研究论文

环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡生产性能、蛋品质及血清生化和免疫指标的影响

  • 张蓉 , 1 ,
  • 陈光吉 1 ,
  • 聂朝松 2 ,
  • 吴建高 3 ,
  • 潘凤清 3 ,
  • 刘凤丹 1 ,
  • 尚以顺 , 1, * ,
  • 李世歌 1 ,
  • 陈彦伶 1 ,
  • 龙忠富 1 ,
  • 王茜 1 ,
  • 班宋智 4
展开
  • 1 贵州省农业科学院草业研究所,贵阳 550006
  • 2 大方县农业农村局,大方 550707
  • 3 荔波县农业农村局,荔波 558400
  • 4 长顺县送智养殖场,长顺 550707
* 尚以顺,研究员,硕士生导师,E-mail:

张蓉(1991—),女,贵州思南人,助理研究员,硕士,从事动物营养与饲料科学研究。E-mail:

Copy editor: 武海龙

收稿日期: 2023-03-28

  网络出版日期: 2023-09-13

基金资助

黔科合支撑[2021]一般157号

黔科合支撑[2021]一般152号

黔科合服企[2022]004国家牧草产业技术体系黔南综合试验站

Effects of Ambient Temperature and Fagopyrum dibotrys Extract Supplemental Level on Performance, Egg Quality and Serum Biochemical and Immune Indices of Laying Hens

  • ZHANG Rong , 1 ,
  • CHEN Guangji 1 ,
  • NIE Chaosong 2 ,
  • WU Jiangao 3 ,
  • PAN Fengqing 3 ,
  • LIU Fengdan 1 ,
  • SHANG Yishun , 1, * ,
  • LI Shige 1 ,
  • CHEN Yanling 1 ,
  • LONG Zhongfu 1 ,
  • WANG Qian 1 ,
  • BAN Songzhi 4
Expand
  • 1 Institute of Prataculture, Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang 550006, China
  • 2 Dafang County Agriculture and Rural Bureau, Dafang 550707, China
  • 3 Agricultural and Rural Bureau of Libo County, Libo 558400, China
  • 4 Changshun County Songzhi Farm, Changshun 550707, China
* professor, E-mail:

Received date: 2023-03-28

  Online published: 2023-09-13

摘要

本试验旨在研究环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡生产性能、蛋品质及血清生化和免疫指标的影响。采用3×4的二因子完全随机试验设计,将192只30周龄的健康长顺绿壳蛋鸡分为12个组,每组4个重复,每个重复4只鸡。二因子分别为环境温度和金荞麦提取物添加水平,环境温度分别为20、28和33 ℃,金荞麦提取物添加水平分别为0、200、400和800 mg/kg。试验期9周。结果表明:1)产蛋率和平均日采食(ADFI)随环境温度的升高显著降低(P<0.05)。金荞麦提取物添加水平为400和800 mg/kg时产蛋率显著高于金荞麦提取物添加水平为0和200 mg/kg时(P<0.05)。环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对产蛋率和ADFI有显著影响(P<0.05)。2)蛋白高度随环境温度的升高显著升高(P<0.05),蛋壳强度和蛋黄颜色随环境温度的升高显著降低(P<0.05)。金荞麦提取物添加水平为200、400和800 mg/kg时蛋壳强度、蛋黄颜色显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05),金荞麦提取物添加水平为400 mg/kg时哈氏单位显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05)。环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对蛋壳强度、蛋黄重、蛋黄颜色和哈氏单位有显著影响(P<0.05)。3)环境温度、金荞麦提取物添加水平及二者的互作对全蛋氨基酸含量无显著影响(P>0.05)。4)环境温度为22和28 ℃时蛋黄二十二碳六烯酸含量显著高于环境温度为33 ℃时(P<0.05)。金荞麦提取物添加水平为200、400和800 mg/kg时蛋黄花生四烯酸和二十二碳六烯酸含量显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05)。环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对蛋黄棕榈油酸、亚油酸、花生三烯酸、二十二碳六烯酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸含量有显著影响(P<0.05)。5)环境温度为28和33 ℃时血清谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)活性和葡萄糖(GLU)含量显著高于环境温度为22 ℃时(P<0.05)。金荞麦提取物添加水平为800 mg/kg时血清免疫球蛋白A(IgA)和免疫球蛋白G(IgG)含量显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05)。环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对血清生化和免疫指标均有显著影响(P<0.05)。由此可见,饲粮中添加400和800 mg/kg的金荞麦提取物缓解了高温对长顺绿壳蛋鸡带来的生产性能和蛋品质等的负面影响,且改善了机体的肝脏代谢和免疫功能。

本文引用格式

张蓉 , 陈光吉 , 聂朝松 , 吴建高 , 潘凤清 , 刘凤丹 , 尚以顺 , 李世歌 , 陈彦伶 , 龙忠富 , 王茜 , 班宋智 . 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡生产性能、蛋品质及血清生化和免疫指标的影响[J]. 动物营养学报, 2023 , 35(9) : 5708 -5723 . DOI: 10.12418/CJAN2023.526

Abstract

This experiment was conducted to study the effects of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level on performance, egg quality and serum biochemical and immune indices of laying hens. A 3×4 two factor completely random experimental design was adopted, a total of 196 thirty-week-old healthy Changshun green-eggshell laying hens were randomly divided into 12 groups with 4 replicates per group and 4 chickens per replicate. Two factors were ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level, the ambient temperatures were 20, 28 and 33 ℃, respectively; the Fagopyrum dibotrys extract supplemental levels were 0, 200, 400 and 800 mg/kg, respectively. The experiment lasted for 9 weeks. The results showed as follows: 1) the laying rate and average daily feed intake (ADFI) were significantly decreased with the ambient temperature increased (P<0.05). The laying rate of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 400 and 800 mg/kg was significantly higher than that of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 0 and 200 mg/kg (P<0.05). The interaction of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level had significant effects on the laying rate and ADFI (P<0.05). 2) The albumen height was significantly increased with the ambient temperature increased (P<0.05), and the eggshell strength and yolk color were significantly decreased with the ambient temperature increased (P<0.05). The eggshell strength and yolk color of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 200, 400 and 800 mg/kg were significantly higher than those of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 0 mg/kg (P<0.05), and the Haugh unit of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 400 mg/kg was significantly higher than that of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 0 mg/kg (P<0.05). The interaction of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level had significant effects on the eggshell strength, yolk weight, yolk color and Haugh unit (P<0.05). 3) The ambient temperature, Fagopyrum dibotrys extract supplemental level and their interaction had no significant effects on the whole egg amino acid contents (P>0.05). 4) The yolk docosahexaenoic acid content of ambient temperature of 22 and 28 ℃ was significantly higher than that of ambient temperature of 33 ℃ (P<0.05). The contents of arachidonic acid and docosahexaenoic acid in yolk of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 200, 400 and 800 mg/kg were significantly higher than those of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 0 mg/kg (P<0.05). The interaction of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level had significant effects on the contents of palmitoleic acid, linoleic acid, arachidonic acid, docosahexaenoic acid, monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acid in yolk (P<0.05). 5) The serum alanine transaminase (ALT), aspartate Transaminase (AST) activities and glucose (GLU) content of ambient temperature of 28 and 33 ℃ was significantly higher than that of ambient temperature of 22 ℃ (P<0.05). The contents of immunoglobulin A (IgA) and immunoglobulin G (IgG) in serum of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 800 mg/kg were significantly higher than those of Fagopyrum dibotrys extract supplemental level of 0 mg/kg (P<0.05). The interaction of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level had significant effects on the serum biochemical and immune indices (P<0.05). In conclusion, dietary 400 and 800 mg/kg Fagopyrum dibotrys extract alleviate the adverse effects of high temperature on performance and egg quality of Changshun green-eggshell laying hens, and improve the liver metabolism and immune function.

蛋鸡产业是我国畜牧业发展中产业形态较为成熟的产业,鸡蛋产品是畜产品中最为优质廉价的动物蛋白质来源,是畜产品稳产保供的重要支撑和保障,但仍然面临包括疾病防控形势严峻、新增养殖用地难、鸡蛋产品增值潜力尚未全部挖掘等诸多挑战;因此充分挖掘单产潜力,消除养殖管理不利因素,仍然是当前蛋鸡产业研究热点[1-2]。在养殖管理层面,高温高湿的养殖环境是影响蛋鸡生产性能和健康的重要不利因素,也是发生最频繁和最难管理的应激之一[3]。近年来,诸多研究发现,某些植物提取物含有丰富的具有抗病特性的生物碱、抗氧化特性的黄酮类化合物和酚类等物质,可通过改善蛋鸡抗氧化、免疫和肠道菌群结构等途径缓解热应激的负面影响[4-6]
课题组前期研究发现,金荞麦(Fagopyrum dibotrys)作为一种药饲兼用植物,以直接新鲜饲喂的方式,维持了处于高温环境蛋鸡的产蛋率,且降低了血清中炎症因子和内毒素含量,改善了肠道菌群结构和屏障功能,具有较好的应用前景[7]。但新鲜金荞麦在实际应用中受生长季节限制且不易储存。因此,本研究以金荞麦提取物(Fagopyrum dibotrys extract)作为研究材料,探究其对长顺绿壳蛋鸡生产性能、蛋品质及血清生化和免疫指标的影响,为合理利用金荞麦资源、评价金荞麦提取物饲用价值提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

金荞麦植株于2022年7月分别在贵州省大方县和荔波县采集。金荞麦提取物是将健康生长2年的金荞麦植株(高度1.2 m)的地面以上部分,经过清洗、风干、粉碎后,在硫酸钠质量分数为15%、液料比为38:1、超声时间为47 min条件下得到醇提物,再按照60%的玉米淀粉和40%醇提物的比例经过冷冻干燥制成粉状复合物。金荞麦提取物有效成分含量为:黄酮类化合物≥50%,水分≤10%。

1.2 试验设计

试验选用192只30周龄的健康长顺绿壳蛋鸡,采用3×4的二因子完全随机试验设计,分为12个组,每组4个重复,每个重复4只鸡。二因子分别为环境温度和金荞麦提取物添加水平,环境温度分别为20(低温)、28(中温)和33 ℃(高温),金荞麦提取物添加水平分别为0、200、400和800 mg/kg。试验鸡按照环境温度分别被安排到3个独立的温控鸡舍,每个组的试验鸡分别饲养于2个相邻的三阶梯式产蛋鸡笼中,每笼2只。试验设计见表1
表1 试验设计

Table 1 Experimental design

组别 Groups 环境温度 Ambient temperature/℃ 饲粮 Diet
L1 基础饲粮
L2
22
基础饲粮+200 mg/kg金荞麦提取物
L3 基础饲粮+400 mg/kg金荞麦提取物
L4 基础饲粮+800 mg/kg金荞麦提取物
M1 基础饲粮
M2
28
基础饲粮+200 mg/kg金荞麦提取物
M3 基础饲粮+400 mg/kg金荞麦提取物
M4 基础饲粮+800 mg/kg金荞麦提取物
H1 基础饲粮
H2
33
基础饲粮+200 mg/kg金荞麦提取物
H3 基础饲粮+400 mg/kg金荞麦提取物
H4 基础饲粮+800 mg/kg金荞麦提取物

1.3 试验饲粮

基础饲粮组成及营养水平见表2。试验饲粮在基础饲粮中添加不同水平的金荞麦提取物。
表2 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)

Table 2 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)%

项目 Items 含量 Content
原料 Ingredients
玉米 Corn 60.780
麦麸 Wheat bran 7.000
豆油 Soybean oil 0.800
豆粕 Soybean meal 17.100
玉米蛋白粉 Corn protein meal 2.000
蛋氨酸 Methionine 0.145
赖氨酸 Lysine 0.200
苏氨酸 Threonine 0.050
植酸酶 Phytase 0.100
颗粒化碳酸钙 Granulated CaCO3 6.340
碳酸钙 CaCO3 3.600
磷酸氢钙 CaHPO4 1.080
氯化钠 NaCl 0.115
碳酸氢钠 NaHCO3 0.350
氯化胆碱 Choline chloride 0.100
微量元素添加剂 Microelement additive1) 0.200
维生素添加剂 Vitamin additive2) 0.040
合计 Total 100.000
营养水平 Nutrient levels3)
代谢能 ME/(MJ/kg) 10.95
粗蛋白质 CP 15.30
钙 Ca 4.00
总磷 TP 0.59
有效磷 AP 0.37
真可消化赖氨酸 TDLys 0.78
真可消化蛋氨酸 TDMet 0.37
真可消化半胱氨酸 TDCys 0.22
真可消化色氨酸 TDTrp 0.15
真可消化苏氨酸 TDThr 0.53
钠 Na 0.16
氯 Cl 0.16

1)微量元素添加剂为每千克饲粮提供 The microelement additive provided the following per kg of the diet:Cu 8 mg,Fe 40 mg,Mn 60 mg,Zn 80 mg,Se 0.3 mg,I 0.35 mg。

2)维生素添加剂为每千克饲粮提供 The vitamin additive provided the following per kg of the diets:VA 15 000 IU,VD3 2 000 IU,VE 10 IU,VK 0.50 mg,VB12 0.01 mg,生物素 biotin 0.15 mg,叶酸 folic acid 0.55 mg,烟酸 nicotinic acid 30 mg,泛酸 pantothenic acid 10 mg,吡哆醇 pyridoxine 3.5 mg,核黄素 riboflavin 3.6 mg,硫胺素 thiamine 1.8 mg。

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

1.4 温控管理

试验采用暖风炉和空调对环境温度进行调控,并悬挂环境温湿度数显仪。结合试验地点(长顺县送智养殖场)鸡舍的结构和布局,为尽量保证鸡舍内环境温度的均匀分布,试验前先根据气候条件对白天和夜晚的温度进行调试,将温度控制在试验设计5%的误差范围内。同时,试验前分别在3个鸡舍安装通风装置。

1.5 饲养管理

试验分为3个阶段:饲粮适应期(1周)、环境温度适应期(1周)和正试期(9周)。试验鸡分组后首先进入饲粮适应期,期间各组均保持适宜温度[(20.0±0.5) ℃]。饲粮适应期结束后进入环境温度适应期,中温组和高温组在1周内上调至试验设计的相应温度,期间有试验鸡死亡则及时补充。为避免持续高温对试验鸡造成大面积死亡而影响试验进程,试验采用日循环高温诱发热应激的方式。即中温组和高温组每日09:00—18:00保持高温,19:00—次日08:00保持适宜温度,按时段调整温度。采用自然光照辅以早、晚人工光照的照明方式,每日恒定光照时间为16 h。每天喂食2次(09:00和16:00),自由采食,自由饮水。

1.6 测定指标和方法

1.6.1 生长性能

每天记录采食量、剩料量、产蛋数和蛋重,计算各组平均日采食量(ADFI)、平均蛋重和产蛋率。

1.6.2 蛋品质

试验结束前,连续3 d收集全部试验鸡的产蛋,并标注组别。在每个重复中随机抽取4枚鸡蛋用于蛋品质指标测定,长径、短径、蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋黄重、蛋白高度、哈氏单位、蛋黄颜色采用多功能蛋品质检测仪(EMT-7300Ⅱ,南京瑶恩仪器设备有限公司)进行测定。剩余鸡蛋用于全蛋氨基酸含量和蛋黄脂肪酸含量测定[7]

1.6.3 血清生化和免疫指标测定

在试验结束前1天(第83天),以重复为单位选取试验鸡,早上空腹进行翅静脉采血,在4 ℃条件下3 000 r/min离心15 min,取上层血清于-20 ℃冷冻保存,待测。使用试剂盒(南京建成生物工程研究所)利用多功能酶标仪(SYNERGY H4,美国伯腾仪器有限公司)进行测定,血清生化指标包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)活性及白蛋白(ALB)、总蛋白(TP)、葡萄糖(GLU)、总胆固醇(TCHO)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)含量,免疫指标包括免疫球蛋白G(IgG)和免疫球蛋白A(IgA)含量。

1.7 数据统计分析

试验数据采用Excel进行整理,试验结果按3×4二因子完全随机试验设计,调用SPSS 18.0软件的一般线性模型(GLM)程序进行方差分析,主效应分别为环境温度和金荞麦提取物添加水平以及两者的互作,同时调用曲线估计程序分析主效应的线性和二次函数趋势。然后用Duncan氏法对各组的最小二乘均值进行多重比较,P<0.05表示差异显著。结果用平均值表示,变异程度用标准误(SE)表示。

2 结果

2.1 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡生产性能的影响

表3可知,环境温度对蛋鸡产蛋率和ADFI有显著影响(P<0.05),且随环境温度的升高呈现显著的线性和二次降低(P<0.05),环境温度为33 ℃时产蛋率和ADFI显著低于环境温度为22和28 ℃时(P<0.05)。金荞麦提取物添加水平对蛋鸡产蛋率有显著影响(P<0.05),且随金荞麦提取物添加水平的升高呈现显著的线性和二次升高(P<0.05),金荞麦提取物添加水平为400和800 mg/kg时产蛋率显著高于金荞麦提取物添加水平为0和200 mg/kg时(P<0.05)。环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对产蛋率和ADFI有显著影响(P<0.05),L3组的产蛋率显著高于除L4组的其他各组(P<0.05),L3和L4组的ADFI显著高于其他各组(P<0.05)。
表3 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡生产性能的影响

Table 3 Effects of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level on performance of laying hens

项目
Items
产蛋率
Laying rate/%
平均蛋重
Average egg weight/g
平均日采食量
Average daily feed intake/g
环境温度 Ambient temperature/℃
22 51.94a 45.11 95.63a
28 45.03b 45.13 84.85b
33 41.24c 45.27 68.10c
标准误 SE 0.78 0.01 2.00
PP-value
方差分析 ANOVA <0.001 0.969 <0.001
线性 Linear <0.001 0.839 <0.001
二次 Quadratic <0.001 0.110 <0.001
金荞麦提取物添加水平 Fagopyrum dibotrys extract supplemental level/(mg/kg)
0 43.01b 44.56 85.62
200 44.70b 45.48 82.85
400 47.53a 45.56 84.64
800 47.57a 45.27 86.12
标准误 SE 0.768 0.256 1.479
PP-value
方差分析 ANOVA 0.032 0.584 0.882
线性 Linear 0.027 0.503 0.705
二次 Quadratic 0.045 0.368 0.807
环境温度×金荞麦提取物添加水平 Ambient temperature×Fagopyrum dibotrys extract supplemental level
组别 Groups
L1 50.03b 44.32 93.49b
L2 51.26b 45.55 91.84b
L3 53.51a 45.91 97.23a
L4 52.46ab 44.57 98.79a
M1 41.46d 45.06 83.39c
M2 45.33c 45.34 82.88c
M3 45.96c 44.60 87.52b
M4 46.72c 45.54 84.94bc
H1 37.29e 44.63 65.55de
H2 41.28d 44.32 64.25e
H3 43.13d 46.17 69.18d
H4 42.50cd 45.64 72.34d
标准误 SE 0.69 1.26 1.74
PP-value <0.001 0.109 <0.001

2.2 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡表观蛋品质的影响

表4可知,环境温度对蛋鸡蛋壳强度、蛋白高度、蛋黄颜色有显著影响(P<0.05),其中蛋白高度随环境温度的升高呈现显著的线性升高(P<0.05),蛋壳强度和蛋黄颜色随环境温度的升高呈现显著的线性降低(P<0.05)。金荞麦提取物添加水平对蛋壳强度、蛋黄颜色和哈氏单位有显著影响(P<0.05),其中蛋壳强度随金荞麦提取物添加水平的升高呈现显著的线性升高(P<0.05),哈氏单位随金荞麦提取物添加水平的升高呈现显著的二次升高(P<0.05),金荞麦提取物添加水平为200、400和800 mg/kg时蛋壳强度、蛋黄颜色显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05),金荞麦提取物添加水平为400 mg/kg时哈氏单位显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05)。
表4 环境温度和金荞麦提取物物添加水平对蛋鸡表观蛋品质的影响

Table 4 Effects of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level on apparent egg quality of laying hens

项目
Items
长径
Long
diameter/
mm
短径
Short
diameter/
mm
蛋壳强度
Eggshell
strength/
(kg/cm2)
蛋黄重
Yolk
weight/g
蛋白高度
Egg protein
height/
mm
蛋黄颜色
Yolk color
哈氏单位
Haugh unit
蛋壳厚度
Eggshell thickness/mm
尖端
Pointed end
中部
Middle
钝端
Blunt end
环境温度 Ambient temperature/℃
22 51.67 38.81 36.23a 14.94 4.63c 11.05a 78.69 0.35 0.37 0.36
28 51.86 39.52 34.86b 15.16 5.18b 10.63b 73.09 0.34 0.35 0.34
33 50.45 38.08 32.37c 13.65 5.62a 9.61c 79.81 0.35 0.38 0.37
标准误 SE 0.273 0.208 0.464 0.204 0.109 0.169 1.037 0.005 0.006 0.005
PP-value
方差分析 ANOVA 0.648 0.325 0.003 0.126 0.025 0.016 0.119 0.517 0.382 0.268
线性 Linear 0.364 0.108 0.021 0.183 0.018 0.029 0.226 0.366 0.221 0.114
二次 Quadratic 0.531 0.415 0.168 0.267 0.196 0.324 0.197 0.492 0.156 0.231
金荞麦提取物添加水平 Fagopyrum dibotrys extract supplemental level/(mg/kg)
0 45.70 34.65 27.69c 12.66 4.49 8.07b 65.83b 0.31 0.33 0.32
200 46.33 34.56 30.49b 12.87 4.48 9.64a 69.32ab 0.32 0.34 0.32
400 46.69 34.80 33.21a 12.99 4.84 9.69a 75.80a 0.32 0.34 0.33
800 46.11 35.52 32.07ab 13.79 4.65 9.99a 67.14b 0.29 0.32 0.32
标准误 SE 0.522 0.360 0.726 0.303 0.167 0.279 1.438 0.008 0.009 0.007
PP-value
方差分析 ANOVA 0.672 0.523 <0.001 0.257 0.267 0.006 <0.001 0.364 0.348 0.641
线性 Linear 0.391 0.649 0.032 0.314 0.229 0.263 0.264 0.291 0.776 0.259
二次 Quadratic 0.448 0.726 0.128 0.339 0.315 0.104 <0.001 0.627 0.537 0.470
环境温度×金荞麦提取物添加水平 Ambient temperature×Fagopyrum dibotrys extract supplemental level
组别 Groups
L1 51.31 38.80 33.59b 14.63a 4.80 9.70ab 74.63c 0.36 0.38 0.35
L2 52.21 38.73 35.47a 14.57a 4.53 11.90a 81.37b 0.37 0.40 0.35
L3 51.53 38.19 38.37a 15.13a 4.57 10.73a 83.60ab 0.36 0.37 0.36
L4 51.09 38.77 37.17a 14.70a 4.17 11.44a 73.60cd 0.30 0.33 0.38
M1 52.29 39.10 30.90c 14.83a 4.83 8.83b 67.43e 0.33 0.34 0.34
M2 51.99 38.17 34.36b 14.00a 4.60 10.72a 67.77e 0.35 0.36 0.36
M3 52.49 40.11 37.48a 15.23a 5.63 11.80a 86.73a 0.33 0.36 0.36
M4 51.34 40.78 36.29a 16.17a 5.63 11.26a 71.80d 0.35 0.35 0.34
H1 48.73 37.60 27.81d 12.73b 5.33 8.35b 77.37c 0.35 0.37 0.37
H2 50.24 38.29 31.79c 14.33a 5.80 9.51b 81.93b 0.35 0.37 0.37
H3 51.63 37.69 34.83ab 12.93b 5.93 9.77ab 82.33ab 0.37 0.42 0.38
H4 51.26 38.84 33.43b 15.10a 5.70 10.60ab 78.40bc 0.30 0.37 0.36
标准误 SE 0.478 0.333 0.888 0.433 0.223 0.251 1.350 0.009 0.007 0.005
PP-value 0.213 0.192 <0.001 <0.001 0.125 0.003 <0.001 0.126 0.232 0.524
环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对蛋壳强度、蛋黄重、蛋黄颜色和哈氏单位有显著影响(P<0.05)。其中,L2、L3、L4、M3和M4组的蛋壳强度较高,显著高于除H3组的其他各组(P<0.05);H1组蛋壳强度最低,显著低于其他各组(P<0.05)。H1和H3组的蛋黄重显著低于其他各组(P<0.05)。M1、H1和H2组的蛋黄颜色较低,显著低于L2、L3、L4、M2、M3和M4组(P<0.05)。M1和M2组的哈氏单位显著低于其他各组(P<0.05)。

2.3 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡全蛋氨基酸含量的影响

表5可知,环境温度、金荞麦提取物添加水平及二者的互作对全蛋氨基酸含量无显著影响(P>0.05)。
表5 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡全蛋氨基酸含量的影响

Table 5 Effects of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level on whole egg amino acid contents of laying hens%

项目
Items
异亮
氨酸
Iso
亮氨酸
Ieu
酪氨酸
Tyr
丙氨酸
Ala
缬氨酸
Val
蛋氨酸
Met
天门
冬氨酸
Asp
苏氨酸
Thr
丝氨酸
Ser
谷氨酸
Glu
脯氨酸
Pro
甘氨酸
Gly
苯丙
氨酸
Phe
组氨酸
His
赖氨酸
Lys
精氨酸
Arg
氨基酸
总量
TAA
温度 Ambient temperature/℃
22 0.68 1.12 0.55 0.74 0.82 0.42 1.33 0.64 0.99 1.78 0.42 0.44 0.71 0.34 0.96 0.83 12.75
28 0.69 1.13 0.56 0.74 0.83 0.42 1.33 0.65 0.99 1.79 0.42 0.44 0.72 0.35 0.97 0.84 12.85
33 0.67 1.11 0.55 0.72 0.80 0.41 1.31 0.64 0.99 1.74 0.42 0.43 0.69 0.34 0.95 0.83 12.60
标准误 SE 0.009 0.015 0.008 0.009 0.011 0.007 0.016 0.007 0.014 0.022 0.006 0.006 0.010 0.004 0.012 0.013 0.150
PP-value
方差分析 ANOVA 0.364 0.247 0.699 0.557 0.293 0.236 0.681 0.452 0.367 0.662 0.668 0.513 0.339 0.344 0.228 0.631 0.937
线性 Linear 0.259 0.338 0.854 0.479 0.937 0.586 0.348 0.673 0.552 0.814 0.329 0.752 0.253 0.359 0.684 0.537 0.861
二次 Quadratic 0.297 0.734 0.367 0.455 0.672 0.621 0.394 0.625 0.248 0.365 0.697 0.451 0.637 0.871 0.276 0.287 0.655
金荞麦提取物添加水平 Fagopyrum dibotrys extract supplemental level/(mg/kg)
0 0.69 1.15 0.57 0.75 0.83 0.42 1.33 0.66 1.02 1.79 0.43 0.44 0.71 0.35 0.99 0.86 13.00
200 0.66 1.09 0.53 0.72 0.80 0.42 1.30 0.62 0.95 1.74 0.41 0.43 0.71 0.34 0.93 0.79 12.43
400 0.69 1.13 0.56 0.75 0.84 0.43 1.35 0.65 0.99 1.81 0.42 0.45 0.72 0.35 0.98 0.84 12.97
800 0.67 1.11 0.55 0.72 0.79 0.40 1.29 0.63 0.99 1.73 0.41 0.42 0.68 0.34 0.95 0.83 12.53
标准误 SE 0.013 0.023 0.011 0.012 0.016 0.009 0.023 0.012 0.020 0.029 0.009 0.010 0.015 0.007 0.017 0.019 0.215
PP-value
方差分析 ANOVA 0.446 0.259 0.538 0.651 0.364 0.846 0.276 0.274 0.328 0.281 0.246 0.279 0.267 0.287 0.574 0.743 0.573
线性 Linear 0.308 0.367 0.356 0.762 0.267 0.559 0.619 0.513 0.167 0.357 0.352 0.461 0.394 0.651 0.761 0.627 0.618
二次 Quadratic 0.296 0.619 0.430 0.458 0.219 0.378 0.276 0.392 0.265 0.628 0.618 0.297 0.216 0.379 0.823 0.286 0.460
环境温度×金荞麦提取物添加水平 Ambient temperature×Fagopyrum dibotrys extract supplemental level
组别 Groups
L1 0.69 1.14 0.56 0.75 0.83 0.42 1.33 0.64 1.00 1.79 0.43 0.44 0.70 0.34 0.97 0.84 12.90
L2 0.70 1.16 0.57 0.76 0.84 0.44 1.36 0.65 1.02 1.82 0.44 0.45 0.73 0.35 0.98 0.86 13.10
L3 0.66 1.09 0.54 0.74 0.83 0.44 1.34 0.63 0.94 1.80 0.40 0.45 0.73 0.35 0.95 0.79 12.70
L4 0.66 1.09 0.54 0.71 0.77 0.39 1.27 0.62 0.99 1.70 0.41 0.41 0.67 0.33 0.94 0.82 12.30
M1 0.73 1.21 0.60 0.78 0.87 0.43 1.41 0.69 1.06 1.88 0.45 0.47 0.76 0.37 1.04 0.90 13.60
M2 0.64 1.05 0.50 0.70 0.78 0.38 1.25 0.60 0.91 1.69 0.39 0.42 0.69 0.33 0.90 0.76 12.00
M3 0.68 1.11 0.56 0.73 0.82 0.42 1.32 0.64 0.98 1.74 0.40 0.44 0.70 0.34 0.96 0.83 12.70
M4 0.71 1.16 0.57 0.76 0.84 0.43 1.35 0.65 1.02 1.83 0.42 0.44 0.73 0.36 0.99 0.86 13.10
H1 0.66 1.11 0.56 0.71 0.78 0.40 1.26 0.64 1.00 1.70 0.41 0.42 0.68 0.35 0.96 0.83 12.50
H2 0.64 1.05 0.53 0.71 0.79 0.43 1.30 0.62 0.91 1.72 0.40 0.43 0.71 0.34 0.90 0.76 12.20
H3 0.72 1.20 0.58 0.78 0.86 0.44 1.40 0.68 1.06 1.88 0.45 0.47 0.74 0.36 1.02 0.89 13.50
H4 0.64 1.08 0.54 0.69 0.76 0.38 1.26 0.63 0.97 1.67 0.41 0.41 0.64 0.32 0.93 0.82 12.20
标准误 SE 0.014 0.024 0.012 0.014 0.016 0.010 0.024 0.011 0.022 0.033 0.009 0.009 0.015 0.006 0.019 0.020 0.233
PP-value 0.063 0.108 0.226 0.414 0.315 0.264 0.086 0.237 0.31 0.112 0.324 0.271 0.416 0.268 0.384 0.369 0.275

2.4 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡蛋黄脂肪酸含量的影响

表6可知,环境温度对蛋黄亚油酸和二十二碳六烯酸含量有显著影响(P<0.05)。环境温度为28 ℃时蛋黄亚油酸含量显著高于环境温度为22和33 ℃时(P<0.05),环境温度为22和28 ℃时蛋黄二十二碳六烯酸含量显著高于环境温度为33 ℃时(P<0.05)。
表6 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡蛋黄脂肪酸含量的影响

Table 6 Effects of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level on egg yolk fatty acid contents of laying hens%

项目
Items
棕榈酸
C16:0
棕榈油酸
C16:1
十八烷
硬脂酸
C18:0
油酸
C18:1
亚油酸
C18:2
花生
三烯酸
C20:3 n6
花生
四烯酸
C20:4 n6
二十二
碳六烯酸
C22:6
其他
Others
饱和
脂肪酸
SFA
单不饱和
脂肪酸
MUFA
多不饱和
脂肪酸
PUFA
环境温度 Ambient temperature/℃
22 27.88 3.45 10.65 38.79 13.51b 0.18 1.69 0.87a 1.69 39.67 42.42 17.10
28 27.02 2.99 9.79 37.32 17.14a 0.19 2.09 0.82a 1.86 38.04 40.49 21.31
33 29.26 4.41 9.67 36.89 14.86b 0.20 1.82 0.55b 1.86 40.13 41.50 18.40
标准误 SE 0.429 0.273 0.274 0.811 0.782 0.012 0.085 0.055 0.057 0.534 0.855 0.881
PP-value
方差分析 ANOVA 0.374 0.439 0.297 0.264 0.041 0.413 0.065 <0.001 0.135 0.211 0.297 0.128
线性 Linear 0.225 0.775 0.169 0.188 0.108 0.637 0.112 0.223 0.228 0.164 0.315 0.367
二次 Quadratic 0.165 0.321 0.335 0.376 0.326 0.769 0.089 0.142 0.196 0.379 0.386 0.273
金荞麦提取物添加水平 Fagopyrum dibotrys extract supplemental level/(mg/kg)
0 28.33 3.82 9.79 37.60 15.34 0.19 1.58b 0.64b 1.89 39.32 41.61 18.78
200 28.22 3.50 10.50 35.16 16.88 0.19 1.92a 0.76a 1.86 39.94 38.85 20.76
400 27.62 3.33 10.38 38.94 14.20 0.19 1.91a 0.81a 1.68 39.14 42.45 17.99
800 28.04 3.80 9.49 38.97 14.26 0.20 2.06a 0.77a 1.79 38.71 42.97 18.21
标准误 SE 0.580 0.306 0.519 1.324 0.803 0.021 0.092 0.058 0.093 0.999 1.249 0.895
PP-value
方差分析 ANOVA 0.327 0.512 0.345 0.091 0.137 0.674 0.003 0.011 0.327 0.446 0.167 0.267
线性 Linear 0.421 0.367 0.189 0.136 0.279 0.637 0.113 0.036 0.415 0.537 0.233 0.241
二次 Quadratic 0.386 0.294 0.267 0.385 0.226 0.771 0.267 0.109 0.372 0.268 0.374 0.134
环境温度×金荞麦提取物添加水平 Ambient temperature×Fagopyrum dibotrys extract supplemental level
组别 Groups
L1 28.88 4.28ab 9.78 38.40 13.55de 0.20a 1.50 0.66bc 1.83 39.81 42.87a 16.88c
L2 28.48 3.63b 11.90 34.92 14.56cd 0.23a 1.90 0.99a 1.85 41.60 38.76bc 18.65bc
L3 28.47 3.20bc 11.68 39.03 12.09e 0.19a 1.47 0.92a 1.57 41.26 42.36ab 15.42c
L4 25.68 2.69c 9.24 42.82 13.84d 0.12b 1.89 0.90ab 1.50 35.99 45.68a 17.46c
M1 27.41 2.64c 10.56 36.68 16.99bc 0.13b 1.65 0.79b 2.00 39.24 39.48b 20.75b
M2 25.93 1.83d 10.12 34.01 21.71a 0.17ab 2.18 0.90ab 1.95 37.37 35.96c 26.22a
M3 26.69 3.35bc 9.12 42.66 13.17de 0.19a 2.15 0.74b 1.46 36.83 46.22a 17.03c
M4 28.04 4.13ab 9.37 35.94 16.70bc 0.25a 2.38 0.84b 2.04 38.73 40.32b 21.25b
H1 28.70 4.54a 9.02 37.74 15.49cd 0.23a 1.59 0.46d 1.83 38.90 42.49ab 18.73bc
H2 30.24 5.06a 9.48 36.54 14.36d 0.16b 1.66 0.39d 1.77 40.86 41.82b 17.42c
H3 27.69 3.45bc 10.33 35.13 17.33b 0.19ab 2.10 0.78b 2.01 39.33 38.78bc 21.52b
H4 30.40 4.58a 9.85 38.15 12.24e 0.24a 1.91 0.57c 1.83 41.42 42.90ab 15.92c
标准误 SE 0.429 0.273 0.274 0.811 0.782 0.012 0.085 0.055 0.057 0.534 0.855 0.881
PP-value 0.079 0.039 0.231 0.163 0.017 0.003 0.392 0.023 0.136 0.194 0.006 0.042
金荞麦提取物添加水平对蛋黄花生四烯酸和二十二碳六烯酸含量有显著影响(P<0.05),其中蛋黄二十二碳六烯酸含量随金荞麦提取物添加水平的升高呈现显著的线性升高(P<0.05)。金荞麦提取物添加水平为200、400和800 mg/kg时蛋黄花生四烯酸和二十二碳六烯酸含量显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05)。
环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对蛋黄棕榈油酸、亚油酸、花生三烯酸、二十二碳六烯酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸含量有显著影响(P<0.05)。其中,M2组的蛋黄棕榈油酸含量最低,显著低于其他各组(P<0.05)。M2组的蛋黄单不饱和脂肪酸含量最低,显著低于除L2和H3组的其他各组(P<0.05);M3组的蛋黄单不饱和脂肪酸最高。M2组的蛋黄亚油酸和多不饱和脂肪酸含量最高,显著高于其他各组(P<0.05);L3组的蛋黄亚油酸和多不饱和脂肪酸含量最低。L2组的蛋黄二十二碳六烯酸含量最高;H2组的蛋黄二十二碳六烯酸含量最低,显著低于其他各组(P<0.05)。

2.5 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡血清生化和免疫指标的影响

表7可见,环境温度对蛋鸡血清ALT、AST活性及GLU、HDL、IgA和IgG含量有显著影响(P<0.05),其中,血清ALT活性随环境温度的升高呈现显著的线性升高(P<0.05),血清IgG含量随环境温度的升高呈现显著的二次升高(P<0.05)。环境温度为28和33 ℃时血清ALT、AST活性和GLU含量显著高于环境温度为22 ℃时(P<0.05),环境温度为33 ℃时血清HDL含量显著高于环境温度为22和28 ℃时(P<0.05),环境温度为28和33 ℃时血清IgA含量显著低于环境温度为22 ℃时(P<0.05),环境温度为28 ℃时血清IgG含量显著低于环境温度为22和33 ℃时(P<0.05)。
表7 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡血清生化和免疫指标的影响

Table 7 Effects of ambient temperature and Fagopyrum dibotrys extract supplemental level on serum biochemical and immune indices of laying hens

项目
Items
总蛋白
TP/
(g/L)
白蛋白
ALB/
(g/L)
谷丙
转氨酶
ALT/
(U/L)
谷草
转氨酶
AST/
(U/L)
葡萄糖
GLU/
(mmol/L)
甘油三酯
TG/
(mmol/L)
总胆固醇
TCHO/
(mmol/L)
高密度
脂蛋白
HDL/
(mmol/L)
低密度
脂蛋白
LDL/
(mmol/L)
免疫球
蛋白A
IgA/
(mg/mL)
免疫球
蛋白G
IgG/
(mg/mL)
环境温度 Ambient temperature/℃
22 70.01 16.98 5.05b 17.65b 16.31b 9.42 3.53 0.44b 1.93 3.65a 5.67b
28 68.73 18.17 6.18a 28.20a 18.62a 9.96 3.14 0.35b 1.95 2.87b 4.51c
33 76.73 18.21 6.94a 28.69a 18.65a 9.61 3.75 0.57a 2.00 2.16c 6.72a
标准误 SE 1.78 0.29 0.31 1.60 0.45 0.38 0.16 0.03 0.11 0.19 0.53
PP-value
方差分析 ANOVA 0.195 0.065 0.025 <0.001 0.017 0.365 0.269 0.022 0.361 <0.001 0.035
线性 Linear 0.223 0.122 0.113 0.035 0.323 0.228 0.137 0.319 0.275 0.116 0.339
二次 Quadratic 0.114 0.096 0.268 0.281 0.119 0.537 0.664 0.408 0.449 0.163 0.003
金荞麦提取物添加水平 Fagopyrum dibotrys extract supplemental level/(mg/kg)
0 63.28b 16.53 5.84 25.65 17.81 7.92 3.02 0.49 1.62 2.56c 5.71b
200 74.24a 18.50 6.36 28.02 18.51 10.65 3.94 0.42 2.07 2.93bc 4.63b
400 76.64a 17.96 5.92 24.43 16.47 8.88 3.20 0.42 1.90 3.17ab 5.62b
800 73.13a 18.16 6.11 21.28 18.66 11.20 3.73 0.49 2.24 3.36a 6.74a
标准误SE 1.66 0.31 0.22 1.27 0.35 0.42 0.19 0.05 0.19 0.22 0.44
PP-value
方差分析 ANOVA 0.014 0.231 0.147 0.235 0.197 0.194 0.338 0.567 0.267 <0.001 0.006
线性 Linear 0.037 0.164 0.235 0.133 0.268 0.265 0.297 0.264 0.529 0.307 0.208
二次 Quadratic 0.206 0.364 0.199 0.497 0.332 0.157 0.648 0.328 0.217 0.011 0.005
环境温度×金荞麦提取物添加水平 Ambient temperature×Fagopyrum dibotrys extract supplemental level
组别 Groups
L1 58.67e 15.34c 5.49cd 22.17c 17.96b 9.07b 3.13c 0.40b 1.73c 3.64ab 5.37b
L2 68.20c 17.87b 6.04bc 21.14c 16.90bc 10.96a 3.11c 0.36b 1.87b 3.28ab 4.91bc
L3 79.38ab 17.71b 4.14d 15.21d 13.73c 6.62d 4.03b 0.39b 2.52a 3.89a 4.96bc
L4 73.77b 17.00b 4.54d 12.08d 16.64bc 11.01a 3.84bc 0.59a 1.60c 3.73a 7.54a
M1 62.92de 17.14b 6.48b 29.03b 19.94a 8.05c 2.92c 0.45b 1.75b 2.32bc 4.91bc
M2 68.08cd 16.95bc 6.08b 34.10ab 17.53b 10.17a 3.34bc 0.40b 1.66bc 2.63b 4.17c
M3 68.72c 18.74ab 4.57d 19.08cd 16.40bc 8.90bc 3.24bc 0.33b 1.75b 3.19ab 4.24c
M4 75.21b 19.85a 7.59b 30.59c 20.63a 12.72a 3.07c 0.24c 2.64a 3.75b 4.67c
H1 68.24c 17.11b 5.56c 25.75bc 15.54c 6.64c 3.01c 0.61a 1.38d 1.38c 6.97a
H2 86.44a 20.70a 6.96b 28.82b 21.10a 10.81a 5.37a 0.48ab 2.70a 1.98c 5.20bc
H3 81.84a 17.42b 9.06a 39.01a 19.28ab 11.12a 2.32d 0.55a 1.44d 2.69b 6.47ab
H4 70.41bc 17.63b 6.19b 21.19c 18.70b 9.88ab 4.28b 0.64a 2.49ab 2.34b 7.60a
标准误 SE 2.287 0.408 0.400 2.265 0.630 0.540 0.231 0.035 0.140 0.260 0.720
PP-value <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.016
金荞麦提取物添加水平对血清TP、IgA和IgG含量有显著影响(P<0.05),其中,血清TP含量随金荞麦提取物添加水平的升高呈现显著的线性升高(P<0.05),血清IgA和IgG含量随饲粮金荞麦提取物添加水平的升高呈现显著的二次升高(P<0.05)。金荞麦提取物添加水平为200、400和800 mg/kg时血清TP含量显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05),金荞麦提取物添加水平为800 mg/kg时血清IgA和IgG含量显著高于金荞麦提取物添加水平为0 mg/kg时(P<0.05)。
环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对血清生化和免疫指标均有显著影响(P<0.05)。

3 讨论

3.1 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡生产性能的影响

研究表明,恒温动物存在等热区,在其等热区范围内时,可利用自身体温调控机制保证正常体温,当超过等热区范围时,将引起热应激。蛋鸡的等热区为13~25 ℃,超过等热区上限,将引起蛋鸡激素水平、生理生化指标、免疫指标、生产性能等一系列非特异性反应,甚至造成机体功能衰竭直至死亡[8-10]。本研究设置了3个温控区,分别为22、28和33 ℃,其中22 ℃设置在蛋鸡等热区内,因此其他2个温控区可能会使蛋鸡产生热应激,结果表明与环境温度为22 ℃时相比,环境温度为28 ℃时产蛋率和ADFI分别下降了15.3%和12.7%,环境温度为33 ℃时产蛋率和ADFI分别下降了25.9%和40.4%,这与Franco-Jimenez等[11]、Rozenboim等[12]研究结果一致,表明环境温度超过蛋鸡等热区越远,对蛋鸡的产蛋率、ADFI等生产性能的影响越大。但本研究发现,在各个温控区,环境温度对蛋鸡平均蛋重无显著影响,这与宋朦[13]、郝二英等[14]报道的结果不一致,可能与本试验选取的本地蛋鸡品种长顺绿壳蛋鸡的鸡蛋个头小、产蛋基数不高等原因有关,需进一步研究。本试验结果中,400和800 mg/kg金荞麦提取物组的产蛋率比未添加组分别显著提高10.5%和10.6%,且环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对产蛋率和ADFI有显著影响,反映出金荞麦提取物对高温环境下的蛋鸡产蛋率和采食量的改善作用,这进一步印证了本课题前期研究结果[7]。然而,产蛋率最高的还是出现在低温区,提示饲粮中添加金荞麦提取物并不能完全消除高温环境带来的负面效应。

3.2 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡蛋品质的影响

通常,采食量降低会导致机体对营养物质的吸收减少,进而导致鸡蛋营养物质的沉积变少,最终引起蛋壳质量减低、蛋重减轻、蛋黄颜色变淡等一系列变化,同时,高温改变蛋内酶活性,分解作用加强导致蛋品质下降[15-16]。本试验发现,当环境温度升高到33 ℃时,蛋壳强度、蛋黄颜色较环境温度为22 ℃时分别下降了11.9%和15.0%,这符合基本理论和实践。同时还发现,当饲粮中添加金荞麦提取物后,蛋壳强度、蛋黄颜色和哈氏单位均升高,其中,当金荞麦提取物添加水平为400 mg/kg时蛋壳强度、哈氏单位最高,这可能是金荞麦提取物提高了热应激蛋鸡的采食量,进而改善了蛋品质。
蛋黄颜色主要取决于饲粮中类胡萝卜素的含量和生物活性,但类胡萝卜素需与脂类物质经过胆汁的乳化形成乳糜胶粒被小肠黏膜上皮细胞吸收,随着鸡蛋的发育成形而逐渐沉积在蛋黄中[17],因此表明蛋鸡蛋黄颜色与蛋鸡脂质代谢具有密切联系。本试验结果显示,在高温条件下添加金荞麦提取物后蛋黄颜色更深,结合蛋鸡血清TG、TCHO等含量均发生了显著的变化,同时蛋黄中多不饱和脂肪酸含量也有所提高,推测金荞麦提取物可能是通过调节蛋鸡机体脂质代谢和抗氧化能力而影响蛋鸡蛋黄颜色[18-19],这也是下一步研究工作方向。
全蛋氨基酸含量和蛋黄脂肪酸含量是评价其营养价值和风味的重要指标。本试验条件下,环境温度、金荞麦提取物添加水平及二者的互作对全蛋氨基酸含量无显著影响,提示本试验设定的2个因子不是全蛋氨基酸含量的重要影响因子。研究表明,二十二碳六烯酸是一种对人体非常重要的必需不饱和脂肪酸,可沉积在蛋鸡蛋黄中,富含二十二碳六烯酸的鸡蛋更能迎合消费者需求[20]。本试验中,高温降低了蛋黄二十二碳六烯酸含量,但添加金荞麦提取物显著提高了蛋黄二十二碳六烯酸含量,这可因为金荞麦提取物中含有大量的多酚、黄酮等抗氧化活性物质,改善了因高温环境引起的氧化损伤,在一定程度避免了不饱和脂肪酸的过氧化[21]

3.3 环境温度和金荞麦提取物添加水平对蛋鸡血清生化和免疫指标的影响

血清生化指标是评判机体健康状况最灵敏的可靠指标,主要包括血清酶、蛋白质及脂肪的代谢产物等。其中血清ALT和AST是肝细胞损伤的敏感指标,当肝脏受到应激刺激或者其细胞通透性增加时,ALT和AST会释放到血液中引起机体发生一系列病理性反应[21-22]。本试验研究发现,高温显著提高了血清ALT和AST活性,提示蛋鸡肝细胞可能发生了损伤,同时发现环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对血清ALT和AST活性有显著影响,其中在环境温度为22和28 ℃时,添加金荞麦提取物后,血清ALT和AST活性降低,但是在环境温度为33 ℃时,添加金荞麦提取物后,血清ALT和AST活性反而升高,表明金荞麦提取物可以改善肝脏细胞的热应激损伤,但存在剂量效应,在33 ℃左右的高温环境下,试验选用的金荞麦提取物添加水平或者其有效成分含量还不能彻底缓解肝脏的损伤反应,需进一步研究。
在热应激条件下,垂体-肾上腺素分泌增加,糖原分解加快,随着机体不断释放皮质酮激素,使得糖异生作用加快,导致机体血糖水平升高,机体免疫发生改变。本研究发现,与适温(22 ℃)相比,28和33 ℃的环境条件下,试验鸡血清的血清GLU含量分别显著提高了14.16%和14.35%,这与苏红光等[23]、刘梦杰[24]研究结果相似。此外,环境温度和金荞麦提取物添加水平的互作对血清GLU含量也有显著影响,与血清ALT和AST活性变化趋势基本一致,表明饲粮金荞麦提取物添加水平对处在高温中的蛋鸡血清GLU含量同样具有正向反馈作用,但具体机制尚需进一步研究。
IgG、IgA是体液免疫应答中重要的免疫效应因子,其含量可反映机体的免疫功能,IgG具有抗菌、抗感染等作用,是动物血清中免疫球蛋白含量最高的一种,IgA主要参与黏膜局部防御,阻止病原体在细胞表面黏附[25]。本试验发现,随着环境温度的升高,血清IgA含量显著降低,IgG含量先降低再升高,可能是高温环境会激活机体体液免疫应答机制,而血清IgA含量降低但血清IgG含量升高提示机体抵抗高温的途径可能优先缓解病原体在细胞表面黏附。同时发现,血清IgA和IgG含量随饲粮金荞麦提取物添加水平的升高呈现显著的二次升高,表明金荞麦提取物可刺激机体产生免疫因子,但通过哪条途径或分子通路尚需进一步探究。

4 结论

饲粮中添加400和800 mg/kg的金荞麦提取物缓解了高温对长顺绿壳蛋鸡带来的生产性能和蛋品质等的负面影响,且改善了机体的肝脏代谢和免疫功能。
[1]
易旭. 蛋鸡养殖管理中存在的问题及应对策略[J]. 中国畜禽种业, 2022, 18(7):96-97.

YI X. Problems and countermeasures in layer breeding management[J]. The Chinese Livestock and Poultry Breeding, 2022, 18(7):96-97. (in Chinese)

[2]
黄琪琳. 数据挖掘在数字化蛋鸡养殖中的应用研究[D].硕士学位论文. 无锡: 江南大学, 2022.

HUANG Q L. Application research of data mining in digital breeding of laying hen[D].Master’s Thesis. Wuxi: Jiangnan University, 2022. (in Chinese)

[3]
MIGNON-GRASTEAU S, MORERI U, NARCY A, et al. Robustness to chronic heat stress in laying hens:a meta-analysis[J]. Poultry Science, 2015, 94(4):586-600.

DOI

[4]
张雄飞, 封林玉, 张天姝, 等. 甜菜碱、维生素和电解质离子复合制剂对热应激奶牛生产性能及血清生化、抗氧化和免疫指标的影响[J]. 动物营养学报, 2022, 34(9):5840-5851.

DOI

ZHANG X F, FENG L Y, ZHANG T S, et al. Effects of betaine,vitamins and electrolyte Ions compound preparation on performance and serum biochemical,antioxidant and immune indexes of heat stressed dairy cows[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2022, 34(9):5840-5851. (in Chinese)

[5]
周婉婷, 杨晨, 彭翠甜, 等. 白藜芦醇对急性热应激条件下鸭肝抗氧化能力和细胞凋亡的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2023, 54(1):239-251.

ZHOU W T, YANG C, PENG C T, et al. Effects of resveratrol on anti-oxidation and anti-apoptosis of hepatocytes of ducks on exposure to acute heat stress[J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2023, 54(1):239-251. (in Chinese)

[6]
杨铭宣, 刘梦杰, 王晋, 等. 基于TMT蛋白组学分析姜黄素对热应激蛋鸡肝脏抗氧化性能的影响[J/OL]. 南京农业大学学报:1-13[2023-03-01]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1148.S.20230313.1030.006.html.

YANG M X, LIU M J, WANG J, et al. Effects of curcumin on the antioxidative properties of the liver of heat-stressed laying hens based on TMT proteomics[J/OL]. Journal of Nanjing Agricultural University:1-13[2023-03-01]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1148.S.20230313.1030.006.html. (in Chinese)

[7]
张蓉, 陈光吉, 尚以顺, 等. 鲜饲金荞麦对热应激蛋鸡生产性能、蛋品质和血清指标的影响[J]. 草业学报, 2020, 29(9):179-189.

DOI

ZHANG R, CHEN G J, SHANG Y S, et al. Effects of fresh feeding Fagopyrum dibotrys on performance,egg quality and serum index of heat stressed laying hens[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2020, 29(9):179-189. (in Chinese)

DOI

[8]
TUČKOVÁ K, FILIPČÍK R. et al. Effect of heat stress on age in conception of Holstein heifers[J]. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, 67(1):173-177.

DOI

[9]
陈广力, 魏婷婷, 沈峻宇, 等. 蛋鸡热应激防控[J]. 四川畜牧兽医, 2022, 49(6):58.

CHEN G L, WEI T T, SHEN J Y, et al. Prevention and control of heat stress in laying hens[J]. Sichuan Animal & Veterinary Sciences, 2022, 49(6):58. (in Chinese)

[10]
包婉婉, 王炬, 李静. 热应激对蛋鸡的影响及其防控措施[J]. 畜牧兽医科技信息, 2022(10):214-216.

BAO W W, WANG J, LI J. Effect of heat stress on layers and its prevention and control measures[J]. Chinese Journal of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, 2022(10):214-216. (in Chinese)

[11]
FRANCO-JIMENEZ D J, SCHEIDELER S E, KITTOK R J, et al. Differential effects of heat stress in three strains of laying hens[J]. Journal of Applied Poultry Research, 2007, 16(4):628-634.

DOI

[12]
ROZENBOIM I, TAKO E, GAL-GARBER O, et al. The effect of heat stress on ovarian function of laying hens[J]. Poultry Science, 2007, 86(8):1760-1765.

PMID

[13]
宋朦. 复方中药对蛋鸡冷热应激影响研究[D].硕士学位论文. 长春: 吉林农业大学, 2016.

SONG M. Research of compound traditional Chinese medicine in the impact on cold and heat stress in laying hens[D].Master’s Thesis. Changchun: Jilin Agricultural University, 2016. (in Chinese)

[14]
郝二英, 陈辉, 赵宇, 等. 冷热应激对蛋鸡生产性能、蛋品质的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(13):39-42.

HAO E Y, CHEN H, ZHAO Y, et al. Effects of cold and heat stress on production performance and egg quality of laying hens[J]. China Poultry, 2015, 37(13):39-42. (in Chinese)

[15]
刘伟. 饲用不同种类油脂对蛋鸡生产性能、蛋品质及脂质代谢的影响[D].硕士学位论文. 杭州: 浙江大学, 2020.

LIU W. Effects of different oils on production performance,egg quality and lipid metabolism of laying hens[D].Master’s Thesis. Hangzhou: Zhejiang University, 2020. (in Chinese)

[16]
刘丽莉. 白藜芦醇对乌骨鸡热应激损伤的修复机制研究[D].博士学位论文. 长沙: 湖南农业大学, 2014.

LIU L L. Research on the repair mechanisms of resveratrol to heat stress-induced damages in black-boned chicken[D].Ph.D.Thesis Changsha: Hunan Agricultural University, 2014. (in Chinese)

[17]
李守学. 小麦豆粕型日粮中添加天然色素对蛋黄颜色影响作用的研究[D].硕士学位论文. 北京: 中国农业科学院, 2017.

LI S X. The study on the effect of adding natural pigment to wheat soybean meal diets on yolk color[D].Master’s Thesis. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2017. (in Chinese)

[18]
周建民, 邱凯, 张海军, 等. 饲粮添加低聚木糖对蛋鸡蛋品质、血清抗氧化功能和脂质代谢的影响[J]. 动物营养学报, 2021, 33(7):3853-3862.

DOI

ZHOU J M, QIU K, ZHANG H J, et al. Effects of dietary xylooligosaccharide on egg quality,serum antioxidant function and lipid metabolism of laying hens[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2021, 33(7):3853-3862. (in Chinese)

[19]
张兆远. 改善2型糖尿病金荞麦活性部位筛选及其药理作用研究[D].硕士学位论文. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2017.

ZHANG Z Y. Study on screening the active fractionation and pharmacological action of Fagopyri Dibotryis Rhizomam in improving T2DM[D].Master’s Thesis. Daqing: Heilongjiang Bayi Agricultural University, 2017. (in Chinese)

[20]
LEMAHIEU C, BRUNEEL C, RYCKEBOSCH E, et al. Impact of different omega-3 polyunsaturated fatty acid (n-3 PUFA) sources (flaxseed,Isochrysis galbana,fish oil and DHA gold) on n-3 LC-PUFA enrichment (efficiency) in the egg yolk[J]. Journal of Function Foods, 2015, 19(Part B):821-827.

[21]
EFENBERGER-SZMECHTYK M, NOWAK A, CZYZOWSKA A. Plant extracts rich in polyphenols:antibacterial agents and natural preservatives for meat and meat products[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2021, 61(1):149-178.

DOI

[22]
程宁, 林海燕, 张凡. 血清前白蛋白、总胆汁酸、AST/ALT比值在肝硬化分级中的诊断意义[J]. 中国微生态学杂志, 2013, 25(3):328-329

CHENG N, LIN H Y, ZHANG F. Diagnostic significance of prealbumin,total bile acid and AST/ALT ratio in cirrhosis classification[J]. Chinese Journal of Microecology, 2013, 25(3):328-329. (in Chinese)

[23]
苏红光, 张敏红, 冯京海, 等. 持续冷热环境对肉鸡生产性能、糖代谢和解偶联蛋白mRNA表达的影响[J]. 动物营养学报, 2014, 26(11):3276-3283.

SU H G, ZHANG M H, FENG J H, et al. Effects of prolonged cold and hot environment on performance,glucose metabolism and uncoupling protein mRNA expression of broilers[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2014, 26(11):3276-3283. (in Chinese)

[24]
刘梦杰. 姜黄素对热应激蛋鸡生产性能、血清生化指标和抗氧化及免疫功能的影响[D].硕士学位论文. 南京: 南京农业大学, 2019.

LIU M J. Effect of curcumin on production performance,serum biochemical parameters,antioxidant and immune function of heat-stressed laying hens[D]. Master’s Thesis. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2019. (in Chinese)

[25]
JIAN J, ZHANG S S, ZHANG J, et al. Advocating early identification and diagnosis of IgG4-related disease in various clinical specialties[J]. European Journal of Internal Medicine, 2022, 99:124-125.

DOI PMID

文章导航

/