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公开(公告)号:CN117770350A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410017933.5
申请日:2024-01-03
申请人: 重庆市畜牧科学院 , 生猪技术创新中心(重庆)
IPC分类号: A23K10/12 , A23K10/14 , A23K10/37 , A23K10/30 , A23K50/30 , A23K50/60 , A23K10/22 , A23K20/20 , A23K20/158 , A23K20/163 , A23K20/142 , A23K20/189 , A23K20/28 , A23K20/174 , A23K20/105 , A23K30/00 , A23L3/3508 , A23L3/3544
摘要: 本发明涉及畜牧饲料技术领域,具体涉及一种发酵生物饲料和用于荣昌猪保育阶段饲料及制备方法;本发明发酵生物饲料,由按重量份计的豆粕65‑75份、小麦麸皮10‑14份、玉米粉3‑5份、复合酶制剂0.3‑0.5份、复合发酵菌剂2‑3份和水10‑15份在兼性厌氧环境下发酵而成,其中复合发酵菌剂由植物乳杆菌和贝莱斯芽孢杆菌接种培养达到生长对数期而得;本发明菌酶协同发酵后显著改善饲料品质,发酵后饲料中产生的大量抗菌物质、维生素、氨基酸和小肽等有利于改善荣昌仔猪肠道微生态平衡和促进饲料的消化吸收,减少仔猪腹泻率,从而达到改善生长性能的效果,为荣昌猪育肥期的生长奠定基础。
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公开(公告)号:CN115141780B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210913907.1
申请日:2022-07-19
申请人: 重庆市畜牧科学院
摘要: 本发明提供了一种液态型复合菌剂,包含主发酵单菌和附属发酵单菌;主发酵单菌为植物乳杆菌28‑7、银杏乳杆菌cqf‑43中的一种或两种;附属发酵单菌戊糖片球菌、植物乳杆菌、副干酪乳杆菌、短乳杆菌中的一种或几种。本发明解决现有液态发酵饲料生产中因发酵菌剂缺乏而导致的液态饲料难以稳定生产、适口性差、养分损失、容易变质腐败、难以保存的问题,缓解液态饲料水料分层、颗粒沉降的问题。本发明利用不同乳酸菌的不同特性,协同配合调控发酵进程,缩短发酵周期,提高液态饲料发酵品质。
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公开(公告)号:CN115927048A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210850086.1
申请日:2022-07-19
申请人: 重庆市畜牧科学院
摘要: 本发明提供了一种银杏乳杆菌cqf‑43,其拉丁名为Lactiplantibacillus artgentoratensis cqf‑43,于2022年5月12日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏登记号为GDMCC 62463。该菌株从健康母猪粪便中分离得到,具有良好的产乳酸能力、产胞外多糖能力,对胃肠道具有较好的耐受性,一定的高温耐受能力;该菌株的发酵上清液和发酵液具有较好的抗氧化能力;该菌株能促进动物生长,改善动物肠道健康;该菌株所产胞外多糖具有很好的抗氧化活性。
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公开(公告)号:CN115491326A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210850043.3
申请日:2022-07-19
申请人: 重庆市畜牧科学院
摘要: 本发明提供了一种液态微生物发酵产品,包括发酵菌剂,所述发酵菌剂为产胞外多糖乳酸菌。本发明适用于动物养殖,改善了液态饲料的品质,如饲料的质构和悬浮稳定性、感官风味、生物安全性等,并保障不同原料的各营养组分均匀分布,适应养殖动物的采食习性,保障采食营养均衡。本发明在使用成本方面具有明显优势,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN115141780A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210913907.1
申请日:2022-07-19
申请人: 重庆市畜牧科学院
摘要: 本发明提供了一种液态型复合菌剂,包含主发酵单菌和附属发酵单菌;主发酵单菌为植物乳杆菌28‑7、银杏乳杆菌cqf‑43中的一种或两种;附属发酵单菌戊糖片球菌、植物乳杆菌、副干酪乳杆菌、短乳杆菌中的一种或几种。本发明解决现有液态发酵饲料生产中因发酵菌剂缺乏而导致的液态饲料难以稳定生产、适口性差、养分损失、容易变质腐败、难以保存的问题,缓解液态饲料水料分层、颗粒沉降的问题。本发明利用不同乳酸菌的不同特性,协同配合调控发酵进程,缩短发酵周期,提高液态饲料发酵品质。
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公开(公告)号:CN111826295B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910302119.7
申请日:2019-04-16
申请人: 重庆市畜牧科学院
摘要: 本发明属于细菌/畜牧微生物领域,具体涉及一种豆粕发酵用贝莱斯芽孢杆菌菌株。所述菌株为贝莱斯芽孢杆菌DP‑2,保藏编号为CGMCC No.17235。本发明的贝莱斯芽孢杆菌菌株DP‑2能够高效分泌中性蛋白酶和碱性蛋白酶,对豆粕中大豆球蛋白和β‑伴球蛋白等抗营养物质的降解效果好,对大豆球蛋白的降解率可达81%‑96%,对β‑伴球蛋白的降解率可达50%‑67%,酸溶蛋白提升率达到5‑6倍,能够显著提高发酵豆粕中营养物质的含量,显著提高养分利用率,从而改善豆粕营养价值。
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