水产饲料中蛋白原料的蛋白品质评价与价值采购

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教保料鱼粉筛选与品评的十大标准

教保料鱼粉筛选与品评的十大标准

教保料鱼粉筛选与品评的十大标准教保料鱼粉,作为一种常见的水产饲料,对于养殖业来说具有非常重要的意义。

而在教保料鱼粉的使用过程中,如何进行筛选与品评就显得尤为关键。

本文将从深度和广度两个方面,全面探讨教保料鱼粉筛选与品评的十大标准。

一、原料来源教保料鱼粉的原料来源直接影响到其品质。

在筛选与品评教保料鱼粉时,首先要了解其原料的来源,包括鱼类种类、生长环境以及捕捞方式等。

优质的原料来源可以保证教保料鱼粉的品质和营养成分。

二、蛋白含量教保料鱼粉的蛋白含量是衡量其营养价值的重要指标。

在品评时,要注重查看蛋白含量是否符合需求,并且了解蛋白质的来源和完整度,以确保教保料鱼粉具有良好的营养价值。

三、氨基酸含量氨基酸是鱼类生长发育所必需的营养物质之一,因此在筛选与品评教保料鱼粉时,要重点关注其氨基酸含量,尤其是赖氨酸、色氨酸等必需氨基酸的含量是否达标,以保证鱼类的营养需求。

四、脂肪含量适量的脂肪是教保料鱼粉所需的重要营养成分之一。

在品评时,要对教保料鱼粉的脂肪含量进行评估,并了解其脂肪来源和成分,以保证其在饲料中的适用性。

五、微量元素含量微量元素对鱼类的生长和健康同样至关重要。

在筛选与品评教保料鱼粉时,要注意其微量元素含量是否丰富,包括铁、锌、锰等,以确保饲料的全面营养。

六、臭氧值臭氧值是衡量脂肪氧化程度的指标,也是评价教保料鱼粉新鲜度和质量的重要标准之一。

在品评时,要对教保料鱼粉的臭氧值进行检测,以确保其质量和保存状态。

七、氧化脂质含量氧化脂质会对教保料鱼粉的品质产生不良影响,因此在品评时要注意其氧化脂质含量是否超标,以保证饲料的质量和稳定性。

八、添加剂成分一些教保料鱼粉中可能添加了防腐剂、抗氧化剂等成分,要在品评时了解这些添加剂的种类和含量是否符合安全标准,以确保教保料鱼粉的健康和安全性。

九、生产工艺教保料鱼粉的生产工艺直接关系到其品质和稳定性。

在筛选与品评时,要了解其生产工艺是否科学、合理,以确保教保料鱼粉的品质和稳定性。

浅谈提高水产动物饲料中蛋白质利用率的方法

浅谈提高水产动物饲料中蛋白质利用率的方法

米的小 或片状,于灯光周 围缓慢 散投 ,另将 5 ~1% % 5 投喂量的玻璃鳗配合饲料 以l: . 比例搅拌成浆状,于 05
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源 ,如何提高水产饲料中蛋白质 的利用率就成为水产养 殖业与饲料加_业科技工作者必须面对和解决的重要 问 [
题 。主 要应 从 以下几 个 方 向来 加 以综 合 考 虑 。

稳定性要求不高;对十抱食的水生动物如虾蟹类,其采
食 的颗 粒 水 中 稳 定 性 要 好 ; 对 于 滤 食 性 的 叭类 , 如鲍
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福建天 马饲料 有限公 司 胡 兵 张蕉南 张蕉霖
还有 ,生活于水体上层的水生动物,要投喂浮性颗
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鳗 配合 饲料 : = 1: . ,搅 拌 均匀 后 ,调 制 成 2 厘 水 03 ~5
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蛋 白质 是水 生动物所需要 的营养 素中最核心 的要
素 ,蛋 白质 的营 养作 用 是其 他营 养 素所 不 能代 替 的 。而 同前 , 全 世 界 以鱼 粉 为 代 表 的 蛋 白质 饲 料 资 源 日益 短 缺 ,价格 昂贵 ,所 以为 了 降低饲 料 成 本 ,节 约蛋 白质 资

动物 方 面
为 了有 效地 提 高饲料 中蛋 白质 的利 用率 ,就 能不 考 虑水 产 养 殖对 象 的 生 物 学 特 性 对 蛋 白质 利 用 率 的影

蛋白质和氨基酸价值评定方式

蛋白质和氨基酸价值评定方式

蛋白质营养价值评定体系一、非反刍动物饲料中蛋白质营养价值评定方法(一)粗蛋白质CPCP反映饲料或饲粮含氮物质的总量,是饲料营养价值评定和配合饲粮的基础指标。

测定方法简单,应用广泛。

(二)可消化粗蛋白质DCP饲料中蛋白质能够被消化吸收的部分,是饲料总蛋白质减去粪中排出的部分。

即饲料粗蛋白质含量乘以消化率。

饲料可消化蛋白质含量是表达蛋白质质量的指标之一。

(三)蛋白质的生物学价值BV表观生物学价值(ABV)指动物沉积氮与吸收氮之比。

食入氮-(粪氮+尿氮)ABV =──────────×100% 食入氮-粪氮真生物学价值(TBV)在ABV基础上从粪氮中扣除内源的代谢粪氮(MFN),从尿氮中扣除内源尿氮(EUN)。

食入氮-(粪氮-MFN)-(尿氮-EUN)TBV =──────────────×100% 食入氮-(粪氮-MFN)BV反映了蛋白质消化率和可消化蛋白质的平衡。

BV高,说明饲料中蛋白质可消化氨基酸组成与动物需要更接近。

(四)净蛋白利用率(NPU)指动物体沉积的氮与食入的氮的比。

沉积氮 食入氮-(粪氮+尿氮)NPU =─────×100%=──────────×100% 食入氮 食入氮也可以应用BV×氮的消化率。

净蛋白利用率是饲料蛋白质营养价值的综合评定指标,既反映了饲料蛋白质的消化性,也反映了消化产物中氨基酸组成的平衡状况。

(五)蛋白质效率比PER蛋白质效率比是动物体增重与食入蛋白质或氮的比例。

体增重(g)PER =────────── 蛋白质或氮的食入量(g)蛋白质效率比也是饲料蛋白质营养价值的综合评定指标,与净蛋白利用率相比,用体增重代替了蛋白质或氮的沉积量,更为简单、直观。

蛋白质的生物学价值、净蛋白利用率、蛋白质效率比、化学比分和必需氨基酸指数缺陷:都不具有可加性,反映的是单一饲料的营养价值,不能预测几种饲料配合使用时氨基酸互补效果,从饲粮原料的营养价值也不能推测出饲粮的营养价值。

水产动物饲料营养价值评定方法

水产动物饲料营养价值评定方法

水产动物饲料营养价值评定方法10水产邢苑英水产动物饲料营养价值评定方法邢苑英关键词:营养价值评定,水产动物,营养学水产动物营养与饲料研究的目的就是解决水产养殖动物对营养物质与饲料原料的合理利用问题,并提供优质、安全水产品。

饲料质量是影响生态系统、养殖动物抗病力和产品质量的关键因素之一。

虽然鱼虾类营养生理的研究可追溯到100 多年前,但真正关于鱼虾营养需要与饲料开发相关技术的研究是在20 世纪20 年代才从美国开始,40 年代日本、欧洲也迅速开展相关研究,50 年代成功生产出商品鱼颗粒饲料。

我国渔用配合饲料研究始于1958 年,但是到20世纪80 年代才在真正意义上开展鱼虾消化生理、营养生理和营养需求的研究。

由于国家产业政策的引导和巨大的产业需求,推动了我国水产动物营养研究与水产饲料工业的高速发展。

20 世纪80 年代,我国水产饲料几乎是空白,而现在我国已经迅速发展成为国际上一个全新的水产动物营养研究与水产饲料生产中心,走出了一条符合我国国情、具有中国特色的发展道路。

我国水产养殖产量从1978 年的233 万吨上升到2008 年的3600 万吨,30 年间增加15 倍。

同时我国的水产饲料工业从无到有,不断发展壮大,并且逐步建立了完整的水产饲料工业体系。

1991 年我国( 大陆) 水产饲料产量仅75 万吨,2006 年达到了1275 万吨,2008 年1348 万吨,2011 年1540 吨,20年间增长了20 倍。

一些饲料品质达到世界领先水平,比如对虾饲料的饲料系数可达到1.0 ~ 1.2,低于国际上1.5 ~ 1.8 的水平。

近一个世纪以来,饲料营养价值主要通过化学分析、消化试验、代谢试验、平衡试验和饲养试验来评定。

20 世纪70 年代一种新的成分分析技术———近红外光谱分析技术( Near infraredreflectance spectroscopy,NIRS) 在饲料营养成分评定中广泛应用,并取得良好的效果,使得饲料营养价值的评定方法更趋于完善。

动物养殖饲料蛋白质营养价值的评定

动物养殖饲料蛋白质营养价值的评定

动物养殖饲料蛋白质营养价值的评定蛋白质营养价值的评定是从20世纪初才有所认识,Thomas(1909)提出了蛋白质生物学价值的概念。

进入20世纪30年代以后评价饲料营养价值的研究重点转移至维生素、矿物质和氨基酸。

20世纪40年代建立了氨基酸的微生物分析法以及50年代的化学分析法。

以后,随着化学、生理、生化、微生物的发展,分析过程的改进和其他相关科学的完善,更多地关注营养成分的有效性研究,并推进了饲料营养价值评定的发展和完善。

一、粗蛋白动物所需要的氮大部分是用于蛋白质的合成,饲料里的氮也大都以蛋白质的形式存在,因此几乎全球都是以蛋白质来表达动物的氮需要和饲料的氮含量。

从化学上讲,饲料中的蛋白质含量是根据多次修正的凯氏定氮法测定的饲料氮计算出来的。

用凯氏法测定的氮,除了蛋白质中所含氮外,还包括其它一些含氮化合物所含的氮,如硝酸盐、亚硝酸盐以及一些环状含氮化合物。

在根据含氮量计算蛋白质时,有2个假设:所有的饲料氮都是以蛋白质的形式存在,所有的蛋白质均含16%的氮,而实际上这2个假设均不完全成立(表3~4),因此,这样计算的蛋白质营养上称为“粗蛋白”。

二、可消化粗蛋白粗蛋白虽然提供了饲料中的氮含量,但几乎不知它能否被动物利用。

饲料蛋白质在变成对动物有用的化合物之前都必须经过消化和降解,使复杂的蛋白质变成简单、可吸收的氨基酸,因此,在很长一段时期内,可消化蛋白质作为评定单胃动物饲料蛋白质营养价值的指标之一。

可消化蛋白质可以由消化实验来测定氮的消化率。

由于盲肠微生物能利用部分没有被动物消化和吸收的食糜中的氮,而且大肠吸收的氮对动物几乎无营养意义,因此,用回肠末端的氮消化率能更准确地反映饲料的蛋白质营养价值。

三、饲料氨基酸含量对单胃动物而言,蛋白质的营养价值因其所构成的氨基酸的种类和结合状态不同而异。

特别是必需氨基酸的含量对蛋白质的营养价值影响很大。

如果必需氨基酸的含量不能满足家畜的需要,则其蛋白质的营养价值就低。

水产养殖中的饲料品质评估标准

水产养殖中的饲料品质评估标准

水产养殖中的饲料品质评估标准水产养殖业是我国重要的农业产业之一,而饲料的品质对于水产养殖的成败起着至关重要的作用。

因此,建立科学合理的饲料品质评估标准对于提高水产养殖业的效益、保障水产养殖产品的质量以及环境保护都具有重要意义。

本文将围绕水产养殖中的饲料品质评估标准进行探讨和总结。

一、饲料组成成分的评估饲料组成成分是评估饲料品质的重要指标之一。

在水产养殖中,饲料组成成分的合理性直接影响到养殖生物的生长和健康。

常见的评估指标包括粗蛋白质含量、粗脂肪含量、粗纤维含量、灰分含量等。

其中,粗蛋白质是评估饲料营养价值的重要指标,粗脂肪含量的高低与饲料的能量水平密切相关,粗纤维含量可以评估饲料的纤维素含量以及消化率,灰分含量则反映饲料的无机盐含量,具有一定的参考意义。

二、理化指标的评估除了饲料的组成成分外,理化指标也是评估饲料品质的关键指标之一。

理化指标包括饲料的颗粒大小、水分含量、饱和度、PH值等。

其中,颗粒大小直接影响饲料的摄食能力,较大颗粒饲料能够提高鱼类的摄食率,而较小颗粒饲料则有利于水产动物的摄食和消化吸收。

水分含量是评估饲料保存性能的重要指标,高水分含量可能导致饲料发霉变质,而低水分含量则可能降低饲料的可吸湿性。

饱和度可以评估饲料中油脂的饱和程度,而PH值则反映饲料的酸碱性,适宜的PH值可以提高饲料的消化率。

三、营养成分含量的评估评估饲料品质还需要关注其中的营养成分含量。

常见的营养成分包括氨基酸、矿物质、维生素等。

氨基酸是蛋白质的组成单位,合理的氨基酸含量是保障水产动物正常生长和免疫力的关键。

矿物质和维生素对于水产养殖动物的生长、免疫力以及骨骼发育都具有重要作用,因此评估饲料的矿物质和维生素含量至关重要。

四、抗营养因素的评估评估饲料品质还需要考虑其中的抗营养因素。

在水产养殖中,抗营养因素主要包括抗营养因子和有害物质。

抗营养因子包括抗营养物质和抗营养因子的形成能力,对于水产动物的消化吸收能力和生长发育有一定的不利影响。

如何评价鱼颗粒饲料的质量

如何评价鱼颗粒饲料的质量

如何评价鱼颗粒饲料的质量
在一个渔场中,有不同种类的鱼饲料,那么如何评价鱼颗粒饲料的质量呢?关于鱼的颗粒饲料的质量高低,可从下面几个方面作简易评定:
一、蛋白质含量
鱼体的营养成分主要是蛋白质,故饲料中的营养成分高低以及饲料质量的优劣,应以饲料中所含蛋白质多寡为依据。

高蛋白颗粒饲料舍蛋白质要求在40%以上,而且十种氨基酸基本不缺,否则会降低蛋白的利用率。

高蛋白的原料要求以鱼粉、豆饼粉,蚕蛹粉为主。

低蛋白颗粒饲料在现阶段是我们大量应用和推广的。

低蛋白颗粒饲料其含蛋白质成分只占20%或多一点。

配合低蛋白颗粒饲料的原料,仍以来源广泛的农作物的茎秆和农副产品为主。

低蛋白颗粒饲料的饲料系数比高蛋白颗粒饲料大得多.
二、在水中的浮力大小
颗粒饲料的比重要求比水小,在水中能浮在水面上,而且浮的时间愈长愈好。

有的质量差的放在水中不副一分钟就沉下去了,这种产品质量就差。

目前采用膨化原理制成的膨体颗粒饲料浮力较大,在水面几十分钟甚至几个小时都不沉下去。

一些底层鱼如鲤、青等,对颗粒饲料的水中浮力大小要求不高。

因为这些鱼类多在水的下层觅食。

三、粘合力强弱
颗粒饲料是各种成分的粉状体压制粘合成的,投入水体后,粘合力愈强,则在水面保持不松散韵时间也愈长。

有些质量差的颗粒饲料一下水,鱼还投有来得及游来吞食,即松散不见了;有的质量好的,在水内较长时间不会松散。

水产饲料蛋白源介绍

水产饲料蛋白源介绍

水产饲料蛋白源介绍我国是世界水产养殖大国之一,水产养殖总产量已连续多年居世界第一。

水产饲料是水产养殖的重要物质基础,被称为水产养殖业的粮草,在水产养殖业中具有举足轻重的地位。

水产动物对饲料蛋白质水平要求较高,一般为畜禽的2 ~ 4 倍,通常占配方的25% ~ 50%,甚至更多。

饲料蛋白质含量过高或过低,均不利于鱼虾生长。

同时,不同水产动物对脂肪、糖类等营养成分的需求也存有明显差异。

因此,合理的饲料配方及蛋白来源是水产饲料能否得到高效利用的关键。

1、鱼粉应用现状鱼粉具有蛋白质含量高、富含动物必需氨基酸、容易被动物消化吸收等特点,因此,鱼粉作为水产饲料的主要蛋白源具有特殊的优势。

近年来,随着水产品需求量的日益增加,养殖规模的逐渐扩大,鱼粉的需求量呈现快速增长之势。

然而全球渔业自然资源的衰退导致世界鱼粉产量逐年下降,鱼粉供应矛盾日益突出、价格不断攀升。

我国年均进口鱼粉约100万t,鱼粉供应的数量和价格对我国养殖业的效益影响颇大。

寻找价格低廉、来源丰富的饲料蛋白源来替代鱼粉具有重要的意义。

近年来,国内外学者在寻找鱼粉替代蛋白源及各种蛋白源替代鱼粉作为饲料蛋白源的最优比例方面已进行了大量的研究。

当前可利用的蛋白源主要包括动物性蛋白源、植物性蛋白源和单细胞蛋白源三类。

动物性蛋白源和单细胞蛋白源的营养价值较植物性蛋白源高,含丰富的蛋白质,但植物蛋白源具有价格低廉且供应比较稳定的优势。

2、动物性蛋白源鱼粉替代动物性蛋白源主要包括畜禽加工副产品、昆虫及其他一些动物性蛋白源等。

此类蛋白源富含蛋白质、矿物质、维生素,但糖类含量低,营养价值一般比植物性蛋白源高。

2 .1畜禽加工副产品根据所利用的畜禽下脚料不同,可作为蛋白源的畜禽加工副产品包括肉骨粉、肉粉、血粉、羽毛粉等。

羽毛粉蛋白质含量高,但因含有较多的二硫键且不易被水解,不易被水产动物消化吸收,可消化率低。

Wang 等发现,当羽毛粉替代10% ~30%鱼粉,娩状黄姑鱼的特定生长率和体增质量都显著下降。

水产养殖中的养殖动物品质与食用价值评估

水产养殖中的养殖动物品质与食用价值评估

水产养殖中的养殖动物品质与食用价值评估水产养殖业作为一种重要的农业生产方式,对于人们的生活和经济发展有着重要的意义。

在水产养殖中,养殖动物的品质和食用价值评估是一个关键的环节,对于保证产品的质量和市场竞争力至关重要。

本文将就水产养殖中养殖动物品质以及食用价值评估展开讨论。

一、养殖动物品质评估1. 外观特征评估外观特征是评估养殖动物品质的重要指标之一。

通过对养殖动物的体色、体型、体质等外观特征进行评估,可以initial判断养殖动物是否健康、发育是否良好。

同时,外观特征也与养殖动物的食用品质相关,例如对于水产动物而言,外观特征的评估可以揭示其肉质是否饱满、色泽是否鲜亮等。

2. 生长速度评估生长速度是衡量养殖动物成长情况的重要指标之一。

通过对养殖动物的生长速度进行评估,可以衡量其饲养管理的效果以及饲料的质量。

生长速度与食用价值密切相关,一般来说,生长速度较快的养殖动物品质更好,因为其肉质更加鲜嫩,口感更好。

3. 养殖环境评估养殖环境对于养殖动物的品质有着重要的影响。

良好的养殖环境可以提供适宜的水质、氧气含量和温度等条件,有利于养殖动物的健康成长。

在养殖环境评估中,需要考虑水质检测、水温控制、底质管理等因素,以确保养殖动物的生长状况以及食用品质。

二、养殖动物食用价值评估1. 营养成分评估养殖动物的食用品质与其所含的营养成分密切相关。

通过对养殖动物肉类中的蛋白质、脂肪、矿物质等营养成分进行评估,可以了解到其对人体健康的营养价值。

对于水产品而言,含有丰富的Omega-3脂肪酸的鱼类,具有抗炎、调节血脂等保健功能,因此在食用价值评估中需要对其脂肪酸组成进行评估。

2. 安全性评估食品安全是社会各界高度关注的问题,也是食用动物品质评估的重要内容。

在养殖动物的食用价值评估中,需要对其养殖过程中是否使用了禁用药物、是否有残留物等进行评估。

同时,对于有毒物质的检测也是必不可少的,以确保养殖动物的食用安全。

3. 味道评估养殖动物的食用价值评估中,味道是一个不可忽视的因素。

评价水产饲料的参数及其指标探讨

评价水产饲料的参数及其指标探讨

黑龙江水产2010年第5期六、发展休闲渔业由于节假日的增多,以及垂钓热高温不减,水产养殖场户要抓住机遇,抢占市场,调整生产结构,在强化渔业第一主导产业地位的同时,向二三产业延伸,寻找新的经济增长点,开池放钓,发展休闲渔业。

垂钓也不用增加其他设备和投入,只要投放的鱼种规格大、质量好、品种全、花色新,能吸引广大垂钓者的眼球即可。

垂钓既可间捕出池,减轻商品在塘量,又可使商品鱼分流,缓解卖鱼难的问题,而且从池塘钓出的鱼价格比市场上的鱼价每公斤要高出8)10元钱,鱼价/倍增0,效益可观。

池塘边鱼儿频频上钩,垂钓者费时不多,得鱼不少,真是高兴而来,满载而归,心满意足,养鱼人更是不会吃亏,有利可图。

休闲渔业前景广阔,投入少,收益高,见效快,大有可为。

七、预防鱼病鱼病在很大程度上是制约养鱼生产发展的瓶颈。

有些养鱼户平时没有提前做好鱼病预防,当鱼病发生后又没有及时对症下药,致使养殖鱼类死亡,造成一定的经济损失,使养鱼效益下降,此类现象常有发生。

因此,在养鱼过程中首先应采取以预防为主,药物为辅,防治结合的方针,鱼塘要彻底清塘消毒,消灭各种病原体,减少鱼类病害发生。

其次,鱼种放养前要严格消毒,杜绝病原体进入鱼池,感染鱼病。

再次,在鱼发病季节必须定期用药物预防,注意保持水质清新,溶解氧充足,增强鱼体的抵抗力。

不要等到鱼类生病时再用药,这时鱼体抵抗力低,食欲减退,治愈难度大,严重时不仅会死鱼,还得大量用药,耗时费力,加大开支,提高养殖成本。

如果一旦发生鱼病时,要认真检查,准确诊断,合理用药,及时治疗。

还有,在鱼病多发季节,要采取综合预防措施,防微杜渐,要口服、外用、中药、西药、生态预防等相结合,可减少或杜绝鱼病发生,降低用药成本。

可以说实行鱼病综合防治是降低养鱼成本,提高养鱼效益的必要措施。

八、适时捕获销售池塘条件好,标准高,有越冬能力,机泵管带齐全的场户可采取一次放足、捕大留小、轮捕轮放、均衡上市或鱼价高时集中上市的做法,既保证市场上有鲜活鱼销售,又解决了集中上市卖鱼难的实际问题。

饲料蛋白质质量的评定方法

饲料蛋白质质量的评定方法

饲料蛋白质质量的评定方法蛋白质质量的评定已经历了一百多年的历史,方法较多。

现首先简要介绍几种有代表性的或目前还有一定意义的评定方法,然后重点对目前较流行的可消化(可利用)氨基酸及瘤胃降解与非降解蛋白进行介绍。

( 一 ) 粗蛋白质 (Crude Protein ,缩写 CP) 粗蛋白是使用较早的蛋白质质量评定指标,仅能反应饲料或饲粮总含氮物的多少。

( 二 ) 可消化粗蛋白质 (Digestible Crude Protein ,缩写DCP) 饲料可消化粗蛋白质可由其粗蛋白质含量乘以粗蛋白消化率而得。

同一种动物对不同饲料蛋白质的消化率不同,不同的动物对同一饲料蛋白质的消化率也不完全相同。

饲料可消化蛋白质可粗略地反映饲料蛋白质的质量。

( 三 ) 蛋白质的生物学价值 (Biological Value ,缩写 BV) 生物学价值指动物利用的氮占吸收氮的百分比,即:食入氮 -( 粪氮 + 尿氮 )BV =──────────────× 100%食入氮 - 粪氮以上公式所得的 BV 值称表观生物学价值。

从粪氮中扣除来自内源的代谢粪氮 (MFN) ,从尿氮中扣除非饲料来源的内源尿氮 (EUN) ,则可计算出真生物学价值 (TBV) :食入氮 -(粪氮 -MFN)-(尿氮 -EUN)TBV =─────────────────× 100%食入氮 -( 粪氮 -MFN)蛋白质的 BV 值愈高,说明其质量愈好。

饲料蛋白质的 BV 值一般在 50-80 范围内。

( 四 ) 净蛋白利用率 (Net Protein Utilization ,缩写 NPU) 净蛋白利用率是指动物体内沉积的蛋白质或氮占食入的蛋白质或氮的百分比,即:沉积氮 (CP)NPU =──────× 100 或 NPU = BV ×氮 (CP) 的消化率食入氮 (CP)最初, NPU 是用食入含氮饲粮 ( 或饲料 ) 时机体的含氮量减去食入无氮饲粮 ( 或饲料 ) 时机体含氮量的差,再除以食入氮而得。

评价水产饲料的参数及其指标探讨

评价水产饲料的参数及其指标探讨

评价水产饲料的参数及其指标探讨
评价水产饲料的参数及其指标探讨
李一维宋凤翼
【摘要】@@ 目前,关于水产饲料(多为配合颗粒饲料)的评价指标尚无统一标准.市场上销售的商品水产饲料说明书中仅给出常规营养成份数值,有的甚至只给出粗蛋白含量.而水产饲料的优劣不仅取决于该饲料自身的营养成份,还要看饲养对象对它的转化率和饲养效果及其在水中的溶失率等.因此,有必要提出完整准确、实用有效的水产饲料评价指标体系.笔者认为,水产饲料的评价指标除了常规营养成分(粗蛋白、粗脂肪、粗纤维等)指标外,还应有以下几个参数.
【期刊名称】黑龙江水产
【年(卷),期】2010(000)005
【总页数】3
目前,关于水产饲料(多为配合颗粒饲料)的评价指标尚无统一标准。

市场上销售的商品水产饲料说明书中仅给出常规营养成份数值,有的甚至只给出粗蛋白含量。

而水产饲料的优劣不仅取决于该饲料自身的营养成份,还要看饲养对象对它的转化率和饲养效果及其在水中的溶失率等。

因此,有必要提出完整准确、实用有效的水产饲料评价指标体系。

笔者认为,水产饲料的评价指标除了常规营养成分(粗蛋白、粗脂肪、粗纤维等)指标外,还应有以下几个参数。

1、必需氨基酸指数(EAAI)
EAAI可用于评价饲料(或饲料原料)的必需氨基酸(EAA)含量与饲养对象必需氨基酸含量的符合程度。

胡国宏等(1995)[1]提出了用EAAI 评价水产饲料蛋白源的标准:EAAI≥0.90的为优质蛋白源;0.80≤EAAI<0.90的为良好蛋白源;0.70≤EAAI<0.80的为可用蛋白源;EAAI<0.70的为不适宜蛋白源。

据此,水。

饲料原料评价标准

饲料原料评价标准

饲料原料评价标准一、引言饲料原料是动物营养的基础,其质量直接影响到动物的生长和健康。

为了确保饲料原料的质量和成本效益,制定本评价标准以指导饲料原料的采购和评估。

二、营养成分蛋白质:蛋白质含量应满足动物生长和生产的需要。

一般来说,蛋白质含量应在16%-24%之间。

脂肪:脂肪含量应适当,过多或过少的脂肪都会对动物的生长和健康产生负面影响。

通常,脂肪含量应在2%-6%之间。

碳水化合物:碳水化合物是主要的能量来源,应保证其含量适中,以避免动物过度肥胖或营养不良。

通常,碳水化合物含量应在40%-60%之间。

矿物质和维生素:应含有适量的矿物质和维生素以满足动物的生长和生产需要。

三、新鲜度饲料原料应保持新鲜,以确保其营养价值和适口性。

评价新鲜度的主要指标包括:气味:应具有新鲜、无异味的特点。

颜色:应具有该种类的正常颜色,不应有黑色、绿色或其他异常颜色。

水分:水分含量应适中,避免过湿或过干。

一般水分含量应在12%-18%之间。

四、卫生质量饲料原料应符合卫生质量标准,以确保动物生长健康。

评价卫生质量的指标包括:无农药残留:应无农药残留或残留量在允许范围内。

无重金属污染:应无重金属污染或污染量在允许范围内。

无微生物污染:应无细菌、霉菌等微生物污染。

五、稳定性饲料原料应具有稳定性,以确保在储存和使用过程中保持其原有质量。

评价稳定性的指标包括:抗老化性:应具有一定的抗老化性能,避免在储存过程中过早变质。

抗虫害性:应具有一定的抗虫害性能,避免在储存和使用过程中受到虫害侵袭。

化学稳定性:应具有一定的化学稳定性,避免在储存和使用过程中发生化学变化。

六、价格成本在满足上述质量要求的前提下,饲料原料的价格成本也应考虑。

在评价价格成本时,应考虑以下因素:单价:价格是否合理,是否符合市场价格水平。

采购批量:是否能够获得折扣或优惠,以降低采购成本。

水产饲料中蛋白原料的蛋白品质评价与价值采购

水产饲料中蛋白原料的蛋白品质评价与价值采购

水产饲料中蛋白原料的蛋白品质评价与价值采购文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-水产饲料中蛋白原料的蛋白品质评价与价值采购2008-05-07 作者:刘天骥访问次数:229字体【】水产饲料的蛋白含量高,蛋白原料的比例占饲料配方的60%-85%,由于天然动物蛋白资源日益减少,养殖动物副产品也有限,更多的考虑植物蛋白原料,淡水鱼饲料中植物蛋白原料占50%-65%。

2007年随着能源紧张、生物能源的利用而导致能量饲料、蛋白饲料价格猛涨,2008年南方大雪对油菜的影响特别大,预计减产50%以上,新菜粕的供应也受影响,非常规原料的开发也迫在眉睫,面对种类繁多的饲料蛋白原料,如何才能做到合理的选择和配比,成为众多配方师的头疼的问题。

本文结合部分学者对饲料蛋白原料的研究结果,结合集团水产饲料原料使用经验,综合分析了常用蛋白原料的蛋白品质与判断方法及价值采购原则,以供制作配方及原料采购参考。

一、粗蛋白消化率蛋白质是以游离氨基酸和小肽的形式被吸收,饲料中的蛋白质首先被消化成游离氨基酸和小肽,才能进一步被动物利用。

因此,要评价原料蛋白品质,首先要考虑的是原料中蛋白质的消化率。

1.?动物蛋白原料粗蛋白消化率动物蛋白消化率可以通过体外测定进行判断,即测定胃蛋白酶消化率(体外消化率),胃蛋白酶消化率的大小,可表示动物蛋白饲料原料的质量优劣。

它是指被胃蛋白酶消化的蛋白质与粗蛋白之间的比例,通常以百分率表示。

按照国标GB/T17811-1999《动物蛋白质饲料消化率的测定胃蛋白酶法》。

此方法的测定值近似反映实验动物对饲料的消化率,具有快速、简便的特点。

但是,由于此方法存在一定局限性,无法真实反应鱼体的消化情况。

因此,得到的体外消化率是近似值,作为同等情况下比较各饲料源的相对利用情况。

方法步骤:准确称取1克左右脱水脱脂动物蛋白原料,放入300毫升三角瓶中,加入经过预热(42-45℃)的0.2%胃蛋白酶液150毫升,盖好密封,在45℃下边搅拌边消化16小时(可用恒温振荡器)。

饲料蛋白质营养价值的评定方法及其研究进展

饲料蛋白质营养价值的评定方法及其研究进展

饲料蛋白质营养价值的评定方法及其研究进展2001年第4期江西饲料饲蛋臼质营养价值的评定方法及其研究进展山东农业大学动科院朱立贤蛋白质营养在动物营养中占有非常重要的地位.我国蛋白质饲料紧缺,如何有效利用现有蛋白质饲料资源,提高蛋白质利用效率始终是重要的课题.而对饲料蛋白质的营养价值进行评定是台理利用蛋白质资源的基础工作.本文就饲料蛋白质营养价值的评定方法进行一下综述,仅供参考.1饲料蛋白质的营养价值所谓饲料蛋白质的营养价值,可简单定义为单位饲料蛋白质满足动物需要的一种程度或度量.饲料蛋白质的营养价值与动物种类有关,随动物品种的不同而改变;另外,饲料蛋白质进入机体消化道后,其中的一部分随动物粪便排出,这一部分不能被动物利用,因此,饲料蛋白质的营养价值也与其消化率有关.早期对饲料蛋白质营养价值的评定均以粗蛋白质为基础,其评定方法大体可以分为3个层次,分别为消化代谢率,氮沉积率(即蛋白质的生物学效价)和生产性能表现;相应的评定方法分别为消化代谢试验,氮平衡试验和生长试验法.利用消化代谢试验法评定饲料蛋白质的营养价值可获得相应的饲料蛋白质的消化率(或代谢率).氮平衡试验法则是在可消化成分基础上,从总体上进一步评定相应的饲料蛋白质的氨基酸组成比例满足畜禽需要的程度,其饲料蛋白质营养价值的评定与动物种类,生理状况等密切相关.生长试验法是用动物的增重来评定饲料蛋白质的营养价值,这种评定除综合考虑了饲料蛋白质的消化代谢率,氨基酸的平衡性外,还包括了饲料蛋白质与其它成分,环境因素的相互作用关系等综台影响.因此,用生长试验法评定饲料蛋白质营养价值因受诸多因素的影响,作为评定手段灵敏度差.以粗蛋白质为基础通过消化代谢试验获得的饲料蛋白质的消化率,虽然反映了蛋白质的整体消化特性亦即可以获得可消化蛋白质的数量, 但却未能反映饲料蛋白质的质量因素即氨基酸平衡性,因而也就不能够反映饲料蛋白质转化为畜产品蛋白质的利用情况,而这一点正是评定蛋白质营养价值的主要目的.通过氮平衡试验法所获得的蛋白质生物学效价指标,比较客观地反映了饲料蛋白质转化为畜产品蛋白质的利用情况, 该方法长期以来是评定饲料蛋白质营养价值的经典方法,也经常做为标准去评定其它评定方法的准确性和可靠性.但是,蛋白质的营养其实质一个蓄积过程,并且通过一定时问的蓄积,糖萜素中所含的有效成分竞争性促进有益菌生长,抑制病原菌繁殖,调节仔兔消化道微生物区系,增强仔兔体质,止泻效果优于促生长类抗生素.从3 月龄B,C组均有球虫病发生,A组未发现球虫感染,在各组试验饲料中交替加入抗球虫药(氯苯胍,球痢灵等)治疗和预防,直至试验结束,A组未发现一例球虫病例;其它病例也较B,C组显着减少;说明糖萜素对协同预防球虫感染,增强獭兔非特异免疫功能和抗病力有明显的功效.从表1,2得知,以本试验结束时间为限,屠宰后毛皮等级A组较B,C组有极显着的提高,这主要由于屠宰时B,C组獭兔个体偏小,在试验过程中消化道疾病频发导致毛皮质量下降.如果B, C2组饲养周期延长10d以上达到与A组相应的体重,毛皮质量应有较大的改观.但A组毛皮质量比其它2组毛质细密,柔软爽滑.这说明糖萜素减少疾病发生的同时,能促进毛皮质量的提高.从表1可知,糖萜素组与其它2组相比只均获利幅度分别提高49.24%和64.叭%,大大地提高了养殖业的经济效益.综上所述,糖萜素对促进獭兔生长,增强抗病力,协同预防球虫和提高饲料报酬等方面具有明显的效果,值得在广大养兔专业场,户中推广应用.20毗年第4期江西饲料是氨基酸的营养,由不同氨基酸组成的蛋白质相配合后的互补作用,或在日粮中补加一种限制性氨基酸而改变日粮中氨基酸的平衡性的事实,都清楚地显示出蛋白质生物学价值不具有可加性, 只能在特定的条件下才能重现.故实际应用价值不太.在畜禽饲养及营养学中.评定蛋白质的生物学效价的方法已逐渐被摒弃.研究重点已转到蛋白质的各种必需氨基酸生物学效价评定,即以可利用氨基酸为基础评定饲料蛋白质的营养价值.2饲料蛋白质营养价值的评定方法2.1蛋白质效率比(PER)蛋白质效率比通常是指用太鼠生长作为评定日粮蛋白质营养价值的方法.其定义为每单位重量食人蛋白质的体增重量,计算公式为: PER:×100%进食蛋白(g)此法得到的蛋白质效率比值受大鼠的年龄,性别,试验期长短及蛋白质水平的影响.通常采用含蛋白质lOOg/kg且适口性好的日粮饲喂雄性大鼠进行试验.试验期为4周.PER值经常以测定的标准酪蛋白PER的相对值来表示.2.2总蛋白质价值(GPV)将采食含CP$Og/kg基础日粮的雏鸡增重与采食基础日粮加上30g/kg受测蛋白质的雏鸡增重,以及采食基础日粮加上30g/kg酪蛋白的另外一组雏鸡增重进行比较.每单位重补充的受测蛋白质的雏鸡额外增重.以其所占每单位重补充酪蛋白的雏鸡额外增重的比例表示,就是受测蛋白质的总蛋白质价值,即GPV=A/A.;式中A为每g受测蛋白质提高的增重g数,而Ao则为每g 酪蛋白提高的增重g数.2.3蛋白质置换值(PRV)这个值衡量某一受测蛋白质置换等量的某种标准蛋白质将产生的同样平衡的程度.要进行2个氮平衡测定,一个用于如蛋或奶这样高质量的标准蛋白质,另一个用于受测蛋白质.可按下式计算其PRV:PRv:二呈食人氨量式中A=标准蛋白质的平衡氮,B=受测蛋白质的平衡氮.这种方法还可用于在相似条件下1一两种蛋白质的比较.这是当没有供置换的标准值时才需要这样.2.4生物学价值(BV)这是直接衡量能被动物利用于体组织成分合成的饲料蛋白质所占比例的一种方法,并可定义为动物在其体内被存留的氮量占吸收氮量的比例.进行一个氮平衡试验,测定出食人氮量和排出的粪氮和尿氮量,并用其结果按下式计算蛋白质生物学价值:表观PBV-鱼:耋::垦lo0%食人N一粪N真实阳V=xl00%蛋白质对动物的有用性取决于这种蛋白质的消化率及其生物学价值.这两个值的积就是存留氮的比例.称为蛋白质挣利用率(NPU).NPL1 与粗蛋白质百分率的积则为饲料的蛋白质净值(NPV),并且是蛋白质在动物体内代谢过程中实际可利用性的一种衡量指标.2.5化学比分以第一限制性氨基酸为依据评定饲料蛋白质的营养价值,公式为:cs=xl00%~鸡蛋蛋白质中相应AA含量%.2.6必须氨基酸指数(EAAI)是假定鸡蛋(或奶牛)蛋白质为营养完善的标准蛋白质,在评定某种饲料蛋白质的营养价值时,首先测定其各种必需氨基酸含量,然后以下列公式即可求出该饲料的EAhI.蛋白质必需氨基酸指数r/_××半……—2.7以可刺甩氨基酸为基础评定蛋白质营养价值可利用氨基酸是指饲料中能够被消化并通过肠壁被吸收的那些氨基酸.亦有表观可利用氨基酸与真可利用氨基酸之分.一般可利用下式进行估计:可利用氨基酸(%)=饲料氨基酸含量(%)×氨基酸可利用率(%)对饲料中可利用氨基酸特别是利用赖氨酸,蛋氨酸和色氨酸的精确供给量的了解,能使我们从利用角度来评定各种原料尤其是经各种加工2001年第4期江西饲料西北农林科技大学饲料厂冯忠义摘要:单细胞蛋白含蛋白40%一80%.是饲料生产的上好蛋白原料,且生产资源丰富.开发生产和应用单细胞蛋白,可以缓解粮食不足问题,减少环境污染.促进畜牧业的发展.是人类摆脱大自然的束缚,实现农业工业化的一条新途径,具有广阔的发展前景.关键词:单细胞蛋白饲料应用1综述当前全世界面临三大难题:食物,环境和能源.我国是饲料生产和需求大国,但又是饲料蛋白贫乏大国,每年缺口达1200万t,严重制约了畜牧业的发展.如何解决蛋白饲料匮乏和有效利用粗纤维及工业废弃物是解决人类食物,改善环境,节约能源的重要环节.单细胞蛋白恰是饲料生产的上好蛋白原料,开发生产单细胞蛋白是解决这一难题的重要途径.单细胞蛋白是通过培养单细胞生物而获得的菌体蛋白质,含很高的营养价值,它的蛋白质含量可达40%~80%,而且蛋白质里氨基酸的种类齐全,比例适当.有几种在一般粮食里缺少的氨基酸,在单细胞蛋白里含量却很高.单细胞蛋白中还含有多种维生素,生物酶,激素及未知生长因子等,还含有锰,镍,铜,钙,镁,钾等各种微量元素,这也是一般植物性原料所不可比拟的. 这些营养物质都是动物生长,增重,繁殖以及防病保健过程中所不可缺少的重要营养源,因此. 单细胞蛋白是饲养牲畜,家禽及鱼类等的上好菌类蛋白饲料.在畜禽的饲料中,添加3%10%的单细胞蛋白,便可大大提高饲料的营养价值和利用率.用来喂猪,可增加瘦肉率;用来喂鸡.鸡长得快,且多产蛋;用来饲养奶牛,可以提高产奶量单细胞蛋白生产原料丰富,其原料资源大致可分为(1)淀粉类原料,如玉米,甘薯,马铃薯等;(2)纤维素类.如农作物秸杆,术屑,糠稗等;(3)石油烷烃及其氧化衍生物,如甲醇.乙醇,工业有机废水,废弃垃圾等.目前日本用农副产品加工的下脚料生产单细胞蛋白代替豆饼.我国粗饲料资源丰富,据专家测算,每年可提供作物秸杆近6亿t,可产树枝叶片数亿t,这些都是生产单细胞蛋白饲料的物质资源.开发单细胞饲料,缓解蛋白质饲料不足,发展节粮型畜牧业大有前途.南京农业大学将杨树叶进行热处理后发酵生产单细胞蛋白,每g含酵母菌30亿个,粗蛋白提高50%,含氨基酸40%,可作配合饲料和养鱼饲料.效果良好.2单细胞蛋白的优点单细胞蛋白具有多种传统的饲料蛋白原料.如禾谷类,鱼粉,油脂粕类所不具备的优点:2.1蛋白质含量高(40%一80%),营养丰富,富含畜禽生长发育所必需的氨基酸.其氨基酸模式与鱼粉极为相似:在作饲料配方时.一是其蛋白含量高,占用空间小,便于其它原料的进人:二是优化了氨基酸模式.2.2单细胞蛋白在畜禽体内经水解后,转化为多肽和氨基,吸收率达90%左右.单细胞蛋白富含维生素,特别是B族维生素,其中硫氨素,核黄素,泛酸,胆碱,尼克酸的含量超过鱼粉.此外,单细胞蛋白还含有较为丰富的微量元素.包括磷,铁,锰,锌,铜,硒等.尤以无机磷较多,有利于有机物在动物体内代谢.2.3单细胞蛋白含有丰富的生理活性物质,单细胞蛋白不但适用于饲料行业,还可用于人类食品,制药,饮料和发酵工业.目前,我国抗菌素行处理的蛋白质朴充的营养价值.准确地按可利用理地确定不同饲料的相对营养价值.氨基酸的量对饲料进行排序.使我们能够比较合(参考文献略)。

鱼类饲料成分解读如何选择富含优质蛋白质的饲料

鱼类饲料成分解读如何选择富含优质蛋白质的饲料

鱼类饲料成分解读如何选择富含优质蛋白质的饲料在养殖鱼类的过程中,选择合适的饲料是十分重要的一环。

饲料的成分直接影响到鱼类的生长发育和健康状况。

而优质蛋白质是鱼类生长所必需的重要营养物质。

本文将解读鱼类饲料的成分,并为你介绍如何选择富含优质蛋白质的饲料。

一、饲料成分解读饲料的成分通常包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质等。

其中,蛋白质是鱼类生长所必需的主要营养元素。

蛋白质的质量和含量直接关系到鱼类的生长速度和体形发育。

1. 蛋白质鱼类需要的蛋白质主要来自于饲料中的蛋白质成分。

蛋白质含有丰富的氨基酸,是构成鱼体组织和细胞的基本单位。

鱼类摄取蛋白质后,可以被分解为氨基酸,再通过合成来满足鱼类的生长需求。

2. 碳水化合物碳水化合物是饲料中的另一个重要成分。

它们主要提供能量,帮助鱼类维持正常的代谢活动。

适量的碳水化合物有助于提高饲料的消化率,并促进鱼类的生长发育。

3. 脂肪脂肪是饲料中的重要能源,同时也是鱼体重要的结构组成部分。

脂肪含有较高的能量密度,可以提供更多的能量供给鱼类进行生长和运动。

此外,脂肪还可以帮助鱼类吸收脂溶性维生素,提高饲料的味道和口感。

4. 维生素和矿物质维生素和矿物质是饲料中微量元素的重要来源。

它们参与鱼体的代谢过程,维持鱼类的生理功能和健康状态。

维生素C、维生素E和锌等微量元素对于鱼类的免疫力和抗氧化能力具有重要作用。

二、选择富含优质蛋白质的饲料当选择鱼类饲料时,我们应重点关注其中的蛋白质成分。

以下几点可以帮助我们选择富含优质蛋白质的饲料。

1. 查看成分表在购买鱼类饲料时,可以仔细查看产品的成分表。

一般来说,蛋白质含量较高的饲料往往会在成分列表的前几位。

选择蛋白质含量较高的饲料可以确保鱼类获得足够的蛋白质供给。

2. 注意蛋白质来源蛋白质的来源也十分重要。

蛋白质来源于动物性和植物性两种,不同的蛋白质组成略有差异。

一般来说,动物性蛋白质比较容易被鱼类吸收利用,植物性蛋白质则需要更多的消化和吸收过程。

鱼料的最适蛋白质水平——饲料蛋白质含量不是越高越好

鱼料的最适蛋白质水平——饲料蛋白质含量不是越高越好

鱼料的最适蛋白质水平——饲料蛋白质含量不是越高越好1.蛋白质是鱼用配合饲料的主要营养指标饲料中的蛋白质含量是衡量饲料营养水平高低的标准之一,但并不是蛋白质含量越高饲料质量就越高。

蛋白质是鱼用配合饲料的主要营养指标,蛋白质水平的高低,直接影响着鱼料的内在质量。

鱼类对糖类的利用能力低,蛋白质是鱼类生长的主要营养物质,绝大部分必须从食物中获得,所以水产饲料的蛋白质含量普遍要求比禽畜饲料的蛋白质含量高得多,只有这样才能保证鱼类的健康生长。

鱼虾类从本质上讲,不是需要蛋白质而是需要氨基酸。

但动物不能从简单的无机物合成氨基酸,必须直接或间接地从摄取动植物饵料中获得氨基酸。

因此,鱼虾配合饲料不仅要注意蛋白质的数量,更要注意其质量。

蛋白质含量过高,不仅会造成饲料蛋白质资源的浪费,可能引起肝胆病化,鱼体肥胖,象人肥胖一样不耐应激,还会增加池塘水质管理的压力。

过高的蛋白质含量鱼类代谢不了,便会向水体中排泄更多的有机废物,既增加了成本,又造成了对水环境的破坏,形成富营养化的肥水。

蛋白质含量过低,一方面会造成鱼类生长缓慢、抗病力差,另一方面会耽误生产时机。

过低的蛋白质含量不能满足鱼体的生理需求,营养不良,长势不好,饵料系数会很高,有时还会引起体质虚弱导致发病。

2.不同食性的鱼类,不同生长阶段的鱼,其饲料蛋白营养也不同。

鱼类的种类不同,生长阶段不同,其最适的蛋白质需求量也不同。

肉食性鱼类需要高含蛋白质的饲料,素食性的鱼类则对蛋白质的需求低一些。

适宜的蛋白质含量一般情况下,草食性鱼类(如草鱼)30%以下,杂食性鱼类(如鲤鲫)30-35%,肉食性鱼类(如鲶)35-40%。

苗种阶段的鱼儿对蛋白质的营养需求要高,才能满足新生命体的急迫生理需求,大苗或成品鱼则可以适当降低营养水平。

因此,掌握鱼料的最适蛋白质水平对指导渔业生产大有好处。

鲤鱼、鲫鱼等杂食鱼性鱼类,在水花鱼苗阶段饲料的最适蛋白质含量为40%~45%,苗种阶段饲料的最适蛋白质含量为35%~40%,成鱼阶段饲料的最适蛋白质含量为30%~35%。

水产养殖中的蛋白质源分析

水产养殖中的蛋白质源分析

水产养殖中的蛋白质源分析
随着人口的增长和对蛋白质的需求日益增加,水产养殖成为越来越受欢迎的生产方式。

然而,水产养殖的成功与否往往取决于蛋白质的供应。

在本文中,我们将探讨水产养殖中的蛋白质源。

1. 植物蛋白质
植物蛋白质是水产养殖中最常用的蛋白质来源之一。

不仅因为植物蛋白质含量较高,而且植物蛋白质还含有维生素和矿物质等营养成分,有助于促进鱼类生长和健康。

大豆蛋白、玉米蛋白和麦麸蛋白是最常用的植物蛋白质来源。

这些蛋白质可以以粉末、颗粒或颗粒形式提供,并且可以通过不同的加工工艺进行加工,以满足不同种类的鱼类的需要。

2. 动物蛋白质
动物蛋白质是水产养殖中的另一种重要蛋白质来源。

动物蛋白质的含量通常较高,而且在鱼类生长和健康方面也具有重要作用。

鱼类、虾类和贝类都是常见的动物蛋白质供应来源。

这些动物蛋白质可以通过干制、冻干、加工和制成粉末、颗粒或颗粒形式来提供。

3. 微生物蛋白质
微生物蛋白质是一种新兴的蛋白质来源,目前正在被广泛研究和应用。

微生物蛋白质通常由酵母、细菌或真菌产生,具有较高的蛋白质含量和易于消化的特点。

目前,微生物蛋白质的应用主要集中在饲料中,以增强鱼类的生长和健康。

微生物蛋白质的制备和应用具有很大的发展空间,值得关注和研究。

总之,水产养殖中的蛋白质来源是多种多样的,并且不断在发展和完善。

在选择蛋白质来源时,需要根据不同的鱼类种类和生长阶段来进行选择,以保证蛋白质的供应和健康的成长。

同时,也需要注意蛋白质来源的质量和安全性,以保障鱼类的生长和消费者的健康。

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水产饲料中蛋白原料的蛋白品质评价与价值采购2008-05-07 作者:刘天骥访问次数:229字体【】水产饲料的蛋白含量高,蛋白原料的比例占饲料配方的60%-85%,由于天然动物蛋白资源日益减少,养殖动物副产品也有限,更多的考虑植物蛋白原料,淡水鱼饲料中植物蛋白原料占50%-65%。

2007年随着能源紧张、生物能源的利用而导致能量饲料、蛋白饲料价格猛涨,2008年南方大雪对油菜的影响特别大,预计减产50%以上,新菜粕的供应也受影响,非常规原料的开发也迫在眉睫,面对种类繁多的饲料蛋白原料,如何才能做到合理的选择和配比,成为众多配方师的头疼的问题。

本文结合部分学者对饲料蛋白原料的研究结果,结合集团水产饲料原料使用经验,综合分析了常用蛋白原料的蛋白品质与判断方法及价值采购原则,以供制作配方及原料采购参考。

一、粗蛋白消化率蛋白质是以游离氨基酸和小肽的形式被吸收,饲料中的蛋白质首先被消化成游离氨基酸和小肽,才能进一步被动物利用。

因此,要评价原料蛋白品质,首先要考虑的是原料中蛋白质的消化率。

1.动物蛋白原料粗蛋白消化率动物蛋白消化率可以通过体外测定进行判断,即测定胃蛋白酶消化率(体外消化率),胃蛋白酶消化率的大小,可表示动物蛋白饲料原料的质量优劣。

它是指被胃蛋白酶消化的蛋白质与粗蛋白之间的比例,通常以百分率表示。

按照国标GB/T17811-1999《动物蛋白质饲料消化率的测定胃蛋白酶法》。

此方法的测定值近似反映实验动物对饲料的消化率,具有快速、简便的特点。

但是,由于此方法存在一定局限性,无法真实反应鱼体的消化情况。

因此,得到的体外消化率是近似值,作为同等情况下比较各饲料源的相对利用情况。

方法步骤:准确称取1克左右脱水脱脂动物蛋白原料,放入300毫升三角瓶中,加入经过预热(42-45℃)的%胃蛋白酶液150毫升,盖好密封,在45℃下边搅拌边消化16小时(可用恒温振荡器)。

消化后用滤纸过滤,然后用温水洗净滤纸上未消化物,将未消化物连同滤纸转入凯式烧瓶中进行消化,随后步骤同测粗蛋白,测出未消化粗蛋白量,同时测定动物蛋白原料的粗蛋白质。

动物蛋白原料的胃蛋白酶消化率=(消化前总粗蛋白-消化后总粗蛋白)/消化前总粗蛋白×100%对于无胃鱼而言,其消化酶液的制备:在水浴条件下,取健康鱼肠道,去其内容物,洗净。

与培养皿中剪碎,称1g,制于匀浆器中。

按重量:体积比1:5加入的磷酸缓冲液5ml,匀浆,过滤。

表1.几种动物蛋白原料用草鱼肠道消化的粗蛋白体外消化率(孙永泰等1999)动物蛋白原料粗蛋白平均体外消化率% 草鱼粗蛋白表观消化率%秘鲁鱼粉国产鱼粉?血球蛋白粉98美国肉骨粉80澳大利亚肉骨粉?酵母细胞壁与叶元土在西南农大鱼类试验室对草鱼用三氧化二铬作指示剂测定上述饲料原料的表观消化率有很高的相关性(Y=+ R=)。

2.植物蛋白原料粗蛋白消化率体外消化率测定方法(胃蛋白酶法)不适合用于植物蛋白质饲料原料(如豆粕、菜籽粕、棉籽粕及其它杂粕)或配合饲料,因为它们中存在的复杂碳水化合物如纤维性物质及淀粉等会干扰胃蛋白酶对蛋白质的消化。

因此,对植物蛋白原料的粗蛋白消化率最好测定水生动物的表观消化率。

从表2中,我们可以看出,不同种的鱼对于同一种原料的蛋白消化率不一样。

例如,青鱼、罗非鱼、鲤鱼对棉粕都有较高的消化率;草鱼对棉粕的消化率比较低,而对菜粕的消化率较高,几乎等同于豆粕,大大高于棉粕;鲤鱼对玉米蛋白粉有很高的消化率,而草鱼对其消化率很低;青鱼对玉米胚芽饼的消化率很高,鲤鱼对其也有较高的消化率,而草鱼对其消化率很低。

然而,上述几种鱼对豆粕的消化率都很高,青鱼、鲤鱼对花生粕的消化率也比较高。

造成这种不同的原因主要有两个,一是不同饲料原料中蛋白质的构成是不一样的,二是不同种的鱼消化酶的酶活不同。

表2. 部分鱼类对常用植物蛋白原料的粗蛋白表观消化率品种/消化率% 青鱼草鱼罗非鱼鲤鱼豆粕?棉粕菜粕菜饼花生粕?玉米蛋白粉玉米胚芽粕?芝麻饼?玉米酒精蛋白DDGS二、氨基酸的吸收效率水生动物对蛋白质的消化吸收,首先体现在对氨基酸的消化吸收上。

水生动物对原料氨基酸吸收效率也是衡量原料质量重要标准之一。

动物能利用22种天然氨基酸来合成体内蛋白质,这些氨基酸中,有一部分是动物自身能够合成的,另一部分动物自身不能合成或合成的量不足以维持动物代谢和生长,必须由食物供给,称为必需氨基酸。

水生动物的必需氨基酸有10种。

如果某种必需氨基酸缺乏,就会影响其他必需氨基酸的吸收,这种必需氨基酸就是所谓的限制性氨基酸。

对氨基酸吸收速率影响最大的那一种必需氨基酸称为第一限制性氨基酸。

麦康森研究对虾对氨基酸的消化吸收率,发现氨基酸的消化吸收率在一定程度上与其含量存在正相关的关系。

植物蛋白原料中,很少有富含蛋氨酸的,大多数赖氨酸含量也很低。

因此,对淡水鱼来说,第一限制性氨基酸为蛋氨酸,第二限制性氨基酸为赖氨酸(吴建开,2000)。

以下两表分别反映鲤鱼和斑点叉尾鮰对不同饲料原料氨基酸的表观消化率。

表3.鲤鱼对饲料原料中氨基酸表观消化率饲料原料氨基酸表观消化率%赖氨酸蛋氨酸苏氨酸缬氨酸亮氨酸异亮氨酸苯丙氨酸组氨酸精氨酸鱼粉?肉骨粉?血球蛋白粉?豆粕?菜粕?棉粕?芝麻粕?花生粕表4. 斑点叉尾鮰对常用饲料原料中粗蛋白和氨基酸的表观消化率原料粗蛋白氨基酸平均消化率精氨酸赖氨酸蛋氨酸苏氨酸植物性?玉米796874696254玉米蛋白粉92—————棉粕827590667372花生粕808897868587米糠738291818277豆粕,CP44%77—————豆粕,CP48%898195918078麸皮82—————次粉908592867779动物性?血粉74—————鱼粉868389828183肉骨粉787486827670禽羽毛粉74—————注:表中原料的消化率根据斑点叉尾鮰(channel catfish)试验发表的数据平均,但“—”表示无数据。

三、必需氨基酸水产动物所需氨基酸必须由食物提供的必需氨基酸有10种,包括赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、精氨酸、色氨酸。

通常饲料中必需氨基酸比例与动物对其需求比例越相似,则氨基酸的吸收效率越高,蛋白质的合成速率也越高。

1.必需氨基酸指数必须氨基酸指数是衡量饲料的必须氨基酸组成对某种养殖动物是否合适的有效指标之一。

它是计算饲料中的必须氨基酸比例与养殖动物某一组织中蛋白的必须氨基酸比例的相似度。

不同的学者采用的参照蛋白不同,计算方法也有所不同。

吴建开等(2000)采用荻野珍吉的计算方法,以全卵蛋白做参照,评价了几种饲料对罗非鱼的营养价值,结果见表5。

表5. 几种饲料的必须氨基酸指数(吴建开等,2000)必需氨基酸指数/饲料种类大豆粕炒大豆菜粕棉粕花生粕饲料酵母在所测的植物蛋白中,大豆粕、炒大豆的必须氨基酸指数显着高于其它原料,与鱼粉()接近,且有很高的消化率,是罗非鱼的优质蛋白源。

菜粕的蛋白品质优于棉粕和花生粕,因为其必须氨基酸指数显着高于棉粕和花生粕,且蛋氨酸含量也比二者高很多。

酵母的粗蛋白虽然很高,但非蛋白氮含量高,氨基酸总量低,因而必须氨基酸指数很低,对于罗非鱼来讲,其蛋白品质很差。

胡国宏、刘英(1995)以鲤鱼肌肉为参照蛋白,利用penaflorida的方法,评价了几种饲料对鲤鱼的必须氨基酸指数(EAAI),结果见表6。

表6. 几种饲料对鲤鱼的必须氨基酸指数(胡国宏、刘英,1995)必需氨基酸指数/饲料种类大豆粕大豆饼花生仁粕花生仁饼亚麻仁粕亚麻仁饼菜籽粕菜籽饼芝麻饼向日葵粕向日葵饼玉米蛋白粉DDGDDGS麦芽根酵母Oser对EAAI的值作出如下规定:EAAI值在以上为优质蛋白源;在左右为可用蛋白源;在一下为不可用蛋白源。

在此基础上,胡国宏对此标准做了如下修改,即EAAI≥的为优质蛋白原料,0. 80≤EAAI≤的为良好蛋白源,≤EAAI≤为可用蛋白源,EAAI≤为不可用蛋白源。

两种方法计算的数值相差两个数量级,这是由于荻野珍吉的公式中乘了系数100,以及参比蛋白不同所致。

表7.几种蛋白源对不同鱼类的必需氨基酸指数原料粗蛋白%草鱼鲤鱼鲫鱼对虾黄鳝国产鱼粉进口鱼粉蚕蛹?血粉羽毛粉国产肉骨粉?大豆粕大豆饼花生仁粕花生仁饼亚麻仁粕亚麻仁饼菜籽粕菜籽饼2.必需氨基酸总量粗蛋白含量是以氮元素的含量计算的,包括饲料中的可利用的真蛋白氮和不可利用的非蛋白氮含量的总和,而氨基酸的总量反应了饲料的真蛋白含量,是饲料的有效粗蛋白。

真蛋白与粗蛋白的比例可用来衡量蛋白原料的质量好坏。

必须氨基酸的含量反应了饲料蛋白的化学组成,必须氨基酸的有效含量是指必须氨基酸中能被消化利用的那一部分,反应了饲料中的必须氨基酸的消化率。

饲料原料中,单个必须氨基酸消化率大多同蛋白质和氨基酸总量消化率接近。

但棉粕的赖氨酸和蛋氨酸的消化率以及酵母饲料中赖氨酸的消化率都比较低,这可能与饲料加工过程中,赖氨酸的ε-羟基与转化糖、脂肪醛、游离棉酚等发生反应,以及蛋氨酸的巯基转化成亚砜类化合物有关。

因此,虽然棉粕的赖氨酸和蛋氨酸含量高于花生粕,但其赖氨酸和蛋氨酸的有效含量均低于花生粕,花生粕的蛋白品质应优于棉粕(吴建开,2000)氨基酸总量反映真蛋白含量,对有些原料粗蛋白含量较高,但氨基酸总量较低。

如赖氨酸渣,粗蛋白80%以上,但氨基酸总量只有50%左右,见表8.因其含有较高的非蛋白氮硫酸铵(NH4)2SO4(约20%)。

表8.赖氨酸渣(Lys菌体蛋白)粗蛋白与必需氨基酸含量%AA%最高值最低值平均值SD参考值Lys ?Met 1Cys ※1Thr ?Trp ※2Ile 3Leu ?TAA 50CP82四、蛋白原料的诱食性诱食性对水生动物尤显重要,鱼生活在水中,如果适口性不好,高蛋白饲料不仅浪费,溶失水中增加水中氨氮及磷,污染水质。

而大多数水生动物对芳香类氨基酸、碱性氨基酸敏感、喜食。

如谷氨酸、天门冬氨酸、脯氨酸、甘氨酸等。

表9.原料中具有诱食作用的氨基酸含量的比较%品种CP谷氨酸天门冬氨酸丙氨酸脯氨酸甘氨酸蛋氨酸诱食AA总量%诱食AA/CP进口鱼粉?虾头粉?鱿鱼粉?贻贝粉12.0?花生粕?菜粕?进口菜粕诱食性好的原料中诱食氨基酸总量占粗蛋白50%以上,而对于发酵原料应了解其工艺及添加的一些化学物质,如赖氨酸渣了解其含硫酸铵,对适口性有影响,进口菜粕的异硫氰酸酯850-1000mg/kg,而国产菜粕的异硫氰酸酯在200mg/kg左右,注意添加量的控制。

五、蛋白原料综合评估与价值采购以上指标从不同的角度评估了水产饲料蛋白原料的蛋白品质。

综合考虑以上结果,可得出如下结论:在常用的植物蛋白原料中,豆粕的各方面指标都很好,是水产动物的优质蛋白源。

菜粕的粗蛋白消化率和必须氨基酸指数也比较高,且蛋氨酸含量高,对水产动物都有较高的营养价值,但应注意其中硫代葡萄糖甙等抗营养因子的副作用。

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