研究论文

乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮发酵品质、营养价值及营养物质体外降解率的影响

  • 张相伦 , 1 ,
  • 赵红波 1, * ,
  • 高尚 , 2, ** ,
  • 姬凯茜 1 ,
  • 杨茗 1, 3 ,
  • 盛清凯 1 ,
  • 刘晓牧 1 ,
  • 王璐 2, 4
展开
  • 1 山东省农业科学院畜牧兽医研究所,农业农村部畜禽生物组学重点实验室,山东省动物微生态制剂与畜禽高效养殖重点实验室,济南 250100
  • 2 山东省农业科学院,济南 250100
  • 3 山东农业大学动物科技学院,泰安 271018
  • 4 国家盐碱地综合利用技术创新中心,东营 257347
**高 尚,研究员,E-mail:

*同等贡献作者

张相伦(1990—),男,山东莒县人,副研究员,博士,从事反刍动物营养研究。E-mail:

Copy editor: 武海龙

收稿日期: 2025-01-03

  网络出版日期: 2025-08-14

基金资助

国家重点研发计划(2024YFD1300100)

山东省重点研发计划(2023TZXD017)

山东省重点研发计划(2024TZXD031)

山东省重点研发计划(2024SFGC0403)

山东省农业科学院农业科技创新工程(CXGC2025B11)

山东省农业科学院农业科技创新工程(CXGC2025C10)

山东省农业科学院农业科技创新工程(CXGC2024F14)

山东省现代农业产业技术体系牛产业创新团队(SDAIT-09-04)

Effects of Lactic Acid Bacteria Preparation on Fermentation Quality, Nutritional Value and Nutrient in Vitro Degradation Rates of Mixed Silage of Corn Straw and Suaeda salsa with Different Ratios

  • ZHANG Xianglun , 1 ,
  • ZHAO Hongbo 1 ,
  • GAO Shang , 2, ** ,
  • JI Kaixi 1 ,
  • YANG Ming 1, 3 ,
  • SHENG Qingkai 1 ,
  • LIU Xiaomu 1 ,
  • WANG Lu 2, 4
Expand
  • 1 Shandong Province Key Laboratory of Animal Microecologics and Efficient Production of Livestock and Poultry, Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics of Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Institute of Animal Science and Veterinary Medicine, Shandong Academy of Agricultural Sciences, Ji’nan 250100, China
  • 2 Shandong Academy of Agricultural Sciences, Ji’nan 250100, China
  • 3 College of Animal Science and Technology, Shandong Agricultural University, Tai’an 271018, China
  • 4 National Center of Technology Innovation for Comprehensive Utilization of Saline-Alkali Land, Dongying 257347, China
**professor, E-mail:

*Contributed equally

Received date: 2025-01-03

  Online published: 2025-08-14

摘要

本试验旨在探讨乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮发酵品质、营养价值及营养物质体外降解率的影响。选取新鲜玉米秸秆和盐地碱蓬各20 kg,按5个混合比例(100%玉米秸秆、75%玉米秸秆和25%盐地碱蓬、50%玉米秸秆和50%盐地碱蓬、25%玉米秸秆和75%盐地碱蓬、100%盐地碱蓬)进行混合,分别记为100∶0、75∶25、50∶50、25∶75、0∶100组,每个比例下设2个处理,包括对照(CON,喷洒无菌生理盐水)和植物乳杆菌(LP,喷洒1×106 CFU/g植物乳杆菌),每个处理4个重复,每个重复1 kg,厌氧发酵60 d。结果表明:1)25∶75组和0∶100组酵母菌数量显著低于其他各组(P<0.05),50∶50组、25∶75组和0∶100组乳酸菌数量显著高于其他各组(P<0.05)。乳酸菌制剂对酵母菌和乳酸菌数量无显著影响(P>0.05)。2)0∶100组pH显著高于其他各组(P<0.05),50∶50组和25∶75组乳酸含量显著高于其他各组(P<0.05),0∶100组乙酸、丙酸和丁酸含量显著高于其他各组(P<0.05)。乳酸菌制剂对pH及有机酸含量均无显著影响(P>0.05)。3)随着盐地碱蓬比例的升高,有机物、中性洗涤纤维及酸性洗涤纤维含量显著降低(P<0.05),粗蛋白质和粗脂肪含量显著升高(P<0.05)。0∶100组氨态氮含量显著高于其他各组(P<0.05),水溶性碳水化合物含量显著低于其他各组(P<0.05)。乳酸菌制剂对营养成分无显著影响(P>0.05)。4)体外消化24、48和72 h时,50∶50组和25∶75组粗蛋白质体外降解率显著高于其他各组(P<0.05),0∶100组有机物体外降解率显著高于其他各组(P<0.05)。乳酸菌制剂对各时间点各营养物质体外降解率均无显著影响(P>0.05)。综合各项指标,推荐玉米秸秆和盐地碱蓬混贮的混合比例为75∶25和50∶50。

本文引用格式

张相伦 , 赵红波 , 高尚 , 姬凯茜 , 杨茗 , 盛清凯 , 刘晓牧 , 王璐 . 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮发酵品质、营养价值及营养物质体外降解率的影响[J]. 动物营养学报, 2025 , 37(8) : 5584 -5594 . DOI: 10.12418/CJAN2025.453

Abstract

This experiment was conducted to study the effects of lactic acid bacteria preparation on fermentation quality, nutritional value and nutrient in vitro degradation rates of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios. The fresh corn straw and Suaeda salsa were selected with 30 kg each, and mixed based on 5 mixing ratios (100% corn straw, 75% corn straw and 25% Suaeda salsa, 50% corn straw and 50% Suaeda salsa, 25% corn straw and 75% Suaeda salsa, 100% Suaeda salsa), named 100∶0, 75∶25, 50∶50, 25∶75 and 0∶100 groups, with 2 treatments in each ratio, included control (CON, sprayed sterile normal saline) and Lactobacillus plantarum group (LP, sprayed 1×106 CFU/g Lactobacillus plantarum). Each treatment contained 4 replicates with 1 kg per replicate, and anaerobic fermentation for 60 days. The results showed as follows: 1) the yeast number of 25∶75 and 0∶100 groups was significantly lower than that of other groups (P<0.05), and the lactic acid bacteria number of 50∶50, 25∶75 and 0∶100 groups was significantly higher than that of other groups (P<0.05). The lactic acid bacteria preparation had no significant effects on yeast and lactic acid bacteria numbers (P>0.05). 2) The pH of 0∶100 group was significantly higher than that of other groups (P<0.05), the lactic acid content of 50∶50 and 25∶75 groups was significantly higher than that of other groups (P<0.05), and the acetic acid, propionic acid and butyric acid contents of 0∶100 group was significantly higher than that of other groups (P<0.05). The lactic acid bacteria preparation had no significant effects on pH and organic acid contents (P>0.05). 3) With the Suaeda salsa ratio increased, the organic matter, neutral detergent fiber and acid detergent fiber contents were significantly decreased (P<0.05), and the crude protein and ether extract contents were significantly increased (P<0.05). The ammonia nitrogen content of 0∶100 group was significantly higher than that of other groups (P<0.05), and the water-soluble carbohydrate content was significantly lower than that of other groups (P<0.05). The lactic acid bacteria preparation had no significant effects on nutrient components (P>0.05). 4) At 24, 48 and 72 hours after in vitro digestion, the in vitro degradation rate of crude protein of 50∶50 and 25∶75 groups was significantly higher than that of other groups (P<0.05), and the in vitro degradation rate of organic matter of 0∶100 group was significantly higher than that of other groups (P<0.05). The lactic acid bacteria had no significant effects on in vitro degradation rates of nutrients at each time point (P>0.05). In conclusion, comprehensive all indices, the recommended mixing ratios of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa are 75∶25 and 50∶50.

我国是盐碱地大国,可利用的各类盐碱地资源规模约为5亿亩(1亩≈667 m2),盐碱地作为重要的后备耕地资源,提高盐碱地综合利用对于保障国家粮食安全、端牢中国饭碗具有重要战略意义[1]。我国饲草资源紧张、缺口大,每年需要大量依赖进口满足畜牧业养殖需求。我国沿海地区分布着大面积的盐碱地,包括沿海滩涂(约2万km2)、沿海地区和海岛海岸(约1.8万km2)[2]。在盐碱地种植耐盐碱牧草,对于饲草供给和盐碱地改造提升具有重要作用。盐地碱蓬(Suaeda salsa)是一种藜科耐盐碱植物,生长于海滨、荒漠等地,耐盐性较强、可降低土壤盐分及改良土壤[3]。课题组前期已证实盐地碱蓬具有独特的耐盐机制[4],对于其饲用价值尚未开展系统研究。有研究报道,盐地碱蓬粗蛋白质和盐分含量较高,但水溶性碳水化合物含量较低[5],不适宜单独青贮。玉米秸秆是常用的饲料原料,水溶性碳水化合物含量较高,但粗蛋白质含量偏低[6]。如果将玉米秸秆和盐地碱蓬混贮,可以充分发挥二者营养优势,补足营养短板,提高青贮品质。
关于盐地碱蓬的研究多集中于其耐盐机制分析[7-8]及对盐碱地土壤的改良[9-10]等方面,在饲料化加工及利用方面的报道还较少。Wang等[11]分析了不同盐度灌溉条件下盐地碱蓬营养成分变化,发现其自身盐分含量较稳定,粗蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维和微量元素含量适宜,营养价值较高。徐晶等[12-13]先后研究了盐地碱蓬发酵前后营养成分变化及不同发酵时间对盐地碱蓬发酵品质的影响,发现其具有较高的饲用价值,具有制作优质青贮饲料的潜力。位孟聪[14]和张福海等[15]在生猪和阿勒泰羊上饲喂风干盐地碱蓬粉,发现其在改善动物生长性能和屠宰性能、提高经济效益方面具有显著效果。已有研究主要围绕盐地碱蓬营养成分、发酵参数及风干形式的盐地碱蓬饲喂进行了初步探讨,关于盐地碱蓬饲用价值及与玉米秸秆混贮方面的研究仍需深入开展,以促进盐碱地饲草资源的开发与利用。基于此,本研究以新鲜玉米秸秆和盐地碱蓬为研究对象,通过研究混合比例和乳酸菌制剂对二者混贮发酵品质、营养价值及营养物质体外降解率的影响,明确发酵关键技术参数,以期为我国盐碱地饲草资源开发及高效利用提供数据支撑,助力盐碱地改造提升。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2024年10—12月开展,选用新鲜玉米秸秆、盐地碱蓬各20 kg,分别切短粉碎至1~2 cm,按不同混合比例(100%玉米秸秆、75%玉米秸秆和25%盐地碱蓬、50%玉米秸秆和50%盐地碱蓬、25%玉米秸秆和75%盐地碱蓬、100%盐地碱蓬)将二者混合,分别记为100∶0、75∶25、50∶50、25∶75、0∶100组,每个比例组下设2个处理,分别为对照(CON,喷洒无菌生理盐水)和植物乳杆菌(LP,喷洒1×106 CFU/g)。植物乳杆菌活菌数为1×1010 CFU/g。选用的青贮发酵袋规格为23 cm×40 cm,聚乙烯材料,装有单向排气阀。每个处理下设4个重复,每个重复装1 kg,封口后用真空泵将袋内空气排出,于室温下避光厌氧发酵60 d,之后开袋取样,测定相关指标。玉米秸秆和盐地碱蓬营养水平见表1
表1 玉米秸秆和盐地碱蓬营养水平(干物质基础)

Table 1 Nutrient levels of corn straw and Suaeda salsa (DM basis) %

项目
Items
干物质(鲜样基础)
DM (fresh sample
basis)
有机物
OM
粗蛋白质
CP
粗脂肪
EE
中性洗涤纤维
NDF
酸性洗涤纤维
ADF
玉米秸秆Corn straw 27.86 92.91 5.91 1.71 61.86 31.45
盐地碱蓬Suaeda salsa 17.16 77.81 19.89 6.67 35.04 18.75

1.2 样本采集及测定指标

1.2.1 微生物数量

每重复准确称取玉米秸秆和盐地碱蓬混贮样本20 g,加入180 mL无菌生理盐水,充分搅拌后匀浆,然后按10~107倍数稀释。采用平板计数法测定微生物数量,霉菌和酵母菌采用马铃薯葡萄糖琼脂培养基进行计数,乳酸菌用MRS琼脂培养基进行计数。

1.2.2 发酵指标测定

每重复准确称取玉米秸秆和盐地碱蓬混贮样本20 g,加入180 mL蒸馏水,匀浆60 s后用4层纱布过滤,使用pH计(HI9025,意大利Hanna Instruments公司)测定pH。另取样本20 g,加入180 mL去离子水,匀浆后通过4层纱布和滤纸过滤,所得的液体分装后保存待测。乳酸含量采用对羟基联苯法[16]测定;挥发性脂肪酸(VFA)含量采用高效气相色谱仪(GC-2010,日本岛津公司)测定,包括乙酸、丙酸和丁酸。

1.2.3 营养成分测定

分别取各重复玉米秸秆和盐地碱蓬混贮样品制备风干样本,干物质、有机物、粗蛋白质和粗脂肪含量采用AOAC(2015)[17]方法测定,酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维含量采用Van Soest等[18]的方法测定。氨态氮(NH3-N)含量采用苯酚-次氯酸钠比色法[19]测定。水溶性碳水化合物含量采用蒽酮硫酸比色法[20]测定。

1.2.4 营养物质体外降解率测定

选用3头体况良好、装有永久性瘤胃瘘管的西门塔尔杂交牛[体重(516±15) kg]采集瘤胃液,试验饲粮(干物质基础)为:全株玉米青贮45.0%,羊草15.0%,玉米27.0%,豆粕7.4%,干酒糟及其可溶物4.0%,氯化钠0.4%,小苏打0.4%,石粉0.4%,预混料0.4%。于晨饲1 h前采集瘤胃液,4层纱布过滤后置于预热的无氧保温瓶中保存,立即带回实验室,参考Menke等[21]的方法配制体外消化液。准确称取0.5 g玉米秸秆和盐地碱蓬混贮样品于聚酯纤维袋中(规格为5 cm×5 cm,20 μm孔径),密封后放于100 mL发酵瓶中,加入60 mL体外消化液,充入二氧化碳后密封。将发酵瓶置于摇床中,于39 ℃、125 r/min条件下消化24、48和72 h后取样测定营养物质体外降解率,每个时间点3个重复,试验重复2次。计算公式如下:
营养物质体外降解率(%)=[(降解前样品营养物质含量-降解后样品营养物质含量)/降解前样品营养物质含量]×100。

1.3 数据统计

数据经Excel 2021整理后,采用SPSS 21.0软件中的单因素方差分析(one-way ANOVA)过程对各组数据进行统计分析,采用一般线性模型(general linear model,GLM)过程对主效应作用及主效应间的交互作用进行统计分析。3组以上数据多重比较采用Tukey法进行,2组数据比较采用独立样本t检验法进行,结果以平均值和均值标准误(SEM)表示,P<0.05为差异显著。

2 结果

2.1 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮微生物数量的影响

各组青贮中均未出现霉菌。由表2可见,混合比例对混贮微生物数量有显著影响(P<0.05)。25∶75组和0∶100组酵母菌数量显著低于100∶0组、75∶25组和50∶50组(P<0.05),50∶50组、25∶75组和0∶100组乳酸菌数量显著高于100∶0组和75∶25组(P<0.05)。乳酸菌制剂对混贮微生物数量无显著影响(P>0.05)。混合比例和乳酸菌制剂的交互作用对混贮微生物数量无显著影响(P>0.05)。
表2 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮微生物数量的影响

Table 2 Effects of lactic acid bacteria preparation on bacteria number of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios log10(CFU/mL)

项目
Items
玉米秸秆∶盐地碱蓬Corn straw∶Suaeda salsa SEM 混合比例
Mixing ratio
SEM 乳酸菌制剂
Lactic acid bacteria
preparation
SEM PP-value
100∶0 75∶25 50∶50 25∶75 0∶100 混合比例
Mixing ratio
乳酸菌制剂
Lactic acid
bacteria
preparation
混合比例×
乳酸菌制剂
Mixing ratio×
Lactic acid
bacteria
preparation
100∶0 75∶25 50∶50 25∶75 0∶100 CON LP
CON LP CON LP CON LP CON LP CON LP
酵母菌
Yeast
5.28a 5.16a 5.60a 5.62a 4.53abc 4.99ab 1.72d 3.30bcd 2.17d 3.08cd 0.242 5.22a 5.61a 4.76a 2.51b 2.63b 0.248 3.86 4.43 0.157 <0.001 0.248 0.124
乳酸菌
Lactic acid
bacteria
5.25c 5.38c 5.75c 5.59c 6.98b 6.96b 7.33ab 7.13b 8.05a 8.08a 0.170 5.32c 5.67c 6.97b 7.23b 8.06a 0.120 6.67 6.63 0.076 <0.001 0.896 0.869

CON:对照;LP:植物乳杆菌。同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。

CON: control: LP: Lactobacillus plantarum. In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below.

2.2 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮pH及有机酸含量的影响

表3可见,混合比例对混贮pH及有机酸含量有显著影响(P<0.05)。随盐地碱蓬比例的升高,混贮pH升高,0∶100组混贮pH显著高于其他各组(P<0.05);混贮中乳酸含量呈先升高后降低的变化趋势,50∶50组和25∶75组混贮中乳酸含量显著高于其他各组(P<0.05)。挥发性脂肪酸方面,0∶100组混贮中乙酸、丙酸和丁酸含量显著高于其他各组(P<0.05),其他各组之间差异不显著(P>0.05)。乳酸菌制剂对混贮pH及有机酸含量均无显著影响(P>0.05)。混合比例和乳酸菌制剂的交互作用对混贮pH及丁酸含量有显著影响(P<0.05)。
表3 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮pH及有机酸含量的影响

Table 3 Effects of lactic acid bacteria preparation on pH and organic acid contents of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios

项目
Items
玉米秸秆∶盐地碱蓬Corn straw∶Suaeda salsa SEM 混合比例
Mixing ratio
SEM 乳酸菌制剂
Lactic acid bacteria
preparation
SEM PP-value
100∶0 75∶25 50∶50 25∶75 0∶100 混合比例
Mixing
ratio
乳酸菌制剂
Lactic acid
bacteria
preparation
混合比例×
乳酸菌制剂
Mixing ratio×
lactic acid
bacteria
preparation
100∶0 75∶25 50∶50 25∶75 0∶100 CON LP
CON LP CON LP CON LP CON LP CON LP
pH 3.48e 3.51e 3.57e 3.54e 3.71de 3.67de 3.97c 3.90cd 5.53a 5.23b 0.114 3.49d 3.56cd 3.69c 3.93b 5.38a 0.037 4.05 3.97 0.023 <0.001 0.721 0.035
乳酸
Lactic acid/
(g/kg DM)
44.04c 41.94c 48.48bc 47.86bc 56.61a 56.58a 55.06ab 57.76a 4.74e 7.80d 3.018 42.99c 48.17b 56.60a 56.41a 6.27d 1.071 41.79 42.39 0.678 <0.001 0.567 0.338
乙酸
Acetic acid/
(g/kg DM)
13.20b 11.96b 13.40b 12.02b 10.71b 10.31b 12.77b 10.13b 42.69a 34.64a 1.874 12.58b 12.71b 10.51b 11.45b 38.66a 1.364 18.55 15.81 0.891 <0.001 0.424 0.304
丙酸
Propionic acid/
(g/kg DM)
0.03b 0.04b 0.03b 0.03b 0.02b 0.05b 0.04b 0.03b 0.31a 0.27a 0.019 0.03b 0.03b 0.03b 0.04b 0.29a 0.025 0.09 0.08 0.016 <0.001 0.938 0.896
丁酸
Butyric acid/
(g/kg DM)
0.01c 0.03bc 0.02bc 0.02bc 0.02bc 0.02bc 0.01c 0.02bc 0.11a 0.06b 0.005 0.02b 0.02b 0.02b 0.02b 0.08a 0.006 0.03 0.03 0.004 <0.001 0.519 0.002

2.3 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养成分的影响

表4可见,混合比例对混贮营养成分有显著影响(P<0.05)。随盐地碱蓬比例的升高,混贮中有机物、中性洗涤纤维及酸性洗涤纤维含量显著降低(P<0.05),粗蛋白质和粗脂肪含量显著升高(P<0.05)。0∶100组混贮中氨态氮含量显著高于其他各组(P<0.05),水溶性碳水化合物含量显著低于其他各组(P<0.05)。乳酸菌制剂对混贮营养成分均无显著影响(P>0.05)。混合比例和乳酸菌制剂的交互作用对混贮水溶性碳水化合物含量有显著影响(P<0.05)。
表4 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养成分的影响

Table 4 Effects of lactic acid bacteria preparation on nutrient components of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios (DM basis)

项目
Items
玉米秸秆∶盐地碱蓬Corn straw∶Suaeda salsa SEM 混合比例
Mixing ratio
SEM 乳酸菌制剂
Lactic acid bacteria
preparation
SEM PP-value
100∶0 75∶25 50∶50 25∶75 0∶100 混合比例
Mixing
ratio
乳酸菌制剂
Lactic acid
bacteria
preparation
混合比例×
乳酸菌制剂
Mixing ratio×
lactic acid
bacteria
preparation
100∶0 75∶25 50∶50 25∶75 0∶100 CON LP
CON LP CON LP CON LP CON LP CON LP
有机物
OM/%
92.31a 92.05a 90.04b 90.36b 87.01c 87.14c 83.28d 83.65d 75.71e 76.05e 0.923 92.18a 90.20b 87.07c 83.47d 75.88e 0.138 85.67 85.85 0.087 <0.001 0.924 0.477
粗蛋白质
CP/%
7.03e 7.29e 9.09d 8.90d 12.20c 11.98c 15.14b 14.83b 20.08a 20.19a 0.739 7.16e 8.99d 12.09c 14.98b 20.13a 0.194 12.71 12.64 0.123 <0.001 0.962 0.807
粗脂肪
EE/%
2.93f 2.94f 4.12e 4.27e 5.04de 5.49cd 6.61ab 6.18bc 6.97ab 7.36a 0.250 2.94e 4.19d 5.26c 6.40b 7.16a 0.138 5.13 5.25 0.087 <0.001 0.822 0.196
中性洗涤纤维
NDF/%
64.31a 63.12a 57.57b 57.32b 46.77c 46.36c 38.73d 39.91d 32.49e 32.29e 1.851 63.71a 57.44b 46.57c 39.32d 32.39e 0.580 47.97 47.80 0.367 <0.001 0.963 0.705
酸性洗涤纤维
ADF/%
33.84a 33.55a 29.76b 30.19b 25.41c 25.69c 21.61d 22.37d 18.55e 18.77e 0.872 33.69a 29.97b 25.55c 21.99d 18.66e 0.304 25.83 26.12 0.192 <0.001 0.873 0.812
氨态氮
NH3-N/(g/kg)
62.16b 59.18b 67.15b 55.05b 60.56b 62.31b 78.60b 59.41b 182.05a 167.85a 7.495 64.66b 61.10b 61.44b 69.01b 174.95a 5.246 91.70 80.76 3.321 <0.001 0.472 0.703
水溶性碳水
化合物
WSC/(g/kg)
22.38ab 18.16b 19.02ab 18.38b 21.31ab 20.62ab 19.91ab 24.21a 10.18c 12.63c 0.724 20.27ab 18.70b 20.97ab 22.06a 11.40c 0.802 18.56 18.80 0.507 <0.001 0.872 0.008

2.4 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养物质体外降解率的影响

表5可见,混合比例对混贮营养物质体外降解率有显著影响(P<0.05)。体外消化24 h时,随盐地碱蓬比例的升高,干物质和粗蛋白质体外降解率呈先升高后降低的变化趋势,其中25∶75组干物质体外降解率显著高于其他各组(P<0.05),50∶50组和25∶75组粗蛋白质体外降解率显著高于其他各组(P<0.05);有机物体外降解率逐渐升高,0∶100组有机物体外降解率显著高于其他各组(P<0.05);中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维体外降解率呈先升高后降低的变化趋势,其中75∶25组中性洗涤纤维体外降解率显著高于其他各组(P<0.05),75∶25组和50∶50组酸性洗涤纤维体外降解率显著高于其他各组(P<0.05)。乳酸菌制剂对各营养物质体外降解率均无显著影响(P>0.05)。混合比例和乳酸菌制剂的交互作用对干物质、有机物、粗蛋白质和中性洗涤纤维体外降解率有显著影响(P<0.05)。
表5 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮体外降解率的影响

Table 5 Effects of lactic acid bacteria preparation on in vitro degradation rates of mixed silage of corn straw and Suaeda salsa with different ratios %

项目
Items
玉米秸秆∶盐地碱蓬Corn straw:Suaeda salsa SEM 混合比例
Mixing ratio
SEM 乳酸菌制剂
Lactic acid bacteria
preparation
SEM PP-value
100∶0 75∶25 50∶50 25∶75 0∶100 混合比例
Mixing
ratio
乳酸菌制剂
Lactic acid
bacteria
preparation
混合比例×
乳酸菌制剂
Mixing ratio×
lactic acid
bacteria
preparation
100∶0 75∶25 50∶50 25∶75 0∶100 CON LP
CON LP CON LP CON LP CON LP CON LP

干物质
DM
24 h 35.96f 36.32f 40.65e 43.80d 44.56d 49.11a 48.66ab 49.69a 46.25c 47.13bc 0.894 36.14d 42.23c 46.83b 49.17a 46.69b 0.231 43.22 45.21 0.146 <0.001 0.272 <0.001
48 h 45.42c 45.27c 46.61bc 46.70bc 46.25c 49.76a 49.71a 49.56a 49.31ab 50.30a 0.383 45.35d 46.66cd 48.00bc 49.63ab 49.81a 0.403 47.46 48.32 0.255 <0.001 0.270 0.020
72 h 55.22b 59.19a 51.49bc 50.43c 49.14c 50.55c 50.41c 50.60c 51.58bc 52.36bc 0.564 57.21a 50.96b 49.85b 50.51b 51.97b 0.556 51.57 52.63 0.352 <0.001 0.356 0.052

有机物
OM
24 h 20.65g 21.11g 39.10f 41.81de 40.96e 44.90bc 41.85de 43.39cd 46.61ab 47.49a 1.725 20.88d 40.45c 42.93b 42.62b 47.05a 0.251 37.84 39.74 0.159 <0.001 0.590 0.001
48 h 32.45c 32.28c 45.19b 44.70b 42.70b 45.65b 42.86b 43.24b 49.79a 50.77a 1.107 32.37d 44.94b 44.18bc 43.05c 50.28a 0.439 42.60 43.33 0.278 <0.001 0.748 0.083
72 h 44.57ef 49.50abcd 50.13abc 48.36bcde 45.34def 46.35cdef 43.72f 44.08ef 52.22ab 52.99a 0.643 47.04bc 49.25b 45.84cd 43.90d 52.61a 0.627 47.20 48.26 0.396 <0.001 0.421 0.020

粗蛋
白质
CP
24 h 30.92f 31.31f 59.23d 62.88c 70.69b 73.96a 71.24b 73.63a 46.18e 47.07e 2.966 31.12d 61.06b 72.33a 72.43a 46.63c 0.213 55.65 57.77 0.135 <0.001 0.723 <0.001
48 h 37.65f 37.49f 63.57d 66.34c 71.32b 74.04a 71.42b 73.74a 49.11e 50.11e 2.574 37.57d 64.95b 72.68a 72.58a 49.61c 0.318 58.61 60.34 0.201 <0.001 0.743 0.015
72 h 53.09e 57.25d 68.74c 71.27bc 73.65ab 75.19a 72.29ab 74.88a 57.14d 57.83d 1.546 55.17d 70.00b 74.42a 73.59a 57.49c 0.469 64.98 67.29 0.297 <0.001 0.466 0.144

中性洗
涤纤维
NDF
24 h 25.12b 25.55b 30.48a 32.24a 24.58b 24.94b 24.96b 23.87bc 22.43c 23.71bc 0.556 25.33b 31.36a 24.76b 24.42b 23.07c 0.298 25.51 26.06 0.188 <0.001 0.631 0.030
48 h 35.59a 35.42a 34.53a 34.03a 25.81bc 24.73c 25.46bc 23.67c 27.23bc 28.65b 0.874 35.51a 34.28a 25.27c 24.57c 27.94b 0.527 29.72 29.30 0.333 <0.001 0.815 0.306
72 h 45.70ab 50.52a 41.37bc 38.58c 28.52d 27.88d 26.00d 25.27d 26.75d 27.92d 1.662 48.11a 39.98b 28.20c 25.63c 27.34c 0.682 33.67 34.04 0.431 <0.001 0.914 0.010

酸性洗
涤纤维
ADF
24 h 24.14bc 24.57ab 26.76a 26.23ab 25.93ab 26.28ab 21.14d 22.06cd 12.27e 13.72e 0.934 24.35b 26.50a 26.11a 21.60c 13.00d 0.340 22.05 22.57 0.215 <0.001 0.786 0.356
48 h 31.83a 31.66a 31.28ab 27.68bc 26.30cd 26.44c 22.41de 22.00e 13.63f 13.87f 1.206 31.75a 29.48a 26.37b 22.20c 13.75d 0.551 25.09 24.33 0.348 <0.001 0.758 0.114
72 h 41.22ab 46.43a 36.98bc 32.04cd 29.59d 29.90d 23.09e 22.77e 15.59f 15.56f 1.840 43.83a 34.51b 29.75c 22.93d 15.58e 0.741 29.29 29.34 0.468 <0.001 0.990 0.003
体外消化48 h时,随盐地碱蓬比例的升高,干物质和有机物体外降解率逐渐升高,其中0∶100组干物质体外降解率显著高于100∶0组、75∶25组和50∶50组(P<0.05),0∶100组有机物体外降解率显著高于其他各组(P<0.05);粗蛋白质体外降解率呈先升高后降低的变化趋势,50∶50组和25∶75组粗蛋白质体外降解率显著高于其他各组(P<0.05);中性洗涤纤维体外降解率呈先降低后升高的变化趋势,酸性洗涤纤维体外降解率逐渐降低,其中50∶50组和25∶75组中性洗涤纤维体外降解率显著低于其他各组(P<0.05),0:100组酸性洗涤纤维体外降解率显著低于其他各组(P<0.05)。乳酸菌制剂对各营养物质体外降解率均无显著影响(P>0.05)。混合比例和乳酸菌制剂的交互作用对干物质和粗蛋白质体外降解率有显著影响(P<0.05)。
体外消化72 h时,100∶0组干物质体外降解率显著高于其他各组(P<0.05),0∶100组有机物体外降解率显著高于其他各组(P<0.05);粗蛋白质体外降解率呈先升高后降低的变化趋势,50∶50组和25∶75组粗蛋白质体外降解率显著高于其他各组(P<0.05);50∶50组、25∶75组和0∶100组中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维体外降解率显著低于其他各组(P<0.05)。乳酸菌制剂对各营养物质体外降解率均无显著影响(P>0.05)。混合比例和乳酸菌制剂的交互作用对有机物、中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维体外降解率有显著影响(P<0.05)。

3 讨论

3.1 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮微生物含量的影响

本研究中各组均未出现霉菌,说明发酵过程控制良好,有效抑制了霉菌的生长。随盐地碱蓬比例的升高,混贮中酵母菌数量有所降低。研究表明,玉米秸秆上附着的酵母菌数量较多[22],而盐地碱蓬上附着的酵母菌数量较少[13],因此导致酵母菌数量减少的原因主要与玉米秸秆比例减少、盐地碱蓬比例增多有关。本研究还发现,混贮中乳酸菌数量随盐地碱蓬比例升高逐渐升高,以盐地碱蓬单一青贮组最高,但乳酸含量却呈先升高后降低的趋势,以盐地碱蓬单一青贮组最低。青贮是在密闭厌氧条件下,利用乳酸菌活动产生乳酸,抑制其他腐败微生物活动,达到饲料长期保存的目的[23]。在短暂的好气性细菌活动阶段结束后,乳酸菌在厌氧条件下大量增殖,将原料自身的水溶性碳水化合物发酵生成乳酸,而盐地碱蓬能够提供较多的氮源,可能促进了乳酸菌的增殖和乳酸的生成[24];而盐地碱蓬单一青贮组因缺乏水溶性碳水化合物,乳酸菌增殖后难以发酵产生乳酸,因此导致盐地碱蓬单一青贮组的乳酸菌数量与乳酸含量呈负相关。

3.2 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮pH及有机酸含量的影响

青贮pH和有机酸含量是反映青贮品质的重要指标,通常优质的青贮pH应在4.4以下[25]。本研究发现,除盐地碱蓬单独青贮组外,其他各组的混贮pH均在4.4以下,且随盐地碱蓬比例的提高,混贮pH逐渐升高。本研究证实,玉米秸秆的水溶性碳水化合物含量较高,而盐地碱蓬的水溶性碳水化合物含量较低,水溶性碳水化合物是乳酸菌发酵的重要底物[26],因此,随着盐地碱蓬比例的升高,乳酸菌可用的发酵底物逐渐减少,造成pH逐渐升高。乳酸是由乳酸菌发酵产生,其含量通常与青贮品质呈正相关。本研究发现,盐地碱蓬比例由0升至75%时,混贮中乳酸含量升高。盐地碱蓬含有较高的粗蛋白质含量,适宜提高盐地碱蓬比例可能为乳酸菌提供了丰富的氮源,促进了乳酸的产生,而盐地碱蓬单独青贮组因缺乏水溶性碳水化合物导致乳酸含量降低。
挥发性脂肪酸方面,本研究发现,盐地碱蓬单独青贮组乙酸、丙酸和丁酸含量显著高于其他各组,其余组各之间无显著差异。乙酸通常由异型发酵乳酸菌产生,异型发酵速度慢、易造成养分损失;丙酸主要由丙酸菌产生,青贮pH较高时微生物菌群不稳定,易产生丙酸;丁酸主要由腐败菌和酪酸菌等产生,其含量与青贮品质呈负相关[27-28]。因此,盐地碱蓬因缺乏发酵底物,导致单一青贮无法达到较高的青贮品质。本研究还发现,植物乳杆菌对青贮pH及有机酸含量均无显著影响,说明乳酸菌制剂可能对各组青贮发酵过程影响较小。

3.3 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养成分的影响

青贮营养成分是影响青贮饲用品质的重要指标,随盐地碱蓬比例的升高,混贮的有机物、中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量显著降低,而粗蛋白质和粗脂肪含量显著升高。营养成分分析表明,盐地碱蓬作为耐盐碱作物,盐分及粗灰分含量较高,粗纤维含量较低,粗蛋白质和粗脂肪含量较高[11,28];而玉米秸秆的有机物、中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量较高,粗蛋白质和粗脂肪含量较低;因此导致玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养成分变化的原因主要与二者营养成分差异有关。氨态氮是反映青贮中蛋白质降解程度的重要指标,主要由微生物分解利用蛋白质或氨基酸产生[29]。本研究发现,盐地碱蓬单独青贮组氨态氮含量显著提高,比其余各组提高近3倍,说明盐地碱蓬单独青贮导致蛋白质降解,饲用品质下降。水溶性碳水化合物是乳酸菌发酵的重要底物[26]。本研究发现,盐地碱蓬单独青贮组水溶性碳水化合物含量最低,这与其自身水溶性碳水化合物含量低有关,进一步说明盐地碱蓬不适于单独青贮发酵。研究还表明,植物乳杆菌对各组青贮营养成分未产生显著影响,说明植物乳杆菌不影响混贮过程中养分变化。

3.4 乳酸菌制剂对不同比例玉米秸秆和盐地碱蓬混贮营养物质体外降解率的影响

为进一步探讨玉米秸秆和盐地碱蓬混贮的饲用价值,进一步开展了青贮体外降解特性研究。结果表明,在体外消化24和48 h时,提高盐地碱蓬比例有利于提高混贮的干物质、有机物、粗蛋白质、中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维体外降解率;但在体外消化72 h时,各组干物质和有机物体外降解率差异不大,粗蛋白质体外降解率随盐地碱蓬比例升高呈先升高后降低趋势,但中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维降解率呈逐渐下降趋势。推测提高盐地碱蓬比例一定程度上改善了混贮的饲用品质,提高了消化特性,且盐地碱蓬的蛋白质具有较高的可消化性;但盐地碱蓬自身纤维可能较难消化,造成中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维体外降解率降低。目前,关于盐地碱蓬可消化特性的研究还较少,需进一步开展系统研究以促进盐地碱蓬在畜禽生产中的应用。本研究还表明,乳酸菌制剂对各组混贮的营养物质体外降解率无显著影响,但数值上以植物乳杆菌组总体偏高,这可能与乳酸菌不能有效地利用青贮中的木质素、纤维素和半纤维素,在改善青贮消化特性方面的作用有限有关[30]。但混合比例和乳酸菌制剂的交互作用对各组多个时间点的营养物质体外降解率有显著影响,提示植物乳杆菌在一定程度上可能改善青贮的可消化性。

4 结论

① 将玉米秸秆和盐地碱蓬混贮可以改善青贮品质,提高可消化特性及饲用价值。
② 乳酸菌制剂对玉米秸秆和盐地碱蓬混贮发酵品质及各项指标的影响较小。
③ 综合各项指标,推荐玉米秸秆和盐地碱蓬混贮的混合比例为75∶25和50∶50。
[1]
刘丽, 孙炜琳, 王国刚, 等. 耕地“提质扩容”对中国粮食生产的影响分析[J]. 自然资源学报, 2024, 39(11):2601-2618.

DOI

LIU L, SUN W L, WANG G G, et al. The influence of cultivated lan “improving quality and expanding capacity” on grain production in China[J]. Journal of Natural Resources, 2024, 39(11):2601-2618. (in Chinese)

DOI

[2]
CUI Q, XIA J B, YANG H J, et al. Biochar and effective microorganisms promote Sesbania cannabina growth and soil quality in the coastal saline-alkali soil of the Yellow River Delta,China[J]. Science of the Total Environment, 2021,756:143801.

[3]
朱紫檀, 洪晓松, 张晓宁, 等. 盐地碱蓬耐盐碱响应机制研究进展[J]. 现代农业科技, 2024(6):94-97.

ZHU Z T, HONG X S, ZHANG X N, et al. Research progress on saline-alkali resistance response mechanism of Suaeda salsa[J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2024(6):94-97. (in Chinese)

[4]
YAN Q D, GAO S, ZHANG X L, et al. Comparative transcriptome analysis reveals mechanisms of differential salinity tolerance between Suaeda glauca and Suaeda salsa[J]. Genes, 2024, 15(12):1628.

[5]
LI C F, TANG B P, JIANG S H. Chemical composition and nutritional evaluation of the seeds of Suaeda salsa (L.) Pall[J]. Journal of Food and Nutrition Research, 2017, 5(1):22-26.

[6]
WANG Y, ZHOU W, WANG C, et al. Effect on the ensilage performance and microbial community of adding Neolamarckia cadamba leaves to corn stalks[J]. Microbial Biotechnology, 2020, 13(5):1502-1514.

[7]
LI J S, HUSSAIN T, FENG X H, et al. Comparative study on the resistance of Suaeda glauca and Suaeda salsa to drought,salt,and alkali stresses[J]. Ecological Engineering, 2019,140:105593.

[8]
CAO C C, SU F L, SONG F, et al. Distribution and disturbance dynamics of habitats suitable for Suaeda salsa[J]. Ecological Indicators, 2022,140:108984.

[9]
CAI J F, JIANG F, LIU X S, et al. Biochar-amended coastal wetland soil enhances growth of Suaeda salsa and alters rhizosphere soil nutrients and microbial communities[J]. Science of the Total Environment, 2021,788:147707.

[10]
FENG Y Y, XU X P, LIU J, et al. Planting Suaeda salsa improved the soil properties and bacterial community diversity in a coastal mudflat[J]. Land Degradation & Development, 2023, 34(11):3262-3271.

[11]
WANG N, ZHAO Z Y, ZHANG X Y, et al. Plant growth,salt removal capacity,and forage nutritive value of the annual euhalophyte Suaeda salsa irrigated with saline water[J]. Frontiers in Plant Science, 2022,13:1040520.

[12]
徐晶, 赵学群, 殷树鹏, 等. 盐地碱蓬发酵前后营养物质的变化研究[J]. 山东化工, 2023, 52(12):105-107.

XU J, ZHAO X Q, YIN S P, et al. Study on changes of Suaeda salsa nutrients before and after fermentation[J]. Shandong Chemical Industry, 2023, 52(12):105-107. (in Chinese)

[13]
徐晶, 赵学群, 王珍珍, 等. 盐地碱蓬发酵动力学模型构建及抗氧化功能评价[J]. 食品科学, 2023, 44(6):172-179.

XU J, ZHAO X Q, WANG Z Z, et al. Fermentation kinetic modeling and antioxidant evaluation of Suaeda salsa[J]. Food Science, 2023, 44(6):172-179. (in Chinese)

[14]
位孟聪. 盐地碱蓬对生猪育肥和血液生化指标影响的试验研究[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(22):68-70.

WEI M C. Experimental study on the effects of Suaeda salsa on fattening and blood biochemical indices of pigs[J]. Chinese Journal of Animal Science, 2016, 52(22):68-70. (in Chinese)

[15]
张福海, 李凤鸣, 崔松山, 等. 饲喂盐地碱蓬对阿勒泰羊屠宰性能的影响[J]. 中国饲料, 2018(19):70-73.

ZHANG F H, LI F M, CUI S S, et al. Effect of feeding Suaeda salsa on slaughter performance of Altay sheep[J]. China Feed, 2018(19):70-73. (in Chinese)

[16]
BARKER S B, SUMMERSON W H. The colorimetric determination of lactic acid in biological material[J]. Journal of Biological Chemistry, 1941, 138(2):535-554.

[17]
AOAC. Official methods of analysis[S]. 15th ed. Artington: Association of Official Analytical Chemists, 2015.

[18]
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.

[19]
BRODERICK G A, KANG J H. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media[J]. Journal of Dairy Science, 1980, 63(1):64-75.

[20]
OWENS V N, ALBRECHT K A, MUCK R E, et al. Protein degradation and fermentation characteristics of red clover and alfalfa silage harvested with varying levels of total nonstructural carbohydrates[J]. Crop Science, 1999, 39(6):1873-1880.

[21]
MENKE K H, RAAB L, SALEWSKI A, et al. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedingstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro[J]. The Journal of Agricultural Science, 1979, 93(1):217-222.

[22]
姚美玲, 林秀蔚, 李伟, 等. 糖蜜和复合菌酶制剂对鲜食玉米秸秆青贮pH及微生物菌落的影响[J]. 中国饲料, 2024(13):186-190.

YAO M L, LIN X W, LI W, et al. Effects of molasses and complex bacterial enzymes on pH and microbial colonies of fresh corn stalk silage[J]. China Feed, 2024(13):186-190. (in Chinese)

[23]
OKOYE C O, WANG Y L, GAO L, et al. The performance of lactic acid bacteria in silage production:a review of modern biotechnology for silage improvement[J]. Microbiological Research, 2023,266:127212.

[24]
SUN H, LI R L, WANG E Z, et al. Coupling biorefinery and biogas production from maize stover by enhancing the ensiling process:role of the carbon/nitrogen ratio and buffer capacity[J]. Journal of Cleaner Production, 2022,339:130770.

[25]
DRIEHUIS F, WILKINSON J M, JIANG Y, et al. Silage review:animal and human health risks from silage[J]. Journal of Dairy Science, 2018, 101(5):4093-4110.

[26]
ZHANG Y C, WANG X K, LI D X, et al. Impact of wilting and additives on fermentation quality and carbohydrate composition of mulberry silage[J]. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2020, 33(2):254-263.

[27]
张相伦, 游伟, 赵红波, 等. 乳酸菌制剂对全株玉米青贮品质及营养成分的影响[J]. 动物营养学报, 2018, 30(1):336-342.

ZHANG X L, YOU W, ZHAO H B, et al. Effects of lactic acid bacteria preparation on quality and nutrient composition of whole corn silage[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2018, 30(1):336-342. (in Chinese)

[28]
徐晶, 赵学群, 王珍珍, 等. 盐地碱蓬青贮发酵进程[J]. 草业科学, 2024, 41(7):1729-1735.

XU J, ZHAO X Q, WANG Z Z, et al. Study on the fermentation process of Suaeda salsa silage[J]. Pratacultural Science, 2024, 41(7):1729-1735. (in Chinese)

[29]
ZENG T R, LI X L, GUAN H, et al. Dynamic microbial diversity and fermentation quality of the mixed silage of corn and soybean grown in strip intercropping system[J]. Bioresource Technology, 2020,313:123655.

[30]
陶莲, 冯文晓, 王玉荣, 等. 微生态制剂对玉米秸秆青贮发酵品质、营养成分及瘤胃降解率的影响[J]. 草业学报, 2016, 25(9):152-160.

DOI

TAO L, FENG W X, WANG Y R, et al. Effects of microecological agents on the fermentation quality,nutrition composition and in situ ruminal degradability of corn stalk silage[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2016, 25(9):152-160. (in Chinese)

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