The DE and ME for corn used in this experiment are in accordance with the values reported by Baker and Stein (2009),
but the DE and ME for FFSB-CV were greater than previously published values (17.6 MJ/kg of DE and 16.5 MJ/kg of ME; NRC,
2012). The main reason for this observation is most likely that the FFSB used in this experiment were de-hulled; therefore, the
FFSB-CV used in this experiment contained more CP and fat than reported by NRC (1998; 2012). Therefore, the increased DE
and ME that were observed in this experiment compared with the DE and ME reported by NRC (1998; 2012) were expected.
Baker and Stein (2009) reported that extruded-expelled SBM produced from high protein soybeans had greater concentration
of DE compared with extruded-expelled SBM produced from low oligosaccharide or conventional varieties of soybeans.
A greater value for true metabolizable energy was also observed in high-protein SBM compared with low oligosaccharideSBM and conventional SBM (Baker et al., 2011). According to Baker and Stein (2009) and Baker et al. (2011), greater protein
concentration in the high-protein meal was responsible for the greater DE and ME concentration in the high protein SBM.
However, in the present experiment, we did not observe any difference in DE and ME values among the different varieties
of de-hulled FFSB. This is most likely a consequence of the reduced concentration of AEE in the FFSB-HP and FFSB-LO that
were used in this experiment compared with FFSB-CV. Thus, it appears that the reduced concentration of AEE in FFSB-HP
and FFSB-LO offset the increased DE and ME that were expected for these beans.
The greater AEE concentration contributes to the greater ME values in the 3 sources of de-hulled FFSB compared with
corn. According to NRC (2012), SBM and corn have similar ME values. Therefore, if de-hulled FFSB are used, the energy
concentration in the diet will be increased. This observation indicates that de-hulled FFSB can be used to increase dietary
energy in diets that contain low energy ingredients or in diets for young pigs where it may be advantageous to increase the
energy concentration.
เดอและฉันสำหรับข้าวโพดที่ใช้ในการทดลองเป็นตามค่ารายงานโดย Baker และสไตน์ ( 2009 ) ,
แต่เด และผมกับ ffsb-cv มากกว่าการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ค่า ( 17.6 MJ / kg ของเดอ และ 16.5 MJ / kg ของฉัน ; อาร์ซี
, 2012 ) เหตุผลหลักสำหรับการสังเกตนี้มีแนวโน้มมากที่สุดที่ใช้ในการทดลอง คือ ffsb เดอปลา ; ดังนั้น ,
ffsb-cv ใช้ในการทดลองนี้มีโปรตีนและไขมันมากกว่าที่รายงานโดย NRC ( 2541 , 2012 ) ดังนั้น การเพิ่ม de
และฉันที่พบในการทดลองนี้เมื่อเทียบกับ de และฉันรายงานโดย NRC ( 2541 ; 2012 ) คาดว่า .
เบเกอร์และสไตน์ ( 2009 ) รายงานว่าผลิตจากถั่วเหลืองโปรตีนถั่วเหลืองอัดไล่สูง มีความเข้มข้นมากขึ้น
เดอ เทียบกับขับ 4 อัดผลิตจากโอลิโกแซคคาไรด์ต่ำหรือพันธุ์ดั้งเดิมของถั่วเหลือง .
ค่ามากขึ้นสำหรับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ก็ยังพบในถั่วเหลืองโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับ oligosaccharidesbm ต่ำแบบ SBM ( Baker et al . , 2011 ) ตามเบเกอร์และสไตน์ ( 2009 ) และ Baker et al . ( 2011 ) ,
โปรตีนมากขึ้นพบในอาหารที่มีโปรตีนสูงเป็นผู้รับผิดชอบมากขึ้น de และฉันพบในถั่วเหลืองโปรตีนสูง .
แต่ในการทดลอง ปัจจุบันเราไม่ได้สังเกตความแตกต่างในค่าระหว่างเดอ และพันธุ์ที่แตกต่างของปลา ffsb
. นี้น่าจะเกิดจากการลดความเข้มข้นของ AEE ใน ffsb-hp ffsb-lo
และที่ที่ใช้ในการทดลองนี้เมื่อเทียบกับ ffsb-cv . ดังนั้น จึงปรากฏว่า ลดความเข้มข้นของ AEE ใน ffsb-hp
ffsb-lo และชดเชยเพิ่ม เดอ กับฉันที่คาดหวังสำหรับถั่วพวกนี้ มากกว่า สมาธิก่อให้
Aee มากขึ้นฉันค่าใน 3 แหล่งที่มาของปลา ffsb เทียบกับ
ข้าวโพด ตาม NRC ( 2012 ) , ถั่วเหลืองและข้าวโพด มีหนูค่า ดังนั้นถ้าเดอ hulled ffsb ใช้พลังงาน
ความเข้มข้นในอาหารจะเพิ่มขึ้น การสำรวจครั้งนี้ พบว่า เดอ ปลา ffsb สามารถใช้เพื่อเพิ่มปริมาณ
พลังงานในอาหารที่ประกอบด้วยส่วนประกอบพลังงานต่ำหรือในอาหารสำหรับลูกสุกร ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของพลังงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
