吳逸飛,孫 宏,姚曉紅,王 新,柳 永,湯江武
微生物制劑在綠色生態(tài)養(yǎng)殖中的作用
吳逸飛,孫 宏,姚曉紅,王 新,柳 永,湯江武*
(浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 植物保護與微生物研究所,浙江 杭州 310021)
隨著我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)迅猛發(fā)展,開發(fā)友好可持續(xù)的綠色生態(tài)養(yǎng)殖手段,成為解決畜禽養(yǎng)殖污染的關(guān)鍵。微生物制劑作為一種安全高效的活菌制劑在抗生素替代、飼料原料品質(zhì)改良和養(yǎng)殖污染防控等方面具有重要的作用。本文就微生物制劑在綠色生態(tài)養(yǎng)殖中的作用進行論述,探討解決畜禽養(yǎng)殖污染,構(gòu)建綠色生態(tài)養(yǎng)殖環(huán)境的思路和途徑。
微生物制劑;作用效果;機制;生態(tài)養(yǎng)殖
隨著我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)的迅猛發(fā)展,其在保障城鄉(xiāng)畜禽產(chǎn)品供應(yīng)、促進農(nóng)民增收等方面發(fā)揮了重要作用。但養(yǎng)殖業(yè)的高速發(fā)展也導(dǎo)致了養(yǎng)殖過程中廢棄物大幅增加等問題,致使畜禽養(yǎng)殖污染日趨嚴(yán)重。根據(jù) 《全國畜禽養(yǎng)殖污染防治 “十二五” 規(guī)劃》中的調(diào)查數(shù)據(jù),僅2010年,全國畜禽養(yǎng)殖業(yè)的化學(xué)需氧量、氨氮排放量已分別達(dá)到1 184萬t和65萬t,占全國排放總量的45%和25%,畜禽養(yǎng)殖污染已經(jīng)成為我國環(huán)境污染的主要來源。因此,開發(fā)和構(gòu)建友好可持續(xù)的綠色生態(tài)養(yǎng)殖手段,減少污染物排放,成為解決畜禽養(yǎng)殖污染的急需解決的問題。
微生物制劑是一類在現(xiàn)代生物工程、發(fā)酵工程和細(xì)胞工程理論指導(dǎo)下,經(jīng)特殊加工工藝制成的活菌制劑,常用的微生物制劑主要包括芽孢桿菌、乳酸菌及酵母菌等[1]。狹義的微生物制劑主要指用于飼料添加劑的微生態(tài)制劑,其在畜禽養(yǎng)殖中主要用于改善畜禽腸道菌群,提高畜禽生產(chǎn)性能的作用;而廣義的微生物制劑還包括用于制備功能性發(fā)酵飼料的菌劑和用于畜禽養(yǎng)殖過程中污染物控制的微生物制劑等多個方面。本文對微生物制劑在畜禽養(yǎng)殖中的作用效果進行概括和總結(jié),并進一步探討其可能的作用機制,旨在為解決畜禽養(yǎng)殖污染提供新的思路和途徑。
抗生素在畜牧養(yǎng)殖中的大規(guī)模使用在提高動物生產(chǎn)性能方面曾發(fā)揮了重要作用。但抗生素濫用,也造成了畜禽抗藥性增強,畜產(chǎn)品抗生素殘留等問題,嚴(yán)重危害人類健康。目前,歐盟已全面禁止抗生素在飼料中的添加,美國也僅保留了少數(shù)抗生素的使用,且對其用量有嚴(yán)格的控制,并已計劃從2015年開始,全面禁止抗生素在飼料中的添加。微生態(tài)制劑作為一種潛在的抗生素替代品,具有多種類似于抗生素的功能,可有效降低抗生素的使用。
1.1 降低腹瀉率,增強畜禽免疫力
腹瀉問題一直是仔豬健康養(yǎng)殖過程中無法忽視的問題。腹瀉不但可導(dǎo)致仔豬生長減慢,抵抗力下降,嚴(yán)重時還會造成仔豬死亡,給養(yǎng)殖業(yè)帶來了嚴(yán)重的損失。研究表明,微生態(tài)制劑可顯著降低幼齡動物的腹瀉率。伍淳操等[2]將乳酸桿菌添加到斷奶仔豬日糧后,可顯著降低仔豬腹瀉率;同時提高IgA、IgG等多種免疫球蛋白的水平。肉雞試驗也發(fā)現(xiàn),日糧中添加微生態(tài)制劑可預(yù)防育雛期間的腸道白痢等疾病的發(fā)生,增強雞的免疫能力,降低死亡率[3]。微生態(tài)制劑降低幼齡動物腹瀉的功能可能具有多種機制,微生態(tài)制劑降低畜禽腹瀉率的作用可能與其可在腸道內(nèi)競爭性抑制大腸桿菌等病原菌有關(guān)。同時,飼料中的有益微生物也可通過黏附作用對胃腸壁細(xì)胞進行保護,減少有害病原微生物與腸道細(xì)胞的接觸。此外,微生態(tài)制劑還可與有害菌爭奪氧、營養(yǎng)和附著點,競爭性的抑制有害菌的生長。本課題組前期研究表明,肉雞日糧中添加芽孢桿菌制劑后,腸道內(nèi)的致病性大腸桿菌和沙門氏菌的數(shù)量顯著降低,而乳酸桿菌等有益菌的數(shù)量則顯著提高。同時,芽孢桿菌還能在肉雞腸道內(nèi)進行正常代謝繁殖,從而在腸道微環(huán)境中作用很長的時間[4]。
微生態(tài)制劑在畜禽腸道內(nèi)的另一個作用是可充當(dāng)免疫激活劑,刺激胃腸道內(nèi)免疫功能的完善,從而增強畜禽免疫力。該作用與腸道淋巴系統(tǒng)的發(fā)育緊密相關(guān)。研究表明,微生態(tài)制劑可與腸道上皮細(xì)胞表面的特殊受體蛋白TLR(to11-1ike receptor)結(jié)合,通過一系列細(xì)胞內(nèi)級聯(lián)反應(yīng),最終激活細(xì)胞核內(nèi)相關(guān)基因的表達(dá),導(dǎo)致TNF-α等免疫細(xì)胞因子表達(dá)量的上調(diào)[5]。Tien等[6]報道采用乳酸菌預(yù)先處理Caco-2細(xì)胞可有效降低由沙門氏菌誘發(fā)的細(xì)胞內(nèi)NF-kB途徑的激活。因此,添加微生態(tài)制劑可通過提高機體免疫力來抵抗外源病原微生物的感染。
1.2 提高畜禽生長性能,減少排放
采用微生態(tài)制劑飼喂斷奶仔豬可顯著降低仔豬的料肉比,提高飼料的利用率。料肉比等生長性能的提升作用可能與畜禽在飼喂微生態(tài)制劑后消化功能的提高有關(guān)。微生物在腸道內(nèi)可產(chǎn)生多種消化酶,如蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶等,從而直接參與營養(yǎng)物質(zhì)的代謝,提高腸道內(nèi)食糜的消化水平。同時,乳酸菌在腸道內(nèi)發(fā)酵可進一步降低腸道pH值,保護腸道乳酸菌等有益菌的數(shù)量。李維炯等[1]的研究發(fā)現(xiàn),用微生態(tài)制劑飼喂育肥豬,可明顯提高育肥豬的生長速度,日增重可較對照組提高21%,飼料利用率提高15.1%。章世元等[7]研究也表明,斷奶仔豬飼喂微生態(tài)制劑后,仔豬的日增重較對照組增加了13.9%,料重比降低了4.21%,且飼料中脂肪、蛋白的表觀消化率均有所提高。
畜禽集約化養(yǎng)殖使得圈舍中氨氣、硫化氫等有害氣體濃度提高且很難排放。通過在飼料中添加微生態(tài)制劑,可有效抑制腸道內(nèi)腐敗細(xì)菌的生長繁殖,大量減少生物胺、吲哚等惡臭物質(zhì)的產(chǎn)生。據(jù)估算,豬場內(nèi)使用微生態(tài)制劑后,可有效降低氨氣的排放達(dá)30%以上。Jeon等[8]的研究也表明,通過在飼料中添加有益微生物,可顯著降低育肥豬糞便中的氨、氮含量及揮發(fā)性脂肪酸含量。此外,由于飼料的消化利用率提高,糞便和尿液的排放也減少,可進一步減少對環(huán)境的污染。
世界范圍內(nèi)的糧食和飼用資源緊缺,使得微生物發(fā)酵飼料的研究受到重視。發(fā)酵飼料是在特殊微生物制劑的作用下,對飼用原料進行改良后的新型飼用原料。其不僅具有更佳的營養(yǎng)價值,同時還能起到促進畜禽生長、維持畜禽體內(nèi)微生態(tài)平衡、增強畜禽免疫力的作用。
發(fā)酵功能飼料中乳酸菌大量繁殖,產(chǎn)生多種有機酸 (乳酸等),使飼料具有天然酸香味。發(fā)酵過程中通過微生物的作用還可有效去除飼料原料中的抗原和抗?fàn)I養(yǎng)因子,改善飼料的適口性。以發(fā)酵棉籽粕為例,本實驗室曾采用芽孢桿菌、干酪乳酸菌等菌種混菌發(fā)酵棉籽粕,與原棉籽粕相比,棉籽粕經(jīng)過發(fā)酵后可顯著提高粗蛋白、乳酸和粗灰分含量,降低粗纖維、粗脂肪和游離棉酚含量。與處理前的棉籽粕相比,微生物發(fā)酵使棉籽粕中的總氨基酸含量提高了13.4%[9]。Hong等[10]的研究表明,微生物發(fā)酵能有效降低豆粕中的抗?fàn)I養(yǎng)因子和多種大豆抗原。同時,微生物在生長繁殖過程中可降解發(fā)酵物料中的蛋白質(zhì)、多糖和脂肪為低分子量肽類、寡糖和游離氨基酸,同時產(chǎn)生多種功能營養(yǎng)成分,如有機酸、核酸、維生素等。此外,功能飼料中還含有大量益生菌,可作為微生態(tài)制劑進入動物腸道,從而發(fā)揮類似微生態(tài)制劑的功能。
動物應(yīng)用試驗表明,采用發(fā)酵棉籽粕替代肉雞日糧中的豆粕后,飼糧中添加80 g·kg-1的發(fā)酵棉籽粕顯著增加了肉雞的日增重。飼糧中添加80 g/ kg和120 g·kg-1的發(fā)酵棉籽粕顯著增加了盲腸內(nèi)容物中的乳酸桿菌數(shù),同時顯著降低了內(nèi)容物中的大腸桿菌數(shù)。由此可見,飼糧適當(dāng)添加發(fā)酵棉籽粕能提高肉雞的生長性能、菌群結(jié)構(gòu)、腸道形態(tài)和消化酶活。同樣,將發(fā)酵飼料飼喂 “杜長大” 三元雜交育肥豬,其中低添加量試驗組與對照組相比,可提高豬末重和平均日增重,降低料肉比和日腹瀉頭數(shù)。在水產(chǎn)養(yǎng)殖方面,研究表明飼喂最高至240 g·kg-1的發(fā)酵棉籽粕替代飼料中的魚粉,對魚類體長、全長、體高、肝體指數(shù)和肥滿度等體成分指標(biāo),均無顯著影響,表明發(fā)酵飼料可用于替代海水魚飼料中的魚粉[11-14]。因此,發(fā)酵功能飼料可有效改善飼料的品質(zhì)和利用率,可用于替代高價值的飼料,以緩解優(yōu)質(zhì)飼料短缺和大大降低養(yǎng)殖成本。
目前,全國范圍內(nèi)規(guī)?;B(yǎng)殖場的數(shù)量占全部畜禽養(yǎng)殖數(shù)量的比重較低。由于低、小畜禽散養(yǎng)戶往往將未經(jīng)處理的糞尿直接排放,造成糞便和污水中含有大量的氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì),使水生生物過度繁殖、溶解氧含量急劇下降,最終導(dǎo)致養(yǎng)殖周邊水田和土壤的污染。據(jù)統(tǒng)計,浙江省非規(guī)?;B(yǎng)殖場的污染物排放量占到全省總量的1/2左右。同時,養(yǎng)殖場內(nèi)氨氣和硫化氫濃度較高,也會導(dǎo)致大氣污染。目前,通過使用以光合細(xì)菌和有效微生物群(EM)為主的微生物制劑,調(diào)控養(yǎng)殖環(huán)境,降低污染物濃度,減少養(yǎng)殖環(huán)境中硫化氫和氨氣的濃度,取得了較好的效果。
3.1 養(yǎng)殖水體污染物控制
微生物制劑在養(yǎng)殖水體污染物的控制應(yīng)用主要集中于水產(chǎn)養(yǎng)殖方面。微生物在水體中的主要作用為:在有氧條件下,有氧作用產(chǎn)生的二氧化碳和水,可生成易被微生物、藻類和水生植物利用的氮、磷以及硫等營養(yǎng)鹽。在缺氧條件下,微生物的厭氧作用可將有機物分解為甲烷、氨和硫化氫。目前,光合細(xì)菌和EM菌劑是最為廣泛地用于水處理的菌劑。其主要作用是分解水中的有機物,降低水中的化學(xué)需氧量和生物需氧量,提升水中的溶解氧的含量,從而達(dá)到改善水質(zhì)的目的。本實驗室通過高通量篩選的方式獲得多株可用于凈水的反硝化菌株,將其施用于養(yǎng)殖水體中后,蝦池亞硝酸鹽濃度低于0.01 mg·L-1,2周后蝦池氨氮分別穩(wěn)定在0.26~0.33 mg·L-1和0.35~0.48 mg·L-1,試驗過程中水體硝酸鹽和COD保持穩(wěn)定,總氮的去除率達(dá)到34.1%以上[15-16]。
3.2 養(yǎng)殖固體污染物控制
養(yǎng)殖過程中最主要的固態(tài)污染物是畜禽糞便。糞便對環(huán)境的污染表現(xiàn)為多個方面。一是由于對飼料營養(yǎng)物質(zhì)消化吸收不全,畜禽糞便中往往殘留了相當(dāng)數(shù)量的有機物,特別是含氮較多,極易被腐敗菌分解產(chǎn)生氨氣和硫化氫等惡臭物質(zhì)。二是糞便中還殘留有沙門氏菌、致病弧菌等多種病原微生物。三是由于目前常采用高銅、高鋅日糧飼喂動物,糞
針對畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展過程中面臨的食品安全、糧食安全和生態(tài)安全等問題,建立健全的畜禽綠色養(yǎng)殖體系已成為是畜牧業(yè)發(fā)展中亟須完成的一個重大課題。目前,以篩選獲得的高效微生態(tài)制劑為核心,通過建立用于替代飼用抗生素的微生態(tài)制劑開發(fā)技術(shù)、發(fā)酵飼料的高效利用技術(shù)、畜禽養(yǎng)殖環(huán)境綜合減排的微生物處理技術(shù),可實現(xiàn)飼料組分的高效利用,提高畜禽抗病能力、降低死亡率,同時去除糞便臭味、降低抗生素使用和氮、磷排放,最終達(dá)到畜禽產(chǎn)品品質(zhì)顯著改善和養(yǎng)殖環(huán)境的友好可持續(xù)??梢灶A(yù)見,隨著代謝工程、生物技術(shù)、發(fā)酵工程與微生物工程的進一步發(fā)展,結(jié)合納米技術(shù)和分子生物學(xué)等新興學(xué)科、微生物制劑在畜禽綠色養(yǎng)殖方面的應(yīng)用將會越來越廣泛。
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(責(zé)任編輯:)
S 182
A
0528-9017(2014)12-0000-00
文獻著錄格式:吳逸飛,孫宏,姚曉紅,等.微生物制劑在綠色生態(tài)養(yǎng)殖中的作用 [J].浙江農(nóng)業(yè)科學(xué),2015,56(1):000-000.
2014-10-15
農(nóng)業(yè)部 “948”項目 (2011-Z34);浙江省 “生物三藥”重點創(chuàng)新團隊項目 (2011R09027-11);浙江農(nóng)科院創(chuàng)新提升工程項目
吳逸飛 (1975-),男,浙江東陽人,助理研究員,主要從事微生物技術(shù)研究工作。E-mai1:yifeiwu@sohu.com。
湯江武(1971-),浙江青田人,研究員,從事應(yīng)用微生物研究工作。E-mai1:tangjiangwu@sina.com。