大家好,关于饲料中豆粕的赖氨酸怎么算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...什么或者已知豆粕粗蛋白,如何计算出其中的赖氨酸含量的知识点,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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怎样测定花生粕和豆粕用定氮仪测定粗蛋白含量
用上海沛欧定氮仪怎样测定花生粕和豆粕用定氮仪测定粗蛋白含量?
用于测定有机物的含氮量,若蛋白质的含氮量已知时,则可用此法测定样品中蛋白质的含量。当蛋白质与浓硫酸共热时,其中的碳、氢两元素被氧化成二氧化碳和水,而氮则转变成氨,并进一步与硫酸作用天生硫酸铵。此过程通常称为“消化”。 这个反应进行得比较缓慢,通常需要加进硫酸钾或硫酸钠以进步反应液的沸点,并加进硫酸铜作为催化剂,以促进反应的进行。消化完成后,在凯氏定氮仪中加进浓碱,可使消化液中的硫酸铵分解,游离出氨,借助水蒸汽蒸馏法,将产生的氨蒸馏到一定量、一定浓度的硼酸溶液中,硼酸吸收氨后,氨与溶液中氢离子结合,使溶液中的氢离子浓度降低,指示剂颜色改变,然后用标准无机盐酸滴定,直至恢复溶液中原来的氢离子浓度为止。根据所用标准盐酸的量可计算出待测物中的总氮量。蛋白质的含氮量为16%,即1克蛋白质中的氮相当于6.25克蛋白质,用凯氏定氮法测出的含氮量乘以6.25,即得样品中蛋白质的含量。
1实验材料 1.1器材上海沛欧SKD-100定氮仪、消化炉SKD-08S2 1.2试剂2实验步骤

实验材料
器材
上海沛欧凯氏定氮仪 1套(SKD-08S2消化炉可以任意选择消化孔数,而不影响热量散失);
300ml凯氏烧瓶 4个;
移液管;锥形瓶;

试管;
小玻璃珠
试剂
98%浓硫酸分析纯;
35%氢氧化钠溶液;

2%硼酸溶液;
标准盐酸溶液(0.01mol/L)。
粉末硫酸钾-硫酸铜混合物:K2SO4与CuSO4·5H2O以3:1配比研磨混合。
混合指示剂(田氏指示剂):由50ml 0.1%甲烯蓝乙醇溶液与200ml 0.1%甲基红乙醇溶液混合配成,贮于棕色瓶中备用。
样品溶液:配制3mg/ml的牛血清白蛋白溶液作为样品。

实验步骤
安装凯氏定氮仪。
消化:取4个300ml凯氏烧瓶并标号,各加1颗玻璃珠,在1号及2号瓶中各加样品1ml,催化剂(K2SO4- CuSO4·5H2O)200 mg,浓硫酸5 ml。留意加样品时应直接送进瓶底,而不要沾在瓶口和瓶颈上。在3号及4号瓶中各加1 ml蒸馏水和与1、2号瓶相同量的催化剂和浓硫酸,作为对照。在透风橱内进行消化。在消化开始时应控制火力,不要使液体冲到瓶颈。待硫酸开始分解并放出SO2白烟后,适当加强火力,继续消化,直至消化液呈透明淡绿色为止。撤掉火力,冷却至室温。(上海沛欧SKD-08S2消化炉可编程设定消化炉消化样品的升温曲线)
蒸馏:
蒸馏器的洗涤:用水洗涤干净微量凯氏定氮仪,在蒸汽发生器中加进用几滴硫酸酸化的蒸馏水和几滴甲基红指示剂,用这样的水蒸气洗涤凯氏定氮仪。约15分钟后,在冷凝器下端倾斜放好装有硼酸-指示剂的锥形瓶,继续蒸汽洗涤2分钟,观察锥形瓶内的溶液是否变色,如不变色则证实蒸馏装置内部已洗涤干净。移走锥形瓶,停止加热,打开夹子。(沛欧skd-100可以设定清洗程序)

蒸馏:设定取30%的氢氧化钠溶液10ml,向玻璃杯中加进蒸馏水约5ml稀释液,设定蒸馏时间5分钟,开始蒸馏。氨气进进锥形瓶,瓶中的酸溶液由紫色变成绿色。再继续下一个蒸馏操纵。待样品和对照均蒸馏完毕后,同时进行滴定。
滴定:用0.01mol/L的标准盐酸溶液滴定各锥形瓶中收集的氨量,硼酸指示剂溶液由绿色变淡紫色为滴定终点。
结果计算:
其中:
A为滴定样品用往的盐酸溶液均匀ml数;

B为滴定对照液用往的盐酸溶液均匀ml数;
C为所取样品溶液的ml数。
豆粕中赖氨酸含量通常在2.5%-3.0%(干基)之间,具体数值受大豆品种、加工工艺等因素影响。
1.典型含量范围
根据2026年《中国饲料原料营养价值数据库》的测定数据,豆粕的赖氨酸含量平均为2.7%(以干物质计)。实际应用中需注意两点:

•含水10%的普通豆粕赖氨酸含量约2.4%-2.6%
•去皮豆粕因蛋白质浓缩,含量可达3.0%-3.2%
2.核心影响因素
大豆原料品质直接影响赖氨酸含量。东北产高蛋白大豆(蛋白质≥43%)制备的豆粕含量高于普通大豆(蛋白质38%-40%)。高温压榨加工可能导致美拉德反应,使有效赖氨酸下降0.3%-0.5%,采用低温浸提工艺可减少损失。
3.实际应用参考

饲料企业通常按2.8%作为配方基准值,根据检测报告微调。养殖现场可通过快速检测试剂盒测试,注意检测需在避光条件下进行,避免光敏试剂失效导致的检测误差。
存储时间超过3个月的豆粕,建议重新检测赖氨酸含量。氧化会导致有效氨基酸每年自然流失0.5%-1%,特别是未添加抗氧化剂的散装豆粕。
今年7月份我找人化验过单体氨基酸的粗蛋白含量,是想证实原料的纯度。结果65%赖氨酸盐酸盐(大成产品)的cp含量为69.01%,98.5%赖氨酸盐酸盐(丰源产品)cp含量为83.08%,日本(已忘记那个品牌)蛋氨酸cp含量为56.58%,另一蛋氨酸(他人小样)cp含量为78.66%,请高人指点这些产品纯度够吗?此方法可行吗?到中国畜牧人网网站查看回答详情>>
配制猪饲料的配方,有几种,具体怎么配比,可按饲料的类型进行设计:
1、设计饲料配方时,先把饲料分为三大类即:

①、能量饲料:玉米、麸皮(次粉);
②、蛋白质饲料:豆饼(粕)、棉仁粕、菜籽粕、鱼粉、血骨粉等;
③、矿维补充料:包括磷、钙和氨基酸或称预混料。
能量饲料在猪禽配方中一般占50%-70%,蛋白质饲料一般占20%-35%(妊娠猪例外),矿维补充料3%-12%。三类饲料的比例随畜种和不同生长阶段而异。最简单的配方为玉米+豆饼(粕)+矿维预混物(包括保健药)配方。但价格较高,一般生产者难以采用。如欲降低饲粮成本可采用当地常用的价廉的麸皮、次粉去替玉米或用棉仁粕、菜籽粕等替代豆饼(粕)饲料,但应保持最低限度的能量浓度和粗蛋白含量。如配方中欲加添加人工合成的氨基酸平衡饲粮中的氨基酸,则在配方中降低粗纤维蛋白质二个百分单位,以减少较昂贵的蛋白质饲料如豆饼(粕)、鱼粉等的使用量,从而降低成本。
2、无鱼粉日粮配方

鱼粉在畜禽日粮中是一种良好的蛋白质饲料,它蛋白水平高,蛋氨酸含量高,适口性好,很受饲养者的欢迎。
但八十年代以来由于鱼粉的价格来断上涨,进口鱼粉奇缺,国产鱼粉质量又不稳定,其主要问题为:蛋白质含量高低相差悬殊,伪造掺杂产品难以分辨,有的场子喂了霉变的鱼粉导致肌胃糜烂或中毒以及沙门氏菌病,造成不必要的损失。 目前国内和一些主要的种畜场都避免使用鱼粉。
无鱼粉日粮的配制的主要蛋白质来源是用大豆饼(粕),如用豆饼(粕)取代鱼粉应注意的问题是:
、豆饼(粕)中的脲素酶活性要符合饲用标准(<0.5)。
、保持配方中蛋白质的原有水平。

、适量添加蛋氨酸,必须时还应补加赖氨酸,以弥补必要氨基酸的不足。
、全料价格比用鱼粉时要低。
3、可利用(有效)氨基酸配制饲料
众所周知,猪的蛋白质营养,实质上就是氨基酸的营养,因此在配制饲料要注意氨基酸的平衡性,但经常发现饲料中以等蛋白质含量用其它饼类如棉仁粕、菜籽粕等替代常用豆饼(粕)饲料的水平。
营养学家对于这个问题经过试验研发现其中原因主要是由于不同蛋白质饲料来源的氨基酸在动物体内的利用率很大的差异而造成的。而且亦已测定出畜禽主要饲料的各种氨基酸的利用率。

因此有些饲料厂已经开始采用可利用氨基酸(主要是赖氨酸和蛋氨酸)来配制饲料。以等可利用氨基酸来进行饲粮中计算其它饼类与豆饼(粕)的替换值,以确保配合饲料的稳定性及效果的一致性。
猪饲料粗蛋质中赖氨酸和蛋氨酸的利用率(%)如下表:
指标玉米豆粕豆饼棉粕菜粕花生饼葵花饼鱼粉肉骨粉
4、饲料添加剂和饲料预混物
、饲料添加剂

它是一类在畜禽饲粮中添加量很少,用以纠正由于饲粮成分的缺乏而导致的营养缺乏症或在畜禽的生长中起特作用的物质,广义上说,饲料添加剂可可分为四类:维生素/微量元素、氨基酸和生长和/或效益促进剂。
、预混料
它是用再体将一种或多种不同的微量原料,如维生素、矿剂、微量元素或药物混合在一起的组成,它们不含有蛋白质饲料。预混料在饲料中的使用量通常为1%或低于1%。
、预混料精
它是由上述预混料加上常量钙、磷而组成,其用量一般高1%,用量范围可变动在1%-12%之间。

、浓缩料
它含有比例平衡的蛋白质、微量元素和其它添加剂,一般是和谷物以及其它原料一起加入饲料中,其加入量约为10-20%,以满足平衡全价的饲料的要求。
、全价饲料
它一定是包含比例平衡的所有营养物,并满足畜禽各种营养成分需要的饲料。
预混料的目的是为了能添加量很小的微量原料维生素、矿剂、药物、抗生素和其它化学物安全而又精确地添加进饲料中。预混和提供预混的基本原因如下:

①、在最终饲料中使微量原料均匀分布;
②、克服称量和混料设备不足的问题;
③、由于在每吨饲料中预混料的使用量为公斤而不是克,因此普通饲料厂的设备都能进行添加;
④、由于预混料中已含有所有微量原料,所以就避免了在饲料厂称重不同微量原料的麻烦;
⑤、在一家有特殊设备和训练有素工人的专门厂家生产预混料,可为所有饲料厂服务;

⑥、避免在饲料厂内使用微量原料存货;
⑦、提高微量原料存货的周转率;
在饲料厂工业中所用预混料可分为三种:商品预混料、厂内用预混料和客户预混料。
商品预混料通常由药物或维生素公司生产的单一单微量原料如维生素或药物和一种载体混合在一起的单一预混料,如复合维生素可直接加入商品饲料搅拌中,使用前也可在饲料内进行一步稀释。
厂内预混料它指的是经过稀释的商品预混料或者由商品预混料加上其它微量原料和稀释物组成的混合物。厂内用预混料一般都由饲料厂家各自生产,但有时也可由一家厂家供给其它的饲料厂。

客户预混料它是指由厂内用预混料变化而来。由商品预混料和其它的微量原料以及一种稀释物所组成的混合物,能满足一家饲料厂或它的特殊需求,称作客户预混料。
碳水化合物饲料
主要含有淀粉和糖类,可占日粮混合料的70%以下。①玉米---是谷类饲料中能量最高的饲料之一,可占混合料的45%-70%。②麸皮---适口性较好,蛋白质和磷的含量较多,可占有混合料的5%-30%。③小麦、大麦---因含淀粉、粗纤维较高,用量不宜太多,可占混合料的15%-20%,但是使用小麦酶时,可占混合料的20%-40%。④高梁---口味较涩,过多会使鸡便秘,可占混合料的10%左右。⑤米糠---常作为辅料,不宜超过混合料的8%。
蛋白质饲料
这类饲料含蛋白质30%-65%,可占混合料的5%-30%。①豆饼、花生仁饼---是较好的植物蛋白质饲料,适口性强,营养全面,可占混合料的10%-20%,②棉仁饼---因有毒素,用量不宜过多,一般不超过混合料的7%。③鱼粉---是最优质的动物蛋白质饲料,可占混合料的5%-15%。应计算鱼粉的含盐量,所用鱼粉的含盐量不宜超过混合料的0.4%。

青绿饲料
主要补充维生素的不足,可占混合料的30%以下。①各种新鲜青绿蔬菜---用量可占混合料的20%-30%。②树叶类---洋槐、紫穗槐等绿树叶可占混合料的5%-10%。
矿物质饲料
主要补足混合料中矿物质的不足,可占混合料的0.3%-9%。
①、骨粉---主要补充钙、磷,可占混合料的1%-2.5%。

②、贝粉---主要补充钙质的不足,可占混合料的1%-7%,产蛋母鸡宜多用,其它鸡宜少用。
③、食盐---主要补充混合料中钠的不足,常占混合料的0.3%-0.4%。鱼粉的含盐量也应计算在内。
④、砂砾---常于鸡1月龄后补加,可提高饲料的利用率,可占混合料的0.5%-1%。
应用油脂
通过对猪场情况进行了调查、统计,发现这样一个规律:添加了油脂饲料的子猪发育良好,抗病力高。尤其是出生重较低的子猪效果更为明显。油脂改善饲料效率的基本原因是:1)油脂本身固有的高能量、易吸收、易利用的特性;2)油脂对于单胃动物来说,可提供大量脂肪酸,特别是必需氨基酸,油脂能量含量高,且容易被动物利用;3)油脂可提高日粮其他组分的能量利用。据报道,油脂的代谢能测定值在其添加量为5%时最高,而添加10%、15%时,其代谢能值下降。

油脂种类
油脂饲料包括动物油和植物油,动物油如猪油、牛油、鱼油等,其代谢能在每千克33.5MJ以上,动物性油脂中,猪油中的不饱和脂肪酸含量高于牛油,鱼油价格便宜但易酸败不易保存。植物油如菜子油、棉子油、玉米油等代谢能较低,也在每千克29.5MJ。一般来讲,子猪日粮中油脂的最佳配比为:前期10%~15%,后期5%~6%。实践证明,植物油脂与动物油脂混合应用优于单一应用,将植物油和动物油按1∶1或2∶1比例混合使用效果更好。在我们的日常生产中,卤肉店的卤油及肉联厂作为副产品的猪油都是上等廉价的动物油脂。研究者在21日龄断奶子猪日粮中将豆油和短链饱和椰子油混合,试验发现饲喂豆油、椰子油的子猪,有较高的日增重和饲料报酬。
添加量
经研究发现,断奶子猪日粮添加6%的动物脂肪,断奶后5周内日增重提高21.4(P<0.01),且饲料转化率得到明显改善。
试验结果表明,在断奶子猪日增重方面存在铜与脂肪互作效应。高铜(每千克250毫克)饲粮中添加动物油脂2.5%~5%,可提高子猪断奶后2周~4周内增重;在每千克5毫克铜的饲粮中添加油脂不起作用。

添加使用方法
直接加入:将油脂按比例均匀地加入饲料中,因油脂黏性大,添加时要先加热熔化,再由少到多加入粉料,均匀拌和,逐渐扩大稀释,最后与剩余日粮的其他部分混匀。切忌将油脂与预混料及添加剂同时加入,避免油脂与这些添加剂形成小颗粒影响饲料均匀度。可先加入油脂,待充分混匀后再加入添加剂,或先加入添加剂充分混匀后加入油脂。
配成高油料后加入:将粉碎后的玉米配制成含油10%或20%的高油饲料,再按所需玉米及油脂的比例适量加入配成全价料。
喷雾加入:可用喷雾器把油脂均匀地喷洒到颗粒饲料表面上。有条件生产颗粒饲料的,也可把添加量的30%油脂加入到颗粒饲料中,另70%喷到颗粒料表面上,从而提高适口性。
加热消毒油脂在使用前应熬制。其作用一是可以消灭其中杂菌,保证饲料安全。二是便于混合。

要注意日粮中营养的平衡油脂添加后,由于提高了日粮中的能量水平,饲料中其他营养成分也要作相应的调整,特别是要保持蛋白能量比不变。饲养储存时间不宜过长储存时间过长或在高温条件下存放易发生酸败。一般来讲,含油脂饲料夏天储存不要超过7天,冬天不超过21天。饲料中应加入抗氧化剂
可按每吨200克量加抗氧化剂,以防止酸败。
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的饲料中豆粕的赖氨酸怎么算和...什么或者已知豆粕粗蛋白,如何计算出其中的赖氨酸含量问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!
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