Influence of a new saponite-containing feed additive on the productive qualities of broiler chickens

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

The article presents the results of the study on the introduction of a saponite-containing mineral feed additive of natural origin into the diet of ROSS-308 broiler chickens in the amount of 1, 3 and 5 kg per ton of feed. An increase in the average daily gain by 3.7; 4.3 and 4.4 g, respectively, and in the absolute gain by 154.7; 174.9 and 181.3 g in the period from 1 to 42 days of age was found. At the time of slaughter, the live weight of chickens in the 1st and 2nd experimental groups significantly exceeded the control: by 174.6 (6.3%; P ≤ 0.001) and 154.6 g (5.6%; P ≤ 0.001). The survival rate of the experimental group chickens was 6.7% higher. In the blood of chickens from experimental groups 1–3, compared with the control analogs, an increase in total protein by 1.5; 2.2 and 2.1 g/l, calcium by 0.28; 0.21 and 0.29 mmol/l, phosphorus by 0.3; 0.43 and 0.42 mmol/l was recorded. A conclusion was made about an increase in the economic and biological indicators of broiler chickens when adding a saponite-containing mineral supplement to the diet, due to the enrichment of the compound feed with minerals and the high sorption capacity of the above-mentioned supplement, while the best effect was achieved when including it in the feed in the amount of 3 kg per ton.

Full Text

Птицеводство – ведущая отрасль агропромышленного комплекса, развитие которой определяет удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и устойчивость аграрного сектора экономики Российской Федерации. Продуктивность сельскохозяйственной птицы и качество ремонтного молодняка зависит от условий кормления и содержания на 70…80%, генетического потенциала – 20…30%. Один из путей повышения продуктивности и резистентности организма птицы – включение в рацион биологически активных веществ, в том числе минеральных, нехватка которых негативно сказывается на оперении, костяке, суставах, качестве скорлупы яйца, воспроизводительной системе, резистентности организма. Многочисленными исследованиями установлена значительная роль минеральных добавок в обменных процессах организма и укреплении его естественного иммунитета. [1, 2, 4–6, 9, 12, 15]

Для компенсации недостатка минеральных веществ в рационе птицы используют различные источники макро- и микроэлементов: минеральные добавки промышленного производства и естественные природные источники; побочные отходы промышленности. В связи с ростом цен на корма и кормовые добавки, применение естественных природных источников питательных веществ и минералов в кормлении птицы становится все более актуальным. [7] Особое внимание следует уделять балансированию рационов птицы с высоким генетическим потенциалом, наиболее требовательной к ингредиентному составу и подверженной действию многочисленных стресс-факторов. Наиболее частая причина снижения продуктивности и иммунитета организма – неполноценное кормление, в том числе частичная минеральная недостаточность, характеризующаяся отсутствием ярко выраженной симптоматики. По данным исследований и практических наблюдений в промышленном птицеводстве, нехватка витаминов, минеральных веществ, наличие в кормах микотоксинов и иные кормовые факторы – предпосылки возникновения болезней, в первую очередь, опорно-двигательного аппарата птицы. [3–5, 8, 11, 14]

Широкое распространение среди источников минеральных элементов получили сорбенты природного происхождения: цеолиты, вермикулиты, бентониты, лигнины, трепелы, диатомиты. [2, 4] Один из них – сапонит (перспективная природная минеральная добавка, представляющая собой глинистую породу, содержащую высокомагниевые минералы из группы сложных силикатов, по химической характеристике близкую к бентонитам). В него входит свыше 35 элементов и их оксидов. Химический состав сапонита: NaMg3[AISi3O10](OH)2.4H2O. Это минерал из подкласса слоистых силикатов, группы монтмориллонита, в виде изоморфной примеси содержит Fe, иногда Cr, а также Ni, Zn, Cu, Li. Кристаллическая решетка обеспечивает его сорбционные свойства, поглощая токсины, яды, шлаки, радиоактивные элементы, ионы тяжелых металлов и другие вредные вещества. Сапонит способен связывать микотоксины, которые накапливаются в кормах при нарушении технологии их производства или хранения.

Цель работы – определить сорбционную емкость сапонита, и с ее учетом, влияние данной минеральной кормовой добавки на продуктивность, физиологические и гематологические показатели цыплят-бройлеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование провели на цыплятах-бройлерах кросса ROSS – 308 с суточного по 42-дневный возраст в виварии ГНУ НИИММП по влиянию сапонитсодержащей добавки на их продуктивность, физиологические и гематологические показатели.

Условия содержания, кормления для цыплят каждой группы были одинаковыми, за исключением ввода кормовой добавки в рационы 1…3 опытных групп в количестве соответственно 1, 3 и 5 кг/т корма. Выращивание цыплят-бройлеров отвечало требованиям технологии. Количество комбикорма, задаваемого птице ежедневно, соответствовало возрасту.

Биохимические показатели крови определяли по методикам АО «Диакон-ДС» с использованием соответствующего набора биохимических реагентов на автоматических биохимических анализаторах URIT-800Vet, URIT-3020, сертифицированном оборудовании в комплексной аналитической лаборатории ГНУ НИИММП (Волгоград, Россия). Результаты исследований статистически обрабатывали по методике Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Установили сорбционную емкость сапонита в отношении четырех основных микотоксинов (табл. 1).

 

Таблица 1.

Сорбционная емкость сапонита по микотоксинам, %

Показатель

Результат

Сорбционная емкость

по Т-2 токсину

48

афлатоксину В1

93

дезоксиниваленолу

18

зеараленону

92

 

Наивысшие показатели выявлены по афлатоксину В1 и зеараленону – 93 и 92% соответственно, по плесневым грибам рода фузариум – 48 и дезоксиниваленолу – 18%, часто встречающимся в многокомпонентных кормосмесях для птицы. Это подтверждает высокие поглощающие и сорбционные качества сапонита.

По итогам исследования на 21 и 42 сут. живая масса цыплят в опытных группах была достоверно выше, чем в контрольной. На 21 сут. разница между 1 опытной и контрольной группами составила 35,6 г (3,83%), 2 и контрольной – 39,2 г (4,22%), Р ≤ 0,05. На момент забоя живая масса цыплят 1…3 опытных групп существенно превзошла контроль: соответственно на 174,6 (6,3%), 154,6 (5,6) и 181,3 г (6,6%), Р ≤ 0,001. Сохранность цыплят в опытных группах была на 6,7% выше, чем в контрольной, что повышает рентабельность производства. Общее состояние цыплят было удовлетворительным, побочных реакций и осложнений, связанных с применением кормовой добавки в опытных группах, не было. Новая минеральная добавка отличалась хорошей усвояемостью, положительно влияла на продуктивные качества и иммунитет цыплят (табл. 2).

 

Таблица 2.

Средняя живая масса и сохранность цыплят-бройлеров, n = 100

Живая масса, г

Группа

контрольная

1

2

в начале опыта

58,1 ± 2,27

58,0 ± 1,51

57,8 ± 1,54

21 сут.

929,5 ± 13,46

965,1 ± 9,52*

968,7 ± 7,62*

42 сут.

2756,2 ± 20,43

2910,8 ± 19,20***

2930,8 ± 22,39***

Сохранность, %

93,3

100

100

Примечание. Разность по отношению к контрольной группе достоверна при: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001. То же в табл. 3.

 

Данные таблицы 3 подтверждают превосходство по живой массе на достоверную величину (Р ≤ 0,001) цыплят опытных групп, по сравнению с аналогами контроля. Преимущество по среднесуточному приросту составило 3,7, 4,3 и 4,4 г, абсолютному – 154,7, 174,9 и 181,3 г соответственно. Природная минеральная сапонитсодержащая добавка благоприятно повлияла на обмен веществ, скорость роста и мясную продуктивность цыплят.

 

Таблица 3.

Среднесуточный и абсолютный приросты массы цыплят-бройлеров, n = 100

Показатель

Группа

контрольная

1

2

Среднесуточный прирост, г

64,2 ± 0,56

67,9 ± 0,41***

68,5 ± 0,61***

Абсолютный прирост, г

2698,1 ± 21,26

2852,8 ± 20,2***

2873,0 ± 22,38***

 

У цыплят опытных групп отмечали тенденцию к увеличению концентрации форменных элементов крови, преимущественно из-за гемоглобина и эритроцитов (табл. 4). В крови цыплят контрольной группы их уровень почти не изменился, опытных – гемоглобин вырос на 1,5, 2,0 и 2,1 г/л, эритроциты – 0,08, 0,11 и 0,12 × 1012/л, гематокрит – 0,14, 0,38 и 0,31% соответственно (контроль – 0,05%). В отношении остальных элементов колебания были незначительные. Минеральная добавка благотворно повлияла на рост количества оксигенирующих элементов крови, что положительно отразилось на интенсивности обменных процессов организма и мясной продуктивности птицы.

 

Таблица 4.

Гематологические показатели цыплят-бройлеров, n = 10

Показатель

Группа

контрольная

1

2

Начало опыта

Гематокрит (HCT), %

40,85 ± 0,55

40,87 ± 0,22

40,64 ± 0,51

Гемоглобин (YB), г/л

112,0 ± 2,94

112,8 ± 2,84

113,0 ± 2,86

Эритроциты (RBC), 1012

3,47 ± 0,17

3,41 ± 0,16

3,47 ± 0,17

Лейкоциты (WBC), 109

34,29 ± 1,06

34,63 ± 0,92

34,29 ± 0,89

Тромбоциты (PLT), 109

63,4 ± 1,66

63,9 ± 1,37

63,5 ± 1,82

Пcевдоэозинофилы, %

26,4 ± 1,55

26,1 ± 0,86

26,4 ± 0,77

Эозинофилы (ЕОS), %

6,9 ± 0,41

7,0 ± 0,34

6,8 ± 0,30

Базофилы (BAS), %

1,6 ± 0,50

1,5 ± 0,38

1,6 ± 0,50

Моноциты (MON), %

7,8 ± 1,30

7,6 ± 1,08

7,3 ± 1,26

Лимфоциты (LYM), %

57,3 ± 2,34

57,8 ± 1,3

57,9 ± 0,79

42 сут.

Гематокрит (HCT), %

40,9 ± 0,39

41,01 ± 0,43

41,02 ± 0,39

Гемоглобин (YB), г/л

112,2 ± 2,38

114,3 ± 2,92

115,1 ± 2,71

Эритроциты (RBC), 1012

3,44 ± 0,17

3,52 ± 0,16

3,55 ± 0,17

Лейкоциты (WBC), 109

35,64 ± 0,67

35,53 ± 0,97

35,84 ± 0,52

Тромбоциты (PLT), 109

64,3 ± 2,68

64,6 ± 2,68

65,1 ± 2,37

Пcевдоэозинофилы, %

26,6 ± 1,48

26,4 ± 1,18

26,5 ± 0,84

Эозинофилы, (ЕОS), %

7,1 ± 0,63

6,9 ± 0,53

7,0 ± 0,83

Базофилы (BAS), %

1,7 ± 0,35

1,6 ± 0,37

1,6 ± 0,5

Моноциты (MON), %

8,1 ± 0,79

8,2 ± 1,11

7,8 ± 1,00

Лимфоциты (LYM), %

56,5 ± 1,69

56,9 ± 1,53

57,1 ± 0,98

 

Наиболее важный биохимический параметр – содержание общего белка. Он характеризует интенсивность роста мышечной ткани, определяет скорость окислительно-восстановительных процессов и энергию организма. От уровня белкового обмена зависит состояние углеводного и липидного. [10] В крови цыплят опытных групп на 42 день исследования отмечали увеличение общего белка на 1,5, 2,2 и 2,1 г/л, кальция – 0,28, 0,21 и 0,29 ммоль/л, фосфора – 0,3, 0,43 и 0,42 ммоль/л (табл. 5). Концентрация общего белка в крови бройлеров контрольной группы за период исследования возросла всего на 0,1 г/л.

 

Таблица 5.

Биохимический анализ крови цыплят, n = 10

Показатель

Группа

контрольная

1

2

Начало опыта

Общий белок, г/л

39,0 ± 2,38

38,6 ± 3,73

37,8 ± 3,40

Триглицериды, ммоль/л

0,76 ± 0,09

0,8 ± 0,10

0,78 ± 0,10

Амилаза, ед/л

549,9 ± 16,91

550,1 ± 14,69

555,6 ± 17,82

Кальций, ммоль/л

3,68 ± 0,28

3,77 ± 0,38

3,74 ± 0,19

Натрий, ммоль/л

125,02 ± 2,35

125,15 ± 1,91

124,99 ± 2,46

Фосфор, ммоль/л

0,83 ± 0,08

0,88 ± 0,16

0,83 ± 0,08

Глюкоза, ммоль/л

4,8 ± 0,43

4,75 ± 0,44

4,74 ± 0,40

42 сут.

Общий белок, г/л

39,1 ± 1,83

40,1 ± 2,87

40,0 ± 2,59

Триглицериды, ммоль/л

0,82 ± 0,12

0,82 ± 0,09

0,84 ± 0,10

Амилаза, ед/л

539,3 ± 15,29

534,3 ± 17,46

532,6 ± 16,26

Кальций, ммоль/л

3,65 ± 0,23

4,05 ± 0,26

3,95 ± 0,23

Натрий, ммоль/л

126,18 ± 1,94

126,87 ±1,73

126,39 ± 1,94

Фосфор, ммоль/л

0,81 ± 0,09

1,18 ± 0,16

1,26 ± 0,13

Глюкоза, ммоль/л

4,96 ± 0,54

4,80 ± 0,44

5,10 ± 0,31

 

Метаболизм кальция и фосфора тесно взаимосвязан, недостаток одного из них влияет на продуктивность в целом. Дефицит данных макроэлементов препятствует достижению предельной продуктивности в период пикового роста. [14] По полученным данным, за период опыта уровни кальция и фосфора уменьшились в крови цыплят контрольной группы соответственно на 0,03 и 0,02 ммоль/л, что отразилось на их продуктивных качествах. У бройлеров опытных групп на 42 день опыта возросла концентрация кальция на 0,28, 0,21 и 0,29 ммоль/л, фосфора – 0,3, 0,43 и 0,42 ммоль/л, что свидетельствует о поступлении в достаточном количестве данных микроэлементов в организм птицы и увеличении их продуктивности на фоне показателей аналогов контроля.

Установлена тенденция к росту количества триглицеридов и глюкозы на 42 сут. в крови бройлеров всех групп. Содержание глюкозы влияет на интенсивность окислительно-восстановительных процессов. Уровень триглицеридов положительно коррелирует с содержанием жира в организме. [16] Развитие жировой ткани в мышцах цыплят по группам происходило равномерно. Колебания концентрации остальных биохимических показателей были в пределах нормы. Однако преимущество цыплят опытных групп по количеству в их крови общего белка, кальция и фосфора определило их продуктивность, физиологическое состояние и положительно отразилось на резистентности организма.

По итогам исследования живая масса цыплят опытных групп была достоверно выше. За 42 дня выращивания она превзошла аналогов контроля по среднесуточному приросту на 3,7, 4,3 и 4,4 г, абсолютному приросту – 154,7, 174,9 и 181,3 г соответственно, Р ≤ 0,001. На момент забоя живая масса цыплят опытных групп превзошла контроль на 174,6 (6,3%), 154,6 (5,6) и 181,3 г (6,6%) соответственно, Р ≤ 0,001. Сохранность цыплят опытных групп была на 6,7% лучше, чем контрольной. В экспериментальных группах птицы также отмечена положительная динамика изменения общего клинического и биохимического составов крови (рост содержания гемоглобина, эритроцитов, общего белка, кальция, фосфора). В крови цыплят 1…3 опытных групп зафиксировано увеличение общего белка на 1,5, 2,2 и 2,1 г/л, кальция – 0,28, 0,21 и 0,29 ммоль/л, фосфора – 0,3, 0,43 и 0,42 ммоль/л, у птицы контрольной группы в конце опытного периода уровень кальция и фосфора уменьшился на 0,02 и 0,03 ммоль/л, что негативно сказалось на их продуктивности. Следовательно, природная минеральная сапонитсодержащая добавка с высокой сорбционной емкостью и способностью поглощать бактериальные клетки, микотоксины, канцерогенные компоненты, благоприятно повлияла на обмен веществ, скорость роста, мясную продуктивность и иммунитет птицы.

Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки России, тема № FNMF-2022-0003 (№ гос. регистрации 1021051101432-7) / The research was carried out with the support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, topic No. FNMF-2022-0003 (state registration no. 1021051101432-7).

×

About the authors

M. I. Slozhenkina

Federal State Budgetary Scientific Institution Volga Region Research Institute of Production and Processing of Meat and Dairy Products

Author for correspondence.
Email: niimmp@mail.ru

Corresponding Member of the RAS, Professor

Russian Federation, Volgograd

N. V. Kalinina

Federal State Budgetary Scientific Institution Volga Region Research Institute of Production and Processing of Meat and Dairy Products

Email: niimmp@mail.ru

PhD in Biological Sciences

Russian Federation, Volgograd

S. V. Abramov

Federal State Budgetary Scientific Institution Volga Region Research Institute of Production and Processing of Meat and Dairy Products

Email: niimmp@mail.ru

PhD in Veterinary Sciences

Russian Federation, Volgograd

A. V. Balyshev

Federal State Budgetary Scientific Institution Volga Region Research Institute of Production and Processing of Meat and Dairy Products

Email: niimmp@mail.ru

PhD in Biological Sciences

Russian Federation, Volgograd

E. A. Struk

Federal State Budgetary Scientific Institution Volga Region Research Institute of Production and Processing of Meat and Dairy Products

Email: niimmp@mail.ru

PhD in Biological Sciences

Russian Federation, Volgograd

I. F. Gorlov

Federal State Budgetary Scientific Institution Volga Region Research Institute of Production and Processing of Meat and Dairy Products

Email: niimmp@mail.ru

Academician of the RAS, Professor

Russian Federation, Volgograd

References

  1. Arzhankova Yu.V., Lisica P.V., Vasina A.Yu., Kirillova E.V. Perspektivy ispol’zovaniya sapropelya v pticevodstve // Izvestiya Velikolukskoj GSKHA. 2019. № 1. S. 7–12.
  2. Beregovaya N.G., Nikulin V.N., Gerasimenko V.V. i dr. Sinteticheskij ceolit NaX kak kormovaya dobavka dlya cyplyat-brojlerov // Zhivotnovodstvo i kormoproizvodstvo. 2019. № 2. S. 136–150.
  3. Vetvickaya A. Mikotoksiny – opasnost’ dlya promyshlennogo pticevodstva // Effektivnoe zhivotnovodstvo. 2020. № 7 (164).
  4. Golovnya E. Kompleksnyj sorbent dlya uluchsheniya zdorov’ya i produktivnosti pticy. // Korma i veterinariya. 2021. № 10. S. 64–67.
  5. Gorlov I.F., Kalinina N.V., Rudkovskaya A.V. i dr. Vliyanie fosfatidov i bishofita na zootekhnicheskie pokazateli, gematologicheskij i immunnyj status kur-nesushek krossa Hajseks Braun // Pticevodstvo. 2023. № 6. S. 19–26.
  6. Egorov I.A., Lenkova T.N., Manukyan V.A. Rukovodstvo po ispol’zovaniyu netradicionnyh kormov v racionah pticy // Sergiev Posad: VNITIP, 2021. 79 s.
  7. Kuhlevskaya Yu. Rynok kombikormov dlya pticevodstva v Rossii: tendencii i prognozy // Effektivnoe zhivotnovodstvo. 2024. № 2 (192).
  8. Lyutyh O. Mikotoksiny v pticevodstve – ugroza zdorov’yu cheloveka // Effektivnoe zhivotnovodstvo. 2020. № 2 (159).
  9. Manukyan V.A., Bajkovskaya E.Yu., Demina L.A. Sapropelevaya kormovaya dobavka dlya cyplyat-brojlerov // Pticevodstvo № 2, 2022. S. 16–19. https://doi.org/10.33845/0033-3239-2022-71-2-16-19
  10. Matveev O.A., Torshkov A.A. Morfobiohimichekij profil’ krovi cyplyat-brojlerov krossa Ross-308 v postinkubacionnyj period ontogeneza // Izvestiya Orenburgskij GAU. 2018. № 6 (74).
  11. Minchenko V.N., Donskih P.P., Shtompel’ A.E., Bas E.S. Morfologiya i himicheskij sostav bedrennoj kosti cyplyat-brojlerov v postinkubacionnyj period i pri vvedenii v racion BAV // Vestnik Bryanskoj gosudarstvennoj sel’skohozyajstvennoj akademii. 2018. № 5 (69). S. 24–32.
  12. Pankrat’eva K.A., Zubkova O.S. Kompleksnaya pererabotka saponitovyh rud lomonosovskogo mestorozhdeniya almazov. // Uspekhi v himii i himicheskoj tekhnologii. T. XXXV. 2021. № 8. S. 129–131.
  13. Ryazanceva K.V., Sizova E.A. Kal’cij i fosfor v organizme cyplyat-brojlerov na fone vysokoenergeticheskih racionov // Permskij agrarnyj vestnik. 2022. № 2 (38).
  14. Simonova E.I., Kondrashkina K.M., Ryscova E.O., Bol’shakova M.V. Rasprostranenie osnovnyh mikotoksinov v kormovom syr’e i ih harakteristika // Byulleten’ nauki i praktiki. 2020. № 1.
  15. Tyurina L.E., Tabakov N.A., Lefler T.F. Effektivnost’ ispol’zovaniya mineral’nyh smesej na osnove mestnyh netradicionnyh syr’evyh istochnikov v kormlenii cyplyat-brojlerov// Pticevodstvo. 2020. № 10. S. 46–49.
  16. Griffin H.D., Whitehead C.C., Broadbent L.A. Relationship between plasma triglyceride concentration and body fat content in male and female broilers – a basis for selection? Br Poult Sci. 1982 Yanvar'; 23 (1):15–23. PMID: 7074382. https://doi.org/10.1080/00071688208447925

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.