研究论文

云上黑山羊常用粗饲料瘤胃降解特性与常规营养成分的预测

  • 余烨 , 1 ,
  • 高欢 1, * ,
  • 矣国 1 ,
  • 杨明华 1 ,
  • 张雨晨 1 ,
  • 陈斓 1 ,
  • $\boxed{\hbox{洪琼花}}$ , 3, ** ,
  • 冷静 , 1, 2, **
展开
  • 1 云南农业大学动物科学技术学院,昆明 650201
  • 2 云南农业大学云南省动物营养与饲料重点实验室,昆明 650201
  • 3 云南省畜牧兽医科学院,昆明 650224
** 洪琼花,研究员,博士生导师,E-mail:
冷静,教授,博士生导师,E-mail:

*同等贡献作者

余烨(1999—),女,云南曲靖人,博士研究生,动物营养与饲料科学专业。E-mail:

Copy editor: 田艳明

收稿日期: 2022-07-21

  网络出版日期: 2023-02-13

基金资助

云南省科技厅科技计划项目(202102AE090039)

云岭产业技术领军人才项目

云南省现代农业产业技术体系项目

Rumen Degradation Characteristics of Common Roughage and Prediction of Conventional Nutrients in Yunshang Black Goats

  • YU Ye , 1 ,
  • GAO Huan 1 ,
  • YI Guo 1 ,
  • YANG Minghua 1 ,
  • ZHANG Yuchen 1 ,
  • CHEN Lan 1 ,
  • $\boxed{\hbox{HONG Qionghua}}$ , 3, ** ,
  • LENG Jing , 1, 2, **
Expand
  • 1 Faculty of Animal Science and Technology, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, China
  • 2 Key Laboratory of Animal Nutrition and Feed Science of Yunnan Province, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, China
  • 3 Yunnan Animal Science and Veterinary Institute, Kunming 650224, China
** HONG Qionghua, professor, E-mail:
LENG Jing, professor, E-mail:

*Contributed equally

Received date: 2022-07-21

  Online published: 2023-02-13

摘要

本试验旨在研究云上黑山羊常用16种粗饲料的瘤胃降解特性,并建立不同营养成分有效降解率与营养成分含量间的预测模型。选用5头体重为(65±0.5) kg、装有永久性瘘管的去势云上黑山羊,运用尼龙袋法测定16种粗饲料的干物质(DM)、粗蛋白质(CP)、中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)瘤胃降解率及降解参数。结果表明:1)在72 h时,DM降解率最高的为北部地区的苜蓿,达90.54%,并且其在各个时间点的DM降解率均显著高于其他15种粗饲料(P<0.05);DM降解率最低的为北部地区的麦糠,仅为43.95%。在72 h时,CP降解率最高的为北部地区的苜蓿,达96.41%;最低的为北部地区的麦糠,仅为53.50%。北部地区的苜蓿在各个时间点的NDF和ADF降解率均高于其他粗饲料。2)DM有效降解率最高的为南部地区的玉米青贮,CP有效降解率最高的为北部地区的蚕豆糠,ADF和NDF有效降解率最高的均为北部地区的苜蓿。3)DM、CP、NDF和ADF的瘤胃降解率均受饲料常规营养成分含量的影响,DM有效降解率与CP含量呈正相关,与NDF和ADF含量呈负相关;CP有效降解率与CP含量呈正相关,与NDF和ADF含量呈负相关;NDF和ADF有效降解率与ADF含量呈负相关。综上可知,北部地区苜蓿的DM、CP、ADF和NDF降解特性较优,可作为云上黑山羊优质粗饲料,北部和中部地区的麦糠降解特性较差,需与营养价值较高的粗饲料配合饲喂云上黑山羊。

本文引用格式

余烨 , 高欢 , 矣国 , 杨明华 , 张雨晨 , 陈斓 , $\boxed{\hbox{洪琼花}}$ , 冷静 . 云上黑山羊常用粗饲料瘤胃降解特性与常规营养成分的预测[J]. 动物营养学报, 2023 , 35(2) : 1018 -1034 . DOI: 10.12418/CJAN2023.097

Abstract

The purpose of this experiment was to study the rumen degradation characteristics of 16 roughage commonly used in Yunshang black goats, and to establish a prediction model between the effective degradation rate and content of different nutrients. Five castrated Yunshang black goats with permanent fistulas of (65±0.5) kg were used to determine the rumen degradation rates and parameters of dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) of 16 roughage by using the nylon bag method. The results showed as follows: 1) at 72 h, the alfalfa in northern had the highest DM degradation rate, reaching 90.54%, and its DM degradation rate at all time points was significantly higher than that in the other 15 roughage (P<0.05); and the lowest DM degradation rate was 43.95% in wheat bran in northern. At 72 h, the alfalfa in northern had the highest CP degradation rate reaching 96.41%, and the wheat bran in northern had the lowest, only 53.50%. The degradation rates of NDF and ADF in alfalfa in northern were higher than those in the other roughage at all time points. 2) The highest effective degradation rate of DM was in corn silage in southern, the highest effective degradation rate of CP was in broad bean bran in northern, and the highest effective degradation rates of ADF and NDF were in alfalfa in northern. 3) The rumen degradation rates of DM, CP, NDF and ADF were all affected by dietary conventional nutrient contents. The effective degradation rate of DM was positively correlated with CP content, and negatively correlated with NDF and ADF contents. The effective degradation rate of CP was positively correlated with CP content, and negatively correlated with NDF and ADF contents. The effective degradation rate of NDF and ADF was negatively correlated with ADF content. In conclusion, the degradation characteristics of DM, CP, ADF and NDF in alfalfa in northern are better, which can be used as high-quality roughage for Yunshang black goats, while the degradation characteristics of wheat bran in northern and central are worse, so it is necessary to be fed with roughage of higher nutritional value.

近年来,我国肉羊养殖业快速发展,对不同粗饲料的需求量越来越大,及时有效开发利用各种低成本农作物副产物作为粗饲料对肉羊产业的可持续发展具有重要意义;然而,我国对现有粗饲料资源的开发与利用进程仍较为迟缓,这在一定程度上影响了我国畜牧业的发展。粗饲料是反刍动物饲粮不可缺少的组成部分,对其营养价值进行测定尤为必要,而饲料营养物质在瘤胃中的降解特性是反刍动物饲料营养价值的评定的重要指标[1-2]。尼龙袋法作为评定饲料营养物质瘤胃降解率的常规方法,能真实反映瘤胃内环境对饲料各组分的消化降解程度,且通过对营养成分进行动态降解数学模型构建,能更加准确地反映出饲料中营养成分在瘤胃内的降解规律[3]。云上黑山羊作为中国第一个肉用黑山羊新品种,克服了云南大部分地方肉用山羊品种繁殖力低、生长速度缓慢的缺陷,其生长发育快,周岁母羊和公羊体重分别达41.47和53.17 kg,成年母羊和公羊体重分别达56.49和75.79 kg,母羊和公羊平均日增重分别达188.56和257.78 g;此外,其繁殖力高,母羊可2年3产,初产母羊的产羔率为181%、经产母羊为232%,且产肉性能好、适应性强,适宜全舍饲、放牧+补饲或全放牧的饲养方式,适合在我国南方山羊养殖主产区推广[4-5]。不过,目前尚无云上黑山羊瘤胃中粗饲料降解特性的相关研究,这在一定程度上制约了其集约化、标准化推广养殖。因此,本试验针对此问题,利用从云南省不同地区釆集到的16种肉羊常用粗饲料,初步研究各粗饲料不同时间点干物质(DM)、粗蛋白质(CP)、中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)在云上黑山羊瘤胃中的降解情况,以期探索更加简捷、有效的粗饲料营养价值评价方法,为合理开发、利用粗饲料资源以及制作饲料配方提供基础理论依据,同时助推云上黑山羊产业化发展。

1 材料与方法

1.1 试验材料

分别从云南省南部地区(红河)、北部地区(曲靖)、西部地区(楚雄、大理)和中部地区(昆明)多个云南肉羊主要养殖区采集了蚕豆糠、苜蓿(盛花期)、青稞秆、麦糠、玉米青贮(蜡熟期)、黑麦草(抽穗期)和麦秸7种常用粗饲料原料样品,共16个。采集饲料样品后带回实验室65 ℃烘干,一部分粉碎后过18目筛(1 mm粒度),用于实验室常规营养成分分析;另一部分粉碎后过8目筛(2.5 mm粒度),用于尼龙袋瘤胃降解试验。

1.2 试验动物及饲养管理

本试验选用体重[(65±0.5) kg]相近、体况良好、装有永久性瘘管的5只24月龄去势云上黑山羊羯羊为试验动物。预试期5 d;每个样品正试期3 d,共有16个样品,正试期共48 d,期间每连续测定3个样品羊只休息2 d(期间饲喂基础饲粮)。整个试验期间每天饲喂3次,分别是08:30和17:30定点饲喂基础饲粮、12:00补饲200 g黑麦干草,羊只自由采食、自由饮水。每只试验羊单独圈舍饲养,并严格控制试验羊场的环境,每天对羊舍进行清理,清理羊粪及其他排泄物,定期对瘤胃瘘管口进行消毒。试验在云南省昆明易兴恒畜牧科技有限公司种羊场进行。基础饲粮参照安哥拉山羊营养需要[6]配制,其组成及营养水平见表1
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)

Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis)%

项目 Items 含量 Content
原料 Ingredients
全株玉米青贮 Whole corn silage 45.00
玉米淀粉 Corn starch 21.00
玉米 Corn 20.00
麦麸 Wheat bran 5.00
豆粕 Soybean meal 1.20
棕榈油粉 Palm oil powder 5.00
碳酸钙 CaCO3 0.30
磷酸氢钙 CaHPO4 1.00
预混料 Premix1) 1.00
食盐 NaCl 0.50
合计 Total 100.00
营养水平 Nutrient levels2)
粗蛋白质 CP 7.70
中性洗涤纤维 NDF 25.15
酸性洗涤纤维 ADF 20.83
总钙 Total Ca 0.32
总磷 Total P 0.24
代谢能 ME/(MJ/kg) 10.00

1)每千克预混料含有 One kilogram of the premix provided the following:Fe 1 320 mg,Zn 5 200 mg,Cu 3 000 mg,Mn 3 100 mg,I 125 mg,Se 100 mg,Co 72 mg,VA 1 750 IU,VE 300 mg。每千克饲粮添加600 mg的α-硫辛酸 added 600 mg α-lipoic acid per kilogram of the diet。

2)代谢能为计算值,其他为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values.

1.3 试验方法

1.3.1 尼龙袋瘤胃降解试验

选用孔径50 μm的尼龙过滤布,裁制成12 cm×20 cm的长方块,对折成6 cm×10 cm的尼龙袋,洗净后65 ℃烘至恒重,称重记录以备用。称取粗饲料5 g(风干样品),放入尼龙袋中,用尼龙绳扎好,将尼龙袋固定在一根长50 cm的尼龙绳上,每个样品设5个重复,每个重复1只羊,所有样品在晨饲前1 h放入瘤胃中(同时放入,分别取出),分别于放袋后2、6、12、24、36、48和72 h取出相对应时间点的尼龙袋,取出后立即冲洗至澄清为止,65 ℃烘干至恒重,用分析天平称重,小心保存用于营养成分测定。

1.3.2 常规营养成分测定

DM、CP、粗灰分(Ash)、粗脂肪(EE)、NDF和ADF的测定方法参照张丽英[7]的方法进行。

1.3.3 瘤胃降解率计算

粗饲料样品某营养成分某时间点瘤胃降解率(%)=100×[(降解前某营养成分含量-降解后某营养成分含量)/降解前某营养成分含量][8]
待测粗饲料营养物质有效降解率(ED)的计算公式如下:
dp=a+b(1-e-ct[9]
ED=a+bc/(c+k[10]
式中:dp表示t时间点营养物质的消失率(%);a表示营养物质快速降解部分(%);b表示营养物质慢速降解部分(%);c表示b的降解速率(%/h);t表示粗饲料在瘤胃内的停留时间;k表示待测粗饲料外流速率,为0.031%/h。

1.4 数据处理与统计

用Excel 2010对数据进行初步整理后,采用SPSS 22.0对数据进行线性回归分析计算a、b和c值,对粗饲料瘤胃降解率及降解参数进行单因素方差分析(one-way ANOVA),再用Duncan氏法进行多重比较,以P<0.05作为差异显著判断标准,试验结果以“平均值±标准差”表示。

2 结果与分析

2.1 不同粗饲料常规营养成分含量

由2表可知,各种粗饲料各个营养成分含量差异很大。其中,DM含量最高的为北部地区的麦糠,达96.10%;EE含量最高的为北部地区的麦糠,为3.80%,最低的为中部地区的蚕豆糠,仅0.19%;玉米青贮Ash含量均低于其他粗饲料,Ash含量最高的为北部地区的苜蓿,达12.40%;CP含量最高的为南部地区的苜蓿,达18.36%,最低的为中部地区的麦秸,仅3.70%;麦秸、麦糠和青稞秆NDF含量均在50%以上,NDF含量最高的为中部地区的麦秸,达72.84%;ADF含量最高的为中部地区的麦秸,达56.68%,最低的为中部地区的苜蓿,仅23.22%。
表2 不同粗饲料常规营养成分含量(干物质基础)

Table 2 Contents of conventional nutrients in different roughage (DM basis)(n=16)%

项目
Items
干物质
DM
粗脂肪
EE
粗灰分
Ash
粗蛋白质
CP
中性洗涤纤维
NDF
酸性洗涤纤维
ADF
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran (northern)
95.01±0.05ab 1.95±0.02ef 10.25±0.03cd 14.85±0.03c 40.86±0.05jk 28.20±0.21gh
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
93.86±0.08bc 1.93±0.05ef 12.40±0.52a 17.05±0.83ab 43.67±0.76i 27.58±0.62gh
青稞秆(北部)
Highland barley stalk (northern)
94.97±0.45ab 1.42±0.07fg 5.46±0.06h 12.23±0.13d 63.68±0.16cd 39.74±0.07de
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
96.10±0.06a 3.80±0.05a 9.69±0.13de 7.29±0.14ef 57.67±0.20f 47.83±0.07b
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
92.86±0.06cd 3.03±0.06bc 5.28±0.07hi 8.17±0.26ef 61.55±0.33de 37.76±0.10e
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
93.49±0.43cd 2.24±0.05de 10.14±0.15cd 15.47±0.36bc 46.59±0.74gh 29.04±0.81g
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
93.81±0.15bc 2.24±0.19de 6.66±0.18g 6.43±0.35f 69.43±0.48b 38.30±0.27de
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran (western)
89.52±0.11e 1.05±0.12g 9.54±0.29def 11.24±0.23d 40.26±0.37k 34.11±0.83f
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
92.14±0.06d 1.36±0.20fg 11.33±0.23b 16.11±0.30bc 44.88±0.79hi 23.22±0.25i
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
92.88±0.41cd 2.88±0.43bcd 4.76±0.47hi 8.58±0.36e 65.29±0.59c 40.70±1.35d
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
93.49±0.47cd 3.25±0.23ab 8.96±0.30ef 8.23±0.27e 59.07±0.49ef 44.72±0.11c
项目
Items
干物质
DM
粗脂肪
EE
粗灰分
Ash
粗蛋白质
CP
中性洗涤纤维
NDF
酸性洗涤纤维
ADF
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran (central)
89.13±0.58e 0.19±0.06h 8.62±0.15f 10.94±0.80d 43.02±0.80ij 38.51±0.90de
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
92.90±0.43cd 3.20±0.30abc 10.90±0.22bc 18.23±1.20a 43.55±1.04ij 26.45±1.25h
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
93.82±1.32bc 1.10±0.08g 5.09±0.28hi 3.70±0.14g 72.84±1.55a 56.68±0.11a
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
93.25±0.64cd 2.55±0.17cde 11.21±0.05b 18.36±0.40a 48.58±0.43g 28.64±1.12gh
玉米青贮(南部)
Corn silage (southern)
94.12±0.13bc 2.55±0.26cde 4.42±0.30i 7.85±0.21ef 62.36±1.10d 38.37±0.29de

同列数据肩标相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。表3表10同。

In the same column, values with the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference(P<0.05). The same as Table 3 to Table 10.

2.2 不同粗饲料瘤胃降解特性

2.2.1 不同粗饲料不同时间点DM降解率及动态降解参数

表3可知,在2 h时,DM降解率最高的为北部地区的苜蓿,达55.73%,且其在各个时间点的降解率均显著高于其他粗饲料(P<0.05);其次为北部地区的蚕豆糠,达43.34%;中部地区的麦糠DM降解率显著低于其他粗饲料(P<0.05)。在36 h时,DM降解率最低的为中部地区的麦糠,为40.51%;但在48 h时,DM降解率最低的为北部地区的麦糠,为42.38%;在72 h时,DM降解率最高的为北部地区的苜蓿,降解率为90.54%;最低的为北部地区的麦糠,为43.95%。4个不同产区的苜蓿在不同时间点的DM降解率差异较大,最优的为北部地区的苜蓿,最差的为西部地区的苜蓿;在来自不同地方的3个玉米青贮样品中,中部地区的玉米青贮样品在2~24 h的DM降解率均高于其他2个地方的玉米青贮样品,但各个时间点的降解率相差不大;3个不同产区的蚕豆糠在72 h的DM降解率从高到低依次为北部蚕豆糠>中部蚕豆糠>西部蚕豆糠。随着饲料在瘤胃中滞留时间的延长,饲料样品的DM降解率呈现上升的趋势,其中黑麦草DM降解率增长最快,从2 h的38.87%增长到了72 h的83.12%;增长速率最慢的为北部地区的麦糠,仅从2 h的33.66%增长到了72 h的43.95%。
表3 不同粗饲料不同时间点DM瘤胃降解率

Table 3 Rumen degradation rate of DM in different roughage at different time points (n=16)%

项目
Items
时间 Time/h
2 6 12 24 36 48 72
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran
(northern)
43.34±0.96b 55.21±2.94b 68.54±3.82b 76.82±2.59b 80.40±0.74b 81.14±0.55b 82.98±0.72b
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
55.73±1.57a 73.05±0.45a 81.70±0.93a 85.81±2.29a 88.17±0.76a 89.42±0.95a 90.54±0.35a
青稞秆(北部)
Highland barley stalk
(northern)
30.81±1.20hi 34.40±1.44h 40.71±2.31ef 49.25±4.67fg 56.81±3.73efg 64.71±2.46e 68.33±3.12cde
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
33.66±0.38efg 37.35±1.04g 38.92±0.86fg 40.46±0.66hi 41.18±0.57i 42.38±0.22g 43.95±0.58i
项目
Items
时间 Time/h
2 6 12 24 36 48 72
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
31.34±1.04ghi 34.82±1.51h 40.82±2.78ef 49.49±4.79fg 56.97±3.82efg 64.96±2.54e 68.59±3.13cde
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
27.47±1.18j 33.42±0.86h 38.44±1.62fg 46.78±1.85gh 54.87±2.91fgh 58.75±1.30f 61.78±1.53g
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
30.81±1.20hi 34.40±1.44h 40.71±2.31ef 49.25±4.67fg 56.81±3.73efg 64.71±2.46e 68.33±3.12cde
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran
(western)
33.15±1.42def 38.35±0.55fg 47.97±1.94d 54.25±0.99ef 60.36±3.03ef 62.44±2.45e 65.27±0.50ef
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
34.56±1.82ef 45.25±3.03c 47.01±4.87d 59.67±2.58cd 64.52±4.93d 68.96±3.75d 70.85±1.23cd
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
38.46±3.01cd 42.83±2.15d 49.95±1.87cd 55.80±2.28de 56.20±3.34efg 62.52±1.89e 69.18±3.52cd
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
25.00±1.91k 27.07±0.99j 29.54±1.36h 36.25±3.00i 40.51±2.67i 44.13±3.98g 48.32±4.38h
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran
(central)
37.97±0.96cd 41.84±0.59de 53.08±5.15c 60.47±5.06c 67.93±2.61d 69.39±1.90d 70.98±2.34c
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
38.87±1.38c 46.47±1.30c 52.48±1.36c 64.41±2.53c 74.14±3.65c 77.48±3.25c 83.12±3.01b
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
29.86±0.95ij 31.19±1.65i 40.34±2.29efg 45.77±3.70gh 53.75±2.71gh 57.96±2.31f 62.15±2.33fg
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
33.16±0.40fgh 40.16±3.72ef 50.69±4.30cd 52.05±2.07ef 60.31±5.69e 62.57±3.99e 67.54±1.06de
玉米青贮(南部)
Corn silage (southern)
36.30±0.67cde 42.07±2.58de 43.11±2.07e 51.78±2.02ef 58.41±4.09ef 63.44±1.64e 69.42±1.93cd
表4可知,a值最高的为南部地区的玉米青贮,达38.15%;最低的为中部地区的蚕豆糠,为19.75%。b值最高的为中部地区的黑麦草,达51.87%;最低的为北部地区的麦糠,为29.80%。其中,除北部地区的麦糠和南部地区的玉米青贮外,所有饲料样品的a值均低于b值。c值最高的为南部地区的玉米青贮,达0.240%/h。a+b值最高的为中部地区的黑麦草,达87.97%。ED最高的为南部地区的玉米青贮,达70.10%;最低的为中部地区的麦糠,为36.47%。
表4 不同粗饲料DM瘤胃降解参数

Table 4 Rumen degradation parameters of DM in different roughage (n=16)

项目
Items
快速降解部分
a/%
慢速降解部分
b/%
b的降解速率
c/(%/h)
潜在降解部分
a+b/%
有效降解率
ED/%
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran (northern)
24.99±0.20h 44.79±2.42c 0.048±0.001cde 70.26±1.96f 52.20±1.79ef
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
37.33±1.49a 43.30±1.95d 0.077±0.003b 81.11±0.78b 68.20±0.47b
青稞秆(北部)
Highland barley stalk (northern)
27.85±1.37f 49.69±2.63b 0.025±0.002g 78.02±0.18c 50.03±2.85g
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
33.46±0.71c 29.80±0.32i 0.058±0.001c 62.74±1.59i 39.85±3.48i
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
28.37±2.52f 49.88±0.71b 0.024±0.001g 78.73±0.98c 50.14±2.56g
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
24.97±1.02h 40.77±2.65eg 0.035±0.003efg 66.22±3.10h 46.59±0.78h
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
27.85±3.15f 49.69±3.41b 0.025±0.002g 78.02±0.23c 50.03±0.54g
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran (western)
29.54±0.91e 36.24±4.95g 0.052±0.001cd 66.26±0.47h 52.24±3.50ef
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
32.39±4.14d 40.32±0.98e 0.046±0.005cde 73.19±2.22e 56.48±1.23d
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
34.82±3.28b 38.43±1.71f 0.025±0.002g 73.73±4.55de 51.98±0.11f
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
23.25±1.18i 32.73±2.77h 0.021±0.001g 56.46±5.87k 36.47±2.32k
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran (central)
19.75±2.32j 37.64±1.84f 0.032±0.001fg 57.87±5.20j 38.87±3.06j
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
35.62±1.55b 51.87±3.66a 0.035±0.003efg 87.97±1.06a 63.13±1.55c
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
26.63±0.74g 40.98±2.15e 0.029±0.002g 68.09±0.44g 46.44±1.31h
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
31.72±4.38d 36.16±1.35g 0.044±0.001def 68.36±1.34g 52.93±0.14e
玉米青贮(南部)
Corn silage (southern)
38.15±2.19a 36.08±1.94g 0.240±0.001a 74.71±2.58d 70.10±2.04a

2.2.2 不同粗饲料不同时间点CP降解率及动态降解参数

表5可知,在2 h时,CP降解率最高的为北部地区的苜蓿,达68.55%,显著高于其他粗饲料(P<0.05);最低的为西部地区的苜蓿,仅为7.55%,且显著低于其他粗饲料(P<0.05)。在48 h以前,CP降解率最低的为西部地区的苜蓿。但在72 h时,CP降解率最低的为北部地区的麦糠,仅达53.50%;最高的为北部地区的苜蓿,达96.41%。不同种类粗饲料样品各个时间点的CP降解率从高到低大致为蚕豆糠>青稞秆>玉米青贮>麦糠。4个不同产区的苜蓿在各个时间点的CP降解率差异较大,CP降解率最优的为北部地区的苜蓿,最差的为西部地区的苜蓿;玉米青贮样品各个时间点的CP降解率差异不大,72 h时在73%左右。在72 h时,蚕豆糠的CP降解率均达到80%以上,青稞秆和玉米青贮的CP降解率均高于70%,而2个地区的麦糠CP降解率均不足55%。
表5 不同粗饲料不同时间点CP瘤胃降解率

Table 5 Rumen degradation rate of CP in different roughage at different time points (n=16)%

项目
Items
时间 Time/h
2 6 12 24 36 48 72
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran
(northern)
47.77±2.52d 62.19±2.01c 77.27±3.88b 84.02±3.44b 87.81±1.14b 87.86±1.37b 89.80±1.76b
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
68.55±1.57a 82.53±0.92a 89.55±0.48a 93.30±1.65a 95.15±0.62a 96.13±0.58a 96.41±0.56a
项目
Items
时间 Time/h
2 6 12 24 36 48 72
青稞秆(北部)
Highland barley stalk
(northern)
46.52±1.12d 49.93±3.59e 52.10±2.89f 61.69±4.08e 68.21±4.46e 71.76±3.66eg 76.30±2.36f
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
40.18±0.23ef 41.90±0.45f 44.58±0.39h 47.45±0.35f 49.40±0.41h 51.95±0.59k 53.50±0.44j
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
31.56±0.71g 41.84±1.21f 52.49±1.05f 60.77±0.75e 62.80±0.72fg 70.16±2.20fgh 73.12±2.10g
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
7.55±0.23h 11.58±0.43g 15.24±1.32i 28.13±1.30g 42.16±0.80j 50.59±0.46k 60.93±1.40h
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
46.19±1.11d 50.96±0.93e 57.54±2.36e 63.24±3.85e 67.37±2.65e 72.47±1.56ef 74.93±1.93fg
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran
(western)
54.30±4.09c 56.17±4.35d 66.14±2.40d 70.52±3.34d 75.83±2.65d 78.00±2.38d 80.34±1.43e
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
59.13±1.46b 68.61±2.44b 70.87±2.31c 77.99±1.32c 83.23±2.98c 85.11±1.05c 86.84±0.84c
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
42.69±2.70e 52.37±1.79e 58.24±1.49e 62.04±1.11e 65.55±1.46f 69.14±0.80ghij 73.06±1.42g
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
38.41±0.62f 40.66±0.50f 43.60±0.36h 45.51±0.46f 48.49±0.35i 51.85±0.42k 54.22±0.26i
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran
(central)
54.47±3.86c 57.09±2.37d 68.98±3.89c 75.29±3.47c 80.56±2.20c 81.98±2.13c 83.13±1.66d
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
31.12±2.64g 41.02±2.68f 48.57±3.18g 62.46±5.72e 75.22±3.29d 79.07±3.67d 85.25±3.23cd
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
46.93±1.60d 51.30±1.36e 60.00±1.08e 63.60±1.67e 68.6±1.92e 73.44±1.44e 76.71±1.44f
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
59.40±0.74b 65.34±3.12b 70.97±2.64c 77.21±1.55c 79.95±3.17c 84.90±0.70c 85.88±1.10c
玉米青贮(南部)
Corn silage (southern)
36.20±1.11e 50.24±1.86e 47.41±0.70e 58.78±0.78e 66.17±0.82f 69.28±0.95ghi 73.49±1.30g
表6可知,a值由高到低大致为蚕豆糠、麦糠、苜蓿、青稞秆、玉米青贮和麦秸,其中a值最高的为西部地区的蚕豆糠,达50.82%;最低的为中部地区的麦秸,为18.43%。除麦糠及中部和西部地区的蚕豆糠外,其他粗饲料的b值均高于a值,其中b值最高的为中部地区的黑麦草,达63.06%;最低的为北部地区的麦糠,为16.11%。a+b值最高的为中部地区的黑麦草,达89.41%;最低的为北部地区的麦糠,为54.66%。整体来看,ED最高的为北部蚕豆糠,达到77.78%;最低的为南部地区的玉米青贮,仅为36.23%。4个不同产区的玉米青贮ED最高的为中部地区的玉米青贮,达44.87%;3个不同产区的蚕豆糠ED最高的为北部地区的蚕豆糠,达77.78%;最低的为中部地区的蚕豆糠,为46.41%。
表6 不同粗饲料CP瘤胃降解参数

Table 6 Rumen degradation parameters of CP in different roughage (n=16)

项目
Items
快速降解部分
a/%
慢速降解部分
b/%
b的降解速率
c/(%/h)
潜在降解部分
a+b/%
有效降解率
ED/%
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran (northern)
36.86±1.24de 51.76±4.95b 0.117±0.004a 87.80±0.98b 77.78±0.61a
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
42.52±2.03b 46.29±3.58c 0.049±0.002d 87.99±0.18b 70.87±0.55b
青稞秆(北部)
Highland barley stalk (northern)
22.25±1.69h 38.68±0.85hi 0.035±0.005f 60.11±1.97gh 42.76±1.79l
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
39.37±3.64c 16.11±1.77m 0.029±0.004fg 54.66±0.63k 47.16±0.68i
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
18.78±1.94ij 37.31±2.38j 0.028±0.003fg 55.27±0.47k 36.49±0.55n
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
33.47±2.65f 40.75±5.36e 0.014±0.001h 73.40±3.25e 61.70±1.38f
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
21.42±2.03h 40.39±4.93ef 0.032±0.003fg 60.99±5.06fg 41.94±0.88m
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran (western)
50.82±1.96a 30.42±1.77k 0.047±0.002de 80.42±1.03c 69.15±0.03c
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
36.12±1.15de 39.85±2.36fg 0.063±0.006c 75.15±0.75d 62.83±0.29e
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
20.74±0.97hi 39.71±1.15fg 0.048±0.012d 59.63±0.66hi 44.87±1.38k
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
38.07±2.22cd 21.26±1.32l 0.021±0.003gh 58.51±0.24i 46.66±0.70j
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran (central)
38.07±0.88cd 21.26±1.48l 0.02±0.001gh 58.51±1.36i 46.41±0.33j
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
27.17±0.37g 63.06±3.50a 0.036±0.003ef 89.41±2.55a 61.05±0.13g
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
18.43±1.96j 44.50±2.56d 0.075±0.004b 62.11±0.12f 49.92±0.18h
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
35.54±0.53e 39.27±2.11gh 0.079±0.014b 73.99±4.21de 63.74±0.41d
玉米青贮(南部)
Corn silage (southern)
19.19±2.31ij 38.18±1.98i 0.025±0.002fgh 56.55±3.08j 36.23±0.61n

2.2.3 不同粗饲料不同时间点NDF降解率及动态降解参数

表7可知,在2 h时,北部地区的苜蓿NDF降解率最高,达49.12%,24 h以后降解率趋于稳定,为85%左右。北部地区的青稞秆在2 h时的NDF降解率最低,仅为12.63%,且显著低于其他粗饲料(P<0.05);但在24 h以后,麦糠各个时间点的NDF降解率显著低于其他粗饲料(P<0.05);在72 h时,北部和中部地区的麦糠的NDF降解率仅为38.64%和43.16%,NDF降解率最高的为北部地区的苜蓿,达89.19%;且各个时间点,北部地区的苜蓿NDF降解率均显著高于其他粗饲料(P<0.05)。同DM和CP降解率一致,4个不同产区的苜蓿,NDF降解率最优的为北部地区的苜蓿,最差的为西部地区的苜蓿;不同产区的玉米青贮在各个时间点的NDF降解率差异不大。
表7 不同粗饲料不同时间点NDF瘤胃降解率

Table 7 Rumen degradation rate of NDF in different roughage at different time points (n=16)%

项目
Items
时间 Time/h
2 6 12 24 36 48 72
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran
(northern)
36.34±1.09b 50.23±3.29b 65.15±4.05b 74.94±3.01b 78.09±0.83b 78.91±0.73b 81.06±0.74b
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
49.12±1.63a 69.24±0.47a 79.12±0.96a 84.34±2.40a 86.06±0.84a 88.00±1.08a 89.19±0.44a
青稞秆(北部)
Highland barley stalk
(northern)
12.63±1.10h 16.74±1.97i 25.97±2.94g 42.36±5.19h 52.07±3.30de 54.79±2.87ef 59.77±2.15ef
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
25.95±0.35d 30.87±1.07e 33.04±0.93f 34.70±0.66i 35.30±0.69f 37.90±0.42g 38.64±0.35i
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
20.93±1.32f 22.99±1.56h 31.68±2.37f 42.33±2.42h 52.45±2.40de 60.67±2.74cd 64.17±3.54cd
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
17.14±1.30g 22.42±0.93h 27.34±2.37g 37.07±3.06i 48.00±3.14e 51.61±1.08f 55.33±1.67g
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
23.02±1.18ef 27.44±1.3fg 34.56±2.97f 44.18±5.16h 52.39±4.2de 60.94±2.52cd 65.07±3.23cd
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran
(western)
23.34±1.28ef 29.25±0.8ef 40.97±2.30e 46.03±2.94gh 54.00±3.70d 55.99±2.76e 59.96±0.75ef
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
24.48±2.30de 35.58±3.32d 41.47±4.02e 54.58±2.88e 60.35±4.70c 63.59±3.52c 66.85±1.47c
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
30.71±3.58c 36.30±2.13d 44.13±2.08e 50.37±2.88ef 50.66±3.63de 58.29±2.34de 65.69±4.11cd
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
14.99±2.08g 18.39±1.36i 18.57±1.56h 26.10±3.30j 32.53±2.86f 36.79±4.03g 43.16±4.09h
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran
(central)
26.48±0.18d 30.50±0.18e 51.82±1.74c 59.37±0.58d 61.29±3.27c 63.10±2.14c 64.83±2.57cd
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
32.05±1.66c 41.94±1.31c 47.72±1.29d 66.50±1.79c 76.56±3.04b 79.84±2.02b 83.92±1.21b
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
23.15±1.11ef 25.44±2.39g 33.94±2.62f 41.46±3.59h 49.99±3.15ef 54.85±2.74ef 58.85±2.86f
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
22.46±0.60ef 39.69±3.68c 44.09±3.38e 53.03±2.24ef 58.36±5.22c 61.94±4.46c 65.01±1.30cd
玉米青贮(南部)
Corn silage
(southern)
26.49±1.18d 34.94±2.30d 42.03±2.28e 48.71±2.54fg 51.03±4.29e 55.98±1.86e 63.04±2.19de
表8可知,与DM和CP的瘤胃降解参数规律相一致,NDF的b值均高于a值,其中北部地区的苜蓿a值最高,达39.80%;蚕豆糠a值较低。b值最高的为中部地区的黑麦草,达61.00%;最低的为中部地区的麦糠,为17.64%。a+b值最高的为中部地区的黑麦草,达87.04%;最低的为中部地区的麦糠,仅为26.59%。ED最高的为北部地区的苜蓿,达66.67%;最低的为中部地区的麦糠,为19.63%。
表8 不同粗饲料NDF瘤胃降解参数

Table 8 Rumen degradation parameters of NDF in different roughage (n=16)

项目
Items
快速降解部分
a/%
慢速降解部分
b/%
b的降解速率
c/(%/h)
潜在降解部分
a+b/%
有效降解率
ED/%
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran (northern)
12.06±1.38k 54.33±2.35c 0.056±0.008c 65.76±0.60e 47.03±0.21e
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
36.80±2.21a 40.89±2.12h 0.084±0.002a 77.06±1.13b 66.67±1.29a
青稞秆(北部)
Highland barley stalk (northern)
6.25±0.23m 57.69±3.26b 0.039±0.006defg 63.31±0.70f 38.39±1.00i
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
12.89±1.21j 20.88±1.21k 0.040±0.014defg 33.14±2.26j 24.65±1.12k
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
16.06±1.43h 57.96±3.55b 0.027±0.005fgh 73.39±0.32c 43.04±0.28g
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
13.78±1.52i 47.73±2.38d 0.031±0.003efgh 60.88±0.47g 37.65±0.23i
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
19.84±1.78f 54.61±2.65c 0.026±0.001gh 73.82±0.78c 44.75±0.07f
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran (western)
4.30±0.24o 39.92±1.98i 0.033±0.002efgh 43.59±1.22i 24.88±0.37k
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
20.87±2.31e 46.77±2.14e 0.052±0.016cd 67.01±2.65e 50.17±1.38c
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
30.75±2.56b 40.98±1.55h 0.024±0.004h 71.10±0.87d 48.63±1.24d
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
9.58±0.87l 17.64±1.21l 0.041±0.005def 26.59±1.96k 19.63±0.66l
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran (central)
4.95±0.42n 46.11±2.68e 0.037±0.006efgh 50.43±0.12h 30.04±3.54j
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
26.67±2.31c 61.00±3.74a 0.043±0.008cde 87.04±0.09a 62.12±1.03b
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
19.54±1.44g 45.20±2.51f 0.030±0.002efgh 64.11±1.51f 41.77±0.61h
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
19.95±1.32f 43.53±2.17g 0.069±0.007b 62.85±2.05f 49.99±0.24c
玉米青贮(南部)
Corn silage (southern)
26.15±1.89d 37.74±2.21j 0.036±0.005efgh 63.26±0.84f 46.43±1.27e

2.2.4 不同粗饲料不同时间点ADF降解率及动态降解参数

从整体来看,与NDF降解率相比,各种粗饲料在各个时间点的ADF降解率都低于相对应时间点的NDF降解率,但相差不大。由表9可知,北部地区的苜蓿在各个时间点的ADF降解率均显著高于其他粗饲料(P<0.05)。在2 h时,ADF降解率最高的为北部地区的苜蓿,达47.91%;最低的为中部地区的麦糠,仅为11.28%。在48 h前,ADF降解率最低的为中部地区的麦糠;但在72 h时,ADF降解率最低的为北部地区的麦糠。北部地区的蚕豆糠和中部地区的黑麦草在72 h时的ADF降解率均能达到80%以上;4个不同地区的苜蓿ADF降解率最高的为北部地区,最低的为西部地区;3个不同地区的蚕豆糠,ADF降解率最高的为北部地区,最低的为西部地区;4个不同地区的玉米青贮在各个时间点的ADF降解率相差不大,在72 h时ADF降解率均稳定在60%左右;北部和中部地区的麦糠在各个时间点的ADF降解率最低,在72 h时的ADF降解率仅为36.54%和40.03%,其中北部地区的麦糠ADF降解率显著低于其他粗饲料(P<0.05)。
表9 不同粗饲料不同时间点ADF瘤胃降解率

Table 9 Rumen degradation rate of ADF in different roughage at different time points (n=16)%

项目
Items
时间 Time/h
2 6 12 24 36 48 72
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran
(northern)
35.15±1.11b 48.33±3.41b 63.84±4.20b 73.73±3.15b 77.45±0.85b 78.66±0.74b 80.55±0.76b
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
47.91±1.67a 68.71±0.48a 78.22±1.00a 83.21±2.57a 85.90±0.85a 87.30±1.14a 88.68±0.46a
青稞秆(北部)
Highland barley stalk
(northern)
12.82±1.09jk 17.36±1.96hi 24.25±3.01h 38.18±5.57h 51.68±3.32d 53.93±2.93efgh 58.94±2.19ef
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
23.41±0.36de 28.50±1.11e 30.75±0.96f 32.47±0.69ij 33.08±0.71f 35.77±0.44j 36.54±0.36j
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
15.17±1.41ij 20.29±1.62g 27.74±3.33fgh 39.24±5.74gh 48.91±4.42d 57.75±2.94de 61.72±3.78de
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
17.03±1.30hi 19.06±1.42gh 25.92±2.42gh 30.73±3.37jk 42.63±3.47e 46.27±1.20i 50.40±1.85h
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
21.69±1.30def 24.15±1.54f 30.21±3.21fg 41.21±5.55fgh 49.36±4.38d 59.30±2.83cd 62.52±3.70cde
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran
(western)
18.06±1.37ghi 26.44±0.83ef 36.37±2.48de 40.13±3.27fgh 48.62±4.13d 50.80±3.08gh 54.38±0.85g
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
23.57±6.52de 31.84±3.51d 38.25±4.24cd 51.09±3.10d 57.47±5.04c 61.89±3.69c 65.03±1.55cd
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
28.97±3.66c 34.01±2.21cd 35.45±2.41de 44.38±3.23efg 47.85±3.83d 54.44±2.55efg 63.51±4.37cd
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
11.28±2.17k 15.00±1.41i 18.10±1.57i 25.61±3.32k 30.53±2.94f 31.28±4.38k 40.03±4.32i
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran
(central)
25.09±0.18d 27.65±0.19e 38.68±7.02cd 47.13±6.58de 56.93±3.64c 57.52±2.47de 59.30±2.97ef
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
24.08±1.85de 35.13±1.47c 41.60±1.44c 62.57±1.99c 73.81±3.40b 77.48±2.26b 82.04±1.35b
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
20.97±1.14efg 24.10±2.43f 31.73±2.71ef 36.81±3.87hi 47.27±3.33d 50.23±3.02h 57.40±2.96fg
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
19.81±0.63fgh 28.35±3.89e 36.22±3.57de 47.65±2.41de 51.67±5.60d 56.54±4.67def 63.20±1.37cd
玉米青贮(南部)
Corn silage (southern)
32.25±1.79b 33.95±0.58cd 39.57±2.67cd 45.58±2.42def 50.22±3.18d 53.27±1.55fgh 66.14±1.14c
表10可知,不同粗饲料的ADF瘤胃降解参数之间存在较大差异,秸秆类饲料的a值低于其他种类的粗饲料,其中a值最高的为北部地区的苜蓿,达20.85%;最低的为中部地区的麦糠,为2.85%。b值最高的为中部地区的黑麦草,达68.15%;最低的为中部地区的麦糠,为12.60%。a+b值最高的为中部地区的玉米青贮,达87.05%;最低的为中部地区的麦糠,为15.48%。ED最高的为北部地区的苜蓿,达61.25%;最低的为中部地区的麦糠,为16.42%。4个不同产区的苜蓿,ED最高的为北部地区,达61.25;最低的为西部地区,为33.79%。4个不同产区的玉米青贮,ED从高到低为中部>西部>南部>北部。
表10 不同粗饲料ADF瘤胃降解参数

Table 10 Rumen degradation parameters of ADF in different roughage (n=16)

项目
Items
快速降解部分
a/%
慢速降解部分
b/%
b的降解速率
c/(%/h)
潜在降解部分
a+b/%
有效降解率
ED/%
蚕豆糠(北部)
Broad bean bran (northern)
11.56±1.65h 53.83±3.37g 0.034±0.002de 65.94±2.53fg 39.72±0.92g
苜蓿(北部)
Alfalfa (northern)
20.85±3.93b 56.26±4.50f 0.079±0.001a 77.66±1.32c 61.25±1.78a
青稞秆(北部)
Highland barley stalk (northern)
7.35±0.82j 58.08±2.95d 0.034±0.001de 65.98±1.71fg 37.73±0.76i
麦糠(北部)
Wheat bran (northern)
6.35±1.12k 25.14±1.63n 0.045±0.004bc 32.04±1.65l 21.24±0.31m
玉米青贮(北部)
Corn silage (northern)
11.29±1.75i 59.76±5.51b 0.028±0.016f 71.60±2.03e 39.65±0.64g
苜蓿(西部)
Alfalfa (western)
13.88±2.38g 45.63±2.12j 0.024±0.005f 60.06±0.28h 33.79±0.52k
玉米青贮(西部)
Corn silage (western)
17.54±3.93e 57.49±1.58e 0.023±0.008f 75.58±0.36d 42.03±1.44e
蚕豆糠(西部)
Broad bean bran (western)
15.58±1.68f 38.94±2.11m 0.051±0.004b 55.07±0.47i 39.80±1.23g
苜蓿(中部)
Alfalfa (central)
5.79±0.35l 41.23±2.50k 0.076±0.003a 47.57±1.85j 35.07±2.41j
玉米青贮(中部)
Corn silage (central)
28.62±4.21a 67.88±3.22a 0.010±0.016g 87.05±1.66a 45.18±1.01c
麦糠(中部)
Wheat bran (central)
2.85±1.20n 12.60±0.65o 0.047±0.004b 15.48±1.25m 16.42±1.54n
蚕豆糠(中部)
Broad bean bran (central)
4.35±0.65m 40.28±2.31l 0.036±0.006cde 45.16±2.33k 25.98±2.36l
黑麦草(中部)
Ryegrass (central)
18.07±2.32d 68.15±1.24a 0.043±0.001bcd 86.77±0.54b 57.67±0.33b
麦秸(中部)
Wheat straw (central)
18.71±1.66c 48.12±1.51h 0.023±0.002f 67.38±1.37f 39.21±2.51h
苜蓿(南部)
Alfalfa (southern)
17.31±1.27e 47.10±1.22i 0.041±0.003bcd 64.96±0.74g 44.13±1.11d
玉米青贮(南部)
Corn silage (southern)
13.64±1.23g 58.78±3.25c 0.027±0.018ef 72.97±0.62e 41.00±1.09f

2.3 利用常规营养成分建立预测模型

饲料常规营养成分ED与营养成分含量的预测模型建立如表11所示。饲料DM和CP的ED均与CP含量呈正相关关系,与NDF含量呈负相关关系;CP的ED与EE含量呈负相关关系;NDF和ADF的ED均与ADF含量呈负相关关系。
表11 饲料常规营养成分ED与营养成分含量的预测模型建立

Table 11 Establishment of prediction model of conventional nutrient ED and content in feed

变量
Variables
预测模型
Prediction model
决定系数
R2
P
P-value
ED(CP)、CP、NDF和EE
ED(CP), CP, NDF and EE
ED(CP)=67.903+2.086CP-0.545NDF-3.379EE 0.901 <0.000 1
ED(ADF)和ADF ED(ADF) and ADF ED(ADF)=47.815-0.575ADF 0.843 <0.000 1
ED(NDF)和ADF ED(NDF) and ADF ED(NDF)=50.205-0.484ADF 0.804 <0.000 1
ED(DM)和ED(CP) ED(DM) and ED(CP) ED(DM)=25.515+0.380ED(CP) 0.744 <0.000 1
ED(DM)、CP、ADF和NDF
ED(DM), CP, ADF and NDF
ED(DM)=52.646+0.593CP-0.109NDF-0.203ADF 0.714 <0.000 1

ED(DM)、ED(CP)、ED(ADF)和ED(NDF)分别表示DM、CP、ADF和NDF的有效降解率。

ED(DM), ED(CP), ED(ADF) and ED(NDF) represented the effective degradation rates of DM, CP, ADF and NDF, respectively.

3 讨论

3.1 16种粗饲料的营养价值

影响饲料营养价值的2个因素主要是饲料本身和环境(气候)[11],不同种类的饲料在营养价值上有很大差异。饲料营养价值的评定方法主要包括化学分析法和生物学评价法,粗饲料营养价值的方法主要分为评定粗饲料养分含量的方法和评定粗饲料营养物质可利用性的方法,前者包括概略养分分析法、范式纤维分析法、康奈尔净碳水化合物-蛋白质体系法以及近红外光谱分析技术等;后者主要进行动物试验,包括体内法、半体内法和体外法等。本试验中,16种粗饲料的DM含量差异不大,而CP、NDF和ADF的含量差异很大,CP和Ash含量最高的均为苜蓿,NDF含量最高的为中部地区的麦秸,ADF含量最高的为中部地区的麦秸。综合看来,营养价值从高至低排序依次为苜蓿>黑麦草>蚕豆糠>玉米青贮>青稞秆>麦糠>麦秸,呈现出牧草类饲料营养价值优于秸秆类饲料。由于采样地区的不同,同种粗饲料营养成分含量也存在一定的差异[12]。本研究发现南部地区的苜蓿CP含量较高,达到18.36%,而中部苜蓿的CP含量仅为16.11%,推测与收获期、地理环境和种植方式等因素有关。袁翠林等[13]报道的麦秸DM和CP含量与本试验相近;吴仙[14]报道的黑麦草DM、NDF和ADF含量与本试验相近。玉米青贮在发酵过程中由于微生物的作用,能降低ADF和ADL的含量,且能增加适口性[15]。牧草和农作物秸秆饲料中的营养物质含量高低顺序与其在瘤胃中的降解率高低顺序不一致,仅通过化学分析方法不能完全判断粗饲料的营养价值,需被动物采食与经瘤胃消化吸收后才能判断其可利用性。尼龙袋法作为评价饲料瘤胃降解率的常用方法,具有试验重复性好、简单易行等多个优点,但是目前仍然有很多亟待解决的问题,如尼龙袋的冲洗方法、样品的粒度大小、取样量、饲喂方式以及尼龙袋的孔径等需要进行制定相应的标准和规范。

3.2 16种粗饲料的瘤胃降解特性

3.2.1 16种粗饲料的DM瘤胃降解特性

DM瘤胃降解率是影响干物质釆食量的一个主要因素,其数值的高低反映饲料在体内被消化的难易程度。影响瘤胃DM降解率的因素很多,如瘤胃微生物对饲料侵袭的有效面积,饲料的物理、化学特性等。不同粗饲料间的DM降解率差异显著,随着粗饲料在瘤胃中发酵时间的増长,DM的降解率呈现不同程度增加。本试验中,苜蓿在瘤胃内各时间点的DM降解率显著高于其他粗饲料,这与何亭漪[16]和陈晓琳[17]报道的降解规律一致。马绍楠等[18]研究发现,以新疆南疆养羊为试验动物的苜蓿DM的ED为54.93%,与本试验中部和南部地区的苜蓿研究结果基本一致。本试验中,麦秸DM的ED为46.44%,这与袁翠林等[13]报道的以崂山奶山羊为试验动物的42.70%结果基本一致。王雨菲等[19]研究发现,以云南半细毛羊为试验动物的玉米青贮DM的ED为59.63%,略高于本试验得出的北部地区玉米青贮的50.14%、西部地区玉米青贮的50.03%和中部地区玉米青贮的51.98%,这可能与羊的品种和羊试验饲料样品存在差异有关。本研究发现,不同地区的粗饲料,其在同一时间点的DM降解率也不同,这与王丽娟[20]研究得出的不同产区羊草DM降解率不同一致。DM降解率与常规营养成分含量存一定的相关性。刁其玉[21]在研究饲料营养成分在瘤胃中的降解规律中表明,粗饲料的DM瘤胃降解率与其CP含量呈正相关,与ADF含量则呈负相关。李莉娜等[22]研究发现,粗饲料DM降解率受NDF含量影响,NDF含量越高,越不易降解。陈晓琳[17]研究表明,粗饲料DM的ED与CP含量呈正相关关系,与NDF和ADF含量呈负相关关系,本试验结果与上述研究结果一致。

3.2.2 16种粗饲料的CP瘤胃降解特性

CP瘤胃降解率主要取决于饲料CP含量、组成及其发酵的难易程度和在瘤胃内的滞留时间[23]。本试验研究表明,粗饲料中的CP含量相对较少,但不同饲料CP快速降解部分、慢速降解部分和非降解部分比例不同,表现出不同的瘤胃降解特性。本试验测得的粗饲料CP瘤胃降解参数快速降解部分(a值)由高到低的顺序依次为蚕豆糠、麦糠、苜蓿、青稞秆、玉米青贮和麦秸。3个不同地区的苜蓿CP瘤胃降解参数a、b和c值分别最高的为北部地区的苜蓿、北部地区的苜蓿和南部地区的苜蓿,总体高于其他粗饲料,可作为肉羊优质蛋白质饲料。颜品勋等[24]测得苜蓿干草在瘤胃内的CP降解参数分别为a值>b值>c值,这与本试验一致,但本试验中苜蓿CP降解与其试验结果相比,降解速率均低于其测定结果,这种差异可能是由苜蓿原料本身结构的差异、试验动物的差异和基础饲粮的差异等多种因素共同造成的。袁翠林等[13]以崂山奶山羊为试验动物测得苜蓿CP瘤胃降解率为63.36%,与本试验测得的西部、中部和南部地区的苜蓿CP瘤胃降解率基本一致。刘大林等[25]研究发现,牧草营养成分的瘤胃降解率与CP、NDF和ADF含量有关,当CP含量较高而NDF、ADF含量较低时,其降解率也会较高。此次试验中,黑麦草、苜蓿的CP含量显著高于其他饲草,ED显著高于其他饲草;而麦秸中CP含量显著低于其他饲草,ED也显著低于其他牧草,其中,青贮的ED与李洋等[26]的结果一致,苜蓿的ED及瘤胃降解参数与陈晓琳[17]的研究结果一致。本试验中,CP的ED与EE含量呈负相关,这可能是因为EE会对瘤胃微生物菌群发生变化,进而影响ED[27]。González等[28]和袁翠林等[13]研究表明,粗饲料DM瘤胃降解率与CP降解率间存在正相关关系,本研究结果与其一致。

3.2.3 16种粗饲料的NDF和ADF瘤胃降解特性

NDF和ADF在瘤胃中的降解率是评价粗饲料营养价值的重要指标。对于反刍动物来说,NDF含量高低会影响干物质的采食量,这与饲料对胃肠道的填充作用有关,而ADF含量高说明饲料的消化率低。Kiyani等[29]认为,饲料降解率是由饲料的潜在消化能力来决定的,包括潜在降解部分的降解率、瘤胃内停留时间和过瘤胃后在肠道的吸收,随着饲料在瘤胃中停留时间的延长营养物质在瘤胃中消失率随之提高[30]。粗饲料样品在12~36 h之间各营养成分瘤胃降解率增长较为迅速,在开始和末尾时间段增长相对平缓,各个饲料营养指标的瘤胃降解参数慢速降解部分b值均高于快速降解部分a值,潜在降解部分越高,饲料的ED也越高。本试验中,中部和南部地区的苜蓿在72 h时的CP瘤胃降解率与陈晓琳[17]测定的苜蓿CP降解率结果一致;刘华[31]所测得的新疆麦秸在72 h时的DM、NDF和ADF瘤胃降解率均低于本试验所测值,但在72 h时的CP瘤胃降解率高于本试验所测值,这种差异可能是由麦秸生长的地理环境不同导致的。本试验中的玉米青贮在72 h时的ADF和NDF在瘤胃内的ED稍高于何亭漪[16]的研究结果,这可能是由于玉米的收割方式、时间以及处理的方法不同造成的。且本试验中,NDF的ED与ADF含量呈负相关关系,这与靳玲品[32]的研究结果一致,ADF的ED与ADF含量呈负相关,ADF作为粗饲料中难以消化的部分,瘤胃降解率普遍偏低,即ADF含量越高,越难降解。

4 结论

① 粗饲料在云上黑山羊瘤胃内的降解率随着饲料样品在瘤胃内发酵时间的延长而逐渐提高;相同时间点,各个饲料样品DM、CP、ADF和NDF降解率存在较大的差异,但随着饲料样品在瘤胃中滞留时间的延长,差异逐渐变小,并趋于稳定。
② 北部地区的苜蓿DM、CP、ADF和NDF降解特性较优。总体看来,牧草类饲料和玉米青贮饲料在羊瘤胃中的降解率要高于秸秆类的饲料,更适宜作为云上黑山羊的粗饲料;2个地区的麦糠各营养成分的瘤胃降解特性最差,单独饲喂效果不佳,可通过与品质优良的粗饲料配合饲喂云上黑山羊。
③ 饲料营养成分含量与瘤胃ED呈现一定的相关性。DM的ED与CP含量呈正相关,与NDF和ADF含量呈负相关;CP的ED与NDF和ADF含量呈负相关;NDF和ADF的ED与ADF含量呈负相关。
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