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        體外法估測常用飼料原料內源代謝葡萄糖值

        2021-12-24 01:47:54姜宇翔鄭自彬呂良康趙勝軍
        飼料工業(yè) 2021年21期
        關鍵詞:吸收量飼料原料丙酸

        ■姜宇翔 鄭自彬 呂良康 馮 志 李 強 張 慧 任 瑩,2 趙勝軍,2*

        (1.武漢輕工大學動物科學與營養(yǎng)工程學院,湖北武漢 430023;2.動物營養(yǎng)與飼料安全湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心,湖北武漢 430023)

        代謝葡萄糖(MG)由盧德勛先生在1996 年首次提出,指日糧中經動物機體消化、吸收過后,可以提供給動物本身用于代謝的葡萄糖總量[1]。MG 分為外源代謝葡萄糖(IDSG)和內源代謝葡萄糖(LFAG)。IDSG指飼糧中淀粉即碳水化合物在小腸消化酶作用下分解成的葡萄糖,LFAG 指飼糧經過小腸后未被吸收的營養(yǎng)物質在大腸中被微生物分解產生的揮發(fā)性脂肪酸(VFAs)被機體吸收后通過糖異生等作用產生的葡萄糖[2-3]。前期關于MG 的研究大多集中于反芻動物身上,我國目前關于豬MG的研究仍處于起步階段。趙勝軍[4]在2014年建立了豬MG計算公式,方勇[5]通過回腸瘺管技術對斷奶仔豬IDSG 進行測定,張丹丹[6]通過血瘺管技術結合動靜脈濃度差法建立了日糧LFAG的體內測定方法。

        揮發(fā)性脂肪酸(VFAs)包含乙酸、丙酸、丁酸以及其異構體等,其特點是具有較強的揮發(fā)性[7]。在反芻動物中,瘤胃發(fā)酵日糧纖維所產生的VFAs 可提供能量需求的70%~80%[8]。在單胃動物中,后腸微生物發(fā)酵所產生的VFAs 可占生長豬能量需求的5%~30%[9]。其中發(fā)酵產生的丙酸被腸壁吸收后,小部分會轉化為乳酸,其余部分吸收到肝臟被轉化為葡萄糖。乙酸被吸收后轉化為乙酰輔酶A,乙酰輔酶A是糖代謝、脂質代謝和蛋白質代謝的重要中間產物[10]。丁酸的產生可直接為腸道細胞提供能量,并促進豬體腸道健康[11]??梢?,腸道發(fā)酵產生的VFAs 在豬營養(yǎng)物質代謝和生長發(fā)育過程中起著至關重要的作用,是不可被忽略的[12]。因此,如何定量測定機體VFAs 凈吸收量就顯得尤為重要。

        腸道產生的VFAs,除了少量隨糞便排出體外以外,大部分會被腸壁細胞吸收利用或通過門靜脈進入肝臟被轉化和利用。由于VFAs 代謝和吸收的復雜性,定量測定VFAs的凈吸收量,需要給試驗動物安裝血管瘺,并采用同位素示蹤法、動靜脈濃度差法和屠宰法綜合測定,不僅過程繁瑣,技術難度也非常大。體外法不僅簡便、快捷,可避免繁瑣的動物試驗,而且還可以測定單一原料的VFAs 產生量,所以更適用于推廣和應用。為此,本研究擬用體外法來測定日糧丙酸和乳酸的產生量,并與前期體內法的結果相結合,建立回歸關系,最終建立日糧LFAG 的體外估測方法,并測定常用飼料原料LFAG值,為MG作為營養(yǎng)評價新指標奠定基礎。

        1 材料與方法

        1.1 試驗日糧

        根據NRC(2012)和中國飼養(yǎng)標準配制等氮和纖維水平分別為3.00%、4.50%和6.00%的3 種日糧。其組成及營養(yǎng)水平見表1。

        表1 日糧組成和營養(yǎng)水平(%)

        1.2 主要儀器

        恒溫搖床(上海知楚儀器有限公司,ZHSY-50)、100 mL三角瓶、微型粉碎機、電子分析天平。

        1.3 試驗設計

        將3 組日糧及4 種飼料原料進行粉碎過篩(分析篩:孔徑0.42 mm)作為底物,具體見表1、表2。體外進行模擬“胃-小腸消化”,收集殘渣并烘干粉碎,進行體外發(fā)酵產氣,同時測得丙酸及乳酸產生量,通過與前期體內法研究[10]所得的大腸丙酸凈吸收量、乳酸門靜脈凈吸收量進行回歸分析,具體為3種日糧對應生長豬大腸丙酸凈吸收量為(15.21±2.55)、(13.33±2.23)g/d和(8.13±1.63)g/d,生長豬大腸乳酸凈吸收量為(7.57±2.60)、(3.17±1.25)g/d 和(12.04±1.81)g/d。根據它們的相關性系數(shù)得到體外測定日糧LFAG的方法,進而通過此方法測定幾種常用飼料原料中MG值。

        參照方勇[5]模擬“胃-小腸消化”,其中胃消化階段在胃蛋白酶作用下40 ℃恒溫搖床中消化1 h。在小腸階段在胰蛋白酶作用下40 ℃恒溫搖床中消化6 h。參照Williams等[13]的方法進行體外產氣法研究,大概步驟為收集“胃-小腸消化”后的殘渣制備發(fā)酵底物,采集6~8頭30 kg左右豬的新鮮糞樣制備發(fā)酵菌源,稱取0.5 g底物、10 mL菌源和164 mL培養(yǎng)基于200 mL發(fā)酵瓶中,同時沖入CO2形成厭氧環(huán)境。在恒溫搖床39 ℃條件下振蕩培養(yǎng)48 h,每組日糧5個重復,1個對照。收集24、36 h和48 h上清液,測定丙酸和乳酸產生量。

        1.4 測定指標及計算方法

        參照桂黎鳳等[14]的方法測定發(fā)酵過程中丙酸產生量,參照郭子好等[15]測定發(fā)酵過程中乳酸產生量。參照趙勝軍等[4]提出的豬日糧中常見飼料原料LFAG計算公式:

        式中:LFAG——內源代謝葡萄糖;

        Pr——大腸發(fā)酵產生的丙酸量(mmol/d);

        La——大腸發(fā)酵產生的乳酸量(mmol/d);

        K2和K3——分別為丙酸和乳酸的吸收率;

        0.83 和0.87——分別為丙酸和乳酸與葡萄糖的能值之比。

        1.5 數(shù)據統(tǒng)計

        數(shù)據用SPSS 23.0 統(tǒng)計軟件進行統(tǒng)計分析,采用“平均數(shù)±標準差(Mean±SD)”表示,單因素方差分析進行顯著性檢驗,采用Duncan’s 多重比較,使用SPSS 23.0統(tǒng)計軟件設計回歸方程。

        2 結果與分析

        2.1 不同時間段體外發(fā)酵丙酸產生量與體內大腸吸收量回歸分析(見表3、圖1)

        表3 不同時間體外發(fā)酵丙酸產生量與體內大腸丙酸吸收量回歸分析

        圖1 48 h體外發(fā)酵丙酸產生量與體內大腸丙酸吸收量回歸分析散點圖

        由表3和圖1可知,隨發(fā)酵時間增長,丙酸產生量也不斷增加,在36 h 時,日糧Ⅰ組丙酸產生量顯著高于日糧Ⅲ組(P<0.05),在48 h 時,日糧Ⅰ組丙酸產生量顯著高于日糧Ⅲ組(P<0.05),而日糧Ⅰ組和日糧Ⅱ組間丙酸產生量無明顯差異。同時日糧Ⅰ組丙酸產生量在3個時間段均為最高,且隨著纖維水平的上升,丙酸產生量呈下降趨勢。通過體外發(fā)酵產生的丙酸與體內大腸丙酸吸收量回歸分析發(fā)現(xiàn),在48 h兩者關系達到最佳(R2=0.968 3)。

        2.2 不同時間段體外發(fā)酵乳酸產生量與體內門靜脈吸收量回歸分析(見表4、圖2)

        圖2 48 h體外發(fā)酵乳酸產生量與體內門靜脈乳酸吸收量回歸分析散點圖

        表4 不同時間體外發(fā)酵乳酸產生量與體內乳酸門靜脈凈吸收量回歸分析

        由表4和圖2可知,與丙酸產生量不同的是,乳酸產生量較少,且只有在24 h 時,日糧Ⅱ組與Ⅲ組乳酸產生量差異顯著(P<0.05),其余時間點,3個組間并無顯著差異(P>0.05)。同時日糧Ⅲ組乳酸產生量在3個時間段均為最高,且隨著纖維水平的上升,乳酸產生量呈上升趨勢。同時通過體外發(fā)酵產生的乳酸與體內門靜脈乳酸吸收量作回歸分析發(fā)現(xiàn),在48 h兩者關系達到最近(R2=0.992 5)。

        2.3 4種常用飼料原料LFAG值(見表5)

        4 種常用飼料原料體外發(fā)酵后丙酸(Y1)和乳酸(Y2)的產生量如表5 所示,將其代入線性方程Y1=3.826 8X1-6.832 9(R2=0.968 3)和Y2=0134 1X2+3.445 0(R2=0.992 5)后根據最佳發(fā)酵時間(48 h)進行單位換算,并代入LFAG 測定公式中,得到玉米、豆粕、大豆皮、小麥麩LFAG 值分別為177.55、32.83、76.02 g/kg 和14.83 g/kg。由此可知玉米和大豆皮LFAG 值相對較高,豆粕和小麥麩LFAG 值相對較低。

        表5 4種常用飼料原料體外發(fā)酵丙酸和乳酸產生量及內源代謝葡萄糖值

        3 討論

        葡萄糖作為機體生命活動中最主要的能源物質,在維持機體自身新陳代謝中起著非常重要的作用[16-17]。單胃動物中,VFAs 占生長豬維持能量需要的5%~30%[17]。MG 的提出將飼糧組分和葡萄糖的產生量建立起直接聯(lián)系[19],LFAG 作為MG 的組成部分,將體內葡萄糖需要量與大腸發(fā)酵所產生VFAs 相聯(lián)系起來,有利于達到對機體能量精細化調控的目的。由此可認為,丙酸和乳酸的產生量即為影響LFAG 的主要因素。飼糧中經動物大腸發(fā)酵產生的VFAs(丙酸和乳酸),通過糖異生轉化而成的葡萄糖,即為本試驗的估測指標LFAG。

        本試驗通過體外發(fā)酵產氣法測定3 組日糧丙酸和乳酸產生量,結果表明在同一時間段內,3組日糧的丙酸產生量呈下降趨勢,乳酸的產生量呈上升趨勢,該趨勢是由于3組日糧的纖維水平較低、淀粉水平較高所導致。隨著發(fā)酵時間的增長,3 組日糧丙酸和乳酸的產生量呈上升趨勢。當發(fā)酵時間為48 h,其與體內法研究所得數(shù)據線性回歸擬合度最高(丙酸,R2=0.968 3;乳酸,R2=0.992 5)。因此,通過它們的線性關系可以達到體外法估測日糧LFAG 的目的。本試驗利用該方法通過線性回歸方程進一步計算出4 種飼料原料玉米、豆粕、大豆皮和小麥麩LFAG 值,分別為177.55、32.83、76.02 g/kg和14.83 g/kg。該方法與李強等[19]通過體外法建立淀粉降解率的線性回歸方程,估測飼糧IDSG所用到的方法相似,均具有簡便性及精確性。但不同原料丙酸和乳酸產生量相差較大,因此有關于原料間的組合效應還有待于更深入的研究。

        總而言之,MG 作為一種新的飼糧營養(yǎng)價值評價指標,在能量代謝與物質代謝之間建立了直接聯(lián)系,有利于通過對物質的供給控制達到對機體能量精細化調控的目的。而體外法測定LFAG方法的建立,對MG飼料數(shù)據庫的完善提供了有效手段,具有重大的意義。

        4 結論

        體外法可作為日糧LFAG水平的體外估測方法。

        體外法發(fā)酵時間48 h 時,回歸方程擬合度最佳。丙酸產生量線性回歸方程為Y1=3.826 8X1-6.832 9,R2=0.968 3;乳酸產生量回歸方程為Y2=0.134 1X2+3.445 0,R2=0.992 5。

        ③測得4種常用飼料原料玉米、豆粕、大豆皮、小麥麩LFAG 含量分別為177.55、32.83、76.02 g/kg 和14.83 g/kg。

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