2. 上海光明荷斯坦牧业有限公司, 上海 202177
2. Shanghai Bright Holstan Co. Ltd., Shanghai 202177, China
近年来,随着奶业的发展,我国每年都有大量的奶公犊诞生[1],由于奶公牛并不能产奶,在产肉性能上也无法与肉用牛或兼用牛相比,因此长期以来并不受我国奶牛和肉牛养殖业的重视[2]。在许多发达国家,奶公牛主要用于牛肉生产。英国市场上40%的牛肉来自奶用公犊育肥[3];美国奶公牛数量占肉牛饲养量的8%[4];法国的常规做法是把去势奶公犊肥育到18月龄左右屠宰上市[5]。但我国现处于转型期间,牛肉缺乏,奶公牛肉的生产可作为我国牛业市场的新途径,但有关奶公牛的营养调控技术十分缺乏。
目前,赖氨酸和蛋氨酸被认为是玉米-豆粕型饲粮条件下反刍动物的第一、第二限制性氨基酸[6-7]。过瘤胃氨基酸是提高饲粮蛋白质利用率的有效手段,过瘤胃赖氨酸(rumen-protected lysine, RPLys)和过瘤胃蛋氨酸(rumen-protected methionine, RPMet)在奶牛生产上应用很多,已被证明在奶牛产奶量[8]、乳成分[9]、热应激[10]等性状上均取得很好的效果。但在奶公牛生产上的应用效果还鲜有报道。因此,本文旨在研究饲粮中添加RPMet、RPLys对奶公牛肉用生产性能及肉品质的影响,探讨用RPMet、RPLys替代部分蛋白质饲料的可行性,为奶公牛生产应用提供理论依据。
1 材料与方法 1.1 试验设计采用完全随机试验设计,选择25头12月龄左右、平均体重为(281.60±1.57) kg的健康荷斯坦奶公牛,随机分为5组,每组5个重复,每个重复1头。对照组饲喂基础饲粮(牧场实用饲粮);4个试验组分别在基础饲粮中添加RPMet 15 g/d(RPM组)、RPLys 30 g/d(RPL组)、RPLys 30 g/d+RPMet 15 g/d(RPL+M组)和RPLys 30 g/d+RPMet 15 g/d[同时饲粮粗蛋白质(crude protein, CP)水平降低1.71%][RPL+M(L)组]。预试期10 d,正试期150 d。
1.2 饲养管理试验牛全部为舍饲拴养,基础饲粮参照我国农业部《肉牛饲养标准》(NY/T 815—2004) 配制。试验饲粮组成、营养水平及RPMet、RPLys添加量见表 1。RPMet和RPLys来自北京亚禾有限公司,瘤胃保护率分别为60.25%和68.81%。每天08:00和16:00饲喂,自由饮水,精饲料饲喂4 kg/d,粗饲料羊草饲喂5 kg/d。
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表 1 试验饲粮组成、营养水平及过瘤胃蛋氨酸、过瘤胃赖氨酸添加量(干物质基础) Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets and supplemental levels of RPMet and RPLys (DM basis) |
生长性能:试验开始和结束时分别采用地秤称量体重;平均日增重(average daily gain, ADG)为总增重除以试验天数;料重比(F/G)为每千克体重增重所消耗的饲粮。
牛肉样品的采集:试验牛于饲养试验结束后在黑龙江省齐齐哈尔市屠宰场屠宰,屠宰前禁食24 h,称重。屠宰后0~4 ℃排酸24 h,取12~13肋间眼肌的肉样,在-80 ℃冷冻保存。
屠宰性能:屠宰过程中称量胴体重、骨重和净肉重,并测定眼肌面积。
肉品质:pH在宰后45 min测;肉色对照肉色等级图片判断背最长肌横切面处颜色的等级,肉色按颜色深浅分为8个等级;大理石花纹参照日本牛肉分级标准进行划分;剪切力使用C-LM3B型数显肌肉嫩度仪测量;牛肉中脂肪酸的组成和含量使用气相色谱仪分析;熟肉率的测定方法为将肉样放入80 ℃水浴锅中水浴加热30 min,取出冷却至室温,用吸水纸吸干表面水分后称重,计算公式如下:
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数据经Excel整理后,采用SPSS 19.0进行单因素方差分析(one-way ANOVA),采用Duncan氏法进行多重比较,试验数据用“平均值±标准误”表示;以P<0.05为差异显著。
2 结果 2.1 荷斯坦奶公牛生长性能和经济效益RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛生长性能和经济效益的影响见表 2。RPL+M组和RPL+M(L)组试验牛末重、平均日增重均显著高于对照组(P<0.05) , 料重比显著低于对照组(P<0.05) ,但这2组间差异不显著(P>0.05) 。RPL+M组和RPL+M(L)组饲粮投入和过瘤胃氨基酸投入合计的成本为14.25和12.97元/(d·头),比对照组的11.55元/(d·头)分别多2.70和1.42元/(d·头);但RPL+M组和RPL+M(L)组试验牛平均日增重分别比对照组高0.62和0.55 kg/d,以当时肉牛市场价16.00元/kg计算,RPL+M组和RPL+M(L)组增重收益分别比对照组高9.76和8.80元/(d·头)。而养殖效益为增重收益减去成本,RPL+M组和RPL+M(L)组分别比对照组高7.06和7.38元/(d·头),且RPL+M(L)组比RPL+M组高出0.32元/(d·头)。
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表 2 过瘤胃蛋氨酸和过瘤胃赖氨酸对荷斯坦奶公牛生长性能和经济效益的影响 Table 2 Effects of RPMet and RPLys on growth performance and economic benefit of Holstein bulls |
RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛肉用生产性能的影响见表 3。添加RPMet和RPLys对骨重和净肉率无显著影响(P>0.05) 。与对照组相比,RPM组、RPL组、RPL+M组和RPL+M(L)组宰前活重均显著增高(P<0.05) ,其中RPL+M组宰前活重最高,但与RPL+M(L)组差异不显著(P>0.05) ,与RPM组和RPL组差异显著(P<0.05) 。RPL组、RPL+M组和RPL+M(L)组胴体重和净肉重均显著高于对照组(P<0.05) ,RPM组胴体重和净肉重与对照组差异不显著(P>0.05) 。RPL组屠宰率显著高于对照组(P<0.05) ,其余各组与对照组差异不显著(P>0.05) 。RPM组、RPL组、RPL+M组和RPL+M(L)组胴体产肉率和肉骨比均显著高于对照组(P<0.05) ,且试验组间差异不显著(P>0.05) 。
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表 3 过瘤胃蛋氨酸和过瘤胃赖氨酸对荷斯坦奶公牛肉用生产性能的影响 Table 3 Effects of RPMet and RPLys on meat performance of Holstein bulls |
RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛肉品质的影响见表 4。添加RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛肉品质无显著影响(P>0.05) 。RPL+M组眼肌面积最大,为(112.03±20.13) cm2,但各组间差异均不显著(P>0.05) 。与对照组相比,各试验组剪切力、熟肉率、pH(45 min)无显著变化(P>0.05) 。各组大理石花纹等级均为2级。肉色等级(45 min)各组均为6。
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表 4 过瘤胃蛋氨酸和过瘤胃赖氨酸对荷斯坦奶公牛肉品质的影响 Table 4 Effects of RPMet and RPLys on meat quality of Holstein bulls |
RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛肌肉脂肪酸组成的影响见表 5。添加RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛肌肉脂肪酸组成无显著影响(P>0.05) 。其中RPM组不饱和脂肪酸含量最高,为43.49%,各组间差异均不显著(P>0.05) 。
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表 5 过瘤胃蛋氨酸和过瘤胃赖氨酸对荷斯坦奶公牛肌肉脂肪酸组成的影响(占总脂肪酸比例) Table 5 Effects of RPMet and RPLys on muscle fatty acid composition of Holstein bulls (percentage of total fatty acids) % |
饲粮蛋白质水平会影响肉牛的生长增重。杨魁[11]的研究中,饲粮中添加RPMet和RPLys对肉牛平均日增重显著提高,而料重比显著降低。Hussein等[12]研究结果表明,给荷斯坦阉牛饲喂RPMet和RPLys可以提高平均日增重。这与本试验结果一致,提高平均日增重且显著降低料重比,提高了饲粮转化率。
在基础饲粮和低蛋白质饲粮中添加RPMet和RPLys对试牛的平均日增重和料重比影响均不显著,但低蛋白质饲粮降低了饲养成本,提高了养殖效益,说明RPMet和RPLys可以替代部分蛋白质饲料。
3.2 RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛肉用生产性能的影响屠宰率和净肉率是衡量动物生长性能和屠宰性能的重要指标。刘保仓[13]试验结果表明,精饲料中添加RPLys对宰前活重、胴体重、净肉重、胴体产肉率具有提高趋势。这与本试验结果相似,本试验中饲粮中添加RPLys试牛的宰前活重、胴体重、净肉重、屠宰率、胴体产肉率和肉骨比均高于对照组。李晓蒙等[14]对荷斯坦公牛的研究中表明高能量高蛋白质组的屠宰率、净肉率、胴体产肉率均高于中能量中蛋白质组和低能量低蛋白质组。本试验结果表明,RPL+M组与RPL+M(L)组肉牛各项屠宰性能差异不显著,这可能是由于饲粮中的过瘤胃氨基酸补充了低蛋白质组缺乏的必需氨基酸,满足试牛生长所需要的氨基酸水平,说明饲粮中添加过瘤胃氨基酸可以减少饲粮蛋白质饲料用量。
3.3 RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛肉品质的影响pH代表牛肉中的酸度,是衡量牛肉品质好坏的一个重要参数,既影响牛肉的嫩度、适口性和货架时间,又与牛肉的肉色显著相关[15]。本试验中,饲粮中单独添加RPLys或RPMet的牛肉pH有所下降,但差异均不显著,与肉色的变化趋势一致。薛丰等[16]试验中,在利木赞杂交肉牛饲粮中单独添加RPLys对牛肉pH及肉色等级均无显著影响。说明饲粮赖氨酸水平对肉的嫩度影响差异不显著,Bidner等[17]对猪肉品质的研究有相似的结果,具体原因还有待进一步研究。
剪切力是评定肉嫩度的最常用指标之一。本试验中,RPL+M组与RPL+M(L)组的牛肉剪切力差异不显著,这与肌肉pH的变化趋势一致,说明RPLys和RPMet替代部分蛋白质饲料对牛肉的嫩度并不影响。
3.4 RPMet和RPLys对荷斯坦奶公牛脂肪酸组成的影响脂肪的摄食及其相关的健康问题已成为当今社会的普遍关注的热点问题之一[18]。对于牛肉脂肪酸组成有影响的3个主要因素是动物年龄、饲粮组成和肉牛品种[19]。Maddock等[20]在饲粮中添加8%亚麻籽,显著提高了肌肉中多不饱和脂肪酸、亚麻酸的含量。Gillis等[21]的研究结果表明,短期育肥牛补充脂质可增加脂肪组织中共轭亚油酸的含量,但只有8.3%~17.5%。于伽等[22]对延边黄牛的研究表明,饲粮中添加亚麻籽可以改善血液中脂肪酸的组成,提高了肌肉总脂肪酸中不饱和脂肪酸含量。由本试验可知,不同的饲粮处理没有影响荷斯坦奶公牛肌肉中各脂肪酸的含量。RPM组不饱和脂肪酸含量高于其余各组,但差异不显著。RPM组油酸含量最高,RPL组亚油酸含量最高,对照组与RPM组则是亚麻酸含量最高,而RPL+M组棕榈油酸含量最高。RPMet和RPLys对肉牛肌肉中脂肪酸的影响机制尚不明确,有待深入研究。
4 结论① 在荷斯坦奶公牛基础饲粮中添加RPMet和RPLys,可在一定程度上提高奶公牛的肉用生产性能,增加宰前活重、胴体重、净肉重、屠宰率、胴体产肉率和肉骨比,并可保持奶公牛同等的肉品质和肌肉脂肪酸含量。
② RPMet和RPLys替代部分蛋白质饲料对荷斯坦奶公牛的肉用生产性能和肉品质均无不良影响,并且可降低饲养成本,提高养殖收益。
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