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本发明针对传统猪饲料营养流失严重、稳定性差的问题,创新性地采用螯合乳液与发酵工艺相结合的制备方法。通过乙二胺四乙酸与中草药提取液螯合金属盐,提升微量元素稳定性;同时将核黄素参与纤维发酵,明显降低营养成分在储存过程中的损失(实施例1粗蛋白损失率仅0.48%),并改善猪只肠胃健康与增重效果。
饲料是为动物提供主要能量和基本营养的东西的主体物质,一般限于动植物躯体、果实和微生物发酵产物所固有的成分,针对不同的目的和原料的不同,相应的涉及了一些不同的配方,现有的饲料原料的特性所致,存在一定的局限性;
现有饲料存在很多的缺陷,大部分是直接将各种配方原料进行简单的混合后造粒成型,这样易引起营养稳定性差,容易流失等问题,因此,本发明的目的是改变传统饲料配方直接混合的方法,通过将饲料原料进行一定的处理,以达到减少营养流失的效果。
本发明的目的是针对现存技术的缺陷和不足,提供一种猪浓缩饲料及其制备方法。
乙二胺四乙酸3-4、硫酸亚铁10-15、硫酸铜3-4、硫酸锰2-3、山梨坦单硬脂酸酯0.4-1、甘草5-7、川穹3-4;
(1)取甘草、川穹混合,加入到混合料重量30-40倍的去离子水中,加热至沸腾,保持沸腾10-15分钟,过滤,在滤液中加入山梨坦单硬脂酸酯,搅拌至常温,得提取乳液;
(2)取乙二胺四乙酸,加入到其重量180-200倍的去离子水中,加热至沸腾,搅拌溶解;
(3)取硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锰混合,加入到上述提取乳液中,均匀搅拌,送入到65-70℃的恒温水浴中,滴加上述乙二胺四乙酸水溶液,滴加完毕后保温搅拌3-4小时,出料冷却,得所述螯合乳液。
(1)取豆粕、荔枝壳、棕榈仁粕混合,加入到混合料重量30-40倍的去离子水中,加入亚硫酸氢钠,搅拌100-120分钟,过滤,将沉淀水洗,送入到60-65℃的烘箱中,干燥完全,磨成细粉;
(2)取上述细粉,加入到其重量15-20倍的、0.5-1mol/l的氢氧化钠溶液中,加入马铃薯浆渣,在70-75℃下保温搅拌3-4小时,得纤维溶液;
(3)取核黄素,加入到其重量10-16倍的、10-12%的苏打水溶液中,均匀搅拌;
(4)取上述纤维溶液,与核黄素的苏打水溶液混合,均匀搅拌,加入大麦醋糟,均匀搅拌,在30-35℃下密封保温10-15小时,出料,得发酵液;
(5)取上述发酵液,与螯合乳液混合,加入生育酚乙酸酯,均匀搅拌,送入烘箱中,干燥至含水量为2-4%,与剩余各原料混合,搅拌均匀,造粒,即得所述猪浓缩饲料。
本发明的饲料通过以乙二胺四乙酸为螯合剂,以中草药提取液为反应溶剂,对硫酸亚铁等金属盐进行相对有效的螯合,将螯合产物有效的分散到中草药提取液中,保证了微量金属原料在成品饲料中的稳定性,降低了流失,本发明将核黄素也参与到纤维原料的发酵中,提高了核黄素在发酵液中的稳定性,降低了流失。本发明加入的微量元素用量相对于传统饲料较少,成本低,但是依然能够很好的满足猪的正常生长发育需求。
磷酸二氢钙4、硫酸锌0.6、核黄素0.05、硝酸硫胺0.5、氯化钠4、豆粕300、荔枝壳14、熟地黄2、棕榈仁粕50、油渣5、螯合乳液30、大麦醋糟13、亚硫酸氢钠2、马铃薯浆渣40、生育酚乙酸酯0.2。
乙二胺四乙酸4、硫酸亚铁15、硫酸铜4、硫酸锰3、山梨坦单硬脂酸酯1、甘草7、川穹4;
(1)取甘草、川穹混合,加入到混合料重量40倍的去离子水中,加热至沸腾,保持沸腾15分钟,过滤,在滤液中加入山梨坦单硬脂酸酯,搅拌至常温,得提取乳液;
(2)取乙二胺四乙酸,加入到其重量200倍的去离子水中,加热至沸腾,搅拌溶解;
(3)取硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锰混合,加入到上述提取乳液中,均匀搅拌,送入到70℃的恒温水浴中,滴加上述乙二胺四乙酸水溶液,滴加完毕后保温搅拌4小时,出料冷却,得所述螯合乳液。
(1)取豆粕、荔枝壳、棕榈仁粕混合,加入到混合料重量40倍的去离子水中,加入亚硫酸氢钠,搅拌120分钟,过滤,将沉淀水洗,送入到65℃的烘箱中,干燥完全,磨成细粉;
(2)取上述细粉,加入到其重量20倍的、1mol/l的氢氧化钠溶液中,加入马铃薯浆渣,在75℃下保温搅拌4小时,得纤维溶液;
(4)取上述纤维溶液,与核黄素的苏打水溶液混合,均匀搅拌,加入大麦醋糟,均匀搅拌,在35℃下密封保温15小时,出料,得发酵液;
(5)取上述发酵液,与螯合乳液混合,加入生育酚乙酸酯,均匀搅拌,送入烘箱中,干燥至含水量为4%,与剩余各原料混合,均匀搅拌,造粒,即得所述猪浓缩饲料。
磷酸二氢钙3、硫酸锌0.5、核黄素0.03、硝酸硫胺0.3、氯化钠2、豆粕270、荔枝壳10、熟地黄1、棕榈仁粕40、油渣3、螯合乳液28、大麦醋糟10、亚硫酸氢钠1、马铃薯浆渣30、生育酚乙酸酯0.1。
乙二胺四乙酸3、硫酸亚铁10、硫酸铜3、硫酸锰2、山梨坦单硬脂酸酯0.4、甘草5、川穹3;
(1)取甘草、川穹混合,加入到混合料重量30倍的去离子水中,加热至沸腾,保持沸腾10分钟,过滤,在滤液中加入山梨坦单硬脂酸酯,搅拌至常温,得提取乳液;
(2)取乙二胺四乙酸,加入到其重量180倍的去离子水中,加热至沸腾,搅拌溶解;
(3)取硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锰混合,加入到上述提取乳液中,均匀搅拌,送入到65℃的恒温水浴中,滴加上述乙二胺四乙酸水溶液,滴加完毕后保温搅拌3小时,出料冷却,得所述螯合乳液。
(1)取豆粕、荔枝壳、棕榈仁粕混合,加入到混合料重量30倍的去离子水中,加入亚硫酸氢钠,搅拌100分钟,过滤,将沉淀水洗,送入到60℃的烘箱中,干燥完全,磨成细粉;
(2)取上述细粉,加入到其重量15倍的、0.5mol/l的氢氧化钠溶液中,加入马铃薯浆渣,在70℃下保温搅拌3小时,得纤维溶液;
(4)取上述纤维溶液,与核黄素的苏打水溶液混合,均匀搅拌,加入大麦醋糟,均匀搅拌,在30℃下密封保温10小时,出料,得发酵液;
(5)取上述发酵液,与螯合乳液混合,加入生育酚乙酸酯,均匀搅拌,送入烘箱中,干燥至含水量为2%,与剩余各原料混合,均匀搅拌,造粒,即得所述猪浓缩饲料。
粗蛋白质:43.5%、粗纤维4.0%、灰组分7.8%、钙1.4%、总磷3.1%、氯化钠0.93%、赖氨酸3.6%;将其在温度为30℃、相对湿度为55%的环境下放置100天,测得其粗蛋白质损失率为0.48%、赖氨酸损失率为0.95%、总磷损失率为0.99%。
粗蛋白质:44.4%、粗纤维3.7%、灰组分7.7%、钙1.2%、总磷3.7%、氯化钠1.01%、赖氨酸3.8%;将其在温度为30℃、相对湿度为55%的环境下放置100天,测得其粗蛋白质损失率为0.49%、赖氨酸损失率为0.96%、总磷损失率为1.03%。
取市售的猪饲料,将其在温度为30℃、相对湿度为55%的环境下放置100天,测得其粗蛋白质损失率为2.3%、赖氨酸损失率为4.6%、总磷损失率为8.1%。
试验猪150头,在同一条件下饲喂,对照组50头,喂传统猪饲料,试验组1为50头,喂本发明实施例1的猪饲料,试验组2为50头,喂本发明实施例2的猪饲料,饲养时间为100天,过程中猪只自由采食和饮水;
试验组1、试验组2在上述试验天内皆未曾发现肠胃疾病,而饲喂传统猪饲料的有6头患有肠胃问题;饲喂本发明饲料的猪增重速度快,畜舍卫生环境较好,粪臭味降低很多。
针对传统生长猪饲料原料单一、依赖抗生素导致安全风险隐患的问题,提出一种富含玉米、豆粕、鱼粉等复合原料的浓缩饲料配方,添加酸化剂和维生素添加剂,提升饲料适口性与营养性,增强猪只抗病力和生长速度,减少...
针对人工配料导致猪浓缩饲料配比不准的问题,提出一种自动定量配比装置。通过设置储料箱、流量控制阀、搅拌箱和电子称,实现原料精准控制、混合搅拌及定量称重,提升饲料配比准确性与操作效率。...
针对现有猪浓缩饲料适口性差、采食量低、增重慢及易引发肠道疾病等问题,提出通过添加粘剂和微量元素、螺旋挤出与喷雾干燥工艺相结合的生产方法,提升饲料浓缩度与适口性,优化营养吸收效率,提高养殖效益。...
针对现有猪饲料口感差、营养不均衡等问题,提出一种以玉米、黄豆为主料,结合菊花瓣、番茄汁等天然成分的浓缩饲料配方,通过三段温差浸泡、低温杀菌等工艺,提升饲料适口性与营养吸收率,同时采用萝卜、蓝莓...
针对现有猪浓缩饲料适口性差、采食量低、肠道疾病多等问题,通过优化配方(添加发酵豆粉、酵母类添加物等)与膨化工艺(控制脲素酶活性、蛋白质溶解度),提升饲料营养吸收率与肠道健康,缩短出栏天数,提高...
针对传统饲料中抗生素使用导致的问题,提出采用抗菌肽、植物精油和酸化剂组成的复合物替代抗生素。这一方案有效解决了因应激、消化生理及免疫因素变化引起的仔猪腹泻与生长停滞问题,并降低了药物残留与细菌...
1.食品功能因子基因工程菌种的构建、智能高通量进化筛选 2.发酵工艺优化
1.酿造微生物育种及关键酿造工艺开发 2. 真菌基因功能及调控网络解析 3.精细化学品、蛋白真菌细胞底盘开发
1.发酵食品安全:危害物相关基因的筛选,危害物产生菌的快速检测,危害物的预警和发酵过程控制 2.线.酿造酒相关研究
1.现代酿造技术与食品安全 2. 酵母生物学 3.生物基化学品与合成生物学
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