一种复合植物提取物饲料添加剂及其制备方法与应用与流程

文档序号:16045880发布日期:2018-11-24 10:51阅读:314来源:国知局

本发明涉及饲料领域,且特别涉及一种复合植物提取物饲料添加剂及其制备方法与应用。

背景技术

多年来,饲用抗生素在畜禽疾病防治和促生长等方面发挥了重要作用。但抗生素滥用导致了严重的细菌耐药性及药物残留,引发了食品安全、环境污染等诸多问题,严重威胁着人类的健康与安全。

因此,探索饲料中添加“安全、绿色、新型与高效”的抗生素替代物成为当下研究的热点。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种复合植物提取物饲料添加剂,该饲料添加剂配方合理,成分天然、无毒副作用、无抗药性,有利于调节生猪机体免疫,促进生猪生长,减少发病率。

本发明的第二目的在于提供一种上述复合植物提取物饲料添加剂的制备方法,该制备方法操作简单,快速高效,能使饲料添加剂具有较佳的作用效果。

本发明的第三目的在于提供一种上述复合植物提取物饲料添加剂的应用,将其用于制备生猪饲料,可明显提高生猪的采食量和免疫力,降低腹泻。

本发明解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的:

本发明提出一种复合植物提取物饲料添加剂,该复合植物提取物饲料添加剂的原料包括11-12重量份的马齿苋、6-8重量份的甜菊叶、3-5重量份的刺五加、1-3重量份的黄芪、1-2重量份的紫花地丁以及4-6重量份的紫珠草。

本发明还提出上述复合植物提取物饲料添加剂的制备方法,包括以下步骤:按配比混合马齿苋、甜菊叶、刺五加、黄芪、紫花地丁以及紫珠草,得到初料,将初料与水以及复合酶混合,酶解,浓缩干燥。

复合酶包括纤维素酶以及葡萄糖氧化酶。

优选地,纤维素酶和葡萄糖氧化酶的重量比为1:0.5-0.8。

本发明还提出了上述复合植物提取物饲料添加剂的应用,例如可将其用于制备生猪饲料。

优选地,复合植物提取物饲料添加剂按0.01-0.1wt%的比例添加于生猪饲料中。

更优选地,复合植物提取物饲料添加剂按0.05wt%的比例添加于生猪饲料中。

本发明较佳实施例提供的复合植物提取物饲料添加剂及其制备方法与应用的有益效果包括:

本申请提供的复合植物提取物饲料添加剂配方合理,成分天然、无毒副作用、无抗药性,有利于调节生猪机体免疫,促进生猪生长,减少发病率。其制备方法操作简单,快速高效,能使饲料添加剂具有较佳的作用效果。将其用于制备生猪饲料,可明显提高生猪的采食量和免疫力,降低腹泻。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。

下面对本发明实施例的复合植物提取物饲料添加剂及其制备方法与应用进行具体说明。

本发明所提供的复合植物提取物饲料添加剂的原料包括11-12重量份的马齿苋、6-8重量份的甜菊叶、3-5重量份的刺五加、1-3重量份的黄芪、1-2重量份的紫花地丁以及4-6重量份的紫珠草。

在一些实施方式中,上述原料可以包括11.2-11.8重量份的马齿苋、6.5-7.5重量份的甜菊叶、3.5-4.5重量份的刺五加、1.5-2.5重量份的黄芪、1.2-1.8重量份的紫花地丁以及4.5-5.5重量份的紫珠草。

在一些具体的优选实施方式中,上述原料可以包括11.5重量份的马齿苋、7重量份的甜菊叶、4重量份的刺五加、2重量份的黄芪、1.5重量份的紫花地丁以及5重量份的紫珠草。

其中,马齿苋具有解毒、消炎、利尿、消肿的功效,可有效降低痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌及金黄色葡萄球菌水平。

甜菊叶因含有低热量、高甜度甜味成分甜菊糖,能帮助消化,促进胰腺和脾胃功能。

刺五加含有大量的生物活性因子和酚类物质,能够加强机体免疫能力,改善体内循环环境,平衡糖脂代谢,其中含有的超氧化物歧化酶sod复合物,具有很好的抗氧化能力。此外,刺五加还含有丰富的维他命、矿物质及多种氨基酸成分,能够很好的补充饲料的营养,在增强免疫能力的同时,提高了生猪的生产性能。

马齿苋、甜菊叶与刺五加混合后,不仅可起到补中益气、健肺益脾、消炎利尿等作用,还能降低生猪体内有害菌,例如痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的水平,具有良好的肠道菌群调节作用。此外,上述物质配合后还能改善产品适口性,提高生猪采食量。

紫花地丁含有多种黄酮类化合物、香豆素类化合物以及酚类化合物等,具有清热解毒、凉血消肿和清热利湿的作用,能有效治疗黄疸、痢疾和腹泻等病症,增强生猪免疫能力,提高其消化吸收能力。

紫珠草含有多糖、类黄酮、缩合鞣质和白藜芦醇、甜菊糖、香兰素等营养组分,能有效抑制大肠杆菌、弗氏痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌和链球菌等。紫珠草与马齿苋配合后能进一步加强降低有害菌群的作用,保护生猪肠道健康。

于上述配方中再加入具有促进生猪机体代谢,促进血清和肝脏蛋白质的更新以及增强和调节机体免疫功能的黄芪,可进一步提高生猪的综合免疫能力,抑制和杀灭引起腹泻的各种有害病原菌,有效改善生猪肠道健康,促进快速成长。

承上,本申请中复合植物提取物饲料添加剂的成分绿色天然、无毒副作用、无抗药性,有利于调节生猪机体免疫,促进生猪生长,减少发病率,可代替现有技术中的抗生素。

此外,本申请还提供了一种上述复合植物提取物饲料添加剂的制备方法,例如可包括以下步骤:按配比混合马齿苋、甜菊叶、刺五加、黄芪、紫花地丁以及紫珠草,得到初料,将初料与水以及复合酶混合,酶解,浓缩干燥。

可参考地,初料与水的料液比可以为1g:5-10ml,例如1g:5ml、1g:6ml、1g:7ml、1g:8ml、1g:9ml或1g:10ml等。

可参考地,初料与复合酶的重量比可以为100:0.1-0.5,例如100:0.1、100:0.2、100:0.3、100:0.4或100:0.5等。

本申请中,复合酶包括纤维素酶以及葡萄糖氧化酶。

其中,纤维素酶一方面用于将植物原料的纤维素分解成寡糖或单糖的蛋白质,破坏植物细胞完整性,从而使植物所含的活性物质溶出细胞外;另一方面能够提高生猪体内中性洗涤纤维消化率和酸性洗涤消化率。

由于不同来源的纤维素酶其结构和功能相差很大,本申请中所用的纤维素酶可以采用由真菌,如木霉属、曲霉属或青霉属所产生的纤维素酶,也可以采用由细菌产生的纤维素酶。

在一些具体的实施方式中,纤维素酶采用购自上海源聚生物科技有限公司的编号为e0332的纤维素酶r-10(cellulaser-10),通过对比,采用该纤维素酶较其它纤维素酶在经过本申请的制备方法制备所得到的饲料添加剂对生猪,尤其是仔猪的作用效果明显更优。

葡萄糖氧化酶一方面能够催化植物中所含的糖类物质酶解,另一方能够消耗分子氧或原子氧以氧化葡萄糖,保护经纤维素酶酶解释放出的植物活性成分中的易氧化活性成分(尤其是酚类化合物)不被氧化,避免该类易氧化成分氧化后生成醌类化合物反而对纤维素酶的酶解起到抑制作用。

在一些具体的实施方式中,葡萄糖氧化酶采用购自上海源聚生物科技有限公司的编号为e0750的葡萄糖氧化酶(glucoseoxidase),通过对比,采用该葡萄糖氧化酶较其它葡萄糖氧化酶在经过本申请的制备方法制备所得到的饲料添加剂对生猪,尤其是仔猪的作用效果明显更优。

值得说明的是,本申请中所涉及的纤维素酶以及葡萄糖氧化酶的获得方式并不仅限于上述描述,还可根据实际情况从其它正规途径获得。

本申请中,上述纤维素酶和葡萄糖氧化酶的重量比例如可以为1:0.5-0.8。该配比下,两种酶的配合效果最佳。

在一些实施方式中,酶解可以于45-65℃的条件下进行8-12h,以使纤维素酶和葡萄糖氧化酶的酶解作用均达到较佳水平。

在一些优选的实施方式中,酶解过程中,还可以于酶解体系中加入半胱氨酸,其一方面可以配合葡萄糖氧化酶进一步消除植物原料在纤维素酶的作用下分解出的易氧化活性成分(如酚类化合物)被氧化后生成醌类化合物对纤维素酶酶解起到抑制作用。另一方面,其在进入生猪体内后,可生成谷胱甘肽,不仅可与生猪体内的自由基或重金属等结合,参与生物转化作用,把生猪机体内有害的毒物转化为无害的物质,排出体外;而且还可与生猪体内的维生素协调,保护猪的健康水平。

在一些实施方式中,半胱氨酸与纤维素酶的重量比可以为0.2-0.4:1,例如0.2:1、0.25:1、0.3:1、0.35:1或0.4:1。

可参考地,本申请中,浓缩干燥可以是将酶解产物(包括酶解液和沉淀物)转移至冷冻干燥瓶中,于60-80℃的条件下浓缩(例如可以是旋转蒸发至浓稠状),然后于-55℃的条件下冷冻干燥12-24h,得到粉末状的复合植物提取物饲料添加剂。

进一步地,与水和复合酶混合之前,还包括依次剪切、烘干和粉碎初料,然后过30-50目筛,提高酶解效果和产品得率。

按上述制备方法,复合植物提取物饲料添加剂的得率为90-95wt%。值得说明的是,该得率以最终饲料添加剂的重量占原料重量的百分比计。

此外,本申请还提供了一种上述复合植物提取物饲料添加剂的应用,例如可以将其用于制备生猪饲料。

在一些实施方式中,复合植物提取物饲料添加剂按0.01-0.1wt%的比例添加于生猪饲料中。在一些优选的实施方式中,复合植物提取物饲料添加剂按0.05wt%的比例添加于生猪饲料中,性价比高。

以下结合实施例对本发明的特征和性能作进一步的详细描述。

实施例1

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合11重量份的马齿苋、8重量份的甜菊叶、3重量份的刺五加、3重量份的黄芪、1重量份的紫花地丁和6重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过30目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过30目,得到初料。

将初料按料液比为1g:10ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于65℃以及自然ph的条件下酶解8h。初料与复合酶的重量比为100:0.5,复合酶由重量比为1:0.5的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于80℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥24h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为95%。

实施例2

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合11重量份的马齿苋、8重量份的甜菊叶、3重量份的刺五加、3重量份的黄芪、1重量份的紫花地丁和6重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过40目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过40目,得到初料。

将初料按料液比为1g:7ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于55℃以及自然ph的条件下酶解10h。初料与复合酶的重量比为100:0.3,复合酶由重量比为1:0.8的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于70℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥18h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为93%。

实施例3

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合11重量份的马齿苋、8重量份的甜菊叶、3重量份的刺五加、3重量份的黄芪、1重量份的紫花地丁和6重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过50目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过50目,得到初料。

将初料按料液比为1g:5ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于45℃以及自然ph的条件下酶解12h。初料与复合酶的重量比为100:0.1,复合酶由重量比为1:0.65的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于60℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥12h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为92%。

实施例4

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合11.5重量份的马齿苋、7重量份的甜菊叶、4重量份的刺五加、2重量份的黄芪、1.5重量份的紫花地丁和5重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过30目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过30目,得到初料。

将初料按料液比为1g:10ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于65℃以及自然ph的条件下酶解8h。初料与复合酶的重量比为100:0.5,复合酶由重量比为1:0.5的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于80℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥24h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为94%。

实施例5

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合11.5重量份的马齿苋、7重量份的甜菊叶、4重量份的刺五加、2重量份的黄芪、1.5重量份的紫花地丁和5重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过40目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过40目,得到初料。

将初料按料液比为1g:7ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于55℃以及自然ph的条件下酶解10h。初料与复合酶的重量比为100:0.3,复合酶由重量比为1:0.8的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于70℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥18h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为93%。

实施例6

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合11.5重量份的马齿苋、7重量份的甜菊叶、4重量份的刺五加、2重量份的黄芪、1.5重量份的紫花地丁和5重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过50目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过50目,得到初料。

将初料按料液比为1g:5ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于45℃以及自然ph的条件下酶解12h。初料与复合酶的重量比为100:0.1,复合酶由重量比为1:0.65的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于60℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥12h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为93%。

实施例7

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合12重量份的马齿苋、6重量份的甜菊叶、5重量份的刺五加、1重量份的黄芪、2重量份的紫花地丁和4重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过30目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过30目,得到初料。

将初料按料液比为1g:10ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于65℃以及自然ph的条件下酶解8h。初料与复合酶的重量比为100:0.5,复合酶由重量比为1:0.5的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于80℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥24h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为93%。

实施例8

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合12重量份的马齿苋、6重量份的甜菊叶、5重量份的刺五加、1重量份的黄芪、2重量份的紫花地丁和4重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过40目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过40目,得到初料。

将初料按料液比为1g:7ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于55℃以及自然ph的条件下酶解10h。初料与复合酶的重量比为100:0.3,复合酶由重量比为1:0.8的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于70℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥18h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为91%。

实施例9

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的制备方法:混合12重量份的马齿苋、6重量份的甜菊叶、5重量份的刺五加、1重量份的黄芪、2重量份的紫花地丁和4重量份的紫珠草,剪切、烘干、粉碎,过50目筛,重复粉碎和过筛步骤直至大颗粒全部通过50目,得到初料。

将初料按料液比为1g:5ml与去离子水混合,搅拌均匀,加入复合酶,于45℃以及自然ph的条件下酶解12h。初料与复合酶的重量比为100:0.1,复合酶由重量比为1:0.65的纤维素酶和葡萄糖氧化酶组成。纤维素酶为阿拉丁品牌来源于里氏木霉atcc26921的产品编号为c128647的纤维素酶。葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g109029的葡萄糖氧化酶。

将酶解产物转移至冷冻干燥瓶中,于60℃的条件下旋转蒸发至浓稠状,然后再于-55℃的低温条件下冷冻干燥12h,得复合植物提取物饲料添加剂,得率为90%。

实施例10

本实施例与实施例2的区别在于:原料为11.2重量份的马齿苋、6.5重量份的甜菊叶、3.5重量份的刺五加、1.5重量份的黄芪、1.2重量份的紫花地丁以及4.5重量份的紫珠草。

实施例11

本实施例与实施例2的区别在于:原料为11.8重量份的马齿苋、7.5重量份的甜菊叶、4.5重量份的刺五加、2.5重量份的黄芪、1.8重量份的紫花地丁以及5.5重量份的紫珠草。

实施例12

本实施例与实施例2的区别在于:纤维素酶为上海源聚生物科技有限公司的编号为e0332的纤维素酶r-10(cellulaser-10)。

实施例13

本实施例与实施例2的区别在于:葡萄糖氧化酶为上海源聚生物科技有限公司的编号为e0750的葡萄糖氧化酶(glucoseoxidase)。

实施例14

本实施例与实施例2的区别在于:纤维素酶为上海源聚生物科技有限公司的编号为e0332的纤维素酶r-10(cellulaser-10),葡萄糖氧化酶为上海源聚生物科技有限公司的编号为e0750的葡萄糖氧化酶(glucoseoxidase)。

实施例15

本实施例与实施例2的区别在于:酶解过程中,于酶解体系中加入半胱氨酸。半胱氨酸与纤维素酶的重量比为0.2:1。

实施例16

本实施例与实施例2的区别在于:酶解过程中,于酶解体系中加入半胱氨酸。半胱氨酸与纤维素酶的重量比为0.3:1。

实施例17

本实施例与实施例2的区别在于:酶解过程中,于酶解体系中加入半胱氨酸。半胱氨酸与纤维素酶的重量比为0.4:1。

实施例18

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的应用,也即将其按0.01wt%的比例添加于生猪饲料中。复合植物提取物饲料添加剂可参照上述实施例1-17任一实施例制备而得的复合植物提取物饲料添加剂。

实施例19

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的应用,也即将其按0.1wt%的比例添加于生猪饲料中。复合植物提取物饲料添加剂可参照上述实施例1-17任一实施例制备而得的复合植物提取物饲料添加剂。

实施例20

本实施例提供一种复合植物提取物饲料添加剂的应用,也即将其按0.05wt%的比例添加于生猪饲料中。复合植物提取物饲料添加剂可参照上述实施例1-17任一实施例制备而得的复合植物提取物饲料添加剂。

试验例1

重复实施上述实施例1-17,得到足够多的复合植物提取物饲料添加剂。

以实施例2、实施例6和实施例7为例进行以下试验。试验选择福建傲农生物科技集团股份有限公司下属养殖基地平均体重为18kg左右的健康仔猪150头,经统计分析体重差异不显著。随机分成5组,每组3个重复,每个重复10头。各处理组分别为:空白对照组,抗生素组,试验组,其中试验组分为3组,分别添加由实施例2、实施例6和实施例7制备得到的复合植物提取物饲料添加剂,复合植物提取物饲料添加剂在生猪饲料中的添加比例为0.05%。具体试验设计见表1。

仔猪自由采食和饮水,按常规进行免疫及驱虫。正式试验前,首先对仔猪进行为期一周的预饲试验,30天后结料并称重,计算日增重、采食量、料重比、腹泻率;试验末,每个重复中随机挑选3头试验猪,空腹12h,进行前腔静脉采血10ml,血液室温下倾斜放置30min,离心获得血清样品,冷冻送检,测量生化指标。

试验结果如表2-表4所示。

表1试验设计

表2不同试验组别对仔猪生长性能的影响

表3不同试验组别对仔猪腹泻率的影响

表4不同试验组别对仔猪血清免疫指标的影响

由表2可以看出,与空白对照组和抗生素组相比较,添加了本发明实施例2、6、7制得的复合植物提取物饲料添加剂的饲料,仔猪食用后在平均日增重和平均日采食量方面均有提高,料重比均有所降低,表明饲喂含有本发明实施例提供的复合植物提取物饲料添加剂的生猪饲料可提高仔猪的生长性能。

在试验a组、试验b组和试验c组中,试验a组效果最好,平均日增重比空白对照组提高18.85%,比抗生素组提高12.14%;平均日采食量比空白对照组提高5.16%,比抗生素组提高4.28%;料重比比空白对照组降低12.05%,比抗生素组降低7.01%。

由表3可以看出,与空白对照组相比较,添加了本发明实施例2、6、7制得的复合植物提取物饲料添加剂的饲料,仔猪食用后腹泻率均有明显降低,表明饲喂含有本发明实施例提供的复合植物提取物饲料添加剂的生猪饲料可提高生猪的抗病能力,降低腹泻发生率。同抗生素组相比,腹泻率差异不大,表明本申请所提供的复合植物提取物饲料添加剂可替代抗生素使用。

结合表4可以看出,与空白对照组相比较,添加了本发明实施例2、6、7制得的复合植物提取物饲料添加剂的饲料,仔猪食用后其血清中的免疫球蛋白igg、igm和iga均明显提高;与抗生素组比较,试验a组的igg、igm略高,但iga略低于抗生素组。血清中白细胞介素-2(il-2)和γ-干扰素(ifn-γ)结果显示,与空白对照组和抗生素组相比,添加了本发明实施例2、6、7制得的饲料添加剂的饲料,仔猪食用后il-2和ifn-γ均有所提高,说明饲喂含有本发明实施例提供的复合植物提取物饲料添加剂的仔猪饲料可提高仔猪机体的免疫力。

对比试验a组、试验b组和试验c组,其中试验a组的日增重、料重比、腹泻率以及血清免疫指标等各项指标均更佳,说明该试验组中各原料的配比和制备工艺最佳。

此外,按照上述试验例的方法对分别含有其余实施例所得的复合植物提取物饲料添加剂的饲料进行试验,其结果同样显示通过饲喂添加了本发明实施例提供的复合植物提取物饲料添加剂的仔猪饲料,可较空白对照组和抗生素组总体提高仔猪的日增重和日采食量,降低料重比,改善血清免疫指标,较空白对照组降低腹泻率。

试验例2

以实施例2、实施例12-14为例,设置对比组1-4,其中对比组1的纤维素酶为上海源聚生物科技有限公司的编号为e0330的纤维素酶(绿色木霉)(cellulase,trichodermavirideg);对比组2的葡萄糖氧化酶为阿拉丁品牌来源于黑曲霉的产品编号为g130084的葡萄糖氧化酶;对比组3与实施例2的区别在于:纤维素酶部分由等量的葡萄糖氧化酶代替,原有的葡萄糖氧化酶不变;对比组4与实施例2的区别在于:葡萄糖氧化酶部分由等量的纤维素酶代替,原有的纤维素酶不变。

按照试验例1的试验方法将上述8组酶的复合植物提取物饲料添加剂按相同量分别加入仔猪饲料中并饲喂仔猪。其结果如表5至表7所示。

表5不同试验组别对仔猪生长性能的影响

表6不同试验组别对仔猪腹泻率的影响

表7不同试验组别对仔猪血清免疫指标的影响

结合表5至表7可以看出,对比组1-2对仔猪的生长性能、免疫功能以及腹泻率的效果均较实施例2以及实施例12-14更差,且实施例12-14对仔猪上述方面的效果明显优于实施例2,说明本申请中纤维素酶或葡萄糖氧化酶的种类不同,其在与本申请的其它原料配合作用后对仔猪所起的效果是具有明显差异的,以实施例12和实施例13分别所用的纤维素酶和葡萄糖氧化酶的作用效果最佳。

此外,对比组3-4对仔猪的生长性能、免疫功能以及腹泻率的效果均较实施例2明显更差,加之实施例2与实施例12-14的对比,可以看出,在本申请中,纤维素酶和葡萄糖氧化酶之间具有一定的协同作用。

试验例3

以实施例2、实施例14-16为例,按试验例1的方法将上述4组复合植物提取物饲料添加剂按相同量分别加入仔猪饲料中并饲喂仔猪。其结果显示实施例14-16对应的仔猪较实施例2对应的仔猪具有更高的平均日增重以及平均日采食量,更低的料重比,更优的血清免疫指标以及更低的腹泻率。说明在酶解过程中,于酶解体系中加入半胱氨酸有利于提高仔猪的免疫能力,促进仔猪生长。

综上所述,本发明较佳实施例提供的复合植物提取物饲料添加剂配方合理,成分天然、无毒副作用、无抗药性,有利于调节生猪机体免疫,促进生猪生长,减少发病率。其制备方法操作简单,快速高效,能使饲料添加剂具有较佳的作用效果。将其用于制备生猪饲料,可明显提高生猪的采食量和免疫力,降低腹泻。

以上所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1