All procedures were carried out in accordance with
Animal Use Protocol No. 03008 for the experiment,
which was approved by the University of Arkansas Institutional
Animal Care and Use Committee. Two similar
trials were conducted to assess the amino acid requirements
of broiler breeders. In trial 1, four hundred
eighty 32-wk-old individually housed Cobb-Vantress
sexually mature broiler breeders with similar BW (3,714
± 172 g) were selected for a 42-d feeding study. In
trial 2, six hundred forty 30-wk-old individually housed
Cobb-Vantress sexually mature broiler breeders with
similar BW (3,441 ± 293 g) were selected for a 70-d
feeding study. Cages (47 cm high, 30.5 cm wide, 47 cm
deep) were each equipped with an individual feeder and
nipple drinker. Eighty breeders were given a corn-soy
basal diet (Table 1) plus crystalline amino acids with 8
graded levels (10 breeders per level) of Met for trial 1,
representing 40 to 130% of highest suggested digestible
requirement (Tables 2 and 3) between NRC (1994) and
Fisher (1998). All other amino acids were maintained
at 100% of their suggested requirement level (Table 1).
This experimental design was repeated with Lys, Phe,
Ile, Arg, and digestible CP, respectively, to form trial 1.
Trial 2 was used to determine the digestible amino acid
requirement of Met, Lys, Ile, Arg, Cys, Val, Trp, and
Thr, in an identical fashion to trial 1 (Table 2). The
basal experimental diets (Tables 1 and 2) used to determine
the digestible Met and Phe requirements also
contained added Cys and Tyr, respectively. The added
Cys and Tyr were at half of the requirement for TSAA
and Phe plus Tyr of the highest suggested requirement
between NRC (1994) or Fisher (1998). This was done
to supply the requirement for the nonessential amino
acid component for TSAA and Phe plus Tyr. The test
Phe diet contained 0.24% digestible Tyr to provide the
nonessential portion of the Phe-Tyr requirement. The
test Met diet in trial 1 and 2 contained 0.204% digestible
Cys. The test Cys diet in trial 2 contained 0.160%
digestible Met (determined in trial 1) to determine the
TSAA requirement. Glutamic acid was added to the
basal diet containing 100% of essential amino acids to
provide 80 to 140% of suggested CP requirement (NRC,
1994). The breeders were fed 154 g of feed (467 kcal of
ME) daily, and each treatment contained 10 birds.
All eggs were recorded and weighed daily during the
experimental period. A 2% acid insoluble ash marker
(Celite, World Minerals Inc., Santa Barbara, CA) was
added to basal diet (starch replaced all synthetic amino
acids in basal diets) for trials 1 and 2 to determine digestible
amino acids and digestible CP from the corn
and soybean meal basal. The basal diet (with marker)
was fed to 5 (trial 1) and 10 (trial 2) breeders, respectively,
for 5 d, and excreta was collected on d 3 and 5
from each breeder. The excreta was mixed, freeze-dried,
and the dried sample sent to the University of Arkansas
Central Analytical Laboratory for amino acid analysis.
The Cys and Met were determined according to AOAC
(1990) 985.28, Trp was determined according to AOAC
988.15, and all other amino acids according to AOAC
982.30a. Regression analysis was performed to determine
the requirements for egg production, egg weight,
and BW gain based using the analyzed digestible amino
acid values. The digestible CP was determined based on
the composite digestible amino acid nitrogen from the
basal ingredient protein and the nitrogen from added
crystalline amino acids (considered 100% digestible) in
Table 2. Glutamic acid was added to the CP test diet
to provide different intakes of digestible CP. Samples
were also analyzed for acid insoluble ash as described
by Vogtmann et al. (1975).
Fertility was determined 4 times from the second to
sixth week for both trials. Artificial insemination was
conducted every Tuesday, and the eggs were collected
every Thursday through Monday to determine fertility
and hatchability. Fertility was calculated as the ratio of
fertile eggs to total eggs, and hatchability was calculated
as the ratio of hatched eggs to fertile eggs. Fifty million
cells per insemination were used for optimum comparison
based on measuring the sperm concentration
before insemination using the Hyperion Micro-Reader
I (Hyperion Inc., Miami, FL). The requisite dilution
(mL) of the raw semen was determined by optical density
(OD) and semen concentration conversion (provided
by the conversion table in Hyperion Micro-Reader I)
to obtain 50 million sperm per insemination. The OD
All procedures were carried out in accordance with
Animal Use Protocol No. 03008 for the experiment,
which was approved by the University of Arkansas Institutional
Animal Care and Use Committee. Two similar
trials were conducted to assess the amino acid requirements
of broiler breeders. In trial 1, four hundred
eighty 32-wk-old individually housed Cobb-Vantress
sexually mature broiler breeders with similar BW (3,714
± 172 g) were selected for a 42-d feeding study. In
trial 2, six hundred forty 30-wk-old individually housed
Cobb-Vantress sexually mature broiler breeders with
similar BW (3,441 ± 293 g) were selected for a 70-d
feeding study. Cages (47 cm high, 30.5 cm wide, 47 cm
deep) were each equipped with an individual feeder and
nipple drinker. Eighty breeders were given a corn-soy
basal diet (Table 1) plus crystalline amino acids with 8
graded levels (10 breeders per level) of Met for trial 1,
representing 40 to 130% of highest suggested digestible
requirement (Tables 2 and 3) between NRC (1994) and
Fisher (1998). All other amino acids were maintained
at 100% of their suggested requirement level (Table 1).
This experimental design was repeated with Lys, Phe,
Ile, Arg, and digestible CP, respectively, to form trial 1.
Trial 2 was used to determine the digestible amino acid
requirement of Met, Lys, Ile, Arg, Cys, Val, Trp, and
Thr, in an identical fashion to trial 1 (Table 2). The
basal experimental diets (Tables 1 and 2) used to determine
the digestible Met and Phe requirements also
contained added Cys and Tyr, respectively. The added
Cys and Tyr were at half of the requirement for TSAA
and Phe plus Tyr of the highest suggested requirement
between NRC (1994) or Fisher (1998). This was done
to supply the requirement for the nonessential amino
acid component for TSAA and Phe plus Tyr. The test
Phe diet contained 0.24% digestible Tyr to provide the
nonessential portion of the Phe-Tyr requirement. The
test Met diet in trial 1 and 2 contained 0.204% digestible
Cys. The test Cys diet in trial 2 contained 0.160%
digestible Met (determined in trial 1) to determine the
TSAA requirement. Glutamic acid was added to the
basal diet containing 100% of essential amino acids to
provide 80 to 140% of suggested CP requirement (NRC,
1994). The breeders were fed 154 g of feed (467 kcal of
ME) daily, and each treatment contained 10 birds.
All eggs were recorded and weighed daily during the
experimental period. A 2% acid insoluble ash marker
(Celite, World Minerals Inc., Santa Barbara, CA) was
added to basal diet (starch replaced all synthetic amino
acids in basal diets) for trials 1 and 2 to determine digestible
amino acids and digestible CP from the corn
and soybean meal basal. The basal diet (with marker)
was fed to 5 (trial 1) and 10 (trial 2) breeders, respectively,
for 5 d, and excreta was collected on d 3 and 5
from each breeder. The excreta was mixed, freeze-dried,
and the dried sample sent to the University of Arkansas
Central Analytical Laboratory for amino acid analysis.
The Cys and Met were determined according to AOAC
(1990) 985.28, Trp was determined according to AOAC
988.15, and all other amino acids according to AOAC
982.30a. Regression analysis was performed to determine
the requirements for egg production, egg weight,
and BW gain based using the analyzed digestible amino
acid values. The digestible CP was determined based on
the composite digestible amino acid nitrogen from the
basal ingredient protein and the nitrogen from added
crystalline amino acids (considered 100% digestible) in
Table 2. Glutamic acid was added to the CP test diet
to provide different intakes of digestible CP. Samples
were also analyzed for acid insoluble ash as described
by Vogtmann et al. (1975).
Fertility was determined 4 times from the second to
sixth week for both trials. Artificial insemination was
conducted every Tuesday, and the eggs were collected
every Thursday through Monday to determine fertility
and hatchability. Fertility was calculated as the ratio of
fertile eggs to total eggs, and hatchability was calculated
as the ratio of hatched eggs to fertile eggs. Fifty million
cells per insemination were used for optimum comparison
based on measuring the sperm concentration
before insemination using the Hyperion Micro-Reader
I (Hyperion Inc., Miami, FL). The requisite dilution
(mL) of the raw semen was determined by optical density
(OD) and semen concentration conversion (provided
by the conversion table in Hyperion Micro-Reader I)
to obtain 50 million sperm per insemination. The OD
การแปล กรุณารอสักครู่..

กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตาม
สัตว์ใช้พิธีสารฉบับที่ 03008 สำหรับการทดลอง
ซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยอาร์คันซอสถาบัน
และคณะกรรมการดูแลสัตว์ใช้ สองการทดลองที่คล้ายกัน
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการกรดอะมิโน
ของไก่แม่พันธุ์ ในการทดลองที่ 1 สี่ร้อยแปดสิบ 32 สัปดาห์ แบบตัวเก่า
vantress คอบผู้ใหญ่เพศไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำหนักตัวใกล้เคียงกัน ( ส่วนการนำ
± 172 กรัม ) ได้ถูกเลือกสำหรับ 42-d อาหารศึกษา ในการทดลองที่ 2
หกร้อยสี่สิบ 30 สัปดาห์แบบเก่าอยู่
คอบ vantress ผู้ใหญ่เพศไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วย
BW คล้ายกัน ( 3441 ± 293 กรัม ) ได้ถูกเลือกสำหรับ 70-d
อาหารศึกษา กรง ( 47 ซม. สูง 30.5 ซม. กว้าง 47 cm
ลึก ) แต่ละคน พร้อมกับอาหารของแต่ละบุคคลและ
หัวนมมากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 80 ได้รับข้าวโพดถั่วเหลือง
อาหารพื้นฐาน ( ( ตารางที่ 1 ) และผลึกกรดอะมิโน 8
เกรดระดับ ( 10 แม่พันธุ์ต่อระดับ ) พบ คดีที่ 1
แทน 40 ถึง 130% ของสูงสุดเสนอความต้องการย่อย
( ตารางที่ 2 และ 3 ) ระหว่าง NRC ( 1994 ) และ
ฟิชเชอร์ ( 2541 ) . กรดอะมิโนอื่น ๆทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ที่ 100% ของพวกเขา
แนะนำระดับความต้องการ ( ตารางที่ 1 ) .
นี้ทดลองทำซ้ำกับ . เพ
Ile , ไม่ดี , และย่อยโปรตีน ตามลำดับ จากการทดลองที่ 1 .
2 ศึกษาทดลองย่อยกรดอะมิโน
ความต้องการของพบ . , ด้วย , arg , ภาวะ วาล กและ
Thr ในแฟชั่นเหมือนกัน การทดลอง 1 ( ตารางที่ 2 )
แรกเริ่มทดลองอาหาร ( ตารางที่ 1 และ 2 ) ที่ใช้ในการตรวจสอบย่อยพบกันและความต้องการเพ
ยังที่มีอยู่และเพิ่มภาวะ tyr ตามลำดับ เป็นภาวะที่ tyr
และครึ่งหนึ่งของความต้องการสำหรับ tsaa
เพบวกและ tyr ของสูงสุดแนะนำความต้องการ
ระหว่างอาร์ซี ( 1994 ) หรือ ฟิชเชอร์ ( 1998 ) ทำ
จัดหาความต้องการสำหรับกรดอะมิโนไม่จำเป็น
ส่วนประกอบสำหรับ tsaa เพเทียร์และบวก . ทดสอบ
เพอาหารที่มีอยู่ร้อยละ 0.24 digestible tyr ให้
ส่วนที่ไม่จำเป็นของเพ tyr ความต้องการ
ทดสอบพบอาหารในการทดลองที่ 1 และ 2 มี 0.204 % ย่อย
CYS . การทดสอบภาวะอาหารในการทดลองที่ 2 ที่มีอยู่ 0.160 %
ย่อยเจอ ( กำหนดในการทดลอง 1 ) หา
tsaa ความต้องการ กรดกลูตามิกถูกเพิ่มเข้าไป
แรกเริ่มอาหารที่มี 100% ของกรดอะมิโน
ให้ 80 140 % ของความต้องการ CP ( NRC )
, 1994 )พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้รับ 154 กรัมอาหาร ( 238 กิโลแคลอรี
ฉัน ) ทุกวัน และการรักษาแต่ละประกอบด้วย 10 นก .
ไข่ทั้งหมดได้ถูกบันทึกไว้และชั่งน้ำหนักทุกวัน ระหว่าง
ระยะเวลาทดลอง 2 % เถ้าที่ไม่ละลายในกรดเครื่องหมาย
( สมาคมโลกแร่ธาตุ Inc , ซานตาบาร์บารา , แคลิฟอร์เนีย ) คือ
เพิ่มอาหารฐาน ( แป้งสังเคราะห์กรดอะมิโน
แทนที่ทั้งหมดในแรกเริ่มอาหาร ) สำหรับการทดลองที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจสอบย่อย
กรดอะมิโนและโปรตีนที่ย่อยจากข้าวโพดและกากถั่วเหลือง (
. อาหารพื้นฐาน ( เครื่องหมาย )
ระดับ 5 ( การทดลองที่ 1 ) และ 10 ( ทดลอง 2 ) พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ (
5 D และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม D 3 และ 5
จากแต่ละพันธุ์ การผสมไก่แช่แข็งแห้ง ,
และแห้งตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กลางมหาวิทยาลัยอาร์คันซอ
สำหรับการวิเคราะห์กรดอะมิโนที่ได้ถูกกำหนดจากภาวะไม่ 985.28 ก
( 1990 ) , ถูกกำหนดตาม
988.15 โปรตีนและกรดอะมิโนจากโปรตีนอื่น ๆ
982.30a . การวิเคราะห์การถดถอยการตรวจสอบ
ความต้องการเพื่อผลิตไข่ น้ำหนักไข่
และ BW ได้รับโดยใช้แบบย่อยกรดอะมิโน
ค่า . CP ย่อยถูกกำหนดขึ้นอยู่กับ
คอมโพสิตย่อยกรดอะมิโนไนโตรเจนจาก
แรกเริ่มส่วนผสมโปรตีนและไนโตรเจนจากกรดอะมิโน ( พิจารณาผลึกเพิ่ม
100% ย่อย ) ในรางที่ 2 กรดกลูตามิกคือเพิ่ม CP ทดสอบอาหาร
ให้ภาคที่แตกต่างกันของการย่อยตัวอย่าง CP
ยังวิเคราะห์เถ้าที่ไม่ละลายในกรดตามที่อธิบาย
โดย vogtmann et al .
( 1975 )ความอุดมสมบูรณ์ถูกกำหนด 4 ครั้ง จาก 2 สัปดาห์
6 ทั้งสองการทดลอง ผสมเทียม
) ทุกวันอังคาร และไข่เก็บ
ทุกวันพฤหัสวันจันทร์เพื่อตรวจสอบภาวะเจริญพันธุ์
และการฟักออกเป็นตัว . ความอุดมสมบูรณ์ถูกคำนวณเป็นอัตราส่วนของ
ไข่ไข่ทั้งหมดและจากคำนวณ
เมื่ออัตราส่วนของฟักไข่ไข่ . ห้าสิบล้าน
เซลล์ต่อการผสมเทียมนำมา
เปรียบเทียบที่เหมาะสมที่สุดตามการวัดความเข้มข้นของอสุจิ
ก่อนการผสมเทียมโดยใช้ไมโครอ่านไฮเปอร์
ฉัน ( Hyperion Inc . , Miami , FL )
( วิชาบังคับ ( ml ) ของน้ำอสุจิดิบถูกกำหนดความหนาแน่นของแสงโดย
( OD ) และการแปลงความเข้มข้นของอสุจิ ( ให้
โดยการแปลงตารางใน Hyperion ไมโครอ่าน I )
เพื่อให้ได้ 50 ล้านตัวอสุจิต่อการผสมเทียม ร
การแปล กรุณารอสักครู่..
