玉米胚芽粕饲喂生长肥育猪效果的研究

来源 :浙江畜牧兽医 | 被引量 : 3次 | 上传用户:ben74
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以玉米胚芽粕作为蛋白质补充料配制的饲粮对生长肥育猪的生产性能和屠宰性能的影响进行了探讨。将26头二元杂交去势公猪随机分为4组,两组6头,两组7头,分别饲喂添加来自全国不同区域的玉米胚芽粕饲料。经49 d饲养试验,结果表明:饲粮中添加单一玉米胚芽粕与普通饲料相比,公猪日增重、料肉比及眼肌面积、屠宰率均无显著变化(P>0.05)。饲料中同时添加玉米胚芽粕,平均膘厚显著降低(P<0.05)。用廉价的玉米胚芽粕作为生长肥育猪饲粮中蛋白质补充饲料是完全可行的。
其他文献
现阶段我国农机装备、智慧农业等关键领域核心技术与产品自主可控力不强,传统农机装备已不能满足农业生产和发展的需求,向自动化、智能化方向发展迫在眉睫。施药机自动导航系统可提高田间施药的作业效率和作业质量,降低机手农药中毒的风险。然而,施药机自动导航系统多采用单一导航定位系统实现定位,易受环境因素影响,定位系统稳定性较差;自主作业过程中泥脚深浅不一引起的车身姿态变化会导致定位系统产生倾斜误差,影响作业精
学位
汞离子(Hg2+)是一种常见且剧毒的重金属污染物,在自然环境中不易降解。Hg2+对农作物生长发育有一定的抑制作用,导致农作物质量和产量的下降。此外,Hg2+通过食物链进入人体,并在人体内蓄积,会对人体器官造成严重伤害。因此,发展高性能的Hg2+检测方法对于生态环境、农业生产和人类健康都具有重要意义。为此,研究人员发展了多种方法测定Hg2+。其中,电感耦合等离子体质谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱
学位
纤维素作为自然界中最丰富的绿色可再生资源,其合理利用对实现化学工业的可持续发展具有重要意义。然而,纤维素特殊的分子结构和性质限制了其资源利用。无机盐水合物作为一种非衍生化纤维素溶剂,具有稳定性好、成本低、绿色无毒等优点,并在生物质预处理以及催化领域前景广阔。基于此,本论文开展了无机盐水合物对微晶纤维素(MCC)的预处理和MCC催化转化制备5-羟甲基糠醛(5-HMF)的研究工作,具体研究内容如下:(
学位
电化学分解水是获取清洁、可再生氢能的有效途径。寻找储量丰富、催化活性高、稳定性好的析氧反应(OER)电催化剂来替代贵金属催化剂,对电解水的广泛应用至关重要。作为一种新兴的电催化剂,金属有机框架(MOFs)具有比表面积大、孔径可调以及结构多样的特点。本论文设计制备了一系列新型的MOFs基电催化剂材料,通过XRD、SEM、TEM、FT-IR、Raman、XPS和氮气吸附-脱附测试等技术对合成产物进行了
学位
随着我国畜禽养殖业的规模化发展,四环素类抗生素和微量重金属离子(铅、铜、锌、砷等)作为饲料添加剂广泛用于畜禽养殖业,但超量使用会导致畜禽粪便中高浓度抗生素和重金属离子残留。畜禽粪便中残留的四环素类抗生素和重金属离子堆积在地下水中对生态环境和人类健康构成了巨大的潜在威胁。因此,需要有效的水处理技术将水资源中的四环素类抗生素和铅离子降低到微量水平。目前,吸附分离法因为操作简单、成本低廉和不易产生二次污
学位
我国是世界最大的白萝卜生产国,种植范围覆盖全国各地,但白萝卜机械化生产水平和效率较低。收获是白萝卜产业中至关重要的环节,目前我国白萝卜收获以人工收获为主,部分企业和院校开展白萝卜机械化收获的研究,但机器的作业性能仍不完善,以半机械化为主,工作量大、工人作业强度高、机具收获效率低。少部分采用其他根茎类收获机改造而来,但适应性和可靠性差。为解决白萝卜收获机械化作业性能不完善,适应性和可靠性差的问题,本
学位
能源支撑着现代社会各行业正常运作,有着不可撼动的重要地位,并且人类也一直在追求更加经济高效的能量转换与存储器件。超级电容器因具有高功率密度等诸多优点而受到研究者的关注。成本低、来源广泛、电导率高的石墨化碳材料是颇有应用前景的电极材料之一。为获得更优越的储能性质,根据超级电容器的双电层储能与赝电容储能机制,石墨化碳材料的性能提升途径主要有两条:一是优化多孔结构,提升电荷的吸附/脱附能力,提高双电层电
学位
在过去的几十年里,全球工业的快速发展导致二氧化碳大量排放和能源快速消耗,使得全球变暖和能源危机趋势日益严峻。作为燃料电池家族中的重要一员,以氢气和空气(氧气)为燃料和氧化剂的质子交换膜燃料电池(Proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)因其具有能量转换效率高、零污染、与其他风能、太阳能等可再生能源具有良好兼容性等优点,被认为是替代传统内燃机(Internal
学位
光催化还原二氧化碳(CO2)技术不但可以缓解温室效应,而且能够解决能源危机和环境问题,从而实现保护环境和CO2资源化利用的双重目标。光催化还原CO2反应中,可以通过光催化剂将太阳能转化为化学能,将CO2还原转化为高附加值产物,如CO、CH4及HCOOH等,是实现“碳达峰”和“碳中和”的有效途径之一。但是,CO2分子结构非常稳定,需要注入大量能量才能使C=O(750 k J mol-1)断裂,因此高
学位
随着人口的快速增长以及工业化的不断推进,能源危机和环境污染已成为全世界关注的焦点。半导体光催化作为一种高级氧化技术,在解决能源危机和环境污染问题方面有着广阔的应用前景。设计并开发廉价易得、绿色环保、稳定高效的光催化剂是当前光催化领域研究的重点。近年来,富铋溴氧铋(BixOyBrz)材料因其具有适宜的能带结构、良好的光催化活性等优势而受到关注。为进一步满足实际应用的需要,仍需对BixOyBrz材料的
学位