酶是具有催化活性的蛋白质,在仔猪早期断奶饲养中!使用外源性酶添加到饲料中,以辅助消化,对提高其消化能力,消除抗营养因子、提高增重和饲料转化率、降低早期断奶应激的影响、减少腹泻和改善养殖生态环境具有重要作用。
1早期断奶对仔猪肠道免疫及消化的影响
早期断奶后,由于来自母源有益因子的消失,使仔猪肠道上皮、肠神经系统和黏膜免疫的分化发育和功能受到抑制,加上仔猪的消化机能还不健全,在日粮抗原的刺激下,引起肠道过敏性反应、循环抗体水平下降、细胞免疫功能受到抑制、肠道免疫机能下降。
早期断奶显著影响仔猪消化酶的活性。据报道,在仔猪0~4周龄期间,胰脂肪酶、胰蛋白酶、胃蛋白分解酶的活性逐周成倍增加,但断奶后1星期内各种消化酶活性就降低到断奶前水平的1/3左右。仔猪断奶后1~3天,胰脏和小肠内容物中淀粉酶、胰蛋白酶等酶的活性降低,到12天后才可恢复到断奶前的水平。
早期断奶后,由于胃酸分泌水平降低,乳酸来源终止,导致大肠杆菌等病原微生物迅速繁殖,进而导致仔猪腹泻等疾病的发生。
2酶制剂的应用
2.1补充早期断奶仔猪内源酶的不足
幼年动物或处于病态等应激状态的动物分泌酶的能力较弱,饲料中适当的添加蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶,可补充内源酶的不足,提高饲料利用率,此外还可促进内源酶的分泌。早期断奶的仔猪由于肠道机能和各种消化酶活性下降,其内源性消化酶不能满足自身的需要。适当补加蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶等制剂,补充其内源酶的不足,可提高饲料的消化率。据报道,在猪饲料中加入可分解纤维素、蛋白质和淀粉的酶,肠道中可供进一步水解基质增加,从而促进内源酶的分泌,提高猪只对营养物质的消化吸收能力,从而提高饲料的利用率。
2.2消除抗营养因子
饲料中抗营养因子广泛存在于各种饲料原料中,他们直接或间接地影响营养物质的消化吸收和代谢作用,而酶制剂可部分或全部消除这些抗营养因子的不良影响。酶的种类很多,大部分是畜禽不能合成的,目前在养殖业中主要使用的是复合酶制剂。复合酶中的各种酶起着互相补充、相辅相成的作用。在仔猪日粮中添加复合酶制剂,在各种酶的共同作用下,饲料中的一些抗营养因子被破坏,其抗营养作用消失,因而可以提高仔猪的消化力,促进仔猪的生长,同时还能提高动物的免疫力,增进动物健康。
2.3提高早期断奶仔猪对植酸磷的利用
在仔猪日粮中推广应用植酸酶,可以提高饲料中磷的利用率,替代饲料中添加的磷酸氢钙等无机磷源。添加植酸酶,植物性饲料原料中一些被植酸所螯合的蛋白质、矿物质和微量元素被释放出来,增加了仔猪对饲料中蛋白质、矿物质和微量元素的消化率和利用率,同时还提高了仔猪的生产性能。有人在猪饲料中添加微生物合成的植酸酶取得满意效果,添加1000单位/千克饲料的植酸酶可使磷的利用率达21%~57%&在猪饲料中添加0、250、500、1000毫克/千克植酸酶。结果发现,当添加500毫克/千克植酸酶时,平均日增重、饲料转化率和磷利用率分别提高12%~16%、6%和23%~80%;当添加1000毫克/千克植酸酶时,平均日增重、饲料转化率和磷利用率分别提高9%~23%、6%、33%~57%。大量研究表明,在仔猪日粮中添加植酸酶制剂可使植酸中的磷水解释放出来,使其中的磷得以为动物利用,使植酸磷消化率提高30%~70%,这样可以减少外加无机酸盐,减少粪便磷的排放,减轻对环境污染,而且还可以提高仔猪对被结合的蛋白质、矿物质的利用,提高饲料的转化率。
2.4降低消化道食糜粘度,提高早期断奶仔猪营养物质消化吸收率。
构成植物细胞壁的非淀粉多糖类物质,能够结合大量的水,增加消化道食糜的粘度,使营养物质和内源消化酶不能充分接触,降低了蛋白质、淀粉等营养物质的消化利用率。饲料中添加酶制剂,可以破坏食糜周围的水化膜,增加食糜与酶及小肠的接触面,提高营养物质的消化吸收率。
据研究,仔猪胃肠道的消化酶活性随着年龄增长而增长,但早期断奶仔猪对消化酶的活性增长趋势有倒退的影响,在第4星期至断奶后1星期内各种消化酶活性降低到断奶前水平的1/3。这是使仔猪肠道消化生理功能不适应高淀粉、高蛋白的饲料日粮,引起胃肠机能紊乱,易诱发腹泻发生,同时脂肪酶活性低也是诱发腹泻原因之一。但在仔猪饲料日粮中加入外源性淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶后,补充其内源性酶分泌不足,就可以改善消化,减轻腹泻。据报道,在以豆粕为主要蛋白源的仔猪日粮中添加α-半乳糖苷酶、蛋白酶可以有效改善营养物质的消化吸收。
以色列魏茨曼科学研究院科学家在新一期《自然》杂志发表文章称:他们利用基于酶工作原理的计算机新算法设计出高效人工合成酶。这种新型酶不仅能催化天然蛋白质无法完成的化学反应,其效率更达到人工智能(AI)设计......
近日,湖北大学生命科学学院、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室“化酶智造”团队取得关键技术突破。该团队创新方法,通过反向设计化学合成路线和建立突变体酶库,实现甾体C7位的选择性羟基化,大幅简化合成......
罗汉果苷是一类来自药用植物罗汉果(Siraitiagrosvenorii)的三萜皂苷类次生代谢产物,具有高甜度低热量等特点,在食品添加剂领域具有广阔的市场应用前景,其中罗汉果苷V(M5)和赛门苷I(S......
粗提的β-葡萄糖苷酶可采用硫酸铵沉淀或用乙醇、丙酮等有机溶剂沉淀等方法初步分离。β-葡萄糖苷酶的进一步纯化,往往是根据具体情况,采用多种方法逐步分离。目前分离β-葡萄糖苷酶的方法较多,其中离子交换柱层......
酶是一种活性蛋白质。因此,一切对蛋白质活性有影响的因素都影响酶的活性。酶与底物作用的活性,受温度、pH值、酶液浓度、底物浓度、酶的激活剂或抑制剂等许多因素的影响。(一)温度大曲和麸曲的酶活性,在低温干......
美国杜克大学领导的一个研究团队开发出一种方法,可扩大CRISPR技术的覆盖范围。最初的CRISPR系统只能靶向人类基因组的12.5%,而新方法使CRISPR技术能够准确靶向几乎所有人类基因,使人们通过......
科学家们发现了一种名为PUCH的酶,它对于阻止寄生DNA序列在我们基因组中的传播至关重要。这一发现可以让我们深入了解我们的身体如何识别和对抗内部威胁(如基因组寄生虫)和外部威胁(如病毒和细菌)。德国美......
在一项新的研究中,来自英国诺丁汉特伦特大学的研究人员确定了一种特定的酶如何在使前列腺癌变得更具侵袭性和更难治疗方面发挥关键作用。他们发现这种在身体的许多细胞中含量丰富的称为转谷氨酰胺酶2(transg......
代谢工程和合成生物学工具有潜力驯化微生物细胞工厂,这些工厂能够有效生产大量化学品和材料,包括大宗和特种化学品、生物燃料、聚合物和药物。所需产物的微生物生产可以通过在微生物底盘细胞中异源表达特定酶或整个......
德国研究人员近日发现一种具有同化特性的原型亚硫酸盐还原酶,通过这种特殊的酶,产甲烷微生物可将对其有害的亚硫酸盐转化成生长所需的硫化物。该研究提供了对进化的新见解,相关成果发表在《自然·化学生物学》杂志......