饲料添加剂及其制备方法和应用与流程

 2021-04-11  334人浏览  鱼爪网

本发明属于饲料
技术领域:
,特别是涉及一种饲料添加剂及其制备方法和应用。
背景技术:
:动物摄入的食物不仅影响其生长,对其健康也有很大的影响。通常使用含有特定功能的添加剂饲喂可以提高动物的生产性能,降低其发病率。然而绝大多数添加剂中含有促生长剂和抗生素,不仅影响了动物的健康,而且降低了动物的品质。随着人们生活水平的提高,对动物肉质的品质要求也越来越高,无激素、无药物残留的绿色食品倍受青睐。硒具有抗癌、抗氧化、抗心血管疾病等功效,而由于我国很多地区土壤中缺硒,粮食中的硒含量不多,通过粮食补充人体所需要的硒元素远远不够,因此富硒的动物产品受到了越来越多的关注。目前对于富硒动物产品的试验研究多集中在猪肉、鸡蛋和鸡肉等单胃动物产品中如何硒富集。但是众所周知的是,单胃动物对硒的吸收高于反刍动物,这是由于反刍动物的肠内容物会将亚硒酸盐还原成不溶性的化合物,因此,反刍动物对缺硒更为敏感。现有技术中对于单胃动物产品硒富集的技术很难应用到反刍动物产品的生产上。目前关于羊肉等反刍动物产品的硒富集方面的研究非常少见。同时,在红枣、甘草和银柴胡等产品工业加工时,不可避免会产生边角料和下脚料无法消化,这些工业废弃物一方面会造成环境污染,另一方面处理工业废弃物需要较高的成本。技术实现要素:本发明的主要目的在于提供一种饲料添加剂及其制备方法和应用,所要解决的技术问题是如何提供一种适宜饲喂滩羊的饲料添加剂,该饲料添加剂中既不含抗生素,还能使滩羊获得较高的免疫力;同时,使用该饲料添加剂饲喂生产的滩羊肉中硒含量高,且硒元素的含量可受控,从而更加适于实用。本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的一种饲料添加剂,每公斤饲料添加剂包括100~150g的枣粉、50~80g的甘草、30~60g的银柴胡、15~30g的蛋氨酸锌和7~10g的酵母硒;其还包括20000~80000iu的维生素a、2000~6000iu的维生素d和240~480iu的维生素e;余量用玉米皮补足。本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。优选的,前述的饲料添加剂,其中所述的所述枣粉、所述甘草和所述银柴胡均可采用工业加工后的下脚料进行粉碎获得。优选的,前述的饲料添加剂,其中所述枣粉、所述甘草和所述银柴胡均被粉碎,其粉碎后的粒径为1~50μm。优选的,前述的饲料添加剂,其中所述玉米皮的粒径为1~100μm。本发明的目的及解决其技术问题还采用以下的技术方案来实现。依据本发明提出的一种饲料添加剂的制备方法,其包括以下步骤:1)将枣粉、甘草、银柴胡、蛋氨酸锌和酵母硒粉碎,搅拌,得到第一混合物;其中,每公斤饲料添加剂中的第一混合物包括100~150g的枣粉、50~80g的甘草、30~60g的银柴胡、15~30g的蛋氨酸锌和7~10g的酵母硒;2)将玉米皮粉碎,加入所述第一混合物中,搅拌,得到第二混合物;3)将维生素a、维生素d和维生素e加入所述第二混合物中,得到饲料添加剂的粉剂;其中,每公斤饲料添加剂包括20000~80000iu的维生素a、2000~6000iu的维生素d和240~480iu的维生素e;使用所述玉米皮补足余量。本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。优选的,前述的方法,其还包括将所述的粉剂制成片剂、蜜膏、露剂、软胶囊、散剂、硬胶囊、口服液或颗粒剂。优选的,前述的方法,其中所述第一混合物的粒径为1~50μm。优选的,前述的方法,其中所述第二混合物的粒径为1~100μm。本发明的目的及解决其技术问题还采用以下的技术方案来实现。依据本发明提出的一种饲养滩羊的方法,将饲料添加剂添加在滩羊的饲料中进行饲喂;所述饲料添加剂为前述的饲料添加剂;每公斤所述饲料中添加50±2g所述饲料添加剂;所述饲料添加剂仅在滩羊屠宰前40~60d内饲喂的饲料中添加。本发明的目的及解决其技术问题还采用以下的技术方案来实现。依据本发明提出的一种饲养滩羊的方法,将所述饲料添加剂添加在滩羊的饮用水中进行饲喂;所述饲料添加剂为前述的饲料添加剂;每公斤所述饮用水中添加50±2g所述饲料添加剂;所述饲料添加剂仅在滩羊屠宰前40~60d内饲喂的饮用水中添加。借由上述技术方案,本发明提出的一种饲料添加剂及其制备方法和应用至少具有下列优点:1、本发明提出的饲料添加剂及其制备方法,其中不含抗生素,能够避免食用本发明技术方案生产的富硒滩羊肉的人体因摄取过多抗生素而产生抗生素耐药性,导致久病不愈,服用抗生素不见效等问题;同时,所述饲料添加剂中包含枣粉以及中草药甘草和银柴胡;所述枣粉中含有动物体内必要的维生素p、糖分、蛋白质以及各种消化酶,可以给予机体充足的营养分;且,枣粉中的高糖量可以增加饲料的适口性,遮盖所述甘草、所述银柴胡等中药成分的味道,可以提高饲料的吸收率和转化率,能明显降低饲料的使用成本;其中包含甘草和银柴胡,二者均为中草药,将其联用添加至饲料添加剂中,一方面能够改善饲料的营养,使其尤其适合滩羊的体质,可以刺激滩羊的食欲,提高滩羊的疾病免疫能力;且,在饲料中添加的中草药不会在滩羊肉中产生有害的残留,既保证了滩羊肉的肉质鲜嫩和口味,又能够符合绿色食品的要求;其中包含蛋氨酸锌,其比无机锌的吸收率高2~4倍,将其添加至饲料添加剂中,所述的锌元素更容易被动物体吸收;且,蛋氨酸本身也是高级营养物质,人和动物可以在吸收蛋氨酸的同时而吸收锌,从而提高人和动物的机体免疫力;其中包含的酵母硒中硒蛋氨酸的含量很高,机体对于有机硒的利用率高于无机硒,使其在滩羊体内转化为容易被机体吸收的硒元素,从而使滩羊肉中能够富集硒元素;其中包含的玉米种皮中含有丰富的纤维素,具有特定的分子结构。玉米种皮一方面提高滩羊机体对饲料添加剂的消化吸收;另一方面玉米种皮在添加剂中起到骨架作用,增加了添加剂的分散性,更加适于实际应用;2、本发明提出的饲料添加剂的应用,其可以根据饲料添加剂中硒元素的含量计算饲料添加剂的饲喂时间,使生产的滩羊肉中硒含量较高,同时又不会导致滩羊食物中毒,以及机体中的硒元素不会被滩羊代谢掉而造成成本的不经济;3、本发明提出的饲料添加剂及其制备方法和应用,所述枣粉、所述甘草和所述银柴胡等均可使用工业加工后的边角料等下脚料进行加工,成本经济。上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例详细说明如后。具体实施方式为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合较佳实施例,对依据本发明提出的一种饲料添加剂及其制备方法和应用其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。本发明提出一种饲料添加剂,每公斤饲料添加剂包括100~150g的枣粉、50~80g的甘草、30~60g的银柴胡、15~30g的蛋氨酸锌和7~10g的酵母硒;其还包括20000~80000iu的维生素a、2000~6000iu的维生素d和240~480iu的维生素e;余量用玉米皮补足。食品安全越来越受到重视,无抗养殖也是大势所趋。本发明的饲料添加剂中不含抗生素,属于无抗饲料添加剂,能够避免食用该富硒滩羊肉的人体因摄取过多抗生素而产生抗生素耐药性,导致久病不愈,服用抗生素不见效等问题。上述技术方案中的维生素计量单位iu为国际单位(internationalunit)的缩写。本发明的技术方案中未对其进行重量换算,在实际生产中可以根据限定的国际单位量进行添加,饲料添加剂的总重量由玉米皮补足。所述枣粉中含有动物体内必要的维生素p,每100克枣粉中其含量可达到3385毫克;所述枣粉中还含有糖分和蛋白质,二者均易于被动物吸收利用,其作用优于其他能量原料。同时,所述枣粉中还含有各种消化酶,能够补充畜禽体内源酶不足,可以改善饲料的转化率。进一步的,所述枣粉的含糖量高,将粗纤维饲料枣粉加入饲料中后,会增加饲料的适口性,遮盖所述甘草、所述银柴胡等中药成分的味道,可以提高饲料的吸收率和转化率,能明显降低饲料的使用成本。所述甘草和所述银柴胡均为中草药,二者联用添加至饲料添加剂中,一方面能够改善饲料的营养,使其尤其适合滩羊的体质,可以刺激滩羊的食欲,提高滩羊的疾病免疫能力;且,在饲料中添加的中草药不会在滩羊肉中产生有害的残留,既保证了滩羊肉的肉质鲜嫩和口味,又能够符合绿色食品的要求。所述蛋氨酸锌又名蛋氨酸螯合锌、蛋氨酸有机锌,它是由蛋氨酸与无机硫酸锌、氧化锌通过化学合成反应而得到的一种有机锌类物质,其比无机锌的吸收率高2~4倍,将其添加至饲料添加剂中,所述的锌元素更容易被动物体吸收;且,蛋氨酸本身也是高级营养物质,人和动物可以在吸收蛋氨酸的同时而吸收锌,从而提高人和动物的机体免疫力。富硒酵母中硒蛋氨酸的含量很高,实验证明,富硒酵母中硒70%是以硒蛋氨酸的形式存在。硒在动物体内的吸收、滞留、分布及排泄的数量、形式与途径,因饲料中硒的含量、化学形式、动物种类以及干扰元素的种类和水平而异。无机硒或有机硒化合物都能迅速地被消化道吸收后进入血液循环并迅速分布到各器官和组织。进入机体内的硒,其主要吸收部位是十二指肠,胃和大肠几乎不吸收。有机硒利用率高于无机硒,其原因是有机硒以主动运输机制通过肠壁被吸收,而无机硒则以被动扩散方式通过肠壁吸收。饲料添加剂中的硒源一般可以采用无机硒(亚硒酸钠、硒酸钠、亚硒酸钙和二氧化硒、纳米硒)和有机硒(酵母硒、蛋氨酸硒),不同硒源在动物组织中的沉积量差异很大。无机硒通常价态是se+4、se+6价,其以氧化态存在,在动物的小肠中是被动吸收的,吸收后的无机硒被还原成有用的硒化物形式,与血浆蛋白结合后运输到肝脏,成为机体内硒库中的一部分,为硒蛋白合成提供原料。但是在无机硒的代谢通路中,仅有很少量的无机硒能结合进体蛋白,而大多数未能用于合成硒蛋白的硒元素会进入肾脏,最终排出体外。而有机硒的价态通常是se+2价,有机硒也是在动物的小肠中进行吸收,其以氨基酸的运输机制主动吸收。有机硒在血液中的运输是通过氨基酸运输机制进行的,或运输至肝脏与硒蛋白结合,或直接运输至机体组织内与组织中的蛋白质结合。由其作用机理可见,有机硒可以使组织中的硒贮存提高,可以在机体需求量提高或营养不良时随时提供硒。当饲喂的日粮中含有酵母硒类的有机硒时,其随机分布于蛋白质组织中。蛋白质的周转使其成为游离的硒源库,供机体所需硒蛋白的合成。本发明的技术方案中采用酵母硒的形式将硒元素饲喂至滩羊体内,使其在滩羊体内转化为容易被机体吸收的硒元素,从而使滩羊肉中能够富集硒元素。本发明的技术方案中还包括多种维生素组成的复合维生素,在生理功能上,硒和维生素具有互补性和协同性,二者具有不可替代性,缺一不可。维生素负责细胞膜的完整性,而硒则负责细胞内生物膜,包括线粒体、内质网和高尔基体等生物膜的完整性。即维生素位于细胞膜上,可以消除细胞膜上的自由基,是抗氧化的第一道防线。而含硒酶则存在于细胞液内,能中和穿过细胞膜进入细胞液的自由基,是机体内抗氧化的第二道防线。维生素和硒互相作用,可以保持细胞膜的完整性,防止生物膜的氧化破裂和细胞液外溢。所述玉米皮为玉米种皮。玉米种皮中含有丰富的纤维素,具有特定的分子结构。玉米种皮的加入,一方面提高了滩羊机体对饲料添加剂的消化吸收;另一方面,当将本发明的添加剂加入滩羊的饮水中使用时,玉米种皮在添加剂中起到骨架作用,增加了添加剂的分散性,更加适于实际应用。优选的,所述枣粉、所述甘草和所述银柴胡均可采用工业加工后的下脚料进行粉碎获得。本发明的饲料添加剂生产过程中会将上述原料粉碎后使用,其对于原料的形状、尺寸等无特别要求。为了降低产品制造成本,本发明的上述原料可以采用工业加工后剩余的边角料等下脚料,极大地降低了饲料添加剂的制造成本。优选的,所述枣粉、所述甘草和所述银柴胡均被粉碎,其粉碎后的粒径为1~50μm。本发明的技术方案限定所述原料的粒度,旨在考虑使各种组分能够均匀分散,且极大地增加各种组分与维生素之间的接触面积,从而有利于发挥维生素的催化效果,进而提高机体的免疫力。优选的,所述玉米皮的粒径为1~100μm。所述玉米种皮的作用,一方面在于提高饲料添加剂的分散和承载功能,使各种组分能够得到更高效的利用;另一方面,所述玉米种皮能够为饲料添加剂提供骨架结构,增加各种组分的分散性。因此,玉米种皮的粒径不宜太大,否则会影响均匀性,降低消化吸收;另一方面,玉米种皮的粒径也不宜太小,否则容易破坏其特有的骨架结构,影响其承载功能。本发明还提出一种饲料添加剂的制备方法,其包括以下步骤:1)将枣粉、甘草、银柴胡、蛋氨酸锌和酵母硒粉碎,搅拌,得到第一混合物;其中,每公斤饲料添加剂中的第一混合物包括100~150g的枣粉、50~80g的甘草、30~60g的银柴胡、15~30g的蛋氨酸锌和7~10g的酵母硒;2)将玉米皮粉碎,加入所述第一混合物中,搅拌,得到第二混合物;3)将维生素a、维生素d和维生素e加入所述第二混合物中,得到饲料添加剂的粉剂;其中,每公斤饲料添加剂包括20000~80000iu的维生素a、2000~6000iu的维生素d和240~480iu的维生素e;使用所述玉米皮补足余量。优选的,其还包括将所述的粉剂制成片剂、蜜膏、露剂、软胶囊、散剂、硬胶囊、口服液或颗粒剂。优选的,所述第一混合物的粒径为1~50μm。优选的,所述第二混合物的粒径为1~100μm。本发明还提出一种饲养滩羊的方法,将饲料添加剂添加在滩羊的饲料中进行饲喂;所述饲料添加剂为前述的饲料添加剂;每公斤所述饲料中添加50±2g所述饲料添加剂;所述饲料添加剂仅在滩羊屠宰前40~60d内饲喂的饲料中添加。本发明还提出一种饲养滩羊的方法,将所述饲料添加剂添加在滩羊的饮用水中进行饲喂;所述饲料添加剂为前述的饲料添加剂;每公斤所述饮用水中添加50±2g所述饲料添加剂;所述饲料添加剂仅在滩羊屠宰前40~60d内饲喂的饮用水中添加。上述饲料添加剂的饲喂方法,是将饲料添加剂添加在滩羊的饲料和/或饮用水中即可,饲喂时间根据滩羊的屠宰时间确定,一般在滩羊屠宰之前的40~60天开始每日连续饲喂。由于饲料添加剂属于限禁类物质,其用量有严格的限定。一般每公斤饲料或饮用水中添加50±2g。所述饲料添加剂中酵母硒的含量不同,其质量百分含量为0.7~1%。当采用含量较低的饲料添加剂,如0.7%含量酵母硒的饲料添加剂进行饲喂时,一般会连续饲喂60天后进行屠宰;当采用含量较高的饲料添加剂,如1%含量酵母硒的饲料添加剂进行饲喂时,一般会连续饲喂40天后进行屠宰;具体可以根据实际需要调整。滩羊被饲喂含本发明的饲料添加剂的饲料或饮用水之后,随着饲喂时间的变化,滩羊内脏中硒元素的含量约为肌肉中硒元素含量的3~4倍。随着饲喂时间的增加,滩羊肌肉中的硒元素含量先是持续增加;当滩羊肌肉中的硒元素含量达到某一最大值后,此时滩羊内脏中的硒元素含量也达到了最大,此时如果继续饲喂含饲料添加剂的饲料或饮用水,则滩羊有可能会因为内脏中硒元素含量过高而导致食物中毒。同时,由于滩羊的代谢功能,当滩羊体内的硒元素含量达到最大值后,则滩羊体内的硒元素会被代谢掉,滩羊肌肉中的硒元素含量反而会有所降低。因此,从滩羊肉中硒元素含量控制的角度,以及饲料添加剂添加成本的角度考虑,所述饲料添加剂的饲喂量以及饲喂饲料添加剂的开始时间、持续时间需要按照本发明的技术方案进行严格控制,从而使得养殖户能够以最小的经济成本获得硒含量高的滩羊肉产品。下面通过更为具体的实施例作进一步说明,其中滩羊肉中硒含量的沉积采用本领域常规方法检测:实施例1将枣粉100g、甘草50g、银柴胡30g、蛋氨酸锌15g和酵母硒7g粉碎至粒径为1~50μm,搅拌,得到第一混合物;所述酵母硒中硒含量为1000ppm;将玉米种皮粉碎至粒径1~100μm,加入所述第一混合物中,搅拌,得到第二混合物;将20000iu的维生素a、2000iu的维生素d和240iu的维生素e加入所述第二混合物中,得到饲料添加剂的粉剂,玉米皮补足余量至1公斤,得到饲料添加剂1#。实施例2将枣粉150g、甘草80g、银柴胡60g、蛋氨酸锌30g和酵母硒10g粉碎至粒径为1~50μm,搅拌,得到第一混合物;所述酵母硒中硒含量为1000ppm;将玉米种皮粉碎至粒径1~100μm,加入所述第一混合物中,搅拌,得到第二混合物;将80000iu的维生素a、6000iu的维生素d和480iu的维生素e加入所述第二混合物中,得到饲料添加剂的粉剂,玉米皮补足余量至1公斤,得到饲料添加剂2#。实施例3选择月龄相近、健康、体重为26kg左右的滩羊30只,采用随机分组饲养试验的方法,将试验羊随机分为两组,每组15只,组间体重差异不显著,各组羊均编号入舍,分圈饲养。日粮的设计依据肉羊饲养标准(ny/t816-2004),在日粮营养水平相同的条件下,试验1组羊的全日粮中添加实施例1的1#饲料添加剂,添加量为每公斤饲料中添加50g饲料添加剂,硒含量为0.35mg每公斤饲料,对照组羊的全日粮中添加亚硒酸钠,硒含量为0.35mg每公斤饲料中。滩羊肉及内脏组织中硒沉积结果见下表1至表6所示。表1对羊背最长肌中硒沉积的影响表组别试验1组ug/kg对照组ug/kg40d108.57a±14.2084.23b±19.7150d112.6a±26.8757.67b±5.5860d74.27a±20.6653.37b±6.02注:表中同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(p>0.05),不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。下表同。从表1中的测试数据可以看出,试验1组的滩羊在不同时间点的硒含量均高于对照组(p<0.05),在酵母硒添加50天时羊背最长肌中硒含量最高为112.6ug/kg,显著高于添加硒40天、60天(p<0.05)。,说明滩羊肉中硒的含量与硒形态、添加量、以及硒的添加时间密切相关,当在饲料中添加酵母硒,饲料中硒含量为0.35g/kg时,则在添加50天时滩羊肉中硒的含量达到最大值,效果最好。表2对羊心脏中硒沉积的影响组别试验1组ug/kg对照组ug/kg40d188.00±42.43200.00±24.0250d330.33a±46.65248.00b±32.1960d118.33a±33.53176.67b±31.88从表2中的测试数据可以看出,心脏中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势;在添加50天时达到最大,显著高于对照组(p<0.05),到60天时显著降低。表3对羊肝脏中硒沉积的影响组别试验1组ug/kg对照组ug/kg40d214.00±47.07230.00±80.7350d264.33a±96.11334.00b±178.9560d255.67a±18.58216.67b±66.58从表3中的测试数据可以看出,肝脏中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势;在添加50天时达到最大,显著低于对照组(p<0.05),说明无机硒比酵母硒更容易在肝脏沉积。表4对羊肺脏中硒沉积的影响组别试验1组ug/kg对照组ug/kg40d161.67a±11.0132.33b±13.4350d321.67a±64.70218.33b±72.4660d150.67a±11.02113.67b±5.86从表4中的测试数据可以看出,肺脏中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势,在50天时达到最大,酵母硒在各个时间点的沉积均高于对照组(p<0.05)。表5对羊肾脏中硒沉积的影响从表5中的测试数据可以看出,肾脏中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势,在50天时达到最大值,且肾脏中的硒远远高于其他组织。表6对羊睾丸中硒沉积的影响组别试验1组ug/kg对照组ug/kg40d337.33a±22.12268.67b±97.3750d499.33a±20.13458.67b±48.0660d375.00b±122.20414.00a±36.51从表6中的测试数据可以看出,睾丸中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势,在50天时达到最大。采集血样,检测连续饲喂饲料添加剂60天时的滩羊免疫力数据,结果如下表7所示。表7连续饲喂饲料添加剂60天对滩羊免疫能力的影响组别试验1组ug/kg对照组ug/kgigg(μg/ml)998.89±278.86980.74±270.49igm(μg/ml)12.13±3.5711.94±2.94由表7所示的测试结果可见,igg表示球蛋白g,igm表示免疫球蛋白m。由上述测试结果可见,饲喂饲料添加剂的滩羊比饲喂含量相当的亚硒酸钠的对照组羊的免疫力提高。实施例4选择月龄相近、健康、体重为26kg左右的滩羊30只,采用随机分组饲养试验的方法,将试验羊随机分为两组,每组15只,组间体重差异不显著,各组羊均编号入舍,分圈饲养。日粮的设计依据肉羊饲养标准(ny/t816-2004),在日粮营养水平相同的条件下,试验2组羊的全日粮中添加实施例2中的2#饲料添加剂,添加量为每公斤饲料中添加50g饲料添加剂,硒的含量为0.5mg/kg,对照组羊的全日粮中每公斤饲料中添加亚硒酸钠,饲料中硒含量为0.35mg/kg。滩羊肉中硒沉积结果见下表8所示。表8对羊背最长肌中硒沉积的影响表组别试验2组ug/kg对照组ug/kg40d161.67a±15.0184.23b±19.7150d135.00a±26.5157.67b±5.5860d105.07a±33.8253.37b±6.02从表8中的测试数据可以看出,试验2组的滩羊,在添加40天硒时羊背最长肌中的硒含量最高为161.67ug/kg,且显著高于其他添加时间和对照组(p<0.05)。随着饲料添加剂添加时间的延长,滩羊肉中的硒含量逐渐降低,说明当在饲料中硒含量为0.5mg/kg的有机硒时,添加40天时滩羊肉中硒的含量最高,效果最好。表9对羊心脏中硒沉积的影响组别试验2组ug/kg对照组ug/kg40d242.67a±24.69200.00b±24.0250d419.33a±80.53248.00b±32.1960d137.67b±32.62176.67a±31.88从表9中的测试数据可以看出,心脏中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势,在50d时达到最大值,且显著高于其他添加时间和对照组(p<0.05)。表10对羊肝脏中硒沉积的影响组别试验2组ug/kg对照组ug/kg40d472.00a±82.81230.00b±80.7350d901.33a±86.03334.00b±178.9560d264.33a±63.22216.67b±66.58从表10中的测试数据可以看出,肝脏中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势,在50d时达到最大值,且显著高于其他添加时间和对照组(p<0.05)。表11对羊肺脏中硒沉积的影响从表11中的测试数据可以看出,肺脏中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势,在50d时达到最大值,且显著高于其他添加时间和对照组(p<0.05)。表12对羊肾脏中硒沉积的影响组别试验2组ug/kg对照组ug/kg40d1298.67±377.821293.33±102.6350d1656.67a±368.281303.33b±173.8860d503.67a±91.31379.33b±57.87从表12中的测试数据可以看出,肾脏中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势,在50d时达到最大值,且显著高于其他添加时间和对照组(p<0.05)。表13对羊睾丸中硒沉积的影响组别试验2组ug/kg对照组ug/kg40d327.33a±85.84268.67b±97.3750d459.67a±96.92458.67b±48.0660d451.00a±59.91414.00b±36.51从表13中的测试数据可以看出,睾丸中硒的沉积量随着添加时间增长,呈现先增加后下降的趋势,在50d时达到最大值,且显著高于其他添加时间和对照组(p<0.05)。采集血样,检测连续饲喂饲料添加剂60天时的滩羊免疫力数据,结果如下表14所示。表14连续饲喂饲料添加剂60天对滩羊免疫能力的影响组别试验2组ug/kg对照组ug/kgigg(μg/ml)1040.54a±378.57980.74b±270.49igm(μg/ml)13.87±2.7211.94±2.94由表14所示的测试结果可见,igg表示球蛋白g,igm表示免疫球蛋白m。由上述测试结果可见,饲喂饲料添加剂的滩羊比饲喂亚硒酸钠的对照组羊的免疫力提高(p<0.05)。实施例5按照实施例3相同的比例将1#饲料添加剂添加至饮用水中,其结论与实施例相同,也是在饲喂50天时滩羊肉中硒的含量达到最大值。对比例1同实施例4,区别在于未添加甘草。采集血样,检测连续饲喂饲料添加剂60天时的滩羊免疫力数据,结果为igg=998.32±358.14μg/ml;igm=12.41±3.61μg/ml。对比例2同实施例4,区别在于未添加银柴胡。采集血样,检测连续饲喂饲料添加剂60天时的滩羊免疫力数据,结果为igg=1001.47±241.62μg/ml;igm=12.58±4.03μg/ml。本发明权利要求和/或说明书中的技术特征可以进行组合,其组合方式不限于权利要求中通过引用关系得到的组合。通过权利要求和/或说明书中的技术特征进行组合得到的技术方案,也是本发明的保护范围。当前第1页1 2 3 

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