工作任务三饲料配方设计.ppt
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1、工作任务三饲料配方设计,水与动物营养,蛋白质与动物营养,碳水化合物与动物营养,脂肪与动物营养,能量与动物营养,矿物质与动物营养,维生素与动物营养,情境1 学习动物营养代谢特点,水与动物营养 一、动物体内水的分布 二、水的生理功能 三、水的来源和排出 四、影响动物需水量的因素,一、动物体内水的分布,1.体内总水量,一般是幼龄的较多,成年的较少;肥者较少,瘦者较多;雌性较多,雄性较少。同一种家畜从小到大,体内水分含量变动在8050之间,主要受其年龄和体脂肪沉积量的影响。,2.体内水的分布,体内水,细胞内水分(成年家畜占70),细胞外水分(血浆、体液、淋巴液和组织液,成年家畜占30),1.是动物体内
2、生理生化反应的基本介质及动物身体必不可少的组成成分。,2.是重要的溶剂和润滑剂。,3.直接参加化学反应。,4.调节动物的体温。,二、水的生理作用,三、水的来源和排出,1.外源水(饮水和饲料水),2.内源水(聚合反应水、组织分解水和代谢水),排出途径有:肾、肺、皮肤、消化道、乳腺等畜产品,无感觉水分和感觉水分 蒸发水分,1.家畜的品种和种类2.生产性能3.日粮成分4.气温,四、影响家畜需水量的因素,蛋白质与动物营养一、蛋白质的组成及其营养作用二、单胃动物的蛋白质营养三、反刍动物的蛋白质营养四、提高蛋白质营养价值的方法,一、蛋白质的组成,1.组成元素,2.基本组成单位:氨基酸(amino acid
3、,AA),氨基酸的分类:按其结构分为:芳香族氨基酸、脂肪族氨基酸和杂环氨基酸,根据AA对动物机体的重要程度分为:,必需氨基酸(essential amino acid,EAA):指在动物体内不能自行合成,或者虽然能够合成,但合成的数量很少、速度很慢,不能满足动物的需要,必需由饲料供给的氨基酸。,非必需氨基酸(non-essential amino acid,NEAA):指在动物体内合成较多,或者需要量较少,不必由饲料供给的氨基酸。,EAA的种类:成年家畜如猪有8种:赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸和缬氨酸。,生长家畜如幼猪有10种:8种精氨酸、组氨酸,雏鸡共需13种:
4、10种胱氨酸、甘氨酸、酪氨酸,半必需氨基酸:胱氨酸和酪氨酸,限制性氨基酸(LAA):在常规饲料中含量很少,不易于满足动物的需要,而且它们的短缺往往限制了饲粮中其它氨基酸的利用,从而降低了蛋白质营养价值的必需氨基酸。,根据不同饲料或日粮中各种EAA缺乏的程度不同,分别将它们称作第一LAA、第二LAA、第三LAA如对于玉米豆粕型日粮,猪的第一LAA为赖氨酸,鸡的第一LAA为蛋氨酸。,理想蛋白质(ideal protein):,氨基酸之间的作用,氨基酸之间存在颉颃(拮抗)作用,氨基酸中毒,二、蛋白质的营养作用,蛋白质是组成体组织、体细胞的基本成分。,蛋白质是体组织再生、修复和更新的必需物质。,蛋白质
5、是畜产品的原料。,蛋白质可作为能源物质。,三、饲粮蛋白质对家畜健康和生产性能的影响,1.当饲粮蛋白质的数量和质量适当时,可改善饲粮的适口性,从而增加采食量、提高日粮的消化率、利用率及饲料报酬。,2.当饲粮蛋白质不足时,造成氮代谢的负平衡,则会出现贫血、抗病力弱、生产力下降、繁殖机能失常、受胎率下降等。,3.当饲粮蛋白质过多时,不仅造成浪费,还会使代谢产物数量增加,增加肝、肾负担,长期过多引起肝肾功能衰减、代谢机能紊乱。,四、单胃动物的蛋白质营养,(一)猪对蛋白质的消化与代谢,饲料蛋白质,胃,胃蛋白酶,多肽、游离AA,未消化的蛋白质,小肠,肠氨肽酶,胰蛋白酶,AA,组织器官(肝脏),体蛋白,脱氨
6、基,脂肪酸,合成体脂肪或氧化供能,氨,肝脏,尿素,以尿由肾排出,小肠未消化的protein(占1025),大肠,细菌,氨、AA,MCP,未消化的蛋白质,粪中排出,利用,“外源氮”:未被消化的饲料蛋白质及其中间产物。“代谢氮”:包括肠道脱落的粘膜、残余消化液及肠道细菌等。,“内源氮”:在猪的生命过程中,旧的体组织蛋白质不断分解,形成代谢终产物尿素等含氮物质随尿排出体外,这一分解代谢产物称为内源氮。,猪的蛋白质营养实质是氨基酸营养,猪体蛋白质并非是饲料蛋白质的简单转移,而是经过分解和有选择的重新组合的过程。,(二)马、兔等单胃草食动物对蛋白质的消化代谢,1.消化特点,2.消化过程,饲料真蛋白质的消
7、化同猪的。,饲料中的非蛋白氮,胃,小肠,肝脏,肾脏,以尿形式排出,盲、结肠,细菌,菌体蛋白质,氨,肝脏,由肾以尿排出,(三)家禽对蛋白质的消化与代谢,五、反刍动物的蛋白质营养,(一)反刍动物对蛋白质的消化与代谢,1.前胃的消化(主要指瘤胃),饲料真蛋白质在细菌和纤毛原虫分泌的蛋白酶等的作用下水解成肽和氨基酸;,所降解的氨基酸部分被细菌用于合成菌体蛋白,另一部分则被细菌进一步降解产生氨、二氧化碳和挥发性脂肪酸;,饲料中的非蛋白氮如尿素、胺盐等,则在细菌脲酶作用下产生氨和二氧化碳,所产生的氨也可用于合成MCP。,2.皱胃与小肠的消化,饲料蛋白质大约有6080被细菌在前胃消化降解,剩余2040的蛋白
8、质未被消化,这部分过瘤胃而未被微生物降解的蛋白质称为过瘤胃蛋白(RBPP,rumen by-pass protein)或未降解蛋白质(UDP)。,瘤胃降解蛋白质(RDP),3.蛋白质消化产物的吸收,瘤胃壁具有强烈吸收氨的能力,也可吸收部分游离氨。小肠吸收的含氮物质主要是氨基酸。,4.大肠的消化,饲料蛋白质在瘤胃被微生物降解生成氨,除被细菌利用合成MCP外,多余的则被瘤胃壁吸收,随血液循环进入肝脏合成尿素:其中一部分进入肾脏随尿排出体外;另一部分通过瘤胃壁的血液扩散又回到瘤胃;再一部分进入唾液腺随唾液返回瘤胃。后两种方式返回瘤胃的尿素均可再次被细菌利用合成MCP,由于这一过程不断反复循环,故也称
9、为瘤胃肝脏的氮素循环。,(二)反刍动物瘤胃微生物蛋白质的合成及其氨基酸营养,1.瘤胃微生物蛋白质合成的原料,饲料蛋白质经微生物蛋白酶水解的肽、AA与氨;饲料原有的肽与游离AA;微生物体蛋白质降解的AA与氨;微生物利用碳架与氨基合成的AA。,2.MCP的营养价值,MCP不仅品质好,而且数量也相当高。,生物学价值(BV,biological value)饲料中的蛋白质被消化的部分转化为体内沉积的比例。,MCP占总干物质的百分数较高,约为60。,3.影响瘤胃微生物蛋白质合成的因素,1)氮源:主要是氨源,2)能源,3)矿物质和维生素 Ca:P=1.51.7:1 N:S=1012:1,4.反刍动物的必需
10、氨基酸问题,六、提高蛋白质营养价值的方法,1.充分利用蛋白质的互补作用,合理搭配日粮。,用两种或两种以上的饲料蛋白质相互混合,以弥补各自在氨基酸组成、含量及其比例等的营养缺陷,使其比值接近理想蛋白质,以提高其营养价值,这种现象称为蛋白质的互补作用。,2.加热处理,3.化学处理,甲醛处理鞣酸处理,4.抗氧化处理,5.日粮中应有合理的粗蛋白质水平和能量蛋白比。,思考题,1.简述蛋白质的营养作用。2.比较单胃动物与反刍动物的蛋白质消化代谢的异同。3.生产实践中如何将猪、鸡食入的蛋白质营养更多的转变为肉、蛋等畜产品?或提高蛋白质营养价值的方法。4.结合反刍家畜瘤胃肝脏氮素循环原理谈谈牛日粮中添加尿素等
11、非蛋白氮饲料的利用原理及提高尿素利用率的措施。,一、碳水化合物的特点和种类二、碳水化合物的营养作用三、单胃动物的碳水化合物营养四、反刍动物的碳水化合物营养五、粗纤维在家畜饲养中的作用,第三节 碳水化合物与动物营养,一、碳水化合物的种类和特点,粗纤维和无氮浸出物两大类。,(一)CF组分的性质与特点,1.纤维素:不溶于水和稀酸,在高温、高压和酸煮条件下可水解成葡萄糖;植物细胞壁的主要成分,常与木质素伴存或单独存在。,2.半纤维素:溶于稀酸,与纤维素、木质素一起构成细胞壁。,3.果胶:部分溶于稀酸和稀碱,可被冷水或热水浸出而成胶状物,主要存在于植物的细胞壁及其间隙中。,4.木质素:化学性质最稳定,不
12、溶于水、酸和常用的有机溶剂,与纤维素、半纤维素镶嵌紧密而不易分开。几乎不受瘤胃微生物的作用。,(二)NFE的组分及特点,二、碳水化合物的生理功能,1.构成动物体组织器官的重要成分,2.动物体内热能的主要来源,3.在动物体内可转变成糖原和脂肪作为营养贮备,4.合成乳脂和乳糖的原料,5.可作为合成非必需氨基酸的原料,三、单胃家畜对碳水化合的消化与代谢,1.猪,饲料淀粉和可溶性糖(NFE),口腔,唾液淀粉酶,麦芽糖未消化的淀粉,胃,小肠,麦芽糖酶,胰淀粉酶,葡萄糖,被吸收利用,少量,大肠,微生物,二氧化碳VFA 甲烷,CF,口腔、胃、小肠,大肠,纤维素酶,二氧化碳VFA 甲烷,2.马、兔,马、兔对碳
13、水化合物的利用以CF形成的挥发性脂肪酸为主,而以淀粉形成葡萄糖为辅,与猪恰好相反。,3.家禽基本与猪相似,唯独缺少乳糖酶。,四、反刍动物对碳水化合物的消化与代谢,1.反刍家畜前胃的特点,2.反刍家畜对碳水化合物的消化,3.反刍家畜对碳水化合物的代谢,碳水化合物,口腔,瘤胃网胃,微生物,单糖,VFA二氧化碳甲烷氢气,吸收,嗳气排出,未消化的碳水化合物与细菌多糖体,皱胃,小肠,胰、肠淀粉酶,葡萄糖,吸收,CF与细菌多糖体,大肠,微生物,VFA,吸收,粪排出,乙酸,TCA循环,氧化供能,乳腺,乳脂,合成体脂肪,丁酸,在上皮组织中形成酮体,TCA循环,氧化供能,分解产生乙酸的作用,丙酸,在肝脏转变成葡
14、萄糖,参与TCA循环,形成糖原贮存在肝、肌肉,形成乳糖和体脂肪,VFA,小结:反刍家畜对碳水化合物的消化部位以瘤胃为主,小肠为辅;而代谢以VFA为主、葡萄糖代谢为辅。,4.影响瘤胃VFA之间浓度比的因素,五、粗纤维在家畜饲养中的利弊,(一)积极作用,1.作为营养物质,是反刍家畜和草食家畜能量的主要来源。,2.作为填充物质,对家畜的肠道粘膜有刺激作用,适量可促进胃肠蠕动和粪便排泄。,(二)消极作用,3.作为妨碍物质,影响其它营养物质与消化酶的接触,适口性差。,思考题,1.简述碳水化合物的种类及营养作用。2.比较单胃动物和反刍动物碳水化合物营养的异同。3.粗纤维在动物饲养中有何作用?,脂肪与动物营
15、养,一、脂肪的组成及特性二、脂肪的营养作用三、脂肪的消化和代谢,一、脂肪的组成及特性,(一)脂肪的组成,1.真脂肪:即中性脂肪,由FA和甘油合成。2.类脂肪:由甘油、FA、磷脂、糖脂、胆固醇、色素及脂溶性维生素等组成。,(二)脂肪的特性(即脂肪酸的特性),FA的分类:1.根据所含碳原子数的多少可分为:低级脂肪酸、中级FA和高级FA。2.根据FA所含的氢原子数多少可分为:饱和脂肪酸和非(不)饱和脂肪酸。,1.熔点:表示FA碳链长度及不饱和程度。一般地,碳链越短、越不饱和,熔点就越低。,2.碘价:表示脂肪酸的不饱和程度,每100克脂肪或脂肪酸所能吸收的碘的克数称为碘价。,3.皂化价:每克脂肪在碱液
16、中水解(皂化)时所需碱的毫克数,用于表示脂肪酸含碳原子的多少。皂化价低,表明高级脂肪酸较多;皂化价高,则表明低级脂肪酸多。,4.酸败:脂肪中的不饱和脂肪酸受到光、热、湿、空气的作用或经过微生物的作用而形成具有特殊臭味的醛、酮、酸等复杂的化合物,这样的过程称为脂肪酸的酸败。,二、脂肪的营养作用,1.构成动物体组织和体细胞的重要成分,是动物生产和修补不可缺少的物质。,2.是动物的能量来源和贮存能量的最好形式。,3.可以供给各种幼畜必需脂肪酸。必需脂肪酸(EFA):指在动物体内不能合成或合成的数量不能满足需要而必需从饲料中供给的具有几个不饱和双键的不饱和脂肪酸。只有亚油酸(十八碳二烯酸)才是真正的E
17、FA。,4.合成内分泌物质激素的原料。,5.是脂溶性维生素的溶剂。6.是畜产品的组成成分。,三、单胃动物对脂肪的消化代谢,1.猪,饲料脂肪,小肠,胆汁,胰脂肪酶,甘油FA,吸收转化为体脂肪,2.马(马体脂肪的不饱和脂肪酸多于饱和脂肪酸),四、反刍动物对脂肪的消化代谢,糖脂甘油脂磷脂,水解,甘油、半乳糖,VFA、CO2、CH4、H2,FA,饱和脂肪酸,体脂肪,小肠,瘤胃,微生物脂肪(饱和FA),(不饱和),五、家畜体内脂肪的合成,1.体脂肪,2.乳脂,牛、羊乳脂的合成(饱和FA多于不饱和FA),马的乳脂合成,猪的乳脂合成,补充材料,1.鸡的脂肪肝综合症2.猪的黄脂病,鸡的脂肪肝综合症(Chick
18、en fatty liver syndrome),能量摄入过多(主因);环境因素;真菌毒素等。,发病特点,产蛋鸡的营养代谢病,产蛋高峰期突发,产蛋率明显下降。,病因,发病死亡均为母鸡,大多过度肥胖,发病率50%左右。产蛋率从75%85%降至45%55%,体况好的鸡更易发病,往往突然暴发。病鸡喜卧,腹部大而软、下垂,鸡冠苍白褐色,严重者螧睡、瘫痪,体温41.542.8。,症状,沉积大量脂肪。肝脏肿大,肝边缘呈钝圆状,肝呈黄色有油腻感,表面有出血点或白色坏死灶,质地极脆,易破碎如泥样。,剖检变化,胆固醇高(605 1148mg/100ml 正常112 316mg/100ml),血检,补充胆碱 22
19、110mg/kg日粮一周有疗效调整配方,治疗,猪的黄脂病(宰后黄膘),脂肪不平衡通常由于采食过量的不饱和脂肪酸甘油酯所致或VE不足。长期饲喂富含黄色色素饲料染黄(芜菁,紫云英,胡萝卜),1、病因,食欲减退,衰弱,倦怠,被毛粗糙,增重减慢,结膜变淡。,2、症状,脂肪呈柠檬黄色。,3、剖检变化,调整日粮。加VE或小麦芽或米糠。,4、治疗,思考题,1.简述脂肪的营养作用。2.必需脂肪酸的概念。3.比较单胃动物和反刍动物脂肪营养的异同。4.为提高体脂肪和乳脂肪的数量并保证品质,育肥猪、乳牛及肉牛喂哪种饲料好?为什么?,一、能量来源与衡量二、饲料能量在动物体内的转化三、能量水平与畜牧生产,能量与动物营养
20、,一、能量来源与衡量,1.能量来源,2.衡量单位,1卡(cal)4.184焦耳(J)1J0.293calKJ MJ,3.测定(通常用氧弹式或绝热式测热器来测定总能),二、饲料能量在动物体内的转化,饲料总能排出能沉积能,总能,消化能,粪能,代谢能,尿能,甲烷能,净能,热增耗,发酵热,维持净能,生产净能,饲料能量在动物体内转化过程图,1.总能(gross energy,GE),又称粗能或燃烧热,是饲料在体外完全燃烧时所产生的热量。,2.消化能(DE),DE=GE-FE(粪能),有表观消化能与真消化能之分,猪的饲料营养价值一般用DE。,3.代谢能(ME),ME=GE-(FE+UE+AME)DE-(U
21、E+AME)代谢能也称生理有用能,指饲料中用于体内代谢的部分。鸡用ME。UE(尿能)AME(甲烷能),4.净能(NE)NE=ME-(HI+FH),1)热增耗(HI):动物进食后伴随着体内产热量增高的现象,这种热效应称为热增耗,又称食后体增热或特殊动力作用。,2)发酵热(FH):消化道微生物发酵所产生的热,由体表散失。,3)净能的组分:维持净能(NEm)生产净能(NEp),消化能体系猪代谢能体系家禽净能体系反刍动物能量价值的相对单位体系(包括总消化养分和淀粉价体系),三、动物的能量体系,中国奶牛能量单位(NND或DCEU dairy cattle eneygy unit):即1kg含脂 4的标准
22、乳能量或 3138kJ产奶净能为一个NND。,净能体系,中国肉牛能量单位(RND或 BCEU beef cattle eneygy unit):即1kg中等品质玉米所含的综合净能8.08MJ为一个RND。,相对单位体系,总消化养分(TDN)TDN=X1+X2+X3+X4X1:可消化粗蛋白质(%或kg)X2:可消化粗脂肪(%或kg)X3:可消化粗纤维(%或kg)X4:可消化无氮浸出物(%或kg),淀粉价:已知1kg淀粉在阉公牛体内沉积248g脂肪(相当于9.858MJ净能),将其他饲料沉积脂肪的数量或沉积的净能与淀粉比较,即可得出其他饲料与淀粉的等价量,简称淀粉价。,三、能量水平与畜牧生产,1.
23、饲料能量的利用率,能量总效率()产品能食入有效能100 NEPME或DE100,能量纯效率()产品能(食入有效能维持能)100NEP(ME或DEMEm或DEm)100,2.饲料能量水平与畜牧生产的关系,半饥饿水平维持水平生产水平,思考题,1.各能的含义与符号。2.简述饲料能量在动物体内的转化过程。3.各种动物常用的能量体系。,一、矿物质的分类及其生理功能二、常量元素三、微量元素,矿物质与动物营养,一、矿物质的分类及其生理功能,概念:家畜体内的各种元素中,除C、H、O、N主要以有机化合物的形式出现外,其他各种元素,无论其含量多少,统称为矿物质,亦称为矿物元素或粗灰分,是一类无机的营养物质。,(一
24、)矿物质的分类:,1.根据含量分为常量元素和微量元素。,2.根据生物学作用分为:必需元素:如常量元素和15种微量元素可能必需元素:钡、镉、锶、溴、锗等非必需元素:铝、铅、汞等,(二)矿物质的主要生理功能,1.构成畜体组织的主要原料。,2.调节体内渗透压的重要物质。,3.维持血液酸碱平衡的重要物质。,4.是体内许多酶的激活剂或组成成分。,5.各种矿物质,尤其是钾、钠、钙、镁离子保持适当比例,是维持细胞膜的通透性及神经肌肉兴奋性的必要条件。,6.可影响体内其他物质在体内的溶解度。,7.畜体内某些特殊生理功能的发挥有赖于矿物质的存在。,二、常量元素,(一)钙和磷,1.体内分布:羟基磷灰石 血钙812
25、mg100ml血浆;血磷69 mg100ml血浆,2.生理功能,钙和磷是构成骨骼和牙齿的主要成分。钙能维持肌肉和神经的正常兴奋性。钙还能参与凝血过程,凝血酶原的激活需要钙的参与。磷是细胞膜和磷脂的组成物质,在脂类代谢和运输中起主要作用;磷在能量代谢中起重要作用;还是某些酶的组分。,3.吸收与代谢,吸收的影响因素:酸性环境;钙磷比例;草酸、植酸;脂肪。,4.缺乏与过量,(1)缺乏:佝偻症(软骨症)骨质疏松症(骨溶症)钙痉挛 乳热症(乳牛产后麻痹综合症)是典型例子。,(2)过量:钙过多,可能出现骨质增生、甲状腺肿大或骨岩化症,还可影响磷、锰、铁、镁等元素的吸收和利用。磷过多:造成钙不足,将出现肋骨
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