研究论文

不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树发酵品质、营养成分和瘤胃降解特性的影响

  • 郭升岚 , 1 ,
  • 毕小兵 2 ,
  • 毕研亮 3 ,
  • 郭春华 1 ,
  • 王茜 1 ,
  • 史海涛 , 1, *
展开
  • 1 西南民族大学畜牧兽医学院,青藏高原动物遗传资源保护与利用教育部重点实验室,成都 610041
  • 2 平凉市崆峒区动物疫病预防控制中心,平凉 744000
  • 3 中国农业科学院饲料研究所农业农村部饲料生物技术重点实验室,北京 100081
*史海涛,副教授,硕士生导师,E-mail:

郭升岚(1997—),男,四川内江人,硕士研究生,研究方向为动物营养与饲料科学。E-mail:

Copy editor: 田艳明

收稿日期: 2023-10-07

  网络出版日期: 2024-03-13

基金资助

国家重点研发项目(2022YFD1601605)

西南民族大学研究生创新型科研项目(ZD2022464)

国家民委中青年英才培养计划项目(2020)

四川省肉羊创新团队建设专项经费(CXTD2019-14)

Effects of Different Moisture Contents and Molasses Adding Levels on Fermentation Quality, Nutrient Composition and Rumen Degradation Characteristics of Hybrid Broussonetia papyrifera Silage

  • GUO Shenglan , 1 ,
  • BI Xiaobing 2 ,
  • BI Yanliang 3 ,
  • GUO Chunhua 1 ,
  • WANG Xi 1 ,
  • SHI Haitao , 1, *
Expand
  • 1 Key Laboratory of Conservation and Utilization of Animal Genetic Resources on Qinghai-Tibet Plateau, Ministry of Education, College of Animal and Veterinary Science, Southwest Minzu University, Chengdu 610041, China
  • 2 Animal Disease Prevention and Control Center in Kongtong District of Pingliang City, Pingliang 744000, China
  • 3 Key Laboratory of Feed Biotechnology, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Feed Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China
*associate professor, E-mail:

Received date: 2023-10-07

  Online published: 2024-03-13

摘要

本试验旨在研究不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树发酵品质、营养成分和瘤胃降解特性的影响。采用2×4两因素试验设计,其中含水量分别为73%(新鲜构树)和60%(萎蔫构树),糖蜜添加量分别为0(对照)、2.5%、5.0%和7.5%。将全株杂交构树切短至1~2 cm,按照试验设计混匀后装入透明聚乙烯袋中,密封后于室温避光发酵90 d。选用3头装有永久性瘤胃瘘管的健康泌乳荷斯坦奶牛(体重约650 kg)测定青贮样品的瘤胃降解率,并采用体外法测定瘤胃未降解残渣养分的小肠消化率。结果表明:1)所有糖蜜添加组的青贮杂交构树感官评价均达到德国农业协会评价等级1级(优良)标准。2)随着含水量的降低和糖蜜添加量的升高,乳酸含量显著升高(P<0.05),pH和氨态氮(NH3-N)含量显著降低(P<0.05),且上述指标随着糖蜜添加量的升高呈二次变化(P<0.05);除2个对照组和73%含水量+2.5%糖蜜组外,其余组均为未检出丙酸和丁酸。3)随着含水量的降低和糖蜜添加量的升高,粗蛋白质(CP)、非纤维性碳水化合物(NFC)和可溶性碳水化合物(WSC)含量显著升高(P<0.05),中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)、酸性洗涤木质素(ADL)、纤维素、半纤维素、中性洗涤不溶性粗蛋白质(NDICP)和酸性洗涤不溶性粗蛋白质(ADICP)含量显著降低(P<0.05),且上述指标随糖蜜添加量的升高呈二次变化(P<0.05)。4)降低含水量和添加糖蜜可显著提高青贮杂交构树养分瘤胃降解率和过瘤胃CP小肠消化率(P<0.05)。综上可知,降低含水量和添加糖蜜有利于提高杂交构树青贮品质,改善青贮杂交构树营养价值,在60%含水量条件下添加2.5%~5.0%糖蜜即可获得优质的杂交构树青贮饲料。

本文引用格式

郭升岚 , 毕小兵 , 毕研亮 , 郭春华 , 王茜 , 史海涛 . 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树发酵品质、营养成分和瘤胃降解特性的影响[J]. 动物营养学报, 2024 , 36(3) : 2010 -2021 . DOI: 10.12418/CJAN2024.175

Abstract

This experiment was conducted to study the effects of different moisture contents and molasses adding levels on fermentation quality, nutrient composition and rumen degradation characteristics of hybrid Broussonetia papyrifera silage. A 2×4 two-factor experimental design was adopted, in which the moisture content was 73% (fresh) and 60% (wilted), and the molasses adding levels were 0 (control), 2.5%, 5.0% and 7.5%, respectively. The whole hybrid Broussonetia papyrifera was cut to 1 to 2 cm, mixed according to the experimental design, put into transparent polyethylene bag, and sealed and fermented at room temperature for 90 days away from light. Three healthy lactating Holstein cows with permanent rumen fistulas (body weight about 650 kg) were used to determine the rumen degradation rate of silage samples, and the small intestinal digestibility of undegraded rumen residual nutrients was determined by in vitro method. The results showed as follows: 1) the sensory evaluation of the hybrid Broussonetia papyrifera silage in all molasses adding groups reached the evaluation grade 1 (excellent) standard of German Agricultural Society. 2) With the decrease of moisture content and the increase of molasses adding level, the lactic acid content was significantly increased (P<0.05), pH and ammonia nitrogen (NH3-N) content were significantly decreased (P<0.05), and the above indices showed a quadratic change with the increase of molasses adding level (P<0.05); no propionic acid and butyric acid were detected in all the other groups except 2 control groups and 73% moisture content+2.5% molasses group. 3) With the decrease of moisture content and the increase of molasses adding level, the contents of crude protein (CP), non-fiber carbohydrate (NFC) and water-soluble carbohydrate (WSC) were significantly increased (P<0.05), while the contents of neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), acid detergent lignin (ADL), cellulose, hemicellulose, neutral detergent insoluble crude protein (NDICP) and acid detergent insoluble crude protein (ADICP) were significantly decreased (P<0.05), and the above indices showed a quadratic change with the increase of molasses adding level (P<0.05). 4) Reducing moisture content and adding molasses significantly increased the rumen degradation rates of nutrients and rumen CP digestibility in small intestine (P<0.05). In conclusion, reducing moisture content and adding molasses are beneficial to improve the quality and nutritive value of hybrid Broussonetia papyrifera silage, and high-quality hybrid Broussonetia papyrifera silage silage can be obtained by adding 2.5% to 5.0% molasses under 60% moisture content.

杂交构树是利用现代生物技术和传统杂交育种方法培育出的桑科、构树属落叶灌木,适应性强,生长迅速,产量高,蛋白质含量高。自杂交构树被国务院扶贫开发领导小组列入“国家精准扶贫十项工程”以来,其已在全国各地推广应用[1]。建立高效低成本的加工和保存技术是推动构树饲料化利用的重要前提。新鲜构树水分含量高,不宜调制为干草。研究表明,加工青贮饲料是保存饲草的有效手段,且青贮发酵能在一定程度上改善构树的营养价值及畜禽消化率[2]。然而,新鲜构树可溶性碳水化合物(WSC)含量较低,直接进行青贮发酵不易成功。目前已有不少研究报道通过添加含糖量高的辅料[3-4]或添加剂来提高构树的青贮品质[5-8]。但在不同地区、原料不同含水量条件下发酵效果不一致且不稳定,而关于原料的含水量与添加剂的交互作用及其对青贮构树饲料品质影响的研究较少。因此,本试验旨在探索不同原料含水量和糖蜜添加量对构树青贮发酵品质、营养成分、瘤胃降解特性和小肠消化率的影响,以获得简便高效的优质构树青贮加工技术并提供全套营养价值参数。

1 材料与方法

1.1 试验材料

构树青贮原料采自四川省成都市崇州市恺泉镇杂交构树基地(东经103°29',北纬30°43',海拔532 m),收割时株高为80~100 cm,留茬高度15~20 cm。杂交构树原料的营养成分见表1。试验所用的甘蔗糖蜜含糖46.0%、干物质(DM)65.0%、粗蛋白质(CP)4.5%、粗灰分(Ash)2.0%、钙(Ca)0.60%和磷(P)0.08%。
表1 杂交构树原料的营养成分(干物质基础)

Table 1 Nutrient composition of hybrid Broussonetia papyrifera (DM basis) %

项目 Items 含量 Content
粗蛋白质 CP 18.05
粗脂肪 EE 3.31
粗灰分 Ash 11.19
中性洗涤纤维 NDF 49.49
酸性洗涤纤维 ADF 28.42
酸性洗涤木质素 ADL 5.84
非纤维性碳水化合物 NFC 17.96
可溶性碳水化合物 WSC 16.22
可溶性粗蛋白质 SCP 6.47
非蛋白氮 NPN 4.39
酸性洗涤不溶性粗蛋白质 ADICP 1.81
中性洗涤不溶性粗蛋白质 NDICP 6.34
钙 Ca 2.98
磷 P 0.46

1.2 试验设计

将全株杂交构树切短至1~2 cm。采用2×4两因素试验设计,鲜样含水量73%,萎蔫后含水量60%;2种不同含水量的杂交构树以鲜重为基础,分别添加0(对照)、2.5%、5.0%和7.5%糖蜜。每组以鲜重称取3 000 g构树,将糖蜜溶于120 mL蒸馏水中稀释,然后均匀喷晒到切短后的构树上,对照组喷晒等量蒸馏水。混匀后装入透明聚乙烯袋,每袋1 000 g,每个处理3个重复,使用真空机密封后于室温避光发酵90 d后开袋取样,制成风干样后粉碎分别过1.0和2.5 mm筛网待用。

1.3 测定指标及方法

青贮质量感官评价采用德国农业协会(DLG)青贮质量感官评分和等级评定标准来进行评定,从青贮饲料的气味、茎叶结构和颜色3个方面进行评分,评分标准见表2;得分16~20分为1级(优良)、10~15分为2级(尚好)、5~9分为3级(中等)、0~4分为4级(腐败)。
表2 DLG青贮感官评分标准

Table 2 Silage sensory score criterion of DLG

项目 Items 描述 Description 评分 Score



气味 Smell
无丁酸臭味,有芳香味或明显的面包味 14
有微弱的丁香臭味或较强的酸味,芳香味弱 10
丁酸味颇重,或有刺鼻的焦糊臭或霉味 4
有很强的丁酸臭或氨味,或几乎无酸味 2



结构 Structure
茎叶结构保持良好 4
叶子结构保持较差 2
茎叶结构保持极差或有轻度霉菌污染 1
茎叶腐烂或污染严重 0


色泽 Color
与原料相似,烘干后呈淡褐色 2
略有变色,呈淡黄色或带褐色 1
变色严重,墨绿色或褐色呈黄色,呈较强的霉味 0
发酵品质指标主要测定pH以及WSC、氨态氮(NH3-N)、乳酸、乙酸、丙酸和丁酸含量。采用雷磁pH-3C型pH计测定pH,采用苯酚-次氯酸钠比色法测定NH3-N含量,采用蒽酮-硫酸比色法测定WSC含量,采用高效液相色谱法测定4种有机酸含量。
参照AOAC(1990)[8]的方法测定DM、CP、粗脂肪(EE)和Ash含量;参照Van Soest等[9]的方法测定中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)、酸性洗涤木质素(ADL)、中性洗涤不溶性粗蛋白质(NDICP)和酸性洗涤不溶性粗蛋白质(ADICP)含量;采用高锰酸钾滴定法测定Ca含量;采用钼黄比色法测定P含量;参照Krishnamoorthy等[10]的方法测定可溶性粗蛋白质(SCP)含量;采用钨酸钠沉淀法测定非蛋白氮(NPN)含量。

1.4 瘤胃降解特性测定

选用3头装有永久性瘤胃瘘管的健康泌乳荷斯坦奶牛(体重约650 kg)测定样品的瘤胃降解率。瘘管牛每天投喂3次(分别在07:30、14:30和18:30)全混合日粮(TMR),自由采食和饮水。
取5 g经2.5 mm筛网粉碎的样品装入尼龙袋(孔径50 μm,尺寸10 cm×20 cm),分别在瘤胃内培养4、8、12、24、48和72 h。每个样品每个时间点设3个重复,每个重复1头牛,每头牛体内同一样品2个平行。分别测定4、8、12、24、48和72 h培养后的DM、CP、NDF和ADF的瘤胃降解率、降解参数(a、b和c)和有效降解率(ED)。
瘤胃降解率计算公式:
A=[(B-C)/B]×100。
式中:A为待测饲料某成分的瘤胃降解率(%);B为待测饲料中某成分的含量(g);C为瘤胃降解残渣中某成分的含量(g)。
养分瘤胃降解率参数及有效降解率计算公式:

y=a+b(1-e-ct);

ED=a+b×c/(k+c)。

式中:y为待测饲料某成分在瘤胃内停留t小时的降解率(%);a为快速降解部分(%);b为慢速降解部分(%);cb的降解速率(%/h);t为瘤胃内培养时间(h);k为瘤胃内容物外流速度,本试验k值取2.53%/h[11]

1.5 CP小肠消化率测定

采用体外三步法(瘤胃-胃蛋白酶-肽酶)测定瘤胃未降解残渣CP的小肠消化率。饲料原料在瘤胃培养16 h后,取出尼龙袋洗净,于65 ℃下烘至恒重;然后将尼龙袋放入胃蛋白酶缓冲液[Sigma)、pH 1.9的盐酸溶液]中,39 ℃恒温旋转培养1 h,取出尼龙袋洗净,65 ℃烘至恒重;再将尼龙袋放入胰蛋白酶溶液[0.5 mol/L磷酸盐缓冲液]中,39 ℃恒温旋转培养24 h;最后取出尼龙袋冲洗干净,65 ℃烘至恒重,测定残渣中的CP含量[10]
瘤胃未降解残渣CP小肠消化率(%)=100×[瘤胃未降解残渣中CP含量(g)-酶解后未降解残渣中CP含量(g)]/瘤胃未降解残渣中CP含量(g)。

1.6 数据统计分析

使用Excel 2016对数据进行初步整理,采用SAS 9.2软件中的PROC MIED程序对数据进行分析,数据模型为:yijk=μ+ai+bj+ai×bj+εijk。其中yijk为观测值,μ为平均值,ai为含水量(i=2,分别为73%和60%);bj为糖密添加量(j=4,分别为0、2.5%、5.0%和7.5%);ai×bj为含水量与糖蜜之间的交互效应;εijk为随机误差;采用SAS 9.2软件中的GLM程序中的不相关比较法(orthogonal contrast)分别对不同含水量下各指标随糖蜜添加量的线性或二次反应进行统计分析。以P<0.05作为差异显著的判断标准。

2 结果与分析

2.1 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树感官评价的影响

青贮发酵完成后,新鲜构树原料和萎蔫构树原料DM含量分别为(27.29±0.01)%和(39.37±0.01)%。由表3可知,各组青贮饲料乳酸味浓,茎叶结构保持完整,手感松散略带黏手。根据DLG青贮感官评分标准,与未添加糖蜜的对照组相比,添加糖蜜后各组评分等级都达到了1级标准(≥16分),表明添加糖蜜能有效改善构树的发酵品质;此外,低含水量组添加糖蜜后的青贮效果优于高含水量组。
表3 青贮杂交构树感官评价结果

Table 3 Results of sensory evaluation of hybrid Broussonetia papyrifera silage

含水量
Moisture
contents/%
糖蜜添加量
Molasses
adding levels/%
色泽
Color
茎叶结构
Stem and leaf
structure
气味
Smell
黏度
Viscosity
总分
Total score
等级
Grade



73
0 黄绿色 完整 乳酸味淡,氨味重 不松散 7 中等
2.5 黄绿色 完整 乳酸味浓,氨味轻 较松散 16 优良
5.0 黄绿色(偏褐) 完整 乳酸味浓,氨味轻 较松散 19 优良
7.5 黄绿色(偏褐) 完整 乳酸味浓,氨味轻 较松散 19 优良



60
0 黄绿色 完整 乳酸味淡,氨味重 较松散 7 中等
2.5 墨绿色 完整 乳酸味浓,氨味轻 较松散 20 优良
5.0 墨绿色 完整 乳酸味浓,氨味轻 较松散 20 优良
7.5 墨绿色 完整 乳酸味浓,氨味轻 较松散 20 优良

2.2 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树发酵品质的影响

表4可知,含水量和糖蜜添加量以及二者的交互作用对青贮杂交构树pH、乳酸和NH3-N含量有显著影响(P<0.05);随着含水量的降低和糖蜜添加量的升高,乳酸含量显著升高(P<0.05),pH和NH3-N含量显著降低(P<0.05);pH、乳酸和NH3-N含量随着糖蜜添加量的升高呈二次变化(P<0.05)。综合来看,以60%含水量+7.5%糖蜜组的发酵品质较好,其乳酸含量较73%含水量对照组提高了271.61%(P<0.05),pH、乙酸和NH3-N含量分别较73%含水量对照组组降低了26.96%、41.26%和74.19%(P<0.05)。
表4 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树发酵品质的影响

Table 4 Effects of different moisture contents and molasses adding levels on fermentation quality of hybrid Broussonetia papyrifera silage

项目
Items
73% MC 60% MC 均值
标准误
SEM
PP-value
0(对照
Control)
2.5%
ML
5.0%
ML
7.5%
ML
0(对照
Control)
2.5%
ML
5.0%
ML
7.5%
ML
MC ML MC×
ML
73%L 73%Q 60%L 60%Q
pH 5.60a 4.75c 4.26e 4.13f 4.92b 4.43d 4.16f 4.09f 0.009 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
乳酸 Lactic acid/% 3.84g 10.39e 11.68d 13.28b 4.82f 12.28c 13.15b 14.27a 0.026 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
乙酸 Acetic acid/% 2.06b 2.05b 1.31dc 1.23dc 3.09a 1.21dc 1.16d 1.21d 0.042 0.47 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.08 <0.01
丙酸 Propionic acid/% 1.17 0.05 ND ND 0.07 ND ND ND
丁酸 Butyric acid/% 2.57 0.05 ND ND 0.07 ND ND ND
氨态氮/总氮
NH3-N/TN/%
10.50a 6.54c 3.45e 3.21f 9.02b 4.91d 2.74g 2.71g 0.015 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

MC:含水量 moisture content;ML:糖蜜添加量 molasses adding level;73%L:73%含水量下的线性 linear under 73% moisture content;73%Q:73%含水量下的二次 quadratic under 73% moisture content;60%L:60%含水量下的线性 linear under 60% moisture content;60%Q:60%含水量下的二次 quadratic under 60% moisture content;ND:未检出 not detected。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 letter superscripts mean significant difference(P<0.05).下表同 the same as below。

2.3 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树常规营养成分含量的影响

表5可知,含水量和糖蜜添加量以及二者的交互作用对青贮杂交构树大多数常规营养成分含量有显著影响(P<0.05);随着含水量的降低和糖蜜添加量的升高,CP、非纤维性碳水化合物(NFC)和WSC含量显著升高(P<0.05),NDF、ADF、ADL、纤维素、半纤维素、NDICP和ADICP含量显著降低(P<0.05),且上述指标随糖蜜添加量的升高呈二次变化(P<0.05)。综合来看,60%含水量+7.5%糖蜜组CP、NFC和WSC含量分别较73%含水量对照组提高了15.68%、74.86%和108.55%(P<0.05),NDF、ADF、ADL、纤维素、半纤维素、NDICP和ADICP含量分别较73%含水量对照组降低了25.35%、25.82%、32.08%、24.51%、24.74%、26.73%和26.97%(P<0.05)。
表5 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树常规营养成分含量的影响(干物质基础)

Table 5 Effects of different moisture contents and molasses adding levels on conventional nutrient contents of hybrid Broussonetia papyrifera silage (DM basis) %

项目
Items
73% MC 60% MC 均值
标准误
SEM
PP-value
0(对照
Control)
2.5%
ML
5.0%
ML
7.5%
ML
0(对照
Control)
2.5%
ML
5.0%
ML
7.5%
ML
MC ML MC×
ML
73%L 73%Q 60%L 60%Q
粗蛋白质 CP 17.73f 19.63cd 19.34d 20.03b 18.19e 19.86bc 19.96bc 20.51a 0.043 <0.01 <0.01 0.48 0.09 0.01 0.02 0.02
粗脂肪 EE 4.51 4.03 4.16 4.24 4.35 4.29 4.46 4.50 0.047 0.38 0.49 0.05 0.40 0.13 0.03 0.09
粗灰分 Ash 12.55b 11.56e 11.94d 12.25c 11.67e 12.26c 12.32c 13.55a 0.024 <0.01 <0.01 <0.01 0.83 0.02 0.02 0.05
中性洗涤纤维 NDF 47.25a 41.06b 37.16c 36.28d 47.46a 37.21c 34.43f 35.27e 0.046 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
酸性洗涤纤维 ADF 27.73a 22.43b 22.12b 21.25c 27.86a 21.45c 20.32d 20.57d 0.125 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01
酸性洗涤木质素 ADL 4.77a 3.81c 3.42def 3.43de 4.53b 3.56d 3.34ef 3.24f 0.020 0.15 0.03 <0.01 0.48 0.05 0.03 0.02
碳水化合物 CHO 64.43b 64.11bc 64.88b 63.38c 66.44a 64.42b 63.70c 63.57c 0.227 0.61 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
非纤维性碳水化合物
NFC
16.19f 23.05d 27.28bc 27.10c 18.97e 27.21bc 27.72b 28.31a 0.171 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
半纤维素
Hemicellulose
19.52a 18.63b 15.04d 15.03d 19.60a 15.76c 14.11e 14.69d 0.045 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
纤维素 Cellulose 22.97a 18.87b 18.69b 17.82c 23.33a 17.63c 16.98d 17.34cd 0.048 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01
可溶性碳水化合物
WSC
3.51g 4.79e 6.20c 6.79b 4.21f 5.45d 6.40c 7.32a 0.030 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
可溶性粗蛋白质 SCP 12.31e 13.34b 12.90b 13.85a 9.57h 10.47g 10.87f 12.62d 0.025 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.06 <0.01 <0.01
非蛋白氮 NPN 10.89d 12.76b 12.56b 13.10a 8.69g 9.12f 9.94e 11.36c 0.021 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
酸性洗涤不溶性
粗蛋白质
ADICP
0.89a 0.80bc 0.77c 0.76c 0.85ab 0.84ab 0.70d 0.65d 0.007 <0.01 <0.01 <0.01 0.77 <0.01 0.03 0.02
中性洗涤不溶性
粗蛋白质
NDICP
2.17a 2.05b 1.70c 1.65c 2.07b 1.97b 1.66cd 1.59d 0.010 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.09 0.19
钙 Ca 1.61d 2.13bc 2.16bc 2.26b 2.08c 2.16bc 2.19bc 2.64a 0.018 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.02 0.03
磷 P 0.33c 0.35bc 0.37ab 0.37ab 0.34bc 0.37ab 0.38a 0.39a 0.002 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.08 <0.01

2.4 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树瘤胃降解特性和小肠消化率的影响

图1所示,含水量对青贮杂交构树72 h瘤胃降解率有显著影响(P<0.05);随着含水量的降低和糖蜜添加量的升高,青贮杂交构树DM、CP、NDF和ADF 72 h瘤胃降解率呈提高趋势,其中60%含水量组DM和NDF 72 h瘤胃降解率显著高于73%含水量组(P<0.05),60%含水量+2.5%糖蜜组和60%含水量+7.5%糖蜜组CP 72 h瘤胃降解率显著高于73%含水量+2.5%糖蜜组和73%含水量+7.5%糖蜜组(P<0.05)。
图1 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树72 h瘤胃降解率的影响

*表示不同含水量之间有显著差异(P<0.05)。

Fig.1 Effects of different moisture contents and molasses adding levels on rumen degradation rate of hybrid Broussonetia papyrifera silage at 72 h

* indicated significant difference between different moisture contents (P<0.05).

不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树瘤胃降解参数和小肠消化率的影响见表6。含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树大多数瘤胃降解参数和小肠消化率有显著影响(P<0.05);随着含水量的降低,DM和CP的快速降解部分(a)呈降低趋势,慢速降解部分(b)呈提高趋势;NDF和ADF的快速降解部分(a)、慢速降解部分(b)、潜在可降解部分(d)以及有效降解率呈提高趋势。含水量和糖蜜添加量以及二者的交互作用对青贮杂交构树过瘤胃养分小肠消化率有显著影响(P<0.05);随着含水量的降低,DM和CP小肠消化率显著提高(P<0.05),而随着糖蜜添加量的升高,DM和CP小肠消化率呈先升高后降低的变化趋势。
表6 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树瘤胃降解参数和小肠消化率的影响

Table 6 Effects of different moisture contents and molasses adding levels on rumen degradation parameters and small intestine digestibility of hybrid Broussonetia papyrifera silage

项目
Items
73% MC 60% MC 均值
标准误
SEM
PP-value
0(对照
Control)
2.5%
ML
5.0%
ML
7.5%
ML
0(对照
Control)
2.5%
ML
5.0%
ML
7.5%
ML
MC ML MC×
ML
73%L 73%Q 60%L 60%Q
DM瘤胃降解参数 Rumen degradation parameters of DM
a/% 18.91ed 19.59cde 23.64bc 31.90a 16.44e 19.82cde 22.60bcd 25.47b 0.478 0.04 <0.01 0.16 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
b/% 53.99ab 55.24ab 51.69b 46.25c 57.54a 57.65a 57.84a 55.8ab 0.463 <0.01 0.01 0.10 0.01 <0.01 0.43 0.57
c/(%/h) 0.06dc 0.07ab 0.07ab 0.05d 0.08a 0.07ab 0.07ab 0.06bc <0.001 0.02 0.03 0.10 0.57 <0.01 0.07 0.22
d/% 72.90e 74.83de 75.32cd 78.14b 73.98de 77.47bc 80.43a 81.28a 0.247 <0.01 <0.01 0.11 <0.01 0.02 <0.01 <0.01
ED/% 57.06f 60.02d 61.52c 63.54a 59.09e 62.16b 64.23a 65.87a 0.099 <0.01 <0.01 0.37 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
CP瘤胃降解参数 Rumen degradation parameters of CP
a/% 54.01b 53.96b 53.08b 58.34a 39.39c 34.72d 39.16c 40.41c 0.301 <0.01 <0.01 0.03 0.39 0.16 0.09 0.03
b/% 29.37d 24.31e 27.00ed 35.60c 38.44c 47.84ab 50.07a 44.79b 1.000 <0.01 0.15 0.04 0.19 <0.01 0.23 0.09
c/(%/h) 0.02d 0.05ab 0.05ab 0.02d 0.05ab 0.04ab 0.04ab 0.06a 0.002 0.02 0.17 <0.01 0.43 0.08 0.75 <0.01
d/% 83.37cd 78.27e 80.07de 93.93a 77.83e 82.57cd 89.23b 85.20c 1.148 0.76 0.04 0.05 0.03 0.02 0.17 0.05
ED/% 67.49c 69.57b 70.20b 71.29a 63.14e 64.16d 67.34c 71.25a 0.149 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
NDF瘤胃降解参数 Rumen degradation parameters of NDF
a/% 2.09b 4.59ab 5.02ab 4.22ab 2.58b 4.65ab 5.07ab 6.38a 0.353 0.04 0.06 0.69 0.05 0.17 0.15 0.03
b/% 55.44d 55.58d 56.65dc 59.84ab 57.07bcd 58.26bcd 59.59abc 61.40a 0.339 0.01 <0.01 0.84 0.01 0.06 0.01 0.01
c/(%/h) 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.002 1.00 0.44 0.44 0.17 0.30 0.54 0.84
d/% 57.53e 60.17ed 61.69cd 64.07bc 59.66ed 62.91bc 64.66b 67.78a 0.295 <0.01 <0.01 0.82 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ED/% 40.96f 44.04de 45.06dc 46.48bc 42.71fe 46.68bc 47.33ab 48.87a 0.230 <0.01 <0.01 0.92 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ADF瘤胃降解参数 Rumen degradation parameters of ADF
a/% 0.54c 0.89c 1.10c 1.16c 2.30b 2.46b 1.96b 3.34a 0.072 <0.01 0.02 0.06 0.20 0.14 <0.01 0.03
b/% 51.35c 54.92b 58.23a 59.16a 54.22b 54.69b 57.58a 58.83a 0.173 0.27 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
c/(%/h) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.55 0.06 0.55 0.001 0.12 0.36 0.36 0.27 0.02 0.20 0.28
d/% 51.89d 55.81c 59.32b 60.33b 56.52c 57.15c 59.54b 62.16a 0.189 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ED/% 36.09e 39.13d 41.20bc 41.80b 37.28e 40.38cd 42.25b 43.62a 0.140 <0.01 <0.01 0.78 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
过瘤胃养分小肠消化率 Small intestinal digestibility of rumen nutrients/%
干物质 DM 23.26bc 25.26bc 26.60b 22.82c 28.46b 32.22a 29.82ab 31.12ab 0.257 <0.01 <0.01 0.02 0.99 <0.01 0.27 0.30
粗蛋白质 CP 58.32e 60.41d 60.84d 67.11b 63.37c 69.46a 70.28a 70.31a 0.125 <0.01 <0.01 <0.01 0.08 <0.01 0.29 <0.01

a:快速降解部分;b:慢速降解部分;c:慢速降解部分的降解速率;d:潜在可降解部分,d=a+b;ED:有效降解率。

a: rapid degradation part; b: slow degradation part; c: degradation rate of slow degradation part; d: potentially degradable part, d=a+b; ED: effective degradation rate.

3 讨论

3.1 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树感观评价和发酵品质的影响

根据青贮饲料感观评分标准,未添加糖蜜的新鲜(73%含水量)和萎蔫(60%含水量)构树青贮综合评分均为7分(中等),新鲜构树添加2.5%、5.0%和7.5%糖蜜后的青贮综合评分为16~19分(优良),萎蔫构树添加2.5%、5.0%和7.5%糖蜜后的青贮综合评分均为20分(优良),表明降低含水量(60%)和/或添加糖蜜(2.5%~7.5%)均能提高青贮杂交构树的感观评价,这与已有研究报道[12]相符。付锦涛等[13]将新鲜构树直接青贮,发现含水量过高会出现酪酸菌发酵,使发酵品质变差。刘凯丽[13]研究发现,在含水量60%时,杂交构树青贮发酵品质较优。杨玉玺等[15]研究发现,萎蔫苜蓿青贮的发酵品质优于高水分苜蓿青贮。高含水量无添加剂青贮时,即使pH下降至4.0左右也不能抑制梭菌活动,导致蛋白质分解过多并降低青贮饲料适口性[16-17]。刘晓婧等[5]添加乳酸菌青贮新鲜构树,因含水量过高,发酵品质有所提高但效果不明显。宫斌等[18]研究了含水量(60%、55%、50%和45%)等因素对杂交构树半干青贮效果的影响,发现以55%含水量的效果为佳。本试验中,低含水量(60%)组青贮杂交构树pH、乙酸和NH3-N含量低于高含水量(73%)组,乳酸含量高于高含水量(73%)组,发酵品质整体优于高含水量(73%)组,这与上述研究结果一致。
朱琳等[3]研究发现,构树单独青贮发酵品质不佳,添加菠萝皮可以提高发酵品质。司丙文等[19]和孙蓉等[20]研究发现,添加糖蜜可加快构树青贮pH下降,改善发酵品质。王梦等[21]在制作翅荚决明青贮时发现,添加玉米粉和糖蜜可降低pH和NH3-N含量,提高乳酸含量,且糖蜜最适添加量为4%。Sutaryono等[22]研究发现,糖蜜能有效降低青贮饲料的pH和NH3-N含量。Wang等[23]添加3%糖蜜制作青贮构树,发现pH、NH3-N和乙酸含量呈下降趋势,乳酸和丙酸含量呈上升趋势,但差异不显著。本试验中,除无糖蜜组和高水分低糖蜜(2.5%)组有少量丙酸和丁酸外,其余各组均未检出丙酸和丁酸。NH3-N与总氮的比值可反映青贮饲料中蛋白质的被降解程度,其含量越高,说明蛋白质损失越严重。付锦涛等[7]在构树和稻草混贮中添加糖蜜也降低了CP的分解,减少了NH3-N的生成。李改英等[24]和任志花等[25]研究表明,添加糖蜜后苜蓿青贮饲料发酵品质也会显著提高。本研究中,糖蜜组pH、乙酸和NH3-N含量均低于对照组,并随着糖蜜添加量的升高而降低;乳酸含量均高于对照组,并随着糖蜜添加量的升高而提高,与上述研究结果一致。

3.2 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树常规营养成分含量的影响

本试验中,含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树大多数常规营养成分含量有显著影响。Arbabi等[26]研究了添加不同水平糖蜜(2.5%、5.0%和7.5%)对整株小米青贮营养价值的影响发现,CP、总可消化养分(TDN)和总挥发性脂肪酸(TVFA)含量随着糖蜜添加量的升高而提高,ADF和NDF含量随着糖蜜添加量的升高而降低。Baytok等[27]分别添加5%糖蜜、0.5%甲酸或10 g/t微生物制剂青贮玉米秸秆的研究发现,糖蜜组青贮效果优于其他组。Zhang等[28]添加3%糖蜜制作构树青贮发现,WSC含量提高,NDF、ADF和ADL含量降低。姜富贵等[29]研究表明,随着糖蜜添加量的升高(0.5%、1.0%和2.0%),青贮杂交构树的DM和CP含量呈线性提高,NDF和ADF含量呈线性降低。王梦等[21]研究发现,添加糖蜜(1%、2%、3%和4%)可降低翅荚决明青贮的NDF和ADF含量,提高CP和WSC含量,且糖蜜最适添加量为4%。本研究也得到类似结果,低含水量和添加糖蜜可以提高青贮杂交构树CP、NFC和WSC含量,降低NDF、ADF、ADL、ADICP和NDICP含量,且糖蜜适宜添加量为5.0%。

3.3 不同含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树瘤胃降解特性的影响

饲粮DM的瘤胃降解率通常与动物的采食量呈正相关[30]。本研究中,青贮杂交构树DM的有效降解率为57.06%~65.87%,其中萎蔫青贮比新鲜青贮DM有效降解率平均提高了3.80%。同时,添加糖蜜显著提高了青贮杂交构树DM有效降解率,这与已有研究报道相符。李胜利等[6]添加3%糖蜜制作青贮全株杂交构树,DM有效降解率为60%左右。李梦楚等[31]添加2%的糖蜜制作菠萝茎叶青贮,显著提高了DM瘤胃降解率。Sutaryono等[22]添加2%、4%和6%糖蜜制作玉米秸秆青贮,DM瘤胃降解率随着糖蜜添加量的升高而提高。这可能是糖蜜提高了瘤胃微生物对饲粮的附着率,使其更易被微生物降解[32]。本试验中,新鲜青贮构树CP瘤胃有效降解率高于萎蔫青贮,这可能因为新鲜青贮组过高的水分稀释了细胞液中的糖分,乳酸积累不足导致pH下降缓慢,霉菌、腐败菌和丁酸菌等好氧菌生长,将更多蛋白质分解成NPN(12.3% vs. 9.8%)。此外,本研究中糖蜜组CP平均有效降解率(68.97%)比未添加糖蜜组(65.32%)提高5.59%,这与刘凯丽[14]研究结果相似。孔凡林等[33]采用尼龙袋法研究了未发酵全株构树的瘤胃降解率,CP有效降解率为47.23%,低于本试验中青贮杂交构树的结果,表明青贮发酵可能改善了CP的有效降解率。
饲粮NDF和ADF的瘤胃降解率反映了其可被反刍动物消化的难易程度。本研究结果表明,降低含水量和添加糖蜜青贮,不仅使青贮杂交构树的NDF和ADF含量下降,也提高了NDF和ADF的瘤胃有效降解率,表明青贮发酵品质的提高可能会改善结构性碳水化合物在瘤胃中的降解[34]。Arbabi等[26]和Baytok等[27]也报道了类似的结果,经过糖蜜处理后青贮饲料NDF和ADF瘤胃有效降解率均显著高于对照组。李胜利等[6]报道,添加糖蜜可以提高青贮杂交构树粗纤维瘤胃降解率,这与本试验结果相符。

4 结论

原料的含水量和糖蜜添加量对青贮杂交构树发酵品质和营养价值有显著影响,且二者存在交互作用。降低含水量和添加糖蜜可有效提高青贮杂交构树发酵品质和瘤胃降解率,且添加糖蜜的效果比降低原料含水量的效果更明显。在原料含水量为60%条件下,添加2.5%~5.0%糖蜜即可获得优质的杂交构树青贮饲料。
[1]
沈世华, 彭献军, 段瑞, 等. 科技引领创新产业助力扶贫——杂交构树扶贫工程在山东菏泽的成效与启示[J]. 中国科学院院刊, 2018, 33(9):979-986,886.

SHEN S H, PENG X J, DUAN R, et al. Technology leading innovation industries to assist poverty alleviation-the effectiveness and inspiration of hybrid tree construction poverty alleviation project in Heze,Shandong province[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(9):979-986,886. (in Chinese)

[2]
司丙文, 徐文财, 郭江鹏, 等. 杂交构树青贮对杜寒杂交肉羊生产性能、血清指标及背最长肌脂肪酸组成的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2019, 50(7):1424-1432.

SI B W, XU W C, GUO J P, et al. Effect of Broussonetia papyrifera L.(paper mulberry) silage on growth performance,biochemical indexes of serum and fatty acid composition in the longissimus dorsi muscle in Dorper×thin-tailed Han crossbred sheep[J]. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 2019, 50(7):1424-1432. (in Chinese)

[3]
朱琳, 董朝霞, 张建国. 添加菠萝皮对构树叶青贮发酵品质及蛋白组分的影响[J]. 广东农业科学, 2014, 41(5):74-78.

ZHU L, DONG C X, ZHANG J G. Effects of adding pineapple residue on silage fermentation quality and protein fractions of Broussonetia papyrifera leaves[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2014, 41(5):74-78. (in Chinese)

[4]
苏应玉, 陈国顺, 武宏斌, 等. 构树发酵饲料对荷斯坦奶牛产奶性能的影响[J]. 中国草食动物科学, 2018, 38(1):71-73.

SU Y Y, CHEN G S, WU H B, et al. The effect of fermented tree feed on the milk production performance of Holstein cows[J]. China Herbivore Science, 2018, 38(1):71-73. (in Chinese)

[5]
刘晓婧, 张颖超, 杨富裕. 乳酸菌添加剂对3种典型木本饲料青贮效果的影响[J]. 饲料工业, 2019, 40(2):16-21.

LIU X J, ZHANG Y C, YANG F Y. Effects of lactic acid bacteria additives on the fermentation quality of three woody forages[J]. Feed Industry, 2019, 40(2):16-21. (in Chinese)

[6]
李胜利, 郝阳毅. 一种高蛋白粗饲料杂交构树青贮及其制备方法:CN201910002741.6[P]. 2019-01-02.

LI S L, HAO Y Y, A high protein coarse feed hybrid Broussonetia papyrifera silage and its preparation method:CN201910002741.6[P]. 2019-01-02. (in Chinese)

[7]
付锦涛, 王学凯, 倪奎奎, 等. 添加乳酸菌和糖蜜对全株构树和稻草混合青贮的影响[J]. 草业学报, 2020, 29(4):121-128.

DOI

FU J T, WANG X K, NI K K, et al. The effects of adding lactic acid bacteria and molasses on fermentation of Broussonetia papyrifera and rice straw mixed silage[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2020, 29(4):121-128. (in Chinese)

[8]
AOAC. Official Methods of Analysis[M]. 15th ed. Artington: Association of Official Analytical Chemists, 1990.

[9]
VAN SOEST P J, ROBERTSON J B, LEWIS B A. Methods for dietary fiber,neutral detergent fiber,and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition[J]. Journal of Dairy Science, 1991, 74(10):3583-3597.

DOI

[10]
KRISHNAMOORTHY U, SNIFFEN C J, STERN M D, et al. Evaluation of a mathematical model of rumen digestion and an in vitro simulation of rumen proteolysis to estimate the rumen-undegraded nitrogen content of feedstuffs[J]. The British Journal of Nutrition, 1983, 50(3):555-568.

DOI

[11]
王立明. 奶牛常用饲料瘤胃降解规律和小肠消化率的研究[D]. 硕士学位论文. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2012.

WANG L M. Study on rumen dynamic degradability and small intestinal digestibility of common feedstuffs in dairy cows[D]. Master’s Thesis. Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University, 2012. (in Chinese)

[12]
MORDENTI A L, GIARETTA E, CAMPIDONICO L, et al. A review regarding the use of molasses in animal nutrition[J]. Animals, 2021, 11(1):115.

DOI

[13]
付锦涛, 林炎丽, 吴迪, 等. 四种木本饲料发酵质量研究[J]. 草学, 2018(S1):35-36.

FU J T, LIN Y L, WU D, et al. Study on the fermentation quality of four kinds of woody feeds[J]. Journal of Grassland and Forage Science, 2018(S1):35-36. (in Chinese)

[14]
刘凯丽. 不同含水量及添加剂对杂交构树青贮饲料品质的影响[D]. 硕士学位论文. 晋中: 山西农业大学, 2019.

LIU K L. Effects of different water content and additives on quality of hybrid paper mulberry silage[D]. Master’s Thesis. Jinzhong: Shanxi Agricultural University, 2019. (in Chinese)

[15]
杨玉玺, 王木川, 玉柱, 等. 不同添加剂和原料含水量对紫花苜蓿青贮品质的互作效应[J]. 草地学报, 2017, 25(5):1138-1144.

DOI

YANG Y X, WANG M C, YU Z, et al. Interaction effects of different additives and moisture on the quality of alfalfa silage[J]. Acta Agrestia Sinica, 2017, 25(5):1138-1144. (in Chinese)

[16]
JUN H, SUN W T, WU C R, et al. Fermentation quality,bacterial community,and aerobic stability of perennial recut Broussonetia papyrifera silage with different additives and wilting time[J]. Fermentation, 2022, 8(6):262.

DOI

[17]
MCDONALD P. The biochemistry of silage[M]. New York: John Wiley & Sons,1981.

[18]
宫斌, 侯坤, 檀论, 等. 杂交构树半干青贮加工工艺参数研究[J]. 草业科学, 2023, 40(6):1677-1686.

GONG B, HOU K, TAN L, et al. Study on the technical parameters of semi-dry hybrid Broussonetia papyrifera silage feed[J]. Pratacultural Science, 2023, 40(6):1677-1686. (in Chinese)

[19]
司丙文, 徐文财, 张小利, 等. 不同添加剂对杂交构树青贮发酵品质的影响[J]. 动物营养学报, 2018, 30(11):4670-4675.

SI B W, XU W C, ZHANG X L, et al. Influence of different additives on fermentation quality of hybrid paper mulberry silage[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2018, 30(11):4670-4675. (in Chinese)

[20]
孙蓉, 刘悦, 陈婷, 等. 乳酸菌和糖蜜对构树叶青贮品质和细菌多样性的影响[J]. 草地学报, 2023, 31(1):280-286.

DOI

SUN R, LIU Y, CHEN T, et al. Effect of lactic acid bacteria and molasses on the silage quality and bacterial diversity of paper mulberry[J]. Acta Agrestia Sinica, 2023, 31(1):280-286. (in Chinese)

DOI

[21]
王梦, 冼振宇, 蒋惠结, 等. 添加不同水平玉米粉和糖蜜对翅荚决明青贮发酵品质与营养成分的影响[J]. 中国草地学报, 2023, 45(3):114-118.

WANG M, XIAN Z Y, JIANG H J, et al. Effects of different levels of corn flour and molasses on fermentation quality and nutrient contents of cassia alata silage[J]. Chinese Journal of Grassland, 2023, 45(3):114-118. (in Chinese)

[22]
SUTARYONO Y A, PUTRA R A, MARDIANSYAH M, et al. Mixed Leucaena and molasses can increase the nutritional quality and rumen degradation of corn stover silage[J]. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 2023, 10(1):118-125.

DOI

[23]
WANG W, HAO Y Y, LUO C L, et al. Effects of different additives on the chemical composition,fermentation profile,in vitro and in situ digestibility of paper mulberry silage[J]. Fermentation, 2022, 8(9):435.

DOI

[24]
李改英, 高腾云, 傅彤, 等. 不同糖蜜添加量对紫花苜蓿青贮品质和发酵进程的影响[J]. 华中农业大学学报, 2008, 27(5):625-628.

LI G Y, GAO T Y, FU T, et al. Effects of adding different level molasses on alfalfa silage quality and fermentation progress[J]. Journal of Huazhong Agricultural University, 2008, 27(5):625-628. (in Chinese)

[25]
任志花, 贾玉山, 卢强, 等. 添加剂对紫花苜蓿营养成分与发酵品质的影响[J]. 草学, 2020(2):26-30.

REN Z H, JIA Y S, LU Q, et al. Effects of additives on the nutritional components and fermentation quality of alfalfa[J]. Journal of Grassland and Forage Science, 2020(2):26-30. (in Chinese)

[26]
ARBABI S, GHOORCH T. The effect different levels of molasses as silage additives on fermentation quality of foxtail millet (Setaria italica) silage[J]. Asian Journal of Animal Science, 2008, 2(2):43-50.

DOI

[27]
BAYTOK E, AKSU T, KARSLI M A, et al. The effects of formic acid,molasses and inoculant as silage additives on corn silage composition and ruminal fermentation characteristics in sheep[J]. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2005, 29:469-474.

[28]
ZHANG Y C, WANG X K, LIN Y L, et al. Effects of microbial inoculants on fermentation quality and aerobic stability of paper mulberry silages prepared with molasses or cellulase[J]. Fermentation, 2022, 8(4):167.

DOI

[29]
姜富贵, 成海建, 魏晨, 等. 糖蜜添加量对杂交构树青贮发酵品质和微生物多样性的影响[J]. 生物技术通报, 2021, 37(9):68-76.

DOI

JIANG F G, CHENG H J, WEI C, et al. Effects of addition amount of molasses on the fermentation quality and microbial diversity of hybrid Broussonetia papyrifera L.vent silage[J]. Biotechnology Bulletin, 2021, 37(9):68-76. (in Chinese)

[30]
赵连生, 牛俊丽, 徐元君, 等. 6种饲料原料瘤胃降解特性和瘤胃非降解蛋白质的小肠消化率[J]. 动物营养学报, 2017, 29(6):2038-2046.

ZHAO L S, NIU J L, XU Y J, et al. Ruminal degradation characteristics and small intestinal digestibility of rumen undegraded protein of six feed ingredients[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2017, 29(6):2038-2046. (in Chinese)

[31]
李梦楚, 王定发, 周汉林, 等. 不同青贮方式对菠萝茎叶饲用品质的影响[J]. 热带作物学报, 2014, 35(5):999-1004.

LI M C, WANG D F, ZHOU H L, et al. Effects of different silage methods on feeding value of pineapple leaves[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2014, 35(5):999-1004. (in Chinese)

[32]
刘辉. 优质紫花苜蓿青贮调制技术及其品质评定研究[D]. 博士学位论文. 兰州: 甘肃农业大学, 2015.

LIU H. Study on modulation technology for ensiled high-quality alfalfa silage and the evaluation of nutritive value[D]. Ph.D.Thesis. Lanzhou: Gansu Agricultural University, 2015. (in Chinese)

[33]
孔凡林, 刁其玉, 渠建江, 等. 构树在肉牛瘤胃中降解特性的研究[J]. 草业学报, 2020, 29(3):179-189.

DOI

KONG F L, DIAO Q Y, QU J J, et al. Ruminal degradation characteristics of Broussonetia papyrifera in beef cattle[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2020, 29(3):179-189. (in Chinese)

[34]
荣辉, 余成群, 李志华, 等. 添加糖蜜和尿素对象草青贮发酵品质的影响[J]. 草地学报, 2012, 20(5):940-946.

DOI

RONG H, YU C Q, LI Z H, et al. Effects of adding molasses and urea on fermentation quality of napier grass silage[J]. Acta Agrectir Sinica, 2012, 20(5):940-946. (in Chinese)

文章导航

/