复合益生菌制剂对蛋鸡生产性能、蛋品质、血清指标、养分表观代谢率和粪污排放的影响
摘要:本试验旨在探究复合益生菌制剂对蛋鸡生产性能、蛋品质、血清指标、养分表观代谢率和粪污排放的影响,为复合益生菌制剂在蛋鸡生产中的应用提供依据。选择产蛋率相近、健康的50周龄京红蛋鸡288只,随机分为4组,每组6个重复,每个重复12只鸡。对照组采用玉米-豆粕型基础饲粮,试验组分别在对照组饲粮的基础上添加100、150和200mg/kg的复合益生菌制剂(由枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、丁酸梭菌、粪肠球菌组成)。预试期7d,正试期84d。结果显示:1)150mg/kg组的产蛋率显著高于对照组(P<0.05);200mg/kg组的不合格蛋率显著低于对照组(P<0.05),与150mg/kg组差异不显著(P>0.05)。2)200mg/kg组的蛋壳厚度显著高于对照组(P<0.05),与150mg/kg组差异不显著(P>0.05)。3)150mg/kg组的血清白蛋白含量显著高于其他组(P<0.05);200mg/kg组的血清尿素氮含量显著低于对照组(P<0.05),与150mg/kg组无显著差异(P>0.05)。4)200mg/kg组的粗蛋白质表观代谢率显著高于对照组和100mg/kg组(P<0.05),与150mg/kg组无显著差异(P>0.05);150和200mg/kg组的钙表观代谢率均显著高于对照组和100mg/kg组(P<0.05),150和200mg/kg组之间无显著差异(P>0.05)。5)150和200mg/kg组的粪中吲哚和3-甲基吲哚含量以及氨气排放量显著低于对照组(P<0.05),150和200mg/kg组之间差异不显著(P>0.05)。6)200mg/kg组的十二指肠绒毛高度显著高于对照组和100mg/kg组(P<0.05),与150mg/kg组差异不显著(P>0.05)。7)150mg/kg组的平均只利润最高,比对照组提高了7.40%。综合以上试验结果,推荐蛋鸡饲粮中复合益生菌添加量为150mg/kg。
关键词:复合益生菌制剂;蛋鸡;生产性能;蛋品质;粪污排放
益生菌能够保护动物胃肠道,促进其健康生长,并且通过其有益代谢产物影响动物的健康,减少环境污染,降低养殖成本,因此成为了近年来的研究热点。益生菌作为绿色、安全的饲料添加剂已被广泛应用于畜禽养殖中。研究显示,枯草芽孢杆菌具有提高蛋鸡生产性能、改善蛋品质、促进肠道健康发育、提高养分吸收的作用;地衣芽孢杆菌能够提高蛋鸡的生产性能、促进肠道健康,并能影响盲肠微生物组成,调节肠道微生态平衡;丁酸梭菌是一种主要代谢产物是丁酸的益生菌,其可以通过提高肠道屏障功能和免疫力改善蛋鸡的卵巢功能和生产性能;粪肠球菌可以改善蛋鸡盲肠微生物结构和血清生化指标。复合益生菌制剂是由几种益生菌组合加工制成的制剂,能够发挥多种益生菌的正向作用,进而促进动物的生长和生产。近年来有很多研究均表明复合益生菌制剂可以提高蛋鸡的生产性能、增强免疫力,但由于益生菌种类、组合方式及添加量等不同,复合益生菌制剂在动物体内产生的效果不同。本试验选择了一种主要成分为枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、丁酸梭菌、粪肠球菌的复合益生菌制剂,探究其对蛋鸡生产性能、蛋品质、血清指标、养分表观代谢率、肠道形态和粪污排放的影响,以期为该复合益生菌制剂在蛋鸡生产中的应用提供试验支撑。
1 材料与方法
1.1 试验材料
复合益生菌制剂组成:枯草芽孢杆菌(6×109CFU/g)、地衣芽孢杆菌(4×109CFU/g)、丁酸梭菌(5×108 CFU/g)、粪肠球菌(l×109CFU/g)。
1.2 试验设计与饲粮组成
试验方案经河北省畜牧兽医研究所实验动物伦理审查委员会批准(编号01)。饲养试验在河北省易县永合养鸡场进行。选取产蛋率相近、健康的50周龄京红蛋鸡288只,随机分为4组,每组6个重复,每个重复12只鸡。对照组采用玉米-豆粕型基础饲粮,该基础饲粮参照《鸡饲养标准》(NY/T 33-2004)配制(表1);试验组分别在对照组饲粮的基础上添加100、150和200mg/kg的复合益生菌制剂。预试期7d,正试期84 d。
表1基础饲粮组成及营养水平(风干基础)
|
原料 |
含量(%) |
营养水平 |
含量(%) |
|
玉米 |
58.54 |
代谢能 |
11.34 |
|
豆粕 |
24.86 |
粗蛋白质 |
17.22 |
|
麸皮 |
4.00 |
钙 |
3.28 |
|
预混料 |
3.00 |
总磷 |
0.65 |
|
豆油 |
1.00 |
有效磷 |
0.39 |
|
石粉 |
8.60 |
赖氨酸 |
0.85 |
|
合计 |
100.00 |
蛋氨酸 |
0.26 |
1)预混料为每千克饲粮提供:VA 8000 IU, VD₃ 3600 IU, VE 21 IU,VK3 4.2 mg,VB1 3 mg,VB210.2mg,叶酸0.9 mg,泛酸钙15 mg,烟酸45 mg,VB6 5.4 mg,VB12 0.024mg,生物素0.15mg,Cu 6.8 mg, Fe 66 mg,Zn 83 mg,Mn 80 mg,I 1 mg, Se 0.3 mg。
2)除代谢能和有效磷外,其他指标均为测定值。代谢能和有效磷根据中国饲料数据库计算。
1.3 饲养管理
蛋鸡采用立式笼养,试验期间通过湿帘、通风等手段控制鸡舍温度在26℃左右,相对湿度在55%;每日饲喂2次(8:00、15:00),自由采食和饮水;光照采用人工光照,每日16h;按常规程序进行免疫。
1.4 检测指标及方法
1.4.1 生产性能
试验开始后,每天记录每个重复的产蛋数、蛋重、鸡死亡数、不合格蛋数,每周结料,统计耗料量。试验结束后计算每组的产蛋率、平均日采食量(ADFI)和料蛋比(F/E)。
产蛋率(%)=[产蛋总数/(鸡只数×统计天数)]×100;
平均日采食量(g)=总耗料重/(鸡只数×统计天数);
料蛋比=总耗料重/总蛋重;
不合格蛋率(%)=(不合格蛋数/产蛋总数)×100。
1.4.2 蛋品质
试验结束当天,每组随机选取30枚鸡蛋,标号,存放于4℃冰箱保存,并于收集当天进行蛋品质测定。使用游标卡尺测定鸡蛋长径和短径,计算蛋形指数;使用蛋壳强度测定仪(OrkaFood Technology Co.,Ltd.,以色列)测定蛋壳强度;使用蛋品质分析仪(Orka Food Technology Co.,Ltd.,以色列)测定蛋白高度、蛋黄颜色、哈氏单位;使用电子天平称蛋重和蛋黄重,计算蛋黄比率;使用螺旋测微仪测定蛋壳厚度(每枚鸡蛋测量钝、中、锐3个部位,取平均值)。
1.4.3 养分表观代谢率
在饲养试验的最后3d,以重复为单位每24h收集1次排泄物(去除其中羽毛、饲粮等杂物),在-20℃冰箱中保存,以防止样品腐败变质。样品收集完毕后,将3d的排泄物混合均匀,经过65℃烘干制成风干样品,粉碎过40目筛,制成待测样品封于密封袋中,在-20℃冰箱中保存待测。饲粮和排泄物中干物质含量参照GB/T 6435-2014测定,粗蛋白质含量参照GB/T6432-2018(凯氏定氮法)测定,粗灰分含量参照GB/T 6438-2007测定,总磷含量参照GB/T6437-2018(采用分光光度法)测定,钙含量参照GB/T 6436-2002(高锰酸钾滴定法)测定,酸不溶灰分含量参照GB/T23742-2009测定。
养分表观代谢率计算公式如下:
某养分表观代谢率(%)=[1-(a/b) ×(c/d)]×100。
式中:a为排泄物中该养分含量;b为饲粮中该养分含量;c为饲粮中酸不溶灰分含量;d为排泄物中酸不溶灰分含量。
1.4.4 血清指标
饲养试验最后1天禁食12h,每重复随机选取1只鸡采集血液10mL,常温条件下倾斜促凝管静置30min,经1500×g离心10min,采集血清,分装至离心管中,将其置于-20℃保存待测。使用南京建成生物工程研究所生产的对应试剂盒测定血清中总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、尿素氮(UN)、葡萄糖(GLU)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)、白细胞介素-4(IL-4)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、丙二醛(MDA)的含量和谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)、超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)的活性以及总抗氧化能力(T-AOC)。
1.4.5 粪中污染物质排放
在饲养试验的最后3d,以重复为单位每24h收集1次排泄物(去除其中羽毛、饲粮等杂物),在-20℃冰箱中保存,以防止样品腐败变质。样品收集完毕后,将3d的排泄物混合均匀后取样待测。
粪中吲哚和3-甲基吲哚(粪臭素)含量使用试剂盒测定,试剂盒均购自上海迈瑞尔生化科技有限公司。
粪中氨气排放量测定:每个重复取100g新鲜鸡粪,置于500mL磨口玻璃瓶中,于室温环境下发酵3d。参照《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ533-2009)的方法使用纳氏试剂比色法测定。
1.4.6 小肠形态结构
饲养试验结束时,每个重复选取1只鸡空腹12h后屠宰,迅速剖取小肠(十二指肠、空肠、回肠)样品,在4%的多聚甲醛溶液中固定。组织固定48h后经脱水、透明后使用石蜡进行包埋,经苏木精-伊红染色制作常规石蜡切片,石蜡切片置于显微镜下观察。以10×10的倍数,在显微镜下测量十二指肠、空肠和回肠的绒毛高度和隐窝深度。从每个切片中选取3个视野,每个视野中选取5个绒毛或隐窝测量绒毛高度或隐窝深度,并计算绒隐比(绒毛高度/隐窝深度)。
1.4.7 经济效益
根据试验期间饲料的消耗量和饲料市场均价计算饲料成本,不计入死亡鸡耗料量。根据试验期间蛋鸡总产蛋量和鸡蛋市场均价计算收入,不计入不合格蛋。试验期间,基础饲粮单价为2.98元/kg,所用复合益生菌制剂单价为135元/kg,鸡蛋单价为11.58元/kg,未考虑人工、水电等其他成本。平均每只鸡利润计算公式为:
平均只利润=只总产蛋重×鸡蛋单价-只总耗料量×饲料单价。
1.5 数据统计分析
试验数据用SPSS22.0统计软件进行单因素方差分析,并采用Duncan氏法进行多重比较,数据用“平均值±标准差"表示,P<0.05为差异显著。
2 结果与分析
2.1 复合益生菌制剂对蛋鸡生产性能的影响
由表2可知,150mg/kg组的产蛋率显著高于对照组(P<0.05),其他组之间差异不显著(P>0.05);200mg/kg组的不合格蛋率显著低于对照组(P<0.05),其他组之间差异不显著(P>0.05);平均蛋重、平均日采食量和料蛋比各组之间均无显著差异(P>0.05)。图1为产蛋率随时间变化的折线图,从图中可以看出,从第4周开始,添加复合益生菌制剂的试验组的产蛋率出现高于对照组的趋势,其中150mg/kg组变化最明显。
表2复合益生菌制剂对蛋鸡生产性能的影响
|
项目 |
复合益生菌添加量(mg/kg) |
P值 |
|||
|
0 |
100 |
150 |
200 |
||
|
产蛋率/% |
89.94±2.52b |
91.50±0.54ab |
92.61±1.58a |
91.64±1.19ab |
0.019 |
|
平均蛋重/g |
58.57±0.90 |
57.82±1.17 |
59.16±0.79 |
58.21±0.52 |
0.112 |
|
平均日采食量/g |
113.44±2.65 |
111.32±2.94 |
114.14±4.28 |
113.41±3.43 |
0.519 |
|
料蛋比 |
2.16±0.06 |
2.11±0.11 |
2.13±0.07 |
2.13±0.07 |
0.701 |
|
不合格蛋率/% |
6.47±1.82a |
4.88±2.15ab |
4.85±1.45ab |
3.06±1.44b |
0.041 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05)。表3至表7同。

2.2 复合益生菌制剂对蛋鸡蛋品质的影响
由表3可知,各组鸡蛋的蛋形指数、蛋壳强度、蛋白高度、哈氏单位、蛋黄比率均无显著差异(P>0.05);100mg/kg组的蛋黄颜色较对照组以及150和200mg/kg组显著下降(P<0.05),其他组之间差异不显著(P>0.05);200mg/kg组的蛋壳厚度较其他组显著提高(P<0.05),其他组之间差异不显著(P>0.05)。
表3复合益生菌制剂对蛋鸡蛋品质的影响
|
项目 |
复合益生菌添加量(mg/kg) |
P值 |
|||
|
0 |
100 |
150 |
200 |
||
|
蛋形指数 |
1.32±0.04 |
1.34±0.04 |
1.33±0.04 |
1.33±0.04 |
0.612 |
|
蛋壳强度/N |
31.59±5.12 |
30.00±6.07 |
31.24±6.05 |
31.20±7.14 |
0.767 |
|
蛋白高度/mm |
5.10±1.17 |
4.94±1.16 |
4.67±1.06 |
4.83±0.70 |
0.444 |
|
蛋黄颜色 |
7.31±0.80a |
6.28±1.71b |
6.97±0.84a |
7.30±0.71a |
0.002 |
|
哈氏单位 |
70.03±10.45 |
68.23±10.11 |
67.26±9.60 |
68.68±7.66 |
0.736 |
|
蛋黄比例 |
28.02±2.20 |
28.43±2.07 |
27.64±2.05 |
28.49±1.87 |
0.354 |
|
蛋壳厚度/mm |
0.33±0.02b |
0.33±0.22b |
0.33±0.02b |
0.34±0.03a |
0.031 |
2.3 复合益生菌制剂对蛋鸡血清指标的影响
由表4可知,150mg/kg组的血清ALB含量较对照组和100mg/kg组显著提高(P<0.05),其他试验组与对照组差异不显著(P>0.05); 200mg/kg组的血清UN含量显著低于对照组和100 mg/kg(P<0.05),与150mg/kg组无显著差异(P>0.05);其他血清指标各组之间无显著差异(P>0.05)。
表4复合益生菌制剂对蛋鸡血清指标的影响
|
项目 |
复合益生菌添加量(mg/kg) |
P值 |
|||
|
0 |
100 |
150 |
200 |
||
|
总蛋白/(g/L) |
29.24±3.46 |
29.36±3.54 |
32.79±4.76 |
30.63±2.96 |
0.473 |
|
白蛋白/(g/L) |
17.01±1.21b |
17.68±2.02b |
20.77±2.46a |
19.09±3.08ab |
0.048 |
|
球蛋白/(g/L) |
12.23±2.60 |
11.67±2.30 |
11.07±1.27 |
11.55±1.54 |
0.082 |
|
谷丙转氨酶/(U/L) |
37.09±7.09 |
36.11±6.00 |
33.06±7.79 |
35.03±7.72 |
0.079 |
|
谷草转氨酶/(U/L) |
143.62±2.62 |
145.99±20.82 |
157.65±18.88 |
155.59±7.22 |
0.283 |
|
总胆固醇/(mmol/L) |
5.55±0.51 |
4.24±1.06 |
5.26±0.89 |
4.88±0.99 |
0.095 |
|
甘油三脂/(mmol/L) |
10.95±0.40 |
10.57±0.77 |
11.03±0.40 |
11.03±0.23 |
0.340 |
|
高密度脂蛋白胆固醇/(mmol/L) |
1.79±0.17 |
1.32±0.39 |
1.71±0.30 |
1.54±0.35 |
0.076 |
|
低密度脂蛋白胆固醇/(mmol/L) |
2.54±0.33 |
1.75±0.61 |
2.33±0.56 |
2.12±0.64 |
0.109 |
|
尿素氮/(mmol/L) |
6.94±1.86a |
6.77±1.46a |
4.78±2.38ab |
4.14±1.44b |
0.032 |
|
葡萄糖/(mmol/L) |
11.57±0.52 |
12.02±0.26 |
11.96±0.77 |
11.81±0.31 |
0.482 |
|
免疫球蛋白G/(g/L) |
4.14±0.07 |
4.18±0.17 |
4.21±0.09 |
4.22±0.07 |
0.566 |
|
免疫球蛋白A/(g/L) |
2.20±0.03 |
2.22±0.09 |
2.26±0.06 |
2.25±0.04 |
0.335 |
|
免疫球蛋白M/(g/L) |
1.61±0.04 |
1.62±0.07 |
1.64±0.07 |
1.64±0.04 |
0.779 |
|
超氧化物歧化酶/(U/L) |
122.10±11.13 |
120.52±4.38 |
113.16±0.84 |
115.89±13.19 |
0.364 |
|
丙二醛/(mmol/L) |
4.38±0.77 |
4.48±0.31 |
4.89±0.19 |
4.85±0.93 |
0.399 |
|
总抗氧化能力/(U/L) |
9.22±0.96 |
9.07±0.36 |
8.49±0.06 |
8.62±1.21 |
0.395 |
|
谷胱甘肽过氧化酶/(U/L) |
1067.78±91.30 |
1045.69±9.94 |
1018.61±20.66 |
1019.55±86.01 |
0.548 |
|
肿瘤坏死因子-α/(pg/mL) |
14.67±2.76 |
14.81±0.86 |
16.85±0.79 |
15.98±2.93 |
0.259 |
|
白细胞介素-4/(pg/mL) |
34.10±5.52 |
3.95±2.05 |
31.23±1.55 |
31.08±5.28 |
0.521 |
2.4 复合益生菌制剂对蛋鸡养分表观代谢率的影响
由表5可知,200mg/kg组的粗蛋白质表观代谢率显著高于对照组和100mg/kg组(P<0.05),与150mg/kg组无显著差异(P>0.05);150和200 mg/kg组的钙表观代谢率均显著高于对照组和100mg/kg组(P<0.05),这2组之间无显著差异(P>0.05);其他养分的表观代谢率各组之间无显著差异(P>0.05)。
表5复合益生菌制剂对蛋鸡养分表观代谢率的影响
|
项目 |
复合益生菌添加量(mg/kg) |
P值 |
|||
|
0 |
100 |
150 |
200 |
||
|
干物质 |
91.35±1.03 |
90.95±0.85 |
90.86±0.55 |
91.20±0.85 |
0.095 |
|
粗灰分 |
41.98±6.89 |
39.25±5.71 |
38.65±3.72 |
43.77±4.85 |
0.095 |
|
粗蛋白质 |
60.39v2.04b |
59.81±8.48b |
67.54±7.10ab |
68.30±13.06a |
0.038 |
|
钙 |
40.38±9.86b |
37.97±7.65b |
48.25±2.17a |
51.33±1.31a |
0.001 |
|
总磷 |
44.20±8.07 |
42.32±2.92 |
43.33±14.10 |
45.01±4.94 |
0.938 |
2.5 复合益生菌制剂对蛋鸡粪中污染物质排放的影响
由表6可知,蛋鸡饲粮中添加复合益生菌制剂显著影响了蛋鸡粪中污染物质的排放量(P<0.05);150 和200mg/kg组粪中氨气排放量显著低于对照组(P<0.05),3个试验组之间无显著差异(P>0.05);150和200mg/kg组粪中3-甲基吲哚含量显著低于对照组和100mg/kg组(P<0.05),这2组之间差异不显著(P>0.05);粪中吲哚含量也有相似的趋势,150和200mg/kg组显著低于对照组和100mg/kg组(P<0.05),这2组之间差异不显著( P>0.05)。
表6复合益生菌制剂对蛋鸡粪中污染物质排放的影响
|
项目 |
复合益生菌添加量(mg/kg) |
P值 |
|||
|
0 |
100 |
150 |
200 |
||
|
氨气/(mg/m3) |
2334.46±1131.14a |
701.69±378.99ab |
1308.47±207.03b |
1198.87±142.88b |
0.028 |
|
3-甲基吲哚/(pg/mL) |
570.56±9.93a |
537.91±6.06a |
505.94±6.49b |
504.26±18.54b |
0.001 |
|
吲哚/(pg/mL) |
3635.56±155.30a |
3047.73±69.00a |
2210.50±15.73b |
2320.90±90.30b |
0.001 |
2.6 复合益生菌制剂对蛋鸡小肠形态结构的影响
各组蛋鸡具代表性小肠组织切片见图2。由表7可知,200mg/kg组蛋鸡十二指肠的绒毛高度显著高于对照组和100mg/kg组(P<0.05),与150mg/kg组差异不显著(P>0.05);其他小肠形态结构指标各组之间无显著差异(P>0.05)。
复合益生菌添加量
表7 复合益生菌制剂对蛋鸡小肠形态结构的影响
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项目 |
复合益生菌添加量(mg/kg) |
P值 |
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0 |
100 |
150 |
200 |
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十二指肠 |
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绒毛高度/μm |
1210.74±214.50b |
1186.41±267.39b |
1298.43±145.78ab |
1456.50±59.93a |
0.012 |
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隐窝深度/μm |
223.47±57.03 |
256.48±69.95 |
252.30±39.61 |
258.38±81.26 |
0.586 |
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绒隐比 |
5.71±1.54 |
4.85±1.53 |
5.30±1.18 |
6.22±2.14 |
0.299 |
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空肠 |
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绒毛高度/μm |
955.61±238.51 |
904.26±164.26 |
1034.00±204.91 |
1017.26±92.31 |
0.381 |
|
隐窝深度/μm |
172.04±31.34 |
178.92±21.50 |
184.32±29.47 |
169.98±35.64 |
0.698 |
|
绒隐比 |
5.70±1.69 |
5.05±0.74 |
5.69±1.23 |
6.26±1.64 |
0.296 |
|
回肠 |
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绒毛高度/μm |
905.60±153.92 |
864.39±47.52 |
871.09±130.87 |
941.02±86.24 |
0.410 |
|
隐窝深度/μm |
178.06±33.04 |
155.62±47.61 |
143.56±26.19 |
156.89±33.34 |
0.208 |
|
绒隐比 |
5.29±1.58 |
5.96±1.58 |
6.19±1.11 |
6.13±0.76 |
0.401 |
2.7 复合益生菌制剂对蛋鸡养殖经济效益的影响
由表8可知,只考虑饲料成本的情况下,各试验组的平均只利润均高于对照组,其中以150mg/kg组最高,比对照组提高了7.40%。
表8试验期间各组蛋鸡的经济效益
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项目 |
复合益生菌添加量(mg/kg) |
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0 |
100 |
150 |
200 |
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饲料单价/(元/kg) |
2.98 |
2.99 |
3.00 |
3.01 |
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饲料消耗总量/(kg/只) |
9.53 |
9.35 |
9.59 |
9.53 |
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鸡蛋单价/(元/kg) |
11.58 |
11.58 |
11.58 |
11.58 |
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鸡蛋总产量/(kg/只) |
4.42 |
4.44 |
4.60 |
4.48 |
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平均只利润/(元/只) |
22.84 |
23.47 |
24.53 |
23.24 |
3 讨论
3.1 复合益生菌制剂对蛋鸡生产性能的影响
本研究使用的复合益生菌制剂主要由枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、丁酸梭菌、粪肠球菌4种益生菌复合而成。目前,益生菌对动物生产性能影响的研究较多。Prazdnova等将枯草芽孢杆菌KATMIRA1933复合制剂添加到蛋鸡饲粮中,发现其可以显著提高蛋鸡的产蛋率和蛋品质。Guo等研究发现,饲粮中长期添加枯草芽孢杆菌CGMCC 1.921可以显著提高蛋鸡的饲料转化率。Chen 等研究发现,饲粮中添加5×108CFU/kg的枯草芽孢杆菌可以显著提高蛋鸡的产蛋量。Wang 等研究发现,饲粮中添加地衣芽孢杆菌可以改善蛋鸡肠道屏障功能,并调节生殖激素分泌,从而提高了产蛋性能。Huang等研究发现,饲粮中添加107CFU/kg的丁酸梭菌会降低产蛋率,但添加107和108 CFU/kg的丁酸梭菌可以提高平均蛋重。Zhang等在蛋鸡饲粮中添加3.75×108和 7.5×108 CFU/kg的粪肠球菌,发现其可以提高蛋鸡的产蛋率,降低料蛋比。综合以上报道,本研究所使用的复合益生菌制剂由多种益生菌共同发挥作用,改善肠道发育,提高养分吸收,从而提高了蛋鸡的生产性能。150mg/kg组的生产性能和200mg/kg组差异不显著而优于100mg/kg组,可能是由于较高的添加量使益生菌更易定植和发挥作用。
3.2 复合益生菌制剂对蛋鸡蛋品质的影响
蛋品质受肠道吸收养分能力的影响。本研究发现,蛋鸡饲粮中添加200mg/kg的复合益生菌制剂显著提高了蛋壳厚度,降低了不合格蛋率。Wang 等研究发现,生产后期蛋鸡饲粮中添加枯草芽孢杆菌可以显著提高蛋鸡肠道对钙的吸收能力,从而提高蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋壳重量、蛋壳比例和蛋壳钙含量。Lei等报道,蛋鸡饲粮中添加不同水平的地衣芽孢杆菌可以显著提高鸡蛋的蛋壳厚度。Yang等使用枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌复合剂添加到产蛋后期蛋鸡饲粮中,发现其可以显著提高鸡蛋的蛋壳强度。Wang等添加1×109CFU/kg的丁酸梭菌到蛋鸡饲粮中,发现其显著提高了蛋黄特性、蛋白高度和哈氏单位。Zhan 等的研究也发现,随着蛋鸡饲粮中丁酸梭菌添加量的增加,鸡蛋产量、鸡蛋质量和蛋壳强度呈二次曲线增加,以5×104CFU/kg组的增加量最大。Song 等报道,蛋鸡饲粮中添加微囊化的粪肠球菌可以显著提高蛋壳强度,对蛋壳厚度的影响不显著。以上研究结果均与本试验结果相似。益生菌对蛋鸡蛋壳品质的改善可能与其提高肠道健康和促进肠道中钙的吸收有关。此外,益生菌的添加还可能会引起肠道微生物群的变化。肠道微生物群的变化可能通过泄殖腔影响输卵管微生物群的平衡,这可能会改变有机基质降解微生物组分的组成,进而影响蛋壳强度和蛋壳厚度。
3.3 复合益生菌制剂对蛋鸡血清指标的影响
益生菌可以通过调节肠道健康影响机体的代谢,改善血清指标。本研究发现,蛋鸡饲粮中添加150和200mg/kg的复合益生菌制剂均可以显著提高蛋鸡血清中ALB含量,显著降低UN含量。ALB主要作用是维持机体营养与渗透压,其含量高低反映机体的营养状态。UN是机体蛋白质代谢的主要终末产物,其含量高低反映机体对蛋白质的利用程度。Abd El-Hack 等研究发现,在玉米干酒糟及其可溶物(DDGS)型饲粮中添加枯草芽孢杆菌可以显著提高蛋鸡血清中ALB含量,降低氨的含量。Salem等报道,蛋鸡饲粮中添加地衣芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌复合制剂显著提高了蛋鸡血清中TP、ALB和GLB含量。Yang等在肉鸡中的试验表明,饲粮中添加丁酸梭菌可以在第39天显著提高其血清中ALB含量,降低第21天的血清中UN含量。Zou等使用由枯草芽孢杆菌、丁酸梭菌和粪肠球菌制成的益生菌复合制剂饲喂肉鸡,发现其可以显著提高肉鸡血清中ALB和TP的含量。以上研究结果均与本试验结果相似,复合益生菌制剂提高蛋鸡血清中ALB含量、降低UN含量可能是因为其通过提高肠道对蛋白质的吸收实现的。此外,已有研究显示复合益生菌制剂还有提高蛋鸡血清抗氧化能力和免疫力的作用,但本研究中未发现这些作用,可能与添加量和动物的生理状态有关。
3.4 复合益生菌制剂对蛋鸡养分表观代谢率和粪污排放的影响
鉴于上述生产性能、蛋品质和血清指标的差异,本研究进一步对复合益生菌制剂对蛋鸡养分表观代谢率和粪污排放进行了研究。本试验发现,复合益生菌制剂促进了蛋鸡肠道对蛋白质和钙的吸收,并减少了粪中粪臭素和吲哚含量和氨气排放量。Souza等研究发现,饲粮中添加枯草芽孢杆菌PB6可以显著提高蛋鸡干物质、粗蛋白质和能量的利用率。Salem 等报道,饲粮中添加地衣芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌复合制剂显著提高了蛋鸡的粗蛋白质和粗脂肪利用率。同样的,Abd EI-Hack等的研究发现,在玉米DDGS型饲粮中添加枯草芽孢杆菌可以显著降低蛋鸡粪便中的氮含量,并且随着玉米DDGS使用量的增加,这种降低氮排放的效果更加明显。Zou 等使用由枯草芽孢杆菌、丁酸梭菌和粪肠球菌制成的益生菌复合制剂饲喂肉鸡,发现其显著降低了粪便中硫化氢和氨气的排放。综合上述文献和本试验结果,150和200mg/kg复合益生菌组粪中粪臭素和吲哚含量和氨气排放量降低可能是因为其促进了蛋白质的吸收,也可能与肠道内环境改善有关。
在钙的利用率方面,Wang等研究发现,蛋鸡饲粮中添加2×109CFU/kg枯草芽孢杆菌显著提高了钙和磷的利用率。据报道,枯草芽孢杆菌可降低老化蛋鸡肠道消化液的pH,增加其肠道吸收表面,从而提高钙的吸收率。肠道低 pH有利于钙的溶解,从而提高钙的消化和吸收。钙结合蛋白1(CALB1)是十二指肠和上部空肠吸收钙的跨细胞主动转运过程的主要组成部分。枯草芽孢杆菌有助于提高十二指肠中CALB1的相对表达水平,增加细胞内扩散速率和总胞浆钙浓度,从而实现提高钙利用率,增强蛋壳品质。这与本研究中蛋品质部分结果相对应,可能是本研究所使用的复合益生菌制剂提高蛋壳厚度的原因之一。
作者:杨博文、董桐超等发表于《动物营养学报》2024年第12期。