论文部分内容阅读
目的:将黄芪多糖(APS)用于生长育肥猪的饲粮中,就不同添加剂量的APS对生长育肥猪在不同生长阶段生长性能和肥猪的屠宰性能、血液生化指标以及免疫因子进行分析,为APS在生长育肥猪的生产中合理利用以及生长育肥猪的健康养殖提供理论依据和生产指导。方法:选取胎次相近、产仔数稳定(12-16头)的母猪,从所产仔猪中取体重相近(无显著性差异)的健康的28日龄杜×长×大三元杂交仔猪80头,将其分为对照组和三个试验组,即0.15%APS组、0.20%APS组0.30%APS组,每组4个重复,每个重复5头。对照组不添加APS,试验组分别在基础日粮中添加0.15%、0.20%、0.30%的APS,预试期10天,分为三个阶段饲喂,饲养期均为30天。测定猪的生长性能,饲喂结束后进行屠宰性能的测定。在生长育肥猪的不同阶段分别采集血清样本,就其不同剂量的APS对生长育肥猪血液生化指标和免疫因子进行分析。结果:(1)添加APS后,猪的宰前重、胴体重及屠宰率都有增加的趋势(P>0.05)。(2)添加APS后,仔猪血清总蛋白、球蛋白有增加的趋势,白球比有降低的趋势;甘油三酯含量降低,其中0.15%组变化显著(P<0.05)。添加APS后,育肥中猪0.20%和0.30%APS组的总蛋白和白蛋白含量显著降低(P<0.05),试验组甘油三酯含量增加,且0.20%组变化显著(P<0.05)。育肥猪0.15%和0.30%的APS添加血清总蛋白含量降低(P>0.05),而0.20%的APS添加总蛋白含量增加(P>0.05);添加APS后血清球蛋白含量降低,白蛋白含量和白球比增加(P>0.05);0.15%APS添加组甘油三酯和血糖含量增加(P>0.05)。(3)添加APS后,仔猪血清CD4含量增加,CD8含量减少,其中0.30%变化显著(P<0.05);0.20%和0.30%APS组IL-2含量极显著增加(P<0.05),IL-6含量分别显著(P<0.05)和极显著增加(P<0.01),γ-INF含量显著增加(P<0.05)。育肥中猪血清CD4和CD8含量在0.20%和0.30%APS组分别显著增加和显著降低(P<0.05);血清IL-2和IL-6含量分别极显著(P<0.01)和显著增加(P<0.05),且0.20%APS组含量最高;添加APS后,γ-INF含量0.20%APS组含量显著增加(P<0.05)。育肥猪血清CD4含量增加,其中0.20%和0.30%APS组变化极显著(P<0.01);CD8含量显著降低,其中0.30%APS组最低,与另外两个试验组差异显著(P<0.05);添加APS后,IL-2和IL-6含量增加,0.20%APS组变化显著(P<0.05);γ-INF含量降低,0.20%和0.30%APS组变化显著(P<0.05)。结论:(1)综合生产性能和屠宰性能,APS的最适添加量为0.20%-0.30%。(2)添加不同剂量的APS后,生长育肥猪在不同生长阶段血清总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、甘油三酯和血糖随着添加剂量和生长阶段的不同均产生不同的响应,从生化代谢总体分析APS的适宜添加剂量为0.20%。(3)添加不同剂量的APS均可通过提高生长育肥猪的CD4、IL-2、IL-6、γ-INF等免疫因子水平来提高其免疫性能,适宜的添加剂量为0.20%。