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饲秘工业2 0 0 8 年第2 9 眷第颦期专题论述:争能体系和可消化氨基酸体系在养猪生产中的应用刘朝干李永义目前,畜牧业中能量饲料是成本最高的一种饲料,如何提高能量的利用率以及减少能量的浪费已成为畜牧行业中亟待解决的问题。净能体系最早应用于奶牛的1 3 粮配制当中,在单胃动物中一直沿用着消化能和代谢能体系。但消化能和代谢能体系有高估蛋白质和纤维能值的趋势。低估了脂肪和淀粉的能值(N o b l e t。1 9 9 4)。同时随着越来越多的非常规蛋白质饲料的出现以及添加合成氨基酸的低蛋白日粮的成功研究和利用。消化能和代谢能体系已逐渐不能满足动物营养发展的需要取而代之的则是更加注重饲料能量供给与动物能量需要之间平衡的净能体系(N o b l e t,2 0 0 4)。净能体系不但考虑了粪能、尿能与气体能损失。还考虑了体增热的损失,比消化能和代谢能更准确。特别重要的是净能与产品能紧密联系。可根据动物生产需要直接估计饲料用量因而净能体系是动物营养界评定动物能量需要和饲料能量价值的趋势f 杨凤,1 9 9 9)。畜禽蛋白质营养需要及饲料蛋白质营养价值的评定经历了粗蛋白(C P)、可消化粗蛋白(D C P)、总氨基酸(T A A)和可消化氨基酸(D A A)的发展阶段。以可消化氨基酸为基础配制畜禽日粮比T A A 更加准确(N R C。1 9 9 4)。其实净能体系和可消化氨基酸体系之间存在着紧密的联系。1净能体系1 1净能体系与消化能、代谢能体系的比较作为美国养猪工业的标准体系。消化能体系虽然还在应用当中,但其不足也愈来愈明显。首先,消化能不包括尿能形式的损失部分,当日粮饲料中蛋白质过高或者氨基酸不平衡时,会导致大量氨基酸在动物体内脱氨分解将氨转化成尿素及尿素的排泄都需要能量,尿能的损失是不容忽视的。L eB e l l e g o(2 0 0 1)通过试验得出6 5k g 生长肥育猪的可消化蛋白质(X)与尿能损失f 的回归方程:y(1【J d)=3 7 X(g d)-1 1 6(R 2=0 8 5 1。从方程中可以看出,6 5k g 生长肥育猪的日粮中每增加1g 的可消化蛋白质,从尿液中损失的能量则增加3 7l【J。J u s t(1 9 8 2)也表明,在高蛋白日粮下,尿氮的排泄量增加,导致尿能的损失增大。N o b l e t(2 0 0 2)通过试验得出了生长肥育猪和成年母猪中尿氮与尿中刘朝干,广东江门英恒生物科技有限公司,5 2 9 0 7 5。李永叉,单位及通讯地址同第一作者。收稿日期:2 0 0 8 1 0-1 3所含有的能量之间的方程式关系:生长肥育猪尿中能量含量(k J k g。D M 采食量)=1 9 2+3 1 x 尿氮含量(g k g,D M采食量);成年母猪尿中能量含量(k J,k g,D M 采食量)_2 1 7+3 1 x 尿氮含量(g k g,D M 采食量)。其次,消化能不包括纤维和小肠段未消化淀粉在肠道中发酵以甲烷形式损失的能量而且这部分能量会因日粮中的纤维含量高而变得很高。从表1 也可以看出中性洗涤纤维对饲料消化能的影响。表1中性洗涤纤维对饲料消化能的影响注:D C e:能量消化系数,R S D:剩余标准差。代谢能是消化能经尿能排泄和消化道发酵气体产生耗能后的剩余值。没有考虑动物在采食之后所产生的热增耗。首先它易受到日粮中营养成分的影响。不同营养成分的热增耗不同,蛋白质热增耗最大(约4 0),脂肪的热增耗最小(约1 0),碳水化合物居中(约1 8)(V a nM i l g e n 等,2 0 0 t)。L eB e l l e g o 等(2 0 0 1)以及R a m k o n e t 等(2 0 0 0)试验都证明。增加日粮中的粗蛋白含量将导致动物体热增耗的增加。其次代谢能易受到饲养水平的影响。当动物饲养水平提高时。动物用于消化吸收的能量增加。同时,体内营养物质的代谢也增强,因而热增耗会增加。N o b l e t(1 9 9 4)通过试验得出生长肥育公猪的体产热与其所摄人的代谢能的回归公式:H P=3 6 0 B W 嘴+0 2 5 xM E。从该公式可以得知。当饲养水平逐渐升高,代谢能摄入增加,试验动物的体增热也相应增加,从而导致代谢能转化为净能的效率降低。再者,受动物生长阶段的影响。动物的生长阶段不同。机体组织(骨骼、肌肉、脂肪等)增长的速度不同,其化学成分如水分、粗蛋白质、粗脂肪等的含量及比例和能量也不相同(见表2)。因此用于沉积蛋白质和脂肪的能量以及能量利用率是不同的。万方数据耋题论述刘朝干等:净能体系和可消化氨基酸体系在养猪生产中的应用1 2 净能体系的优势由于现在合成氨基酸、啤酒糟、豆渣等非常规蛋白饲料原料正越来越多地应用于猪日粮中,该类原料的消化能或代谢能与实际能够被猪所利用的能量相互间的比率常变化不定结果导致日粮的能量平衡以及养分浓度被打破。相对于消化能和代谢能体系,净能体系则能更加准确的评价日粮的能值,因为它考虑了日粮不同成分代谢能的利用率(N o b l e t,1 9 9 3)。另外,净能体系将动物能量需要和日粮能量价值在同一基础表述出来,因此理论上排除了日粮成分对该体系的影响(N o b l e t,2 0 0 4)。因而,净能体系在动物营养学界有评定动物能量需要和饲料能量价值的趋势。1 3 净能值的预测由于不能对饲料和日粮的净能值进行常规测定,所以可以根据消化能或代谢能以及化学成分用回归方程来预测净能值。应用这些方程(见表3)就可以预测营养成分各异的多种饲料的净能含量而且精确度相当高。表3 根据消化能或代谢能以及化学成分预测净能值公式R 2来源N E=2 7 3 x D C P+8 3 7 x D E E+3 4 4 S T+0 D A D F+2 9 3 D R e sN E=0 8 4 3 x D E 4 6 3N E=0 7 0 3 x D E+1 5 8 E E+O 4 7 x S l 9 7 x C P-O 9 8 C FN E=0 8 7 0 x M E 一4 4 2N E=O 7 3 0 M E+1 3 I E E+O 3 7 x S T _ o,6 7 C P-o 9 7 x C F0 9 60 9 1O 9 7N o b l e t 等1 9 9 4 a0 9 4。0 9 7盟E 三2:Z!垒:!蔓蔓Q:2 1 蔓!=:Q 兰坐b=Z:Q!(型望!=望D=垒:Q 2 1 坠Q:2 l!巨三Q;2 1 2 璺Q;2 2:1 2 d!;毯:些:l 互;1 2 2 垒=1 4 净能体系降低日粮成本的作用尽管玉米和豆粕中的代谢能含量相同(1 5 2 6M J k 吐但玉米的净能含量(1 2 4 1M J k g)!i 1 0 比豆粕f 8 0 7M J k g)高很多。因此,在典型的猪玉米一豆粕型日粮中。通过添加合成氨基酸。如赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸以及色氨酸等结晶物可使日粮粗蛋白含量降低2。但却使净能提高了2。R a d e m a c h e r 等(2 0 0 1)对净能体系配制生长猪(2 0 4 0k g)和肥育猪(7 0 1 0 5k g)日粮所带来的经济效益进行了研究。对照组日粮采用代谢能体系配制;试验组日粮采用净能体系配制。两种日粮的净能水平相同。氨基酸、维生素以及矿物质的含量相同。试验组日粮豆粕和次粉含量降低但玉米和合成氨基酸的用量提高。通过净能体系。生长猪和肥育猪日粮的成本分别节省了2 1 0 和2 0 0 元t。值得注意的是,净能体系是在恒定1 3 粮净能的同时降低了代谢能,通过优化日粮组成达到节约饲科成本的目的。在利用净能体系配制日粮时j 为了提高能量利用率,往往采用低蛋白同时添加必需氨基酸的日粮配制模式。在这种情况下,为了满足动物对氨基酸的需要,同时尽可能的在不影响动物生产性能的情况下降低日粮中蛋白质的含量。在日粮配制过程中采用可消化氨基酸体系来确定日粮中蛋白质和氨基酸的含量能更加精确地满足动物对氨基酸的需要。2 可消化氨基酸体系以蛋白质配制日粮并评定营养价值,是由于蛋白质是次于能量的重要营养物质,在饲料成本中,蛋白质饲料约占1 4。因此,蛋白质资源利用和低蛋白质日粮的研究,是以提高蛋白质的生物学价值为目的。由于不同来源的饲料配制的相同氨基酸平衡日粮,也可能得到不同的饲养效果,学者开始注意到氨基酸的生物学价值问题(林映才等,1 9 9 6;许万根,1 9 9 3)。C a r p e n t e r 提出了氨基酸有效率的概念S i b b a l d 发明了真代谢能测定方法。并将其移植到氨基酸真消化率测定上,形成了氨基酸研究的新领域。2 1 可消化氨基酸的测定以可消化氨基酸配制日粮,先将营养成分表中的氨基酸转化为相应的可利用氨基酸即可利用氨基酸=氨基酸含量氨基酸可利用率。氨基酸可利用率一般多采用真可利用率(T A A A 或T D A A)。进入大肠的蛋白质或氨基酸对动物几乎没有营养作用但很大一部分却被微生物降解和再合成。盲肠是微生物活动的主要场所,食糜中有相当数量的未被消化的氨基酸进人盲肠被微生物利用,影响了可利用率测值(计成,1 9 9 1),切除盲肠又可导致正常生理消化规律的改变。盲肠严重干扰测值,其来自盲肠微生物还是去盲肠后的手术生理应激尚无直接实验证据。猪粪氮的6 0 8 0 来自大肠微生物降解含氮物,使可利用率测值严重偏差,为此产生了回肠末端取样法,派生出屠宰法、瘘管法、回一直吻合法等。马永喜f 1 9 9 7 1 对此进行了详细综述,从手术操作、取样代表性和可测饲料种类上推荐了回一直肠吻合法。2 2 猪可消化氨基酸需要量猪可消化氨基酸需要量一般是先通过试验测出猪的最适氨基酸需要量,然后根据这些试验基础日粮所用的饲料原料,参考文献资料中积累的氨基酸消化率测定数据,推算出基础日粮中可消化氨基酸含量 万方数据(杨华琦,2 0 0 7),再加上添加的合成氨基酸(其消化率为l O O)量。即可获得可消化氨基酸需要量。吴世林等、罗献梅分别在这方面进行了研究,所得结果与N R C(1 9 9 8)推荐值有一些差异,见表4。表4 猪可消化氨基酸的需要量与平衡模式蛋氨酸+胱氨酸0 5 5(5 2)0 5 3(5 6)0 4 2(5 9)0 3 5(6 3)0 5 3(5 9)O 3 9(6 0)0 6 3(5 7)0 5 3(5 6)0 4 4(5 7)O 3 6(5 9)苏氰酸0 5 7(5 4 0 5 5(5 8)0 4 5(6 4)0 3 5(6 3)0 5 6(6 2)o 4 0(6 1)0 6 6(5 9)0 5 6(6 0)0 4 6(6 0)0 3 7(6 1)垒签墼Q=!型!j 21:!型!i 2 型型坚22:!坐!型2:!:I!坐Q:!;I!1 22:!i!z 2Q:!g!:2Q:!j(!:2Q;!g!璺注:括号中的数值表示町消化氨基酸问的相对比例(以赖氨酸为1 0 0 作参照)。2 3 可消化氨基酸体系在养猪中的应用(见表5)从表5 可以看出,向玉米一豆粕型日粮中添加合成的赖氨酸。即可以将日粮的粗蛋白水平降低2 个百分点而不影响猪的生产性能。如果同时添加合成的苏氨酸、蛋氨酸和色氨酸,使玉米一豆粕型日粮中粗蛋白水平降低4 个百分点是可能的。表5 净能体系和可消化氨基酸体系在养猪中的应用效果试验对象试验阶段甘粮设计测定指标试验结果来源处理1:1 6 C P;2 4 头去势公猪初始勒-2 k g 处翥;鬻。、T R P、T H R日增重:N 和E的粪、尿排泄量:N 和E 的日存留率处理2 的日增重极昂著低于处理l和处理3:不同处理H 粮对N 和E的粪排泄量无影响:处理3 的尿中氮和能鼍的排泄量显著低于处理l和2:处理3 的N 和E 的存留率均高r 处理1 和处理2。K e r r 等1 9 9 57 k g 鍪鎏戮委k 2 0 0 51 4、1 6 和1 8 i 个N 沉积率;粪N:二:苫¥嚣:”:,=?:杂交去势公猪4 0 2水平,日粮氨基酸模和尿N 的排出去三=三。薹:1 二篡:=:粱福广,式为:L y s:s 从:T h r:最;能量利用事=三主:三:i 二0:三:”T r p 2 1 0 0:6 l:6 4:1 8一一1。,2 舻翟1 呲8 1 0,P 1 9 辫1 6,2 0 2 2 凯希I 星篙诔嚣囊驻溅戮锄。,蚝一删11舶:18cC卧P虽釜岳蚕黧嚣豢蒜瓣蒙Han等,19959-25I I JJ0I O Lk g处理组:1 6 c P+质、氮和磷的排?:。“。:二=釜:。三:ys出骨:。=“7型塑m 嘶!一篆美篇一 万方数据从表5 还可以看出,利用可消化氨基酸配制日粮可以减少动物粪便和尿中氮的排出,减少环境的污染。同时,利用可消化氨基酸配制日粮还可以提高日粮能量的利用率,增加能量在体内的存留量,减少动物的体增热。3 小结在利用净能体系配置日粮时,为了从日粮角度减少动物的热增耗,增加能量的利用效率,降低日粮中的蛋白质含量是有必要的,为了满足动物对氨基酸的需要(特别是必需氨基酸的需要)。往往在日粮中添加工业合成的氨基酸,在这种情况下。准确地测定饲料原料中各种氨基酸的可利用率一方面可以精确满足动物体对氨基酸的需要量另一方面也可以按照动物的生长及生产需要准确确定必需氨基酸与能量的比例。相反,在利用可消化氨基酸配制日粮时,由于降低了日粮中的粗蛋白含量。因此可以提高日粮的能量利用率,减少能量的浪费。所以净能体系和可消化氨基酸体系是相辅相成。参考文献【l】计成,许成根,戎易,等D B L 法与S i b b a l e“T i M E”方法测定可利用氨基酸的比较研究【J】饲料工业,1 9 9 1,1 2(7):2 9 3 0【2】林映才,蒋宗勇,昊世林,等生长一肥育猪可消化赖氨酸需要量的研究 J】中国饲科,1 9 9 6(6):1 9 2 1【3 1 刘超,闵育娜,雷海宁,等饲料中可利用氨基酸研究进展叨甘肃农业大学学报,2 0 0 2(4):4 0 1-4 0 9 1 4 1罗献梅,陈代文,张克英3 5 6 0k g 生长猪可消化氨基酸需要量的研究【J】动物营养学报,2 0 0 1,1 3(3):5 9【5】5罗献梅臁代文,张克英2 5-3 5k g 生长猪可消化氨基酸需要量的研究【J】动物营养学报,2 0 0 1。1 3(2):1 4 f 6】马永喜,常碧影,张宏福评定猪饲料氨基酸生物学效价的方法叨动物营养学报,1 9 9 7,9(2):1 4【7】任继平,李德发,邢建军补充合成氨基酸并降低日粮豆粕用量对断奶仔猪生产性能和氮排出的影响们中国农业大学学报,2 0 0 1,6(5):1 0 3-1 0 7【8】昊世林,蒋宗勇,余德歉,等用回一直肠吻合法测定猪饲料氨基酸消化率研究【J】动物营养学报,2 0 0 3,1 5(3):5 3 5 8【9】许万根,计成,戎易,等以可利用氨基酸含量为基础配制蛋鸡日粮的研究畜牧兽医学报,1 9 9 3,2 4(4):3 1 2 3 1 8 f l o】扬凤动物营养学【M】北京:中国农业出版社,1 9 9 9【lI】C h a eBJ,H a r tIK,K i mMK P r o t e i ns p a r i n ge f f e c t so fs u p p l e-m e n t a lL l y s i n ei ng r o w i n gs w i n ed i e t【J】K o r e a nJA n i m N u t r F e e d。1 9 8 8,1 2(2):7 6【1 2】H a l lII LH e oKN,S h i nIS,e ta 1 P r o t e i ns p a r i n ge f f e c ta n da n l i n oa c i dd i g e s t i b i l i t i e so fs u p p l e m e n t a ll y s i n ea n dn l e th i o n i n ei nw e a n l i n gp i g s J A s ia n-A u s JA n i m$e i,1 9 9 5,8(4):3 9 3-4 0 2 Ji nCF,K i mJH,H a nIK,a ta 1 E f f e c t so fs u p p l e m e n t a l8”一t h e t i ca m i o na c i d st ot h el o wp r o t e i nd i e t so nt h ep t 刑h m 鲫c eo fg r o w i n gp i s s J A s i a n-A u s JA n i m,S c i,1 9 9 8,l1(1):1-7 J u s t A n en e te n e r g yv a l u eo fb a l a n c e dd i e t sf o rg r o w i n gp i g s们L i v e s t P r o d S c i,1 9 8 2,8:5 4 1 L eB e l l e g o,LJ v a nM i l g e n,J N o b l e t E n e r g yu t i l i z a t i o no fl o w p r o t e i nd i e t si ng r o w i n gp i g s J A n i m S c i 2 0 0 1,7 9:1 2 5 9 1 2 7 1 K e r rB J。R A E a s t e r E f f e c to ff e e d i n gr e d u c e dp r o t e i n,a m i n oa c i d-s u p p l e m e n t e dd i e t s i nn i t r o g e na n de n e r g yb a l a n c ei n 刚一e rp i 出】J A n i m S c i,1 9 9 5,7 3:3 0 0 0-3 0 0 8 K i r e h e g e s s n e r,M,1 9 8 7 T i e r e m a e c h m g,7A n f l a g e D L G V e r l l 唱一G m b HM e i k eR a d e m a c h e r N e te n e r g ys y s t e mm a yh a v eb e n e f i t sf o rp e r-f o r m a n c e J F e e d s t u f f s,2 0 0 4,2 6:3 4-3 5 N o b l e t,J,H F o r t u n e,X S S h i,S D u b o i s P r e d i c t i o no fn e te n e r-g Yv a l u eo ff e e d sf o rg r o w i n gp i g s f 1 J A n i m S c i 1 9 9 4 a,7 2:3 4 4 3 5 4 N o b l e t d,X S S h i。a n dS D u b o i s E f f e c to fb o d yw e i g h to nn e te R E,r-g Yv a l u eo ff e e d sf o rg r o w i n gp i g s J J A n i t a S c i 1 9 9 4 b。7 2:“8 6 5 7 N o b l e tJ,J V a nM i l g e n E n e r g yv a l u eo fp i gf e e d s:E f f e c to fp i gb o d yw e i g h ta n de n e r g ye v a l u a t i o ns y s t e m J J A n i m S c i,2 0 0 4,8 2(E S u p p l):E 2 2 9-E 2 3 8 N o b l e t。J,B S e v e,C J o n d r e v i l l e V a l e u r sn u t r i t i v e sp o u r l e sp o r e s P a g e s2 5-3 5i nT a b l e sd ec o m p o s i t i o ne td ev a l e u rn u t r i-t i v ed e sm a t i C r e sp r e m i e r e sd e s t i n e?e sa u xa n i m a u xd e?l e v a g e:p o r e s,v o l a i U e s,b o v i m,o v i n s,c a p f i n s,l a p i n s,c h e v a u x。p o i s s o m D S a u v a n t,J M P e r e z,a n dG T r a n,e d I N R AE d i t i o n s。V e r s a i l l e s 2 0 0 2 N o b l e t。JY H e n r y E n e r g ye v a l u a 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