、図1は、絨毛の高さ及び陰窩の深さの測定例を示す図であり、Aは絨毛、Bは筋肉層を示している。
 絨毛の高さを図2に、陰窩の深さを図3に、陰窩の深さに対する絨毛の高さの比率を図4にそれぞれ示す。
<大胸筋における過酸化物の定量>
 28日齢時における大胸筋組織を採取し、脂質過酸化物量を、チオバルビツール酸反応物質(TBARS)を用いた比色分析(分光光度分析)法により定量した。結果を図5に示す。
<大胸筋におけるα-トコフェロール含量の定量>
 28日齢時における大胸筋組織を採取し、α-トコフェロール含量をHPLC法によって定量した。結果を図6に示す。
<飼料摂取量の比較>
 16日齢時から28日齢時までの飼料摂取量を2日おきに測定し、12日間の合計飼料摂取量を比較した。結果を図7に示す。
(実施例5)
 実施例4において、飼料用配合材に対する飼料用添加材の添加量を5.00重量%(ドライベースで2.70重量%)としたこと以外は、実施例4と同様に飼料を製造し、給餌して、小腸形態の観察、大胸筋における過酸化物の定量、大胸筋におけるα-トコフェロール含量の定量、飼料摂取量の測定を行った。
 飼料の組成、代謝エネルギー、総エネルギー及び粗タンパク質を表2に示した。
 絨毛の高さを図2に、陰窩の深さを図3に、陰窩の深さに対する絨毛の高さの比率を図4にそれぞれ示した。
 また、大胸筋の脂質過酸化物量を図5に、大胸筋におけるα-トコフェロール含量を図6にそれぞれ示した。
 さらにまた、16~28日齢時までの12日間の合計飼料摂取量を図7に示した。
(比較例5)
 実施例4及び5において、飼料用配合材に飼料用添加材を添加しなかったこと以外は、実施例4と同様に飼料を製造し、給餌して、小腸形態の観察、大胸筋における過酸化物の定量、大胸筋におけるα-トコフェロール含量の定量、飼料摂取量の測定を行った。
 飼料の組成、代謝エネルギー、総エネルギー及び粗タンパク質を表2に示した。
 絨毛の高さを図2に、陰窩の深さを図3に、陰窩の深さに対する絨毛の高さの比率を図4にそれぞれ示した。
 また、大胸筋の脂質過酸化物量を図5に、大胸筋におけるα-トコフェロール含量を図6にそれぞれ示した。
 さらにまた、16~28日齢時までの12日間の合計飼料摂取量を図7に示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
<飼養試験の評価>
 小腸形態は、ストレスの影響を強く反映し、特に、絨毛の高さはストレスがかかることにより低くなり、また、陰窩はストレスがかかることにより深くなることが知られている。また、陰窩の深さに対する絨毛の高さの比率が高い状態では、代謝が良くなることが知られている。
 図2~4に示した結果より、実施例4、5では、比較例5と比較して、陰窩の深さに対する絨毛の高さの比率が高いことから、代謝に優れることがわかる。これにより、成長が促進され、増体効果が得られることがわかる。
 また、図5に示した結果より、実施例4、5では、比較例5と比較して、過酸化脂質が抑制されていることから、食肉の肉質が改善することがわかる。
 更に、図6に示した結果より、実施例4、5では、比較例5と比較して、ポリフェノール等の抗酸化作用により大胸筋中のα-トコフェロールの消費が抑制され、大胸筋中のα-トコフェロール残存量が多くなっていることから、食肉の肉質が改善されることがわかる。
 また、図7に示した結果より、実施例4、5では、比較例5と比較して、実施例1で得られた飼料用添加材を混合した飼料では、飼料摂取量が増加していることから、飼料の嗜好性が向上することがわかる。
 

Claims (4)

  1.  EFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール及びEFB由来のキシロース類のうちの少なくとも1又は2種以上を含有することを特徴とする飼料用添加材。
  2.  EFB由来のポリフェノール、EFB由来のα-トコフェロール、及びEFB由来のキシロース類の3種を少なくとも含有することを特徴とする請求項1記載の飼料用添加材。
  3.  請求項1又は2に記載の飼料用添加材を、飼料用配合材に、ドライベースで0.05~20重量%の範囲で添加してなることを特徴とする飼料。
  4.  請求項1又は2に記載の飼料用添加材を、飼料用配合材に、ドライベースで0.05~20重量%の範囲で添加することを特徴とする飼料の製造方法。
     
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