《动物营养原》课件_第1页
《动物营养原》课件_第2页
《动物营养原》课件_第3页
《动物营养原》课件_第4页
《动物营养原》课件_第5页
已阅读5页,还剩37页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、动物营养原PPT课件动物营养原PPT课件主要内容:、基本概念粗灰分、粗蛋白质、粗脂肪、无氮浸出物、瘤胃氮素循环、过瘤胃蛋白、蛋白质降解率、VFA、按照常规饲料分析,饲料中营养物质的分类。 、饲料与畜体组成的差异。 、鸡、猪、牛的消化特点。 5、 动物对饲料的消化方式。9/21/20222a主要内容:9/21/20224a水分粗灰分粗蛋白质(CP)粗脂肪(乙醚浸出物,EE)粗纤维无氮浸出物(NFE) 一、饲料中营养物质的分类 按照常规的化学分析方法,饲料中的营养物质可分为类:9/21/20223a水分 一、饲料中营养物质的分类 按照常规水分动植物体内的水分一般以两种状态存在:游离水(自由水):存

2、在于细胞间,与细胞结合不紧密,容易挥发。结合水(束缚水):与细胞内胶体物质紧密结合在一起,形成胶体外水膜,难以挥发。两种水分的总和成为总水。9/21/20224a水分9/21/20226a粗灰分550灼烧后所得的残渣。残渣中的主要成分是:氧化物、盐类等矿物质,也包括混入饲料中的泥沙,故称粗灰分或矿物质。 9/21/20225a粗灰分9/21/20227a粗蛋白质(CP)饲料中的真蛋白质和氨化物的总称。根据凯氏定氮法,先测定饲料中总氮值,再用总氮值乘以6.25所得的积,称为粗蛋白质。蛋白质的含氮量平均为16%(14%19%)。9/21/20226a粗蛋白质(CP)9/21/20228a粗脂肪(E

3、E)饲料中能溶解于乙醚的物质(脂肪、蜡质、有机酸、酯溶性色素、脂溶性维生素等)。因此,粗脂肪也称为乙醚浸出物。 9/21/20227a粗脂肪(EE)9/21/20229a碳水化合物植物性饲料的主要成分:约占干物质的50%80%动物日粮中的主要能量来源。 包括:粗纤维、无氮浸出物。9/21/20228a碳水化合物9/21/202210a粗纤维(CF)包括:纤维素、半纤维素、多缩戊糖、木质素、角质。植物细胞壁的主要成分。饲料中最难以消化的部分。水解: 纤维素H2SO4 半纤维素稀酸(碱) 木质素难分解9/21/20229a粗纤维(CF)9/21/202211a无氮浸出物(NFE)有机物质中的无氮物

4、质除去脂肪及粗纤维以外的部分。又称可溶性化合物。包括:单糖、双糖、多糖类(淀粉)。用样本总重减去水分、粗灰分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维而得到。9/21/202210a无氮浸出物(NFE)9/21/202212a六种营养成分间的相互关系动植物体 水 分 干物质无机物质有机物质含氮化合物无氮化合物乙醚浸出物碳水化合物粗 纤 维无氮浸出物粗 灰 分粗蛋白质粗脂肪9/21/202211a六种营养成分间的相互关系动 水 分 干物质无机物质有机物质 二、饲料与畜体组成的差异 植物性饲料基本组成:水分蛋白质脂肪无氮浸出物矿物质粗纤维 畜体基本组成:水分蛋白质脂肪无氮浸出物矿物质-没有粗纤维有含有氨化物不含氨

5、化物较少较多淀粉为主无淀粉钙少,钾、镁、铁较多钙多,钾、镁、铁较少9/21/202212a 二、饲料与畜体组成的差异 植物性饲料1、粗纤维 植物性饲料: 有 动物体: 没有9/21/202213a1、粗纤维9/21/202215a2、粗蛋白质植物性饲料:除蛋白质外, 还含有氨化物 。 动物体:除体蛋白外,只含有游离氨 基酸和某些激素。 不含有氨化物。9/21/202214a2、粗蛋白质9/21/202216a3、粗脂肪植物性饲料:一般较少。 脂肪性质不同。 动物体:含量较多。9/21/202215a3、粗脂肪9/21/202217a4、无氮浸出物植物性饲料:以淀粉为主。 动物体:仅含有少量糖原

6、和葡萄糖。9/21/202216a4、无氮浸出物9/21/202218a5、矿物质植物性饲料:钙缺乏。 钾、镁、铁较多。 动物:钙多。 钾、镁、铁较少。9/21/202217a5、矿物质9/21/202219a消化:饲料中的大分子有机物在消化道内经一系列的生化作用,分解为简单的、小分子物质的过程。 吸收:饲料中的营养物质经消化道粘膜进入血液循环的过程。 三、动物的消化系统及消化方式9/21/202218a消化:饲料中的大分子有机物在消化道内经一系列的生化作用,分解消化系统的组成 (一)消化系统的结构 消化道消化腺壁内腺食管腺胃腺肠腺口腔、食道胃小肠、大肠肛门壁外腺唾液腺肝脏胰脏9/21/202

7、219a消化系统的组成 (一)消化系统的结构 消化道消1、单胃类9/21/202220a1、单胃类9/21/202222a2、反刍类9/21/202221a2、反刍类9/21/202223a3、禽类9/21/202222a3、禽类9/21/202224a消化方式(二)动物对饲料的消化方式物理性消化微生物消化化学性消化口腔 食道牙齿、肌肉 压扁 撕碎 磨烂淀粉酶蛋白酶脂肪酶厌氧性 纤毛虫 细菌 酵母菌 噬菌体9/21/202223a消化方式(二)动物对饲料的消化方式物理性消化微生物消化化学性物理性消化通过消化器官的运动,改变饲料物理性状的一种消化方式。主要是在口腔。依靠牙齿(或喙)和消化道管壁的

8、肌肉运动将食物压扁、撕碎、磨烂。 9/21/202224a物理性消化通过消化器官的运动,改变饲料物理性状的一种消化化学性消化主要是酶的消化。是饲料变成后动物能吸收的营养物质的一个过程,对非反刍动物的营养具有特别重要的作用。消化酶具有专一性,分3类:淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶。9/21/202225a化学性消化主要是酶的消化。是饲料变成后动物能吸收的营养物微生物消化在消化道中的微生物的作用下,使饲料的结构由复杂到简单,达到能吸收状态。对反刍动物十分重要(在瘤胃完成)。是其能利用粗饲料的根本原因。微生物主要是纤毛虫、细菌。优点:一是可消化纤维素、半纤维素;二是合成必需氨基酸、必需脂肪酸和B族维生素。

9、9/21/202226a微生物消化在消化道中的微生物的作用下,使饲料的结构由复杂 三、单胃动物 对营养物质 的消化吸收9/21/202227a9/21/202229al饲料中的蛋白质从口腔进入胃中,其中的盐酸使蛋白质发生 变性,三维结构被分解成单股,肽键暴露。然后在胃蛋白酶 、十二指肠胰蛋白酶和糜蛋白酶等内切酶的作用下,蛋白质 分子降解为含氨基酸数不等的各种多肽。l在小肠中多肽经胰腺分泌的羧基肽酶 、氨基肽酶等外切酶 的作用下变为游离氨基酸(60%)和寡肽。l寡肽进入肠粘膜,经二肽酶水解为氨基酸。l氨基酸经肠壁吸收,进入血液,再运送到各器官组织合成体 蛋白。l小肠中未被消化的蛋白质进入大肠,部

10、分被肠道细菌分解为 氨基酸和氨,为细菌所利用,合成菌体蛋白,与未消化蛋白 质一起由粪中排出。 (一)蛋白质的消化吸收 9/21/202228al饲料中的蛋白质从口腔进入胃中,其中的盐酸使蛋白质发生 (一)蛋白质的消化吸收 蛋白质多肽游离氨基酸寡肽体蛋白内切酶外切酶外切酶菌体蛋白二肽酶体外细菌大肠9/21/202229a (一)蛋白质的消化吸收 蛋白质多肽游离氨基酸 (二)碳水化合物的消化吸收 l1、淀粉的消化代谢 饲料中的淀粉被唾液淀粉酶水解产生可溶性淀粉(糊精),再分解为麦芽糖。时间短,消化作用小。 食糜进入胃后,酸性环境使唾液淀粉酶的作用停止。进入小肠在胰液淀粉酶的作用下,继续分解为麦芽糖

11、,进一步分解为葡萄糖而被吸收。 未消化的淀粉和葡萄糖,在大肠受细菌 的作用产生挥发性脂肪酸和气体。 挥发性脂肪酸被肠壁吸收,参与畜体代谢。 气体由肠道随粪排出。9/21/202230a (二)碳水化合物的消化吸收 l1、淀粉的消化 (二)碳水化合物的消化吸收 l2、纤维素的消化代谢 饲料中的纤维性物质进入猪胃、小肠后不发生反应。 进入大肠后,经细菌发酵,纤维素分解成挥发性脂肪酸和 CO2。 挥发性脂肪酸被肠壁吸收,参与畜体代谢。 CO2经氢化作用变为甲烷,由肠道排出。 9/21/202231a (二)碳水化合物的消化吸收 l2、纤维素的消 (三)脂肪的消化吸收 饲料脂肪在小肠内受到胆汁、胰和肠

12、脂肪酶的作用,分解为甘油和脂肪酸,被肠壁直接吸收,沉积于脂肪组织中,变为体脂肪。 脂肪酸中的不饱和脂肪酸被猪体内吸收,不经氢化即直接转变为体脂肪。 因此,猪体脂品质受食入饲料脂肪性质的影响很大。 9/21/202232a (三)脂肪的消化吸收 饲料脂 四、反刍动物 对营养物质 的消化吸收9/21/202233a9/21/202235a (一)蛋白质的消化吸收 1、饲料蛋白质在瘤胃中的降解 饲料蛋白质进入瘤胃后,一部分被微生物降解生成氨,生成的氨除用于合成菌体蛋白外,其余的氨经瘤胃吸收,入门静脉,随血液进入肝脏合成尿素。 合成的尿素一部分经唾液和血液返回瘤胃再利用,另一部分从肾排出,这种氨和尿素

13、的合成的不断循环,称为瘤胃氮素循环。 它在反刍动物蛋白质代谢过程中具有重要意义。可减少食入饲料蛋白质的浪费,并可使食入蛋白质被细菌充分利用合成菌体蛋白,供畜体利用。9/21/202234a (一)蛋白质的消化吸收 1、饲料蛋白质在 (一)蛋白质的消化吸收 饲料蛋白质经瘤胃微生物分解的那部分称瘤胃降解蛋白质(RDP)。 其余不被分解的部分叫做非降解蛋白质(UDP)或过瘤胃蛋白。 饲料蛋白质被瘤胃降解的那部分的百分含量称降解率。 尿素 100% 酪蛋白 90% 植物蛋白 60%80% 玉米40% 鱼粉 30%9/21/202235a (一)蛋白质的消化吸收 饲料 (一)蛋白质的消化吸收 2、微生物

14、蛋白质的产量和品质 瘤胃中80%的微生物能利用氨。 瘤胃微生物能在氮源和能量充足的情况下,合成生长、生产所需的蛋白质。其品质与豆粕和苜蓿叶蛋白相当,略次于优质的动物蛋白,优于谷物蛋白。 瘤胃微生物在反刍动物营养中的作用: 一是将品质低劣的饲料蛋白质转化为高质量的菌体蛋白。这是主流。 二是又可将优质的蛋白质降解。9/21/202236a (一)蛋白质的消化吸收 2、微生物蛋白质 (一)蛋白质的消化吸收 为了避免优质蛋白质被降解,可对饲料进行预处理。主要的方法有: 对饲料蛋白质进行适当热处理; 用甲醛、鞣酸进行处理; 用鲜猪血等包裹在蛋白质外面。 处理以后,可使饲料中的过瘤胃蛋白增加,有更多的氨基

15、酸进入小肠。9/21/202237a (一)蛋白质的消化吸收 为了 (二)碳水化合物的消化吸收 1、粗纤维的消化吸收 前胃是消化粗纤维的主要场所。 瘤胃的容积大,作用最大。 粗纤维进入瘤胃后,在瘤胃细菌分泌的纤维素酶将纤维素、半纤维素分解为乙酸、丙酸和丁酸,统称为挥发性脂肪酸(VFA) 。 VFA经瘤胃(75%)、皱胃和瓣胃(20%)、小肠(5%)吸收。9/21/202238a (二)碳水化合物的消化吸收 1、粗纤维的 (二)碳水化合物的消化吸收 挥发性脂肪酸(VFA)参与碳水化合物代谢,通过三羧酸循环产生ATP,产生热能供动物利用。 乙酸、丁酸合成乳脂肪中短链脂肪酸。 丙酸是合成葡萄糖的原料,葡萄糖再合成为乳糖。 瘤胃中未分解的粗纤维,到盲肠、结肠被细菌分解为VFA、CO2、CH4。 VFA被肠壁 吸收参与代谢, CO2、CH4 从肠道排出,最后仍未被消化的粗纤维由粪排出。 9/21/202239a (二)碳水化合物的消化吸收 (二)碳水化合物的消化吸收 2、淀粉的消化吸收 淀粉在口腔不被消化:唾液中淀粉酶量少、活

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论