水产动物营养与饲料学PPT精品课程课件全册课件汇总.ppt
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1、授课人:XX XX XX学院 XX 专业【全套课件全套课件】v1.供给能量:体温、作功脂肪、糖v2.构成机体:生长、更新、修补 蛋白质、矿物质v3.调节生理机能:调节、控制、平衡维生素、矿物质异养生物 不能利用简单的无机物 依赖于自然界中有机物v1.元素:必需元素 非矿物质(4):C、H、O、N 矿物质(16):常量(7):Ca、P、K、Na、S、Cl、Mg微量(9):Fe、Cu、Mn、Zn、Se、I、Co、F、Mov2.化合物:碳水化合物:C、H、Ov单糖:G、F、半乳糖v双糖:蔗糖、麦芽糖、乳糖v多糖:淀粉、糖原、半纤维素、纤维素、木质素 脂肪:含C、H、O,C、H对O比例高于碳水化合物
2、蛋白质:C、H、O、N 其他:维生素、水v饲料 在正常情况下,凡能被动物采食、消化、利用,并对动物无毒无害的所有物质的总称。养分:饲料中凡能被动物用以维持生命、生产产品的 物质v1864年,德国Weende试验站Hameberg提出v分为六大类别:水分 粗灰分 粗蛋白 粗脂肪 粗纤维 无氮浸出物v各种饲料均含595v动物体内水形态 游离水:结合不紧密,易挥发 结合水:与细胞内胶体物质紧密结合,难挥发v饲料状态 风干状态:6070 烘干,失去初水的剩余物 全干状态:100105 烘干,失去结合水的剩余物v饲料、动物组织和动物排泄物样品在550600 高温炉中将所有有机物质全部氧化后剩余残渣。v饲
3、料中含氮化合物的总称 真蛋白 非蛋白氮v分析时,蛋白量N6.25v饲料、动物组织、动物排泄物中脂溶性物质总称v常规饲料分析:用乙醚浸提样品所得产品 真脂肪 其他脂溶性物质(色素、维生素等)v植物细胞壁的主要组成成分:纤维素、半纤维素、木质素、角质等v常规分析:强制条件(1.25酸、1.25碱,乙醇、高温)测定v结果分析:部分纤维素、半纤维素、木质素溶解 CF偏低,NFE偏高v中性洗涤纤维NDFv酸性洗涤纤维ADFv酸性洗涤木质素ADLv可溶性碳水化合物:单糖、双糖和淀粉等vNFE%100(水分灰分CPEECF)饲料乙醚浸出物(粗脂肪)碳水化合物粗纤维无氮浸出物(糖类)v不能再进一步剖分的养分:
4、Aa、矿物质、脂肪酸、维生素、单糖、双糖等 优点:科学、准确、客观要求高 缺点:方法复杂,设备要求高v基本功能 作为动物体结构物质 生存和生产能量来源 调节物质 形成产品v表示方法v元素:C:5055 H:68 O:1924 N:1419,平均16,特征性元素 S:04v化合物:Aa 20种 L型:天然Aa D型:不被生物利用v1.分类 按结构v简单蛋白质:水解只生成Aav结合蛋白质:简单pr。辅基v衍生蛋白质:结合pr。结合pr。按营养学v完全蛋白质和不完全蛋白质v动物蛋白质和植物蛋白质v2.生理功用v鱼虾对pr。需要量高,为哺乳和鸟类24倍 组织蛋白更新,修复及维持 生长(体蛋白增加)部分
5、能量来源 组成机体各种激素和酶等具有特殊生物功能物质vIImIgIev1.代谢 合成:体pr。分解:v代谢Nv内生Nv蛋白质氮维持量:草鱼:34mg/d100g 鲮鱼:14mg/d100gv2.氮平衡 动物摄取pr。氮量与粪尿排除氮量之差 BI(FU)vB0,动态平衡vB0,摄入饲料蛋白补偿消耗外,还构成新组织,表现为体重增加,体蛋白增加vB摄入氮,表现为鱼体消瘦,体重下降v意义:维持体蛋白动态平衡必需pr。量 鱼虾最大生长v1.确定鱼虾类饲料蛋白最适需要量方法 蛋白浓度梯度法:不同梯度蛋白测定鱼虾增重率、pr.效率 使用高营养价值蛋白饲料,使氮平衡达最高正平衡,由摄取氮量计算蛋白最大需要量
6、使用高营养蛋白饲料,经一定期间达鱼虾体氮最大增加量,计算最大需要量 考虑投饲率、氮积蓄量和蛋白利用率 另:环境条件、蛋白营养价值、饲料源组成和经济成本v2.主要淡水养殖鱼类对蛋白需要量 青鱼:草鱼:团头鲂:鲤鱼:罗非鱼:虹鳟:斑点叉尾鮰:鳗鲡:鲮鱼:v3.主要海水养殖鱼类对蛋白需要量 鰤鱼:真鲷:55 黑鲷:金鲷:40 鲽鱼:50v4.虾蟹对蛋白需要量 虾类:v日本沼虾v罗氏沼虾 河蟹:v代谢关系v几组概念:必需Aa(EAA):体内不能合成或合成速度不能满足机体需要,必须从食物中摄取的Aa 非必需Aa(NEAA):体能能够合成 半必需Aa:能代替或部分节约EAA的Aa 条件性必需Aa:特定条件
7、必须由饲料供给的Aa 限制性Aa(LAA):饲料蛋白中必需Aa含量和鱼虾的需要量和比例不同,且相对不足的某种AavEAA与NEAA比较 相同:v构成蛋白质基本单位v维持生长、生产必需成分v数量须满足蛋白质合成需要量 不同:v体内合成速度、数量不同v是否必须由饲料供给v是否体内含量与饲料Aa含量有关vLAA与EAA比较 相同:vLAA一定是EAA 不同:vLAA针对特定饲料vEAA针对特定动物vAa平衡 配合饲料中各种必需Aa含量及其比例等于鱼虾类对必需Aa的需要量 水桶理论vAa缺乏 某种或几种Aa不足,不能满足鱼虾需要 症状:其他Aa脱氨,氧化分解功能,pr.利用率下降vAa中毒 饲料中某种
8、Aa过量而引起鱼虾不能正常生长,添加其他Aa可消除vAa拮抗作用 由于某种Aa含量过高而引起一种或几种Aa需要量提高 实质:干扰吸收竞争相同的吸收载体 影响代谢影响酶活性 常见:Lys Arg Leu Ile、ValvAa失衡结果 Pr.利用率下降 能量利用率下降 有机物利用率下降 生产水平和效益降低vEAA确定方法 用含有混合Aa代替pr.饲料饲养鱼虾,观察生长,后逐一除去一种Aa 投喂Aa饲料测定氮平衡 示踪原子14Cv鱼类对EAA的需要量v对虾对EAA的需要量vAa间平衡最佳,利用率最高的pr.v各种Aa(包括NEAA)具有等限制性,不可能通过添加或替代任何剂量的任何Aa使pr.品质得到
9、改善v必要性 Pr.饲料源开发及优质pr.饲料替代品的利用所必需 Pr.饲料价格上升及鱼虾生产效益下降要求 鱼虾氮利用率低下,排泄量大,环境污染 过量Aa或pr.造成能量损失,增加机体负担 合成Aa的合理利用所必需v发展趋势 可消化理想蛋白 不同基因型、不同生产目的理想蛋白 Aa及pr.周转理想蛋白v合成Aa应用 配方灵活性 环保性 产品经济性v蛋白质互补作用 各种饲料pr.EAA的含量和配比虽不同,但可将多种饲料合理搭配,使饲料pr.中EAA相互取长补短,相互补偿,比值接近鱼虾需要模式,以提高pr.营养价值 意义:提高pr.利用率v生物学评定法 测定体重v增重率vPr.效率(PER)v净pr
10、.效率(NPR)测定体氮量vPr.净利用率(NPU)测定氮平衡vPr.生物价(BV)v化学评定法 蛋白价(PS)必需Aa指数(EAAI)v生物化学评定法 血浆EAA平衡 血浆游离Aa模式分析v多羟基醛或多羟基酮以及水解后能够产生多羟基醛或多羟基酮的一类有机化合物v分布 植物:种子淀粉、根茎叶中纤维素、水果中G、F 动物:肝脏、肌肉组织中糖原,软骨和结缔组织中粘 多糖v转化:光能 糖类化学键 人、动物v碳水化合物名称来源 脱氧核糖(C5H10O4)糖 乙酸(C2H4O2)、甲醛(CH2O)非糖v植物性饲料:糖类含量较高,4080,植物种子(大豆除外),可消化糖类含量6580v动物性饲料:含量较低
11、v糖类种类 单糖:多羟基醛酮,不能进一步分解G、F、核糖 低聚糖:26个单糖失水双糖、三糖、四糖 多糖:单糖聚合高分子化合物,多不溶于水,酶或酸解v同型聚糖:戊聚糖、己聚糖v异型聚糖:果胶、树胶、半纤维素、粘多糖v饲料中糖类分布、含量及作用 单糖:中间物质,不稳定v戊糖:核糖DNA、RNA、维生素B2、ATP 聚糖半纤维素、树胶v己糖:G果实、汁液,合成淀粉、纤维素基本单元 F最甜,存于蜂蜜、果实 半乳糖不以游离态存在,形成双糖、三糖、四糖v饲料中糖类分布、含量及作用 低聚糖:v双糖 蔗糖:甜菜、甘蔗 水解GF 麦芽糖:2G 纤维二糖:2G以-(1,4)糖苷键联结,自然界无游离态,动物无酶可解
12、v三糖、四糖、五糖 棉籽糖D半乳糖DGDF 蜜二糖 鱼虾缺乏半乳糖苷酶v饲料中糖类分布、含量及作用 多糖:v淀粉:支链和直链,糊化v糖原:v糊精:v纤维素:-(1,4)糖苷键v半纤维素:v甲壳素:v果胶:其他:v分为:NFE和CFvNFE 鱼虾体组织细胞组成成分 功能 合成体脂 为合成NEAA提供碳架 改善饲料蛋白质利用v分为:NFE和CFvCF 不能消化、利用,维持鱼虾健康 刺激消化酶分泌,促进消化道蠕动,降低血清胆固醇v代谢关系图v职能:糖原贮能v鱼体胰岛素水平:较低v糖代谢机能 糖分解酶:己糖激酶、磷酸果糖激酶 糖合成酶:G6PE、G1,6二PEv鱼种类与糖类利用率关系 肉食性愈强,糖分
13、解酶活性愈低v糖种类与糖利用率关系 消化率:低分子糖高分子糖纤维素 生长速度:v鲑鱼v鳟鱼v对于真鲷等淀粉利用率大于单糖的原因:与酶同步v鲤对淀粉等利用率与投喂次数的关系 原因:与酶同步、低分子糖的吸收v对NFE的需要量 鱼饲料特点:pr.含量高,糖含量低,2050v不足:pr.利用率下降,鱼体消瘦,生长速度降低v过多:沉积脂肪,病态型肥胖 鲑、鳟:2030 鲤:3540 草鱼:50 团头鲂:2530 青鱼:3035 鲮鱼:2426 长吻鮠:3436 对虾:26v对NFE的需要量 特点v草食性杂食性肉食性v生长阶段:幼鱼杂食肉食 成鱼幼鱼v对虾:4.5 多则影响生长v含义:动植物组织中广泛存在
14、的一类脂溶性化合物的总称v分类 按结构:中性脂肪和类脂质 按体内分布和作用:组织脂类和贮备脂类 不饱和脂肪酸:蜡:磷脂:糖脂:固醇:v营养学性质 一般不溶于水(磷脂亲水),溶于有机溶剂 熔点与结构密切相关:碳链短则熔点低 某些不饱和脂肪酸,鱼虾不能合成 油脂可酸或碱解成甘油脂肪酸 贮存时受光、热、O2等易酸败v构成鱼虾体细胞v贮备,提供能量v有助于脂溶性维生素吸收和运输v提供鱼类生长必需脂肪酸v可作为某些激素和维生素合成原料v节约pr.,提高饲料pr.利用率v影响脂肪吸收利用的因素 脂肪种类:熔点低,消化吸收率高 饲料中其他营养素含量:vCa2脂肪螯合vP、Zn促进脂肪氧化vVE防止和破坏产生
15、过氧化物v影响因素 鱼种类 食性:肉食成鱼 饲料中其他营养素含量 环境温度v需要量 青鱼:38 草鱼:38 鲤:58 异育银鲫:5.1 罗非鱼:610 鲮鱼:45 长吻鮠:510 中国对虾:8vEFA:鱼虾生长必需,但本身不能合成,必须由饲料直接提供的脂肪酸v作用 组织细胞组成成分 对胆固醇代谢 与前列腺素合成及脑、神经活动密切相关vEFA种类 淡水鱼:亚油酸、亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳六烯酸v罗非鱼v鳗、鲤、半点叉尾鮰v虹鳟 海水鱼:二十碳以上n3高度不饱和脂肪酸v与淡水鱼区别:代谢途径不同 甲壳类:亚油酸、亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳六烯酸v代谢与淡水鱼相似vEFA缺乏症 生长速度、
16、饲料效率、表现v虹鳟v鲤v鳗v青鱼v鰤v美国龙虾v鱼虾对EFA需要量 指标:20:3n9/20:4n6 20:3n9/20:6n3 鱼类:EFA 0.52v硬头鳟v白鲑v鳗鲡、鲤v罗非鱼v斑点叉尾鮰v鰤v比目鱼 甲壳类:EFA n3类脂肪酸 1v饲料中含量v鱼虾对EFA需要量 指标:20:3n9/20:4n6 20:3n9/20:6n3 鱼类:EFA 0.52v硬头鳟v白鲑v鳗鲡、鲤v罗非鱼v斑点叉尾鮰v鰤v比目鱼 甲壳类:EFA n3类脂肪酸 1v饲料中含量v磷脂 功用v促进消化,加速脂类吸收v提供和保护饲料中脂肪酸v提高制粒物理质量,减少营养物质在水中流失v引诱鱼虾采食v提供生长因子:自身
17、合成不能满足需要 鱼类:开食阶段、快速生长期 5 虾:78v胆固醇 有鳍鱼类:醋酸甲羟戊酸胆固醇 甲壳类:不能合成 龙虾:1v酸败类型 被空气氧气氧化分子量低醛酸 微生物酸败:温度高,湿度大,通风不良甘油脂肪酸v含义 在饲料中添加适量脂肪,可提高饲料可消化能含量,减少作为能源消耗的pr.含量,使之更好用于合成体蛋白。对于肉食性鱼类(海水鱼)v含义 维持动物健康、促进动物生长发育所必需的一类低分子有机化合物v体内合成很少或不能合成,由食物提供v动物体需要量很少,以mg或ug计v分类 按溶解性v脂溶性:VA、VD、VE、VKv水溶性:B族、维生素C、叶酸v性质 不溶于水,易溶于脂肪及脂溶性溶剂 可
18、在鱼肝脏中大量贮存供能 在饲料中与脂类共存,其吸收借助脂肪的存在v维生素Av性质 活波、易被氧化和紫外线破坏v功用 促进粘多糖合成,维持细胞膜及上皮组织完整性和正常通透性 构成视觉细胞内感光物质,维持视网膜感光性v分布 A1:存于哺乳动物、海水鱼肝脏 A2:存于淡水鱼肝脏v维生素Dv性质:无色晶体,化学性质稳定,不易被酸碱、氧化剂及热破坏v功用:促成骨作用 促成骨细胞形成 促钙在骨质中沉着v种类 D2:麦角钙化固醇 D3:胆钙化固醇 两者侧链不同v转化v维生素Ev性质:热、酸稳定,碱不稳,易被氧化,可与VA或不饱和脂肪共存并保护其不受氧化,酯类稳定而在饲料中作添加剂v功用:抗不育 抗氧化剂 保
19、护红细胞膜,增加对溶血性物质抵抗力 保护巯基不被氧化保护酶活性 参与调节组织呼吸和氧化磷酸化过程 促进甲状腺激素、促肾上腺皮质激素及促性腺激素产生v分布:谷物胚芽、油料籽实、青饲料v维生素Kv性质:稳定、耐热,碱、光不稳定v功用:参与凝血作用,促进肝脏合成凝血酶原及凝血因子v分布:K1:自然界存在,动植物体内 K2:细菌合成 K3:人工合成v性质 大多易溶于水 体内不能大量贮存,趋于饱和则随尿排出 通过组成酶辅酶对动物物质代谢发生影响 大多由饲料提供v维生素B1-硫胺素v性质 白色粉末,盐酸盐为针状晶体,极易溶于水;酸溶液稳定,碱溶液易氧化v功用 以TPP作为辅酶、脱羧酶,维持体内糖代谢 参与
20、细菌、酵母菌和植物体内Val合成v分布:酵母、谷类胚芽及皮层、瘦肉、核果及蛋类v维生素B2-核黄素v性质 微溶于水和酒精,不溶于其他有机溶剂,酸溶液稳定,碱或可见光易分解v功用 以FMN、FAD存在,作为体内氧化还原酶辅酶,传递氢 维持皮肤、黏膜和视觉正常机能v分布:米糠、酵母、肝、奶、豆v维生素B3-遍多酸、泛酸v性质 二肽衍生物 能溶于水、乙醚,氧化剂、还原剂、水稳定,干热、酸性或碱性介质中加热易被破坏v功用 合成辅酶A原料转移乙酰基v分布:麸皮、米糠、油饼类饲料v维生素B5-烟酸、烟酰胺、VPPv性质 皆为白色针状晶体,对光、热、酸均较稳定 烟酸:微溶于水,大量溶于碱溶液 烟酰胺:易溶于
21、水、乙醇,碱性加热变为烟酸v功用 构成辅酶、辅酶,维持体内氧化还原v分布:酵母、瘦肉、肝脏、花生、黄豆、谷类皮层及胚芽v维生素B6-吡哆素v转化v性质 吡哆醛、胺很不稳定,遇光、热、空气迅速被破坏 盐酸吡哆醇:易溶于水,酸碱中耐高热,遇可见光分解v功用 转氨酶辅酶 磷酸吡哆醛 为含硫氨基酸、Trp正常代谢必需 可增加氨基酸吸收速度,提高氨基酸消化率v分布:谷类、豆类、种子外皮、禾本科植物v维生素H-生物素v性质 化学性质较稳定,不易受酸碱及光破坏,高温和氧化剂可使其丧失活性v功用 构成体内羧化酶、辅酶,参与物质代谢过程羧化反应 有助于体内合成脂肪酸反应v叶酸抗贫血因子、VM、因子Uv性质 黄色
22、晶体,微溶于水,酸性溶液稳定,遇热或可见光分解v功用 构成一碳基团转移酶、辅酶v分布 植物叶片v维生素B12氢钴素v性质 粉红色晶体,弱酸稳定,强酸碱、氧化剂、还原剂分解v功用 参与一碳基团代谢v分布 动物肝、肌肉,微生物可合成v维生素C抗坏血酸v性质 酸性,强还原性,易溶于水,酸性溶液加热稳定,碱不稳v功用 合成胶原和粘多糖等细胞间质必需物质 使体内GSSGGSH,保护酶活性SH,解毒重金属毒性 参与体内氧化还原反应 参与体内其他代谢反应 助于肠道对Fe吸收v分布 青饲料v未确定维生素 肌醇、胆碱、硫辛酸、对氨基苯甲酸、乳清酸、肉碱v胆碱 卵磷脂构成成分 参与脂蛋白形成,利于脂肪从肝运出防止
23、脂肪肝 甲基供体转甲基反应 神经冲动传递乙酰胆碱v肌醇 亲脂性 参与脂类代谢 防止脂肪肝脏沉积 促微生物生长因子v缺乏症 鱼虾代谢紊乱,出现病理变化v原因 饲料中含量不足 维生素吸收障碍 维生素在贮藏、加工、投喂过程中的损失 生理需要量增加v鱼体本身可以合成或消化道微生物可以合成 鲤饲料:叶酸、VD、VB12 香鱼饲料:胆碱、肌醇、生物素v鱼类饲料中最低维生素需要量v影响维生素添加量的因素 1.鱼种类、生长阶段 2.鱼生理状况v集约化、高密度养殖v条件恶化水质污染、水温剧变v饲料急剧更换v人为操作放养、称重、转糖v鱼体生病v影响维生素添加量的因素 3.饲料中维生素利用率 饲料中维生素含量高,但
24、未被利用的原因v维生素在饲料中的结合状态v维生素吸收障碍脂肪量v饲料中存在抗维生素v绝大多数维生素极不稳定,在饲料加工贮存中被破坏 4.鱼类食物来源及养殖业集约化程度v集约化程度低:食物来源广,对维生素依赖小v放养密度低:生长慢,对维生素需量低v影响维生素添加量的因素 5.维生素间相互影响vVE保护VA 6.饲料中其他成分vVA与饲料Met有关 7.消化道内微生物可合成一定量某些维生素v肠道微生物合成:生物素、VB12、Vc、烟酸v鱼体肠道较短,合成较少v含义 具有和维生素相似分子结构,但不具有生理功用的物质v特点 与维生素竞争有关酶,消弱维生素与酶结合,酶活性丧失 VB1吡啶硫胺素、羟基硫胺
25、素 Vk双香豆素v分类 常量元素:Ca、P、Mg、Na、K、Cl、S 6080 微量元素:Fe、Cu、Mn、Zn、Co、I、Se、Ni、Mo、F、Al、V、Si、Sn、Cr 50mg/kg体重v生理功用 骨骼、牙齿、甲壳及其他组织的构成成分 酶的辅基成分或酶激活剂 构成软组织中某些特殊功能有机化合物:Fe血红蛋白 无机盐为体液电解质,维持体液渗透压和酸碱平衡保持细胞定形 维持神经和肌肉的正常敏感性:Ca、Mg、Na、Kv与陆生动物生理功用区别:调节渗透压v吸收部位:淡水鱼:腮、体表 海水鱼:肠、体表v控制异常矿物质浓度的能力v常量元素生理功用及缺乏症vCa 生理功用v构成骨骼、牙齿、鳞及甲壳v
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