王小明,呂愛軍,楊在賓*,劉曉明,李兆勇(.山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東 泰安 708;.青島市嶗山區(qū)農(nóng)林局,山東 青島 6600;.北京科為博生物科技有限公司,北京 009)
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飼料發(fā)酵前后營養(yǎng)物質(zhì)變化分析
王小明1,呂愛軍2,楊在賓1*,劉曉明3,李兆勇3
(1.山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東 泰安 271018;2.青島市嶗山區(qū)農(nóng)林局,山東 青島 266100;3.北京科為博生物科技有限公司,北京 100193)
摘 要:該文通過探討添加乳酸菌、酵母菌和枯草芽孢桿菌對全價配合飼料發(fā)酵效果的影響,為發(fā)酵全價配合飼料的科學(xué)應(yīng)用提供依據(jù)。對照組,基礎(chǔ)日糧;試驗組,基礎(chǔ)日糧添加乳酸菌、酵母菌和枯草芽孢桿菌,固態(tài)發(fā)酵。研究結(jié)果表明:全價料發(fā)酵72 h后,飼料pH和干物質(zhì)顯著降低(P<0.01),還原糖含量顯著增加(P<0.01)。全價配合飼料經(jīng)乳酸菌、酵母菌和枯草芽孢桿菌固態(tài)發(fā)酵72 h,飼料pH比發(fā)酵前降低了41.1%,干物質(zhì)降低6.2%,還原糖提高4.03倍;增加有機(jī)酸含量,改善飼料適口性,提高飼料營養(yǎng)價值。
關(guān)鍵詞:全價配合飼料;發(fā)酵;還原糖;干物質(zhì)
發(fā)酵飼料是指在人工控制條件下,微生物通過自身的代謝活動,將植物性、動物性和礦物性物質(zhì)中的抗?fàn)I養(yǎng)因子分解或轉(zhuǎn)化,產(chǎn)生更易被動物采食、消化、吸收的養(yǎng)分利用率更高且無毒害作用的飼料原料[1]。研究報道,微生物發(fā)酵能夠改善飼料營養(yǎng)成分,提高飼料營養(yǎng)消化率,從而促進(jìn)動物腸道健康,提高生產(chǎn)性能[2-4]。本試驗在原有研究基礎(chǔ)上,探討添加乳酸菌、酵母菌和枯草芽孢桿菌對全價配合飼料發(fā)酵效果的影響,以期為發(fā)酵全價配合飼料的科學(xué)應(yīng)用提供依據(jù)。
1.1 試驗材料
發(fā)酵菌種:乳酸菌(Lactobacillus),酵母菌(Yeast),枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis);北京科為博生物科技有限公司生產(chǎn)。
發(fā)酵基質(zhì):玉米-豆粕型基礎(chǔ)日糧,日糧配方設(shè)計參照NRC(1998)生長豬標(biāo)準(zhǔn)配制,日糧配方組成及營養(yǎng)水平見表1。
1.2 試驗設(shè)計與方法
對照組為基礎(chǔ)日糧,試驗組為基礎(chǔ)日糧添加乳酸菌、酵母菌和枯草芽孢桿菌。
將發(fā)酵菌種與發(fā)酵基質(zhì)混合,加水調(diào)節(jié)至水分含量為45%,攪拌均勻,裝入塑料桶(20 kg),密封發(fā)酵,發(fā)酵溫度控制在30~35 ℃。每個處理8個重復(fù),0 h開始,每12 h取樣檢測pH、還原糖和干物質(zhì)(每個重復(fù)3個平行),連續(xù)測定8次。
表1 基礎(chǔ)日糧組成(風(fēng)干基礎(chǔ)) %
1.3 樣品檢測
1)pH: 按照AACC(2000)的方法[5],稱取10 g發(fā)酵樣品,放入三角瓶中,加入90 mL蒸餾水。用磁力攪拌器攪拌30 min,靜置10 min后用pH計測定。重復(fù)3次取平均值。
2)還原糖(reducing sugar):采用3,5-二硝基水楊酸(DNS)比色法測定[6]。
表2 基礎(chǔ)日糧營養(yǎng)水平
3)干物質(zhì)(dry matter,DM):按照GB/T 6435-2014 檢測飼料中水分,計算干物質(zhì)(DM)[7]。
1.4 數(shù)據(jù)處理
數(shù)據(jù)處理采用SAS 9.2的ANOVA進(jìn)行方差分析,Duncan 氏法進(jìn)行多重比較;P<0.05為差異顯著,P<0.01為差異極顯著。
2.1 飼料pH的變化
接種乳酸菌、酵母菌和枯草芽孢桿菌發(fā)酵全價料,飼料的pH變化規(guī)律如圖1所示,可以看出,飼料pH逐漸降低,隨著發(fā)酵的進(jìn)行漸緩,并且在發(fā)酵72 h 后pH的降低差異不顯著(P>0.05)。
圖1 微生物發(fā)酵飼料pH變化規(guī)律
由表3分析可知,微生物發(fā)酵72 h后,飼料pH顯著降低(P<0.01),降低了約41.1%(圖2)。
表3 微生物發(fā)酵對飼料pH、還原糖、干物質(zhì)的影響
圖2 飼料pH的降低
2.2 飼料還原糖含量的變化
全價飼料微生物發(fā)酵過程中還原糖的變化規(guī)律如圖3所示,發(fā)酵初期還原糖含量顯著提高,但隨發(fā)酵時間的增加,這種提高速率逐漸降低(P>0.05)。
由表3可知,72 h后,還原糖含量顯著增加(P<0.01),比發(fā)酵前提高4.03倍(圖4)。
2.3 飼料發(fā)酵前后干物質(zhì)比較
從表3和圖5中可以看出,發(fā)酵過程中飼料的干物質(zhì)含量逐漸降低,在72 h后顯著降低6.2%(P<0.01,圖6)
圖3 微生物發(fā)酵飼料還原糖的變化規(guī)律
圖4 飼料還原糖含量的提高
綜上所述,配合飼料經(jīng)過微生物發(fā)酵,增加有機(jī)酸含量,降低飼料pH,降低干物質(zhì),增加飼料還原糖。
圖5 飼料發(fā)酵過程干物質(zhì)的變化分析
圖6 飼料發(fā)酵過程干物質(zhì)的降低
微生物發(fā)酵飼料能產(chǎn)生其特有的酸香味,刺激動物的食欲,提高適口性;此外經(jīng)過微生物發(fā)酵的飼料能產(chǎn)生大量的有益菌和有機(jī)酸,維持腸道的健康環(huán)境。pH的降低與酸含量的增加有直接的關(guān)系,能夠反映飼料發(fā)酵后的酸含量水平[8]。研究發(fā)現(xiàn),酵母菌和乳酸菌混合發(fā)酵可以調(diào)控代謝產(chǎn)物的變化,酵母菌能夠通過與乳酸菌的共生作用刺激乳酸菌活動;枯草芽孢桿菌的代謝活動能夠消耗環(huán)境中的游離氧,創(chuàng)造厭氧條件,促進(jìn)乳酸菌的繁殖?;炀l(fā)酵能充分利用彼此間的協(xié)同性、互補(bǔ)性,提高飼料的營養(yǎng)價值,改善適口性[9]。
本研究結(jié)果表明,全價配合飼料接種乳酸菌、酵母菌和枯草芽孢桿菌進(jìn)行固態(tài)發(fā)酵,能夠有效降低飼料pH (P <0.01),可能是乳酸菌在發(fā)酵過程中利用營養(yǎng)物質(zhì)產(chǎn)生乳酸、醋酸等有機(jī)酸,同時酵母菌與枯草芽孢桿菌的代謝作用創(chuàng)造厭氧條件,促進(jìn)乳酸菌的繁殖與代謝,降低飼料pH[9,10]。發(fā)酵72 h,飼料還原糖含量顯著提高4.03倍,干物質(zhì)明顯降低(P<0.01)。這主要是微生物在生長過程中產(chǎn)生的纖維素酶、淀粉酶等,能夠有效降解發(fā)酵基質(zhì)中的纖維素、淀粉為單糖,使與氨基酸結(jié)合的還原糖得到釋放,提高還原糖含量[11,12]。同時,微生物需要消耗營養(yǎng)物質(zhì)用于維持自身的生長繁殖,部分能量在轉(zhuǎn)化過程中以熱能的形式散失,降低干物質(zhì)含量。
微生物發(fā)酵全價配合飼料,增加有機(jī)酸含量,降低飼料pH,提高還原糖含量,提升飼料營養(yǎng)價值。
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基金項目:山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系生豬創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè)項目(SDAIT-06-022-04)
作者簡介:王小明(1990-),男,山東濟(jì)南人,碩士研究生,研究方向:動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)。
通訊作者:楊在賓(1961-),男,山東章丘人,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向:動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)。
收稿日期:(2016-02-24)