动物基础营养学及饲料配方基础.ppt
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1、动物基础营养学及饲料配方基础,主要内容,一、动物营养学基础 1:动物营养的概念;2:动物营养学发展史;3:动物营养的实质和分析;4:动植物中的营养物质和生理功能;二、饲料学 1、饲料的概念和分类;2、主要的几种饲料原料三、饲料配方设计基础理论 配方设计的原则、步骤、具体演示,一、动物营养学基本知识,1、动物营养的基本概念;2、动物营养学研究的内容;3、动物营养学发展史;4、动物营养的实质和分析;5、动植物中的营养物质和生理功能;,什么是动物营养?,1、动物营养的基本概念,动物营养是指动物摄取、消化、吸收、利用饲料中营养物质的全过程,是一系列化学、物理及生理变化过程的总称。它是动物一切生命活动(
2、生存、生长、繁殖、产奶、产蛋、免疫等)的基础,整个生命过程都离不开营养。,2、动物营养学研究的内容,营养物质的利用机理动物对养分的需要量饲料的营养价值(饲料科学)日粮配合技术,3、动物营养学发展时间划分:,18世纪末:能量与生命关系,能量是唯一营养素19世纪末:能量、三大物质和矿物质20世纪始:动物还需要更多的微量营养素20世纪30年代:维生素和氨基酸营养作用被发现20世纪50年代:维生素、微量元素、氨基酸商业化20世纪下半叶:三大营养性添加剂工业化大生产20世纪80年代:非营养性添加剂用于食品和饲料工业,4、动物营养的实质和分析,(1)动物营养学的实质:“供”“需”的关系及矛盾:营养不良、营
3、养过剩、营养平衡。(2)动物和植物的特征分析 植物:可将无机物合成所需的有机物,属自养生物;动物:只能从外界环境中获得所需的有机物,属异养生物;植物:直接或间接地成为“供”体来源,(3)动植物体的化学组成,一、元素组成 地球表面:90 对动植物有作用:20,划分为:主要元素:C、H、O、N 占动植物体干物质的90%以上。主要以大分子化合物形式存在,如:三大物质。大量元素(常量元素)Ca、P、Na、K、Cl、S、Mg占动植物体的几/百几/万.Ca、P、Mg骨;Na、K、Cl体液 S主要在蛋白质中。,微量元素:占动物体几/10万几/千万 Fe、Cu、Zn、I、Mn、Co、Fe:植物叶绿体、动物血红
4、蛋白。Cu:造血、动物毛色。I:甲状腺素.Co:维生素B12。痕量元素:占动植物的1/亿以上下。F、Mo、Cr、Ni、Sn、V、Sr、As As皮肤;F牙齿;Mo酶功能。,二、动植物体的化合物,动植物体的化合物组成分为六大类:动植物体包括:水分 干物质:无机物(灰份)有机物:含氮物质(粗蛋白)无氮物质:脂溶性物质(乙醚浸出物,粗脂肪)碳水化合物:可溶性(无氮浸出物)粗纤维,六大类概略养分,1.干物质:DM:动物第一需要水分和干物质。其比例。2.无机物质:粗灰分:所有矿物元素(550 烧)3.粗蛋白质:含N物质的总称:包括真蛋白和NPN。4.粗脂肪类:脂溶性物质,包括:真脂、类脂、脂溶性物质。,
5、5.碳水化合物:碳水化合物:C、H、O组成的分子结构Cn(H2O)n结构的化合物。根据对动物的吸收性能不同,可分为:可溶性碳水化合物:能溶于水,且对动物消化利用率很高的碳水化合物。粗纤维:难溶于水,对动物消化利用率很低的碳水化合物。主要包括:纤维素、半纤维素、果胶、木质素等。,除六大成分外,其他所有物质均溶于其中:如:能量:包含在三大物质中;维生素:脂溶性,含于粗脂肪中;水溶性,包含在无氮浸出物中;酶、激素均属于粗蛋白质等。,三、动植物体化学组成比较,动物和植物性食物的区别:植物中有粗纤维,动物中不含。植物中NPN含量高,动物中不含。植物中碳水化合物含量高(淀粉),动物中 很低(糖元)。碳水化
6、合物是植物的能量贮备,而动物贮备形式是脂肪。彼此间化合物或元素含量差别大。,四、动物总体成分变化规律,一、动物体成分变化规律1.水分:年龄越大,水分越少。2.脂肪:年龄越大,脂肪含量越高。3.蛋白质:比例变化受脂肪比例影响。4.粗灰分:比例变化受脂肪比例影响。,五、影响动物体成分的因素,1.动物年龄:如脂肪:年龄越大,含量越高。2.生理阶段:如妊娠期沉积脂肪能力提高。3.物种:如瘦肉率:兔 牛、羊 禽 猪。4.环境:如冬季脂肪增加。,5、动植物中的营养物质和生理功能,一、水的营养二、蛋白质营养三、碳水化合物营养四、脂类营养五、能值六、维生素营养七、矿物质营养,一、水的营养,1、水的性质和作用(
7、1)水的性质 表面张力细胞形态 水比热大调节体温 水的蒸发热高维持正常体温,2、水的生理作用,体成分物质溶剂:物质的转运、吸收和代谢反应介质调节体温润滑作用直接参与物质代谢,3、水的平衡与调节,水最重要的营养物质 失去体内水分的1/5将导致死亡一、水在体内的分布 体内水的总含量大约占体重的5075 不同年龄:胚胎:98%;幼畜:75%;成年:65%;不同组织:血液:83%;肌肉:76%;骨骼:25%;牙齿:10%;唾液:99%;脂肪组织:20%不同品种:瘦肉型,水分高,二、体内水的平衡,(一)水的来源 1、食物水;2、饮水;3、代谢水指体内营养物质在氧化过程中产生的水,占需水量的510。,(二
8、)水的排泄,1、粪:2、尿:尿素或尿酸:40克 排尿10001500毫升3、皮肤:出汗或不出汗。人:500毫升/天4、肺:正常人:300毫升/天5、畜产品:1KG奶4-5KG水,三、水的质量与缺水的表现,对高氟地区:水中氟的含量,盐碱地区:水中Cl、Na、K等矿物盐含量,受污染水源:细菌数量及有害成份存在,饲养动物水对饲料进食量和养分消化率的影响,蛋鸡缺水造成的生产水平严重下降。(见图1)。,蛋鸡24小时缺水造成的生产水平下降,2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 日龄,24小时停水,90,产蛋率(%),二、蛋白质的营养,第一节 蛋白质的基本概念,一
9、、蛋白质的组成(一)组成元素 蛋白质中C、H、O、N四种元素组成,多数蛋白质中含有S,有些蛋白质尚含有Fe、P、Cu、I等,如:血红蛋白含有Fe,甲状腺素含有I。蛋白质中各种元素的平均含量见表3-1,表3-1 蛋白质的组成元素(按DM计,),元素种类 平均含量()元素种类 平均含量 C 5055 S 04.0 H 6.07.0 P 00.8 O 1924 Fe 00.4 N 1517 由上表可以看出:蛋白质中氨的平均含量为16,营养学上常测定N的含量,然后除以16,即乘6.25来计算蛋白质的含量,即:蛋白质含量6.25*N,二、蛋白质的概念,在营养学上,将所有含N物质成为粗蛋白质。粗蛋白质:含
10、N物质的总称,包括真蛋白质和 NPN。真蛋白质:有-氨基酸通过肽键连接成的大分子化合物,故又称纯蛋白质。包括单纯蛋白质和结合蛋白质。NPN:含N非蛋白质化合物的总称,包括游离氨基酸、酰胺、硝酸盐及铵盐。对一切动物都有营养意义的只是真蛋白和游离氨基酸,而对反刍动物来说,粗蛋白才全部具有营养意义。,三、蛋白质组成单位,蛋白质是氨基酸的聚合物。由于构成蛋白质的氨基酸的数量、种类和排列顺序不同而形成了各种各样的蛋白质。-氨基酸:RCHCOOH NH2 氨基酸又20余种。按结构分为脂肪族氨基酸、芳香族氨基酸和杂环氨基酸。脂肪族氨基酸:中性氨基酸:一氨基一羧基。甘(Gly)、丙(Ala)、丝(Ser)、(
11、Val)、亮(Leu)、异亮(Ile)、苏(Thr),酸性氨基酸:两羧基一氨基。天冬(Asp)、谷(Glu)碱性氨基酸:一羧基两氨基。赖(Lys)、精(Arg)含硫氨基酸:胱()、半胱(Cys)、蛋(Met)芳香族氨基酸:苯丙(Phe)、酪(Tyr)杂环氨基酸:组(His)咪唑环 脯(Pro)吡咯环 羟脯吡咯环 色(Trp)吲哚环,第二节 蛋白质的性质1、蛋白质由于具有氨基和羧基而具有两性特 征,生成沉淀的点称为等电点。不同蛋白质等电点不同,用来分离提纯蛋白质。生物内环境的缓冲剂。2、蛋白质的变性 物理、化学或酶的作用引起蛋白质分子变形及分子空间结构的崩、展开等。变形蛋白质。主要因素有:(1)
12、物理因素:如加热、冷冻、搅拌、高压、照射、超声波等。(2)化学因素:如稀酸、稀碱、尿素、乙醇、重金属等。适当加热提高消化率(增强酶分解能力,抗营 养因子失去活性;加热过度并有糖的作用褐变反应。赖氨酸、精氨酸、瓜氨酸游离氨基。,第三节 蛋白质的营养作用一、蛋白质是动物机体组织细胞的主要原料(肌肉、皮肤、内脏、血液、神经、骨骼等)二、蛋白质是组织更新修补的主要原料 动物生产时体内蛋白质沉积(肌肉、胎儿、乳、蛋等)动物维持体内蛋白质更新 动物体内蛋白质每天约有0.250.30进行更新 因此,大约1214个月,动物组织蛋白质即可完全更换一次。,三、蛋白质是动物机体内的功能物质的主要成分 酶、激素、免疫
13、球蛋白 血红蛋白运输O2 血浆蛋白质维持渗透压四、蛋白质可供能和转化为糖、脂肪哺乳动物和家畜 氧化供能顺序:碳水化合物脂肪蛋白质鱼虾类:蛋白质脂肪碳水化合物,第四节 蛋白质的消化、吸收和代谢,一、动物消化道中的蛋白质分解酶 酶名称 条件 分解部位 分解产物 胃蛋白酶 PH:15 芳香族氨基酸和含硫 多肽、少量 HCl 氨基酸的结合部位 氨基酸 胰蛋白酶 PH:79 碱性氨基酸结合的 结构简单的多 肽键 肽,大量AA 糜蛋白酶 PH:79 芳香、杂环及含硫 简单多肽 氨基酸结合的肽键 大量氨基酸 羟基肽酶 PH:79 苯丙、酪、色肽链 氨基酸、短肽 氨基肽酶 PH:79 游离氨基酸末端的AA 氨
14、基酸、短肽 二肽酶 二肽 氨基酸 凝乳酶 哺乳期 使乳凝固微生物蛋白分解酶 瘤胃 蛋白质 肽、氨基酸微生物肽酶 盲肠 肽 氨基酸微生物脱氨基酶 结肠 氨基酸 NH3、CO2、VFA,二、蛋白质的消化、吸收(一)蛋白质在杂食动物体内的消化吸收,尿素,(二)蛋白质在单胃草食动物体内的消化吸收,蛋白质 NPN,蛋白质 肽 NPN,细菌蛋白质 氨 氨基酸 细菌自身分解的蛋白酶,代谢蛋白质(消化酶、脱落 细胞、细菌)未消化蛋白质,尿素 氨基酸蛋白质合成,体组织代谢,内源N,尿素,蛋白质 肽 NPN 氨基酸 肠中消化酶,肝脏,体组织,肾脏,尿,盲肠及结肠,小肠,胃,饲料,粪,(三)反刍动物对蛋白质的消化和
15、吸收和代谢,唾液腺,蛋白质 NPN,蛋白质 NPN 肽 VFA 氨基酸 NH3 酮酸 微生物蛋白,蛋白质 内源蛋白质酶 氨基酸,微生物作用 蛋白质 氨基酸 NH3内源性Pr,代谢N未消化Pr 内源N 菌体N,尿素,尿素氧氨基酸,体组织代谢,血液尿素内源N,尿,肝脏,体组织,肾脏,饲料,瘤胃,真胃小肠,大肠盲肠,粪,蛋白质的消化吸收,蛋白质分解成氨基酸和小肽氨基酸和小肽在小肠内吸收氨基酸和小肽在体肌肉体蛋白蛋白质转化成能量等,三、影响蛋白质消化吸收的因素,1、单胃动物(1)动物因素:动物种类、年龄(2)饲粮因素:纤维水平、蛋白酶抑制因子(热敏感)初乳中的抗蛋白酶抑制因子保护免疫球蛋白(3)热损害
16、:美拉德反应(游离氨基与还原糖发生反应)2、反刍动物(1)饲粮的组成及降解速率(2)蛋白质的热损害,第五节 氨基酸的营养,一、单胃杂食动物的氨基酸营养(一)基本概念 1、必须氨基酸(EAA:essential amino acid)EAA:动物体内不能够合成,或者合成的速度太慢,不能满足动物的机体需要,必须由饲粮来供应,这类AA称为EAA。如:赖氨酸 2、非必须氨基酸(NEAA:non essential amino acid)NEAA:另外的一些氨基酸在体内可以合成,或者由其它的AA转变而成,即使不从饲料中供给,也能够满足动物机体的需要,维持机体的N平衡,这类AA称为NEAA。如:谷氨酸,对
17、于生长期动物需要的EAA有一下十种:赖氨酸(Lys)蛋氨酸(Met)色氨酸(Trp)组氨酸(His)精氨酸(Arg)亮氨酸(Leu)异亮氨酸(Ile)苯丙氨酸(Phe)苏氨酸(Thr)缬氨酸(Val)对于雏鸡,应在这十种基础上增加三种:甘氨酸(Gly)、胱氨酸(Cys)、酪氨酸(Tyr)对于成年动物,可以减少两种:组氨酸(His)、精氨酸(Arg)例如:各种动物EAA需要种类以及数量见表22,表3-1几种动物的EAA以及需要量,2、限制性氨基酸,指饲料中的含量较动物最快生长需要量少的那些AA。通常将饲料中最缺少的那种EAA称为第一限制性氨基酸,其次为第二,第三限制性氨基酸。不同的饲料,对不同的
18、动物,限制性氨基酸的顺序不同。反刍动物是过瘤胃蛋白与微生物蛋白结合评定,蛋氨酸是主要的限制性氨基酸。常用的饲料的限制性氨基酸见表23,表表3-2 常用饲料的限制性氨基酸,3、氨基酸的平衡,氨基酸的缺乏:量的不足氨基酸的不平衡:氨基酸之间的比例氨基酸的互补氨基酸的拮抗:赖氨酸和精氨酸,苏氨酸与色氨酸氨基酸中毒氨基酸平衡:日粮中的各种EAA的数量和相互间的比例正好与动物本身的维持和生产的需要量相符合。,4、氨基酸的有效利用率,有效氨基酸指饲料中可被动物机体利用的那部分AA。氨基酸的有效利用率指食物或饲料中的有效氨基酸占食物中用化学方法测定出来的总氨基酸的比例(以表示)。AA有效利用率()(有效AA
19、/食物总氨基酸)100,(二)影响EAA需要量的因素,1、年龄和体重 如:表3-1 如 猪的Lys需要量:哺乳仔猪的补料:0.91.0 生长期料:0.75 育肥期料:0.500.652、能量水平 因为动物是为能而食。,3、EAA的含量和比例 动物日粮中的EAA不仅要满足其需要量,还要有适当的比例,任何一种氨基酸过多或过低都会影响到其它氨基酸的利用。4、NEAA的含量和比例 如果日粮中的NEAA的含量和比例不足,则动物体会用EAA合成NEAA,这样,一方面造成浪费,另一方面还会造成EAA的不足。,5、蛋白质水平 日粮蛋白质水平越高,EAA需要占的比例越高 6、其他营养物质的影响 如:尼克酸不足时
20、,由于体内的色AA转变成尼克酸,色AA的需要量上升;胆碱不足时,蛋AA转变成胆碱,蛋AA需要量上升。7、加热处理 食物或饲料经过加热后会降低某些EAA的利用率,从而使需要量增加。如:富含淀粉、糖的谷物,加热后,其中的赖、色和精氨酸会形成一种难被动物吸收的复合物,从而使这些AA的需要量增加。褐变反应Marlard反应,第六节 蛋白质质量的评定方法,(一)粗蛋白质(CP)(二)可消化粗蛋白质(DCP)1、定义:可消化蛋白质占饲料蛋白质的比例。可消化蛋白质:动物消化吸收进入机体内的食物蛋 白质。2、测定方法:可消化蛋白质可通过消化试验获得 可消化蛋白质食入蛋白质粪蛋白质 消化率()(可消化蛋白质/食
21、入蛋白质)100 DC()(DCP/CPI)100,(三)蛋白质生物价(BV,Biological Value),1、定义:BV:即可消化N或蛋白质的利用率。或:饲料中的沉积N与可消化N的比值。2、计算公式:BV(沉积N/可消化N)100 可消化N饲料N粪外源N(饲料N)饲料N(粪总N粪代谢N)沉积N可消化N尿外源N(饲料N)饲料N(粪总N粪代谢N)(尿总N尿代谢N)饲料N粪N尿N代谢N,(四)蛋白质净利用率(NPU),1、定义:沉积(或储留)的N与食入N的比值。即:NPU(%)(N沉积量/N进食量)100 食物或饲料中NPU值越高,其营养价值越高。2、NPU、BV、DC三者之间的关系NPUB
22、V*DC,DC,BV,NPU,(五)相对蛋白质值(RPV),1、定义:RPV:是以乳蛋白作为标准蛋白质来比较其它Pr营养价值的一种评定方法。RPV值越高,食物和饲料的营养价值越高。2、RPV测定方法:将一种食物蛋白质,按3-4种不同的浓度(c1,c2,c3,c4)饲喂不同组别的大鼠,可获得不同的增重(w1,w2,w3,w4),然后,以增重克数(w)对蛋白质(c)进行回归,可得到一回归方 程:w1=a1+b1c1,同时,用标准乳蛋白,以34种不同浓度(c1,c2,c3,c4)饲喂不同组别的大鼠,同样可以获得不同的增重(w1、w2、w3、w4),以w对c进行回归同样也可得一回归方程:w2a2b2c
23、2 上述两方程种,b1和b2即分别为两条曲线的斜率。相对蛋白质(RPV)即:食物蛋白质回归斜率与标准乳蛋白回归斜率的比值。即:RPV(食物蛋白质回归斜率/乳蛋白斜率)100 现已知:乳蛋白质的斜率为13.09,因此,求它饲料蛋白质的RPV值可按下式求得:RPV(饲料蛋白质斜率/13.09)100,例如:大豆蛋白质和酪蛋白,大豆蛋白质经试验测得其回归斜率为5.68,则:RPV(5.68/13.09)100=43.39 酪蛋白经测得其斜率为9.08 则:RPV(9.08/13.09)10069.3 故酪蛋白得营养价值高于大豆蛋白。,(六)蛋白质的效率比(PER),PER是根据幼龄动物的生长速度评定
24、蛋白质营养价值的一种方法。其定义为:生长发育中的幼龄动物每进食1g蛋白质所增加的体重克数,其数值可按下式求得:PER动物体重增加克数(g)/进食蛋白质量(g)一般选择初断奶的雄性大鼠,用含10%蛋白质饲料饲喂28天。,(七)蛋白质化学积分(CS),CS是以第一限制性氨基酸为依据,评定蛋白质营养价值的一种方法。该法仍以鸡蛋蛋白作为标准(CS100),在求得CS值时,首先分析测定出待测食物蛋白质第一限制性氨基酸含量,及鸡蛋蛋白中相应AA含量,然后求其比值:饲料蛋白质第一限制性AA含量()鸡蛋蛋白中相应AA含量(),CS,100,(八)蛋白质EAA指数(EAAI),此法是以鸡蛋(或牛乳)蛋白质作为标
25、准,认为其组成中各种EAA的含量和比例均是理想的。在评定其它蛋白质营养价值时,首先分析出该种食品或饲料蛋白质和鸡蛋蛋白中10种EAA含量,然后据下式求出EAAI值:EAAI(100a/A)(100b/B)(100j/J)1/10 式中:a,b,c,j:待测蛋白质中10种EAA含量 A,B,C,J:鸡蛋蛋白中相应的EAA含量,(九)可消化、可利用和有效氨基酸,1、可消化氨基酸(猪)2、可利用氨基酸(家禽)3、有效氨基酸,(十)理想蛋白质,是指蛋白质的氨基酸在组成和比例上与动物所需蛋白质的氨基酸的组成和比例一致,包括必需氨基酸之间以及必需氨基酸和非必需氨基酸之间的组成和比例,动物对这种蛋白质的利用
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