反刍动物甲烷生成机制及调控.docx
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1、反刍动物甲烷生成机制及调控苏 醒,董国忠【摘 要】摘要:甲烷是反刍动物瘤胃正常消化的产物 ,但其排放不仅对空气环境造成污染,增加温室效应,并且造成饲料能量的损失。因此 ,削减反刍动物瘤胃内甲烷的生成量对提高饲料能量利用率和改善环境都具有重要的意义。文章综述了瘤胃中甲烷生成的机制及影响甲烷产生量的因素,具体介绍了掌握瘤胃内甲烷产生量的措施。【期刊名称】中国草食动物科学【年(卷),期】2023(030)002【总页数】4【关键词】关键词:反刍动物;甲烷;机制;调控甲烷(CH4)是一种重要的大气微量成分。它与 CO2 一样,是一种长寿命的温室效应气体。争论者普遍认为甲烷的温室效应是二氧化碳的 203
2、0 倍。甲烷对全球气候变暖的影响作用占到全部影响气候变暖因素作用的15%20%1。联合国政府间气候变化专业委员会(IPCC)的报告中指出,全球每年排入大气的 CH4 量是535 Tg(410660Tg)(1Tg=1012g),而来自动物 , 主要是反刍动物的达85Tg(65100Tg),对全球温室效应的奉献率达 2%2。我国农业部环境保护科研监测所对我国家养动物和动物废弃物甲烷排放量的估算结果是 ,甲烷排放量平均每年大约以 2.34%的速度上升3。反刍动物以嗳气的形式排出体外的甲烷主要是由瘤胃中甲烷菌通过 CO2 和 H2 进展复原反响产生的,化学性质稳定,一旦发生后很难被代谢。在反刍动物瘤胃
3、代谢过程中,瘤胃内甲烷的产生是瘤胃发酵能量损失的主要缘由,依据饲养水平、饲粮组成、消化率的不同,以甲烷形式损失的能量占饲料总能的 2%15%4。因此,降低瘤胃内甲烷的产量不仅对缓解温室效应有重要意义,而且可削减反刍动物瘤胃发酵过程中的能量损失,提高饲料利用率。削减反刍动物 CH4 排放量是国际上格外关注并重点争论的问题。本文综述了瘤胃甲烷生成的机制、影响瘤胃甲烷产生的因素和掌握瘤胃内甲烷产生量的措施。1 瘤胃甲烷生成的机制反刍动物生成甲烷与其特有的消化特点有关。饲料在被动物吞食后首先在瘤胃内进展厌氧发酵,瘤胃内的微生物把碳水化合物和其它植物纤维发酵分解成挥发性脂肪酸(VFA)、氢气和二氧化碳等
4、。产生的二氧化碳、甲酸、乙酸、甲胺和次甲胺等在甲烷生成菌的作用下生成甲烷。从瘤胃中已鉴定出的甲烷生成菌主要包括甲烷短杆菌、甲烷微菌、甲烷杆菌和甲烷八叠球菌等 4 属。甲烷的产生途径主要有以下 3 种:1) CO2H2 复原途径:CO2 在一系列酶和辅酶的催化作用下,与甲基呋喃化合, 经过一系列反响,被 H2 复原生成甲烷,在甲烷杆菌体内主要是通过这种方式产生甲烷。2) 由 甲 酸 、 乙 酸 和 丁 酸 等 挥 发 性 脂 肪 酸 为 来 源 形 成 的 , 反 应 式为:2CH3CH2CH2COOH+2H2O+CO2-CH4+4CH3COOH。3) 由甲醇、乙醇等果胶发酵产物分解而来,其反响
5、过程为:2 影响瘤胃甲烷产生的因素争论说明,在供给一样饲料的状况下 ,虽然品种、年龄和性别不同 ,但动物的甲烷排放量相像,从而说明反刍动物甲烷排放量主要受碳水化合物类型、采食量、环境温度等多种因素的影响,与品种、性别、年龄的关系不大5。2.1 碳水化合物类型 甲烷的生成受饲料发酵类型的影响,主要通过转变 pH 值和瘤胃微生物区系而产生。当反刍动物采食富含淀粉的日粮或肯定剂量的可溶性碳水化合物时,丙酸产生量增加,甲烷产生量降低,且乙丙酸比例也随之降低。这主要是由于可溶性碳水化合物或淀粉摄入瘤胃后,瘤胃 pH 值降低,从而抑制了粗饲料的消化和原虫、甲烷菌的活动。这种瘤胃发酵模式由于瘤胃降解率提高
6、,有利于丙酸的生成。当给动物饲喂粗饲料时,纤维素分解菌大量增殖,瘤胃主要进展乙酸发酵,产生大量的氢,瘤胃氢分压上升。这时就会刺激甲烷菌大量增殖 ,甲烷产量增加。争论觉察,当瘤胃发酵的乙丙酸比为 0.5 时,不产生甲烷,即饲料能的损失为 0;而当碳水化合物发酵全部生成乙酸时 ,以甲烷的形式损失的能量约为33%6。2.2 瘤胃 VFA 对甲烷产生量的影响 瘤胃内挥发性脂肪酸与甲烷产生量有肯定关系。争论说明,丙酸产量与甲烷产量呈较高的负相关,乙酸产量和乙酸与丙酸比例同甲烷产生量呈较高的正相关7。这在另一方面也反映了不同日粮对甲烷产量的影响。低质粗料由于乙酸含量高 ,会导致甲烷产生量高;增加日粮精料比
7、例,丙酸含量提高,因此甲烷产生量降低。2.3 环境温度 反刍动物瘤胃甲烷产量随着环境温度的降低而降低。在严寒的条件下,绵羊瘤胃甲烷的产量会降低 30%,这是由于随着温度的降低,瘤胃发酵更趋于丙酸发酵,引起甲烷产量的降低 8。也有人认为,温度的降低也可能会提高动物食糜的后送速度,导致甲烷产量的降低。2.4 采食量 提高动物的采食量,因甲烷损失的日粮总能可下降到 1.6%9。还有争论也证明白动物采食量提高,甲烷产量下降10。当采食量提高到维持水平的2 倍时,总的甲烷产量上升,但是单位摄入能量的甲烷损失下降 12%30%11。2.5 饲料的加工和贮存 牧草的成熟期、贮存方式、化学处理和物理加工过程(
8、如切碎、碾碎、制粒)都影响每单位可消化牧草的甲烷产量。甲烷的产生量随牧草成熟期的延长而增加。同时牧草制干比青贮产生更多的甲烷量。粗制切碎牧草比细致碾碎或制粒的牧草损失更多的甲烷能 12。这主要是由于动物自由采食这些小粒饲料加快了瘤胃内容物流通速率,降低了微生物对细胞壁碳水化合物的消化率,从而降低了甲烷产量。因此,当饲草具有降低消化率或延长瘤胃饲料残渣滞留时间的性能时,一般来说会增加每单位可消化饲草的甲烷产量。3 瘤胃甲烷生成的调控适量地降低反刍动物甲烷的生成和排放 ,具有经济和环境双重效益 ,为此,争论人员探究了种种方法。一是通过育种和养分措施来提高单位动物的生产性能 ,削减动物存栏数量,从而
9、降低甲烷气体的总排放量;二是通过对瘤胃甲烷菌生成甲烷过程进展调控,这是当前争论的重点。甲烷生成的调控机理主要有 3 种模式:一种是生物学调控,即直接抑制产甲烷菌的生长 ,削减甲烷菌的数量,从而削减甲烷的生成;另一种是通过削减生成甲烷的底物 H2 生成量或通过替代性受体争夺H2 而削减甲烷生成量;再一种途径是通过特异性抑制甲烷菌合成甲烷途径中的某些酶的活性而抑制甲烷的生成。3.1 生物学调控3.1.1 抗生素 莫能菌素和盐霉素等聚醚类离子载体抗生素能通过影响细胞膜通透性、转变微生物代谢活动而抑制产甲烷菌、产氢菌和产甲酸菌以到达削减甲烷产量的目的,同时它们还有利于产琥珀酸菌和丙酸菌 ,结果增加丙酸
10、产量,提高饲料利用率。据报道,这类离子载体类抗生素能削减 25%的甲烷生成,同时提高饲料转化效率13。然而,长期使用抗生素可消灭细菌耐药性而导致效果不抱负 ,并且畜产品中残留的抗生素将对人体安康造成威逼。3.1.2 驱除原虫 大量争论说明有 20%的产甲烷菌寄生在原虫外表,并且带纤毛的原虫能与产甲烷菌形成内源共生系统 ,因此,驱除原虫可间接削减产甲烷菌数量 , 进而显著降低反刍动物甲烷的排放量。反刍动物的除虫方式有:日粮调控:瘤胃低 pH 值可导致原虫死亡,突然换成或延长全谷物日粮以降低瘤胃 pH 值,从而可到达驱虫目的。另外,植物油、乳脂、C18 不饱和脂肪酸等对原虫具有毒性,故也可用来驱除
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- 关 键 词:
- 反刍动物 甲烷 生成 机制 调控
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