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文档简介
矿物元素与动物营养第一页,共六十页,编辑于2023年,星期日第一节概述一、动物的必需矿物元素(一)动物必需元素的概念
在动物体内具有确切生理功能和代谢作用,缺乏会导致缺乏症和相应的生化变化,补给相应的元素缺乏症即可消失。
第二页,共六十页,编辑于2023年,星期日(二)动物必需元素种类(22种)
Ca、P、K、Na、CI、Mg、S;Fe、Zn、Cu、Mn、I、Se、Co
、Mo、Cr
、F、Ni、Si等第三页,共六十页,编辑于2023年,星期日(三)常量元素和微量元素1.常量元素:
体内含量≥0.01%,
Ca、P、K、Na、CI、Mg、S;
其中Ca、P、Na、CI动物常感缺乏,一般反刍动物还需补S,牛春季大量采食幼嫩青草需补Mg。第四页,共六十页,编辑于2023年,星期日2.微量元素:体内含量<0.01%,Fe、Zn、Cu、Mn、I、Se、Co、Mo、Cr、F、Ni、Si、Sn、V、As等。前6种单胃动物常感缺乏,反刍动物常需补Co。锶(Sr)、Li、Ba、Br、B等为动物所必需,有争议。第五页,共六十页,编辑于2023年,星期日表7-1动物体内某些必需矿物元素含量常量元素
体内浓度(%)微量元素
体内浓度(mg/kg)
钙
1.50
铁
20-80
磷
1.00
锌
10-50
钾
0.20
铜
1-5.0
钠
0.16
锰
0.2-0.5
氯
0.11
碘
0.3-0.6
硫
0.15
钴
0.02-0.1
镁
0.04
钼
1.0-4.0
硒
1.7
铬
0.08第六页,共六十页,编辑于2023年,星期日不同动物体内矿物元素含量
常量元素(%)微量元素(mg/kg)
Ca
P
Na
K
CI
S
Mg
Fe
Zn
Cu
Mn
I
Se
Co
猪
1.110.710.160.250.150.049025250.20
鸡
1.500.800.120.110.060.150.0340351.30.40.25
牛
1.20
0.700.140.100.170.150.05
50205.00.30.43<0.04
绵羊
2.001.100.130.170.110.100.0678265.30.40.200.01
人
1.801.000.150.350.150.250.0574
281.70.30.400.30第七页,共六十页,编辑于2023年,星期日二、矿物元素的一般功能(一)构成动物体组织的重要组成成分如Ca、P、Mg是骨骼牙齿主要成分;(二)调节、催化体内生化反应和激活剂
如H、E和某些Vit的成分;(三)维持体液的渗透压和酸碱平衡
如NaHCO3/H2CO3(四)维持神经、肌肉的兴奋性
Na+、K+使兴奋性提高,Ca++、Mg++降低兴奋性;(五)畜禽产品的组成成分第八页,共六十页,编辑于2023年,星期日矿物元素在体内的动态平衡肌肉、骨骼血液消化道尿、体表软组织器官产品(奶蛋等)第九页,共六十页,编辑于2023年,星期日三、矿物元素利用率(一)净利用率
矿物元素在体内收支平衡为基础,测定两组矿物质沉积量:(B2-B1)/(I2-I1)×100%(二)相对利用率
以动物效应为标识,用待测元素的效应与所选含同样元素的标准物效应比较。第十页,共六十页,编辑于2023年,星期日(三)净吸收率(I-C1+C0)/I×100%,
区分内外源,采用同位素进行。第十一页,共六十页,编辑于2023年,星期日第二节常量元素一、钙与磷二、镁三、钾、钠和氯四、硫第十二页,共六十页,编辑于2023年,星期日一、钙与磷(一)钙、磷在动物体内的分布
含量最高,Ca+P为活重的1-2%,体内矿物元素总量的3/4。
Ca的99%、P的75%-85%存于骨骼牙齿。软骨组织中也丰富,其余Ca主要存于细胞外液。P除骨骼、牙齿外,分布各组织器官的细胞和血液。第十三页,共六十页,编辑于2023年,星期日骨骼牙齿中Ca、P存在形式:1.非晶型化合物Ca3(PO4)2、CaCO3、
Mg3(PO4)22.结晶羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2
第十四页,共六十页,编辑于2023年,星期日不同动物Ca的代谢(g)
动物
年龄
体重
摄入
吸收
内源粪Ca内源尿Ca总粪Ca存积Ca分解Ca
(kg)猪15周35114.71.450.117.813.310.2
绵羊6月302.651.30.850.052.22.42.03
牛5周505.85.30.50.011.1215.010.3
牛14周38026.69.66.46微量23.46第十五页,共六十页,编辑于2023年,星期日(二)钙Ca、P主要生理功能1.骨骼、牙齿的主要成分:骨组织中灰分25%;骨骼灰分中钙36%,磷18%。骨骼是动物体钙、磷贮备库,并调节血液中钙、磷水平。2.Ca的其他功能:
①激活多种酶:凝血;
②维持正常的神经与肌肉兴奋性,血钙下降,神经、肌肉兴奋性增强,严重时发生抽搐;
③体液调节,改变生物膜通透性;
④促进胰岛素、儿茶酚胺、肾上腺皮质固醇、甚至唾液分泌;
⑤产蛋、泌乳。第十六页,共六十页,编辑于2023年,星期日3.P的其他作用:①参与体内能量代谢;②促进营养物质的吸收;③保证生物膜的完整;④构成DNA、RNA和一些酶的成分。第十七页,共六十页,编辑于2023年,星期日(三)影响Ca、P吸收利用的因素1.消化道酸性环境利于Ca、P吸收:
无机Ca、P主要在小肠前端以离子吸收,有机P主要在小肠后端吸收。若消化道pH过高,溶解的Ca、P也会结合成不溶性磷酸三钙。胃酸分泌不足,Ca、P吸收减少。2.饲料中Ca、P比例:
Ca、P供给充足,比例不当会严重影响吸收利用;生长动物钙、磷比1-1.5∶1为宜,产蛋鸡4-6∶1。3.VitD促进对钙、磷的吸收与利用,并起着调节钙、磷比例平衡的作用。第十八页,共六十页,编辑于2023年,星期日4.钙、磷来源不同,其利用率不同:
(1)植物中磷1/3-2/3是植酸磷(六磷酸环已酯),利用率:猪20-60%,鸡30%甚至更低。
有效磷含量=总磷含量-植酸磷含量或有效磷含量=总磷含量×30%
可利用P%=无机P+植物来源P×30%
植酸磷与Ca、Mg、Cu、Mn、Fe、Zn等离子生成稳定络合物,影响消化吸收。瘤胃微生物可分泌植酸酶,可利用植酸磷。马、兔植酸磷利用率高于猪、禽。第十九页,共六十页,编辑于2023年,星期日
(2)植物中草酸、FA等与Ca结合成草酸钙、钙皂等不溶物,降低钙利用率。
(3)动物性饲料Ca、P利用率较高。
猪、禽对无机磷利用率较高,70%以上。在配制日粮时,动物性饲料中的P和无机P视为有效磷,其总磷的含量即为有效磷的量。第二十页,共六十页,编辑于2023年,星期日例:一种大麦含总磷0.33%,植酸磷0.16%。一种肉骨粉含总磷4.7%。此大麦和肉骨粉的有效磷含量各为多少?
大麦有效磷含量:0.33%-0.16%=0.17%
肉骨粉有效磷含量:4.7%第二十一页,共六十页,编辑于2023年,星期日5.过多的Fe、Pb、Mn、Al等与磷酸根形成不溶性盐,影响磷吸收;过多的Fe、Zn等降低Ca的吸收、利用。6.人蛋白质摄入量明显影响尿钙排出,摄入增加,尿钙排出随之增加。7.日粮Ca、P↑,Ca吸收利用率↓。8.不同生理阶段利用率不同。
如妊娠和泌乳期、产蛋期等Ca、P利用率高;年龄↑,Ca、P利用率↓。第二十二页,共六十页,编辑于2023年,星期日(四)钙、磷缺乏和过多1.钙、磷缺乏症
轻者,异嗜癖;严重者,骨骼病变。(1)佝偻病:
幼龄动物骨骼发育不良,钙化不全,骨骼软弱无力,由于体重的压力,骨骺变粗,关节肿大,骨骼弯曲变形,表现为肋骨与肋软骨结合部位有念珠状突起,四肢畸形,呈“O”或“X”形,弓背;鸡龙骨“S”形。第二十三页,共六十页,编辑于2023年,星期日佝偻病第二十四页,共六十页,编辑于2023年,星期日第二十五页,共六十页,编辑于2023年,星期日第二十六页,共六十页,编辑于2023年,星期日第二十七页,共六十页,编辑于2023年,星期日(2)骨质疏松症:成年动物。骨中矿物元素含量正常,只是绝对总量减少。一是骨基质蛋白质合成障碍,减少矿物沉积,骨绝对总量减少;一是长期低钙摄入,代谢功能减弱,骨总灰分减少强度降低。(3)骨软化症:
成年动物。Ca、P、VD3缺乏或不平衡,高产动物(奶蛋等)过多动用骨中矿物引起。第二十八页,共六十页,编辑于2023年,星期日(4)母畜产后瘫痪:高产奶牛因缺Ca引起内分泌异常。分娩后产奶对Ca需要突然增加,甲状旁腺素、降钙素分泌不能适应这种突然变化引起瘫痪。(5)鸡产薄壳蛋、软壳蛋,破损率增加第二十九页,共六十页,编辑于2023年,星期日第三十页,共六十页,编辑于2023年,星期日第三十一页,共六十页,编辑于2023年,星期日2.钙、磷过多(1)Ca过多,会阻碍P、Zn、Mn、Fe、I等吸收;(2)Ca与FA结合成钙皂排出,降低脂肪的吸收率;(3)P过多,Ca、Mg等吸收利用率下降。第三十二页,共六十页,编辑于2023年,星期日(五)钙、磷的来源和供给谷物及其副产品(如糠麸)及油饼类富含P,缺钙,但其中1/3~2/3为植酸磷。幼嫩茎叶含Ca较高,豆科牧草Ca较其他牧草丰富,随成熟,Ca↓,其中P也较丰富。藁秆、块根茎含P低。动物常感不足,以矿物质饲料补充。第三十三页,共六十页,编辑于2023年,星期日二、镁(一)体内的分布占骨灰分0.5~0.7%。占体重0.04~0.05%。存于所有组织。其中70%骨中,其余在细胞的内和外液,其浓度细胞内大于外。蛋壳中含少量。第三十四页,共六十页,编辑于2023年,星期日(二)生理功能和缺乏症1.生理功能:
(1)骨骼牙齿结构物质:磷酸盐、碳酸盐
(2)许多酶的必需辅助因子,起着活化酶的作用
(如焦磷酸酶、磷酸转移酶、胆碱脂酶、ATP酶、肽酶等),参与多种代谢(如糖、蛋白质、脂肪、能量代谢、高能键断裂等)。
(3)维持神经、肌肉兴奋性:抑制神经肌肉兴奋性
(4)DNA、RNA、蛋白质合成
第三十五页,共六十页,编辑于2023年,星期日2.缺乏症:不足,血Mg↓,神经、肌肉兴奋性↑。严重者发生痉挛、抽搐等症状。牛缺镁痉挛症为缺镁典型症状。第三十六页,共六十页,编辑于2023年,星期日(三)镁的来源与供给
饲料含有丰富的Mg
牛在春季大量采食幼嫩青草可以引起缺镁痉挛症(草痉挛)。应注意补镁。
过多:降低采食量,引起腹泻等。第三十七页,共六十页,编辑于2023年,星期日三、钾、钠和氯维持细胞内、外液渗透压和酸碱平衡,控制水代谢起重要作用,各自又有特殊的作用。(一)钾
1.分布
钾约占活体重0.2%,主要K+
形式存于胞内。第三十八页,共六十页,编辑于2023年,星期日2.生理功能与缺乏:(1)维持细胞内渗透压,保持细胞容积,维持酸碱平衡:维持胞内渗透压和酸碱平衡主要阳离子。(2)通过细胞对Glc的吸收影响CHO代谢;(3)维持神经、肌肉的兴奋性和心血管的正常功能。K↑,神经、肌肉兴奋性↑。此外,K+对细胞分裂过程具有特殊作用。
缺钾,神经、肌肉的兴奋性降低,全身肌肉软弱,步态不稳,心电图异常。第三十九页,共六十页,编辑于2023年,星期日2.来源与供给:饲料含丰富的钾,日粮一般不会缺乏。下痢动物,因钾的损失,引起体内渗透压和酸碱平衡的失调。第四十页,共六十页,编辑于2023年,星期日(二)钠和氯1.分布与生理功能:(1)Na
约占体重0.15%-0.25%,大部分在细胞外液。①维持体液渗透压和酸碱平衡、调节体液容量:参与水代谢、体温调节;
②维持正常神经肌肉兴奋性和神经冲动的传递:不足则神经、肌肉的兴奋性降低;
③钠由唾液入瘤胃,防止瘤胃过酸:以碳酸氢钠的形式。第四十一页,共六十页,编辑于2023年,星期日(2)氯
主要分布细胞外液。血中以NaCl存在,在胃液中以HCl存在。
主要生理功能:
①维持细胞外液渗透压;
②胃酸的形成,保证胃蛋白酶所必需的pH,有助于营养物质的溶解与消化。杀菌作用。第四十二页,共六十页,编辑于2023年,星期日2.来源与供给:饲料钠氯量常不能满足需要。食盐是主要来源,还有调味增进采食量的作用。缺乏症:长期摄取不足,动物活力下降、食欲减退、精神不振;生长缓慢、发育停止;成年动物体重下降;奶牛被毛逆立、体重和泌乳量下降。3.食盐量过多:中毒第四十三页,共六十页,编辑于2023年,星期日四、硫(一)分布与生理功能
1.分布:
体内含硫0.15%,分布全身细胞。大部分以有机物存于毛、蹄、角、爪、羽毛的角蛋白。几乎所有体蛋白都含硫AA(Met、Cys等),许多H也有含硫AA。
硫胺素、生物素、含硫粘多糖、硫酸软骨素、硫酸粘液素及谷胱甘肽等重要活性物质都含硫。第四十四页,共六十页,编辑于2023年,星期日2.生理功能:合成各种含S蛋白质、激素;硫胺素参与碳水化合物的代谢;粘多糖参与胶原和结缔组织代谢等。第四十五页,共六十页,编辑于2023年,星期日(二)来源与供给:
饲料中硫往往不能满足需要:1.单胃动物补含硫AA满足需要。含硫AA和含硫Vit满足需要时,不会表现缺硫。2.反刍动物不易缺乏。
反刍动物使用NPN,易出现硫不足,可补无机硫,满足消化道微生物合成含硫有机物需要。第四十六页,共六十页,编辑于2023年,星期日
缺硫影响微生物对CF消化和瘤胃VFA比例,日粮N:S比10-14∶1为宜。高产奶牛日粮S应为DM的0.23%-0.26%。
3.高产毛反刍动物注意补S,单胃动物要补含硫AA。
含硫AA不足单胃动物日粮中补无机S,可改善生长发育和生产性能。
第四十七页,共六十页,编辑于2023年,星期日第三节微量元素一、铁二、锌三、铜四、锰五、硒六、碘七、钴第四十八页,共六十页,编辑于2023年,星期日一、铁含量与分布
30-70mg/kg60-70%于Hb、2-20%肌红蛋白贮存器官肝、脾、骨髓生理功能
参与载体组成、转运和贮存营养素:参与物质代谢:CHO代谢酶类生理防卫机能:转铁蛋白、乳铁蛋白第四十九页,共六十页,编辑于2023年,星期日铁的吸收和代谢吸收部位十二指肠、胃代谢
Hb排泄
粪缺乏
贫血
第五十页,共六十页,编辑于2023年,星期日二、锌含量与分布
10-100mg/kg
骨骼肌50-60%、骨骼30%生理功能
参与体内酶组成:200多种
维持上皮细胞和被毛的正常形态、生长和健康:胱氨酸、粘多糖维持激素的正常作用:胰岛素维持生物膜的结构和机能:第五十一页,共六十页,编辑于2023年,星期日吸收代谢吸收
非反刍小肠、反刍真胃小肠代谢
肝排泄
胆汁、胰液其他消化液缺乏
皮肤不完全角质化第五十二页,共六十页,编辑于2023年,星期日三、铜含量与分布
2-3mg/kg肌肉肝生理功能
金属酶组成部分:细胞色素氧化酶
维持铁的正常代谢:Hb、红细胞成熟
参与骨的形成:骨细胞、胶原、弹性蛋白第五十三页,共六十页,编辑于2023年,星期日Cu的吸收代谢吸收
消化道各段(主要小肠)铜蓝蛋白代谢
肝
肝细胞的Cu形成含Cu巯基His三甲基内盐再到酶缺乏
贫血低色素小红细胞性贫血、正常色素或正常红细胞性贫血、低色素和大红细胞性贫血;骨折、骨畸形第五十四页,
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