A growth and digestibility trial was conducted comparing the effect of an experimental enzyme at
three different inclusions. A negative control containing no enzyme additions and a positive control
containing a proven commercial enzyme were compared in a maize-soybean diet noting the
performance of broilers and the digestibility of the grower feed. The commercial enzyme was a
granular product with a xylanase activity of 38114.29 nkat/g and the second enzyme (ABO374) was a
liquid experimental product with a xylanase activity of 1426.86 nkat/ml. Five diets were used i.e.
control basal diet without enzyme supplementation (negative control), basal diet supplemented with
the commercial enzyme (positive control) and three basal diets supplemented with the test enzyme at
various inclusion levels (ABO 50, ABO 100 and ABO 200). The positive control was supplemented
with 200 g/ton of the commercial enzyme; ABO 50 was supplemented with ABO374 at an inclusion
level of 2671 ml/ton, ABO 100 with 5342 ml/ton and ABO 200 with 10684 ml/ton. Supplementation
with the test enzyme (ABO 50) significantly improved BW at 23 days of age by 4.6 % (1107.4 g vs
960.96 g) and at 37 days of age by 3.2 % (2311.75 g vs 2237.81 g) over the negative control. Body
weight gain for the total period of the trial was significantly improved by 3.24 % (64.32 g/bird/day vs
62.24 g/bird/day) the test enzyme supplementation (ABO 50) when compared to the negative control.
During the starter phase, test enzyme supplementation (ABO 50) led to an improvement of 4.58 %
(1.25 vs 1.31) in FCR in comparison with the negative control. The FCR for the total trial obtained by
the test enzyme supplementation was significantly lower than the FCR obtained by the positive
control. The highest EPER obtained for this trail was by the test enzyme supplemented diets and this
was significantly higher than the EPER obtained by the positive control. It is clear from this growth trial
that the test enzyme (ABO374) at an inclusion level of 2671 ml/ton outperformed the commercial
enzyme and that it has the potential to improve the production performance of broilers on a maizeSBM based diet.
The total tract digestibility method and total collection method was used to conduct the digestibility
trial. The total tract digestibility method measures the difference between the amounts of each nutrient
consumed from the amounts of each nutrient excreted in faeces. Only apparent digestibilities are
reported for the digestibility trial. Apparent digestibility does not take the endogenous protein fraction
in the faeces into account. The endogenous protein fraction is derived from digestive enzymes and
proteins from the intestinal walls that are secreted into the digestive tract. The grower negative
control, positive control, ABO 50, ABO 100 and ABO 200 diets used in the production trial were also
used in the digestibility trial. Supplementation with the test enzyme showed no significant
improvements on the apparent digestibility of dry matter, organic material, ash, crude protein,
metabolisable energy or crude fibre. No significant improvements in the apparent digestibility of the
amino acids (threonine, arginine, valine, lysine, methionine, cysteine and isoleucine) were noticed either and thus the digestibility of the grower feed were not influenced by the addition of enzymes due
to the supplementation of the test enzyme ABO374.
Pelletisation of the grower diets could have lead to the inactivation of the enzyme due to the high
temperature at which pelletisation takes place. Another possible reason why enzyme supplementation
did not increase nutrient digestibility, may be that the breakdown of non-starch polysaccharides by the
enzymes led to an increase in the concentration of oligosaccharides in the small intestine of the birds,
thus leading to the decrease in nutrient absorption
Key words: body weight, body weight gain, feed conversion ratio, European production efficiency
ratio, maize, soybean meal, apparent digestibility, dry matter, organic material, ash, crude protein,
metabolisable energy, crude fibre, xylanase, pellitisation.
การทดลองการเจริญเติบโตและการย่อยได้ดำเนินการเปรียบเทียบผลของการทดลองเอนไซม์ที่สามรวมที่แตกต่างกัน การควบคุมเชิงลบที่มีไม่มีการเพิ่มเอนไซม์และควบคุมบวกที่มีเอนไซม์ในเชิงพาณิชย์ได้รับการพิสูจน์มาเปรียบเทียบในอาหารข้าวโพดถั่วเหลืองสังเกตการทำงานของไก่เนื้อและการย่อยของอาหารที่ปลูก เอนไซม์ในเชิงพาณิชย์เป็นสินค้าที่มีเม็ดกิจกรรมของไซลาเนส 38,114.29 nkat / g และเอนไซม์ที่สอง (ABO374) เป็นสินค้าทดลองของเหลวที่มีกิจกรรมของไซลาเนส1426.86 nkat / ml ห้าอาหารที่ถูกนำมาใช้คือการควบคุมอาหารพื้นฐานโดยไม่ต้องเสริมเอนไซม์ (การควบคุมเชิงลบ) อาหารพื้นฐานที่เสริมด้วยเอนไซม์ในเชิงพาณิชย์(ควบคุมบวก) และสามอาหารพื้นฐานที่เสริมด้วยเอนไซม์ทดสอบที่ระดับรวมต่างๆ(ABO 50, ABO 100 และ ABO 200) . การควบคุมในเชิงบวกก็ตบท้ายกับ 200 กรัม / ตันของเอนไซม์ในเชิงพาณิชย์ ABO 50 ถูกเสริมด้วย ABO374 ที่รวมระดับ 2,671 มล. / ตัน ABO 100 5342 มล. / ตันและ ABO 200 กับ 10,684 มล. / ตัน เสริมด้วยเอนไซม์ทดสอบ (ABO 50) ดีขึ้นอย่างมาก BW 23 วันอายุ 4.6% (เทียบกับ 1,107.4 กรัม 960.96 กรัม) และ 37 วันอายุ 3.2% (เทียบกับ 2,311.75 กรัม 2,237.81 กรัม) มากกว่าการควบคุมเชิงลบ ร่างกายน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นสำหรับรอบระยะเวลารวมของการพิจารณาคดีได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญจาก 3.24% (64.32 กรัม / นก / วันเทียบกับ 62.24 กรัม / นก / วัน) การเสริมเอนไซม์ทดสอบ (ABO 50) เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมเชิงลบ. ในช่วงเริ่มต้น การทดสอบการเสริมเอนไซม์ (ABO 50) นำไปสู่การปรับปรุง 4.58% จาก(1.25 เทียบกับ 1.31) ในอัตราแลกเนื้อในการเปรียบเทียบกับการควบคุมเชิงลบ อัตราแลกเนื้อสำหรับการทดลองโดยรวมที่ได้รับการเสริมเอนไซม์ทดสอบอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่า FCR ที่ได้จากการบวกการควบคุม EPER สูงสุดได้รับสำหรับเส้นทางนี้โดยเอนไซม์ทดสอบอาหารเสริมและอย่างมีนัยสำคัญสูงกว่าEPER ที่ได้รับจากการควบคุมในเชิงบวก มันเป็นที่ชัดเจนจากการทดลองการเจริญเติบโตนี้ว่าเอนไซม์ทดสอบ (ABO374) อยู่ในระดับที่รวมของ 2,671 มล. / ตันเฮงพาณิชย์เอนไซม์และที่มีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อในmaizeSBM อาหารตามที่. ค่าการย่อยได้ในระบบทางเดินรวม วิธีการและวิธีการในการเก็บรวบรวมทั้งหมดที่ถูกใช้ในการดำเนินการย่อยทดลอง วิธีการย่อยได้ในระบบทางเดินรวมมาตรการความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินของแต่ละสารอาหารที่บริโภคจากปริมาณของสารอาหารแต่ละขับออกมาในอุจจาระ ย่อยที่ชัดเจนเท่านั้นรายงานสำหรับการทดลองย่อย ย่อยที่ชัดเจนไม่ได้ใช้เวลาส่วนโปรตีนภายนอกในอุจจาระเข้าบัญชี ส่วนโปรตีนภายนอกมาจากเอนไซม์ย่อยอาหารและโปรตีนจากผนังลำไส้ที่มีการหลั่งเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ผู้ปลูกเชิงลบการควบคุมการควบคุมบวก ABO 50, 100 และ ABO ABO 200 อาหารที่ใช้ในการทดลองการผลิตก็ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาคดีการย่อย เสริมด้วยเอนไซม์การทดสอบพบว่าไม่มีนัยสำคัญการปรับปรุงในการย่อยที่เห็นได้ชัดของวัตถุแห้งวัสดุอินทรีย์เถ้าโปรตีนพลังงานmetabolisable หรือเยื่อใย ไม่มีการปรับปรุงที่สำคัญในการย่อยที่ชัดเจนของกรดอะมิโน (ธ รีโอนี, อาร์จินี, วาลีน, ไลซีน, methionine, cysteine และไอโซลิวซีน) ได้รับการสังเกตเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งและทำให้การย่อยอาหารปลูกที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์เนื่องจากการเสริมของการทดสอบการทำงานของเอนไซม์ ABO374. เม็ดของอาหารที่ปลูกอาจจะมีนำไปสู่การใช้งานของเอนไซม์เนื่องจากการสูงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเป็นเม็ด อีกเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าทำไมการเสริมเอนไซม์ไม่ได้เพิ่มขึ้นการย่อยสารอาหารที่อาจเป็นได้ว่ารายละเอียดของ polysaccharides ที่ไม่ใช่แป้งที่เอนไซม์นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของoligosaccharides ในลำไส้เล็กของนกที่จึงนำไปสู่การลดลงในการดูดซึมสารอาหารคำสำคัญ: น้ำหนักตัวน้ำหนักตัว, อัตราการเปลี่ยนอาหารประสิทธิภาพการผลิตยุโรปอัตราส่วนข้าวโพดกากถั่วเหลืองย่อยได้ชัดเจนแห้งวัสดุอินทรีย์เถ้าโปรตีนพลังงานmetabolisable เยื่อใย, ไซลาเนส, pellitisation
การแปล กรุณารอสักครู่..

การเจริญเติบโตและการพิจารณาคดีได้ดำเนินการเปรียบเทียบผลของเอนไซม์ทดลอง
3 ชนิดที่แตกต่างกัน ลบควบคุมที่ไม่มีเอนไซม์เพิ่มและควบคุมบวก
ที่มีการพิสูจน์เชิงเปรียบเทียบเอนไซม์ในข้าวโพดถั่วเหลืองอาหารที่สังเกต
ประสิทธิภาพของไก่เนื้อและการย่อยได้ของผู้ปลูกเลี้ยง เอนไซม์ทางการค้าเป็น
เม็ดสินค้ามีกิจกรรมของไซลาเนส 38114.29 nkat / กรัมและเอนไซม์ที่สอง ( abo374 ) คือของเหลวทดลอง
ผลิตภัณฑ์กับกิจกรรมของไซลาเนส 1426.86 nkat / มล. 5 อาหารถูกใช้เช่น
ควบคุมแรกเริ่มอาหารที่ไม่มีเอ็นไซม์ ( ดิน ) , อาหารที่เติม
แรกเริ่มเอนไซม์ทางการค้า ( ควบคุมบวก ) และสามอาหารพื้นฐานเสริมด้วยการทดสอบเอนไซม์ในระดับต่างๆ ( ABO
รวม 50 , 100 และ 200 โอโอ ) การควบคุมบวกเสริม
200 กรัม / ตันของเอนไซม์ทางการค้า ออกมา 50 เสริมด้วย abo374 ที่ระดับ 2 , 671 กรัมรวม
/ ตัน ทำ 100 กับ 200 / ตันและ ABO กับตัน / 10684 ml 5342 ml . เสริม
กับการทดสอบเอนไซม์ ( ABO 50 ) การปรับปรุงอย่างมาก น้ำหนักตัวที่อายุ 23 วัน 4.6% ( 1107.4 G VS G
960.96 ) และที่อายุ 37 วัน โดยร้อยละ 3.2 ( 2311.75 G VS G 2237.81 ) มากกว่าควบคุมลบ ร่างกาย
น้ำหนักสำหรับระยะเวลารวมของการทดลองอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มขึ้น 3.24 % ( 64.32 กรัม / ตัว / วัน VS
6224 กรัม / ตัว / วัน ) สอบเอ็นไซม์ ( ABO 50 ) เมื่อเทียบกับการควบคุมที่เป็นลบ
ช่วงเริ่มต้นขั้นตอนการทดสอบเอ็นไซม์ ( ABO 50 ) นำไปสู่การปรับปรุง 4.58 %
( 1.25 vs 1.31 ) ใช้ในการเปรียบเทียบกับการควบคุมที่เป็นลบ ที่ใช้สำหรับการทดลองที่ได้จากการทดสอบทั้งหมด
เอ็นไซม์ที่ลดลงกว่าเปลี่ยนได้โดยบวก
ควบคุม การ eper สูงสุดได้ตามเส้นทางนี้ โดยทดสอบเอนไซม์เสริมอาหารและนี้
สูงกว่า eper ได้โดยการควบคุมในเชิงบวก ก็เป็นที่ชัดเจนจากการทดลองการเจริญเติบโต
ว่าทดสอบเอนไซม์ ( abo374 ) ที่ระดับ 2 , 671 กรัม / ตัน รวมของในพาณิชย์
เอนไซม์และมันมีศักยภาพที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของไก่กระทงใน maizesbm อาหารตาม
รวมระบบการย่อยได้และวิธีการที่จะนำคอลเลกชันทั้งหมดที่ใช้ในการย่อย
ทดลอง . วัดความแตกต่างระหว่างปริมาณของธาตุอาหารแต่ละ
บริโภคจากยอดเงินของแต่ละธาตุออกมาในอุจจาระโดยวิธีระบบการย่อ .การย่อยได้ชัดเจน มีเพียง
รายงานได้ทดลองใช้ การย่อยได้ปรากฏไม่ได้ใช้โปรตีนภายในเศษส่วน
ในอุจจาระลงในบัญชี ส่วนโปรตีนโครงสร้างมาจากเอนไซม์ย่อยอาหารโปรตีนจากผนังลำไส้และ
ที่หลั่งเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ผู้ปลูกลบ
ควบคุม , การควบคุม , ABO 50 บวกทำ 100 และ 200 abo อาหารที่ใช้ในการทดลองผลิตยังได้
ใช้ในการทดลอง เสริมการทดสอบเอนไซม์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ปรับปรุงการย่อยได้ปรากฏของวัตถุแห้ง , วัสดุ , เถ้า , โปรตีนอินทรีย์
พลังงาน metabolisable หรือดิบไฟเบอร์ ไม่พบการปรับปรุงในการย่อยได้ปรากฏของกรดอะมิโนอาร์จินีน ( ถ่ายทอดวิชา
, ,วาลีน , ไลซีน , ไลซีนกรดอะมิโนไอโซลิวซีน ) , และถูกสังเกตเหมือนกัน ดังนั้นการย่อยได้ของผู้ปลูกเลี้ยงไม่ได้รับอิทธิพลจากการเติมเอนไซม์เนื่องจาก
เพื่อเสริมการทดสอบเอนไซม์ abo374 .
pelletisation ของผู้ผลิตอาหารจะนำไปสู่การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ เนื่องจากอุณหภูมิสูง
ที่ pelletisation ใช้เวลาสถานที่อีกเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าทำไมเอ็นไซม์
ไม่ได้เพิ่มการย่อยได้ อาจจะแบ่งแป้ง พอลิแซ็กคาไรด์โดย
เอนไซม์ไม่นำการเพิ่มความเข้มข้นของโอลิโกแซ็กคาไรด์ในลําไส้เล็กของนก
จึงนำไปสู่การลดลงในการดูดซึมสารอาหาร
คำสำคัญ : น้ำหนักร่างกาย , น้ำหนักตัว , อัตราส่วน การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อยุโรปประสิทธิภาพ
การผลิตอัตราส่วน ข้าวโพด กากถั่วเหลือง สัมประสิทธิ์การย่อย , เรื่อง , บริการวัสดุ , เถ้า , โปรตีนอินทรีย์ ,
metabolisable พลังงานดิบไฟเบอร์ เนส pellitisation , .
การแปล กรุณารอสักครู่..
