饲料项目
1)理化项目
牛磺酸、羟甲基、,脂肪酸,明矾,总碱度,L-羟脯胺酸,黄曲霉B1,米酵菌酸,羰基价,,亚硝酸盐,总脂,二氧化硫,比旋光度,折光率,粒度,细度,折射率,熔点,净含量等
(2)重金属及微量元素
铅,,汞,铜,镁,锌,锡,钙,铬,氟,碘,硒,铁,锰等
(3)添加剂
防腐剂:山梨酸(钾),苯甲酸(钠);
着色剂:胭脂红,苋菜红,柠檬黄等
甜味剂:糖精钠,甜蜜素
抗氧化剂:二叔丁基对甲酚,植酸,TBHQ等
漂白剂:亚硫酸盐,二氧化硫
护色剂:硝酸盐,亚硝酸盐
面粉处理剂:过氧化苯甲酰
水分保持剂:磷酸盐等
(4)微生物
总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、大肠杆菌、志贺氏菌、金葡萄球菌、沙门氏菌、致病菌等
在低温季节,适当增喂一些抗寒饲料,可以加强机体新陈代谢,增强体质,提高抗病力,缓解寒应激,从而促进畜禽的生长发育。常用的抗寒饲料有:
1.酒糟类 包括白酒糟和啤酒糟,除含有丰富的蛋白质和矿物质外、还含有一定数量的,热性大,通常称之为“火性饲料”,有改善消化功能、加强血液循环、扩张体表血管、产生温暖感觉等作用。冬季应用,抗寒应激作用明显。白酒糟适于喂兔、猪和牛,特别适于肉牛育肥。啤酒糟适于喂鸡、鸭、猪和牛。两者因对胎儿及雄性功能有不利影响,故不宜用于怀胎母畜及种公畜。
2.根皮类 蔬菜根皮中含有可产生御寒作用的矿物质,用作饲料时,可增强养殖动物的抗寒能力;芹菜根、芫荽根、根、白菜根等蔬菜下脚料,以及胡萝卜、马铃薯、甘薯等块根,都可以用作御寒饲料。使用这类饲料时,一定要注意保留其外皮。
3.粮食类 黄豆性温味甘,炒用性热,属暖性饲料,含粗蛋白质37.9%,既是优良的植物蛋白饲料,又是抗寒保暖饲料。黑豆含粗蛋白质36.68%,性平味甘,炒用性热,是较好的抗寒保暖饲料。大麦性温味咸,属暖性饲料,熟用效果好。另外,稻谷、稻草也属于暖性饲料。
4.肉食类 羊肉和狗肉产热量高,是冬季肉食性和杂食性畜禽的保暖抗寒饲料。动物肝脏含铁较多(动物缺铁时特别怕冷),且易于吸收,冬季给畜禽适当增喂一些动物肝脏,可以补铁、御寒。淡水虾性温味甘,属高热量饲料,有、强化雄性功能之效,适用于冬季体衰怕冷的动物;无盐鲜虾可直接应用,盐渍干虾需水浸去盐后应用。
近,近红外光谱(近红外)光谱设置这一新研发已经在临近的一些小规模的饲料生产商和养猪生产商中对饲料进行了实时和在线分析。在这软件和硬件这两者的下,近红外设备变得更紧凑,更实惠的,同时还可以内置进料生产线,或制成适合养猪场用的便携式(手持式)。
新型红外校准的功能追赶了基本的一些近似分析,它能提供对饲料的物理特点的即时,包括饲料的颗粒大小。
这对行业意味着什么?
这意味着快速且准确的结果,能以更低的成本来进行反复多次的测试。这开辟了一种潜在的微调饲料配方,能够更好地对每个批次的饲料或终饲料质量进行控制测试,还能立即对出现的问题进行纠正。这有助于提高养猪场中饲料的统一性,更接近于猪对营养的需求,优化了猪场中猪只的生产性能。
对饲料成分实施的过程中,受到环境、条件以及相关管理制度等因素影响出现的误差,可以说这些误差是不能完全避免的,需要对误差因素进行多角度的思考。误差能划分为两种:一是系统误差;二是随机误差,都会对终数据造成影响。只有对这些影响因素进行全面性的分析,才能程度减少这些因素导致的误差,**终的质量。所以,需要对相关影响因素进行思考,分析进行饲料过程中应该关注到的要点。
1 从人员角度实施思考
饲料工作是比较枯燥的,但同时也体现出明显的细致性,必须要**数据监测的性。人员要想确保终数据的性,就应该掌握分析化学以及饲料学等学科知识,同时也要具备很好的实践操作能力,也需要具备很高的责任心以及工作耐心。从事饲料工作的人员,要得到的技术培训或者是通过职业技能的,获得相关书才可以持证上岗[1]。要想减少误差,技术人员应该熟知进行技术样品的性质以及特点,分析目的以及度要求,同时也应该熟知加工具体的工艺要求。
2 从条件减少误差的对策
2.1 仪器
对饲料成分实施的过程中,受到环境、条件以及相关管理制度等因素影响出现的误差,条件中影响因素比较多,先从仪器角度进行思考。因为仪器是进行化学成分分析的主要部分,而那些精密仪器是实验室的核心部分,它们直接影响实验室终的成果。仪器本身具备系统误差,但是体现出一定的规律性,通过定期对仪器进行质量检查和维护能有效降低误差。所以,要想从仪器角度减少误差,则应该开展以下几方面的工作:,科学使用仪器并对它们开展定期维护,这样能降低仪器整体的精度,进而减少终的数据误差。*二,对使用频率比较低的仪器需要定期对它们进行开机运行,及时发现问题并做好调试工作,**其可以正常使用。*三,不能将相互干扰的仪器放在一起,同时精密仪器也应该和化学处理有效分开,需要防止腐蚀性气体对仪器造成的损害。
饲料中有害微生物快速方法研究进展
1.1 生物传感器技术
生物传感器(biosensor)是指对生物物质敏感并能将其浓度转换为电信号进行的仪器;生物传感器又分为:酶生物传感器、微生物传感器和*传感器。它们具有成本低、体积小、灵敏度较高的优点;能从或者半的食品、饲料中得到实时而快速、多样化的分析结果。
张杰等利用生物素——亲和素系统将分子马达与探针连接构建了F0F1——ATPase分子马达生物传感器,它能对副溶血性弧菌特识别,限为1pg/反应体系,对其致病性进行快速诊断,*热循环反应,周期缩短,整个分析过程只需1h——2h,不需酶切及电泳等繁琐操作。
张捷等通过生物素——亲和素系统将特沙门氏菌特基因(invA,作为其目的基因片段)核酸探针连接在F0F1——ATPase的ε亚基上构建生物传感器;将待测样品和阴性对照分别与生物传感器结合后,比较其催化三磷酸腺苷(ATP)合成30min后的ATP产生量,依此对样品中的沙门氏菌DNA进行。该方法对沙门氏菌DNA的时间为1h,检出限为10ng/ml。从分析样本分离得到的30株,利用分子马达生物传感器的结果与PCR 的结果一致。
Kim等为了提高传感器对单增李斯特菌的分析能力,设计了与实时的分析系统相连结的IMC模块(immuno——magnetic concentration)。生物传感器技术大大缩短了时间,可在数小时甚至数分钟内查出致病微生物,为微生物的快速提供了一种有效的工具。但该法在预处理方面受到某些限制。
1.精饲料发酵的好处精饲料(这里主要指的是玉米、大麦、高粱、地瓜干、麸皮等碳水化合物饲料)发酵是养猪业和乳牛业上应提倡和推广的饲料调制方法及技术。它主要利用饲料本身所含的微生物或另外添加的酵母,使饲料在适当的温度、湿度和空气的条件下进行发酵,分解其中碳水化合物,产生乳酸、醋酸和等,成为具有芳香而微酸的发酵饲料。饲料经过发酵后可以改善适口性,提高消化率和增加维生素B族,还可提高粗蛋白质的利用率。
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