一种瘤胃甲烷抑制剂及其应用的制作方法

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本发明属于反刍动物养殖领域,具体涉及一种瘤胃甲烷抑制剂及其应用。


背景技术:

1、在全球气候变化的大背景下,畜牧业尤其是反刍动物养殖对温室气体排放的贡献日益受到关注。据研究,全球畜牧业甲烷排放量总体呈上升趋势,反刍动物胃肠道发酵产生的甲烷畜牧业甲烷排放的97.5%,约占全球甲烷排放的20%。甲烷的温室效应是二氧化碳的数十倍,反刍动物排放的温室气体对环境的影响越来越受到人们的关注。因此,通过适当的措施调控反刍动物甲烷排放具有重要意义。

2、目前,一般认为反刍动物瘤胃产甲烷是瘤胃内各种微生物的共同作用结果,其中产甲烷古菌是直接的甲烷生产微生物。针对甲烷产生的机制,已开发了多种瘤胃甲烷调控措施,主要措施包括调整饲料结构,改变瘤胃发酵模式,如提高精粮的比例;增加其他电子供体,竞争性抑制甲烷产生,如硝酸盐、苹果酸、延胡索酸;使用化学抑制物或植物次级代谢物抑制剂,抑制甲烷生成途径相关微生物的活性,如单宁、脂类、卤代物、离子载体。上述的措施可一定程度上降低甲烷的产生,但存在成本高,持续效果不佳等问题,且可能产生一定副作用。相比之下,微生态菌剂能够有效改善瘤胃发酵菌群结构,且副作用小,在反刍动物甲烷控制领域潜力巨大。

3、目前,现有技术公开了还原性产乙酸菌、植物乳酸菌、热带假丝酵母菌能够抑制或减低反刍动物甲烷产量的应用。然而,上述方法仅使用单一的益生菌或化合物抑制甲烷的产生,效果仍有较高提升空间。因此,急需开发一种奶牛瘤胃甲烷抑制剂,其能够有效地调控瘤胃功能,降低甲烷的产生,提高反刍动物的生产力水平,并且安全、环保。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的一些不足,本发明提供了一种瘤胃甲烷抑制剂及其应用;本发明所述瘤胃甲烷抑制剂的活性成分包括:罗伊氏乳杆菌菌剂、加氏乳杆菌菌剂、干酪乳杆菌菌剂、淀粉酶、植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶和β-葡聚糖酶;所述瘤胃甲烷抑制剂能够有效调节奶牛肠道微生物种群、促进奶牛瘤胃中纤维质的分解,优化了瘤胃发酵环境,从而控瘤胃功能、降低甲烷的产生,提高反刍动物的生产力水平;所述瘤胃甲烷抑制剂安全、环保,有助于其在反刍动物的养殖、农业等领域的应用,具有很好的实用性。

2、为了实现上述技术目的,本发明采用以下技术手段。

3、本发明提供了一种瘤胃甲烷抑制剂,所述瘤胃甲烷抑制剂活性成分包括益生菌和促进纤维质降解的复合酶。

4、优选地,所述益生菌包括罗伊氏乳杆菌菌剂、加氏乳杆菌菌剂或干酪乳杆菌菌剂中的一种或多种;

5、所述促进纤维质降解的复合酶包括淀粉酶、植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶或β-葡聚糖酶中的任意两种或多种。

6、优选地,所述益生菌为罗伊氏乳杆菌菌剂、加氏乳杆菌菌剂或干酪乳杆菌菌剂的混合物,所述促进纤维质降解的复合酶为淀粉酶、植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶和β-葡聚糖酶的混合物。

7、优选地,每1g瘤胃甲烷抑制剂中,活性组分的用量为:罗伊氏乳杆菌1×108~1×1010cfu、加氏乳杆菌2×107~2×109cfu、干酪乳杆菌1×108~1×1010cfu、淀粉酶10~150u、植酸酶200~2000u、木聚糖酶500~5000u、纤维素酶10~100u、β-葡聚糖酶100~1000u。

8、优选地,每1g瘤胃甲烷抑制剂中,活性组分的用量为:罗伊氏乳杆菌2×109cfu、加氏乳杆菌1×109cfu、干酪乳杆菌2×109cfu、淀粉酶90u、植酸酶1000u、木聚糖酶2000u、纤维素酶50u、β-葡聚糖酶500u。

9、优选地,所述瘤胃甲烷抑制剂的制备方法包括:将活性成分逐一混合至兽药载体中。

10、优选地,所述兽药载体包括葡萄糖、无机盐、可溶性淀粉、糊精中的任一种;优选为玉米淀粉。

11、本发明还提供了上述瘤胃甲烷抑制剂在降低反刍动物瘤胃中的甲烷含量中的应用。

12、优选地,所述反刍动物包括骆驼科、小鹿科、牛科具有反刍胃的动物,优选为奶牛。

13、优选地,每千克饲料中加入0.2-2g瘤胃甲烷抑制剂;优选为0.5g。

14、与现有技术相比,本发明的有益效果在于:

15、本发明以玉米淀粉为载体,向其中加入罗伊氏乳杆菌、加氏乳杆菌、干酪乳杆菌、淀粉酶、植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶和β-葡聚糖酶配制,其中,罗伊氏乳杆菌、加氏乳杆菌、干酪乳杆菌等多种益生菌,益生菌进入瘤胃后可以协同调节瘤胃内微生物群落的平衡,进而维持瘤胃液ph值的稳定,抑制产甲烷菌的活动,从而减少了甲烷的生成。此外,益生菌的添加还能够促进奶牛的肠道蠕动、维持肠道稳态,抑制有害病原体,维持宿主肠道菌群的生态平衡,对奶牛健康产生积极影响,增强奶牛的免疫力,提高饲料的消化率和能量利用效率,有助于提升整体养殖效益。

16、本发明所述淀粉酶、植酸酶,木聚糖酶,纤维素酶,葡聚糖酶等复合酶组合不仅能促进奶牛瘤胃中纤维质的分解,帮助动物提高日粮的消化利用,而且能优化瘤胃发酵环境,抑制产甲烷菌的活动,减少甲烷生成。其中淀粉酶等具有直接营养消化功能,促进动物的生长;木聚糖酶,纤维素酶,葡聚糖酶等能够降低日粮黏性,减少有害微生物的繁殖;木聚糖酶、纤维素酶等通过产生功能性寡糖好寡肽,控制有害微生物;植酸酶等能提高蛋白质和氨基酸的消化率,提供更多可利用的营养。同时,复合酶制剂与益生菌组合能有效提高益生乳酸菌在瘤胃的存活率,促进益生菌生长并发挥抑制甲烷生产菌的作用。

17、因此,本发明抑制剂具有益生菌和复合酶的双重优势,可以有效调节奶牛肠道微生物种群,达到减少甲烷排放目的。

18、本发明通过实验验证发明效果,所述瘤胃甲烷抑制剂能有效的产甲烷菌的数量,进而降低甲烷的排放量,且有效地调控瘤胃功能,提高反刍动物的生产力水平,并且安全、环保。与未添加瘤胃甲烷抑制剂相比,奶牛平均的产甲烷菌数量、甲烷排放量分别降低58.3%、52.6%;产奶量提高3.3%。本发明所述瘤胃甲烷抑制剂弥补了反刍动物瘤胃甲烷抑制剂技术开发的空缺,具有很好的实用性。



技术特征:

1.一种瘤胃甲烷抑制剂,其特征在于,所述瘤胃甲烷抑制剂活性成分包括益生菌和促进纤维质降解的复合酶。

2.根据权利要求1所述的瘤胃甲烷抑制剂,其特征在于,所述益生菌包括罗伊氏乳杆菌菌剂、加氏乳杆菌菌剂或干酪乳杆菌菌剂中的一种或多种;

3.根据权利要求2所述的瘤胃甲烷抑制剂,其特征在于,所述益生菌为罗伊氏乳杆菌菌剂、加氏乳杆菌菌剂或干酪乳杆菌菌剂的混合物,所述促进纤维质降解的复合酶为淀粉酶、植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶和β-葡聚糖酶的混合物。

4.根据权利要求3所述的瘤胃甲烷抑制剂,其特征在于,每1g瘤胃甲烷抑制剂中,活性组分的用量为:罗伊氏乳杆菌1×108~1×1010cfu、加氏乳杆菌2×107~2×109cfu、干酪乳杆菌1×108~1×1010cfu、淀粉酶10~150u、植酸酶200~2000u、木聚糖酶500~5000u、纤维素酶10~100u、β-葡聚糖酶100~1000u。

5.根据权利要求4所述的瘤胃甲烷抑制剂,其特征在于,每1g瘤胃甲烷抑制剂中,活性组分的用量为:罗伊氏乳杆菌2×109cfu、加氏乳杆菌1×109cfu、干酪乳杆菌2×109cfu、淀粉酶90u、植酸酶1000u、木聚糖酶2000u、纤维素酶50u、β-葡聚糖酶500u。

6.根据权利要求1所述的瘤胃甲烷抑制剂,其特征在于,所述瘤胃甲烷抑制剂的制备方法包括:将活性成分逐一混合至兽药载体中。

7.根据权利要求6所述的瘤胃甲烷抑制剂,其特征在于,所述兽药载体包括葡萄糖、无机盐、可溶性淀粉、糊精中的任一种。

8.权利要求1-7任一项所述瘤胃甲烷抑制剂在降低反刍动物瘤胃中的甲烷含量中的应用。

9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,所述反刍动物包括骆驼科、小鹿科、牛科具有反刍胃的动物。

10.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,每千克饲料中加入0.2-2g瘤胃甲烷抑制剂。


技术总结
本发明提供了一种瘤胃甲烷抑制剂及其应用,属于反刍动物养殖领域;本发明所述瘤胃甲烷抑制剂的活性成分包括:罗伊氏乳杆菌菌剂、加氏乳杆菌菌剂、干酪乳杆菌菌剂、淀粉酶、植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶和β‑葡聚糖酶;所述瘤胃甲烷抑制剂能够有效调节奶牛肠道微生物种群、促进奶牛瘤胃中纤维质的分解,优化了瘤胃发酵环境,从而控瘤胃功能、降低甲烷的产生,提高反刍动物的生产力水平;所述瘤胃甲烷抑制剂安全、环保,有助于其在反刍动物的养殖、农业等领域的应用,具有很好的实用性。

技术研发人员:赵梅,陈娇娇,潘晓红,李浩洋,靳珅,张熙
受保护的技术使用者:深圳万物合生科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/5

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