研究论文

地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长性能、免疫和抗氧化功能以及肠道菌群的影响

  • 秦宋柯 , 1 ,
  • 崔振川 1 ,
  • 李慧 2 ,
  • 曾新福 2 ,
  • 张瑞强 1 ,
  • 杨彩梅 , 1, *
展开
  • 1 浙江农林大学动物科技学院/动物医学院,杭州 311300
  • 2 浙江惠嘉生物科技股份有限公司,湖州 313306
* 杨彩梅,教授,硕士生导师,E-mail:

秦宋柯(1998—),女,河南商丘人,硕士研究生,从事益生菌与肠道健康研究。E-mail:

Copy editor: 田艳明

收稿日期: 2022-05-27

  网络出版日期: 2023-02-13

基金资助

浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目(2022C02043)

浙江省重点研发计划项目(2021C02008)

浙江省领军型创新创业团队项目(2020R01015)

浙江省重点农业企业研究院(2021Y30004)

Effects of Bacillus licheniformis on Growth Performance, Immune and Antioxidant Functions and Intestinal Microbiota of Yellow-Feathered Broilers

  • QIN Songke , 1 ,
  • CUI Zhenchuan 1 ,
  • LI Hui 2 ,
  • ZENG Xinfu 2 ,
  • ZHANG Ruiqiang 1 ,
  • YANG Caimei , 1, *
Expand
  • 1 College of Animal Science and Technology/College of Veterinary Medicine, Zhejiang A&F University,Hangzhou 311300, China
  • 2 Zhejiang Huijia Biotechnology Co., Ltd., Huzhou 313306, China
* professor, E-mail:

Received date: 2022-05-27

  Online published: 2023-02-13

摘要

本试验旨在研究饲粮添加地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长性能、免疫和抗氧化功能以及盲肠短链脂肪酸(SCFA)含量和微生物区系的影响。选择360只1日龄黄羽肉鸡,随机分为3个组,每组8个重复,每个重复15只。对照组饲喂基础饲粮,试验组分别饲喂在基础饲粮中添加500和1 000 mg/kg地衣芽孢杆菌(活菌数为1×109 CFU/g)的饲粮。试验期28 d。结果表明,与对照组相比:1)饲粮添加1 000 mg/kg地衣芽孢杆菌显著降低肉鸡平均日采食量和料重比(P<0.05);2)饲粮添加1 000 mg/kg地衣芽孢杆菌显著提高肉鸡法氏囊指数和胸腺指数以及血清免疫球蛋白A、免疫球蛋白Y和抗炎因子白细胞介素-10含量(P<0.05),饲粮添加500和1 000 mg/kg地衣芽孢杆菌显著降低血清促炎因子白细胞介素-1β和肿瘤坏死因子-α含量(P<0.05);3)饲粮添加地衣芽孢杆菌显著提高肉鸡血清总抗氧化能力(P<0.05),显著降低血清丙二醛含量(P<0.05);4)饲粮添加1 000 mg/kg地衣芽孢杆菌显著提高肉鸡盲肠内容物乙酸、丙酸、异丁酸和戊酸含量(P<0.05);5)饲粮添加地衣芽孢杆菌能够提高肉鸡盲肠微生物丰富度和多样性,显著提高盲肠乳杆菌属相对丰度(P<0.05),且饲粮添加500 mg/kg地衣芽孢杆菌显著降低盲肠螺杆菌属相对丰度(P<0.05)。综上所述,饲粮添加地衣芽孢杆菌能够提高黄羽肉鸡生长性能、免疫和抗氧化功能以及盲肠SCFA含量,提高盲肠微生物多样性,并以1 000 mg/kg添加水平效果较佳。

本文引用格式

秦宋柯 , 崔振川 , 李慧 , 曾新福 , 张瑞强 , 杨彩梅 . 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长性能、免疫和抗氧化功能以及肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报, 2023 , 35(2) : 865 -873 . DOI: 10.12418/CJAN2023.084

Abstract

This experiment was conducted to investigate the effects of dietary Bacillus licheniformis on growth performance, immune and antioxidant functions, cecal short chain fatty acid (SCFA) content and microbiota of yellow-feathered broilers. A total of 360 yellow-feathered broilers of 1-day-old were randomly divided into 3 groups with 8 replicates per group and 15 broilers per replicate. Broilers in the control group were fed a basal diet, and the others in the experimental groups were fed the basal diet supplemented with 500 and 1 000 mg/kg Bacillus licheniformis (viable count was 1×109 CFU/g), respectively. The experiment lasted for 28 days. The results showed as follows, compared with the control group: 1) dietary 1 000 mg/kg Bacillus licheniformis significantly decreased the average daily feed intake and feed to gain ratio of broilers (P<0.05); 2) dietary 1 000 mg/kg Bacillus licheniformis significantly increased the indices of bursa of Fabricius and thymus and the serum contents of immunoglobulin A, immunoglobulin Y and anti-inflammatory factor interleukin-10 of broilers (P<0.05), and dietary 500 and 1 000 mg/kg Bacillus licheniformis significantly decreased the serum contents of proinflammatory cytokines interleukin-1β and tumor necrosis factor-α (P<0.05); 3) dietary Bacillus licheniformis significantly increased the serum total antioxidant capacity of broilers (P<0.05), and significantly decreased the serum malondialdehyde content (P<0.05); 4) dietary 1 000 mg/kg Bacillus licheniformis significantly increased the contents of acetic acid, propionic acid, isobutyric acid and valeric acid in cecal contents of broilers (P<0.05); 5) dietary Bacillus licheniformis increased the cecal microbial richness and diversity of broilers, and significantly increased the Lactobacillus relative abundance in cecum (P<0.05), in which the dietary 500 mg/kg Bacillus licheniformis significantly decreased the Helicobacter relative abundance in cecum (P<0.05). In conclusion, dietary Bacillus licheniformis can improve the growth performance, immune and antioxidant functions, cecal SCFA content, and cecal microbial diversity of yellow-feathered broilers, and the supplemental level of 1 000 mg/kg has a better effect.

益生菌(probiotics)是一种当给予适当用量时,对宿主机体机制有一定促进作用且活的微生物[1]。益生菌主要包括酵母菌、益生芽孢菌、丁酸梭菌、乳杆菌、双歧杆菌及放线菌等[2]。益生菌可调节宿主肠道微生物区系结构,增强宿主免疫力和抗病力,促进营养物质的消化和吸收,并最终改善生长和生产性能[3]。地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)是一种兼性厌氧内孢子繁殖细菌,属于芽孢杆菌属,广泛存在于环境、土壤和植物材料中。有研究指出,地衣芽孢杆菌可以减轻仔猪腹泻,改变仔猪肠道微生物多样性[4]。Jia等[5]研究表明,地衣芽孢杆菌可以提高羔羊生产性能、抗氧化及免疫能力,同时可以提高羔羊瘤胃内容物微生物丰富度。此外,在饲粮中添加地衣芽孢杆菌可以提高科宝(Cobb)500公鸡的平均日增重(ADG)和血清中抗炎因子白细胞介素-10(IL-10)含量,降低血清中促炎因子含量[3]。为了明确地衣芽孢杆菌对肉鸡的作用,本研究以黄羽肉鸡为试验动物,通过探究饲粮添加地衣芽孢杆菌对其生长性能、免疫和抗氧化功能以及肠道菌群的影响,以期为地衣芽孢杆菌在畜禽养殖中的应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物和试验设计

选择360只健康且体重相近[初始平均体重为(32.39±0.37) g]的1日龄黄羽肉鸡,随机分为3个组,每组8个重复,每个重复15只。对照组(CON组)饲喂基础饲粮,试验组分别在基础饲粮中分别添加500(BL500组)和1 000 mg/kg(BL1000组)地衣芽孢杆菌(活菌数为1×109 CFU/g)。试验期28 d。黄羽肉鸡养殖过程使用的基础饲粮参照《鸡饲养标准》(NY/T 33—2004)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(风干基础)

Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)%

项目 Items 含量 Content
原料 Ingredients
玉米 Corn 54.40
玉米蛋白粉 Corn protein meal 2.00
豆粕 Soybean meal 23.60
膨化大豆 Extruded soybean 5.00
大米干酒糟及其可溶物 Rice DDGS 5.00
大豆油 Soybean oil 2.20
发酵豆粕 Fermented soybean meal 2.50
石粉 Limestone 1.30
预混料 Premix1) 4.00
合计 Total 100.00
营养水平 Nutrient levels2)
代谢能 ME/(MJ/kg) 12.49
粗蛋白质 CP 20.40
粗脂肪 EE 5.80
赖氨酸 Lys 1.17
蛋氨酸 Met 0.57
蛋氨酸+半胱氨酸 Met+Cys 0.92
苏氨酸 Thr 0.86
项目 Items 含量 Content
色氨酸 Try 0.22
钙 Ca 0.86
总磷 TP 0.59

1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kilogram of the diet:VE 100 mg,VC 100 mg,VA 10 000 IU,叶酸 folic acid 8 mg,VD 2 500 IU,VB1 4.1 mg,VB2 18 mg,VB6 13.2 mg,VB12 0.019 mg,VK3 2.3 mg,胆碱 choline 600 mg,生物素 biotin 0.15 mg,肌醇 inositol 200 mg,Fe 68 mg,Zn 43 mg,Mg 13 mg,Cu 23 mg,Mn 29 mg,Se 0.19 mg,Co 0.9 mg,I 0.55 mg。

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

1.2 饲养管理

本试验于浙江农林大学(东湖校区)试验动物基地开展,饲养试验采用单层笼养,每天16 h光照、8 h黑暗,饲养期间肉鸡自由采食和饮水,舍内温度、湿度和肉鸡免疫均按照常规饲养管理要求控制,每天观察鸡只健康情况。

1.3 样品采集与处理

试验结束时,肉鸡禁食不禁水2 h,然后从每个重复中随机抽取体重相近的1只鸡(每组8只)称重,颈动脉采血置于普通采血管中常温静置,待析出血清后于4 ℃、3 000 r/min离心15 min,取其上清液分装并置于-20 ℃低温冰箱中保存;然后将肉鸡屠宰,完整取出法氏囊、脾脏和胸腺并称重,用于计算免疫器官指数;收集盲肠内容物到2支无菌冻存管中,立即放入液氮中,随后转移至-80 ℃保存,用于检测短链脂肪酸(SCFA)含量和肠道菌群。

1.4 测定指标与方法

1.4.1 生长性能和免疫器官指数测定

试验期间每天观察鸡只的健康状况,以重复(笼)为单位,对各组黄羽肉鸡进行空腹称重,并记录每笼每周耗料量和死亡数,计算黄羽肉鸡平均日采食量(ADFI)、ADG和料重比(F/G)。免疫器官指数根据以下公式计算:
免疫器官指数=免疫器官重(g)/活体重(kg)。

1.4.2 血清指标测定

采用酶联免疫吸附试验(ELISA)试剂盒(购于南京奥青生物技术有限公司),按照对应指标的试剂盒说明书操作,测定血清免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白Y(IgY)、白细胞介素-1β(IL-1β)、白细胞介素-6(IL-6)、IL-10、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)含量以及总氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(GSH-Px)活性和丙二醛(MDA)含量。

1.4.3 盲肠内容物SCFA含量测定

盲肠内容物中6种主要SCFA,包括乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸和异戊酸含量,采用7890B气相色谱仪(安捷伦)检测,测定方法参照Zhang等[6]的试验方法进行。

1.4.4 16S rRNA测序分析盲肠微生物区系

用磁珠法土壤和粪便基因组DNA提取试剂盒[天根生化科技(北京)有限公司]提取盲肠内容物总基因组DNA,然后测定DNA浓度和纯度。采用PCR扩增16S rRNA基因的V3~V4区域,所用引物序列为:341F(5'-CCTAYGGGRBGCASCAG-3')和806R(5'-GGACTACNNGGGTATCTAAT-3')。使用QIIME软件对拼接数据进行过滤,过滤掉含N较多或含低质量碱基较多的序列。QIIME的质控主要有2个:1)Tags截取,将Raw Tags从连续低质量值(默认质量阈值为≤19)碱基数达到设定长度(默认长度值为3)的第1个低质量碱基位点截断;2)Tags长度过滤,Tags经过截取后得到的Tags数据集,进一步过滤掉其中连续高质量碱基长度小于Tags长度75%的Tags。文库构建和测序委托北京诺禾致源科技股份有限公司进行,使用SILVA138数据库,基于操作分类单元(OTU)聚类分析结果进行α和β多样性分析,并在分类学水平上进行群落结构统计分析。

1.5 数据处理与统计分析

所有数据经Excel 2016整理后,使用GraphPad Prism 8.01软件进行单因素分差分析并作图,并用Duncan氏法进行多重比较,试验结果用“平均值±标准误”表示,P<0.05表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长性能的影响

表2可知,与CON组相比,BL1000组黄羽肉鸡ADFI显著降低(P<0.05),BL500和BL1000组F/G显著降低(P<0.05);饲粮添加地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡ADG无显著影响(P>0.05)。
表2 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长性能的影响

Table 2 Effects of Bacillus licheniformis on growth performance of yellow-feathered broilers

项目
Items
组别 Groups P
P-value
CON BL500 BL1000
平均日增重 ADG/(g/d) 15.50±0.25 15.84±0.13 15.45±0.11 0.282
平均日采食量 ADFI/(g/d) 31.54±0.70a 29.98±0.40ab 28.71±0.40b 0.006
料重比 F/G 2.03±0.04a 1.89±0.02b 1.85±0.02b 0.002

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)。

In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05).

2.2 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡免疫器官指数的影响

图1所示,与CON组相比,BL1000组黄羽肉鸡法氏囊指数和胸腺指数显著提高(P<0.05),BL500和BL1000组脾脏指数无显著差异(P>0.05)。
图1 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡免疫器官指数影响

数据柱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)。图2图4同。

Fig.1 Effects of Bacillus licheniformis on immune organ indices of yellow-feathered broilers

Value columns with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as Fig.2 to Fig.4.

2.3 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡血清免疫指标的影响

图2所示,与CON组相比,BL500组黄羽肉鸡血清IgY含量显著提高(P<0.05),BL1000组血清IgA和IgY含量显著提高(P<0.05);此外,与CON组相比,BL500和BL1000组血清中促炎细胞因子IL-1β和TNF-α含量均显著降低(P<0.05),BL1000组血清抗炎细胞因子IL-10含量显著提高(P<0.05)。
图2 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡血清免疫指标的影响

Fig.2 Effects of Bacillus licheniformis on serum immune indices of yellow-feathered broilers

2.4 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡血清抗氧化指标的影响

图3所示,与CON组相比,BL500和BL1000组黄羽肉鸡血清T-AOC显著提高(P<0.05),血清MDA含量显著降低(P<0.05),血清GSH-Px活性无显著差异(P>0.05)。
图3 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡血清抗氧化指标的影响

Fig.3 Effects of Bacillus licheniformis on serum antioxidant indices of yellow-feathered broilers

2.5 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡盲肠内容物SCFA含量的影响

图4所示,与CON组相比,BL1000组黄羽肉鸡盲肠内容物乙酸、丙酸、异丁酸和戊酸含量显著提高(P<0.05)。
图4 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡盲肠内容物SCFA含量的影响

Fig.4 Effects of Bacillus licheniformis on SCFA content in cecal contents of yellow-feathered broilers

2.6 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡盲肠微生物区系的影响

地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡盲肠微生物区系的影响如图5所示。如图5-A所示,CON组共含有1 141个OTU,BL500组共含有1 369个OTU,BL1000组共含有1 300个OTU,这表明饲粮添加地衣芽孢杆菌显著提高黄羽肉鸡盲肠微生物区系的丰富度。Simpson指数用来衡量物种α多样性,如图5-B所示,与CON组相比,BL500组和BL1000组Simpson指数有降低趋势,这表明饲粮添加地衣芽孢杆菌在一定程度上提高了肉鸡盲肠微生物群落多样性。主坐标分析(PCoA)用来衡量物种β多样性,如图5-C所示,CON组与BL1000组之间的物种组成发生明显变化。进一步分析各水平上的物种相对丰度变化,各组门水平上以拟杆菌门(Bacteroidota)、厚壁菌门(Firmicutes)和变形菌门(Proteobacteria)为主(图5-D),其中CON组弯曲杆菌门(Campylobacterota)相对丰度显著高于BL500组(P<0.05)(图5-E);各组属水平上以拟杆菌属(Bacteroides)、巨单胞菌属(Megamonas)和巴氏杆菌属(Barnesiella)为主(图5-F),其中CON组螺杆菌属(Helicobacter)相对丰度显著高于BL500组(P<0.05),乳杆菌属(Lactobacillus)相对丰度显著低于BL500组和BL1000组(P<0.05)(图5-G)。基于OTU数据进行LEfSe差异物种判别分析,以线性判别分析(LDA)分数>4作为条件用于缩小判别范围,如图5-H所示,CON组优势物种包括巴氏杆菌拟杆菌(Bacteroides barnesiae)、粪杆菌属(Faecalibacterium)和巨单胞菌属等;BL1000组优势物种包括平常拟杆菌(Bacteroides plebeius)、乳杆菌属和普雷沃氏菌科_UCG-001(Prevotellaceae_UCG-001)等。
图5 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡盲肠微生物区系的影响

A:肉鸡盲肠内容物微生物区系OTU数量韦恩图;B:Simpson指数反映α多样性;C:主坐标分析(PCoA)反映β多样性;D:TOP10门水平物种相对丰度;E:差异门水平物种相对丰度;F:TOP10属水平物种相对丰度;G :差异属水平物种相对丰度;H:LEfSe差异物种判别分析[线性判别分析(LDA)分数>4]。*表示显著差异(P<0.05)。

Fig.5 Effects of Bacillus licheniformis on cecal microbiota of yellow-feathered broilers

A: Venn diagram of OTU number of microbiota in cecal contents of broilers; B: Simpson index reflected α diversity; C: principal coordinate analysis (PCoA) reflected β diversity; D: relative abundance of TOP10 phyla; E: relative abundance of differential phyla; F: relative abundance of TOP10 genera; G: relative abundance of differential genera; H: LEfSe differential species discriminant analysis [linear discriminant analysis (LDA) score>4). * indicated significant difference (P<0.05).

3 讨论

3.1 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长性能的影响

在畜禽养殖过程中,为了降低饲养成本,往往采用笼养方式,这样饲养密度较大,易造成肉鸡环境应激增加,导致肉鸡疾病增加,生产性能下降[7]。抗生素有较好的促生长作用,但随着“禁抗令”的发布,寻找抗生素的替代品变得尤为迫切和重要。近年来,随着人们对地衣芽孢杆菌及其在动物研究中的应用越来越重视,越来越多研究表明饲粮中添加地衣芽孢杆菌可以提高1~21日龄肉鸡ADG[8]。Zhao等[9]研究表明,饲粮添加地衣芽孢杆菌H2显著改善了由产气荚膜梭菌感染引起的肉鸡体重增加缓慢的状况。本研究结果表明,饲粮添加地衣芽孢杆菌可显著降低黄羽肉鸡ADFI和F/G,但对ADG无显著影响,这与上述研究结果不尽一致,可能与动物品种以及益生菌的种类和添加水平不同等有关。

3.2 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡免疫器官指数和血清免疫指标的影响

前人研究表明,饲粮添加益生菌(枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和酿酒酵母)能够提高肉鸡免疫应答,减轻沙门氏菌对免疫系统的负面影响[10]。本研究结果表明,与CON组相比,饲粮添加1 000 mg/kg地衣芽孢杆菌显著提高了黄羽肉鸡胸腺指数和法氏囊指数。研究表明,细胞因子IL-10与IgA产生有一定的关系[11],IL-10通过自分泌和旁分泌机制影响炎症的控制和消退[12]。在感染初期,巨噬细胞IgM是参与初级免疫应答反应的主要免疫球蛋白[13]。IgY是鸡产生的主要抗体,可能具有预防和治疗鸡免受细菌感染的作用[14]。IL-6、TNF-α和IL-1β的产生与炎症反应的启动有关,这些细胞因子通常被称为促炎细胞因子[15-16]。本研究结果表明,饲粮添加地衣芽孢杆菌显著降低黄羽肉鸡血清IL-1β和TNF-α含量,提高血清IL-10、IgA和IgY含量。Xu等[3]和Abd El-Hack等[17]研究表明,地衣芽孢杆菌能够提高肉鸡血清IgA、IgM和IgY和抗炎因子IL-10含量,降低血清促炎因子IL-6含量。本研究结果与前人研究结果基本一致,这说明地衣芽孢杆菌一定程度上可以提高肉鸡免疫功能,降低体内炎症因子水平。

3.3 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡血清抗氧化指标的影响

GSH-Px是一种重要的抗氧化酶,能够减少过氧化反应,有效清除体内产生的过量活性氧[18];T-AOC的高低直接反映了抗氧化酶的活性和体内非酶类抗氧化剂的总体水平[19];MDA是血清脂质过氧化水平的指标[18]。本研究结果表明,饲粮添加地衣芽孢杆菌能够显著提高黄羽肉鸡血清GSH-Px活性,显著降低血清MDA含量。Zhao等[9]研究表明,饲粮添加地衣芽孢杆菌可以提高肉鸡血清T-AOC。这表明饲粮添加地衣芽孢杆菌能通过提高血清T-AOC和GSH-Px活性,并降低血清MDA含量,从而提高肉鸡的抗氧化能力。

3.4 地衣芽孢杆菌对黄羽肉鸡盲肠内容物SCFA含量和微生物区系的影响

研究表明,SCFA是微生物发酵的主要代谢产物,能为肠道上皮细胞提供能量来源,降低肠道pH并抑制有害细菌[20]。在盲肠中,SCFA和微生物群落通过调节肠道形态和免疫反应,在维持肠道健康和促进肉鸡生长方面发挥着重要作用[21]。有研究指出,饲粮添加地衣芽孢杆菌显著或一定程度上提高了肉鸡盲肠内容物中SCFA(丁酸、戊酸和异戊酸)含量[3]。本研究结果表明,饲粮添加1 000 mg/kg地衣芽孢杆菌能够提高黄羽肉鸡盲肠内容物乙酸、丙酸、异丁酸和戊酸含量,与上述研究结果一致。
本试验还发现,饲粮添加500 mg/kg地衣芽孢杆菌显著降低了肉鸡盲肠致病菌弯曲杆菌门和螺杆菌属的相对丰度。而研究表明,螺杆菌属是与胃溃疡、胃癌有关的细菌病原体[22],而弯曲杆菌门是最普遍的细菌食源性病原体之一[23]。此外,本研究结果显示,饲粮添加地衣芽孢杆菌显著提高盲肠益生菌乳杆菌属相对丰度,并提高平常拟杆菌、乳杆菌属和普雷沃氏菌科_UCG-001相对丰度。研究表明,乳杆菌属可以减少无乳链球菌在直肠和阴道的定殖[24]。平常拟杆菌可以产生分解琼脂糖的酶[25],普雷沃氏菌科_UCG-001可以有效将纤维发酵成SCFA[26]。由此可见,饲粮添加地衣芽孢杆菌可以提高肉鸡盲肠中产SCFA菌的丰度,提高盲肠内容物SCFA含量,调节微生物的丰富度和多样性,降低肠道内致病菌的数量,提高益生菌数量,从而调节肠道健康。

4 结论

饲粮添加地衣芽孢杆菌可以降低黄羽肉鸡ADG和F/G,提高其生长性能;提高法氏囊指数和胸腺指数以及血清IgA、IgY和IL-10含量,降低血清IL-1β和TNF-α含量,提高机体免疫功能;提高血清T-AOC,降低血清MDA含量,提高机体抗氧化能力;降低盲肠螺杆菌属相对丰度,提高盲肠乳杆菌属相对丰度,提高盲肠微生物丰富度和多样性,并提高盲肠内容物SCFA含量。在本试验条件下,饲粮添加1 000 mg/kg地衣芽孢杆菌(活菌数为1×109 CFU/g)效果较佳。
[1]
HILL C, GUARNER F, REID G, et al. Expert consensus document.The international scientific association for probiotics and prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic[J]. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2014, 11(8):506-514.

[2]
LUISE D, BOSI P, RAFF L, et al. Bacillus spp. probiotic strains as a potential tool for limiting the use of antibiotics,and improving the growth and health of pigs and chickens[J]. Frontiers in Microbiology, 2022, 13:801827.

DOI

[3]
XU Y L, YU Y, SHEN Y Y, et al. Effects of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on growth performance,immunity,short chain fatty acid production,antioxidant capacity,and cecal microflora in broilers[J]. Poultry Science, 2021, 100(9):101358.

DOI

[4]
HUNG D Y, CHENG Y H, CHEN W J. et al. Bacillus licheniformis-fermented products reduce diarrhea incidence and alter the fecal microbiota community in weaning piglets[J]. Animals, 2019, 9(12):1145.

DOI

[5]
JIA P, CUI K, MA T, et al. Influence of dietary supplementation with Bacillus licheniformis and Saccharomyces cerevisiae as alternatives to monensin on growth performance,antioxidant,immunity,ruminal fermentation and microbial diversity of fattening lambs[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1):16712.

DOI

[6]
ZHANG B, CHEN G Y, ZHANG H R, et al. Effects of rhamnolipids on growth performance and intestinal health parameters in Linnan yellow broilers[J]. Poultry Science, 2021, 100(2):810-819.

DOI

[7]
BAXTER M, RICHMOND A, LAVERY U, et al. A comparison of fast growing broiler chickens with a slower-growing breed type reared on higher welfare commercial farms[J]. PLoS One, 2021, 16(11):e0259333.

[8]
MUSA B B, DUAN Y L, KHAWAR H, et al. Bacillus subtilis B21 and Bacillus licheniformis B26 improve intestinal health and performance of broiler chickens with Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis[J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2019, 103(4):1039-1049.

[9]
ZHAO Y, ZENG D, WANG H S, et al. Dietary probiotic Bacillus licheniformis H2 enhanced growth performance,morphology of small intestine and liver,and antioxidant capacity of broiler chickens against Clostridium perfringens-induced subclinical necrotic enteritis[J]. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2020, 12(3):883-895.

DOI

[10]
ROMO-BARRERA C M, CASTRILLÓN-RIVERA L E, PALMA-RAMOS A, et al. Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis,probiotics that induce the formation of macrophage extracellular traps[J]. Microorganisms, 2021, 9(10):2027.

DOI

[11]
ROJAS O L, PRÖBSTEL A K, PORFILIO E A, et al. Recirculating intestinal IgA-producing cells regulate neuroinflammation via IL-10[J]. Cell, 2019, 177(2):492-493.

DOI PMID

[12]
WANG Y J, CHE M X, XIN J G, et al. The role of IL-1β and TNF-α in intervertebral disc degeneration[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2020, 131:110660.

DOI

[13]
FURST D E. Serum immunoglobulins and risk of infection:how low can you go?[J]. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 2009, 39(1):18-29.

DOI

[14]
DIAS DA SILVA W, TAMBOURGI D V. IgY:a promising antibody for use in immunodiagnostic and in immunotherapy[J]. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2010, 135(3/4):173-180.

DOI

[15]
TING E Y C, YANG A C, TSAI S J. Role of interleukin-6 in depressive disorder[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(6):2194.

DOI

[16]
YAO X, HUANG J Q, ZHONG H H, et al. Targeting interleukin-6 in inflammatory autoimmune diseases and cancers[J]. Pharmacology & Therapeutics, 2014, 141(2):125-139.

[17]
ABD EL-HACK M E, ALAIDAROOS B A, FARSI R M, et al. Impacts of supplementing broiler diets with biological curcumin,zinc nanoparticles and Bacillus licheniformis on growth,carcass traits,blood indices,meat quality and cecal microbial load[J]. Animals, 2021, 11(7):1878.

DOI

[18]
ZHOU M J, ZENG D, NI X Q, et al. Effects of Bacillus licheniformis on the growth performance and expression of lipid metabolism-related genes in broiler chickens challenged with Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis[J]. Lipids in Health and Disease, 2016, 15:48.

DOI

[19]
SCUDAMORE K A, HETMANSKI M T, CHAN H K, et al. Occurrence of mycotoxins in raw ingredients used for animal feeding stuffs in the United Kingdom in 1992[J]. Food Additives and Contaminants, 1997, 14(2):157-173.

PMID

[20]
YANG C M, ZHANG L L, CAO G T, et al. Effects of dietary supplementation with essential oils and organic acids on the growth performance,immune system,fecal volatile fatty acids,and microflora community in weaned piglets[J]. Journal of Animal Science, 2019, 97(1):133-143.

[21]
DEN BESTEN G, VAN EUNEN K, GROEN A K, et al. The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet,gut microbiota,and host energy metabolism[J]. Journal of Lipid Research, 2013, 54(9):2325-2340.

DOI

[22]
GILBERT M J, DUIM B, ZOMER A L, et al. Living in cold blood:Arcobacter,Campylobacter,and Helicobacter in reptiles[J]. Frontiers in Microbiology, 2019, 10:1086.

DOI

[23]
VAN DER STEL A X, WÖSTEN M M S M. Regulation of respiratory pathways in campylobacterota:a review[J]. Frontiers in Microbiology, 2019, 10:1719.

DOI

[24]
SHIRODA M, ARONOFF D M, GADDY J A, et al. The impact of Lactobacillus on group B streptococcal interactions with cells of the extraplacental membranes[J]. Microbial Pathogenesis, 2020, 148:104463.

DOI

[25]
PARK N J, YU S, KIM D H, et al. Characterization of BpGH16A of bacteroides plebeius,a key enzyme initiating the depolymerization of agarose in the human gut[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2021, 105(2):617-625.

DOI

[26]
HUANG P F, MOU Q, YANG Y, et al. Effects of supplementing sow diets during late gestation with Pennisetum purpureum on antioxidant indices,immune parameters and faecal microbiota[J]. Veterinary Medicine and Science, 2021, 7(4):1347-1358.

DOI

文章导航

/