大家好,关于饲料淀粉检测方法很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于饲料原材料检验标准和方法是拜托了各位 谢谢的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

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CCGF 403.1-2026配合饲料 CCGF 404.3-2026饲料加工机械 DB 11-T 257-2026-饲料用籽粒玉米生产技术规程 DB 33T 701-2026配合饲料中磺胺类药物的测定高效液相色谱法 DB 34 T 201-2000饲料用低硫甙菜籽粕 GB 6435-86饲料水分的测定方法 GB 13078.1-2026饲料卫生标准饲料中亚硝酸盐允许量 GB 17890—1999饲料用玉米 GBT5530-2026 ISO660-1996动植物油脂酸值和酸度测定 GBT5538-2026 ISO3960-2026动植物油脂过氧化值测定 GBT 5009.123-2026食品中铬的测定 GBT 5528-1995植物油脂水分及挥发物含量测定法 GBT 5537—85植物油脂检验磷脂测定法 GBT 5918-1997配合饲料混合均匀度的测定 GBT 6432-94饲料中粗蛋白测定方法 GBT 6432-94饲料中粗脂肪测定方法 GBT 6433-2026饲料粗脂肪测定方法 GBT 6434-2026饲料中粗纤维测定方法 GBT 6435-2026饲料中水分和其他挥发性物质含量的测定 GBT 6436-2026饲料中钙的测定 GBT 6437-2026饲料中总磷的测定分光光度法 GBT 6438-2026饲料中粗灰分的测定 GBT 6439-2026饲料中水溶性氯化物的测定 GBT 8622-2026饲料用大豆制品中尿素酶活性的测定 GBT 13079-2026饲料中总砷的测定 GBT 13080-2026饲料中铅的测定原子吸收光谱法 GBT 13081-2026饲料中汞的测定 GBT 13082-91饲料中镐的测定方法 GBT 13083-2026饲料中氟的测定离子选择性电极法 GBT 13084-2026饲料中氰化物的测定 GBT 13085-2026饲料中亚硝酸盐的测定比色法 GBT 13088-2026饲料中铬的测定 GBT 14608-1993小麦粉湿面筋测定法 GBT 15398-94饲料有效赖氨酸测定方法 GBT 17481-2026预混料中氯化胆碱的测定 GBT 18246-2000饲料中氨基酸的测定 GBT 18872-2026饲料中水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、赖氨酸、蛋氨酸快速测定近红外光法 GBT 20263-2026饲料用骨粉及肉骨粉 GBT 20411-2026饲料用大豆 GBT 21108-2026饲料中氯霉素的测定高效液相色谱串联质谱法 GBT 21517-2026饲料添加剂叶黄素 GBT 21695-2026饲料级沸石粉 GB-T 18823-2026饲料检测结果判定的允许误差 HG 2860-1997饲料级磷酸二氢钾 HG 2939-2026饲料级碘化钾 HG 2941-1999饲料级氯化胆碱 HGT 2861-2026饲料级磷酸二氢钙 HGT 3776-2026饲料级磷酸一二钙 ISO 660-1996动植物油脂酸价和酸值的测定 ISO 3960 2026动植物油脂过氧化值的测定 ISO 17059-2026油料脂肪酸组成 NY 644-2026饲料粉碎机安全技术要求 NY T 1457-2026饲料中氟哌酸的测定高效液相色谱法 NY T 1458-2026饲料中盐酸异丙嗪、盐酸氯丙嗪、地西泮、盐酸硫利达嗪和奋乃静的同步测定高效液相色谱法和液相色谱质谱联用法 NY T 1497-2026饲料添加剂大蒜素(粉剂) NYT 126-2026饲料用菜籽粕 NYT 211-92饲料用次粉 NYT 212-92饲料用碎米 NYT 215-92饲料用胡麻籽粕 NYT 685-2026饲料用玉米蛋白粉 NYT 915-2026饲料用水解羽毛粉 NYT 930-2026饲料级甲酸 NYT 931-2026饲料用乳酸钙 NYT 1372-2026饲料中三聚氰胺的测定 NYT 1563-2026饲料级乳清粉 SBT 10212-1994饲料用血粉 SC T 3032-2026水产品中挥发性盐基氮的测定 SCT 2026-2026对虾配合饲料 SCT 3504-2026饲料用鱼油 DB33T 459-2026饲料添加剂饲料用复合酶制剂 GB 10381-89饲料用花生饼 GB 10382-89饲料用花生粕 GB 10385-89饲料用豌豆 GB 10387-89饲料用蚕豆 GB 10388-89饲料用木薯叶粉 GB 10389-89饲料用首蓿草粉 GB 10390-89饲料用白三叶草粉 GB 10391-89饲料用甘薯叶粉 GB 1535-2026大豆油代替 GB1536-2026菜籽油 GB-T 19542-2026饲料中磺胺类药物的测定高效液相色谱法 GBT 12098-1989淀粉粘度测定方法 GBT 5009.12-2026食品中铅的测定 GBT 5009.15-2026食品中镉的测定 GBT 5009.33-2026食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GBT 5413.31—1997脲酶的定性检验 GBT 8607-88高筋小麦粉 SCT-3504-2026饲料用鱼油 SCT 3011-2026水产品中盐分的测定确无误
灰分即指食品灼烧后的残留物。灰分的测定内容可包括以下几方面:总灰分、水溶性灰分、水不溶性灰分、酸溶性灰分、酸不溶性灰分等。
1.样品的处理
可采用测定水分后的残留物作为样品。果汁、牛乳等含水较多的样品,先在水浴上蒸干;含水较多的果蔬及动物性食品,用烘箱干燥(先在60~70℃,然后在105℃);富含脂肪的样品可以先提取脂肪,然后分析其残留物。试样称重如下(参考):鱼制品(按干物质计):不少于2 g谷类食品、牛乳:≯3~5 g糖及糖制品、肉制品、蔬菜制品:5~10 g

果汁:25 g
鲜果或罐藏水果:25 g
果酱、果冻、脱水水果:10 g
2.操作条件的选择
①灰化温度:灰化温度因样品而异,大致如下:

糖及糖制品、肉及肉制品、蔬菜制品、水果及其制品≯525℃
谷类食品、乳制品(奶油除外)≯500℃
鱼、海产品、酒≯550℃
②灰化时间:对于一般样品,灰化时间没有严格规定,要求灼烧至灰分呈全白色或浅灰色并达到恒重,一般需2~5 h。但也有例外,如谷类、茎秆饲料,规定600℃灼烧2 h。对于难灰化的样品:①可以灼烧,冷却后的样品加入少量水,研碎,蒸去水分,干燥再进行灼烧,必要时重复以上操作。②可以加入硝酸、乙醇、碳酸铵、过氧化氢等,因其灼烧后完全消失。例如,灰分中杂有碳微粒,冷却后可逐滴加入(1:1)硝酸,约4~5滴,可加速灰化。③加如氧化镁、碳酸钙等不熔物。但注意要做空白试验。
3.总灰分的测定

取瓷坩埚用HCI(1:4)煮沸,洗净,于马福炉500~600℃下灼烧半小时。待温度降到200℃以下,取出坩埚,置干燥器冷却到室温,称重;称取样品于坩埚内,用电炉或煤气灯将样品碳化至无烟发生。易发泡的糖分、淀粉、蛋白等样品,在碳化前,可在样品上面酌加数滴纯植物油;将坩埚移至灰化炉中,于500~600℃灰化至碳微粒全部消失,冷却到200℃,移至干燥器冷却,称重。再灼烧1 h。如此反复直至两次质量的绝对差不大于0.2 mg。
4.水溶性灰分与水不溶性灰分的测定
将测定所得的总灰分加水约25 mL,盖上表面皿,加热到近沸。用无灰滤纸过滤,用25mL热水洗涤。不溶物连同滤纸一起移回坩埚中,再进行干燥、碳化、灼烧、放冷、称重,残留物质量即为水不溶性灰分。灰分与水不溶性灰分之差即为水溶性灰分。
5.酸溶性灰分与酸不溶性灰分的测定
在水不溶性灰分或测定总灰分所得的残留物中加入25 mLlO%盐酸于小火上微沸5min,用无灰滤纸过滤,洗涤至洗液无氯离子反应为止。将残留物连同滤纸置坩埚中干燥、灼烧、放冷、称重。

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评定饲料原料营养价值是很专业的,下面就是几种评定方法:

一、化学分析法
化学分析法是指对饲料、动物组织及动物排泄物的化学成分进行分析测定,而主要是定量分析。化学分析法包括饲料分析、血液分析、尿液分析及粪便分析。通过有关化学成分的测定,可为动物营养物质需要量的确定和饲料营养价值的评定提供基础数据,为机体营养缺乏症的早期诊断提供重要的参数。
1.饲料分析
该方法是通过测定饲料中的概略养分含量和纯养分含量,来评定饲料的营养价值。饲料中的概略养分包括水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分和无氮浸出物,但这六种概略养分是一个笼统的概念,很难对饲料的营养价值作出较为准确的评判。对饲料中纯养分含量的分析测定是化学分析手段不断完善和发展的结果,也是营养学研究的必然需要。目前,我们可以测定的饲料纯养分包括:真蛋白质(TP)、NPN、AA、有效氨基酸、真脂肪、类脂肪、纤维素、半纤维素、木质素、糖、淀粉、各种矿物元素及维生素等。通过这些纯养分的含量高低并参考有关营养学理论,就可以比较准确地评定饲料的营养价值。通过饲料分析可对饲料的营养价值做出初步估计。
2.动物组织和血液分析

通过分析动物血液成分以及动物机体组织的相关指标来评价机体维生素、微量元素的吸收代谢情况,结合饲养试验、平衡试验和屠宰试验以确定动物对各种营养物质的需要。常用于测定的组织有肝、肾、骨骼肌、骨、毛发以及全血、血浆、血清和红细胞,甚至整个机体样品。
3.尿液分析
尿液中含有各种无机及有机成分,它们大多是动物新陈代谢的产物,虽然它们的含量受许多因素的影响,但正常情况下,各种成分都有一定的含量范围。通过某些尿液成分分析可了解体内代谢和机体营养状况是否正常。
4.粪便分析
粪便成分分析是消化试验和平衡试验的重要内容。通过测定粪便中的粗蛋白质、粗纤维和粗脂肪等养分的含量,来估计饲料中的各种可消化养分、消化能及代谢能含量的高低。

二、消化试验法
对饲料的化学分析只能说明饲料中各种养分的含量,而不能说明它们能被动物消化利用的程度或性质。只有测定饲料或日粮的养分消化率,才能比较准确的评定饲料营养价值。消化率的测定,必须通过消化试验完成。消化试验的内容如下:
(一)全收粪法
全收粪法是指收集动物的全部粪便进行消化试验,有肛门收粪法和回肠末端收粪法之分。前者是利用一定的装置(如集粪袋)在动物的肛门处收集动物粪便(一般选用公畜),然后进行处理。后者是通过外科手术在回肠末端安装一瘘管收集粪便,主要用于猪饲料氨基酸消化率的测定,从肛门收集的粪便,由于受大肠和盲肠微生物的干扰,所测结果与实际值相差较大。测定家禽氨基酸消化率,因禽类消化道短,大肠和盲肠微生物的影响小,一般仍采用全收粪法。
(二)指示剂法

指示剂法的优点在于减少收集全部粪便的麻烦,节省时间和劳力,用作指示剂的物质必须是不为动物所消化吸收、能均匀分布且有很高的回收率。指示剂又分为外源指示剂和内源指示剂。三氧化二铬(Cr2O3)常采用的外源指示剂。内源指示剂常用饲料本身含有的不可消化吸收的物质,如酸不溶灰分。养分消化率的计算公式为:
(三)尼龙袋法
尼龙袋法是将被测饲料装入一特制尼龙袋,从反刍动物的瘤胃瘘管放入瘤胃中,48h后取出,冲洗干净,烘干称重,与放入前的饲料蛋白质含量相比,差值为饲料可降解蛋白含量。目前国际上已普遍采用此法测定饲料蛋白质的降解率。其优点是简单易行,重现性好,试验期短,便于大批样品的研究和推广。需注意的是,尼龙袋的通透性要好,即网眼大小和密度要适当;样品要有一定细度,便于瘤胃液作用充分发酵。
(四)离体消化试验
离体消化试验是模拟消化道环境,在体外(试管内)进行的消化(孵化)试验。因常规消化试验和指示剂法都耗费大量人力、物力和时间,尼龙袋法虽有不少优点,但安装瘘管仍较麻烦,所以近年来离体消化试验发展迅速。按照消化液达到来源可分为消化道消化液法和人工消化液法。前者是收取瘤胃液或在离幽门1.5~2m处安装瘘管收集小肠液(PIF),然后在试管中消化。后者是采用人工制取的消化酶配制成模拟消化液。目前主要用于反刍动物饲料消化率以及瘤胃饲料蛋白质降解率的测定。

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