Добавление пробиотика Экобиол® (штамм B. amyloliquefaciens CECT 5940) в корма подавляет патогенную микрофлору в кишечнике и улучшает продуктивность бройлеров

Авторы:
  • Николай Дзядзько, Менеджер технического сервиса Направления «Здоровье кишечника» Evonik Operations GmbH, Германия;
  • Анастасия Гущева-Митропольская, Менеджер технического сервиса ООО «Эвоник Химия», Россия.




07.07.2020
Источник: на правах рекламы
Фото:  pixabay.com
КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Введение в рацион бройлеров пробиотика Эко- биол® сопровождалось значительным улучшением конверсии корма.
  • При добавлении в корма для бройлеров Экобиола® существенно сократилось общее количество бактерий группы кишечной палочки в содержимом слепой кишки.
  • В целом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что использование пробиотика, содержащего бактерии штамма B. amyloliquefaciens CECT 5940, позволяет повысить эффективность использования кормов даже у той птицы, продуктивность которой и так очень высока.


ВВЕДЕНИЕ

В промышленных условиях содержания цыплята- бройлеры подвергаются постоянному воздействию стрессовых факторов, которые могут увеличивать их восприимчивость к кишечным заболеваниям, приводящим к снижению продуктивности, подавлению иммунитета и повышению смертности. Для сохранения и улучшения показателей продуктивности в таких условиях широко используются антибиотики (Dibner и Richards, 2005). Тем не менее, за последние несколько лет европейские ветеринарные службы приняли ряд мер по сокращению использования антибиотиков в животноводстве с целью прекращения их попадания в продукты питания для людей. В связи с этим, производители осуществляют поиск альтернатив антибиотикам. Спектр потенциальных заменителей очень широк. Одной из наиболее перспективных групп являются пробиотики.


ТАБЛИЦА 1 Состав и питательность рационов, %

Группа

T1

T1

T1

T2

T2

T2

Фаза

Старт

0 – 10 дней

Рост

11 – 20 дней

Финиш

21 – 35 дней

Старт

0 – 10 дней

Рост

11 – 20 дней

Финиш

21 – 35 дней

Ингредиенты (%)

Соевый шрот 46 % СП

43,8

34,0

29,6

43,8

34,0

29,6

Пшеница 11,57 % СП

25,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

Кукуруза 6,71 % СП

21,1

26,6

31,0

21,1

26,6

31,0

Подсолнечное масло

5,99

5,72

5,83

5,99

5,72

5,83

Монокальцийфосфат

1,52

1,31

1,19

1,52

1,31

1,19

Известняк

1,48

1,25

1,21

1,48

1,25

1,21

Премикс 0,5 %

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

NaCl

0,26

0,24

0,24

0,26

0,24

0,24

DL-метионин

0,24

0,19

0,17

0,24

0,19

0,17

L-лизин HCl

0,12

0,15

0,15

0,12

0,15

0,15

L-треонин

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,05

Бикарбонат натрия

0,01

0,04

0,04

0,01

0,04

0,04

Экобиол®




0,05

0,05

0,05

Питательные вещества (%)

Сухое вещество

88,1

87,8

87,8

88,1

87,8

87,8

Кажущаяся обменная энергия с поправкой на нулевой баланс азота (AMEn, МДж)

12,6

13,0

13,2

12,6

13,0

13,2

Сырой протеин

24,7

21,2

19,4

24,7

21,2

19,40

Сырая клетчатка

3,50

3,11

2,94

3,50

3,11

2,94

Сырой жир

7,99

7,81

7,99

7,99

7,81

7,99

Стандартизированный илеально усвояемый (SID) лизин (птица)

1,29

1,10

1,00

1,29

1,10

1,00

SID метионин (птица)

0,61

0,52

0,49

0,61

0,52

0,49

SID метионин+цистеин (птица)

0,93

0,81

0,76

0,93

0,81

0,76

SID треонин (птица)

0,82

0,70

0,65

0,82

0,70

0,65

SID аргинин (птица)

1,55

1,28

1,16

1,55

1,28

1,16

SID изолейцин (птица)

0,94

0,79

0,72

0,94

0,79

0,72

SID валин (птица)

1,02

0,87

0,80

1,02

0,87

0,80




Установлено, что пробиотики способствуют развитию и поддержанию стабильного микробиома кишечника птицы, что приводит к сокращению частоты кишечных заболеваний и повышению продуктивности (Ducatelle и соавт., 2015). Они также могут улучшать конверсию корма, снижать смертность, модулировать иммунный ответ и защищать от кишечных патогенов (Siragusa, 2012). Исследования в области питания и физиологии человека также подтверждают пользу применения пробиотиков в кормлении животных, демонстрируя, что связь между микрофлорой кишечника и состоянием здоровья существует не только на уровне кишечника (Corthesy, 2007).

Экобиол® – пробиотик, который предназначен для контроля микробиоты кишечника и может использоваться для повышения продуктивности. Добавка содержит быстро растущий природный штамм Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, который обладает естественной способностью к производству молочной кислоты и оказывает влияние на взаимодействие между различными популяциями бактерий. Этот штамм устойчив к желудочному соку и желчи.

На основе потенциала пробиотика к улучшению кишечного микробного баланса было сделано предположение о том, что бактерии штамма Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 могут повышать продуктивность бройлеров при добавлении в корма. Таким образом, настоящее исследование было проведено с целью изучения влияния пробиотика, содержащего бактерии штамма B. amyloliquefaciens CECT 5940 (Экобиол®), на продуктивность цыплят- бройлеров в европейских условиях содержания.


СХЕМА ОПЫТА

Опыт проводили на опытно-экспериментальной базе Университета сельскохозяйственных исследований и ветеринарии (Банат, Тимишоара, Румыния). 300 петушков-бройлеров кросса Ross 308 в случайном порядке разделили на 2 группы, по 25 загонов в каждой, по 6 гол. в загоне. Средняя живая масса на начало опыта составила 42 г/гол. (+/– 3 г).

Рационы включали в себя кукурузу, пшеницу и соевый шрот без использования ферментов (табл. 1).

В рацион опытной группы включали пробиотик Экобиол® (B. amyloliquefaciens CECT 5940) в концентрации 1,0 x 106 КОЕ/г корма. Рационы составляли в соответствии с рекомендациями компании Evonik (Evonik 2012). Расчетные значения были подтверждены результатами анализов. Доступ к кормам был свободным. Программа кормления была трехфазной: стартовый период – 0 – 10 дней; ростовой – 11–20 дней; заключительный – 21 – 35 дней. Корма не содержали кокцидиостатиков; вакцинацию не проводили. Учет потребления кормов и контрольное взвешивание проводили в конце каждой фазы кормления. Падеж птицы отслеживали ежедневно. На 35-й день осуществили убой 25 голов из каждой группы. Слепые кишки этих птиц были собраны, помещены в низкотемпературный контейнер и направлены в микробиологическую лабораторию для бактериальных анализов (кишечная палочка и другие бактерии группы кишечной палочки). Для определения количества лактобактерий (6 разведений, 2 чашки каждое) использовали подвздошную кишку от 15 голов. Статистическая обработка данных была выполнена с помощью программ R и t-критерия.


РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА

Прирост живой массы во всех периодах выращивания был сходным в обеих группах и несколько выше (1,4 %) в группе, где птица получала Экобиол® (табл. 2). Причем живая масса на конец опыта была несколько ниже рекомендованного значения для кросса Ross – 2 283 г (Aviagen 2014), что может быть связано с тем, что в настоящем исследовании использовали корма в виде россыпи. Благодаря очень хорошим условиям содержания и выращивания смертность была нулевой.


ТАБЛИЦА 2 Показатели продуктивности бройлеров в возрасте 10, 20 и 35 дней


Живая масса (г) Потребление корма (г) Конверсия корма (г/г)

10 дней

20 дней

35 дней

10 дней

20 дней

35 дней

10 дней

20 дней

35 дней

Контроль

238

820

2086

216

1051

3134

1,094

1,344b

1,533b

Экобиол®

239

831

2114

215

1043

3120

1,082

1,316a

1,508a

Стандартная ошибка среднего значения (SEM)

1,803

7,036

18,91

1,682

6,061

23,56

0,011

0,007

0,008

P-значение

0,628

0,303

0,312

0,622

0,340

0,672

0,425

0,003

0,037



Потребление корма было примерно одинаковым в обеих группах и, тем не менее, ниже значения, рекомендованного для бройлеров Ross (3510 г.) Это значение было вполне ожидаемым, поскольку корма предоставлялись в виде россыпи и не содержали ферментов.

Для конверсии корма были отмечены статистически достоверные различия в период 0 – 20 дней и в целом за весь опыт. В частности, положительное влияние Экобиол® на желудочно-кишечный тракт и состояние здоровья кишечника отмечалось в первые 20 дней, когда бройлеры испытывают большую нагрузку на кишечник. Результаты по конверсии корма, полученные в конце опыта, соответствуют рекомендованному значению для бройлеров кросса Ross (1,537 г/г).


ТАБЛИЦА 3 Общее количество лактобактерий, E.Coli и других бактерий группы кишечной палочки на 35-й день (КОЕ/г содержимого)

Группа

Лактобактерии (подвздошная кишка)

Бактерии группы кишечной палочки (слепая кишка)

E. coli (слепая кишка)

Контроль

5,5 × 108

4,3 × 108

3,6 × 108

Экобиол®

5,9 × 108

1,4 × 108

0,8 × 108



В случае, когда потребность в питательных веществах удовлетворяется полностью и животные не подвергаются физиологическому стрессу в результате субоптимальных условий выращивания и воздействия болезнетворных микроорганизмов, положительный эффект от использования пробиотиков может быть менее выражен (Otutumi и соавт., 2012). Возможно, что именно этот факт стал причиной того, что достоверных различий в живой массе птицы между опытными группами установлено не было.

Тем не менее, независимо от условий выращивания, при добавлении Экобиол® в корма значительно улучшилась эффективность их использования.

Количество лактобактерий в подвздошной кишке бройлеров определяли в колониеобразующих единицах (КОЕ). Эта методика позволяет опосредованно определить количество жизнеспособных клеток путем подсчета колоний в питательной среде или на ее поверхности. Различий по количеству лактобактерий, E.Coli и других бактерий группы кишечной палочки между группами не обнаружено.

В слепых кишках бройлеров из группы, в рацион которой включали пробиотик, было на 68 % меньше бактерий группы кишечной палочки (4,25 × 108 КОЕ по сравнению с 1,37 × 108 КОЕ) и на 79 % меньше E. Coli (3,6 × 108 по сравнению с 7,61 × 107), чем в контрольной группе. Изменение общего количества бактерий (в КОЕ/г) показано на рис. 1.


РИСУНОК 1 Относительное количество бактерий (КОЕ/г) на 35-й день. Бактерии группы кишечной палочки, E.Coli и лактобактерии.






СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Aviagen, Ross 308 broilers: Performance objectives, 2014 Corthésy B., H. R. Gaskins, A. Mercenier. 2007. Cross-Talk between
Probiotic Bacteria and the Host Immune System. Journal of Nutrition.
137: 781S – 790S

Ducatelle, R. et al. 2015. A review on prebiotics and probiotics for the control of dysbiosis: present status and future perspectives. Animal: an international journal of animal bioscience 9: 43 – 48.

Dibner, J. J., and J. D. Richards. 2005. Antibiotic growth promoters in agriculture: history and mode of action. Poultry science 84: 634 –643.

Otutumi, L.K. et al. 2012. Variations on the Efficacy of Probiotics in Poultry. In E. C. Rigobelo (Ed.), Probiotic in Animals. (pp. 203-230). Publisher: InTech.

Siragusa G. R. 2012. Modern probiology- Direct fed microbials and the avian gut microbiota. Proceedings of the Australian Poultry Science Symposium. 23. 120:133



регион: Россия



Разработка сайта: www.skrolya.ru
Яндекс.Метрика