Digestibility Measures
Corn 1. In the starter phase, digestibility of DM and IDE were not different (P > 0.05) in the NC and PC diets and enzyme inclusion had no effects (P > 0.05) on digestibility measures. In the grower phase, digestibility of the NC diet was lower (P < 0.05) than the PC diet; however, supplementation of enzyme products did not result in any increases in ileal digestibility compared with the NC diet. In the finisher phase, the NC diet again had higher digestibility values than the PC diet and addition of product X reduced (67.4 ± 1.41%; P= 0.014) DM digestibility compared with the NC diet
(72.5 ± 1.41%; data not shown).Dietary treatment had no effect (P > 0.05) on ileal digestibility of CP and AA in the starter phase. In the grower phase, product X increased digestibility of Arg
(by 2.0%) compared with the NC diet. Product XAP increased digestibility of CP by 3.2%, Arg by 2.0%,
Val by 3.3%, Ser by 4.5%, and Ala by 3.0%. The XG supplementation enhanced digestibility of Arg by 1.9% only. However, in the finisher phase, ileal digestibility of CP and some of AA of the NC diet was higher than the PC diet and product X decreased (P < 0.05) digestibility of CP, His, Cys, Met, Val, Ile, Leu, Lys, and Ala compared with the NC diet (Tables 5 and 6).
Corn 2. In the starter phase, diets had no effects (P> 0.05) on digestibility of DM and IDE. In the grower phase, supplementation of diets with each of the enzyme products increased (P < 0.05) digestibility values compared with the NC diet (Table 7). The increases in digestibility of DM were 13.0, 11.2, and 10.8% for the X, XAP, or XG diets, respectively. The IDE was also increased by 8.0, 7.1, and 6.3% as a result of inclusion of products X, XAP, or XG, respectively. In the finisher phase, only XAP supplementation increased DM digestibility by 4.0% and IDE by 3.2% compared with
the NC diet.Dietary treatments had no effect (P > 0.05) on digestibility of CP and AA in the starter phase. In the grower phase, product X increased (P < 0.05) digestibility of CP and all AA except for Met compared with the NC diet. Inclusion of XAP enhanced (P < 0.05) ileal digestibility of CP and all AA with the exception of His and Met. Diet supplementation with XG increased (P < 0.05) digestibility of CP and all AA except Cys and Met. In the finisher phase, product X increased (P< 0.05) digestibility of CP, Thr, Arg, Ile, Lys, Gly, and Ala compared with the NC diet. The XAP treatment
followed a similar pattern as product X except that it also increased (P < 0.05) digestibility of Val and Phe, but not Ala. However, inclusion of product XG increased (P < 0.05) digestibility of Ser only (Tables 8 and 9).
Corn 3. There was no effect of diets (P > 0.05) on DM digestibility and IDE in the starter and grower
phases. In the finisher phase, supplementation of XG increased DM digestibility by 5.9% (71.3 ± 1.17%; P= 0.020) and IDE by 4.0% (3,462 ± 45 kcal/kg; P = 0.043) compared with the NC diet (67.3 ± 1.17% and 3,327 ± 45 kcal/kg for DM and IDE, respectively; data not shown).There was no effect of diets (P > 0.05) on digestibility of CP and AA in the starter and grower phases. In the finisher phase, the X diet increased (P < 0.05) digestibility of Cys only compared with the NC diet.
However, the XG diet enhanced (P < 0.05) ileal digestibility of CP and all AA except for His, Cys, and Met (data not shown).
มาตรการ digestibilityข้าวโพด 1 ในการเริ่มต้น ระยะ digestibility DM และ IDE ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) ในเอนไซม์อาหาร NC และพีซี รวมได้ไม่มีผล (P > 0.05) บน digestibility มาตรการ ในระยะ grower, digestibility อาหาร NC ถูกล่าง (P < 0.05) กว่าอาหาร PC อย่างไรก็ตาม แห้งเสริมเอนไซม์ผลิตภัณฑ์ผลไม่เพิ่มใด ๆ ใน digestibility ileal เมื่อเทียบกับอาหาร NC ในระยะอุปกรณ์ อาหาร NC อีกมีค่า digestibility สูงกว่าอาหาร PC และเพิ่มสินค้า X ลดลง (67.4 ± 1.41% P = 0.014) DM digestibility เมื่อเทียบกับอาหาร NC (72.5 ± 1.41% ไม่แสดงข้อมูล)รักษาอาหารได้ไม่มีผล (P > 0.05) บน digestibility ileal CP และ AA ในระยะเริ่มต้น ในระยะ grower สินค้า X เพิ่มขึ้น digestibility ของอาร์กิวเมนต์ของค่า (โดย 2.0%) เมื่อเทียบกับอาหาร NC ผลิตภัณฑ์ XAP digestibility ของ CP ที่เพิ่มขึ้น 3.2% อาร์กิวเมนต์ของค่า 2.0% วิ โดย 3.3%, Ser 4.5% และอลา 3.0% ที่ XG แห้งเสริมพิเศษ digestibility ของอาร์กิวเมนต์ของค่า 1.9% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะอุปกรณ์ digestibility ileal ของ CP และบางส่วนของ AA ของอาหาร NC ได้สูงกว่า PC อาหารและสินค้า X ลดลง (P < 0.05) digestibility ของ CP เขา Cys, Met วาล เมา ลือ Lys และอลาเมื่อเทียบกับอาหาร NC (ตารางที่ 5 และ 6)ข้าวโพด 2 ในระยะเริ่มต้น อาหารก็ไม่มีผล (P > 0.05) บน digestibility DM และ IDE ในระยะ grower แห้งเสริมอาหาร ด้วยผลิตภัณฑ์เอนไซม์เพิ่มขึ้น (P < 0.05) digestibility ค่าเปรียบเทียบกับอาหาร NC (ตาราง 7) เพิ่มใน digestibility DM ได้ 13.0, 11.2 และ 10.8% ในอาหาร X, XAP หรือ XG ตามลำดับ IDE ได้ยังเพิ่มขึ้น 8.0, 7.1 และ 6.3% ผลรวมของสินค้า X, XAP หรือ XG ตามลำดับ ในระยะอุปกรณ์ เฉพาะ XAP แห้งเสริมเพิ่ม DM digestibility 4.0% และ IDE 3.2% เมื่อเทียบกับ อาหาร NCรักษาอาหารได้ไม่มีผล (P > 0.05) บน digestibility CP และ AA ในระยะเริ่มต้น ในระยะ grower สินค้า X เพิ่มขึ้น (P < 0.05) digestibility CP และ AA ทั้งหมดยกเว้นเม็ทเมื่อเทียบกับอาหาร NC รวม XAP ที่เพิ่มขึ้น (P < 0.05) digestibility ileal CP และ AA ทั้งหมดยกเว้นเขา และเม็ท อาหารแห้งเสริม ด้วย XG ที่เพิ่มขึ้น (P < 0.05) digestibility CP และ AA ทั้งหมดยกเว้น Cys และเม็ท ในระยะอุปกรณ์ สินค้า X เพิ่มขึ้น (P < 0.05) digestibility CP, Thr อาร์กิวเมนต์ของค่า เมา Lys, Gly และอลาเมื่อเทียบกับอาหาร NC รักษา XAP ตามรูปแบบที่คล้ายกันเป็นผลิตภัณฑ์ X ยกเว้นว่ามันเพิ่มขึ้น (P < 0.05) digestibility วาล และเพ แต่ไม่ Ala. อย่างไรก็ตาม รวมผลิตภัณฑ์ XG เพิ่มขึ้น (P < 0.05) digestibility Ser เท่านั้น (ตารางที่ 8 และ 9)ข้าวโพด 3 มีไม่มีผลของอาหาร (P > 0.05) DM digestibility และ IDE สตาร์ทและ grower ขั้นตอนการ ในระยะอุปกรณ์ แห้งเสริมของ XG เพิ่ม DM digestibility 5.9% (71.3 ±ความ 1.17% P = 0.020) และ IDE 4.0% (3,462 ± 45 กิโลแคลอรี่/กก. P = 0.043) เปรียบเทียบกับอาหาร NC (67.3% ความ 1.17 ±และ 3,327 ± 45 กิโลแคลอรี่/กก.สำหรับ DM และ IDE ตามลำดับ ข้อมูลที่ไม่แสดง)มีไม่มีผลของอาหาร (P > 0.05) บน digestibility CP และ AA ในระยะเริ่มต้นและ grower ในระยะอุปกรณ์ อาหาร X เพิ่มขึ้น (P < 0.05) digestibility Cys เท่าเมื่อเทียบกับอาหาร NC อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอาหาร XG (P < 0.05) digestibility ileal CP และ AA ทั้งหมดยกเว้นเขา Cys และเม็ท (ข้อมูลไม่แสดง)
การแปล กรุณารอสักครู่..

มาตรการย่อย
1. ข้าวโพดในระยะเริ่มต้น, การย่อยได้ของ DM และ IDE ไม่แตกต่างกัน (P> 0.05) ในอร์ทแคโรไลนาและพีซีอาหารและเอนไซม์รวมไม่มีผลกระทบ (P> 0.05) เกี่ยวกับมาตรการการย่อย ในขั้นตอนการปลูก, การย่อยได้ของ NC อาหารลดลง (p <0.05) มากกว่าอาหารเครื่องคอมพิวเตอร์; แต่การเสริมผลิตภัณฑ์เอนไซม์ไม่ได้ผลในการเพิ่มขึ้นในการย่อย ileal เมื่อเทียบกับ NC อาหาร ในระยะหมัดเด็ด, NC อาหารอีกครั้งมีค่าสูงกว่าการย่อยอาหารเครื่องคอมพิวเตอร์และนอกเหนือจากสินค้าที่ลดลง X (67.4 ± 1.41%; p = 0.014) การย่อย DM เมื่อเทียบกับอาหาร NC
(72.5 ± 1.41% ไม่ได้แสดงข้อมูล) การรักษา .Dietary ไม่มีผล (p> 0.05) ในการย่อย ileal ของซีพีและเอเอในระยะเริ่มต้น ในขั้นตอนการปลูกผลิตภัณฑ์ X เพิ่มการย่อยได้ของหาเรื่อง
(2.0%) เมื่อเทียบกับ NC อาหาร สินค้า XAP เพิ่มการย่อยได้ของซีพี 3.2%, หาเรื่อง 2.0%,
Val 3.3%, Ser 4.5% และ Ala 3.0% เสริม XG ย่อยที่เพิ่มขึ้นของหาเรื่อง 1.9% เท่านั้น อย่างไรก็ตามในระยะหมัดเด็ดย่อย ileal ของ CP และบางส่วนของเอเอของ NC อาหารที่สูงกว่าอาหารเครื่องพีซีและสินค้า X ลดลง (p <0.05) การย่อยได้ของซีพีของเขา Cys พบวาล, Ile, ลื้อ, ลิซและ Ala เมื่อเทียบกับ NC อาหาร (ตารางที่ 5 และ 6)
ข้าวโพด 2. ในขั้นตอนการเริ่มต้นอาหารไม่มีผลกระทบ (P> 0.05) จากการย่อยได้ของ DM และ IDE ในขั้นตอนการปลูก, การเสริมอาหารด้วยกันของผลิตภัณฑ์เอนไซม์เพิ่มขึ้น (p <0.05) ค่าการย่อยเมื่อเทียบกับ NC อาหาร (ตารางที่ 7) เพิ่มขึ้นในการย่อยได้ของ DM เป็น 13.0, 11.2 และ 10.8% สำหรับ X, XAP หรือ XG อาหารตามลำดับ IDE เพิ่มขึ้นโดย 8.0, 7.1, และ 6.3% เป็นผลมาจากการรวมของ X ผลิตภัณฑ์ XAP หรือ XG, ตามลำดับ ในระยะหมัดเด็ดเพียง XAP อาหารเสริมเพิ่มสูง DM ย่อย 4.0% และ IDE ขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับ
การรักษา NC diet.Dietary ไม่มีผล (P> 0.05) จากการย่อยได้ของซีพีและเอเอในระยะเริ่มต้น ในขั้นตอนการปลูกผลิตภัณฑ์ X เพิ่มขึ้น (p <0.05) การย่อยได้ของซีพีและเอเอทั้งหมดยกเว้นพบเมื่อเทียบกับ NC อาหาร รวมของ XAP เพิ่มขึ้น (p <0.05) การย่อย ileal ของซีพีและเอเอทั้งหมดด้วยข้อยกเว้นของเขาและได้พบกับ การเสริมอาหารที่มี XG เพิ่มขึ้น (p <0.05) การย่อยได้ของซีพีและทุก AA ยกเว้น Cys และได้พบกับ ในระยะหมัดเด็ดผลิตภัณฑ์ X เพิ่มขึ้น (p <0.05) การย่อยได้ของซีพีที่นั่น, หาเรื่อง, Ile, ลิซ, Gly และ Ala เมื่อเทียบกับ NC อาหาร การรักษา XAP
ตามรูปแบบที่คล้ายกันเป็นผลิตภัณฑ์ X ยกเว้นว่าจะเพิ่มขึ้น (p <0.05) การย่อยได้ของ Val และเพ แต่ไม่ Ala. อย่างไรก็ตามการรวมของผลิตภัณฑ์ XG เพิ่มขึ้น (p <0.05) การย่อยได้ของ Ser เท่านั้น (ตารางที่ 8 และ 9)
ข้าวโพด 3. มีผลกระทบของอาหาร (P> 0.05) ในการย่อย DM และ IDE ในการเริ่มต้นและปลูกเป็น
ขั้นตอน ในระยะหมัดเด็ดเสริมของ XG เพิ่มขึ้น DM ย่อย 5.9% (71.3 ± 1.17%; p = 0.020) และ IDE 4.0% (3,462 ± 45 กิโลแคลอรี / กิโลกรัม; P = 0.043) เมื่อเทียบกับอาหาร NC (67.3 ± 1.17 % และ 3,327 ± 45 กิโลแคลอรี / กก. สำหรับ DM และ IDE ตามลำดับไม่ได้แสดงข้อมูล) .There ไม่มีผลของอาหาร (P> 0.05) จากการย่อยได้ของซีพีและเอเอในการเริ่มต้นและขั้นตอนการปลูก ในระยะหมัดเด็ดอาหาร X เพิ่มขึ้น (p <0.05) การย่อยได้ของ Cys เท่านั้นเมื่อเทียบกับ NC อาหาร
อย่างไรก็ตามอาหาร XG เพิ่มขึ้น (p <0.05) การย่อย ileal ของซีพีและเอเอทั้งหมดยกเว้นสำหรับเขา Cys และพบ (ไม่ได้แสดงข้อมูล)
การแปล กรุณารอสักครู่..

การย่อยได้ของมาตรการ
ข้าวโพด 1 ในการเริ่มต้นขั้นตอนการย่อยได้ของ DM และ IDE ไม่แตกต่างกัน ( P > 0.05 ) ในอาหาร PC และ NC และเอนไซม์รวมไม่มีผล ( p > 0.05 ) ค่าการย่อยได้ใน . ใน , ระยะ , การย่อยได้ของ NC อาหารลดลง ( P < 0.05 ) กว่า PC อาหาร อย่างไรก็ตามอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ไม่ส่งผลใด ๆใน ileal เพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับ NC อาหาร ในช่วงอายุระยะ , NC อาหารอีก สูงกว่าค่าการย่อยได้มากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และการเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารลดลง ( ± x 67.4 1.41 % ; p = 0.014 ) และการย่อยได้เมื่อเทียบกับ NC อาหาร
( 72.5 ± 1.41 % ข้อมูล ที่ไม่ได้แสดง ) การรักษาอาหารไม่มีผล ( p > 005 ) ค่าการย่อยได้ ileal ของ CP และ AA ในการเริ่มต้นขั้นตอน ในการปลูกระยะผลิตภัณฑ์ X เพิ่มการย่อยได้ของไม่ดี
( 2.0% ) เมื่อเทียบกับ NC อาหาร xap ผลิตภัณฑ์เพิ่มการย่อยได้ของซีพี โดยร้อยละ 3.2 arg จาก 2.0%
วาลจาก 3.3% เป็น 4.5% และเอ๋โดย 3.0% XG เสริมเพิ่มการย่อยได้ของไม่ดีจาก 1.9% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในรุ่น เฟสการย่อยได้ ileal ของ CP และบางส่วนของ AA ของ NC อาหารสูงกว่าอาหารและผลิตภัณฑ์พีซีเอ็กซ์ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของซีพี ของเขา ภาวะ เจอ วาล ด้วย , ลู , ไลซีน และเอ๋เมื่อเทียบกับ NC อาหาร ( ตารางที่ 5 และ 6 ) .
ข้าวโพด 2 . ใน ระยะเริ่มต้น , อาหารไม่มีผล ( p > 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของ DM และ IDE . ในเครื่องปลูก เฟสการเสริมอาหารกับแต่ละของผลิตภัณฑ์เอนไซม์เพิ่มขึ้น ( P < 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของเมื่อเทียบกับ NC อาหาร ( ตารางที่ 7 ) การเพิ่มการย่อยได้ของ DM คือ 3.2 , 11.2 และ 10.8 % X xap หรือ XG อาหาร ตามลำดับ IDE ก็เพิ่มขึ้น 8.0 , 7.1 และ 6.3% เป็นผลรวมของผลิตภัณฑ์ X , xap หรือ XG ตามลำดับ ในรุ่น เฟสเพียง xap เสริมเพิ่ม DM ได้โดยร้อยละ 4.0 และ IDE โดยร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
NC อาหาร ตำรับอาหาร ไม่มีผล ( p > 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของ CP และ AA ในการเริ่มต้นขั้นตอน ในการปลูกระยะผลิตภัณฑ์ x เพิ่มขึ้น ( P < 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของ CP และ AA ยกเว้นเจอเมื่อเทียบกับ NC อาหาร รวม xap เพิ่มขึ้น ( p < 005 ) ค่าการย่อยได้ ileal ของ CP และ AA ด้วยข้อยกเว้นของของเขา และเจอกัน อาหารเสริม XG เพิ่มขึ้น ( P < 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของ CP และ AA ยกเว้นภาวะและพบ . ในช่วงอายุระยะผลิตภัณฑ์ x เพิ่มขึ้น ( P < 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของ CP , สา , arg , ด้วย , Lys GLY และเอ๋เมื่อเทียบกับ NC อาหาร การรักษา xap
ตามรูปแบบคล้ายคลึงกันเป็นผลิตภัณฑ์ x ยกเว้นว่ามันยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของวาล และเพ แต่เอ๋ อย่างไรก็ตาม การรวมของ XG ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ( P < 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของเซอร์เท่านั้น ( ตารางที่ 8 และ 9 ) .
ข้าวโพด 3 ยังไม่มีการศึกษาผลของอาหาร ( p > 0.05 ) ค่าการย่อยได้และ IDE ใน DM เริ่มต้นและระยะปลูก
ในรุ่น เฟสการเสริม XG เพิ่มขึ้น DM ได้ 5.9% ( 71.3% ± 1.17 % ; p = 0.020 ) และ IDE โดยร้อยละ 4.0 ( 3780 ± 45 กิโลแคลอรี่ / กิโลกรัม ; P = 0.043 ) เมื่อเทียบกับอาหาร ( NC , ± 1.17 % และ 3327 ± 45 กก. kcal / DM และ IDE ตามลำดับ ข้อมูลไม่แสดง ) ไม่มีผลของอาหาร ( p > 0.05 ) ค่าการย่อยได้ของ CP และ AA ในการเริ่มต้นและระยะปลูก . ในช่วงอายุระยะ x อาหารเพิ่มขึ้น ( p < 005 ) ค่าการย่อยได้ของภาวะเท่านั้นเมื่อเทียบกับ NC อาหาร
แต่ XG อาหารเพิ่มขึ้น ( P < 0.05 ) ค่าการย่อยได้ ileal ของ CP และ AA ยกเว้นภาวะของเขา และเจอกัน ( ข้อมูลไม่แสดง )
การแปล กรุณารอสักครู่..
