王 潔 ,李鐵軍 ,崔志杰 ,易 克 ,方 俊
(1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院,湖南 長沙 410128;2.中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所,湖南 長沙 410125)
現(xiàn)今畜牧業(yè)對(duì)蛋白飼料的需求越來越大,棉粕是一種優(yōu)秀的蛋白質(zhì)飼料,由于飼料來源充足且蛋白質(zhì)含量高,早已被應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中[1],但棉粕非淀粉多糖含量高,極大地限制了棉粕的應(yīng)用[2]。棉粕中的總非淀粉多糖含量高于玉米,達(dá)到320 g/kg[3],因此,利用酶對(duì)棉粕中的非淀粉多糖進(jìn)行降解,以降低其抗?fàn)I養(yǎng)作用,使其營養(yǎng)物質(zhì)得到充分利用非常必要[4-6]。筆者測(cè)定了4種非淀粉多糖單體酶,木聚糖酶、甘露聚糖酶、葡聚糖酶和果膠酶降解棉粕的最佳酶濃度,以及棉粕的非淀粉多糖含量及其單糖組成,為復(fù)合酶的組合及新飼料的合理充分利用提供了依據(jù)。
1.1.1 供試材料 實(shí)驗(yàn)所用酶由武漢新華揚(yáng)公司提供,固體酶酶活分別為木聚糖酶50 000 U/g,甘露聚糖酶15 000 U/G,葡聚糖酶45 000 U/g,果膠酶1 000 U/g。酶活定義為:在該酶的最適條件下,每分鐘從3 mg/mL溶液中釋放1 μmol還原糖所需酶量。1.1.2 供試試劑 硼氫化鈉、乙酸乙酯、乙酸酐、1-甲基咪唑,耐熱α-淀粉酶、葡糖苷淀粉酶、葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖、木糖、甘露糖、果糖、核糖、鼠李糖、肌醇購于supelco,阿洛糖購于sigma公司,除了標(biāo)樣和乙酸乙酯為色譜純以外,其他試劑均為AR級(jí)別。
1.2.1 體外酶解法 采用單因子設(shè)計(jì),設(shè)置飼料原料重量為1 g,在一定水分(料水比為1∶10),以動(dòng)物(豬)腸道生理?xiàng)l件為標(biāo)準(zhǔn)溫度40℃(水?。┖蚿H(5.0)條件下作用2 h,梯度設(shè)計(jì)酶添加量(5個(gè)梯度),每個(gè)水平4個(gè)重復(fù),分別考察NSP酶水平對(duì)常用飼料原料中阿拉伯木聚糖、β-葡聚糖、β-甘露聚糖、纖維素的降解效果[7]。
1.2.2 氣象色譜的條件及測(cè)定指標(biāo) 載氣:N2,壓力200 kpa;輔助氣體:空氣,壓力60 kpa;助燃?xì)怏w:氫氣,壓力50 kpa;進(jìn)樣方式:分流進(jìn)樣,分流比5;汽化室溫度:200℃;FID氫火焰檢測(cè)器:溫度210℃;程序升溫:柱起始溫度160℃,保持3 min,5 min內(nèi)升溫至210℃,保持35 min。
按照theander等的uppsala方法為基礎(chǔ)[7]進(jìn)行修改,用氣相測(cè)定棉粕中可溶和不可溶非淀粉多糖含量。
1.2.3 數(shù)據(jù)處理 用excel先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單處理,然后再用spss16.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析,用ducan進(jìn)行多重比較。
由表1可知,添加不同水平木聚糖酶對(duì)可溶性非淀粉多糖的降解效果不同。添加木聚糖酶的阿拉伯糖和木糖含量均低于未添加組,而對(duì)其他糖降解不明顯,這是因?yàn)槟揪厶敲附到饬税⒗呛湍揪厶?,從而減少了這兩種單糖的含量。當(dāng)木聚糖濃度為 4 000 U/kg時(shí),對(duì)棉粕的阿拉伯糖和木聚糖降解效果最明顯,降解率分別為20.03%和43.9%,總可溶性非淀粉多糖降解率最大為4.98%。
表1 木聚糖酶對(duì)棉粕中可溶性非淀粉多糖的降解效果 (g/kg)
由表2可知,添加不同水平木聚糖酶對(duì)不可溶性非淀粉多糖的降解效果不同,跟木聚糖酶對(duì)棉粕可溶性非淀粉多糖的降解效果一樣,添加木聚糖酶的阿拉伯糖和木糖含量均低于未添加組,而對(duì)其他糖降解不明顯。當(dāng)木聚糖濃度為4 000 U/kg時(shí),對(duì)棉粕的阿拉伯糖和木聚糖降解效果最明顯,降解率分別為13.46%和8.52%,總不可溶性非淀粉多糖降解率最大為6.06%。
表2 木聚糖酶對(duì)棉粕中不可溶性非淀粉多糖的降解效果 (g/kg)
由表3可知,添加不同水平甘露聚糖酶對(duì)可溶性非淀粉多糖的降解效果不同。添加甘露聚糖酶的甘露糖和葡萄糖含量均低于未添加組,而對(duì)其他糖降解不明顯,這是因?yàn)楦事毒厶鞘怯筛事短呛推咸烟墙M成的,甘露聚糖酶降解甘露聚糖成單糖,從而減少了這甘露糖和葡萄糖的含量。對(duì)于可溶性的非淀粉多糖來說,當(dāng)甘露聚糖酶濃度為4 000 U/kg時(shí),棉粕甘露糖和葡萄糖降解效果最明顯,降解率分別為19.89%和13.74%,總可溶性非淀粉多糖降解率最大為10.38%。
表3 甘露聚糖酶對(duì)棉粕中可溶性非淀粉多糖的降解效果 (g/kg)
由表4可知,添加不同水平甘露聚糖酶對(duì)非可溶性非淀粉多糖的降解效果不同。添加甘露聚糖酶的甘露糖和葡萄糖含量均低于未添加組,而對(duì)其他糖降解不明顯,對(duì)于非可溶性的非淀粉多糖來說,當(dāng)甘露聚糖酶濃度為5 000 U/kg時(shí),棉粕甘露糖和葡萄糖降解效果最明顯,降解率分別為39.96%和25.94%,總非可溶性非淀粉多糖降解率最大為16.09%。
表4 甘露聚糖酶對(duì)棉粕中不可溶性非淀粉多糖的降解效果 (g/kg)
添加木聚糖酶對(duì)不可溶性非淀粉多糖的降解效果比可溶性非淀粉多糖的降解效果顯著;添加不同水平木聚糖酶,可溶性非淀粉多糖降解率最大為4.98%,不可溶性非淀粉多糖降解率最大為6.06%,兩者的最適宜酶濃度都是4 000 U/kg;添加甘露聚糖酶對(duì)不可溶性非淀粉多糖的降解效果比可溶性非淀粉多糖的降解效果顯著;可溶性非淀粉多糖降解率最大為10.38%,不可溶性非淀粉多糖降解率最大為16.09%,可溶性nsp的最適合甘露聚糖酶活為4 000 U/kg,不可溶nsp的最適合甘露聚糖酶活為5 000 U/kg。
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