021629 B1 021629 B1 (11) 021629

advertisement
Евразийское
патентное
ведомство
(19)
(11)
021629
(13)
B1
(12)
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ
(45)
Дата публикации и выдачи патента
2015.07.30
(21)
Номер заявки
(51) Int. Cl. A23K 1/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
201100628
(22)
Дата подачи заявки
2009.12.02
(54)
МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ ДОБАВКА В КОРМОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И
ПТИЦЫ В БИОДОСТУПНОЙ ФОРМЕ
021629
В изобретении микроэлементная добавка в кормовые смеси для животных и птицы в
биодоступной форме включает в себя соединения комплекса микроэлементов, выбранных из
группы, включающей марганец, железо, медь, кобальт и цинк, или каждого из вышеупомянутых
микроэлементов в отдельности с аспарагиновой кислотой, при этом мольное соотношение
аспарагиновая кислота:металл составляет от 1:1 до 2:1 и оптимальная норма потребления
микроэлементов в соединении с аспарагиновой кислотой составляет 5-10% от применяемых норм
в виде сульфатов указанных металлов.
B1
B1
(57)
021629
(56) SU-A3-1790381
(31) 2008151504
RU-C2-2266750
(32) 2008.12.25
WO-A1-2006079535
(33) RU
RU-C1-2054879
(43) 2011.12.30
(86) PCT/RU2009/000662
(87) WO 2010/074602 2010.07.01
(71)(72)(73) Заявитель, изобретатель и патентовладелец:
ВОРОНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ;
ГОЛУБОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (RU)
021629
Изобретение относится к области кормопроизводства для сельскохозяйственных животных и птицы, в частности к составу рецептур премиксов и комбикормов по микроэлементным добавкам соединений железа, кобальта, цинка, меди и марганца.
Известны добавки в рецептуры кормов, использующие неорганические (сульфаты, карбонаты, оксиды) соединения металлов (меди, железа, кобальта, цинка и марганца) (см. А. Хеннинг, Минеральные
вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных животных. - М.: Колос, 1976.
[1]). Существенный недостаток таких соединений - низкая степень усвоения их организмом животных и
птицы. Кроме того, сульфатные соединения по природе гигроскопичные, что вследствие увлажнения
приводит к нежелательным химическим превращениям в кормовых смесях (например, сульфат меди связывает добавки иодидов в нерастворимый комплекс, непригодный для добавок в корма [1]).
Известна кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птицы, содержащая микроэлементы марганца, железа, меди, кобальта, содержащая дополнительно цинк сернокислый, терпеновые
масла, девятиводный метасиликат натрия и воду (см. патент RU № 2081612, опубл. 20.06.1997 [2]). Недостатком данной кормовой добавки является невысокая степень биологического усвоения микроэлементов.
Известна кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птиц, содержащая в качестве
солей микроэлементов таллат железа, меди, цинка, марганца и кобальта при определенном соотношении
компонентов (см. патент RU № 2086148, опубл. 10.08.1997 [3]). Однако добавки на основе солей таллия
недостаточно хорошо усваиваются организмом животных и птиц.
Известна кормовая добавка, содержащая девятиводный метасиликат натрия, биологически активное
вещество и воду, а также микроэлементы железа, меди, кобальта, аскорбиновую кислоту, при этом в качестве биологически активного вещества использовалась канифоль при определенном соотношении
компонентов (см. патент RU № 2122810, опубл. 10.12.1998 [4]). Однако данная кормовая добавка не обладает высокой степенью биологического усвоения микроэлементов, а направлена в основном на увеличения уровня гемоглобина в крови животных и птиц.
Известна кормовая добавка для животных и птиц, которая включает в себя водную смесь девятиводного метасиликата натрия, терпеновых масел и микроэлементов: цинка, марганца, железа, меди и кобальта, а также содержит трепел в определенном количестве от общей массы кормовой добавки (см. патент RU № 2161416, опубл. 10.01.2001). Данная кормовая добавка хотя и расширяет ассортимент кормовых добавок, но не решает главной задачи, а именно существенного повышения биологической усвояемости микроэлементов.
Известны также новые формы добавок микроэлементов под общим фирменным названием
"Bioplex" ("биоплексы"), например, американской фирмы Alltech, Inc., которые представляют собой соединения (комплексы) железа, марганца, меди и цинка с органическими соединениями, в качестве которых выступают смеси гидролизатов белковых веществ с олигопротеинами. Применение биоплексов позволяет улучшать биоусвояемость металлов и снижать потребность в них примерно в два раза при сохранении уровня продуктивности (см. J. APPL POINT, 2007. 16, 448-455, Y.M. Bao, M. Choct, P.A. Iji and K.
Brueton. Effect of Organically Complexed Copper, Iron, Manganese and Zinc on Broiler Performance, Mineral
Excrection and Accumulation in Tissues). Биоплексы являются ближайшим аналогом, который принят нами за прототип. Недостатком прототипа является невысокая степень снижения потребности животных и
птиц в микроэлементных добавках, что способствует повышению негативного влияния соединений тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий и др.), а также мышьяка, которые всегда сопутствуют любым
соединениям металлов и плохо выводятся из организма животного и птицы.
Целью настоящего изобретения является создание микроэлементных добавок в корма с высокой
степенью биологического усвоения как самих металлов, так и протеина, жира, азота и фосфора организмом животных и птиц.
Указанная цель достигается тем, что в качестве кормовых добавок используются соединения комплекса микроэлементов марганца, цинка, кобальта, железа и меди, а также каждого из вышеупомянутых
микроэлементов с органическим соединением - аспарагиновой аминокислотой, при этом мольное соотношение аспарагиновая кислота:металл от 1:1 до 2:1, а процентное содержание металлов от 11 до 20%. В
результате этого потребность в количестве добавок микроэлементов снижается в 10-20 раз.
Аспарагинаты указанных металлов получают прямым взаимодействием сульфатов металлов со стехиометрическим количеством аспарагиновой кислоты по механизму комплексообразования в условиях
нейтральной среды с последующей сушкой методом термического распыления.
В отличие от сульфатов аспарагинаты металлов представляют собой негигроскопичные сыпучие
мелкодисперсные порошки сиреневого цвета для кобальта, синего цвета для меди, бежевого цвета для
железа, слабо-бежевого цвета для марганца и белого цвета для цинка. Аспарагинаты металлов удобны
при приготовлении кормовых смесей, при этом в самих смесях исключаются нежелательные химические
взаимодействия металлов с другими компонентами смесей. Например, при использовании сульфатов
микроэлементов, склонных к поглощению дополнительной гигроскопической влаги, протекает процесс
образования нерастворимого соединения добавок йодидов с ионами меди, которое не усваивается организмом животных и птиц.
-1-
021629
Другой очень важной особенностью является то, что любым соединениям металлов способствуют
примеси ядовитых соединений тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий и др.), а также мышьяка, которые плохо выводятся из организма животных и птиц.
Снижение дозы потребления металлов за счет применения аспарагинатов металлов в 10-20 раз во
столько же раз снижает степень отравления животных и птиц тяжелыми металлами.
Биодоступная форма микроэлементных добавок в кормовые смеси для животных и птиц была получена в результате отработки рациональных дозировок микроэлементов в составе минерального премикса, включающего L-аспаргинаты микроэлементов отечественного производства (ООО СБК - 2007 г.
Саратов).
Для реализации поставленной задачи были изготовлены опытные минеральные премиксы, которые
использовались при выращивании цыплят-бройлеров кросса "Хаббард". Опыт проведен в условиях вивария ОНО "Загорское" ЭПХ ВНИТИП. Схема опыта приведена в табл. 1. Рецепты экспериментальных
комбикормов в табл. 2.
Таблица 1
Схема опыта
* Использованы L-аспаргинаты марганца, цинка, кобальта, железа и меди.
** Витаминная часть премикса одинакова для всех групп.
Птица выращивалась без разделения по полу, в клетках Р-15 с соблюдением принятых технологических параметров содержания.
Кормление осуществляли вволю сухими полнорационными комбикормами по нормам питательности согласно рекомендаций ВНИТИП 2006 г.
Ветеринарные мероприятия проведены согласно принятому в хозяйстве плану вакцинации.
В период опыта учитывали живую массу птицы в 7, 21 дни и в конце выращивания (путем индивидуального взвешивания всего поголовья), сохранность поголовья, среднесуточный прирост живой массы,
потребление и затраты корма на 1 кг прироста живой массы, химический состав мяса, содержание микроэлементов в костях.
-2-
021629
Таблица 2
Рецепты экспериментальных комбикормов
Основные зоотехнические результаты выращивания птицы представлены в табл. 3.
Таблица 3
Основные зоотехнические результаты опыта на бройлерах
Как видно из табл. 3, в первом периоде выращивания живая масса опытной птицы превышала контроль в 3 и 4 группах, в которых цыплята получали 10 и 5% от нормы (в расчете на активно действующее
вещество) минеральных солей в форме аспаргинатов. При этом в 21 день живая масса бройлеров в этих
группах превышала контроль на 3,9 и 21,18% соответственно. К 28 дню выращивания подобная тенденция сохранялась, и цыплята этих групп превосходили контроль на 5,8 и 20,5%. При этом опытная птица
второй группы, получавшая 20% от нормы (в расчете на активно действующее вещество) солей микроэлементов в форме аспаргинатов, отставала в развитии от контрольной птицы; в 21 день - на 4,1% , а к 28
-3-
021629
дню это отставание составило 1,4%.
Таким образом, зоотехнические результаты выращивания бройлеров свидетельствуют о том, что
аспаргинаты солей микроэлементов обладают высокой биологической доступностью для птицы и при
уменьшении уровня ввода микроэлементов до 10 и 5% от нормы позволяют обеспечить высокую продуктивность бройлеров. Использование аспаргинатов в дозе 20% и выше, напротив, оказывает негативное
влияние на развитие цыплят за счет избыточного поступления микроэлементов и аспарагиновой кислоты
и приводит к снижению продуктивных показателей.
Надо отметить, что использование солей аспарагиновой кислоты положительно сказалось на усвоении серосодержащих аминокислот и способствовало хорошей оперяемости опытной птицы. Нами не отмечено также наличие цыплят с патологией ног. Все это свидетельствует о том, что опытная птица не
испытывала дефицита микроэлементов и снижение уровня ввода микроэлементов до 5% не сказалось
отрицательно на развитии опытных бройлеров.
Данные балансового опыта, представленные в табл. 4, в целом согласуются с зоотехническими результатами выращивания.
Таблица 4
Использование питательных веществ корма, %
Так, использование микроэлементов в форме солей аспарагиновой кислоты положительно сказалось на состоянии минерального обмена. Использование фосфора во всех опытных группах было выше
контроля на 8,3, 8,8 и 16,9% во второй, третьей и четвертой опытных группах соответственно.
При этом лучшее использование питательных веществ корма наблюдалось в четвертой опытной
группе, цыплята которой получали 5% от нормы аспаргинатов микроэлементов. Так по переваримости
протеина, сухого вещества корма, жира и использованию азота они превосходили контроль на 0,45, 2,64,
3,45, 2,87% соответственно, что согласуется с зоотехническими результатами выращивания.
Таким образом, в результате исследований доказана высокая эффективность микроэлементов в
форме солей аспарагиновой кислоты при выращивании бройлеров.
Практика применения добавок аспарагинатов металлов в корма, например, бройлеров показывает
увеличение продуктивности по мясу на 18%.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Микроэлементная добавка в кормовые смеси для животных и птицы в биодоступной форме, включающая комплекс по меньшей мере одного из микроэлементов, выбранных из группы, включающей марганец, железо, медь, кобальт и цинк с аспарагиновой кислотой, при этом мольное соотношение аспарагиновая кислота:металл составляет 2:1, процентное соотношение металлов в комплексе от 11 до 20% и оптимальная норма потребления микроэлементов в соединении с аспарагиновой кислотой составляет 510% от применяемых норм в виде сульфатов указанных металлов.
Евразийская патентная организация, ЕАПВ
Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2
-4-
Download