《动物营养学》.pdf
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1、.动物营养学 1、营养:是有机体消化吸收食物并利用食物中的有效成分来维持生命活动、修补体组织、生长和生产的全部过程。2、养分:食物中能够被有机体用以维持生命或生产产品的一切化学物质,即通常所称的营养物质或营养素。3、饲料:凡能提供养分的物质叫食物或饲料。4、动物营养学:研究营养物质摄入与动物生命活动(包括生产)之间关系的科学。第一章动物与饲料的化学组成 1.名词解释:CP、CA、EE、CF、ADF、NDF、NFE、NPN。粗蛋白质(CP):是常规饲料分析中用以估计饲料、动物组织或动物排泄物中一切含氮物质的指标,它包括了真蛋白质和非蛋白质含氮物(NPN)。粗灰分(CA):是饲料、动物组织和动物排
2、泄物样品在 550-600高温炉中将所有有机物质全部氧化后剩余的残渣。粗脂肪(EE):是饲料、动物组织、动物排泄物中脂溶性物质的总称。粗纤维(CF):粗纤维是植物细胞壁的主要组成成分,包括纤维素、半纤维素、木质素及角质等成分。无氮浸出物(NFE):为可溶性碳水化合物,包括单糖、双糖和淀粉等可溶性多糖的总称。中性洗涤纤维(NDF)酸性洗涤纤维(ADF)酸性洗涤木质素(ADL)非蛋白质含氮物(NPN):用饲料常规分析法获得的饲料粗蛋白质还含有部分非蛋白质性的含氮物,称 NPN。2.简述饲料概略养分分析法对饲料养分如何分类、测定各种养分含量的基本原理。3.简述述概略养分分析体系的优缺点。概况性强.简
3、单使用。尽管分析中存在一些不足,特别是粗纤维分析尚待改进,目前世界各国仍在使用.4.简述饲料营养物质的功能?答:1)作为动物体的结构物质 2)作为动物生存和生产的能量来源 3)作为动物机体正常机能活动的调节物质 4)形成产品附属功能 5.动植物化学组成的差异?答:一:动植物元素组成的差异:1)元素种类基本相同,数量差异大;2)元素含量规律异同:相同:均以氧最多、碳氢次之,其他少。不同:植物含钾高,含钠低;动物含钠高,含钾低;动物含钙、磷高于植物。3)动物的元素含量变异小,植物的变异大。二:动植物化合物组成差异:1)动植物的化合物有三类:第一类是构成机体组织的成分,如蛋白质、脂肪、碳水化合物、水
4、和矿物质;.第二类是合成或分解的中间产物,如氨基酸、脂肪酸、甘油、氨、尿素、肌酸等;第三类是生物活性物质,如酶、激素、维生素和抗体等。2)动植物水分含量最高,植物变异大于动物;3)植物含纤维素、半纤维素、木质素;动物无;4)植物能量储备为淀粉,含量高;动物为脂肪,碳水化合物少(哺乳鸟类 2.生产性能 产奶阶段需水量最高,产蛋、产肉需水相对较低。3.气温 气温高于 30,需水量明显增加,低于 10,相反。4.饲料或日粮组成 含氮物质越高,需水量越高;粗纤维含量越高,需水量越高;盐,特别是 Na+、Cl-、K+:含量越高,需水量越高。5.饲料的调制类型 粉料干颗粒膨化料.3、动物机体水的来源与流失
5、?答:一动物体所需水的来源 1 饮水(主要)2 饲料水(因饲料不同而异)饲喂青绿饲料,可保证其来源。3 代谢水(有机物代谢产生,占 5%-10%)二动物体水的去路 1 呼吸(随气温体重变化而异)2 皮肤蒸发、出汗排水(与环境温度有关)3 粪便排出(是主要去路)1)因动物而异 2)饲料性质影响粪中排水量 3)人为调控对粪便含水量影响不大 4 尿液排水(主要渠道)受摄水量影响较大。饮水增多,排尿量增加,一般尿中排水量占总排水 50%左右。肾脏对水的排泄有很大的调节能力,一般饮水越少,环境温度越高,动物活动量越大,由尿中排出的水越少。饲料中蛋白质、矿物质过高,饲料中含有毒素(霉变、氧化、ANFs)、
6、抗生素类药物等,饮水量和排尿量增加。5 随产品排水 第四章蛋白质的营养 1.名词解释:必需氨基酸(EAA):是指动物自身不能合成或合成的数量不能满足动物的需要,必须由饲粮提供的氨基酸。非必需氨基酸(NEAA):是指可不由日粮提供、体内能够合成且合成的数量能够满足动物的生理需要的氨基酸,但也是动物生长和维持生命活动过程中必需的。理想蛋白质(IP):指这种蛋白质的氨基酸在组成和比例上与动物所需蛋白质的氨基酸组成和比例一致,包括必需氨基酸以及必需氨基酸和非必需氨基酸之间的组成和比例,动物对该种蛋白质的利用率为应 100%。真蛋白质(TP);真生物学价值(TBV);RDP(瘤胃降解蛋白);UDP(瘤胃
7、未降解蛋白)2.简述蛋白质的营养生理功能。答:1.机体和畜产品的重要组成部分 是除水外,含量最多的养分,占干物质的 50%,占无脂固形物的 80%。2.机体更新的必需养分 动物体蛋白质每天约 0.25-0.3%更新,约 6-12 月全部更新。3.体内功能物质的主要成分(1)血红蛋白、肌红蛋:运输氧(2)肌肉蛋白质:肌肉收缩(3)酶、激素:代谢调节(4)免疫球蛋白:抵抗疾病(5)运输蛋白(载体):脂蛋白、钙结合蛋白等 4.提供能量、转化为糖和脂肪 Pr 转化为糖、脂肪、能量的情况一般发生于:饲料营养不足,能氮比过低;CP 含量或摄入过多;饲料的 AA 组成不平衡 3.解释氨基酸之间的拮抗、平衡、
8、转化及中毒关系。答:1.AA 平衡理论.(1)AA 平衡的概念 指饲料中各种 AA 的含量、比例与动物的实际需要相符合的情况。有两种情况:a.各种 AA 均满足需要且相互间平衡,生产中很难做到,是一种理想情况 b.主要氨基酸满足需要且平衡 c.主要氨基酸不满足需要但平衡 2.转化技巧 各种养分同比例降低,一般生产中不会出现问题,只是动物采食量大些 3.氨基酸过量与中毒 一般不会发生,除非失误,误加。指日粮中过量添加 AA 所引起的负生物学效应,不能通过补加其他 AA 加以消除的现象。轻度中毒动物食欲减退,重则为尿毒症。在必需氨基酸中,蛋氨酸最容易发生。4.氨基酸拮抗作用 1)概念:过多地添加一
9、种 AA 会影响另一种 AA 的效价或利用率或提高动物对另一种 AA 的需要量,这种现象为氨基酸间的拮抗。2)拮抗作用的实质:干扰吸收-竞争相同的吸收载体,或影响代谢-影响酶活性 3)常见类型:赖氨酸与精氨酸 亮氨酸与异亮氨酸、缬氨酸 4.列出猪和家禽常见的 EAA 名称,常见拮抗氨基酸对、转化氨基酸对。答:生长猪:10 种-Lys,Met,Trp,Thr,Leu,Ile,Arg,Phe,His,Val。成年猪:8 种-不包含 Arg 和 His。家禽:13 种-包含 Gly,Cys,Tyr。AA 的主要拮抗对:赖氨酸与精氨酸 亮氨酸与异亮氨酸、缬氨酸 5、比较反刍动物与非反刍动物对蛋白质消化
10、吸收的异同?答:1)非反刍动物 A、消化部位主要在胃和小肠上部,20%在胃,60-70%在小肠,其余在大肠。B、消化酶胃蛋白酶、凝乳酶、胰蛋白酶、糜蛋白酶、羧基肽酶、氨基肽酶、二肽酶 C、吸收(1)部位:小肠上部 2)方式:主动吸收(3)载体:碱性、酸性、中性系统(4)顺序:L-AA D-AA 2)反刍动物 A、瘤胃微生物对 N 的消化与利用摄入蛋白质的 70%(40-80%)被瘤胃微生物消化,其余部分(30%)进入真胃和小肠消化。B、小肠消化方式与产物:与单胃动物相同;底物:与单胃动物不同(MCP 占 50-90%、RDP 占 10-50%)C、大肠的消化与单胃动物相同,进入盲肠的 N 占摄
11、入 N 的 20%。第五章碳水化合物的营养 1.反刍动物和非反刍动物对碳水化合物的消化吸收异同?答:1)非反刍动物 A.主要部位在小肠,在胰淀粉酶作用下,水解产生麦芽糖和少量葡萄糖的混合物。B.-淀粉酶只能水解-1.4 糖苷键,因此,支链淀粉水解终产物除了麦芽糖外,还有支链寡聚糖,最后被寡聚 1,6-糖苷酶水解,释放麦芽糖和葡糖。C.水解产生的单糖经主动转运吸收入细胞,顺序为:半乳糖葡糖果糖戊糖。D.幼龄动物乳糖酶活性高,断奶后下降,蔗糖酶在幼龄很低,麦芽糖酶断奶时上升 E.未消化吸收的 CH2O 进入后肠,在微生物作用下发酵产生 VFA。反刍动物.A.幼年反刍与单胃动物相同。B.反刍动物以形
12、成 VFA 为主,葡萄糖为辅。以瘤胃为主,小肠、结肠盲肠为辅。C.丙酮酸在瘤胃内变成挥发性脂肪酸 D.碳水化合物的主要终产物为乙酸、丙酸、丁酸,还有二氧化碳和甲烷。第六章脂肪营养 1、脂肪的额外能量效应:禽饲粮添加一定水平的油脂替代等能值的碳水化合物和蛋白质,能提高饲粮代谢能,使消化过程中能量消耗减少,热增耗降低,使饲粮的净能增加,当植物油和动物脂肪同时添加时效果更加明显,这种效应称为脂肪的额外能量效应或脂肪的增效作用。2、必需脂肪酸(EFA)的定义及生物学功能?答:凡是体内不能合成,必须由饲料供给,或在体内通过特定的前体物形成,对机体健康和正常生理机能有重要保护作用的脂肪酸称为必需脂肪酸(E
13、FA,essential fatty acids)。1)EFA 是细胞膜、线粒体膜和质膜等生物膜脂质的主要成分,在绝大多数膜的特性中起关键作用,也参与磷脂的合成;2)EFA 是合成类十二烷的前提物质;3)EFA 能维持皮肤和其他组织对水分的不通透性;4)降低血液胆固醇水平。3、饲料生产中为什么要添加油脂?添加油脂得注意事项?答:1)添加原因:肠肝循环:胆汁在帮助脂肪消化吸收后再回到食糜,进入回肠末端,重吸收入血通过门脉入肝,再入胆中贮存,最后释放入十二指肠,叫肠肝循环,每分子胆汁每天循环约 10 次。提供高浓度、易利用的代谢能;提供动物体内所需的必需脂肪酸;改善饲料的适口性和外部感观,提高采食
14、量;改善生长性能,提高日增重和改善饲料转化率;可以减少高温条件下动物的应激反应。2)注意事项:贮藏期间应防止水分混入和气温过高;添加 0.01%抗氧化剂;育肥猪不宜添加.为保证良好的饲料颗粒,最高油脂添加量为 2%;更高添加必须采用制粒后喷油的工艺。4.简述反刍动物、单胃动物对脂类的消化 答:吸收的特点。脂类的消化、吸收 脂类水解-水解产物形成可溶的微粒-小肠黏膜摄取这些微粒-在小肠黏膜细胞中重新合成甘油三酯-甘油三酯进入血液循环 一、单胃动物对脂类的消化吸收 1消化的主要部位是十二指肠,空肠 2参与脂类消化的酶主要是胰脂肪酶、肠脂肪酶和胆汁。3消化产物是甘油一酯、FA、胆酸、胆固醇等,组成水
15、溶性的易吸收的乳糜微粒。4主要吸收部位是回肠,并以异化扩散方式吸收。5胃内为酸性环境,对脂肪的消化不利,在胃内起初步的乳化作用。二、反刍动物对脂类的消化吸收 1瘤胃是反刍动物脂类物质的主要消化部位,在瘤胃中脂类物质得到明显的改组,瘤胃对脂类的消化有四个特点:(1)大部分 UFA 氢化变成 SFA,使 EFA 含量减少;(2)部分 UFA 发生异构化反应,生成支链脂肪酸;(3)中性 FA、磷脂、甘油变成 VFA;(4)微生物合成的奇数碳和支链 FA 数量增加。2脂类物质通过网、瓣胃时几乎不发生变化,进入皱胃后消化吸收与单胃动物相似。3瘤胃壁只吸收 VFA 和短链 FA。第七章能值 1、能量在机体
16、内的代谢过程。(P90).2、GE、DE、ME、AME、TME、AMEn、TMEn、NE、HI 的概念。答:1)总能(gross energy,GE):饲料中的有机物完全氧化燃烧生成二氧化碳、水和其他氧化产物时释放的全部能量,主要为碳水化合物、粗蛋白和粗脂肪能量的总和。在体外通过弹式测热计测定。消化能(digestible energy,DE):饲料可消化养分所含的能量,即动物摄入饲料的总能与粪能之差。消化能(DE)=总能(GE)-粪能(FE)按上式计算的消化能为表观消化能(ADE)【粪能(FE):粪中所含的能量(不能消化的养分随粪便排出)。是饲料能量代谢的第一道损失,也是最大的损失。表观消化
17、能=总能-粪能,即:ADE=GEFE 真消化能=总能-(粪能-内源物质所含的能量)即:TDE=GE-(FE-FmE)TDE=ADE+FmEFmE:代谢粪能 表观消化能(ADE)真消化能(TDE),TDE 比 ADE 能更准确的反映饲料的有效值,但测定困难】2)代谢能(metabolizable energy,ME)即食入的饲料消化能减去尿能(UE)及消化道气体的能量(Eg)后,剩余的能量,也就是饲料中能为动物体所吸收和利用的营养物质所含的能量。【ME=DE-(UE+Eg)=GE-FE-UE Eg 气体能(Eg):消化道发酵产生气体所含能量。甲烷能占总能 3%-10%(主要针对反刍动物)。单胃动
18、物消化道产气较少,Eg 一项可以忽略不计。尿能(UE):尿中有机物所含的总能,主要来自蛋白质代谢产物如尿素、尿酸、肌酐等。】3)表观代谢能(AME)和真代谢能(TME)【表观代谢能(AME)=总能(GE)-粪能(FE)-尿能(UE)-气能(Eg)真代谢能(TME)=总能-(粪能-代谢粪能)-(尿能-内源尿能)-气能 即 TME=GE-(FE-FmE)-(UE-UeE)-Eg TME=AME+FmE+UeE UeE:内源尿能,来自于体内蛋白质动员分解的产物所含的能量。氮校正代谢能(MEn)】4)净能(Net Energy,NE)能够真正用于动物维持生命和生产产品的能量,即饲料代谢能扣除饲料在体内
19、的热增耗(HI)后剩余的那部分能量。包括维持净能和生产净能。NE=ME HINE=NEm+NEp 5)热增耗(heat increment,HI)指绝食动物在采食饲料后的短时间内,机体产热高于绝食代谢产热的那部分热量。体增热=采食动物产热量-绝食动物产热量 6)维持净能(NEm):指维持动物生命活动、适度随意运动和维持体温恒定所耗能量。这部分能量最终以热的形式散失。7)生产净能(NEp):指饲料能量沉积到产品中的部分,也包括用于劳役做功部分。根据生产目的不同,可分为增重净能、产蛋净能、产奶净能、产肉净能、产毛净能等。第八章矿质营养 必需矿物元素:体内存在的矿物元素,有一些是动物生理过程和体内带
20、血不可缺少的,必须由外界供给、的矿物元素。微量矿物元素:一般指在动物体内含量0.01%的元素。:Fe、Cu、Zn、Mn、I、Se、Co、Mo、Cr、F、Sn、V、Si、Ni、As 等。常量矿物元素:一般指在动物体内含量0.01%的元素:Ca、P、Na、Cl、Mg、S 1、试述钙磷的主要营养作用及其影响因素 答:营养作用:钙和磷的功能 1.骨和牙齿的结构成分 2.钙的功能 调节神经和肌肉的兴奋性 促进血液的凝集刺激肌肉蛋白的合成 3.磷的功能磷脂是细胞膜的成分 高能分子的成分,ATP 和磷酸肌酸 遗传物质的成分,RNA 和 DNA 辅酶的成分.影响因素:(1)Ca、P 比例:1-21。比例不当,
21、易形成难溶性磷酸盐和碳酸盐。(2)植酸:谷物及副产物中植酸磷占总磷 3/4,主要以植酸钙、磷形式存在。(3)草酸(4)脂肪 脂肪多或消化不良,形成钙皂,但少量脂肪可改善 Ca 吸收。(5)VD,促进 Ca、P 吸收。(6)肠道 pH 胃酸缺乏,降低 Ca、P 吸收,添加乳糖提高 Ca、P 吸收。(7)饲料种类动物性饲料利用率高。2、铁的生理功能 答:A.参与载体的组成、转运和贮存营养素 B.参与体内的物质代谢:Fe 2+或 Fe 3+是酶的活化因子,TCA 中有 1/2 以上的酶和因子含 Fe 或与 Fe 有关 C.生理防卫机能:Fe 与免疫机制有关。3、动物锌钙缺乏的症状?答:(一)缺锌时(
22、1)皮肤不完全角质化症(皮炎);(2)繁殖机能下降;(3)骨骼异常;(4)食欲下降,生产性能下降;(5)皮肤、被毛损害(二)缺钙时(1)佝偻病:是幼龄动物软骨骨化障碍,导致发育中的骨骼钙化不全,骨基质钙盐沉积不足的一种慢性疾病。(2)骨软病(溶骨症):骨软病是成年动物钙缺乏的一种典型疾病。骨软病是骨基质进行性脱钙,未钙化的骨基质过剩,而使骨质疏松的一种慢性骨营养不良病,临床上以骨骼变形为特征。多见于高产动物。(3)产乳热(乳热症):又称产后瘫痪,是高产奶牛因缺钙引起内分泌功能异常而产生的一种营养缺乏症。4、日粮电解质平衡对生产有何意义?(仅供参考)答:电解质平衡有利于调节水的代谢和摄入,保证营
23、养素的适宜代谢环境,避免重要营养素充当碱性离子利用而降低营养素的代谢利用效率.DEB 不平衡的影响(1)影响营养物质的代谢如影响营养的消化吸收(猪的 DEB 提高,养分消化率增加,DEB250-400mmol/kg 时,养分消化率最高;影响 AA 代谢(Lys 与 Arg 之间的互作关系);影响 N 沉积效率(2)影响动物健康 A、造成仔猪腹泻 B、鸡的抗应激能力下降,肉鸡骨质钙 a 化不良,胫骨发育不良(胫骨短粗病)C、奶牛易患产后瘫痪/产褥热(产乳热)(3)影响动物生产性能饲料 DEB 不平衡,机体处于过酸或过碱状态,大部分养分用于调节而不是生产。为了提高生产性能,提倡使用阳离子型日粮。可
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