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饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭产蛋性能、蛋品质及血浆生化指标的影响

2016-12-19马维英郑春田沈军达

动物营养学报 2016年12期
关键词:代谢能蛋重蛋鸭

王 爽 马维英 陈 伟 阮 栋 郑春田 沈军达

徐翼虎3 林映才1* 卢立志2*

(1.广东省农业科学院动物科学研究所,畜禽育种国家重点实验室,农业部华南动物营养与饲料重点实验室,广东省动物育种与营养公共实验室,广东省畜禽育种与营养研究重点实验室,广州510640;2.浙江省农科院畜牧兽医所,杭州310021;3.浙江武义田歌实业有限公司,武义321200)



饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭产蛋性能、蛋品质及血浆生化指标的影响

王 爽1马维英2陈 伟1阮 栋1郑春田1沈军达2

徐翼虎3林映才1*卢立志2*

(1.广东省农业科学院动物科学研究所,畜禽育种国家重点实验室,农业部华南动物营养与饲料重点实验室,广东省动物育种与营养公共实验室,广东省畜禽育种与营养研究重点实验室,广州510640;2.浙江省农科院畜牧兽医所,杭州310021;3.浙江武义田歌实业有限公司,武义321200)

本试验旨在研究饲粮代谢能(ME)及粗蛋白质(CP)水平对绍兴鸭产蛋性能、蛋品质及血浆生化指标的影响,探讨绍兴鸭饲粮中代谢能及粗蛋白质的适宜水平。采用3×3二因子完全随机分组设计,选择972只健康的38周龄绍兴鸭,随机分为9个处理,每个处理6个重复,每个重复18只鸭。饲粮代谢能和粗蛋白质各设3个水平,代谢能水平:11.30、10.88、10.46 MJ/kg;粗蛋白质水平:18%、17%、16%。试验期为12周。结果表明:1)饲粮代谢能水平对绍兴鸭产蛋率、平均蛋重、平均日采食量和料蛋比均无显著影响(P>0.05),但饲粮代谢能水平显著影响了绍兴鸭日产蛋重(P<0.05);饲粮代谢能水平为11.30 MJ/kg时,日产蛋重最高,料蛋比最低。饲粮粗蛋白质水平对产蛋率、平均蛋重、日产蛋重、平均日采食量、料蛋比均无显著影响(P>0.05);饲粮粗蛋白质水平为18%时,产蛋率及日产蛋重最高。2)蛋黄色泽随饲粮代谢能水平升高而显著升高(P<0.05),但随饲粮粗蛋白质水平的升高而显著下降(P<0.05),且饲粮代谢能与粗蛋白质水平对蛋黄色泽存在显著的交互作用(P<0.05)。3)饲粮代谢能和粗蛋白质水平对血浆中总蛋白、白蛋白含量无显著影响(P>0.05)。饲粮代谢能水平增加显著提高了肝脏中甘油三酯的含量(P<0.05)。随饲粮粗蛋白质水平升高,肝脏中脂肪含量有降低的趋势(P=0.08)。由此可见,在本试验中,饲粮代谢能水平为11.30 MJ/kg、粗蛋白质水平为18%时,绍兴鸭的生产性能达到最佳。

绍兴鸭;代谢能;粗蛋白质;产蛋性能;蛋品质

中国是世界上水禽遗传多样性最丰富的国家之一。近年来,我国水禽业迅速发展,成为世界水禽生产第一大国。绍兴鸭属于麻鸭中的小型品种,是我国优良的蛋用型麻鸭品种,在江南水乡广为饲养,具有体形小、成熟早、产蛋多、耗料省、抗病力强、适应性广等特点[1-2],其生产性能已达到蛋用型鸭品种的国际先进水平。但目前,有关于绍兴鸭饲粮成分及关键营养素的适宜水平等方面研究较少。因此,开展绍兴鸭营养需要的研究对最大限度发挥其生产潜力有重要意义。在生产中,饲料原料中代谢能(ME)和粗蛋白质(CP)的高效利用是控制饲料成本的关键。饲粮代谢能和粗蛋白质水平是影响家禽生产力的主要营养因素[3-5],而目前对地方品种代谢能和粗蛋白质需要量的研究较少。在已有的鸭营养标准中,美国NRC(1994)、日本农林水产省(1992)、法国AEC(1993)等制订的鸭营养需要标准均针对北京鸭,台湾畜牧学会(1993)制订的鸭营养需要标准主要针对大型番鸭和Tsaiya蛋鸭。因此,本试验旨在通过研究饲粮代谢能和粗蛋白质水平对绍兴鸭产蛋期产蛋性能、蛋品质及血浆生化指标的影响,从而确定绍兴鸭产蛋期适宜的饲粮代谢能和粗蛋白质水平,为配制优质高效蛋鸭饲粮提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 试验动物与试验设计

将972只健康、采食正常、体况相近、遗传背景一致的38周龄绍兴鸭,随机分为9个组,每个组6个重复,每重复18只鸭,每笼2只鸭。采用3×3二因子完全随机分组试验设计。各组试验鸭分别饲喂相应的试验饲粮。试验期为12周。试验期间每天记录06:00、12:00和18:00的天气情况及鸭舍的温度、湿度。

1.2 试验饲粮

试验采用玉米-豆粕型基础饲粮。试验饲粮代谢能水平分别为11.30、10.88、10.46 MJ/kg,粗蛋白质水平分别为18%、17%、16%。饲粮赖氨酸和蛋氨酸水平随粗蛋白质水平作相应调整。试验饲粮组成及营养水平见表1。

表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)

预混料可为每千克饲粮提供 The premix provides the following per kg of diets:VA 12 000 IU,VD 2 000 IU,VE 26 mg,VK 1.0 mg,VB13.0 mg,VB29.6 mg,VB66.0 mg,VB120.03 mg,胆碱 choline 500 mg,D-泛酸钙D-calcium pantothenate 28.5 mg,叶酸 folic acid 0.6 mg,烟酸 nicotinic acid 50 mg,生物素 biotin 0.15 mg,Fe 50 mg,Cu 10 mg,Mn 90 mg,Zn 90 mg,I 0.50 mg,Se 0.40 mg。

1.3 测定项目

1.3.1 产蛋性能测定

试验期间,根据采食状况调整饲料喂量,保证试验鸭采食量一致。试验期间自由采食及饮水,每天08:00和15:00各饲喂1次。准确记录每组鸭每日采食量、总蛋重及产蛋量。计算平均产蛋率、平均蛋重、平均日采食量、料蛋比及日产蛋重。

1.3.2 蛋品质指标测定

试验进行12周后,采集蛋样。每个重复采集4枚蛋,用于测定蛋形指数、蛋壳厚度、蛋壳强度、蛋白高度及蛋黄色泽。蛋形指数用数显游标卡尺(111-101)量出其纵径和横径,计算蛋形指数(蛋形指数=纵径/横径);蛋壳强度、哈氏单位、蛋白高度和蛋黄色泽由ORKA全自动蛋品分析仪(EA-01,ORKA Food Technology)和强度仪(EFR-01)测定,测定在48 h内完成。

1.3.3 血浆生化指标测定

试验进行12周后,每个重复中随机抽取2只试鸭,翅静脉采血10 mL于抗凝处理的采血管中,4 ℃下3 000 r/min离心制备血浆,-20 ℃冷冻保存备用。测定血浆中总蛋白、白蛋白、尿素氮、甘油三酯含量。试剂盒由南京建成生物工程研究所提供。

1.3.4 肝脏指标测定

试验鸭采血后放血致死。打开腹腔,取出肝脏右叶中部约1 g,立即放入液氮中速冻过夜,之后于-80 ℃保存,用索氏抽提法测定肝脏脂肪及甘油三酯含量,试剂盒由南京建成生物工程研究所提供。

1.4 统计分析

试验数据采用SAS 9.0软件的GLM程序进行双因素方差分析,统计模型中包括代谢能、粗蛋白质水平和代谢能×粗蛋白质的交互作用,方差分析有显著效应时再进行Student-Newman-Keuls多重比较分析。P<0.05为差异显著。

2 结果与分析

2.1 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭产蛋性能的影响

由表2可知,饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭产蛋率、平均蛋重、平均日采食量及料蛋比均无显著影响(P>0.05),但饲粮代谢能水平对绍兴鸭日产蛋重的影响显著(P<0.05)。随饲粮粗蛋白质水平升高,产蛋率、平均蛋重及日产蛋重有升高的趋势,但差异不显著(P>0.05)。当饲粮粗蛋白质水平为18%时,产蛋率、日产蛋重达到最高;饲粮代谢能水平为11.30 MJ/kg时,日产蛋重达到最高,料蛋比最低。

表2 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭产蛋性能的影响

续表2饲粮处理Dietarytreatments代谢能ME/(MJ/kg)粗蛋白质CP/%产蛋率Eggproduction/%平均蛋重Averageeggweight/g平均日采食量ADFI/(g/d)料蛋比Feedtoeggratio日产蛋重Dailyeggmass/(g/d)代谢能ME/(MJ/kg)11.3078.5170.65167.473.0856.12a10.8874.6770.03167.593.3352.80b10.4677.2569.71167.543.2154.55ab变异来源SourceofvariationP值P-value代谢能ME0.240.280.650.10<0.01粗蛋白质CP0.470.150.650.220.71代谢能×粗蛋白质ME×CP0.440.900.540.640.14SEM2.740.720.150.141.33

同列数据肩标相同字母或无字母为差异不显著(P>0.05),相邻字母为差异显著(P<0.05)。下表同。

In the same column, values with the same letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with adjacent letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below.

2.2 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭蛋品质的影响

由表3可知,饲粮代谢能及粗蛋白质水平均显著影响蛋黄色泽(P<0.05)。蛋黄色泽随饲粮代谢能水平升高而显著升高(P<0.05),但随饲粮粗蛋白质水平的升高而显著下降(P<0.05),且饲粮代谢能与粗蛋白质水平对蛋黄色泽存在显著的交互作用(P<0.05)。饲粮代谢能水平对蛋形指数有显著影响(P<0.05),11.30 MJ/kg组显著高于10.88 MJ/kg组(P<0.05)。饲粮代谢能及粗蛋白质水平对蛋壳厚度、蛋壳强度及蛋白高度等蛋品质指标无显著影响(P>0.05)。

表3 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭蛋品质的影响

续表3饲粮处理Dietarytreatments代谢能ME/(MJ/kg)粗蛋白质CP/%蛋形指数Eggshellindex蛋壳厚度Eggshellthickness/mm蛋壳强度Eggshellstrength/N蛋黄色泽Yolkcolorscore蛋白高度Albumenheight/mm代谢能ME/(MJ/kg)11.301.36a0.3247.388.20a6.5510.881.32b0.3246.537.76b6.4310.461.35ab0.3245.867.68b6.01变异来源SourceofvariationP值P-value代谢能ME<0.050.990.61<0.010.40粗蛋白质CP0.980.980.52<0.010.73代谢能×粗蛋白质ME×CP0.160.611.000.020.50SEM0.030.012.660.230.72

2.3 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭血浆生化指标及肝脏脂类指标的影响

由表4可知,饲粮代谢能及粗蛋白质水平对血浆中总蛋白、白蛋白含量并无显著影响(P>0.05),但饲粮粗蛋白质水平为17%时,血浆尿素氮含量最高(P=0.09)。饲粮代谢能水平为11.30 MJ/kg时,肝脏中甘油三酯的含量显著高于饲粮代谢能水平为10.88 MJ/kg时(P<0.05),饲粮代谢能水平为11.30 MJ/kg时肝脏中脂肪及甘油三酯含量最高。饲粮粗蛋白质水平与肝脏中脂肪含量呈负相关[y=-4.19x+92.367 (R2=0.872,r=0.934)]。饲粮代谢能与粗蛋白质水平对肝脏甘油三酯含量存在显著的交互作用(P<0.05)。

表4 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭血浆生化指标及肝脏脂类指标的影响

续表4饲粮处理Dietarytreatments代谢能ME/(MJ/kg)粗蛋白质CP/%血浆总蛋白Plasmatotalprotein/(mg/mL)血浆白蛋白Plasmaalbumin/(g/L)血浆甘油三酯PlasmaTG/(mmol/L)血浆尿素氮Plasmaureanitrogen/(mg/L)肝脏脂肪Fatinliver/%肝脏甘油三酯TGinliver/(μmol/g)代谢能ME/(MJ/kg)11.3044.3227.647.5759.3423.220.38a10.8844.4527.256.1649.9922.700.27b10.4645.0528.046.1847.8117.490.33ab变异来源SourceofvariationP值P-value代谢能ME0.850.640.360.090.27<0.01粗蛋白质CP0.200.510.290.090.080.20代谢能×粗蛋白质ME×CP0.490.830.220.200.60<0.01SEM1.711.011.387.864.710.04

3 讨 论

3.1 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭产蛋性能的影响

本试验中,饲粮代谢能水平显著影响绍兴鸭日产蛋重,饲粮代谢能水平为11.30 MJ/kg时,日产蛋重达到最大值,料蛋比最低。饲粮粗蛋白质水平对产蛋性能无显著影响,饲粮粗蛋白质水平17%与18%处理产蛋率接近,18%处理日产蛋重和料蛋比数值上最好,并且饲粮代谢能和粗蛋白质水平为11.30 MJ/kg和18%时,生产性能最好。这与前人试验结果不尽相同。尹兆正等[6]研究得出,绍兴鸭饲粮粗蛋白质水平为17.5%、代谢能水平为11. 09 MJ/kg时,可获得较好的生产性能。不同品种蛋鸭对饲粮代谢能和粗蛋白质的需要量也略有不同,林哲敏等[7]在对海南蛋鸭的研究时发现,饲粮中17%的粗蛋白质水平即可满足海南蛋鸭生产需要,且有较好的产蛋性能,魏立民等[8-9]的研究与其一致,饲粮代谢能水平显著影响海南蛋鸭的采食量和产蛋率,在海南地区产蛋期蛋鸭代谢能水平为11.3 MJ/kg、粗蛋白质水平为17%时效果较好。米玉玲等[10]对笼养金定鸭蛋鸭的研究表明,饲粮代谢能水平为11.51 MJ/kg时,可满足笼养蛋鸭的产蛋需要,其相应的蛋能比为14.77 g/MJ。王强等[11]研究表明,高能高蛋白质饲粮的采食量低于其他组,饲粮代谢能、粗蛋白质水平分别为11.30 MJ/kg和17.07%时其蛋重、料蛋比和产蛋数最高。蛋鸭对代谢能、粗蛋白质的需要可能受到品种、气候、天气情况、地域等因素的影响,本试验在浙江春季开展,多雨潮湿天气也可能是导致与以上结果不同的原因。在本试验条件下,饲粮代谢能和粗蛋白质水平为11.30 MJ/kg和18%时,生产性能最好。

3.2 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭蛋品质的影响

本试验中饲粮粗蛋白质及代谢能水平显著影响蛋黄色泽,随饲粮代谢能水平升高,蛋黄色泽逐渐提高;而随饲粮粗蛋白质水平的升高,蛋黄色泽逐渐降低;且饲粮代谢能与粗蛋白质水平对蛋黄颜色存在显著的交互作用。田博等[12]的研究与本试验结果一致,与对照组相比,高能组肉种鸡35、40周龄的蛋黄颜色有显著提高,低能组无显著变化,且饲粮代谢能水平对其他蛋品质指标无显著影响。付胜勇等[13-14]的研究也表明,饲粮粗蛋白质水平与蛋黄颜色有密切关系,随着饲粮粗蛋白质水平的降低,蛋黄颜色显著加深。具体原因可能是由于蛋黄的色泽深浅主要取决于饲粮中叶黄素、胡萝卜素等成分的含量[15],而以上结果均为玉米-豆粕型饲粮,因此低粗蛋白质水平饲粮中玉米用量相对增加影响蛋黄颜色的沉积。

3.3 饲粮代谢能及粗蛋白质水平对绍兴鸭血浆生化指标及肝脏脂类指标的影响

血浆总蛋白含量可在一定程度上反映饲粮蛋白质营养水平及动物对蛋白质的消化吸收程度。罗洪明等[16]对仔猪的研究表明,随着饲粮粗蛋白质水平的增加,血浆中的总蛋白、白蛋白含量以及白蛋白/球蛋白的值先增加后下降,当饲粮粗蛋白质水平为23%时,血浆中的总蛋白、白蛋白含量达最高。本试验中,饲粮代谢能及粗蛋白质水平对血浆中总蛋白、白蛋白含量并无显著影响,这可能与饲粮粗蛋白质水平及品种不同有关。本试验中代谢能水平的提高和粗蛋白质水平降低增加了脂类在蛋鸭肝脏的沉积。肝脏是禽类脂肪合成的主要场所,机体几乎全部脂肪都在肝脏合成与代谢,因此肝脏对脂类代谢起着重要的作用。曹华斌等[17]对蛋鸡的研究与本试验结果相一致,高能低蛋白质组蛋鸡肝湿重、肝脏脂肪含量和肝脂率均显著或极显著高于相应的对照组。由于高能饲料的摄入,肝脏将大量的多余能量转化成脂类物质[18],然而低蛋白质饲料可能导致将肝中的脂类运输到肝外组织所必需的脂蛋白或载脂蛋白供应不足,肝脂肪转运受阻,破坏了肝细胞、脂肪、血浆之间脂肪代谢的动态平衡,导致以中性脂肪为主的脂质在肝细胞过度沉积,因此适宜的能蛋比对维持家禽正常脂类和蛋白质代谢十分关键[17]。

4 结 论

综合产蛋性能、蛋品质结果,饲粮代谢能水平为11.30 MJ/kg、粗蛋白质水平为18%时,绍兴鸭的生产性能达到最佳。

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*Corresponding authors: LIN Yingcai, professor, E-mail: lyc0123@tom.com; LU Lizhi, professor, E-mail: lulizhibox@163.com

(责任编辑 武海龙)

Effects of Dietary Metabolizable Energy and Crude Protein Levels on Laying Performance, Egg Quality and Plasma Biochemical Indexes ofShaoxingDucks

WANG Shuang1MA Weiying2CHEN Wei1RUAN Dong1ZHENG Chuntian1SHEN Junda2XU Yihu3LIN Yingcai1*LU Lizhi2*

(1.InstituteofAnimalScience,GuangdongAcademyofAgriculturalSciences,StateKeyLaboratoryofLivestockandPoultryBreeding,KeyLaboratoryofAnimalNutritionandFeedScienceinSouthChina,MinistryofAgriculture,GuangdongPublicLaboratoryofAnimalBreedingandNutrition,GuangdongKeyLaboratoryofAnimalBreedingandNutrition,Guangzhou510640,China; 2.InstituteofAnimalScience,ZhejiangAcademyofAgriculturalScience,Hangzhou310021,China; 3.ZhejiangWuyiTiangeIndustrialCo.Ltd.,Wuyi321200,China)

This study was conducted to evaluate the effects of dietary metabolizable energy (ME) and crude protein (CP) levels on laying performance, egg quality and plasma biochemical indexes ofShaoxingducks, and to estimating the optimum levels of metabolizable energy and crude protein. Three dietary metabolizable energy levels (11.30, 10.88 and 10.46 MJ/kg) and three dietary crude protein levels (18.00%, 17.00% and 16.00%) were examined using a 3×3 factorial arrangement of treatments. A total of 972 healthyShaoxingducks were randomly allotted to 9 groups with 6 replicates per group and 18 birds per replicate. The experiment lasted for 12 weeks. The results showed as follows: 1) dietary metabolizableenergy and crude protein levels did not affect the egg production, average egg weight average daily feed intake and deed to egg ratio (P>0.05). But dietary metabolizable energy level significantly affected daily egg mass (P<0.05). The best feed to egg ratio and daily egg mass can be obtained at dietary metabolizable energy level of 11.30 MJ/kg. The best egg production and daily egg mass can be obtained at dietary crude protein level of 18%. 2) The yolk color score was significantly increased with dietary metabolizable energy level increasing (P<0.05), but it was significantly decreased with dietary crude protein level increased (P<0.05). There was a interaction effect between dietary metabolizable energy and crude protein levels on the egg yolk color (P<0.05). 3) Dietary metabolizable energy and crude protein levels did not affect the plasma total protein and albumin content (P>0.05). The liver triglyceride content was significantly increased with dietary metabolizable energy level increasing (P<0.05). The liver lipid content trended to be decreased with dietary crude protein level increasing (P=0.08). The results indicate that the optimal dietary metabolizable energy and crude protein levels for performance ofShaoxingducks was 11.30 MJ/kg and 18%, respectively.[ChineseJournalofAnimalNutrition, 2016, 28(12):3803-3810]

Shaoxingducks; metabolizable energy; crude protein; laying performance; egg quality

10.3969/j.issn.1006-267x.2016.12.012

2016-06-01

现代农业产业技术体系建设专项资金资助(CARS-43-13)

王 爽(1985—),女,黑龙江鸡西人,硕士,从事蛋鸭维生素营养方向研究。E-mail: wangshuang_730@163.com

*通信作者:林映才,研究员,E-mail: lyc0123@vip.tom.com;卢立志,研究员,硕士生导师,E-mail: lulizhibox@163.com

S834

A

1006-267X(2016)12-3803-08

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