畜牧人
標題: 日糧的蛋白和可發酵碳水化合物含量對斷奶仔豬生產性能 [打印本頁]
作者: apple12151007 時間: 2010-10-21 14:34
標題: 日糧的蛋白和可發酵碳水化合物含量對斷奶仔豬生產性能
日糧的蛋白和可發酵碳水化合物含量對斷奶仔豬生產性能和腸道特征的影響
P.Bikker等(著),付建福[1](譯)
文章來源于Journal of Animal Science
The effect dietary protein and fermentable carbohydrates levels on growth performance
and intestinal characteristics in newly weaned piglets
摘要:降低日糧中的蛋白(CP)含量和增加可發酵碳水化合物(FC)含量可能抵消斷奶仔豬飼喂高水平的CP日糧所產生的蛋白質發酵的負作用。本試驗研究了日糧中的CP和FC含量對斷奶仔豬腸道健康和生產性能的互作影響。選擇272頭26d的斷奶仔豬,平均體重為8.7kg,隨機分為4個處理,采用2×2因子設計。每個處理組中的8頭仔豬在斷奶7d后屠宰。收集回腸和盲腸中的食糜,用來分析營養物質的消化率、發酵產物和微生物計數,另外,空腸組織樣品用來分析腸道組織學形態和酶活的測定,試驗進行28d。試驗結果表明:日糧中的CP和FC含量對斷奶仔豬的ADFI(P=0.022),ADG(P=0.001)和 G:F(P=0.033)具有相互作用。在高水平FC含量的低水平CP含量的日糧中,降低了斷奶仔豬的ADFI、ADG和G:F,然而,日糧中FC含量在高水平CP日糧中對斷奶仔豬的生產性能無影響。低水平CP的低水平的FC日糧可以提高斷奶仔豬的ADFI和ADG,然而,低CP的高FC日糧對斷奶仔豬的生產性能無顯著性影響。低CP日糧降低了小腸中氨的濃度(P=0.003),降低蛋白質的發酵。在小腸中,高FC含量提高了乳酸桿菌的數量(P=0.047)和降低氨的濃度(P=0.049),并具有降低大腸桿菌數量(P=0.063)和提高乳酸的濃度(P=0.080)的趨勢。在盲腸中,高FC日糧提高了總的揮發性脂肪酸(VFA)(P=0.009),乙酸(P=0.003),和丁酸(P=0.018)的濃度,具有降低氨的濃度的趨勢(P=0.076)。各處理日糧對斷奶仔豬的腸道組織學形態和刷狀緣酶的活性無顯著性影響。盡管麥芽糖酶隨著日糧中的FC含量的增加,而具有降低的趨勢(P=0.061)。結論:增加斷奶仔豬日糧中的FC和在一定程度的降低CP含量,將減少消化道中氨的濃度,調節腸道微生物區系和消化道的發酵方式,然而,它們對斷奶仔豬的生產性能無顯著性的影響。
關鍵詞:可發酵碳水化合物(FC),生產性能,腸道健康,斷奶仔豬,蛋白質,斷奶
1.前言
高水平的蛋白日糧對剛剛斷奶的仔豬,可能導致仔豬大腸桿菌性腹瀉,因為日糧蛋白在胃中具有很高的緩沖能力(Prohaszka和Baron,1980)。甚至,高水平的蛋白日糧可能刺激蛋白質在消化道(GIT)內發酵和促進致病菌的增殖(Ball和Aherne,1987)。蛋白質發酵的最終產物比如氨和胺是被認為對動物有害的物質(Nollet等,1999)。
降低蛋白質發酵,可以通過降低日糧中的CP水平(Nyachoti等,2006)或是通過添加可發酵碳水化合物(FC)比如低聚果糖(Houdijk,1998)、乳糖醇(Piva等,1996)、抗性淀粉和麥麩(Govers等,1999)。隨著日糧中FC含量的增加,可以作為能量來源,過量的難消化的蛋白質是好像合成菌體蛋白而不是作為發酵所需的能量來源(Houdijk,1998)。日糧中FC的含量會影響消化道中微生物的組成和活性(Williams等,2001)。研究表明,膳食纖維可能提高一些保護而防止早期斷奶仔豬的大腸桿菌性腹瀉(Aumaitre等,1995)。然而,含有大量的FC對斷奶仔豬的生產性能的影響尚未清楚的。
因此,本試驗的目的是確定日糧中FC作為一般的原料用在飼料中是否有益處。甚至,降低CP和添加FC是否對早期斷奶仔豬生產性能和腸道健康的具有互作的影響。
2.材料與方法
2.1動物和日糧
試驗選擇272頭大×長雜交仔豬(26±1d),平均體重為8.7±0.2kg。分別飼喂低水平和高水平的CP,高水平和低水平的FC日糧,試驗采用2×2因子設計。每個處理10個重復,仔豬根據遺傳、體重相似的原則隨機進行分組的,其中4個重復含有8頭仔豬,6個重復含有6頭,公母各半。
試驗日糧分別為低水平(15%)或高水平(22%)CP,低水平(7.5%)或高水平(13.4%)FC的日糧見表1。可發酵碳水化合物定義為總的非淀粉性多糖(NSP)和回腸中不消化的淀粉組分。高FC的日糧用脂肪來平衡日糧中的NE。所有的日糧中含有等量的氨基酸。三氧化二鉻和AIA作為內源消化試驗的指示劑。在試驗階段,斷奶仔豬自由飲水和采食。記錄斷奶仔豬的采食量。斷奶仔豬舍的溫度開始是26℃,逐步降為22℃。
表1:試驗日糧的組成及營養水平 項目 | CP含量 |
低水平 | 高水平 |
FC含量 | FC含量 |
高水平 | 低水平 | 高水平 | 低水平 |
成分,% | | | | |
大麥 | 20.00 | 20.96 | 15.10 | 15.96 |
小麥 | 37.50 | 7.50 | 37.00 | 7.00 |
次粉 | | 8.43 | | 8.43 |
小麥蛋白粉 | 2.00 | | 8.74 | 6.56 |
菜粕,32%CP | | 2.00 | | 2.00 |
玉米 | 10.00 | 6.20 | 10.00 | 6.20 |
馬鈴薯蛋白 | 7.00 | 6.07 | 3.13 | 2.00 |
馬鈴薯淀粉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
玉米蛋白粉 | 0.15 | | 6.47 | 6.27 |
甜菜渣 | | 4.00 | | 4.00 |
豆粕,47%CP | | 7.50 | 2.82 | 10.40 |
木薯淀粉 | 8.90 | 19.65 | 4.60 | 15.75 |
糖蜜蔗 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
豆油 | 0.26 | 1.65 | | 1.49 |
動物脂肪 | 1.05 | 3.09 | 0.84 | 2.81 |
石灰石 | 1.01 | 0.79 | 1.03 | 0.80 |
磷酸一鈣 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.13 |
食鹽 | 0.46 | 0.82 | 0.44 | 0.80 |
碳酸氫鈉 | 0.35 | | 0.35 | |
植酸酶 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
氨基酸預混料 | 3.61 | 3.61 | 1.77 | 1.80 |
維生素和礦物質預混料 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
計算值 | | | | |
NE,MJ/kg | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |
回腸中可消化的賴氨酸,% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FC,% | 7.7 | 13.6 | 7.3 | 13.2 |
分析值 | | | | |
水分,% | 14.0 | 13.2 | 13.2 | 12.7 |
CP,% | 15.2 | 15.3 | 21.6 | 21.7 |
粗脂肪,% | 3.5 | 6.7 | 3.8 | 6.9 |
粗纖維,% | 2.8 | 4.8 | 2.0 | 4.2 |
粗灰分 | 4.5 | 5.6 | 4.3 | 5.6 |
淀粉,% | 47.5 | 36.8 | 43.6 | 33.3 |
糖,% | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 3.3 |
NSP,% | 13.21 | 19.51 | 11.20 | 16.52 |
顆粒硬度 | 13.8 | 6.6 | 16.6 | 8.8 |
2.2方法與分析
仔豬在試驗的0,7,14和28d稱重。記錄每周的采食量。計算仔豬的ADG、ADFI和G:F。每個處理中的8頭仔豬用來測定其消化率和腸道特點。從試驗的第6和第7d,從這些豬中收集大約20g的糞便,并儲藏在4℃的冰箱里。混合、干燥和分析其養分的消化率。
在第7d時,用藥物心臟注射而死,解剖。收集不同腸道中的內容物。測量小腸的長度。從小腸的最后2m收集食糜,為了分析VFA和氨基酸,和在蛋白胨中分析細菌數量。在小腸中段到空腸取20cm的腸段,并分離粘膜和粘膜肌和稱重。分析小腸粘膜的二糖酶(麥芽糖酶和蔗糖酶)和氨肽酶-N的活性(Marion等,2005)。各自的底物分別為,麥芽糖、蔗糖和亮氨酰-對硝基苯胺。
小腸的組織學形態的分析,小腸段剪開,用生理鹽水沖洗和浸泡在4℃10%的福爾馬林溶液中24h。之后樣品再水化,用希夫氏試劑染色和在顯微鏡下解剖,參照Goodlad等(1991)的方法。在光學顯微鏡下觀察絨毛和隱窩,放大倍數分別為10,16,用圖像分析儀分析。每個樣品測量20根絨毛和10個隱窩,平均值作為每頭豬的值,描述在Piel等(2005)中。試驗日糧分析水分(ISO,1999b),CP(ISO,2004),粗纖維(NEN,1988)、粗灰粉(ISO,2005)、總糖(NEN,1974)、AIA(ISO,2003a),和Cr的濃度(分光光度計)。顆粒硬度的測量用Schleuninger的方法,描述在Thomas和Van der Poel(1996)。
回腸的食糜和糞凍干,用來分析水分含量、CP、粗纖維、粗脂肪和淀粉。測糞中的灰分和AIA,和Cr2O3在回腸食糜的濃度。糞中營養物質的消化率的計算,用AIA作為日糧和糞的指示劑,然而,回腸營養物質消化率的計算基于Cr2O3的濃度作為日糧和回腸食糜的指示劑。
新鮮的食糜從回腸和結腸取出,用來分析大腸桿菌和乳酸桿菌菌落數,氨、乳酸和VFA的濃度的測定。VFA的濃度在發酵液中用色譜分析,氨基酸的測定方法參照Searle(1984)。
細菌計數,新鮮食糜放在蛋白胨緩沖溶液中,接著用分離儀均勻化。然后,用緩沖蛋白胨生理鹽水10倍稀釋。乳酸桿菌的計數,用移液管吸20μl的稀釋液滴在Man Rogosa Sharpe瓊脂上,并把培養皿放在37℃的生化培養箱中培養24h。最后計算不透明和白色的乳酸桿菌菌落數。用移液管吸1ml的溶液,測量大腸桿菌的數量。培養皿在37℃的生化培養箱中培養48h,所有大腸桿菌菌落數參照NMKL(1993)。
2.3數據分析 試驗采用2×2因子設計,試驗的分組采取完全隨機的,每個重復作為ADFI、ADG和G:F的單元。方差分析用GenStat(2000)分析。P<0.05表示差異顯著, 0.05
0.10表示具有差異的趨勢。
3.結果
3.1動物生產性能
在試驗期間斷奶仔豬都保持健康。日糧中的CP和FC含量對斷奶仔豬的ADFI,ADG和G:F的影響見表2。對試驗全期來說,日糧中的CP和FC的含量對斷奶仔豬的ADFI(P=0.022)、ADG(P=0.001)和G:F(P=0.033)具有相互作用,但是,日糧中的CP和FC含量對斷奶仔豬的生產性能無協同作用。在低CP日糧中增加FC的含量,降低了斷奶仔豬的ADFI、ADG和G:F。然而,在高CP日糧中增加FC的含量,對斷奶仔豬的ADFI、ADG和G:F無顯著性影響。甚至,在低FC日糧中降低CP含量,提高了斷奶仔豬的ADFI和ADG,但是,在高FC含量的日糧中卻無顯著性影響。2w和3w-4w,日糧中的CP和FC對斷奶仔豬的ADFI、ADG具有相互作用,但是各處理組日糧對斷奶仔豬的G:F沒有顯著性差異。在1w時,各處理組日糧對斷奶仔豬的ADFI、ADG和G:F無顯著性影響。
表2:日糧中的CP和FC含量對斷奶仔豬的ADFI、ADG和G:F的影響 項目 | CP含量 | P值 | SEM |
低水平 | 高水平 |
FC含量 | FC含量 |
低水平 | 高水平 | 低水平 | 高水平 | CP | FC | CP×FC |
初重,kg | 8.71 | 8.70 | 8.71 | 8.71 | 0.881 | 1.000 | 0.764 | 0.00 |
末重,kg | 18.85 | 17.40 | 17.79 | 17.83 | 0.152 | 0.003 | 0.002 | 0.21 |
ADFI,g/d | | | | | | | | |
1w | 157 | 149 | 156 | 159 | 0.476 | 0.680 | 0.409 | 7 |
2w | 421 | 393 | 367 | 409 | 0.277 | 0.680 | 0.409 | 17 |
3+4w | 775 | 709 | 692 | 695 | 0.007 | 0.060 | 0.046 | 16 |
1-4w | 519 | 478 | 466 | 478 | 0.022 | 0.192 | 0.022 | 11 |
ADG,g/d | | | | | | | | |
1w | 107 | 95 | 111 | 107 | 0.252 | 0.256 | 0.506 | 7 |
2w | 302 | 255 | 263 | 290 | 0.844 | 0.413 | 0.004 | 11 |
3+4w | 512 | 439 | 454 | 446 | 0.034 | 0.001 | 0.009 | 11 |
1-4w | 350 | 300 | 313 | 315 | 0.149 | 0.002 | 0.001 | 7 |
G:F | | | | | | | | |
1w | 0.66 | 0.61 | 0.70 | 0.65 | 0.250 | 0.209 | 0.898 | 0.04 |
2w | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.133 | 0.104 | 0.091 | 0.02 |
3+4w | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.357 | 0.004 | 0.131 | 0.01 |
1-4w | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.048 | <0.001 | 0.033 | 0.01 |
3.2營養物質消化率
日糧中的CP和FC水平對營養物質消化率無相互作用。各營養物質消化率見表3。低CP日糧降低了回腸(P=0.004)和糞(P=0.007)中CP的消化率。增加FC在日糧中的水平,降低了回腸CP的消化率(P=0.039)和具有降低糞中CP消化率的趨勢(P=0.087)。高FC日糧提高了糞中的脂肪的消化率(P=0.029);然而,日糧中的FC含量對回腸的脂肪消化率無顯著性影響。高FC日糧對回腸(P=0.012)和糞中(P=0.004)的淀粉的消化率具有負作用。高FC(P=0.018)和CP(P=0.038)的日糧提高了糞中的NSP的消化率。
表3:仔豬斷奶后7d,日糧中的CP和FC含量對回腸和糞中營養物質消化率的影響 項目 | 日糧 | P值 | SEM |
CP含量 | FC含量 |
低水平 | 高水平 | 低水平 | 高水平 | CP | FC | CP×FC |
回腸消化率,% | | | | | | | | |
CP | 49.8 | 62.3 | 62.1 | 52.9 | 0.004 | 0.039 | 0.449 | 2.7 |
粗脂肪 | 56.4 | 61.0 | 60.6 | 57.6 | 0.350 | 0.570 | 0.671 | 2.8 |
淀粉 | 95.2 | 95.3 | 97.5 | 93.7 | 0.661 | 0.012 | 0.319 | 0.7 |
糞中的消化率,% | | | | | | | | |
CP | 59.2 | 68.8 | 66.6 | 60.9 | 0.007 | 0.087 | 0.218 | 1.8 |
粗脂肪 | 35.8 | 35.3 | 2.8 | 43.9 | 0.883 | 0.029 | 0.694 | 3.8 |
淀粉 | 99.5 | 99.4 | 99.6 | 99.3 | 0.426 | 0.004 | 0.198 | 0.1 |
NSP | 56.5 | 59.7 | 56.4 | 59.8 | 0.038 | 0.018 | 0.981 | 0.8 |
3.3細菌學和發酵
日糧中的CP和FC對發酵和細菌數值無相互作用。日糧中的CP和CP對斷奶仔豬的微生物發酵和細菌的影響見表4。低CP日糧降低了回腸中氨的濃度(P=0.003),然而對其它的特征無顯著性影響。增加日糧中的FC含量,提高了回腸中乳酸桿菌的數量(P=0.047)和降低了大腸桿菌數量的趨勢(P=0.063),但是對結腸中的微生物區系無影響。高FC日糧,具有增加回腸中乳酸濃度的趨勢(P=0.080)。但是,高FC日糧降低了回腸中氨的濃度(P=0.049)和具有降低結腸中氨的濃度的趨勢(P=0.076)。
表4:斷奶后7d,日糧中的CP和FC含量對在各腸道中細菌數量和發酵產物的影響 項目 | 日糧 | P值 | SEM |
CP含量 | FC含量 |
低水平 | 高水平 | 低水平 | 高水平 | CP | FC | CP×FC |
回腸 | | | | | | | | |
乳酸桿菌,log cfu/g | 8.08 | 8.10 | 7.78 | 8.40 | 0.937 | 0.047 | 0.354 | 0.15 |
大腸桿菌,log cfu/g | 7.36 | 7.46 | 7.88 | 6.94 | 0.823 | 0.063 | 0.377 | 0.23 |
氨,mg/l | 27.8 | 58.6 | 52.8 | 33.5 | 0.003 | 0.049 | 0.315 | 6.2 |
乳酸,mmol/l | 15.3 | 21.7 | 14.4 | 22.5 | 0.160 | 0.080 | 0.635 | 2.5 |
總的VFA,mmol/l | 11.7 | 13.8 | 14.5 | 11.0 | 0.344 | 0.126 | 0.867 | 1.2 |
支鏈VFA,mmol/l | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.668 | 0.271 | 0.349 | 0.01 |
結腸 | | | | | | | | |
乳酸桿菌,log cfu/g | 9.21 | 9.17 | 9.22 | 9.16 | 0.798 | 0.682 | 0.438 | 0.09 |
大腸桿菌,log cfu/g | 8.32 | 8.21 | 8.45 | 8.07 | 0.757 | 0.282 | 0.175 | 0.17 |
氨,mg/l | 276 | 358 | 366 | 267 | 0.138 | 0.076 | 0.255 | 34 |
乳酸,mmol/l | 0.95 | 1.06 | 1.13 | 0.88 | 0.747 | 0.456 | 0.621 | 0.18 |
乙酸,mmol/l | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 58.3 | 0.450 | 0.003 | 0.137 | 2.4 |
丙酸,mmol/l | 17.44 | 17.54 | 16.27 | 18.72 | 0.955 | 0.137 | 0.148 | 1.01 |
丁酸,mmol/l | 5.77 | 7.06 | 4.93 | 7.90 | 0.276 | 0.018 | 0.200 | 0.69 |
總的VFA,mmol/l | 77.6 | 8.0 | 71.6 | 88.0 | 0.454 | 0.009 | 0.102 | 4.0 |
支鏈VFA,mmol/l | 2.13 | 2.32 | 2.43 | 2.02 | 0.621 | 0.294 | 0.336 | 0.19 |
日糧的組成對回腸中總的VFA的濃度無影響。高FC日糧提高了結腸中總的VFA的濃度(P=0.009)。回腸和結腸中各種VFA,作為蛋白質發酵產物,在各處理組中無顯著性差異。
3.4空腸重和組織形態、酶活
日糧中的CP和FC對小腸構造、組織形態和酶活無相互作用(表5)。高FC日糧具有降低斷奶仔豬小腸長度的趨勢(P=0.094)。各處理組對腸道肌層+漿膜的密度和粘膜密度無影響,但是,高FC的日糧,降低麥芽糖酶酶活的趨勢(P=0.061)。各處理日糧對斷奶仔豬的絨毛高度和隱窩深度無顯著性影響。
表5: 仔豬斷奶后7d,日糧中的CP和FC含量對小腸長度、重量,酶活和空腸中段的
絨毛長度、隱窩深度的影響 項目 | 日糧 | P值 | SEM |
CP含量 | FC含量 |
低水平 | 高水平 | 低水平 | 高水平 | CP | FC | CP×FC |
小腸長度,m | 11.11 | 10.71 | 11.24 | 10.47 | 0.516 | 0.094 | 0.711 | 0.22 |
肌層+漿膜的密度,g/cmm | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.464 | 0.738 | 0.639 | 0.01 |
粘膜密度,g/cmm | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.740 | 0.124 | 0.533 | 0.01 |
麥芽糖酶的酶活 | 93 | 117 | 135 | 75 | 0.427 | 0.061 | 0.900 | 18 |
蔗糖酶的酶活 | 14.3 | 16.1 | 18.9 | 11.4 | 0.718 | 0.152 | 0.963 | 3.0 |
氨肽酶 | 32.9 | 32.5 | 35.7 | 29.7 | 0.930 | 0.205 | 0.664 | 2.6 |
絨毛長度(VH),μm | 388 | 402 | 397 | 393 | 0.578 | 0.869 | 0.432 | 13 |
隱窩深度(CD),μm | 364 | 369 | 358 | 376 | 0.673 | 0.159 | 0.874 | 8 |
VH:CD | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.06 | 0.726 | 0.475 | 0.658 | 0.04 |
4.討論
本試驗評價了日糧的CP和FC含量對斷奶仔豬的生產性能、腸道發酵和空腸的形態-功能的特點的影響。我們假設了降低日糧中的CP和增加FC含對降低蛋白質的發酵和提高斷奶仔豬的腸道健康和生產性能具有協同效應。
斷奶仔豬飼喂低CP日糧,降低了小腸中氨濃度,這表明具有更少的蛋白質發酵。然而,低氨濃度發現在低CP日糧中不符合低CP日糧對大腸桿菌或乳酸桿菌數量的影響,和對空腸或結腸中VFA的濃度的影響。Nyachoti等(2006)也報道,降低日糧中的CP含量(從23-17%)降低了小腸中氨的濃度,但是對回腸中微生物數量無影響,包括大腸桿菌。這可能指出雖然日糧中的CP含量影響蛋白質發酵和發酵的產物的濃度,高的CP日糧不一定有潛在致病菌在小腸中過度繁殖。其他的因素,比如環境中的衛生條件,也起一定的作用。
高FC日糧增加了小腸中乳酸桿菌的數量和降低大腸桿菌的數量。這表明有利調節了微生物的組成。Konstantinov等(2004)也報道,利用甜菜渣、菊糖和乳果糖作為可發酵源,在發酵后的產物調節了微生物的數量,比如飼喂高FC日糧的斷奶仔豬具有較低的小腸氨濃度和相對比較高的乳酸濃度。Awati(2005)也贊同這個觀點。另一方面,Hopwood等(2004)報道,當斷奶仔豬飼喂高水平的NSP時,增加了小腸和大腸中大腸桿菌的增殖。這種差異可能解釋為,當斷奶仔豬飼喂高水平的NSP,將增加腸道內容物的粘度。
我們的研究中發現,增加小腸中乳酸桿菌數量,伴隨著大腸桿菌數量減少,是由于抗性定殖的現象(Van der Waaij,1989)。增加的乳酸桿菌數量可能與大腸桿菌相互競爭,為了在消化道中的空間的粘附和營養物質的利用。Gibson和Roberfroid(1995)發現,乳酸桿菌超過致病菌的活性。
在大腸中,高FC日糧刺激發酵,是通過高的總的VFA濃度,乙酸和丁酸的濃度來反映。高FC日糧飼喂斷奶仔豬,具有降低結腸中氨濃度的趨勢,這就暗示著主要是碳水化合物而不是蛋白質用來發酵。降低蛋白發酵隨著添加FC的日糧在豬研究中報道,用乳糖和菊糖(Picerce等,2006)和甜菜渣、小麥淀粉、乳果糖和菊糖的結合(Awati,2005)。
很多研究表明,在日糧中增加一些發酵纖維,可以刺激豬前腸、后腸微生物發酵和有機酸的產生(Williams等,2001;Jensen,2001;O’Doherty等,2006)。在小腸中,乳酸是主要的發酵產物,然而VFA則是大腸發酵的主要產物(Jensen和Jorgensen,1994;Jensen,2001,Hogberg和Lindberg,2004)。揮發性脂肪酸特別是丁酸,作為結腸上皮細胞主要能量的來源和提高人類(Roediger,1980;Yong和Gibson,1995)和豬(Darcy Vrillon等,1993)的結腸上皮細胞結構與作用。Topping和Clifton(2001)報道,馬鈴薯淀粉對結腸中可以提高丁酸的產生。Van der Meulen等(1997)也報道,日糧中添加馬鈴薯淀粉極大的提高了丁酸在門靜脈的吸收。同樣,NSP來自甜菜渣、次粉和其它,也表明提高了大腸中VFA的濃度(Govers等,1999;Jensen,2001)。在空腸和結腸中較多的乳酸桿菌數量和在大腸中較低乳酸的濃度,表明在大腸中具有較多的乳酸產生和吸收或者乳酸用作VFA產物的底物(MacFarlane,2003)。Tsukahara等(2002)揭示了乳酸桿菌和丁酸的關系。比如較多的乳酸桿菌數量,在腸腔中具有較多的乳酸的產生和通過細菌利用酸轉化為丁酸。但是,在我們的研究中,結腸中丁酸的形成,可能是通過從抗性淀粉和NSP在日糧中直接刺激和通過增殖腸道中的乳酸桿菌的數量。這將對結腸的腸道的組成是有利,但是,在我們的研究中,各處理組日糧對小腸組織學形態無影響。
在本研究中,各處理組中的日糧對斷奶仔豬空腸中氨的濃度、組織形態和酶活無顯著性影響。斷奶仔豬飼喂高FC日糧時,具有降低淀粉酶活性的趨勢,可能由于日糧提供了較少的淀粉(Trecisi等,2005)。Suvana等(2005)研究發現,在家禽中,改變了小腸發酵最終產物分布,是不一定會導致小腸壁的組成的改變。這可能與發酵的大小和底物的多少相關。Pierce等(2006)報道,日糧中的乳糖和菊糖對空腸絨毛長度具有相互作用,但是對回腸絨毛長度無相互作用。
本研究不能確定低氨濃度對絨毛長度的是否具有潛在的好處。Nyachoti等(2006)研究發現,日糧蛋白對絨毛高度和隱窩深度的影響報道不一致,在不同的小腸中盡管大量的降低了氨的濃度,然而,在我們的研究中,小腸的遠端和結腸的組織學形態是沒有研究的。因此,不可能完整的通過改變發酵產物來評價日糧對腸壁的影響。
盡管日糧FC對腸道中的發酵有影響。但是提高日糧中FC的含量,對斷奶仔豬的生產性能無顯著性影響。相反,在低CP日糧中增加FC含量,對斷奶仔豬的生產性能有負作用,可能因為它降低了日糧中可利用的營養物質。結果表明,高FC日糧降低斷奶仔豬的營養物質的利用率和生產性能,特別是在低CP日糧中。在文獻中,日糧中的FC對斷奶仔豬生產性能的影響報道不一致(比如,Hogberg和Lindberg,2004;O’Doherty等,2006)。在低FC日糧中增加CP含量,將提高仔豬斷奶后的2w的 ADFI和ADG,盡管低CP日糧降低斷奶仔豬CP的消化率。Nyachoti等(2006)發現,當日糧CP含量從23降低到17%,線性的降低斷奶仔豬的ADFI和ADG,可能是由于更多的氨基酸受到限制。在這些研究中,高CP日糧同樣也含有高的粗纖維和NSP,因此CP含量和纖維含量的作用混淆在它們的試驗研究中。Le Bellego和Noblet(2002)報道,斷奶仔豬日糧的CP含量從22.4降低到16.9%對斷奶仔豬的生產性能無不良影響。
總結:在我們的研究中表明,增加日糧中FC水平提高了乳酸桿菌的產生和乳酸產物的濃度,可能是降低小腸中大腸桿菌數量和蛋白質發酵所致。在大腸中,日糧中的FC,增加了VFA的濃度,特別是乙酸和丁酸的濃度。FC的作用與降低CP的作用相比,提高了斷奶仔豬在腸道中的發酵和調節了微生物組成的作用。但是,對發酵的影響沒有通過對斷奶仔豬的生產性能來反映。結果表明,高FC日糧對斷奶仔豬的生產性能無益影響。
作者: 海綿 時間: 2010-10-21 14:50
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