BAHAGIAN1: Penambahan Cistanche Deserticola Meningkatkan Pertumbuhan, Kebolehcernaan dan Metabolisme Kambing biri-biri yang Dimakan Makanan Segar Daripada Padang Rumput Alfalfa/Tall Fescue
Mar 02, 2022
Hubungi: Audrey Hu Whatsapp/hp: 0086 13880143964 E-mel:audrey.hu@wecistanche.com
Xulei Liu 1, Fuyao Liu 1, Tianhai Yan 2, Shenghua Chang 1, Metha Wanapat dan Fujiang Hou 1,*
Ringkasan: Cistanchedeserticolaialah tumbuhan berfungsi yang kebanyakannya tumbuh di padang pasir dan bersifat parasit pada akar spesies perumah Haloxylon ammodendron. Ia mempunyai kelebihan dalam meningkatkan peristalsis usus badan, imuniti, anti-penuaan, anti-pengoksidaan, dan kesihatan hati dan dibekalkan untuk biri-biri dalam eksperimen ini untuk mengkaji kesanCistanchedeserticolatambahan pada pencernaan nutrien, keseimbangan nitrogen, penggunaan tenaga, dan pengeluaran metana. Hasilnya mendedahkan bahawaCistanchedeserticolamempunyai nilai penggunaan yang baik dalam pemakanan haiwan. Data ini berguna untuk penyelidikan lanjut mengenai bahan tambahan tumbuhan semula jadi ini untuk meningkatkan kesihatan dan produktiviti biri-biri yang diberi makan makanan segar dari padang rumput alfalfa/fescue tinggi.
Abstrak:Kajian ini disasarkan untuk menilai sama adaCistanche deserticolapenambahan menggalakkan penghadaman, penggunaan nitrogen dan tenaga, dan pengeluaran metana kambing biri-biri yang diberi makan ternakan segar dari padang rumput alfalfa/fescue tinggi. Percubaan memberi makan biri-biri telah dijalankan dengan empat tahap tambahan denganCistanchedeserticola serbuk, dan diet asas alfalfa segar (Medicago sativa) dan fescue tinggi (Festuca arundinacea). Tahap tambahan sebanyak 4 peratus dan 6 peratus meningkatkan purata pertambahan berat badan (BWG) sebanyak 215.71 dan 142.86 g/h dan nisbah penukaran suapan (FCR) sebanyak 0.20 dan 0.14, masing-masing. Kecernaan bahan kering (DM), bahan organik (OM), gentian detergen neutral (NDF), dan ekstrak eter (EE) ialah 62.25 peratus, 65.18 peratus, 58.75 peratus, dan 47.25 peratus di bawah tahap penambahan 2 peratus, iaitu lebih besar daripada kumpulan kawalan.Cistanchedeserticolapenambahan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga, manakala tahap penambahan sebanyak 2 peratus dan 4 peratus meningkatkan pengambilan nitrogen dan nitrogen terdeposit. secara keseluruhan,Cistanchedeserticolamempunyai potensi untuk meningkatkan prestasi pertumbuhan, pencernaan biri-biri, jadi ia mempunyai kesesuaian untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan.
Kata kunci:bahan tambahan; NDF; penambahan berat badan; pengambilan bahan kering; tenaga air kencing; pelepasan metana enterik; padang rumput
pengenalan
Penggunaan bahan tambahan makanan seperti antibiotik, hormon, dan bahan kimia untuk memaksimumkan prestasi haiwan ruminan [1], adalah amalan biasa di seluruh dunia, dengan tujuan untuk mencapai kesihatan ternakan yang lebih baik dan pengeluaran ternakan yang menjimatkan kos [2]. Walau bagaimanapun, pendekatan ini telah menjadi kurang diterima secara sosial baru-baru ini, kebanyakannya disebabkan oleh peningkatan risiko pada kualiti dan keselamatan makanan haiwan. Sesungguhnya amalan sedemikian kini telah dihadkan, sementara mengurangkan antibiotik dan mencari alternatif antibiotik berkhasiat telah sangat digalakkan untuk memberi tumpuan kepada penggunaan tumbuhan asli dalam pertanian haiwan di Kesatuan Eropah [3].
Tumbuhan berfungsi sebagai bahan tambahan fotogenik dalam makanan ruminan adalah alternatif yang menjanjikan kepada antibiotik [4]. Herba yang ditanam dalam persekitaran yang keras, termasuk persekitaran padang pasir, sejuk teruk, dan ketinggian yang tinggi, mempunyai banyak komponen berfungsi yang berkaitan dengan metabolisme fisiologi sekunder. Penggunaan tumbuhan berfungsi sebagai tambahan makanan semakin diterima secara meluas dalam pertanian haiwan [5], kerana pemahaman kita tentang sejarah dan keberkesanannya telah meningkat. Khususnya, terdapat sejarah yang panjang dan pengetahuan yang luas tentang tumbuhan berfungsi di bahagian tertentu di Asia. Herba fungsional mengandungi bahan berfungsi, meningkatkan daya tahan penyakit ternakan, dan meningkatkan penyerapan nutrien, seterusnya meningkatkan pertumbuhan dan pengeluaran ternakan [6]. Selain itu, strategi ini mengambil kesempatan daripada ketoksikan rendah suplemen berasaskan herba, mengelakkan rintangan dadah terhadap antibiotik, dan pengurangan sisa bahan aktif dalam produk ternakan seperti daging dan susu. Banyak kajian telah menunjukkan kesan berfaedah penambahan tumbuhan semula jadi terhadap pengambilan makanan, fungsi imun, penapaian rumen, dan produktiviti tenusu, lembu daging serta dalam ruminan kecil. Salah satu kajian menunjukkan bahawa 2 peratus bahan tambahan herba (campuran akar Astragalus, akar Angelica, dan rizom Atractylodes) meningkatkan pertambahan berat badan biri-biri [7]. Beberapa eksperimen telah menunjukkan bahawa penambahan Fructus Ligustri Lucidi pada 300 atau 500 mg/kg bahan kering (DM) meningkatkan DM dan bahan organik (OM) penghadaman biri-biri [8]. Penambahan diet ekstrak tumbuhan semulajadi boleh mempengaruhi kesedapan, spesies mikroflora rumen, dan saiz populasi mikroorganisma rumen yang bertanggungjawab untuk degradasi makanan ternakan [2]. Berkenaan alam sekitar dan kesihatan haiwan, kesan herba berfungsi pada pengeluaran metana semasa penapaian rumen telah dinilai dengan menarik. Sebagai contoh, cawangan sisi Clerodendrum phlomid berpotensi untuk mengurangkan pengeluaran CH4 tanpa kesan sampingan terhadap kesihatan dan pengeluaran ruminan [9]. Saponin dalam beberapa spesies tumbuhan didapati menghalang atau menyekat protozoa dalam rumen dan dengan itu mengurangkan pengeluaran ammonia dan metana [10].
Dalam kajian ini,Cistanchedeserticola, salah satu herba semulajadi, telah dipilih sebagai sejenis bahan tambahan herba yang berpotensi untuk mengkaji kesannya terhadap pengambilan nutrien, penghadaman, dan pengeluaran metana biri-biri. Banyak kajian mengenaiCistanchedeserticoladijalankan pada manusia [11] dan tikus [12], tetapi jarang berlaku pada ruminansia.Cistanchedeserticola, tumbuhan padang pasir yang unik di kawasan gersang di barat laut China dan Asia Tengah, berparasit pada akar spesies perumah Haloxylon ammodendron dan merupakan tumbuhan berfungsi yang meningkatkan peristalsis usus badan, imuniti, anti-penuaan, anti-pengoksidaan, dan kesihatan hati [ 13]; tiada ketoksikan menyumbang kepada keselamatan ruminan. Penggunaan tumbuhan ini tidak akan menimbulkan masalah etika keranaCistanchedeserticolaialah tumbuhan biasa di rantau ini, dan ia telah ditanam di kawasan yang luas di dunia. Sakarida menduduki bahagian yang tinggi dalamCistanchedeserticola, antaranya polisakarida, oligosakarida, dan galaktitol merupakan sebatian bioaktif utama [14], dan terdapat juga glikosida phenylethanoid, komponen meruap, iridoid, flavonoid, alkaloid di dalamnya. Galaktitol bertanggungjawab untuk bioaktiviti julap [15] dan boleh menjejaskan nutrien dalam tahi ruminan. Objektif kajian ini adalah untuk menyediakan asas saintifik untuk pembangunan dan penggunaan tambahan tumbuhan semula jadi dalam penternakan dan sokongan metodologi untuk meningkatkan kecekapan penghadaman biri-biri yang diberi makan ternakan segar. Sebagai pelengkap kepada kajian sedia ada berkenaan kebaikan perubatanCistanchedeserticola, kajian ini bertujuan untuk menilai kemasukan yang berbeza daripadaCistanchedeserticolamengenai pencernaan nutrien, keseimbangan tenaga, keseimbangan nitrogen, dan pengeluaran metana biri-biri.

Manfaat daripadaCistanchedeserticola
2. Bahan-bahan dan cara-cara
Prosedur pensampelan haiwan mengikut ketat peraturan dan peraturan protokol pengurusan medan eksperimen (No fail: 2010-1 dan 2010-2), yang telah diluluskan oleh Universiti Lanzhou. Ujian memberi makan biri-biri telah dijalankan di Stesen Pertanian Linze Grassland Universiti Lanzhou, yang terletak di kawasan teras Heihe Oasis di Koridor Hexi, Barat Laut China (100 darjah 02'E, 39 darjah 15'N; 1390 m dpl) [16]. Iklim adalah iklim benua yang sederhana, dengan musim yang berbeza, musim sejuk yang panjang, musim panas yang pendek, pemanasan yang cepat pada musim bunga, dan penyejukan yang perlahan pada musim luruh. Purata suhu tahunan adalah lebih kurang 7.7 darjah ; purata hujan tahunan ialah 118.4 mm, lebih 70 peratus tertumpu dari Mei hingga September; penyejatan ialah 1830.4 mm. Jenis sistem pertanian yang dominan ialah sistem pengeluaran tanaman intensif khusus (SICP) dan sistem pengeluaran tanaman-ternakan bersepadu secara meluas (EICL). Dalam kajian ini, makanan segar alfalfa dan fescue tinggi dipotong pada tempoh berbunga awal, dan DM diuji setiap pagi di Stesen Penyelidikan Linze.Cistanchedeserticoladibeli dari syarikat herba. Komposisi kimia makanan ternakan segar danCistanchedeserticoladitunjukkan dalam Jadual 1.

2.1. Haiwan, Rawatan dan Diet
Domba jantan berumur dua puluh empat 6-bulan dengan purata BW 27.51 ± 4.93 kg dan keadaan badan yang baik telah dipilih daripada kawanan ragut pada permulaan tempoh percubaan. Berdasarkan berat badan awal mereka, 24 ekor biri-biri diperuntukkan kepada setiap empat rawatan pemakanan berikut, dan tiada perbezaan yang signifikan antara purata berat hidup biri-biri wujud dalam setiap rawatan: (1) feskue tinggi alfalfa, tiada penambahan (kawalan, (CON), n=6);⑵ peringkat rendahCistanchedeserticolatambahan (2 peratus DMI (DMI ditentukan secara pra-eksperimen), CD 2 peratus , n=6); 3. tahap sederhanaCistanchedeserticola tambahan (4 peratus DMI, CD 4 peratus , n=6), tahap tinggiCistanchedeserticola tambahan (6 peratus DMI, CD 6 peratus , n=6). Biri-biri dalam kumpulan CD 2 peratus, CD 4 peratus, dan CD 6 peratus diberi makan dengan diet asas yang sama iaitu 60 peratus alfalfa dan 40 peratus fescue tinggi (asas DM), iaitu 900 g secara keseluruhan, dengan tahap rendah, pertengahan. -peringkat, atau peringkat tinggiCistanchedeserticola tambahan, masing-masing. Percubaan ini telah dijalankan dari Julai hingga Ogos pada tahun 2018, termasuk 14-tempoh pra-pemakanan sehari dalam kumpulan yang ditulis dan 60-tempoh percubaan hari dalam kumpulan individu (termasuk 42 hari dalam sangkar metabolik untuk percubaan pencernaan dan 18 hari lagi di dalam ruang respirasi untuk eksperimen pengeluaran metana).
DMI dalam setiap rawatan telah direka bentuk untuk membekalkan penyelenggaraan dan pertumbuhan 100 g/hari berat hidup biri-biri jantan mengikut nilai jadual yang disenaraikan dalam CFSBC. Sepanjang tempoh percubaan selama 68 hari ini, semua biri-biri ditempatkan di dalam kandang individu, diberi akses percuma kepada air dan jilat garam, menerima cahaya semula jadi dan suhu teduh ambien. Alfalfa yang dicincang kasar dan ternakan segar fescue tinggi (5 hingga 10 cm panjang) diberi makan secara individu pada waktu pagi, tengah hari dan malam (07:00, 12:00, dan 19:00), danCistanchedeserticolaserbuk diberi makan sekali sehari (07:30) sambil memakan makanan ternakan segar.
2.2. Penerangan Ruang Pernafasan
Empat ruang litar terbuka terus telah digunakan dengan satu ekor biri-biri ditempatkan setiap ruang (LZUCK匕SDXCLZ-002, Institut Sistem Pengeluaran Padang Rumput dan Ternakan, Universiti Lanzhou). Pengeluaran metana, pengeluaran karbon dioksida, dan penggunaan oksigen bagi setiap kambing telah diuji sebagai nilai purata dua hari bagi setiap biri-biri. Ruang pernafasan dibuat dengan dinding kaca plexiglass yang dipasang dalam bingkai keluli dan dipasang pada lantai plastik bocor dengan dua tiub untuk masuk dan keluar gas, dengan jumlah isipadu 4.86 m3 (1.98 m panjang, 1.46 m lebar, dan ketinggian 1.68 m). Setiap ruang individu dilengkapi dengan meter aliran gas (GFM57, Aalborg, Orangeburg, New York, Amerika Syarikat) untuk mengukur kadar aliran, dan kadar aliran ditetapkan pada kadar 6 hingga 10 Nm3/j, yang memberikan kepekatan CO2, CH4, dan O2 dalam sampel udara dalam julat ukuran yang sesuai disyorkan oleh pengilang. Kepekatan CO2, CH4, dan O2 untuk udara dari atmosfera dan gas ekzos yang meninggalkan setiap ruang melalui saluran port tunggal ditentukan oleh penganalisis gas (VA-3000, Horiba, Kyoto, Jepun) secara putaran dalam 21 minit dalaman. Gas telah ditapis melalui tiga radas penapisan untuk memastikan zarah bernombor tidak lebih daripada 5 -m memasuki penganalisis gas. Penganalisis telah ditentukur menggunakan gas standard (N2 bebas O2-dan kuantiti CO2, CH4 dan O2 yang diketahui, Dalian Special Gases Co., Ltd., Liaoning, China) pada permulaan pengukuran pernafasan. Kepekatan CO2, CH4 dan O2 dalam sampel udara ditentukan dalam julat mutlak 0-2000 -L/L, 0-200 -L/L dan 0-25 peratus (v/v), masing-masing. . Kadar pemulihan adalah dalam julat 100 ± 2 peratus. Pengeluaran CO2 dan CH4 dan penggunaan O2 dikira dengan mendarabkan kadar aliran dengan perbezaan kepekatan dalam sampel udara sebelum dan keluar dari setiap ruang individu. Pengeluaran metana dinyatakan sebagai purata pengeluaran metana (g/d) daripada 2-ukuran hari dibahagikan dengan berat badan metabolik dan pengambilan bahan kering.
2.3. Imbangan Tenaga
Pengambilan ME dikira sebagai perbezaan antara GEI, tenaga najis yang dikumuhkan (FE), dan jumlah pengeluaran tenaga kencing (UE) dan tenaga metana (CH4E). Pengeluaran tenaga CH4 sehari dikira dengan mendarabkan volum pengeluaran CH4 sehari dengan 0.03954 MJ/L. HP (kJ/hari) dikira dengan persamaan berikut [17]:
HP (kJ/hari)=16.18 X O2 penggunaan (L/hari) ditambah 5.02 X pengeluaran CO2 (L/hari) - 2.17 X CH4 pengeluaran (L/hari) {{9} }.99 XN perkumuhan (air kencing N, g/hari)
2.4. Pengumpulan Sampel dan Prosedur
Berat badan bagi setiap biri-biri ditentukan sebelum tempoh penyesuaian, sebelum biri-biri dipindahkan, dan selepas biri-biri dikeluarkan dari peti dan ruang metabolisme. Pengambilan makanan harian diukur dengan menimbang kedua-dua makanan ternakan yang ditawarkan dan sisa makanan setiap hari sepanjang tempoh percubaan. Pada hari ke-15 tempoh percubaan, selepas tempoh penyesuaian empat belas hari untuk suapan yang kami tawarkan kepada biri-biri, seekor biri-biri dipilih secara rawak daripada setiap kumpulan rawatan dan dipindahkan ke salah satu daripada empat sangkar metabolik selama tujuh hari. Pada hari ke-22, biri-biri ini dipindahkan ke kumpulan individu di kandang, dan empat biri-biri lagi, dipilih secara rawak daripada baki biri-biri daripada empat kumpulan rawatan, memasuki sangkar metabolik untuk eksperimen pencernaan. Pada awal dan akhir tempoh yang ditempatkan dalam sangkar metabolik, semua biri-biri ditimbang. Sampel wakil alfalfa dan fescue tinggi dikumpul pada selang waktu sepanjang penghadaman dan eksperimen metabolisme dan digubah untuk analisis nilai penunjuk kualiti suapan mereka yang dinyatakan berdasarkan DM (Jadual 1). Percubaan penghadaman telah dijalankan pada kesemua 24 ekor biri-biri selama 6 hari, selepas 1-hari untuk menyesuaikan diri dengan peti metabolisme. Dalam tempoh ini, jumlah najis dan air kencing telah dikumpul untuk menentukan kehilangan tenaga kasar harian air kencing dan najis. Air kencing yang dikumuhkan (kira-kira 100 mL) dikumpulkan daripada setiap haiwan ke dalam botol dengan 50 mL 10 peratus (v/v) H2SO4 untuk mengekalkan pH air kencing < ph="" 3,="" dan="" disimpan="" pada="" -20="" darjah="" dalam="" peti="" sejuk="" untuk="" selanjutnya="" analisis.="" apabila="" kesemua="" 24="" ekor="" biri-biri="" telah="" menghabiskan="" 7="" hari="" pengukuran,="" biri-biri="" telah="" ditempatkan="" di="" dalam="" ruang="" pernafasan="" untuk="" ujian="" pengeluaran="" metana.="" satu="" biri-biri="" dipilih="" secara="" rawak="" daripada="" setiap="" kumpulan="" rawatan="" dan="" dipindahkan="" ke="" salah="" satu="" daripada="" empat="" bilik="" metabolik="" selama="" tiga="" hari.="" empat="" ruang="" pernafasan="" litar="" terbuka="" tidak="" langsung="" telah="" digunakan="" dengan="" satu="" ekor="" biri-biri="" ditempatkan="" di="" setiap="" ruang.="" pengeluaran="" ch4="" untuk="" setiap="" biri-biri="" ditunjukkan="" sebagai="" nilai="" purata="" dua="" hari="" untuk="" biri-biri="" individu.="" pada="" hari="" ke-4="" dalam="" tempoh="" bilik="" metabolik,="" biri-biri="" ini="" dipindahkan="" ke="" kumpulan="" individu="" di="" kandang,="" dan="" empat="" biri-biri="" lagi="" dipilih="" secara="" rawak="" daripada="" baki="" biri-biri="" daripada="" empat="" kumpulan="">
Sampel cecair rumen diambil dari setiap biri-biri 2 jam selepas makanan ternakan segar danCistanchedeserticolabekalan pada waktu pagi, menggunakan tiub perut pada hari terakhir tempoh penyusuan. Sampel yang dikumpul ini
telah diukur dengan segera untuk pH menggunakan meter pH mudah alih (PHBJ-260, Shanghai INESA Scientific Instrument Co., Ltd., Shanghai, China). Kemudian sampel ditapis melalui dua lapisan muslin dan disimpan pada -20 darjah untuk analisis asid lemak meruap (VFA). Kepekatan VFA ditentukan oleh kromatografi gas (Trace1300, Thermo Ltd., Rodano Milan, Itali) yang dipasang dengan lajur kapilari kutub.
2.5. Analisis kimia
Selepas pengukuran eksperimen penghadaman, sampel najis biri-biri yang disimpan dicairkan pada suhu bilik selama 12 jam, dan sampel najis daripada setiap biri-biri selama enam hari kemudiannya dicampur. Sebahagian daripada sampel najis yang dicairkan digunakan untuk pengukuran N, menurut kaedah Persatuan Ahli Kimia Analitik Rasmi 976.05 [18]. Kepekatan CP dikira dengan mendarabkan kepekatan nitrogen sebanyak 6.25. Selebihnya sampel najis dan sampel ternakan segar yang dikumpul telah dikeringkan dalam ketuhar pengudaraan paksa pada 65 darjah selama 48 jam dan kemudian dikisar untuk melalui skrin 1-mm. Sebahagian daripada setiap sampel najis kering dan sampel makanan ternakan campuran digunakan untuk mengukur abu melalui pembakaran menggunakan relau meredam pada suhu 550 darjah selama 5 jam sehingga semua karbon dikeluarkan (kaedah 942.05 [19]). Bahagian lain setiap sampel kering dikisar halus untuk mengukur tenaga kasar (GE), gentian detergen neutral (NDF), dan gentian detergen asid (ADF). GE diukur dengan kalorimeter automatik (6400, PARR Instrument Company, Moline, IL, USA). Kepekatan NDF dan ADF dianalisis secara berurutan dalam penganalisis gentian (ANKOM 2000, ANKOM Technology, Fairport, NY, USA) mengikut protokol yang diterangkan oleh Van Soest [19]. Sampel air kencing daripada setiap biri-biri selama enam hari juga dicairkan pada suhu bilik selama 12 jam dan kemudian dicampur sebelum menentukan tenaga kencing (UE) dengan menggunakan kalorimeter automatik (lihat di atas), dan N diukur dengan menggunakan prosedur Kjeldahl yang diterangkan. sebelum ini oleh Persatuan Ahli Kimia Analitik Rasmi [18]. Untuk ukuran UE, 4 mL air kencing bercampur penuh telah diambil dan diserap oleh kertas penapis yang diketahui beratnya, dan kemudian jumlah tenaga kertas penapis dengan sampel air kencing diukur dengan kalorimeter automatik selepas ia menjadi kering pada suhu bilik. Terdapat lima sampel lagi menggunakan kertas penapis yang sama (berat diketahui) untuk diukur untuk kandungan tenaga, yang digunakan untuk mengira UE. Pengukuran CP, NDF, ADF dan GE sampel makanan ternakan juga mengikut kaedah dan instrumen di atas. Ekstrak eter bagi sampel makanan ternakan dianalisis dengan menggunakan pengekstrak (ANKOM XT15, ANKOM Technology, Fairport, NY, USA).
2.6. Analisis statistik
Kesan rawatan ke atas pembolehubah tindak balas telah diuji dengan analisis varians sehala (ANOVA), dan min dipisahkan menggunakan ujian Tukey pada p=0.05. Analisis regresi kuadratik dalam setiap bahagian keputusan digunakan untuk menentukan hubungan antara tahap kemasukanCistanchedeserticoladan pembolehubah bergerak balas. Pakej perisian statistik sains sosial versi 20.0 (Chicago, Illinois, syarikat pakej perisian statistik Amerika Syarikat) telah digunakan untuk menganalisis data.

3. Keputusan
3.1. Pengambilan Suapan, Kebolehcernaan Nutrien yang Jelas dan Pertambahan Berat Badan (BWG)
Purata pertambahan berat badan (BWG) dan nisbah penukaran suapan (FCR) dalam kumpulan CD 4 peratus dan CD 6 peratus adalah lebih besar daripada kumpulan kawalan (p < 0.05).="" pengambilan="" dm="" dan="" om="" setiap="" berat="" metabolik="" sehari="" adalah="" lebih="" besar="" dalam="" kumpulan="" cd="" 2="" peratus="" dan="" cd="" 4="" peratus="" berbanding="" kumpulan="" kawalan="" (p="">< 0.05).="" pengambilan="" ndf="" setiap="" berat="" metabolik="" sehari="" adalah="" lebih="" besar="" dalam="" kumpulan="" cd="" 4="" peratus="" berbanding="" kumpulan="" kawalan="" (p="">< 0.05),="" tetapi="" tidak="" mempunyai="" perbezaan="" yang="" ketara="" daripada="" kumpulan="" cd="" 2="" peratus="" dan="" cd="" 6="" peratus.="" kumpulan.="" tiada="" kesan="" ketara="" terhadap="" pengambilan="" adf="" dan="" ee.="" kebolehcernaan="" dm,="" om,="" dan="" ndf="" adalah="" lebih="" besar="" dalam="" kumpulan="" cd="" 2="" peratus="" daripada="" kumpulan="" kawalan="" (p=""><0.05), tetapi="" tidak="" mempunyai="" perbezaan="" yang="" signifikan="" daripada="" kumpulan="" cd="" 4="" peratus="" dan="" cd="" 6="" peratus.="" kecernaan="" ee="" adalah="" lebih="" tinggi="" dalam="" kumpulan="" 2="" peratus="" cd="" berbanding="" kumpulan="" 4="" peratus="" cd="" (p="">0.05),>< 0.05).="" penambahan="">Cistanchedeserticolatidak mempunyai kesan yang ketara terhadap kebolehcernaan ADF (p > 0.05; Jadual 2).

3.2. Imbangan Tenaga, Kecekapan Penggunaan Tenaga dan Pengeluaran Metana
DE dan ME lebih besar dalam kumpulan CD 2 peratus dan CD 4 peratus berbanding kumpulan kawalan (p < 0.05).Cistanchedeserticolapenambahan tidak mempunyai kesan ketara ke atas FE dan UE (p > {{0}}.05). CH4E adalah lebih besar dalam kumpulan CD 4 peratus berbanding kumpulan kawalan (p <0.05), tetapi="" tidak="" terdapat="" perbezaan="" yang="" signifikan="" antara="" kumpulan="" cd="" 2="" peratus="" dan="" cd="" 6="" peratus="" (p=""> 0.05). Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pengambilan GE, HP, dan RE antara kumpulan kawalan danCistanchedeserticolakumpulan tambahan. Kadar penghadaman dan metabolik GE dalam kumpulan 2 peratus CD adalah lebih tinggi daripada kumpulan kawalan (p < 0.05).="" nisbah="" pengambilan="" fe/ge="" adalah="" lebih="" rendah="" dalam="" kumpulan="" cd="" 2="" peratus="" berbanding="" kumpulan="" kawalan="" (p="">< 0.05),="" dan="" nisbah="" pengambilan="" ue/ge="" lebih="" rendah="" dalam="" cd="" 2="" peratus="" dan="" cd="" 4="" peratus="" kumpulan="" daripada="" kumpulan="" kawalan="" (p=""><0.05),>0.05),>Cistanchedeserticolapenambahan tidak mempunyai kesan yang ketara ke atas nisbah pengambilan HP/GE dan pengambilan CH4E/ GE (Jadual 3).


3.3. Keseimbangan Nitrogen dan Kecekapan Penggunaan Nitrogen
Pengambilan nitrogen dan nitrogen yang boleh dihadam adalah lebih besar dalam kumpulan CD 2 peratus dan CD 4 peratus berbanding kumpulan kawalan (p < 0.05).="" tidak="" terdapat="" perbezaan="" yang="" signifikan="" antara="" kumpulan="" kawalan,="" cd="" 2="" peratus,="" cd="" 4="" peratus,="" dan="" cd="" 6="" peratus="" dalam="" nitrogen="" tahi,="" nitrogen="" air="" kencing,="" nitrogen="" tertahan,="" dan="" kadar="" nitrogen="" tertahan="" dalam="" jumlah="" pengambilan="" nitrogen="" (p=""> 0.05). Terdapat penurunan kecenderungan dalam nisbah pengambilan FN/N dan pengambilan UN/N dalam kumpulan CD 2 peratus dan CD 4 peratus (Jadual 4).

3.4 Parameter Penapaian Rumen
pH cecair rumen adalah lebih tinggi dalam kumpulan CD 4 peratus dan CD 6 peratus berbanding kumpulan kawalan (p < 0.05).="" asid="" isobutirik,="" asid="" isovalerik,="" dan="" asid="" valerik="" adalah="" lebih="" tinggi="" dalam="" kumpulan="" cd="" 6="" peratus="" berbanding="" kumpulan="" kawalan="" (p=""><0.05). tidak="" terdapat="" perbezaan="" yang="" signifikan="" dalam="" jumlah="" vfa,="" asid="" asetik,="" asid="" propionik,="" asid="" butirik,="" dan="" nisbah="" asid="" asetik/asid="" propionik="" antara="" kumpulan="" kawalan="">0.05).>Cistanchedeserticolakumpulan tambahan (Jadual 5).

3.5. Model Kuadratik
Melalui pemadanan persamaan kuadratik, hubungan antara tahap kemasukan bagiCistanchedeserticoladan pembolehubah tindak balas termasuk pengambilan, kebolehcernaan, parameter tenaga, dan parameter nitrogen mempunyai keteraturan tertentu. Persamaan kuadratik ditunjukkan dalam Jadual 6. Tahap kemasukan optimum dikira oleh persamaan untuk mengenal pasti absis bucu dalam persamaan kuadratik, dan disenaraikan dalam Jadual 6 (x dalam persamaan mewakili kemasukanCistanchedeserticola, dan y dalam persamaan mewakili pembolehubah tindak balas termasuk pengambilan, kebolehcernaan, parameter tenaga dan parameter nitrogen).

4. Perbincangan
4.1. Pengambilan Suapan, Kebolehcernaan dan BWG
Kajian terhad sehingga kini telah mengkaji kesan daripadaCistanchedeserticolatambahan pada pengambilan makanan dan kebolehcernaan nutrien dalam ruminan. Kajian kami menunjukkan bahawa pengambilan DM dan kebolehcernaan DM, OM, dan NDF meningkat berikutan penambahan dietCistanchedeserticola, dan purata penambahan berat badan (BWG) dan nisbah penukaran makanan (FCR) dalam kumpulan CD 4 peratus dan CD 6 peratus adalah lebih besar daripada kumpulan
kumpulan kawalan. Ini boleh dijelaskan oleh analisis kimiaCistanchedeserticola[20], yang menunjukkan bahawa polisakarida dalamCistanchedeserticolaadalah salah satu komponen kimia dengan sifat yang paling mungkin mempengaruhi fisiologi pencernaan biri-biri [21]. Hasilnya bersetuju dengan pandangan dalam kajian terdahulu bahawa polisakarida dalam tumbuhan boleh menjejaskan pengambilan makanan ruminan dan penghadaman nutrien [22]. Dalam kajian terdahulu, pengambilan DM meningkat apabila kambing diberi makan 15 g/kg Astragalus polisakarida [22]. Oleh itu, peningkatan pengambilan dan penghadaman DM mungkin dikaitkan dengan kesan polisakarida dalamCistanchedeserticolapada biri-biri. Di samping itu, galaktitol dalamCistanchedeserticola, yang mempunyai aktiviti julap lembut [14], mempunyai fungsi meningkatkan peristalsis usus badan, jadi peristalsis usus yang cekap menjadikan proses pencernaan nutrien lebih berkesan dan meningkatkan penyerapan dan penggunaan nutrien. Ada kemungkinan kecekapan penukaran makanan yang lebih tinggi dan kebolehcernaan nutrien akan membawa kepada peningkatan berat badan biri-biri.

4.2. Imbangan Tenaga
Aditif tumbuhan mengembangkan aktiviti awal mereka dalam makanan ruminan sebagai perisa dan oleh itu boleh mempengaruhi corak pemakanan dan pengambilan tenaga kasar [23]. Kehilangan tenaga termasuk dalam bentuk air kencing, najis, dan pelepasan CH4 dalam ruminan [24]. Dalam kajian kami, nisbah keluaran FE kepada pengambilan GE adalah lebih rendah dalam kumpulan 2 peratus CD berbanding kumpulan kawalan, dan ini boleh dijelaskan oleh penghadaman DM yang lebih baik kerana semakin kurang perkumuhan DM, semakin kurang kehilangan FE. Nisbah keluaran UE kepada pengambilan GE, yang dalam kajian terdahulu didapati berjulat daripada 0.9 peratus hingga 4.8 peratus [25], merupakan elemen kehilangan tenaga yang amat diperlukan. Output UE kepada pengambilan GE telah menurun dalam kumpulan 2 peratus CD. Ini menunjukkan bahawaCistanchedeserticolapenambahan mengurangkan kehilangan tenaga dalam air kencing, dan, sedikit sebanyak, kecekapan penggunaan tenaga telah dipertingkatkan. CH4E adalah lebih besar dalam kumpulan CD 4 peratus berbanding kumpulan kawalan, tetapi tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan CD 2 peratus, CD 4 peratus dan CD 6 peratus. Ini boleh dijelaskan olehCistanchedeserticolatambahan tidak menjejaskan pengeluaran metana akibat peningkatan pengambilan makanan, dan tiada perencat pengeluaran metana dalamCistanchedeserticola. Kecekapan penggunaan tenaga metabolisme dikaitkan dengan kapasiti metabolik [26]; ia mungkin menunjukkan bahawa 2 peratusCistanchedeserticolapenambahan meningkatkan kapasiti metabolik rumen, dan, sebagai hasilnya, ME dalam kumpulan CD 2 peratus lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Kesan positif terhadap penggunaan tenaga adalah salah satu sebab penting mengapa bahan tambahan tumbuhan digunakan secara meluas dalam ruminan.
4.3. N Imbangan dan N Kecekapan Penggunaan
Dalam kajian kami, pengambilan N biri-biri dalam kumpulan CD 2 peratus dan CD 4 peratus adalah lebih tinggi daripada kumpulan kawalan, dan N egestion dalam najis tidak mempunyai perbezaan yang signifikan antara kumpulan tambahan dan kumpulan kawalan, menunjukkan kebolehcernaan N yang lebih tinggi dalam CD 2 peratus dan CD 4 peratus kumpulan berbanding dengan kumpulan kawalan. Hasilnya bersetuju dengan kajian terdahulu [27], yang menunjukkan bahawa peningkatan pengambilan CP mengakibatkan peningkatan penghadaman N dan peningkatan perkumuhan N dalam urin dalam biri-biri [28], dan ini boleh dijelaskan hidrolisis bahan tambahan tumbuhan dalam rumen dan mengurangkan pembentukan kompleks dengan protein, mengakibatkan peningkatan nitrogen melalui air kencing [29]. Nitrogen tertahan mempunyai kecenderungan yang semakin meningkatCistanchedeserticolakumpulan tambahan, jadi semasa tempoh percubaan, biri-biri dalam semua kumpulan penambahan berada dalam keseimbangan nitrogen positif; keputusan ini adalah sama seperti kajian tentang kesan bahan tambahan makanan fitogenik ke atas prestasi pertumbuhan dan pencernaan nutrien dalam ternakan yang sedang membesar [30], tetapi keputusannya berbeza daripada eksperimen Zadbuke, di mana beliau memerhatikan bahawa tiada kesan ke atas pengambilan nitrogen, pengekalan nitrogen, dan keseimbangan nitrogen dengan memberi makan campuran tumbuhan dalam kajiannya [31]. Mengurangkan pengeluaran N dalam air kencing adalah penting untuk mengurangkan volatilisasi ammonia dan pelepasan N2O, dan dengan itu meningkatkan kecekapan N untuk pengeluaran mampan. Kebanyakan N yang boleh diserap dibekalkan ke usus kecil disediakan oleh sintesis protein mikrob dalam rumen. Oleh itu, kebolehcernaan yang lebih tinggi bagi N dan N perkumuhan yang lebih tinggi daripada biri-biri dalam kumpulan CD 2 peratus menunjukkan jumlah protein mikrob sintetik yang lebih tinggi, menunjukkan bahawa komponen bioaktifCistanchedeserticolamemainkan peranan penting dalam meningkatkan aktiviti mikrob dalam rumen.
4.4. Pengeluaran Metana dan Penapaian Ruminal
Beberapa sebatian dalam tumbuhan seperti tannin pekat [32], saponin teh [33], flavonoid daun mulberi [34], didapati menghalang metanogenesis rumen. Sebaliknya, pengeluaran metana tidak berkurangan denganCistanchedeserticolatambahan dalam kajian kami. Sebab yang mungkin ialah perencat metanogenesis seperti tanin pekat, saponin teh, flavonoid daun mulberi, dan komponen lain yang berpotensi menghalang tidak wujud dalamCistanchedeserticola. 2 peratus tahap kemasukan DMI bagiCistanchedeserticolanampaknya menghasilkan paling sedikit metana, sama ada setiap berat badan metabolik atau setiap pengambilan bahan kering; oleh itu, penambahan dengan 2 peratus DMICistanchedeserticolaboleh mengurangkan pengeluaran metana sebanyak mungkin.
pH rumen ialah penunjuk penting ekosistem mikrob rumen. pH ruminal yang lebih rendah adalah faktor pengehad kepada penubuhan populasi mikrob yang seimbang dan mempunyai kesan negatif terhadap penghadaman serat melalui perlekatan mikrob yang berkurangan [35]. Keputusan kami menunjukkan bahawaCistanchedeserticolapenambahan meningkatkan pH cecair rumen pada skala kecil, tetapi nilai itu berada dalam julat optimum untuk penapaian rumen.
VFA membekalkan banyak keperluan tenaga ruminan. Polisakarida dalam tumbuhan adalah sumber tenaga dan karbon penting mikrob rumen [36]. Polisakarida dalam cicer Astragalus menghalang penapaian selulosa ruminal dan penggunaan gentian tertekan [37], dan jumlah kepekatan VFA dipengaruhi oleh kesan interaksi antara rawatan pemakanan suplemen polisakarida Astragalus yang berbeza dan masa makan [22]. Sebaliknya, jumlah kepekatan VFA tidak dipengaruhi olehCistanchedeserticolatambahan, walaupun polisakarida adalah salah satu komponen bioaktif dalamCistanchedeserticola. Lebih-lebih lagi,Cistanchedeserticolapenambahan tidak mengubah corak penapaian rumen untuk memihak kepada propionat, dan tidak meningkatkan kepekatan propionat walaupun mempunyai kecenderungan pengurangan dalam asetat kepada kadar propionat dalam cecair rumen, jadi kebolehcernaan jelas NDF tidak berkurangan.
4.5. Model Kuadratik
Kami mahu mengira optimumCistanchedeserticolaaras penambahan ( peratus DMI) mengikut data dalam kajian kami melalui pemadanan persamaan kuadratik. Didapati bahawa pengambilan DM dan OM, kebolehcernaan DM, OM dan NDF, beberapa parameter tenaga, dan parameter nitrogen mempunyai keteraturan tertentu, lengkung menunjukkan taburan parabola dengan bukaan ke bawah dan nilai puncak terbaik, jadi tahap penambahan. daripadaCistanchedeserticolamempunyai nilai optimum. Tahap kemasukan optimum telah dikira oleh persamaan untuk mengenal pasti absis bucu dalam persamaan kuadratik, dan mengikut keputusan yang kami kira, tahap kemasukan optimum bagiCistanchedeserticolamungkin kira-kira 30 g/d (3.3 peratus daripada DMI) secara purata, tetapi percubaan lanjut perlu dilakukan untuk mengenal pasti tahap penambahan dengan lebih tepat pada masa hadapan. Jika kita menggunakan tahap penambahan optimum dalam ruminan, kita boleh menemui potensi tertinggi yang sesuai dalam prestasi pertumbuhan dan pencernaannya.

Cistanche deserticola mempunyai banyak kesan, klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut
5. Kesimpulan
Keputusan daripada kajian ini menunjukkan bahawa diet penambahan biri-biri jantan denganCistanchedeserticolapada 2 peratus dan 4 peratus tahap penambahan DMI menghasilkan pengambilan nutrien yang lebih baik dan kebolehcernaan nutrien yang jelas, juga meningkatkan nitrogen pencernaan, tenaga pencernaan dan tenaga metabolisme, menunjukkan bahawa, di bawah keadaan eksperimen kajian ini,Cistanchedeserticolamempunyai kelebihan untuk meningkatkan kecekapan penukaran makanan, tanpa kesan sampingan negatif terhadap kesihatan rumen. Tahap kemasukan optimum dikira oleh persamaan kuadratik antara kemasukanCistanchedeserticoladan pembolehubah tindak balas adalah kira-kira 30 g/d (3.3 peratus daripada tahap penambahan DMI) secara purata. Walau bagaimanapun, penambahanCistanchedeserticolatidak mengurangkan pengeluaran metana biri-biri. Kajian lanjut dan kajian jangka panjang diperlukan untuk mengesahkan kesan dietCistanchedeserticoladan untuk mengesahkan sama ada komponen bioaktifnya dipindahkan ke produk makanan haiwan seperti susu dan daging. Mengikuti trend membangunkan dan menggunakan tumbuhan berfungsi semula jadi yang sihat, menggunakan secara rasionalCistanchedeserticolaberkemungkinan merupakan cara yang berkesan untuk meningkatkan kecekapan pemakanan biri-biri yang diberi makan ternakan segar.
Sumbangan Pengarang:Pengkonsepan: XL dan FH; metodologi: XL dan FH; analisis rasmi: XL; penyusunan data: XL; penulisan—penyediaan draf asal: XL dan FH; menulis—menyemak dan menyunting: XL, FL, TY, FH, SC dan MW;visualisasi:XL; penyeliaan: FH; pemerolehan pembiayaan: FH Semua pengarang telah membaca dan bersetuju dengan versi manuskrip yang diterbitkan.
Pembiayaan:Penyelidikan ini dibiayai oleh Program Penyelidikan Keutamaan Strategik Akademi Sains Cina, nombor geran XDA20100102; Yayasan Sains Semula Jadi Kebangsaan China, nombor geran 31672472; Program untuk Ulama Changjiang dan Pasukan Penyelidikan Inovatif di Universiti, nombor geran IRT_17R50; Projek Sains dan Teknologi Khas Utama Wilayah Gansu, nombor geran 18ZD2FA009.
Penghargaan:Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kaili Xie, Lina Shi, Yueting Pan, Lijuan Ran dan Xiang Xiao atas bantuan mereka dengan pengumpulan sampel, dan Qingshan Fan, Chunmei Wang, Chuntao Yang, Baotian Kang, dan lain-lain atas bimbingan mereka dalam menganalisis data.
Konflik Kepentingan:Penulis mengisytiharkan tiada konflik kepentingan.
Rujukan
1. Quinn, MJ.; Mei, ML; Hales, KE; Dilorenzo, N.; Leibovich, J.; Smith, DR; Galyean, ML Kesan ionofor dan antibiotik pada pengeluaran hidrogen sulfida in vitro, kehilangan bahan kering, dan jumlah pengeluaran gas dalam kultur dengan substrat berasaskan jagung mengelupas wap dengan atau tanpa sulfur tambahan. J. Anim. Sci. 2009, 87,1705-1713. [CrossRef] [PubMed]
2. Salem, AZM; Olivares, M.; Lopez, S.; Gonzalez-Ronquillo, M.; Rojo, R.; Camacho, LM; Cerrillo SM, A.; Mejia, HP Kesan ekstrak semulajadi Salix Babylonica dan Leucaena Leucoce^hala terhadap kebolehcernaan nutrien dan prestasi pertumbuhan kambing. Anim. suapan. Sci. Technol. 2011,170, 27-34. [CrossRef]
3. Frankie, T.; Voljc, M.; Salobir, J.; Rezar, V. Penggunaan herba dan rempah ratus dan ekstraknya dalam pemakanan haiwan. Acta. Agric. Slov. 2009, 94, 95-102.
4. Bodas, R.; Prieto, N.; Garcia-Gonzalez, R.; Andres, S.; Giraldez, F.; Lopez, S. Manipulasi penapaian rumen dan pengeluaran metana dengan metabolit sekunder tumbuhan. Anim. suapan. Sci. Technol. 2012, 176, 78-93. [CrossRef]
5. Cardozo, P; Calsamiglia, S.; Ferret, A.; Kamel, C. Penyaringan untuk kesan ekstrak tumbuhan semula jadi pada pH berbeza pada penapaian mikrob rumen in vitro diet pekat tinggi untuk lembu daging. J. Anim. Sci. 2005, 83, 2572-2579. [CrossRef] [PubMed]
6. Windisch, W.; Jadual, K.; Pfitzner, C.; Kroismayr, A. Penggunaan produk fitogenik sebagai bahan tambahan makanan untuk babi dan ayam. J. Anim. Sci. 2008, 86, E140-E148. [CrossRef]
7. Liang, X.; Yamazaki, K.; Kamruzzaman, M.; Bi, X.; Panthee, A.; Sano, H. Kesan ubat herba Cina pada glukosa plasma, protein, dan metabolisme tenaga dalam biri-biri. J. Ani. Sci. Bioteknol. 2013, 4, 51-57. [CrossRef]
8. Qiao, GH; Zhou, XH; Li, Y.; Zhang, HS; Li, JH; Wang, CM; Lu, Y. Kesan beberapa bahan tambahan herba Cina pada penapaian rumen, fungsi antioksidan dan kebolehcernaan nutrien dalam biri-biri. J. Anim. Fisiol. Anim. Nutr. 2011, 96, 1-9. [CrossRef]
9. Chaturvedi, I.; Dutta, T.; Singh, P.; Sharma, A. Kesan gabungan bahan tambahan makanan herba pada metana, jumlah pengeluaran gas, dan penapaian rumen. Maklumat bio 2015, 11, 261-266. [CrossRef]
10. Patra, A.; Kamra, D.; Agarwal, N. Kesan rempah pada penapaian rumen, metanogenesis dan kiraan protozoa dalam ujian pengeluaran gas in vitro. Int. Congr. Ser. 2006,1293,176-179. [CrossRef]
11. Jiang, Y.; Tu, PF Analisis juzuk kimia dalam spesies Cistanche. J. Chromatogr. 2009,1216,1970-1979. [CrossRef] [PubMed]
12. Xuan, GD; Liu, CQ Penyelidikan tentang kesan phenylethanoid glycosides (PEG) deserticola Cistanche pada anti-penuaan pada tikus tua yang disebabkan oleh D-galaktosa. J. Chin. Med. Mater. 2008, 31, 1385-1388.
13. Gao, Y.; Jiang, Y.; Dai, F.; Han, Z.; Liu, H.; Bao, Z.; Zhang, T.; Tu, P. Kajian tentang juzuk julap dalam Cistanche Deserticola YC Ma. Mod. Dagu. Med. 2015, 17, 307-314.
14. Wang, LL; Ding, H.; Yu, HS; Lai, QH; Zhang, LJ; Lagu, XB Cistanches Herba: Konstituen kimia dan kesan farmakologi. Dagu. Herba. Med. 2015, 7,135-142. [CrossRef]
15. Tu, PF; Wang, B.; Deyama, T.; Zhang, ZG; Lou, ZC Analisis glikosida phenylethanoid jarak Herba oleh RP-HPLC. Acta. Pharm. Dosa. 1997, 32, 294-300.
16. Li, G.; Hou, FJ; Huang, GB Luas unit pensampelan optimum pada corak taburan ruang padang rumput di tanah masin di Linze. Acta. Ecol. Dosa. 2008, 28,154—160.
17. Brouwer, E. Laporan jawatankuasa kecil mengenai pemalar dan faktor. Dalam Prosiding Simposium Ke-3 Metabolisme Tenaga Haiwan Ladang Persatuan Eropah untuk Pengeluaran Haiwan; Blaxter, KL, Ed.; Akhbar Akademik: Scotland, UK, 1965.
18. Horwitz, W. Kaedah analisis rasmi Persatuan Ahli Kimia Analitik Rasmi. J. Pharm. Sci. 1975, 60, 414.
19. Van Soest, PJ; Robertson, JB; Lewis, BA Kaedah untuk serat pemakanan, serat detergen neutral, dan polisakarida bukan kanji berhubung dengan pemakanan haiwan. J. Tenusu. Sci. 1991, 74, 3583-3597. [CrossRef]
20. Fu, ZF; Kipas, X.; Wang, XY; Gao, XM Cistanches Herba: Gambaran keseluruhan sifat kimia, farmakologi dan farmakokinetiknya. J. Ethopharmacol. 2017, 219, 233-247. [CrossRef]
21. Li, Z.; Lin, H.; Gu, L.; Gao, J.; Tzeng, CM Herba Cistanche (Rou Cong-rong): Salah satu hadiah farmaseutikal terbaik perubatan Cina tradisional. Depan. Pharm. 2016, 7,1-7. [CrossRef]
22. Zhong, RZ; Yu, M.; Liu, HW; Matahari, HX; Cao, Y.; Zhou, DW Kesan pemakanan Astragalus polysaccharide dan suplemen akar Astragalus membranaceus pada prestasi pertumbuhan, penapaian rumen, tindak balas imun dan status antioksidan anak domba. Anim. suapan. Sci. Technol. 2012, 174, 60-67. [CrossRef]
23. Wenk, C. Herba dan Botani sebagai Bahan Tambahan Makanan dalam Haiwan Monogastrik. Australas Asia. J. Anim. Sci. 2003,16, 282-289. [CrossRef]
24. Chaokaur, A.; Nishida, T.; Phaowphaisal, I.; Sommer, K. Kesan tahap pemakanan ke atas pelepasan metana dan penggunaan tenaga lembu Brahman di kawasan tropika. Agric. Ekosis. alam sekitar. 2015, 199, 225-230. [CrossRef]
25. Zou, CX; Meriah, FO; Wylie AR, G.; Yan, T. Anggaran keperluan tenaga penyelenggaraan, pelepasan metana dan kecekapan penggunaan nitrogen bagi dua genotip lembu penyusuan. Haiwan 2016, 10, 616-622. [CrossRef] [PubMed]
26. Blaxter, KL; Boyne, AW Anggaran nilai pemakanan makanan sebagai sumber tenaga untuk ruminan dan terbitan sistem pemakanan. J. Agric. Sci. 1978, 90, 47-68. [CrossRef]
27. Alam, MK; Ogata, Y.; Sako, Y.; Al-Mamun, M.; Sano, H. Metabolisme perantara asid asetik plasma, glukosa, dan protein dalam biri-biri yang diberi diet berasaskan jerami padi. orang Asia. Australia. J. Anim. Sci. 2010, 23,1333-1339. [CrossRef]
28. Al-Mamun, M.; Hanai, Y.; Tanaka, C.; Tamura, Y.; Sano, H. Tindak balas sintesis dan degradasi protein seluruh badan terhadap herba pisang dalam biri-biri yang terdedah kepada haba. Gerbang. Anim. Nutr. 2008, 62, 219-229. [CrossRef]
29. Samal, L.; Chaudhary, LC; Agarwal, N.; Kamra, DN Kesan aditif makanan fitogenik terhadap prestasi pertumbuhan, pencernaan nutrien dan metanogenesis dalam kerbau yang sedang membesar. Anim. Prod. Sci. 2018, 58,1056-1063. [CrossRef]
30. Karaskova, K.; Suchy, P; Strakova, E. Penggunaan semasa aditif makanan fitogenik dalam pemakanan haiwan: Kajian semula. bahasa Czech. J. Ani. Sci. 2016, 60, 521-530. [CrossRef]
31. Zadbuke, SS Kesan Metabolit Sekunder Palnt terhadap Profil Mikrob dan Metanogenesis dalam Rumen dan Penggunaan Nutrien dalam Kerbau. Ph.D. Tesis, Universiti Disifatkan, Institut Penyelidikan Veterinar India, Izatnagar, India, 2009.
32. Goel, GJ; Makkar, HPS Pengurangan metana daripada ruminan menggunakan tanin dan saponin. Trop. Anim. Kesihatan. Prod. 2012, 44, 729-739. [CrossRef]
33. Zhou, YY; Mao, HL; Jiang, F.; Wang, JK; Liu, JX; McSweeney, CS Perencatan metanogenesis rumen oleh saponin teh dengan merujuk kepada corak penapaian dan komuniti mikrob dalam biri-biri Hu. Anim. suapan. Sci. Technol. 2011, 166, 93-100. [CrossRef]
34. Ma, T.; Chen, DD; Tu, Y.; Zhang, NF; Si, BW; Diao, QY Pemakanan tambahan dengan flavonoid daun mulberi menghalang metanogenesis dalam biri-biri. Anim. Sci. J. 2017, 88, 72-78. [CrossRef] [PubMed]
35. Sung, HG; Kobayashi, Y.; Chang, J.; Ha, A.; Hwang, IH pH Ruminal Rendah Mengurangkan Pencernaan Serat Pemakanan melalui Lampiran Mikrob yang Dikurangkan. orang Asia. Australia. J. Anim. Sci. 2007, 20, 200-207. [CrossRef]






