関連する実験動画
Updated: Feb 14, 2026

08:43
Metagenomic Analysis of Silage
Published on: January 13, 2017
19.1K
Lactococcus lactisとLentilactobacillus buchneriを注入したシロージの飼料が,移行期乳牛の性能と栄養利用に及ぼす影響
C Nino De Guzman1, J Portuguez2, R Trumpp2
1Department of Animal Sciences, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611.
Journal of dairy science
|February 12, 2026
まとめ
ミクロビアル・インノキュラントをシラージに添加することで,発酵とエアロビック安定性が改善されました. 乳牛の移行期に注射されたシラージを乳牛に与えると,乳児の乳育の初期に乳の産出と栄養素の消化性が向上しました.
科学分野:
- 動物科学 動物科学
- 乳製品栄養 乳製品栄養について
- 飼料の保存 飼料の保存
背景:
- シラージの発酵品質とエアロビック安定性は,乳牛の栄養にとって極めて重要です.
- 微生物の免疫剤は,シロージの発酵を改善し,損失を減らす可能性があります.
- トランジション期の乳牛は,性能と健康に影響を与える特定の栄養需要を持っています.
研究 の 目的:
- コーンシロージの発酵と栄養価に対する混合微生物インノキュラントの影響を評価する.
- 乳牛の栄養,消化能力,および反牛の発酵に対する,インキュレーションされたシラージベースの総混合配給 (TMR) の効果を評価する.
- 微生物添加物のシロージの質と乳牛の生産性の向上における有効性を決定する.
主な方法:
- 実験1:実験室規模のサイロで90日間,対照 (水) と接種 (Lactococcus lactis O224とLentilactobacillus buchneri LB1819) のトウモロコシシラスを比較した.
- 実験2:乳牛の移行期 (産前期および産後期) の飼育制御または注射されたシラージベースのTMR.
- 測定には,シラージの発酵パラメータ,有酸素安定性,乾物損失,乾物摂取量 (DMI),乳の収量と組成,栄養素の消化性,および牛の発酵パラメータが含まれていました.
主要な成果:
- 接種により,シロージの発酵が改善され,アセテートと1,2-プロパンジオールが増加し,酵母の数が減少し,乾燥物質の損失が減少しました.
- イノキュレーションされたシラージは,有気性安定性が著しく高かった (230.8 vs 95.1 h).
- 接種したシロージで栄養を受けた産後乳牛は,DMI,3.5%の脂肪補正ミルク (FCM),エネルギー補正ミルク (ECM),および乳脂肪の収量が増加し,NDFの消化能力が向上する傾向を示した.
- 産前乳牛は,DMIや消化能力に治療による有意な影響を示さなかったが, ruminalのアンモニア-N濃度は高かった.
結論:
- 混合微生物インキュラントは,トウモロコシシローの発酵とエアロビック安定性を高めます.
- シラージ基のTMRを注射することで,乳児乳牛の乳育期初期におけるパフォーマンスの改善に寄与します.
- 微生物添加物は,特に産後期において,シロージの品質と乳牛の生産性を改善するための実行可能な戦略を提供します.
さらに関連する動画
関連する概念動画
Phase Transitions
23.3K
Whether solid, liquid, or gas, a substance's state depends on the order and arrangement of its particles (atoms, molecules, or ions). Particles in the solid pack closely together, generally in a pattern. The particles vibrate about their fixed positions but do not move or squeeze past their neighbors. In liquids, although the particles are closely spaced, they are randomly arranged. The position of the particles are not fixed—that is, they are free to move past their neighbors to...
23.3K
Properties of Transition Metals
30.1K
Transition metals are defined as those elements that have partially filled d orbitals. As shown in Figure 1, the d-block elements in groups 3–12 are transition elements. The f-block elements, also called inner transition metals (the lanthanides and actinides), also meet this criterion because the d orbital is partially occupied before the f orbitals.
30.1K
Absorption of Nutrients
5.9K
Absorption refers to taking dietary nutrients from the intestinal lumen for transportation throughout the body. After digestion in the small intestine, carbohydrates, proteins, and fats are broken down into simpler forms. These essential macronutrients and other vital substances, such as vitamins, minerals, and water, are then prepared for absorption into the bloodstream.
Enterocytes, which are specialized polar epithelial cells, line the mucosa of the small intestinal walls. These cells...
Enterocytes, which are specialized polar epithelial cells, line the mucosa of the small intestinal walls. These cells...
5.9K
Cooperative Allosteric Transitions
8.9K
Cooperative allosteric transitions can occur in multimeric proteins, where each subunit of the protein has its own ligand-binding site. When a ligand binds to any of these subunits, it triggers a conformational change that affects the binding sites in the other subunits; this can change the affinity of the other sites for their respective ligands. The ability of the protein to change the shape of its binding site is attributed to the presence of a mix of flexible and stable segments in the...
8.9K
Cooperative Allosteric Transitions
2.7K
2.7K
Phase Transitions: Vaporization and Condensation
21.6K
The physical form of a substance changes on changing its temperature. For example, raising the temperature of a liquid causes the liquid to vaporize (convert into vapor). The process is called vaporization—a surface phenomenon. Vaporization occurs when the thermal motion of the molecules overcome the intermolecular forces, and the molecules (at the surface) escape into the gaseous state. When a liquid vaporizes in a closed container, gas molecules cannot escape. As these gas phase molecules...
21.6K

