一种增强黄颡鱼免疫力饲料及其制备方法与流程

文档序号:16631765发布日期:2019-01-16 06:38阅读:301来源:国知局
本发明涉及淡水鱼养殖
技术领域
,具体涉及一种增强黄颡鱼免疫力饲料及其制备方法。
背景技术
:黄颡鱼,鲇形目,鲿科,黄颡鱼属,又名黄骨鱼、黄蜂鱼、黄蜡丁、黄颡骨等,是一种小型经济鱼类,主要产于长江及支流,两广地区西江流域亦有大量分布。该鱼是一种生活在水体底层的中高档名贵鱼类,肉味鲜美,营养及药用价值高,市场售价高达28~36元/kg,具有较大的开发价值,通常个体100~200g/尾。近年来,随着国内外需求量的增加,黄颡鱼已经成为我国重要的水产养殖新品种,并有部分黄颡鱼出口到韩国日本及东南亚等国家,所以养殖黄颡鱼具有很广阔的市场前景。但是在黄颡鱼的养殖过程中,随着黄颡鱼养殖密度不断扩大,养殖环境中出现了大量的应激因子,使得鱼体生长性能降低、氧化应激增加,严重制约养殖产量的提升;并且由于幼鱼肠道、肝脏器官及免疫系统发育不完善,使得幼鱼对饲料的消化吸收能力低下,免疫能力低下,大大影响了其生长性能,加之,鱼体自身氨排泄致使水体中氨氮含量增加,进而导致病害和死亡率严重。并且,。黄颡鱼是杂食性鱼类,水生昆虫、淡水虾类、浮游动物都是它们的主要摄食对象,偶尔也会摄食一些小型鱼类。专利号cn201711177944.6公开了一种提高黄颡鱼幼鱼生长性能的饲料,由以下重量份的原料制成:番茄籽粕54~58份、玉米78~82份、鲜柚皮18~20份、鲜橙皮13~15份、蝇蛆6~7份、鸡血14~16份、鸭肚肠13~15份、海藻多糖0.12~0.14份、营养剂2.4~2.8份;营养均衡丰富,适口性好,易于消化吸收,有效促进黄颡鱼幼鱼肝胰脏和肠道的快速生长发育和完善,从而有效提高其消化能力,降低饵料系数,降低养殖成本,有效增强其免疫系统的免疫能力,提高其抗病能力,从而有效降低病害的发生,降低死亡率,促进其快速健壮生长,有效促进其快速增殖,缩短养殖周期,提高养殖户的经济效益。但现有技术中对于氨氮胁迫的压力难以得以有效解决,因此,提供一种增强黄颡鱼免疫力饲料及其制备方法能够有效解决以上问题能够有助于改善养殖户的经济效益,促进养殖的积极性。技术实现要素:本发明为解决上述技术问题,本发明提供了一种增强黄颡鱼免疫力饲料及其制备方法。具体按照以下技术方案实现:本发明提供了一种增强黄颡鱼免疫力饲料,按重量份计包括以下物料:柚子叶粉32-38份、木薯渣25-37份、蔗渣21-29份、猪骨粉5-9份、鸡骨粉10-13份、肥猪肉5-10份、苹果皮3-8份。本发明提供了一种增强黄颡鱼免疫力饲料,按重量份计包括以下物料:柚子叶粉35份、木薯渣31份、蔗渣25份、猪骨粉7份、鸡骨粉11份、肥猪肉8份、苹果皮5份。进一步的,所述肥猪肉的出油率大于85%。本发明还提供了一种增强黄颡鱼免疫力饲料的制备方法,包括如下步骤:s1将肥猪肉经油炸后,研磨至过600目筛,得肥猪肉粉,将肥猪肉粉加热至料温为130-150℃,然后加入柚子叶粉保温反应10-15min,得混合料a备用;s2将猪骨粉、鸡骨粉混匀后,加热至料温为180-200℃,然后加入苹果皮保温反应15-20min,得混合料b备用;s3将木薯渣、蔗渣混匀,得混合料c备用;s4取混合料c的1/2,与混合料a、混合料b共同浸泡于黄原胶溶液中,在浸泡过程中搅拌1-1.5h,取悬浮物与剩余混合料c造粒,制成粒径为1-2mm的颗粒,然后依次喷涂微生物菌粉、羟基改性核桃壳粉。所述黄原胶溶液的质量浓度为0.6-0.9%。所述黄原胶溶液的用量为混合料a、混合料b、1/2混合料c重量之和的1-1.2倍。所述搅拌的速率为60-90转/min。所述微生物菌粉的粒度≥600目。所述微生物菌粉以接种量计由以下菌粉组成:蜡状芽孢杆菌10-20%、唾液乳杆菌8-15%、放线菌12-16%,余量为啤酒酵母。所述微生物菌粉的用量占颗粒总重量1-3ppm。所述羟基改性核桃壳是将核桃壳研磨至过600目,加热至料温≥98℃,加入核桃壳重量10-15%的羟基琥珀酰亚胺混合3-7min,然后加入羟基硅油混合3-7min。所述羟基改性核桃壳的用量占颗粒总重量2-4‰。本发明的有益效果在于:本发明的饲料能够满足黄颡鱼幼鱼生长所需的基础营养,适口性好、易于消化,按照黄颡鱼幼鱼正常饵料量进行投喂,能够增强幼鱼的免疫力,促进生长发育,还能够降低氨氮含量,改善氨氮对于幼鱼的不良影响,清洁水体,便于粪便清理。首先本发明利用柚子叶和苹果皮改善了饲料口感,利用柚子叶改善脂肪,使得脂肪易于吸收消化;利用苹果皮改善微量元素,改善了微量元素促进纤维等其他成分吸收的效果,进而提高了饲料的吸收利用率,进而改善了幼鱼的生长性能和抗病性能,增强了幼鱼免疫力。其次,本发明将能够满足幼鱼生长所需的营养成分浸泡于黄原胶溶液中,结合高速搅拌,使得浸泡的颗粒物表面形成保护膜,改善了饲料的咀嚼性,同时搅拌的机械剪切力使得纤维素等大分子物质断裂,进而促进了营养的吸收;在将浸泡后的悬浮物与含纤维素物料进行造粒,改善了饲料的紧密性,防止了饲料在水中易分散而不利于营养成分的均衡摄入。最后,本发明用微生物菌粉和羟基改性核桃壳进行包覆处理,利用羟基性能及颗粒重量与水浮力,饲料中的部分微生物菌粉、羟基改性核桃壳及木薯渣、蔗渣会脱离饲料整体,脱离部分具有吸附性能和分解氨氮的能力,进而改善了水中氨氮含量及吸附粪便等污染物,以利于水体清洁;另一部分饲料脱离物因含苹果皮香气及骨粉香气,进而易于被捕食。具体实施方式下面对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明,但本发明并不局限于这些实施方式,任何在本实施例基本精神上的改进或代替,仍属于本发明权利要求所要求保护的范围。实施例1本实施例提供了一种增强黄颡鱼免疫力饲料包括以下物料:柚子叶粉38kg、木薯渣37kg、蔗渣29kg、猪骨粉9kg、鸡骨粉13kg、肥猪肉10kg、苹果皮8kg;所述肥猪肉的出油率大于85%。实施例2本实施例提供了一种增强黄颡鱼免疫力饲料包括以下物料:柚子叶粉32kg、木薯渣25kg、蔗渣21kg、猪骨粉5kg、鸡骨粉10kg、肥猪肉5kg、苹果皮3kg;所述肥猪肉的出油率大于85%。实施例3本实施例提供了一种增强黄颡鱼免疫力饲料包括以下物料:柚子叶粉38kg、木薯渣37kg、蔗渣21kg、猪骨粉9kg、鸡骨粉10kg、肥猪肉10kg、苹果皮8kg;所述肥猪肉的出油率大于85%。实施例4本实施例提供了一种增强黄颡鱼免疫力饲料包括以下物料:柚子叶粉35kg、木薯渣31kg、蔗渣25kg、猪骨粉7kg、鸡骨粉11kg、肥猪肉8kg、苹果皮5kg;所述肥猪肉的出油率大于85%。实施例5-8实施例5-8分别在实施例1-4基础上,提供了增强黄颡鱼免疫力饲料的制备方法,包括如下步骤:s1将肥猪肉经油炸后,研磨至过600目筛,得肥猪肉粉,将肥猪肉粉加热至料温为140℃,然后加入柚子叶粉保温反应15min,得混合料a备用;s2将猪骨粉、鸡骨粉混匀后,加热至料温为190℃,然后加入苹果皮保温反应15min,得混合料b备用;s3将木薯渣、蔗渣混匀,得混合料c备用;s4取混合料c的1/2,与混合料a、混合料b共同浸泡于黄原胶溶液中,在浸泡过程中搅拌1h,取悬浮物与剩余混合料c造粒,制成粒径为2mm的颗粒,然后依次喷涂微生物菌粉、羟基改性核桃壳粉。所述黄原胶溶液的质量浓度为0.8%。所述黄原胶溶液的用量为混合料a、混合料b、1/2混合料c重量之和的1倍。所述搅拌的速率为90转/min。所述微生物菌粉的粒度≥600目。所述微生物菌粉以接种量计由以下菌粉组成:蜡状芽孢杆菌15%、唾液乳杆菌10%、放线菌15%,余量为啤酒酵母。所述微生物菌粉的用量占颗粒总重量2ppm。所述羟基改性核桃壳是将核桃壳研磨至过600目,加热至料温≥98℃,加入核桃壳重量12%的羟基琥珀酰亚胺混合5min,然后加入羟基硅油混合5min。所述羟基改性核桃壳的用量占颗粒总重量3‰。实施例6本实施例在实施例1-4任一基础上,提供了增强黄颡鱼免疫力饲料的制备方法,包括如下步骤:s1将肥猪肉经油炸后,研磨至过600目筛,得肥猪肉粉,将肥猪肉粉加热至料温为130-150℃,然后加入柚子叶粉保温反应10-15min,得混合料a备用;s2将猪骨粉、鸡骨粉混匀后,加热至料温为180-200℃,然后加入苹果皮保温反应15-20min,得混合料b备用;s3将木薯渣、蔗渣混匀,得混合料c备用;s4取混合料c的1/2,与混合料a、混合料b共同浸泡于黄原胶溶液中,在浸泡过程中搅拌1-1.5h,取悬浮物与剩余混合料c造粒,制成粒径为1-2mm的颗粒,然后依次喷涂微生物菌粉、羟基改性核桃壳粉。所述黄原胶溶液的质量浓度为0.6-0.9%。所述黄原胶溶液的用量为混合料a、混合料b、1/2混合料c重量之和的1-1.2倍。所述搅拌的速率为60-90转/min。所述微生物菌粉的粒度≥600目。所述微生物菌粉以接种量计由以下菌粉组成:蜡状芽孢杆菌10-20%、唾液乳杆菌8-15%、放线菌12-16%,余量为啤酒酵母。所述微生物菌粉的用量占颗粒总重量1-3ppm。所述羟基改性核桃壳是将核桃壳研磨至过600目,加热至料温≥98℃,加入核桃壳重量10-15%的羟基琥珀酰亚胺混合3-7min,然后加入羟基硅油混合3-7min。所述羟基改性核桃壳的用量占颗粒总重量2-4‰。对比例1普通黄颡鱼饲料对比例2一种增强黄颡鱼免疫力饲料,与实施例8的区别在于:饲料制备方法为:s1将肥猪肉经油炸后,研磨至过600目筛,得肥猪肉粉,将肥猪肉粉加热至料温为140℃,然后加入柚子叶粉保温反应15min,得混合料a备用;s2将猪骨粉、鸡骨粉混匀后,加热至料温为190℃,然后加入苹果皮保温反应15min,得混合料b备用;s4将木薯渣、蔗渣混匀,得混合料c备用;s5取混合料c与混合料a、混合料b共同浸泡于黄原胶溶液中,在浸泡过程中搅拌1h,取悬浮物与微生物菌粉、羟基改性核桃壳粉进行混合造粒,制成粒径为2mm的颗粒。所述黄原胶溶液的质量浓度为0.8%。所述黄原胶溶液的用量为混合料a、混合料b、混合料c重量之和的1倍。所述搅拌的速率为90转/min。所述微生物菌粉的粒度≥600目。所述微生物菌粉以接种量计由以下菌粉组成:蜡状芽孢杆菌15%、唾液乳杆菌10%、放线菌15%,余量为啤酒酵母。所述微生物菌粉的用量占颗粒总重量2ppm。所述羟基改性核桃壳是将核桃壳研磨至过600目,加热至料温≥98℃,加入核桃壳重量12%的羟基琥珀酰亚胺混合5min,然后加入羟基硅油混合5min。所述羟基改性核桃壳的用量占颗粒总重量3‰。对比例3一种增强黄颡鱼免疫力饲料,与实施例8的区别在于:饲料制备方法为:s1将肥猪肉经油炸后,研磨至过600目筛,得肥猪肉粉,将肥猪肉粉加热至料温为140℃,然后加入柚子叶粉保温反应15min,得混合料a备用;s2将猪骨粉、鸡骨粉混匀后,加热至料温为190℃,然后加入苹果皮保温反应15min,得混合料b备用;s3将木薯渣、蔗渣混匀,得混合料c备用;s4取混合料c与混合料a、混合料b进行混合造粒,制成粒径为2mm的颗粒,然后依次喷涂微生物菌粉、羟基改性核桃壳粉。所述搅拌的速率为90转/min。所述微生物菌粉的粒度≥600目。所述微生物菌粉以接种量计由以下菌粉组成:蜡状芽孢杆菌15%、唾液乳杆菌10%、放线菌15%,余量为啤酒酵母。所述微生物菌粉的用量占颗粒总重量2ppm。所述羟基改性核桃壳是将核桃壳研磨至过600目,加热至料温≥98℃,加入核桃壳重量12%的羟基琥珀酰亚胺混合5min,然后加入羟基硅油混合5min。所述羟基改性核桃壳的用量占颗粒总重量3‰。对比例4一种增强黄颡鱼免疫力饲料,与实施例8的区别在于:饲料制备方法为:s1将肥猪肉经油炸后,研磨至过600目筛,得肥猪肉粉,将肥猪肉粉加热至料温为140℃,然后加入苹果皮保温反应15min,得混合料a备用;s2将猪骨粉、鸡骨粉混匀后,加热至料温为190℃,然后加入柚子叶粉保温反应15min,得混合料b备用;s3将木薯渣、蔗渣混匀,得混合料c备用;s4取混合料c的1/2,与混合料a、混合料b共同浸泡于黄原胶溶液中,在浸泡过程中搅拌1h,取悬浮物与剩余混合料c造粒,制成粒径为2mm的颗粒,然后依次喷涂微生物菌粉、羟基改性核桃壳粉。所述黄原胶溶液的质量浓度为0.8%。所述黄原胶溶液的用量为混合料a、混合料b、1/2混合料c重量之和的1倍。所述搅拌的速率为90转/min。所述微生物菌粉的粒度≥600目。所述微生物菌粉以接种量计由以下菌粉组成:蜡状芽孢杆菌15%、唾液乳杆菌10%、放线菌15%,余量为啤酒酵母。所述微生物菌粉的用量占颗粒总重量2ppm。所述羟基改性核桃壳是将核桃壳研磨至过600目,加热至料温≥98℃,加入核桃壳重量12%的羟基琥珀酰亚胺混合5min,然后加入羟基硅油混合5min。所述羟基改性核桃壳的用量占颗粒总重量3‰。选择体重为20克左右的健康黄颡鱼800条,随机分为8组,每组100条,使用实施例5-8和对比例1-4的饲料进行投喂,除饲料不同外,其他条件均相同,投喂100天,统计黄颡鱼的死亡率、平均终末体重及水质变化,结果如表1:表1死亡率(%)平均终末体重(g)水质变化实施例51.3140.97水质正常实施例61.7139.33水质正常实施例71.2143.64水质正常实施例80.9145.16水质正常对比例125.495.28水质混浊,水流不畅对比例211.3129.95水质微混浊对比例318.6115.72水质混浊,水流不畅对比例413.9123.09水质混浊取氨氮浓度为80mg/l的养殖水8l,均分于8个容器内,每组容器内放入体重为20克尾黄颡鱼幼鱼30尾,使用实施例5-8和对比例1-4的饲料进行投喂,除饲料不同外,其他条件均相同,投喂30天后,向每组取养殖水100ml,利用纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮浓度及记录幼鱼生长状况和死亡数,结果如表2所示:表2氨氮浓度(mg/l)死亡数(尾)生长状况实施例153.30生长较快实施例254.20生长较快实施例352.80生长较快实施例452.60生长较快对比例192.47生长缓慢对比例276.84生长较快对比例393.65生长较慢对比例480.10生长较慢当前第1页12
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1