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膽汁酸與水產養殖動物腸道功能的關系
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提高對蝦養成率 保護肝胰腺是關鍵
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膽汁酸對魚類油脂消化吸收的影響
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魚類消化吸收油脂受那些因素影響
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春季魚類肝膽綜合癥該如何防治
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魚類脂質蓄積與膽汁酸
動保新視野
2017-8-2 09:20
1.HUFA與膽汁酸 n-3高度不飽和脂肪酸(n-3HUFA)主要包括二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA),在魚類營養生理中具有重要作用。如維持細胞膜結構和功能的完整性,保持某些酶活性和構成前列腺素前體等。研究表明HUFA是海水魚的必需脂肪酸(EFA),飼料中添加HUFA對體內生脂酶的活性起抑制作用,并能加快脂肪細胞氧化分解和提高體內脂解酶的活性。EPA和DHA的添加顯著降低了小鼠肝臟中脂肪合成酶的酶活,使肝臟和血液中甘油三酯的濃度降低。吉紅教授研究了HUFA對草魚的影響,認為HUFA雖然不是草魚的必需脂肪酸,但飼料中添加HUFA結果表明其對草魚的生長具有正面的效果,能顯著降低草魚腹腔脂肪指數,促進草魚生長,促進脂肪細胞水解,抑制草魚體脂蓄積。 HUFA要發揮上述的作用,首先需要和其他脂類物質一樣被魚體消化吸收。由于非特異性膽汁鹽活性脂肪酶(BAL)與HUFA不但親和力強,而且具有特異性,所以含HUFA脂類能增強脂類與消化酶的親和力以及脂類在消化道的乳化作用,從而提高含HUFA脂類在魚體消化道的消化。含HUFA脂類的極性比含飽和脂肪酸和單不飽和脂肪酸的脂類高,更易被膽汁酸乳化,從而增加底物與酶的接觸面積而促進脂類消化。在脂類的吸收階段,由于HUFA熔點較低以及極性較高,較易同膽固醇、磷脂和膽汁酸形成微團穿過粘膜接觸的不攪動水層(UWL)到達微絨毛表面而被動吸收至腸道的上皮細胞。所以說,飼料中添加的膽汁酸促進了飼料中的HUFA的消化吸收,進而使HUFA起到抑制體內脂肪蓄積的作用。 2.VLDL與膽汁酸 引起魚類脂質蓄積的原因,無非有三個方面,即脂肪“來”的太多、分解的太少和“出來”的少,“出來”的少也就是脂肪從蓄積部位轉運出來的少。在魚類脂肪肝的問題上,極低密度脂蛋白(VLDL)扮演了將脂肪轉運出來的角色。而研究表明,膽汁酸激活法尼醇X受體(FXR)可使VLDL的水平下降。這說明膽汁酸并不能通過VLDL促進脂肪從肝臟中轉運出來。那膽汁酸能夠抑制脂質在肝臟中的蓄積的機理又是什么?另有研究表明,肝臟甘油三酯水平主要取決于脂肪酸的合成速率,后者很大程度上由SREPB-1c水平控制。FXR通過對SREPB-1c的抑制作用調節甘油三酯的合成,SREPB-1c則調節脂肪形成相關基因的水平,包括脂肪合成酶等。這說明膽汁酸抑制脂質在肝臟中的蓄積還是通過激活FXR抑制甘油三酯的合成完成的。 3.膽固醇與膽汁酸 膽固醇是最有代表性的固醇類物質,它是魚蝦體內性激素、脫皮激寨、腎上腺皮質激素、膽汁酸和維生素D的前體。魚類能從醋酸和二羥基戊酸合成固醇,但是甲殼動物沒有這種功能。膽汁酸參與膽固醇的消化和吸收,也就影響著甲殼動物的脫殼。在脂肪的消化吸收過程中,膽汁酸和脂肪的酶解產物—甘油一酯、脂肪酸結合成混合乳糜微粒,該混合乳糜微粒的一個重要特性就是其可攜帶膽固醇等一同被腸絨毛膜吸收,否則膽固醇不能被吸收。由此可以看出膽汁酸能夠促進膽固醇的消化吸收。值得注意的是,膽固醇在脂質的轉運過程中發揮著重要作用,因為脂質轉運的載體—脂蛋白的形成需要膽固醇的參與。
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脂肪酸影響
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魚類腸炎防治案例
阿雪兒
2016-6-14 10:11
時間 :2015年8月中旬 地點 :福建漳州市石亭鎮,養殖戶林大哥,試驗三畝魚塘 試驗對象 :草魚 存在問題 :前期診斷有鏈球菌病,表現為游動減少,厭食,采食量低,死魚以及鰓出血等癥狀。 治療 :使用水產專用膽汁酸30%,無其他藥物添加,喂健康料37天。 使用膽汁酸后魚的剖檢變化 : 1, 草魚腸壁變厚,表觀逐漸恢復正常。 2, 膽的泛紅癥狀消失,肝膽部位相比之前好轉,癥狀減輕。 3, 膽汁分泌量增加,膽汁稀薄,流動性加強. 4, 整個腸道狀況好轉,采食量逐漸正常。 5, 鰓出血癥狀消失,死魚逐漸減少。 草魚腸壁變厚實證 http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYwMTAyMjQ1Mg==/v.swf 作用機理 1、膽汁酸是腸道的一個重要的化學屏障 當水產動物發生細菌性疾病時,會使用抗生素防治疾病,細菌被抗生素殺滅后會產生大量的內毒素。腸道是機體最大的內毒素池,內毒素可引起腸道粘膜水腫,腸絨毛頂部細胞壞死,腸通透性增加,從而破壞腸粘膜屏障功能,在腸粘膜屏障遭到破壞時,內毒素可通過腸粘膜屏障經門靜脈計入肝臟,危害魚體健康。 膽汁酸對內毒素是一個重要的化學屏障:①腸道內的膽汁酸可通過與內毒素的結合而阻止其從腸道吸收入門靜脈,②膽汁酸為去污劑,已證明兩者在體外對內毒素脂多糖具有直接作用,而且膽汁酸可在試管內改變大腸桿菌內毒素,使其不再引起裂物凝聚,其機制可能為將內毒素分解成無毒性的亞單位或形成微聚物。因此膽汁酸可以減少內毒素對腸道、肝臟乃至整個魚體的危害。 2、膽汁酸增強腸道消化酶活性 膽汁酸能提高脂肪顆粒的比表面積,有利于脂肪顆粒與酶結合,而且膽汁酸具有特殊的生物活性,可以被腸上皮細胞識別,反饋性調節膽汁的分泌,并且能與脂肪酸形成脂肪酸—膽汁酸復合物,改變脂肪酶的性質,提高脂肪酶活性(Baue,2005)。膽汁酸也可提高腸道內容物胰蛋白酶和糜蛋白酶活性,這可能是由于添加的膽汁酸經肝腸循環吸收人肝后,促進了膽汁的分泌,從而增加了腸道消化酶的含量,膽汁中的HCO3—可以調節腸道內的酸堿度,提供各種消化酶作用的適宜pH值,使消化酶活性增強(趙曉芳,2007)。 3、膽汁酸抑制腸道細菌的過度增殖,維護腸道微生態環境 膽汁酸的缺失將會引發細菌在動物小腸內過度生長,從而與宿主競爭營養,導致宿主對營養的吸收障礙。由于膽汁酸的表面活性劑活性,脫氧膽酸可以破壞細菌的細胞膜,使細胞完整性受損,進而抑制菌的生長,甚至造成細菌細胞死亡。外源補充膽汁酸增加了膽汁分泌,使腸肝循環中膽汁池容量增加,肝臟膽汁酸分泌速度恢復至正常水平,使腸腔內結合膽汁酸的濃度提高,腸腔內結合膽汁酸對小腸內細菌的抑制作用增強,從而抑制腸道細菌過度生長,降低細菌移位和內毒素血癥的發生率。
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膽汁酸的作用機理及在水產養殖中的應用研究
阿雪兒
2016-2-13 15:43
膽汁酸是膽汁的主要成分之一,在動物脂肪代謝中起著重要作用。作為一種飼料添加劑的應用也越來越廣泛。本文就膽汁酸的組成、作用機制以及對水產動物的營養研究現狀作一個專述 。 1膽汁酸的種類 正常人膽汁中的膽汁酸按結構可分為兩大類:一類為游離型膽汁酸( free bile acid),包括膽酸、脫氧膽酸、鵝脫氧膽酸和少量的石膽酸;另一類是上述游離膽汁酸與甘氨酸或牛磺酸結合的產物,稱結合型膽汁酸(conjugated bile acid),主要包括甘氨膽酸、甘氨鵝脫氧膽酸,牛磺膽酸及牛磺鵝脫氧膽酸等。 從來源上分類可分為初級膽汁酸、次級膽汁酸和三級膽汁酸。肝細胞內,以膽固醇為原料直接合成的膽汁酸稱為初級膽汁酸(primary bile acids),包括膽酸和鵝脫氧膽酸。初級膽汁酸在腸道中受細菌作用,生成的膽汁酸,稱為次級膽汁酸(secondary bile acids),包括脫氧膽酸、石膽酸和酮基石膽酸。三級膽汁酸(tertiary bile acids)則是重吸收次級膽汁酸在肝臟及腸道的代謝產物,包括磺基石膽酸和熊脫氧膽酸。 不同動物的膽汁酸種類和數量都不相同,起作用的成分也有較大差別。如人的膽汁酸是以膽酸、鵝脫氧膽酸為主,蝦、蟹等甲殼動物由于是沒有膽囊的無脊椎動物,因此沒有膽汁的分泌,也沒有膽汁酸。 由此可見,要有效地發揮膽汁酸的作用,必須根據動物種類選擇適宜的膽汁酸產品。 2 膽汁酸的合成代謝與作用機制 2.1 合成途徑 膽汁酸主要在肝細胞內由膽固醇轉化而來。有兩種不同的合成途徑:一個是經典途徑:肝細胞內,在膽固醇7α-羥化酶的催化下,膽固醇轉化為7α-羥膽固醇,而后經過固醇核的多步反應,最后生成具有24碳的初級膽汁酸及其與甘氨酸和牛磺酸結合形成的結合膽汁酸。 另一個是替代途徑:由27α-羥化酶催化,側鏈的修飾先于固醇核的還原和羥化,合成的膽汁酸多為鵝去氧膽酸。肝細胞合成的初級膽汁酸隨膽汁進入腸道,在回腸和結腸上段細菌的作用下,結合膽汁酸水解釋放出游離膽汁酸,進而發生7位脫羥基,形成次級膽汁酸(脫氧膽酸和少量膽酸)。 2.2代謝及其機制 腸道中的各種膽汁酸約有95%被腸壁重吸收。由腸道重吸收的膽汁酸(初級膽汁酸和次級膽汁酸;結合型膽汁酸和游離型膽汁酸)均由門靜脈進入肝臟,在此,游離型膽汁酸再轉變為結合型膽汁酸,再隨膽汁排入腸腔,此過程稱為膽汁酸的“腸肝循環”。因此,腸肝循環可補充肝合成膽汁酸能力不足和機體對膽汁酸的生理需要。 2.3作用機理 膽汁酸具有表面活性作用,因為它的分子結構有兩性,一端為烷基,具有親油性,可以和油脂類結合;另一端為羥基和羧基,具有親水性。因此,在動物體內膽汁酸最重要的功能是消化食物中的脂肪和脂溶性物質。在食物的消化過程中,膽汁酸不但起到輔助脂肪酶的作用,同時能夠增強脂肪酶的活性。 由于脂肪酶的功能在pH值為8-9時,效果最好;而在pH值為6-7時,脂肪酶基本不起作用。小腸前端pH值為6-7,但是當脂肪酶與膽汁酸形成一種復合物時,脂肪酶的性質發生改變,能在pH值為6-7的小腸中起作用。并且在吸收的過程中,脂肪酶不僅可以執行運輸功能,同時,還可以提高在小腸中絨毛膜表面的脂肪濃度,并促進吸收。 3膽汁酸的生理功能 3.1對膽汁分泌的影響 新合成及再循環的膽汁酸被分泌至膽管,以防止肝內高濃度梯度的膽汁淤積,膽汁酸的主動運輸是調節膽汁酸形成及流動的一個重要因素。膽汁酸的分泌也高度影響著膽固醇、磷脂、膽紅素分泌入膽汁,膽汁酸主動運輸所產生的滲透壓導致水和電解質分泌入膽管增加,從而使膽汁流過膽管的量增加。 某些種類的膽汁酸如脫氫膽酸和熊脫氧膽酸還可促進肝細胞分泌大量稀薄的膽汁,增加膽汁容量,使膽道暢通,消除膽汁淤滯,起到保肝利膽作用。對脂肪的消化和吸收也有一定的促進作用。 3.2對脂類吸收的作用 膽汁酸的主要構型具有親水和疏水兩個側面,使分子具有界面活性分子的特征,能降低油和水兩相之間的表面張力,促進脂類乳化。脂肪溶解在膽汁酸分子團的中央,被膽汁酸的分子所包裹,減小了脂肪的表面張力,使脂肪乳化成微滴,分散在腸腔內,這樣便增加了胰脂肪酶的作用面積,使其分解脂肪的作用加速。 3.3對膽固醇的作用 (1)三分之一的膽固醇的分解代謝是通過膽汁酸合成實現的。 (2)重吸收的膽汁酸對膽汁酸自身合成起負反饋調節作用,因而也對膽固醇的分解起負反饋調節作用。 (3)膽汁酸在飼料膽固醇的吸收過程中起協調作用,吸收的膽固醇直接調控腸壁細胞及肝細胞內膽固醇的合成。 (4)膽汁酸可促進膽汁中膽固醇的分泌,對保持膽固醇的溶解性具有重要作用。膽汁酸可使膽固醇分散形成可溶性微團而不易沉淀形成結石。 3.4 對提高免疫力的作用 膽汁酸具有提高動物免疫力,減少動物體內細菌內毒素吸收量的功能。隨著抗生素在養殖業中的大量使用,細菌的抗藥性以及抗生素的二次污染等問題受到越來越多的關注。 抗生素殺滅細菌后產生大量的內毒素稱為抗生素的二次污染,容易引起急性肝臟營養缺乏癥,并且不容易防治。而膽汁酸的缺乏會加速小腸吸收內毒素和產生嚴重的胃部阻塞物。如果動物攝入適量的去氧膽汁酸,就能有效分解內毒素,維護動物體的健康。 3.5 維護腸道健康 在動物的大腸中,膽汁酸能夠抑制大腸桿菌,鏈球菌及其它有害細菌的增殖。膽汁酸還能防止食物在胃部腐爛與發酵。因此,膽汁酸還能夠預防氣脹與腹腫脹等疾病。但有學者認為膽汁酸沒有抗菌基團,其抗菌活性是通過促進脂肪的消化,避免了腸道菌群的失衡而實現的。 4 膽汁酸對水產動物的營養研究 4.1 對普水動物的作用 草魚 抑制脂肪在腹部蓄積,改善體型;提高抗應激能力,減少草魚在拉網過程中的“脫粘”、“掉鱗”的發生,提高運輸成活率。 鯽魚 有效修復因水體中氨氮和濫用抗生素等導致的肝臟損傷,提高魚體的抗病力;促進油脂的消化吸收,增加鯽魚的肥滿度; 青魚 有效修復由肝胰臟損傷引起的自身免疫防疫系統的破壞,提高青魚對病原菌的抵抗能力,提高青魚養殖成活率。 乳能在青魚飼料中的添加量為150-200g/t。 鯉魚 飼料中粗脂肪含量高,脂肪的消化吸收利用率低,造成脂肪堆積,易造成肝臟負擔過大,導致肝臟損傷,添加膽汁酸可改善飼料品質,有效提高飼料利用率15-30%, 提高魚體抗病力, 降低餌料系數,提高成活率。 4.2對特種水產的作用 蝦蟹 蝦蟹類動物不能分泌膽固醇和膽汁酸,外源補充的膽汁酸可促進蝦蟹類對膽固醇的消化吸收率和利用率,從而促進蛻皮激素的生成,保證生長過程中的正常蛻皮,促進變態和發育。 我司的乳能遠銷越南,在越南養殖的斑節對蝦的飼料配方中,當地的配方師在飼料中添加膽汁酸以替代部分飼料中添加的膽固醇,可以達到節約飼料成本的目的。 乳能在蝦蟹類飼料的添加量為600-800g/t。 甲魚 飼料中添加膽汁酸可以使甲魚肌肉及裙邊中膠原蛋白含量分別提高43.0%和10.6%,顯著提高甲魚品質。 乳能在甲魚飼料中的添加量為300-500g/t。 牛蛙 飼料中添加膽汁酸可提高牛蛙腸道蛋白酶和脂肪酶的活力,促進飼料營養的消化吸收,提高牛蛙對飼料干物質、蛋白質和脂肪的表觀消化率,提高牛蛙的增重率和飼料效率。 乳能在牛蛙飼料中的添加量為400-700g/t。 黃顙魚 促進魚體對色素物質的吸收與沉積,維持魚體的正常體色;減少飼料中葉黃素等色素物質的添加量,節約成本;維護肝胰臟健康,調節魚體內色素代謝,防止魚體變色。 甲殼動物不能合成膽固醇和膽汁酸,因此必須從餌料中獲得這些物質。甲殼動物(尤其是蝦類)在其生長的各階段都需要攝取膽固醇和膽汁酸,在體內轉化為蛻皮激素,以保證生長過程中的正常蛻皮。作為一種固醇類物質,膽汁酸和膽固醇一樣,是蝦蟹正常生長中不可缺少的營養物質。生產中也證實,蝦蟹飼料中添加膽汁酸,能更有效地促進蝦蟹的生長。
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膽汁酸的作用機理及在水產養殖中的應用研究
阿雪兒
2016-2-13 15:43
膽汁酸是膽汁的主要成分之一,在動物脂肪代謝中起著重要作用。作為一種飼料添加劑的應用也越來越廣泛。本文就膽汁酸的組成、作用機制以及對水產動物的營養研究現狀作一個專述 。 1膽汁酸的種類 正常人膽汁中的膽汁酸按結構可分為兩大類:一類為游離型膽汁酸( free bile acid),包括膽酸、脫氧膽酸、鵝脫氧膽酸和少量的石膽酸;另一類是上述游離膽汁酸與甘氨酸或牛磺酸結合的產物,稱結合型膽汁酸(conjugated bile acid),主要包括甘氨膽酸、甘氨鵝脫氧膽酸,牛磺膽酸及牛磺鵝脫氧膽酸等。 從來源上分類可分為初級膽汁酸、次級膽汁酸和三級膽汁酸。肝細胞內,以膽固醇為原料直接合成的膽汁酸稱為初級膽汁酸(primary bile acids),包括膽酸和鵝脫氧膽酸。初級膽汁酸在腸道中受細菌作用,生成的膽汁酸,稱為次級膽汁酸(secondary bile acids),包括脫氧膽酸、石膽酸和酮基石膽酸。三級膽汁酸(tertiary bile acids)則是重吸收次級膽汁酸在肝臟及腸道的代謝產物,包括磺基石膽酸和熊脫氧膽酸。 不同動物的膽汁酸種類和數量都不相同,起作用的成分也有較大差別。如人的膽汁酸是以膽酸、鵝脫氧膽酸為主,蝦、蟹等甲殼動物由于是沒有膽囊的無脊椎動物,因此沒有膽汁的分泌,也沒有膽汁酸。 由此可見,要有效地發揮膽汁酸的作用,必須根據動物種類選擇適宜的膽汁酸產品。 2 膽汁酸的合成代謝與作用機制 2.1 合成途徑 膽汁酸主要在肝細胞內由膽固醇轉化而來。有兩種不同的合成途徑:一個是經典途徑:肝細胞內,在膽固醇7α-羥化酶的催化下,膽固醇轉化為7α-羥膽固醇,而后經過固醇核的多步反應,最后生成具有24碳的初級膽汁酸及其與甘氨酸和牛磺酸結合形成的結合膽汁酸。 另一個是替代途徑:由27α-羥化酶催化,側鏈的修飾先于固醇核的還原和羥化,合成的膽汁酸多為鵝去氧膽酸。肝細胞合成的初級膽汁酸隨膽汁進入腸道,在回腸和結腸上段細菌的作用下,結合膽汁酸水解釋放出游離膽汁酸,進而發生7位脫羥基,形成次級膽汁酸(脫氧膽酸和少量膽酸)。 2.2代謝及其機制 腸道中的各種膽汁酸約有95%被腸壁重吸收。由腸道重吸收的膽汁酸(初級膽汁酸和次級膽汁酸;結合型膽汁酸和游離型膽汁酸)均由門靜脈進入肝臟,在此,游離型膽汁酸再轉變為結合型膽汁酸,再隨膽汁排入腸腔,此過程稱為膽汁酸的“腸肝循環”。因此,腸肝循環可補充肝合成膽汁酸能力不足和機體對膽汁酸的生理需要。 2.3作用機理 膽汁酸具有表面活性作用,因為它的分子結構有兩性,一端為烷基,具有親油性,可以和油脂類結合;另一端為羥基和羧基,具有親水性。因此,在動物體內膽汁酸最重要的功能是消化食物中的脂肪和脂溶性物質。在食物的消化過程中,膽汁酸不但起到輔助脂肪酶的作用,同時能夠增強脂肪酶的活性。 由于脂肪酶的功能在pH值為8-9時,效果最好;而在pH值為6-7時,脂肪酶基本不起作用。小腸前端pH值為6-7,但是當脂肪酶與膽汁酸形成一種復合物時,脂肪酶的性質發生改變,能在pH值為6-7的小腸中起作用。并且在吸收的過程中,脂肪酶不僅可以執行運輸功能,同時,還可以提高在小腸中絨毛膜表面的脂肪濃度,并促進吸收。 3膽汁酸的生理功能 3.1對膽汁分泌的影響 新合成及再循環的膽汁酸被分泌至膽管,以防止肝內高濃度梯度的膽汁淤積,膽汁酸的主動運輸是調節膽汁酸形成及流動的一個重要因素。膽汁酸的分泌也高度影響著膽固醇、磷脂、膽紅素分泌入膽汁,膽汁酸主動運輸所產生的滲透壓導致水和電解質分泌入膽管增加,從而使膽汁流過膽管的量增加。 某些種類的膽汁酸如脫氫膽酸和熊脫氧膽酸還可促進肝細胞分泌大量稀薄的膽汁,增加膽汁容量,使膽道暢通,消除膽汁淤滯,起到保肝利膽作用。對脂肪的消化和吸收也有一定的促進作用。 3.2對脂類吸收的作用 膽汁酸的主要構型具有親水和疏水兩個側面,使分子具有界面活性分子的特征,能降低油和水兩相之間的表面張力,促進脂類乳化。脂肪溶解在膽汁酸分子團的中央,被膽汁酸的分子所包裹,減小了脂肪的表面張力,使脂肪乳化成微滴,分散在腸腔內,這樣便增加了胰脂肪酶的作用面積,使其分解脂肪的作用加速。 3.3對膽固醇的作用 (1)三分之一的膽固醇的分解代謝是通過膽汁酸合成實現的。 (2)重吸收的膽汁酸對膽汁酸自身合成起負反饋調節作用,因而也對膽固醇的分解起負反饋調節作用。 (3)膽汁酸在飼料膽固醇的吸收過程中起協調作用,吸收的膽固醇直接調控腸壁細胞及肝細胞內膽固醇的合成。 (4)膽汁酸可促進膽汁中膽固醇的分泌,對保持膽固醇的溶解性具有重要作用。膽汁酸可使膽固醇分散形成可溶性微團而不易沉淀形成結石。 3.4 對提高免疫力的作用 膽汁酸具有提高動物免疫力,減少動物體內細菌內毒素吸收量的功能。隨著抗生素在養殖業中的大量使用,細菌的抗藥性以及抗生素的二次污染等問題受到越來越多的關注。 抗生素殺滅細菌后產生大量的內毒素稱為抗生素的二次污染,容易引起急性肝臟營養缺乏癥,并且不容易防治。而膽汁酸的缺乏會加速小腸吸收內毒素和產生嚴重的胃部阻塞物。如果動物攝入適量的去氧膽汁酸,就能有效分解內毒素,維護動物體的健康。 3.5 維護腸道健康 在動物的大腸中,膽汁酸能夠抑制大腸桿菌,鏈球菌及其它有害細菌的增殖。膽汁酸還能防止食物在胃部腐爛與發酵。因此,膽汁酸還能夠預防氣脹與腹腫脹等疾病。但有學者認為膽汁酸沒有抗菌基團,其抗菌活性是通過促進脂肪的消化,避免了腸道菌群的失衡而實現的。 4 膽汁酸對水產動物的營養研究 4.1 對普水動物的作用 草魚 抑制脂肪在腹部蓄積,改善體型;提高抗應激能力,減少草魚在拉網過程中的“脫粘”、“掉鱗”的發生,提高運輸成活率。 鯽魚 有效修復因水體中氨氮和濫用抗生素等導致的肝臟損傷,提高魚體的抗病力;促進油脂的消化吸收,增加鯽魚的肥滿度; 青魚 有效修復由肝胰臟損傷引起的自身免疫防疫系統的破壞,提高青魚對病原菌的抵抗能力,提高青魚養殖成活率。 乳能在青魚飼料中的添加量為150-200g/t。 鯉魚 飼料中粗脂肪含量高,脂肪的消化吸收利用率低,造成脂肪堆積,易造成肝臟負擔過大,導致肝臟損傷,添加膽汁酸可改善飼料品質,有效提高飼料利用率15-30%, 提高魚體抗病力, 降低餌料系數,提高成活率。 4.2對特種水產的作用 蝦蟹 蝦蟹類動物不能分泌膽固醇和膽汁酸,外源補充的膽汁酸可促進蝦蟹類對膽固醇的消化吸收率和利用率,從而促進蛻皮激素的生成,保證生長過程中的正常蛻皮,促進變態和發育。 我司的乳能遠銷越南,在越南養殖的斑節對蝦的飼料配方中,當地的配方師在飼料中添加膽汁酸以替代部分飼料中添加的膽固醇,可以達到節約飼料成本的目的。 乳能在蝦蟹類飼料的添加量為600-800g/t。 甲魚 飼料中添加膽汁酸可以使甲魚肌肉及裙邊中膠原蛋白含量分別提高43.0%和10.6%,顯著提高甲魚品質。 乳能在甲魚飼料中的添加量為300-500g/t。 牛蛙 飼料中添加膽汁酸可提高牛蛙腸道蛋白酶和脂肪酶的活力,促進飼料營養的消化吸收,提高牛蛙對飼料干物質、蛋白質和脂肪的表觀消化率,提高牛蛙的增重率和飼料效率。 乳能在牛蛙飼料中的添加量為400-700g/t。 黃顙魚 促進魚體對色素物質的吸收與沉積,維持魚體的正常體色;減少飼料中葉黃素等色素物質的添加量,節約成本;維護肝胰臟健康,調節魚體內色素代謝,防止魚體變色。 甲殼動物不能合成膽固醇和膽汁酸,因此必須從餌料中獲得這些物質。甲殼動物(尤其是蝦類)在其生長的各階段都需要攝取膽固醇和膽汁酸,在體內轉化為蛻皮激素,以保證生長過程中的正常蛻皮。作為一種固醇類物質,膽汁酸和膽固醇一樣,是蝦蟹正常生長中不可缺少的營養物質。生產中也證實,蝦蟹飼料中添加膽汁酸,能更有效地促進蝦蟹的生長。
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膽汁酸作為天然飼料乳化劑的獨特優勢
阿雪兒
2015-11-23 15:20
脂肪作為重要的能量來源,不僅能量水平高,而且熱增耗低,同時還可向機體提供必需脂肪酸,并作為脂溶性維生素的溶劑,促進維生素和脂溶性物質的吸收。然而,實踐證明在幼齡動物日糧中使用油脂的效果不理想,即使在成年畜禽日糧中,大量添加油脂也達不到預期效果。這種現象主要是因為自身分泌的內源性乳化劑 - 膽汁酸不足,難以將甘油三酯等中性脂肪進行充分的乳化,水解和吸收,特別是膽汁酸的不足,限制了脂肪降解后的長鏈脂肪酸的吸收。近幾年對乳化劑進行了大量的研究和試驗,試驗表明,添加外源性乳化劑能提高油脂的乳化率,增加油脂的消化、吸收率,擴大油脂的使用范圍和使用比例,是提高畜禽生產性能的重要手段之一。但是,作為乳化劑的添加,不單單是乳化脂肪,提高消化率,最終目的是提高脂肪降解后脂肪酸的吸收率,使得食入脂肪得以充分被利用,因此選擇哪一類乳化劑至關重要。 乳化是將兩種互不相混溶的液體,使其中一種液體以微小液滴的狀態分散于另一種液體中形成乳狀液的過程。乳液大致可分為兩種:水包油型( O/W )和油包水型( W/O )。此外,還有一類是非常復雜的多重乳化(如 O/W/0 型、 W/O/W 型),對于動物消化道來說,一般屬于水包油型( O/W )。乳液的這些分散體系一般很不穩定,往往需要加入第三者成分——乳化劑。 動物腸道作為水溶性環境,乳化會形成水包油的乳液,從上圖可以看出親水親油平衡值越接近 20 的乳化劑發揮的效果越好。因為相對于其他類乳化劑來說, HLB 接近 20 的乳化劑更容易在水中分散,膽汁酸的 HLB 值為 19 ,相對于其他磷脂類( HLB7.5 )和單甘油酯類乳化劑具有更佳的親水親油特性。 乳化不等于消化,脂肪的消化吸收包括乳化,脂肪水解和吸收三個過程,乳化形成的小脂肪滴需要在脂肪酶的作用下水解為游離脂肪酸,甘油和甘油一酯等,繼而形成乳糜微粒,進入小腸上皮細胞得以吸收利用。作為內源性乳化劑,膽汁酸不僅具有天然乳化優勢,還可激活脂肪酶的活性,以及促進乳糜微粒的形成。研究表明,幼齡動物胰腺分泌的脂肪酶僅是成年動物的 4% ,而膽汁中膽汁酸的濃度僅為成年動物的 10%-25% ,應激條件下更低。內源性膽汁酸的不足,嚴重影響了脂肪的消化吸收,外源性膽 汁酸的加入,脂肪利用率可提高 15%-30% ,同時可避免因脂肪浪費和不合理的脂肪沉積所帶來的健康問題。
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互聯網+畜牧業+膽汁酸
阿雪兒
2015-6-5 16:07
“互聯網+”:是對傳統產業不是顛覆,而是換代升級。 前不久,李克強總理在政府工作報告中提出,“制定‘互聯網+’行動計劃,推動移動互聯網、云計算、大數據、互聯網等與現代制造業結合,促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場。 隨后,通威股份公司積極響應中央、省“互聯網+”戰略部署,大力推進“互聯網+水產”行動計劃,推進用戶連接、智能養殖、互聯網金融、安全溯源、電子商務五大戰略,農業廳黨組成員卿足平對通威股份公司在“互聯網+水產”方面的創新及實踐取得的成效給予了肯定。同時,他希望通威股份公司充分發揮自身在“互聯網+水產”方面信息平臺優勢、技術創新優勢和運營管理優勢,積極融入到“互聯網+”創新驅動發展的大戰略部署中,為 “互聯網+水產”工作的頂層設計、全面推動提供大力支持,助力全省聯網+水產”工作取得新發展。 前幾日,農牧產業“龍頭老大哥”新希望集團,在京啟動打造互聯時代“希望之光”項目。 而“希望之光”計劃只是集團“互聯網+”戰略的開篇,未來針對這一戰略,還將推出一系列創新舉措,以期盡快完成傳統產業向網絡時代的躍進。可以看出轉型互聯網時代是代表推進整個畜牧行業發展的一大步。 自2014年互聯網熱潮的風波的掀起。山東龍昌動物保健品有限公司各高層管理人員對互聯網開始有了認知和重視,并大力籌劃和推進互聯網營銷。為此,公司專門進行了網絡營銷等多方面的外出培訓學習,通過網絡的方式對產品及公司大力的推廣和優化,經過近一年的網絡運作推廣,龍昌膽汁酸的知名度得到了大幅度的提升,銷售額也是穩步上漲。 開展網絡營銷,我們認為最重要的是做好定位,即定企業盈利模式、定目標客戶、定客戶需求、定產品賣點及優勢,只有做好這一步,才能更順利的往下開展。傳統企業轉型移動互聯網不能只注重表面升華,要真正挖掘品牌核心的爆發點,并傳達給消費者,才能實現真正的互聯網化。 由此,在中國畜牧業現代化進程中,“互聯網+”是一個全新的時代,它是對于現有行業信息化的繼承,更是對于行業信息化延伸或者說是浴火重生,而有了像新希望集團,通威股份公司,這樣企業的不懈探索和努力,畜牧業在奔向互聯網時代的路上風景會更加精彩。
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互聯網+畜牧業+膽汁酸
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察隅花開
2015-6-4 16:10
“ 互聯網 +” :是對傳統產業不是顛覆,而是換代升級 。 前不久,李克強總理 在政府工作報告中提出, “ 制定 ‘ 互聯網 +’ 行動計劃,推動移動互聯網、云計算、大數據、 互 聯網等與現代制造業結合,促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場。 隨后,通威股份公司積極響應中央、省“互聯網 + ”戰略部署,大力推進“互聯網 + 水產”行動計劃,推進用戶連接、智能養殖、互聯網金融、安全溯源、電子商務五大戰略,農業廳黨組成員卿足平對通威股份公司在“互聯網 + 水產”方面的創新及實踐取得的成效給予了肯定。同時,他希望通威股份公司充分發揮自身在“互聯網 + 水產”方面信息平臺優勢、技術創新優勢和運營管理優勢,積極融入到“互聯網 + ”創新驅動發展的大戰略部署中,為“互聯網 + 水產”工作的頂層設計、全面推動提供大力支持,助力全省聯網 + 水產”工作取得新發展。 前幾日, 農牧產業 “ 龍頭 老大哥” 新希望集團,在京 啟動 打造互聯時代 “ 希望之光 ” 項目。 而 “ 希望之光 ” 計劃只是集團 “ 互聯網 +” 戰略的開篇,未來針對這一戰略,還將推出一系列創新舉措,以期盡快完成傳統產業向網絡時代的躍進。 可以看出轉型互聯網時代是代表推進整個畜牧行業發展的一大步。 自 2014 年互聯網熱潮的風波的掀起。山東龍昌動物保健品有限公司各高層管理人員對互聯網開始有了認知和重視,并大力籌劃和推進互聯網營銷。 為此, 公司 專門進行了網絡營銷 等多方面的外出 培訓 學習 ,通過 網絡的方式對產品及公司大力的 推廣 和 優化 , 經過近一年的網絡運作推廣, 龍昌膽汁酸的 知名度 得到了大幅度的提升 ,銷售額 也是穩步上漲 。 開展網絡營銷,我們認為最重要的是做好定位,即定企業盈利模式、定目標客戶、定客戶需求、定產品賣點及優勢,只有做好這一步,才能更順利的往下開展。 傳統企業轉型移動互聯網不能只注重表面升華,要真正挖掘品牌核心的爆發點,并傳達給消費者,才能實現真正的互聯網化。 由此,在中國 畜牧業 現代化進程中,“互聯網+”是一個全新的時代,它是對于現有行業信息化的繼承,更是對于行業信息化延伸或者說是浴火重生,而有了像新希望集團 ,通威股份公司, 這樣企業的不懈探索和努力, 畜牧業 在奔向互聯網時代的路上風景會更加精彩 。
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膽汁酸對草魚生長和抗運輸應激的影響
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阿雪兒
2015-4-17 15:48
山東龍昌動物保健品有限公司技術部 山東省淡水水產研究所營養生理實驗室 1材料與方法 1.1試驗飼料 以魚粉、麥麩、豆粕、菜粕等原料,配制成草魚魚種常規配合顆粒飼料作為對照組飼料,在對照組飼料原料中分別添加0、300mg/kg乳能(20%膽汁酸,山東sh龍昌動物保健品有限公司提供)配成2種試驗飼料。膽汁酸實際添加水平為0、60mg/kg。飼料組成及營養成分見表1。所有原料粉碎后過80目篩,各原料按配比稱量后混勻,加適量水混合均勻,經小型絞肉機制成直徑為2mm的顆粒,于常溫條件下風干,儲存于-4℃的冰箱中。 1.2試驗用魚 養殖試驗在山東省淡水水產研究所養殖試驗場進行,試驗所用的草魚由山東省淡水研究所養殖試驗場提供,初始體質量為11.49±0.82g。試驗共分兩個處理,每個處理設三個重復。正式試驗前,草魚在條件相同的其他水族箱用普通草魚配合飼料馴養4周,然后,隨機分組,每組放養30尾,分別放于400L的養殖桶中進行試驗。養殖采用流水飼養,每天8:00~9:00,12:00~13:00,16:00~17:00投飼,日投飼量是魚體質量的1%~3%,每兩周稱一次魚體質量,并調整投飼量。每天18:00清除桶底的草魚排泄物。養殖試驗持續10周。養殖水溫為(22±3)℃,pH為7.0±0.4,溶解氧不低于5.0mg/L。 表1草魚基礎飼料組成及營養成分 成分 含量/% 營養成分 含量/% 魚粉 4 水分 7.86 豆粕 21 粗蛋白 28.79 菜粕 20 粗脂肪 4.09 棉粕 8 次粉 24 麥麩 18 大豆油 2 磷酸二氫鈣 2 維生素預混料 0.2 礦物鹽預混料 0.8 注:預混料向每千克日糧提供:VA6000IU,VD2000IU,VE50mg,VK5mg,VB115mg,VB215mg,VB325mg,VB530mg,VB610mg,VB70,2mg,VB113mg,VB120.03mg,VC100mg;Zn80mg,Fe150mg,Cu4mg,Mn20mg,I0.4mg,Co0.1mg,Se0.1mg,Mg100mg 1.3生產性能的測定 養殖試驗結束時,試驗魚饑餓24h,將魚從養殖桶中撈出稱魚體質量。生長指標采用下面的公式計算: 增重率/%=(終末魚體質量-初始魚體質量)/初始魚體質量╳100; 飼料系數=飼料總消耗量/魚體總增重; 1.4運輸應激 生長試驗結束后,從每個養殖桶中隨機撈取5尾草魚,迅速放入200mg/LMS-222中,在30s內深度麻醉(不影響血清皮質醇含量的測定),分別采集血樣用于基礎皮質醇水平測定。運輸應激:每組用自制塑料袋網撈取草魚10尾放入盛水15L的塑料袋中,充入純氧,打包,用皮卡車運輸6h,共運輸6包,60尾魚。運輸結束后統計成活率。 1.5血清皮質醇含量測定 草魚血清中皮質醇參照Picketind方法用放射免疫法(RIA)進行測定。每組取8尾魚進行尾靜脈取血,并將魚血在4000r/min條件下離心10min以提取血清,用于皮質醇含量的測定。試劑盒采購自南京建成生物技術有限公司。 1.6數據處理 采用SPSS13.0統計軟件中獨立樣本T檢驗對試驗數據進行分析處理,所有的數據結果均以平均值( X ( __ ) )±標準偏差(S.D.)表示,顯著水平采用0.05。 2結果 各飼料組草魚的生長性能見表2。飼料中添加膽汁酸能顯著提高草魚的增重率(P0.05),顯著降低草魚的飼料系數(P0.05)。飼料中添加60mg/kg膽汁酸組草魚的增重率顯著高于不添加膽汁酸的對照組(P0.05),飼料系數顯著低于不添加膽汁酸的對照組(P0.05)。 表2各飼料組草魚的生長性能 膽汁酸添加量/(mg/kg) 初始體重/g 終末體重/g 增重率/% T-檢驗 飼料系數 T-檢驗 0 11.56±1.21 48.90±7.73 321.50±22.27 P0.05 1.66±0.56 P0.05 60 11.28±1.07 52.60±6.84 365.20±17.39 1.53±0.03 注:同列肩標字母不同表示差異顯著(P0.05)。 各飼料組草魚運輸成活率和血清中皮質醇含量見表3。飼料中添加膽汁酸對草魚的運輸成活率沒有影響。飼料中添加60mg/kg膽汁酸組草魚血清中皮質醇含量顯著低于不添加膽汁酸的對照組(P0.05)。 表3飼料中添加膽汁酸對成活率和血清皮質醇含量的影響 膽汁酸添加量/(mg/kg) 運輸成活率/% 運輸前皮質醇含量/(ng/ml) 運輸后皮質醇含量/(ng/ml) T-檢驗 0 100 5.59±0.32 54.26±3.56 P0.05 60 100 5.43±0.45 20.34±1.45 注:同列肩標字母不同表示差異顯著(P0.05)。 3討論 早期的研究結果表明, 膽汁酸是一種脂肪代謝促進劑 (Masatoshi,1985), 能夠促進動物的生長 (VilderandEnzo,2002)。 膽汁酸的主要功能是幫助脂肪以及脂溶性物質消化吸收和利用 。膽汁酸作為一種乳化劑,增加了同脂肪酶的接觸面積(Bowen,2001;MukhopadhyayandMaitra,2004)。同時膽汁酸可以通過提高脂肪酶的活性來幫助脂肪消化。在本試驗中,飼料中添加60mg/kg膽汁酸能顯著提高草魚的增重率,顯著降低草魚的飼料系數,表明 膽汁酸提高了草魚的生產性能和飼料利用率 。 應激是指有害作用因子引起的動物一系列非特異性的生理防御反應的總和。在水產動物養殖中,水溫變化(低溫,高溫)、運輸、驚嚇、水體污染、酸堿度變化.病原微生物侵襲、高密度飼養,分池、捕捉,飼料更換等活動都可能產生應激。當魚類受到這些應激因子的刺激時,副腎皮質肥大,體內糖皮質激素和甾類皮質激素等水平上升,由此引起血淋巴細胞、巨噬細胞和嗜中性粒細胞和溶菌酶的活性急劇下降,動物的免疫系統受到抑制,表現增重減慢,死亡率增加,從而嚴重影響了養殖的經濟效益和生態效益。在本實驗中,添加膽汁酸能顯著降低草魚血清中皮質醇的濃度,表明膽汁酸能提高草魚的抗運輸應激的能力。 4結論 綜上所述,草魚在運輸等強應激刺激因子作用下,皮質醇激素含量迅速升高,從而引起對機體新陳代謝和生理機能的改變。運輸應激的刺激可能導致草魚肝臟等組織的損傷,造成機體不可逆轉的生理變化,從而加速了魚體的死亡,使得草魚的運輸困難。飼料中膽汁酸的添加可以有效提高草魚的抗應激能力,降低應激對肝臟等組織的損傷。
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魚類對飼料油脂的利用特點
阿雪兒
2015-4-8 09:12
配合飼料中必須保持一定的油脂總量以滿足魚體生長發育的需要,在配合飼料中油脂總量的滿足可以使魚體的生長速度和飼料效率顯著加快。 (1) 魚類對飼料油脂的儲存特點 魚類消化道可以直接吸收油脂。魚體與其他動物相似的,以油脂作為能量物質儲存,尤其是在進入冬季之前有儲存油脂作為能量的特點,因此,養殖魚類在進入冬季時均要在體內積累并儲存一定量的脂肪。 魚體對與吸收的油脂一般不經過轉化而直接用于氧化分解,或直接儲存在腸道細膜、肌肉、肝胰臟。因此,飼料油脂的組成和性質將直接影響到魚體體內儲存脂肪的組成和性質。這樣,油脂所帶有的味道在魚體中也會有相同的味道,這就是用蠶蛹養殖魚類后魚肉中也會有蠶蛹的味道,在配合飼料中使用了較多的肉粉、血粉等以后在魚肉中也會有肉粉、血粉的味道的主要原因。同時,如果油脂已經氧化酸敗,氧化酸敗的有毒物質也會隨油脂進入魚體肌肉、肝胰臟等部分,并在這些部位積累、破壞這些器官組織的組織結構和正常的生理機能。 如果比較養殖魚類與自然環境生長的同種魚類對飼料油脂的利用、儲存會得到許多重要的結果,目前這方面的研究還很不完善,還有很多問題需要系統而深入的研究。我們測定過嘉陵江野生的幾種魚類如巖原鯉、黃桑魚等在越冬期間體內儲存的油脂的量、部位和儲存的幼稚的性質,結果表明這些魚類在越冬期間均要儲存大量的脂肪,但是儲存的部位主要是在腸道細膜中而不是在肝胰臟,但是,養殖條件下除了腸道細膜外,主要儲存在肝胰臟和肌肉中,養殖條件可能改變了魚體對飼料油脂的儲存、利用機制,從而使肝胰臟及其他器官組織的油脂儲存量顯著增加,而隨油脂氧化酸敗的有毒副作用的物質積累也在肝胰臟等器官組織顯著增加,并在這些器官組織對其組織結構和功能造成嚴重的傷害。如果加強這方面的基礎研究,可以獲得系列有價值的研究成果,調整魚體對飼料的油脂的利用率、調整對飼料來源油脂轉移途徑和儲存部位,即可有效防治飼料氧化酸敗油脂對魚體的毒副作用。 (2) 氧化酸敗油脂的毒副作用 氧化油脂對魚類具有明顯的毒副作用。 主要表現在配合飼料對養殖動物的生產性能明顯下降 ,如生長速度下降、飼料系數增加等;魚體肝功能受到嚴重傷害,在初期出現脂肪浸潤,往后形成脂肪肝,再往后就出現肝纖維化、肝細胞壞死等嚴重現象;魚體生理機能受到嚴重影響,如免疫防御機能明顯下降;養殖魚體死亡率顯著增加,在我們對草魚種的養殖試驗中,在飼料中使用6%左右氧化魚油、玉米油養殖草魚種50天左右, 死亡率達到50%以上 ;魚體出現嚴重的畸形,如魚體的身體向側發生嚴重的彎曲,在我們對草魚、任澤林等對鯉魚的試驗中均發現氧化油脂使養殖魚體出現畸形的情況。 油脂氧化酸敗的有毒物質一般是隨著脂肪一起被魚體吸收和儲存在魚體內、尤其是肝胰臟的,當魚體內臟器官組織積累脂肪、脂肪氧化酸敗產物達到一定量后就會對魚體的生長、生理機能產生嚴重的毒副作用。 (3)適宜添加劑的選擇 在飼料中必須保障一定量的油脂以滿足養殖魚類快速生長的需要,適量油脂的使用可以節約魚體對飼料蛋白質、氨基酸作為能量物質的消耗;而魚類又會在肌肉、內臟器官等組織積累脂肪,在積累脂肪的同時也積累脂溶性的有毒副作用的物質,從而對魚體器官造成器質性傷害和功能性破壞,如何才能既充分利用飼料油脂的營養作用,又有效防治其不利影響?適宜的添加劑選擇尤為重要。 應該選擇什么樣的添加劑呢? 山東龍昌 根據多年的實踐經驗,認為 龍昌膽汁酸 在維護 魚類肝膽健康 方面效果顯著。膽汁酸是膽汁的主要活性成分,在腸肝循環中,與脂肪酸結合,乳化脂肪的同時,與脂肪酸形成脂溶性復合物,是脂肪酸得以透膜吸收,以完成消化和吸收。由于腸肝循環不是一個完全封閉的循環, 內源性乳化劑分泌不足 就成為影響脂肪消化吸收的最大因素。飼料中添加膽汁酸可促進極低密度脂蛋白的合成,加速脂肪由肝臟向脂肪組織運輸,降低脂肪在肝臟中的沉積,達到 預防脂肪肝 和肝膽綜合癥的目的。在羅氏沼蝦和牛蛙上的研究結果表明,飼料中添加膽汁酸可降低血清中谷丙轉氨酶和谷草轉氨酶的活性,表明 膽汁酸具有具有良好的抗肝損傷及修復肝損傷作用。
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水產飼料中為什么要添加膽汁酸?
阿雪兒
2015-4-8 09:10
添加膽汁酸的必要性: 1、草食或雜食魚類的消化道較短,排空速度快,脂肪還來不及被充分消化吸收就被排出體外; 2、水產飼料蛋白質、脂肪含量高,易誘發肝臟脂肪積累,破壞肝臟功能,干擾生理生化代謝,引起脂肪肝的發生; 3、為促進水產動物快速生長,人為濫施各種抗生素、激素等,造成水產動物消化功能負擔加劇,腸道和肝臟發病率大幅上升,引發水產動物病害頻繁發生,特別是肝臟病變嚴重; 4、養殖密度過大,水體環境惡劣,當水體中的氨氮濃度過高時,體內氨的代謝產物難以正常排出而蓄積于血液之中,引起代謝失衡引發肝膽疾病; 5、水產飼料中往往添加較多的雜粕等原料,棉粕中的游離棉酚、菜粕中的硫葡萄糖甙、劣質魚粉中的亞硝酸鹽等有毒有害物質都會引起肝膽類疾病。 作用機理: 1、利膽消炎,保護肝臟,使油脂在腸道中更好地形成乳糜微粒,提高油脂利用率; 2、促進極低密度脂蛋白(VLDL)的合成,加速脂肪由肝臟向脂肪組織的運輸,降低脂肪在肝臟的沉積,達到預防脂肪肝和肝膽綜合癥的目的; 3、提高超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽過氧化物酶和谷胱甘肽還原酶的活性,清除體內自由基,提高機體抗應激能力,增強運輸過程中的耐受能力,降低死亡率; 4、提高甲殼類動物對營養物質的利用率,促進變態。 5、提高采食量,降低餌料系數。 作用效果: 1、 保護肝臟,減輕肝臟負擔,阻止肝細胞纖維化,使膽道暢通,有效避免脂肪肝的發生; 2、 顯著提高水產動物的生產性能,降低餌料系數; 3、可改善機體生理內環境,增強免疫力,預防膽囊炎癥,提高成活率; 4、不僅可提高油脂的消化率,還能促進蛋白質、淀粉等營養物質的消化吸收。
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