RU2655739C1 - Method of use of amorphous hydrothermal nanosilica in poultry farming - Google Patents
Method of use of amorphous hydrothermal nanosilica in poultry farming Download PDFInfo
- Publication number
- RU2655739C1 RU2655739C1 RU2017119675A RU2017119675A RU2655739C1 RU 2655739 C1 RU2655739 C1 RU 2655739C1 RU 2017119675 A RU2017119675 A RU 2017119675A RU 2017119675 A RU2017119675 A RU 2017119675A RU 2655739 C1 RU2655739 C1 RU 2655739C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chickens
- nanosilica
- amorphous
- egg
- feed
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 7
- 238000009374 poultry farming Methods 0.000 title abstract description 3
- 241000287828 Gallus gallus Species 0.000 claims abstract description 30
- 235000013330 chicken meat Nutrition 0.000 claims abstract description 30
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000003674 animal food additive Substances 0.000 claims description 7
- 235000013601 eggs Nutrition 0.000 abstract description 33
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 17
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 14
- 244000144977 poultry Species 0.000 abstract description 14
- 235000013594 poultry meat Nutrition 0.000 abstract description 14
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract description 10
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 abstract description 6
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 3
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 230000037213 diet Effects 0.000 description 8
- 235000005911 diet Nutrition 0.000 description 8
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 7
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 5
- 241000271566 Aves Species 0.000 description 4
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 4
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 230000017448 oviposition Effects 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 239000010457 zeolite Substances 0.000 description 3
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 235000013372 meat Nutrition 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 230000000384 rearing effect Effects 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019750 Crude protein Nutrition 0.000 description 1
- 241000238578 Daphnia Species 0.000 description 1
- 241000238631 Hexapoda Species 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910021536 Zeolite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910021486 amorphous silicon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010171 animal model Methods 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000315 carcinogenic Toxicity 0.000 description 1
- 229910052729 chemical element Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 235000020776 essential amino acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000003797 essential amino acid Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000004108 freeze drying Methods 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 230000012447 hatching Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 244000144972 livestock Species 0.000 description 1
- 230000002503 metabolic effect Effects 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 235000013613 poultry product Nutrition 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- -1 silica compound Chemical class 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000000108 ultra-filtration Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23K—FODDER
- A23K50/00—Feeding-stuffs specially adapted for particular animals
- A23K50/70—Feeding-stuffs specially adapted for particular animals for birds
- A23K50/75—Feeding-stuffs specially adapted for particular animals for birds for poultry
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23K—FODDER
- A23K20/00—Accessory food factors for animal feeding-stuffs
- A23K20/20—Inorganic substances, e.g. oligoelements
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Animal Husbandry (AREA)
- Zoology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Birds (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Fodder In General (AREA)
- Feed For Specific Animals (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к кормопроизводству, и может найти применение в птицеводстве.The invention relates to the field of agriculture, in particular to fodder production, and may find application in poultry farming.
Известна минеральная добавка к корму, содержащая кремнезем в цеолитах, которые в количестве 3-5% включают в рацион животных (патенты №№2151523 от 27.06.2000, 2262863 от 27.10.2005 и №2434530 27.11.2011).Known mineral feed additive containing silica in zeolites, which in the amount of 3-5% are included in the diet of animals (patents No. 2151523 dated June 27, 2000, 2262863 dated October 27, 2005 and No. 2434530 on November 27, 2011).
Недостатком известных добавок к основному рациону является то, что дополнительно с кремнием в организм птицы могут попадать и другие вещества, содержащиеся в цеолитах. Это ведет к снижению экологической безопасности продукции птицеводства по причине содержания канцерогенных примесей для ряда месторождений цеолита.A disadvantage of the known additives to the main diet is that, in addition to silicon, other substances contained in zeolites can also enter the poultry body. This leads to a decrease in the environmental safety of poultry products due to the content of carcinogenic impurities for a number of zeolite deposits.
Наиболее близким техническим решением является кормовая добавка, содержащая в своем составе кремнезем в пределах более 80%. Опалкристобалитовые породы (диатомит природного месторождения) имеют комплекс минеральных веществ, что позволяет их использовать в качестве кормовой добавки (патент №2197837 от 10.02.2003. МПК А23К 1/16, А23К 1/175).The closest technical solution is a feed additive containing silica in the range of more than 80%. Opalkristobalite rocks (diatomite of a natural deposit) have a complex of minerals, which allows them to be used as a feed additive (patent No. 2197837 dated 02/10/2003. IPC A23K 1/16, A23K 1/175).
Однако в прототипе используемый в качестве добавки диатомит не обеспечивает высокое качество получаемой продукции, поскольку соединение кремнезема не полностью доступно для организма кур и проникает в организм птицы со всеми химическими элементами, содержащимися в диатомите. В результате не достаточно повышается продуктивность и яйценоскость кур.However, in the prototype, diatomite used as an additive does not provide high quality of the products obtained, since the silica compound is not completely accessible to the chicken body and penetrates the poultry body with all the chemical elements contained in diatomite. As a result, the productivity and egg laying of chickens is not sufficiently increased.
Технический результат предлагаемого решения - увеличение эффективности выращивания птицы при откорме цыплят с сокращением сроков их откорма, повышение яичной продуктивности кур-несушек, снижение отхода яйца в процессе производства, повышение качества яйца, сохранение поголовья цыплят при откорме и кур-несушек в производстве.The technical result of the proposed solution is an increase in the efficiency of poultry rearing during the feeding of chickens with a reduction in the timing of their feeding, an increase in the egg productivity of laying hens, a decrease in egg waste during production, an increase in the quality of the egg, and the preservation of the number of chickens during feeding and laying hens in production.
Техническое решение заявленного объекта заключается в том, что в отличие от известного, в корм цыплятам с 10-дневного возраста до их половозрелого возраста и курам-несушкам включают золь, или гель, или порошок аморфного гидротермального нанокремнезема в концентрации 0,0125-0,2% по твердому SiO2 при диаметре частиц 10-100 нм.The technical solution of the claimed object lies in the fact that, in contrast to the known, chickens from 10 days old to their adult age and laying hens include sol, or gel, or amorphous hydrothermal nanosilica powder at a concentration of 0.0125-0.2 % solid SiO 2 with a particle diameter of 10-100 nm.
Способ осуществляется следующим образом.The method is as follows.
Золь гидротермального нанокремнезема получают ультрафильтрационным концентрированием (с очисткой от примесей) термальных вод с глубины 500-3000 м Мутновского месторождения парогидротерм (Камчатка). Золи нанокремнезема имели концентрацию 10,0% и более по твердому аморфному SiO2, диаметры частиц SiO2 5-100 нм.A hydrothermal nanosilica sol is obtained by ultrafiltration concentration (purification from impurities) of thermal waters from a depth of 500-3000 m of the Mutnovsky steam-hydrotherm field (Kamchatka). Nanosilica sols had a concentration of 10.0% or more on solid amorphous SiO 2 , particle diameters SiO 2 5-100 nm.
Гелевая форма гидротермального нанокремнезема получена посредством изменения температуры и pH водных золей нанокремнезема и их перехода из формы золя в гель. Гелевая форма нанокремнезема многократно испытывалась на многих живых объектах (растения, простейшие, насекомые, рачки дафнии, лабораторные животные) и показала свою безвредность и экологическую безопасность для окружающей среды.The gel form of hydrothermal nanosilica was obtained by changing the temperature and pH of aqueous sols of nanosilica and their transition from the form of sol to gel. The gel form of nanosilica has been tested many times on many living objects (plants, protozoa, insects, daphnia crustaceans, laboratory animals) and has shown its safety and environmental safety.
Порошок нанокремнезема получали сублимационной сушкой в вакууме замороженных гранул золя или геля через их диспергирование в криогенную жидкость (криогранулированием).Nanosilica powder was obtained by freeze-drying in a vacuum frozen granules of sol or gel through their dispersion into a cryogenic liquid (cryogranulation).
Кремний, входящий в состав органических компонентов клеток, активно влияет на их метаболизм и принимает участие в физиологических процессах живых организмов разной организации. Дефицит кремния в организме задерживает рост и развитие живых организмов, что приводит к снижению их продуктивности и устойчивости к неблагоприятным условиям среды.Silicon, which is part of the organic components of cells, actively affects their metabolism and takes part in the physiological processes of living organisms of different organizations. Silicon deficiency in the body delays the growth and development of living organisms, which leads to a decrease in their productivity and resistance to adverse environmental conditions.
Недостаток кремния в пищевом рационе кур отрицательно сказывается на их жизнедеятельности, являясь фактором риска, способствующим возникновению болезней и снижению их мясной продуктивности, яйценоскости и показателей качества яйца.The lack of silicon in the diet of chickens negatively affects their livelihoods, being a risk factor contributing to the onset of diseases and a decrease in their meat productivity, egg production and egg quality indicators.
В предлагаемом способе золь, или гель, или порошок гидротермального нанокремнезема дозируют в корм цыплятам, ремонтному молодняку, курицам-несушкам в определенном количестве в пересчете на твердый SiO2 по отношению к корму.In the proposed method, a sol, or gel, or hydrothermal nanosilica powder is dosed to feed chickens, repair young animals, laying hens in a certain amount, calculated on solid SiO 2 relative to the feed.
По данным рентгенофазового анализа вещество частиц SiO2 имеет аморфную структуру.According to x-ray phase analysis, the substance of the particles of SiO 2 has an amorphous structure.
Обоснование выбранных параметров способа по дозам гидротермального нанокремнезема в концентрациях 0,0125-0,2 мас.% (или 0,125-2,0 г на 1 кг корма) по твердому аморфному нанокремнезему и диаметру 5-100 нм в корме доказано экспериментальными данными, полученными для кур яично-мясного направления породы «Хайсекс Браун» по общепринятым методикам для проведения опытов по кормлению сельскохозяйственной птицы. При этом к основному рациону корма, сбалансированному по основным питательным веществам для птицы (обменной энергии, кальцию, фосфору, сырому протеину, клетчатке, незаменимым аминокислотам) добавляли различные формы аморфного гидротермального нанокремнезема в 3-х вариантах (золь, гель, порошок) из расчета содержания их в 1 кг корма для цыплят и взрослой птице (куры несушки) в количествах 0,125 г, 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г, 1,5 г и 2,0 г в пересчете на твердую SiO2 (двуокись кремния) как основу разных форм нанокремнезема. Такой размер наночастиц (5-100 нм) способствует быстрому растворению и усвоению организмом птицы.The justification of the selected method parameters for doses of hydrothermal nanosilica in concentrations of 0.0125-0.2 wt.% (Or 0.125-2.0 g per 1 kg of feed) for solid amorphous nanosilica and a diameter of 5-100 nm in the feed is proved by experimental data obtained for chickens of the egg-meat direction of the Highsex Brown breed according to generally accepted methods for conducting experiments on feeding poultry. At the same time, various forms of amorphous hydrothermal nanosilica in 3 versions (sol, gel, powder) were added to the main diet, balanced according to the main nutrients for poultry (metabolic energy, calcium, phosphorus, crude protein, fiber, essential amino acids) their content in 1 kg of feed for chickens and adult birds (laying hens) in quantities of 0.125 g, 0.25 g, 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g and 2.0 g, calculated on solid SiO 2 (silicon dioxide) as the basis of various forms of nanosilica. This size of nanoparticles (5-100 nm) contributes to the rapid dissolution and assimilation of the bird by the body.
Пример 1. Испытания аморфного гидротермального нанокремнезема как добавки в корм при выращивании цыплят до половозрелости (периода яйценоскости).Example 1. Tests of amorphous hydrothermal nanosilica as an additive in feed during the cultivation of chickens before maturity (period of egg production).
Для проведения опыта были сформированы 10 групп вылупившихся цыплят промышленной птицы: одна - контрольная и девять - опытных, по 90 голов в каждой группе. Контрольная группа получала основной рацион сбалансированного корма.For the experiment, 10 groups of hatched chickens of industrial birds were formed: one - control and nine - experimental, 90 goals in each group. The control group received the main diet of a balanced feed.
Опытные 9 групп получали основной корм с введенным в 1 кг его при перемешивании следующих количеств испытуемых вариантов добавок аморфного гидротермального нанокремнезема:Experienced 9 groups received the main feed with 1 kg of it introduced while stirring the following amounts of the tested variants of amorphous hydrothermal nanosilica additives:
- 10 мл, 15 мл и 20 мл 10%-ного золя нанокремнезема, что соответствует содержанию из расчета на твердый SiO2 1,0 г, 1,5 г, 2,0 г в 1 кг корма или процентной концентрации в корме по твердому SiO2 в 0,10%, 0,15%, 0,20%, соответственно, для 1-й, 2-й и 3-й опытных групп;- 10 ml, 15 ml and 20 ml of 10% sol of nanosilica, which corresponds to the content on the basis of solid SiO 2 1.0 g, 1.5 g, 2.0 g per 1 kg of feed or percentage concentration in feed on solid SiO 2 in 0.10%, 0.15%, 0.20%, respectively, for the 1st, 2nd and 3rd experimental groups;
- 10 г, 15 г и 20 г 10%-ного геля нанокремнезема, что соответствует содержанию из расчета на твердый SiO2 1,0 г, 1,5 г, 2,0 г в 1 кг корма или процентной концентрации по твердому SiO2 в 0,10%, 0,15%, 0,20%, соответственно, для 4-й, 5-й и 6-й опытных групп;- 10 g, 15 g and 20 g of 10% nanosilica gel, which corresponds to the content on the basis of solid SiO 2 1.0 g, 1.5 g, 2.0 g in 1 kg of feed or the percentage concentration of solid SiO 2 in 0.10%, 0.15%, 0.20%, respectively, for the 4th, 5th and 6th experimental groups;
- 1,0 г, 1,5 г и 2,0 г порошка гидротермального нанокремнезема, что соответствует содержанию из расчета на твердый SiO2 1,0 г, 1,5 г, 2,0 г в 1 кг корма или процентной концентрации по твердому SiO2 в 0,10%, 0,15%, 0,20%, соответственно, для 7-й, 8-й и 9-й опытных групп.- 1.0 g, 1.5 g and 2.0 g of hydrothermal nanosilica powder, which corresponds to the content based on solid SiO 2 1.0 g, 1.5 g, 2.0 g in 1 kg of feed or percentage concentration solid SiO 2 in 0.10%, 0.15%, 0.20%, respectively, for the 7th, 8th and 9th experimental groups.
Продолжительность опыта составила 150 дней. Начало кормления - через 10 дней после вылупления цыплят.The duration of the experiment was 150 days. Beginning of feeding - 10 days after hatching chickens.
В таблицах 1-3 приведены данные по среднесуточному привесу в граммах для цыплят контрольной и опытных групп. Показатели привеса приведены как усредненные данные по 90 цыплятам по каждой из групп в различных возрастных периодах при их откорме.Tables 1-3 show the average daily gain in grams for chickens in the control and experimental groups. The gain indicators are given as averaged data for 90 chickens for each group in different age periods during their feeding.
Как видно из таблицы 1, использование золя гидротермального нанокремнезема для всех опытных групп и разного возраста цыплят увеличивает их среднесуточный привес при откорме с максимальным привесом в 9,7% относительно контроля для 3-й опытной группы 150-дневных молодок.As can be seen from table 1, the use of hydrothermal nanosilica sol for all experimental groups and different age groups of chickens increases their average daily gain during fattening with a maximum gain of 9.7% relative to the control for the 3rd experimental group of 150-day-old youngsters.
Использование гидротермального нанокремнезема в форме геля в качестве добавки в корм для всех опытных групп и разного возраста цыплят увеличивает их среднесуточный привес при откорме с максимальным значением в 4,7% относительно контроля для 6-й опытной группы 150-дневных молодок (таблица 2).The use of hydrothermal nanosilica in the form of a gel as an additive in food for all experimental groups and different age groups of chickens increases their average daily gain during fattening with a maximum value of 4.7% relative to the control for the 6th experimental group of 150-day-old youngsters (table 2).
Использование гидротермального кремнезема в форме порошка в качестве добавки в корм для всех опытных групп и разного возраста цыплят увеличивает их среднесуточный привес при откорме с максимальным значением в 4,9% относительно контроля для 7-й опытной группы 60-дневных цыплят (таблица 3).The use of hydrothermal silica in the form of a powder as an additive in food for all experimental groups and different age groups of chickens increases their average daily gain during fattening with a maximum value of 4.9% relative to the control for the 7th experimental group of 60-day-old chickens (table 3).
Яйценоскость для молодых кур в группах с добавкой гидротермального нанокремнезема в корм проявилась раньше (в возрасте 4,3 месяца) по сравнению с контролем (в возрасте 5,0 месяцев), что повышает на 14% эффективность выращивания птицы до половозрелого возраста при использовании птицы как в качестве несушек, так и для мясного направления в производстве. Это сокращает затраты соответствующие 21 дню содержания цыплят и их откорма до половозрелого возраста.Egg production for young chickens in groups supplemented with hydrothermal nanosilica in the feed appeared earlier (at the age of 4.3 months) compared to the control (at the age of 5.0 months), which increases the efficiency of raising a bird to puberty by 14% when using poultry as as layers, and for the meat industry. This reduces costs corresponding to 21 days of keeping the chickens and their feeding until adulthood.
Пример 2. Испытания гидротермального нанокремнезема как добавки в корм курам-несушкамExample 2. Tests of hydrothermal nanosilica as additives in the feed of laying hens
Подкорм выполняли на курах-несушках яично-мясного направления породы «Хайсекс Браун» с использованием общепринятых методических руководств для проведения опытов по кормлению сельскохозяйственной птицы.Feeding was performed on laying hens of the egg-meat direction of the Highsex Brown breed using generally accepted methodological guidelines for conducting experiments on feeding poultry.
Взвешивание птицы проводили на электронных весах.The birds were weighed on an electronic balance.
Для проведения опыта были сформированы 10 групп взрослых кур, одна - контрольная и девять - опытных, по 70 голов в каждой группе. Контрольная группа получала основной рацион, а опытные группы получали совместно с кормом гидротермальный нанокремнезем в виде 10% геля в дозах 1,25 г, 2,5 г, 5,0 г, 10 г, 15 г, 20 грамм на 1 кг корма: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я - опытные группы, соответственно (таблица 4) и порошок аморфного гидротермального нанокремнезема в количестве 1,0, 1,5, 2,0 грамма на 1 кг корма: 7-я, 8-я, 9-я опытные группы, соответственно (таблица 5).For the experiment, 10 groups of adult hens were formed, one - control and nine - experimental, 70 animals in each group. The control group received the main diet, and the experimental groups received, together with the feed, hydrothermal nanosilica in the form of 10% gel in doses of 1.25 g, 2.5 g, 5.0 g, 10 g, 15 g, 20 grams per 1 kg of feed: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th - experimental groups, respectively (table 4) and amorphous hydrothermal nanosilica powder in an amount of 1.0, 1.5, 2.0 grams per 1 kg of feed: 7th, 8th, 9th experimental groups, respectively (table 5).
Возраст кур при постановке на опыт - 150 дней. Продолжительность опыта - 150 дней.The age of chickens when tested is 150 days. The duration of the experiment is 150 days.
Рацион кормления и световой режим контрольных и опытных кур были одинаковыми. Рацион кормления по набору кормов был разнообразен, питательность соответствовала требованиям Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП).The diet and light conditions of the control and experimental chickens were the same. The diet for feeding a variety of feeds was varied, nutritional value met the requirements of the All-Russian Scientific Research and Technological Institute of Poultry (VNITIP).
В опыте учитывали: яйценоскость (ежедневно) путем учета количества снесенных яиц по группам, массы яиц (путем группового взвешивания в течение пяти дней).In the experiment, we took into account: egg production (daily) by taking into account the number of laid eggs by groups, egg mass (by group weighing for five days).
Как видно из таблиц 4 и 5, для всех опытных групп кур-несушек как валовая яйценоскость по группам, так и средняя яйценоскость на несушку превосходят показатели контрольной группы.As can be seen from tables 4 and 5, for all experimental groups of laying hens, both the gross egg laying in groups and the average laying egg per hen exceed the indices of the control group.
*Примечание: концентрация гидротермального нанокремнезема в корме для опытных 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й групп кур-несушек составляла 0,0125%, 0,025%, 0,05%, 0,1%, 0,15%, 0,2% относительно твердого SiO2 соответственно.* Note: the concentration of hydrothermal nanosilica in the feed for experimental 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th groups of laying hens was 0.0125%, 0.025%, 0.05% , 0.1%, 0.15%, 0.2% relative to solid SiO 2, respectively.
*Примечание: концентрация гидротермального нанокремнезема в корме для опытных 7-й, 8-й, 9-й групп кур-несушек составляла 0,1%, 0,15%, 0,2% относительно твердого SiO2 соответственно.* Note: the concentration of hydrothermal nanosilica in the feed for experimental 7th, 8th, 9th groups of laying hens was 0.1%, 0.15%, 0.2% relative to solid SiO 2, respectively.
За исследуемый 150-дневный период наивысшая продуктивность была в шестой и девятой опытных группах. По сравнению с контрольной группой в шестой группе больше яиц на 594 шт., что составляет 8,5 яиц на среднюю несушку или на 7,4% больше чем в контроле, а в девятой группе на 636 яиц больше чем в контроле, что составляет 9,1 яиц на среднюю несушку, или на 7,9% больше контроля.For the studied 150-day period, the highest productivity was in the sixth and ninth experimental groups. Compared to the control group, in the sixth group there are 594 more eggs, which is 8.5 eggs per average layer or 7.4% more than in the control, and in the ninth group, 636 eggs more than in the control, which is 9 , 1 eggs per medium layer, or 7.9% more control.
В контрольной группе была самая низкая яичная продуктивность. Во всех испытанных диапазонах концентраций аморфного гидротермального нанокремнезема и вариантах его применения в форме геля (таблица 4) и порошка (таблица 5) в корме для птицы средние показатели по яйценоскости как в шт/голову, так и в кг/голову на одну несушку за 150 дней превышало аналогичные усредненные показатели по 70 курам для контрольной группы. При этом увеличивается масса яйца на 1,2 г (до 1,7%) (таблица 4, группа опытная 3) и до 5,7% увеличивается толщина скорлупы (таблица 4,опытная группа 6). Как следствие, при улучшении качества яйца снижается и его отход в процессе производства до 6,4% (таблица 4, опытные группы 2 и 4).The control group had the lowest egg productivity. In all tested ranges of concentrations of amorphous hydrothermal nanosilica and its use in the form of a gel (table 4) and powder (table 5) in poultry feed, the average egg production in pieces / head and in kg / head per hen per 150 days exceeded the similar average values for 70 hens for the control group. In this case, the egg mass increases by 1.2 g (up to 1.7%) (table 4, experimental group 3) and the shell thickness increases to 5.7% (table 4, experimental group 6). As a result, with an improvement in the quality of the egg, its output in the production process decreases to 6.4% (table 4, experimental groups 2 and 4).
Сохранность птицы во всех опытных группах составила 100% а в контрольной группе 98,6%.The safety of birds in all experimental groups was 100% and in the control group 98.6%.
Живая масса молодняка кур в 150-дневном возрасте была в пределах норматива по данному кроссу птицы.The live weight of young chickens at 150 days of age was within the standard for a given cross of poultry.
В результате проведенных испытаний получены экспериментальные данные о положительном влиянии кормовой добавки аморфного гидротермального нанокремнезема в разных формах его применения, позволяющей повысить сохранность птицы на 1,4%, и до 7,9% увеличить ее яйценоскость (таблицы 4, 5) при повышении качества яйца по весу на 1,7% и по толщине скорлупы на 5,7%, при снижении боя яйца в процессе производства на 6,4%.As a result of the tests, experimental data were obtained on the positive effect of the feed additive of amorphous hydrothermal nanosilica in various forms of its application, which makes it possible to increase the safety of poultry by 1.4% and increase its egg production to 7.9% (tables 4, 5) with an increase in egg quality by weight by 1.7% and by shell thickness by 5.7%, with a decrease in egg battle during production by 6.4%.
На основании полученных данных можно заключить, что при применении кормовой добавки в формах золя, геля и порошка аморфного гидротермального нанокремнезема при их использовании в концентрациях 0,0125%-0,2% по твердому SiO2 увеличивается сохранность поголовья цыплят при выращивании птицы яично-мясного направления, их среднесуточный привес и сокращаются сроки откорма до начала яйценоскости (технической зрелости).Based on the data obtained, it can be concluded that when using a feed additive in the form of sol, gel and amorphous hydrothermal nanosilica powder, when used in concentrations of 0.0125% -0.2% on solid SiO 2 , the safety of the number of chickens increases when growing egg-meat poultry directions, their average daily gain and reduced feeding time before the laying of eggs (technical maturity).
Для зрелых кур-несушек наряду с увеличением яйценоскости птицы и сохранности поголовья повышается качество яйца по весу и толщине скорлупы при снижении боя яйца в процессе производства.For mature laying hens, along with an increase in the egg laying capacity of the bird and the safety of the livestock, the quality of the egg in terms of weight and thickness of the shell increases with a decrease in egg battle during production.
Кормовая добавка не токсична для растений, простейших и высших животных.The feed additive is not toxic to plants, protozoa and higher animals.
Способ позволяет увеличить эффективность выращивания птицы при откорме цыплят с сокращением сроков их откорма, повысить яичную продуктивность кур-несушек, снизить отход яйца в процессе производства, повысить качество яйца, сохранить поголовье цыплят при откорме и кур-несушек в производстве яйца.The method allows to increase the efficiency of poultry rearing during the feeding of chickens with a reduction in the timing of their feeding, to increase the egg productivity of laying hens, to reduce egg waste during production, to improve egg quality, to preserve the number of chickens during feeding and laying hens in egg production.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017119675A RU2655739C1 (en) | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Method of use of amorphous hydrothermal nanosilica in poultry farming |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017119675A RU2655739C1 (en) | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Method of use of amorphous hydrothermal nanosilica in poultry farming |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2655739C1 true RU2655739C1 (en) | 2018-05-29 |
Family
ID=62559957
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017119675A RU2655739C1 (en) | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Method of use of amorphous hydrothermal nanosilica in poultry farming |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2655739C1 (en) |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1991013555A1 (en) * | 1990-03-07 | 1991-09-19 | Engelhard Corporation | Animal feed additive and method for inactivating mycotoxins present in animal feeds |
-
2017
- 2017-06-05 RU RU2017119675A patent/RU2655739C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1991013555A1 (en) * | 1990-03-07 | 1991-09-19 | Engelhard Corporation | Animal feed additive and method for inactivating mycotoxins present in animal feeds |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
ПОТАПОВ В., МУРАДОВ С., СИВАШЕНКО В., РОГАТЫХ С. Нанодисперсный диоксид кремния: применение в медицине и ветеринарии. Наноиндустрия. N 3 (33), 2012, 32-36. * |
ПОТАПОВ В.В., СИВАШЕНКО В.А., ЗЕЛЕНКОВ В.Н. Применение нанодисперсного диоксида кремния в сельском хозяйстве. // Материалы заочного участия в Международном научном форуме Бутлеровское наследие-2015. Т. 43, N9, Казань, 2015, лл. 40-48. * |
ПОТАПОВ В.В., СИВАШЕНКО В.А., ЗЕЛЕНКОВ В.Н. Применение нанодисперсного диоксида кремния в сельском хозяйстве. // Материалы заочного участия в Международном научном форуме Бутлеровское наследие-2015. Т. 43, N9, Казань, 2015, лл. 40-48. ПОТАПОВ В., МУРАДОВ С., СИВАШЕНКО В., РОГАТЫХ С. Нанодисперсный диоксид кремния: применение в медицине и ветеринарии. Наноиндустрия. N 3 (33), 2012, 32-36. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Shlenkina et al. | Efficiency of using natural zeolites in cultivation of african catfish | |
JP5216952B2 (en) | Feed composition and animal breeding method | |
Paray et al. | Utilization of Organic Manure for Culture of Cladocerans, Daphnia carinata, Ceriodaphina carnuta and Copepod, Thermocyclops decipiens under laboratory conditions | |
CN103931937A (en) | Additive for improving quality of eggshell | |
BR112020016976A2 (en) | ANIMAL FEED ENRICHED WITH POLYHALITE | |
US20210051978A1 (en) | Animal Feed from Minimally Dewatered Microalgal Slurry | |
RU2655739C1 (en) | Method of use of amorphous hydrothermal nanosilica in poultry farming | |
RU2402922C2 (en) | Fodder additive for broiler chickens and laying hens and method of its application | |
RU2655210C2 (en) | Method of food eggs quality and consumer properties increasing | |
RU2352135C2 (en) | Feed additive for poultry keeping and method of feeding broiler chickens | |
RU2467568C2 (en) | Method of feeding farm animals | |
Ibrahim et al. | Evaluation of natural zeolite (clinoptilolite) as a feed additive in Nile tilapia fish diets and its influences on growth performance, genetic traits and fish health | |
RU2655850C1 (en) | Method for growing broilers | |
RU2573313C2 (en) | Method of stimulation of growth and development of embryos of egg hens by iodised transovarian feeding | |
RU2648707C2 (en) | Feed additive for fish and a method of its production | |
Singh et al. | T 1 EFFECT OF FEEDING TE ON THE GROWTH, FOOD CONVERSION PROTEIN EFFICIENCY OF SILVER DOLLAR, METYNNIS SCHREITMULLERI (L), FRY | |
CN102485020A (en) | Soft feed for babylonia areolata parent mature stage and preparation method thereof | |
Hrnčár et al. | The effect of eggshell quality on hatchability of pure chicken breeds | |
Lestari et al. | The biological evaluation of mud crabs (Scylla olivacea) in fattening activities using seaweed Kappaphycus alvarezii in ponds | |
RU2333666C1 (en) | Method of dietary correction during poultry growing | |
RU2809975C1 (en) | Method of preincubation treatment of quail eggs | |
Hyder et al. | Utilization of poultry waste (chicken manure) for Cost effective and high density culture of two freshwater cyclopoid copepods Thermocyclops decipiens and Mesocyclops aspericornis | |
RU2764917C1 (en) | Method for increasing the productivity of broiler chickens | |
RU2808179C1 (en) | Method for increasing productivity of laying hens in conditions of intensive production of edible eggs | |
JP2000333617A (en) | Bioactivation agent and mixed feed incorporated with the agent |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200606 |