草鱼幼鱼对饲料中核黄素的需要量

2016-10-14 07:44姜建湖陈建明沈斌乾孙丽慧黄爱霞
动物营养学报 2016年9期
关键词:核黄素胰脏需要量

姜建湖 陈建明 沈斌乾 潘 茜 孙丽慧 黄爱霞

(浙江省淡水水产研究所,农业部淡水渔业健康养殖重点实验室,浙江省鱼类健康与营养重点实验室,湖州313001)



草鱼幼鱼对饲料中核黄素的需要量

姜建湖陈建明*沈斌乾潘茜孙丽慧黄爱霞

(浙江省淡水水产研究所,农业部淡水渔业健康养殖重点实验室,浙江省鱼类健康与营养重点实验室,湖州313001)

配制核黄素含量分别为0.54、2.32、4.08、5.78、9.28和19.35 mg/kg的6种纯化饲料,投喂初始均重为(11.21±0.16) g的草鱼幼鱼8周,通过研究核黄素对其生长性能、肝胰脏中D-氨基酸氧化酶(D-AAO)与肠道中消化酶活力及体成分的影响,以确定草鱼幼鱼对饲料中核黄素的需要量。每种饲料设3个重复,每个重复放养20尾鱼。结果表明:0.54和2.32 mg/kg组草鱼幼鱼的成活率显著低于其他各组(P<0.05);随着饲料中核黄素含量的增加,草鱼幼鱼的增重率、特定生长率、饲料效率、肝胰脏中D-AAO及肠道中消化酶活力均先升高后趋于稳定,当饲料中核黄素含量为5.78 mg/kg时,以上指标均达到最大值;5.78 mg/kg组的肝体比显著高于0.54 mg/kg组(P<0.05),但饲料中核黄素含量对脏体比、肥满度及全鱼的水分、粗蛋白质、粗脂肪和粗灰分含量无显著影响(P>0.05)。折线模型回归分析表明,草鱼幼鱼获得最佳生长时对饲料中核黄素的需要量为5.54 mg/kg;肝胰脏中D-AAO活力达到最佳时对饲料中核黄素的需要量为5.99 mg/kg。

草鱼;核黄素;需要量;生长;D-氨基酸氧化酶

核黄素(即维生素B2)是动物必需的一种水溶性维生素,在体内以黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)的组分形式存在。而FMN和FAD是体内许多氧化还原酶(如黄素蛋白酶)的辅基,广泛参与体内各种氧化还原反应,起到递氢的作用。因此,核黄素能促进糖、脂肪和蛋白质的代谢,对维持皮肤、黏膜和视觉的正常机能均有一定作用。当饲料中核黄素供应不足时,鱼体会出现缺乏症。鱼类缺乏核黄素后的症状不尽相同,仅有的共同症状为生长不良和厌食,其他的一些缺乏症状为特定研究对象所特有,包括高死亡率、游泳不协调、畏光、白内障、触鳍、短体和皮肤颜色变黑等[1]。

1 材料与方法

1.1试验饲料

本试验以无维生素酪蛋白和明胶为蛋白质源,鱼油及玉米油为脂肪源,糊精为糖源配制成基础饲料(表1)。在每千克基础饲料中分别添加0、2、4、6、10和20 mg的核黄素(Sigma,美国),共配制6种等氮等能的纯化饲料。经高效液相色谱法[15]实测饲料中核黄素含量分别为0.54、2.32、4.08、5.78、9.28和19.35 mg/kg。试验饲料制作时,先将原料充分粉碎,全部能通过60目筛,再按配方比例配制,用搅拌机充分混匀,加适量水,用绞肉机挤压成径粒为1.2 mm的长条,在常温下风干,最后再制成粒径为0.5~1.2 mm的颗粒料,置-20 ℃冰柜中备用。

1.2饲养管理

养殖试验在室内流水养殖系统中进行。试验用鱼为自行培育的苗种,先用基础饲料(不添加核黄素)驯养2周后再挑选体格健壮、大小均匀、初始均重为(11.21±0.16) g的草鱼幼鱼360尾,随机放养到18个圆柱形玻璃钢水槽中,每只水槽放鱼20尾,内盛水200 L,每种试验饲料饲喂3个水槽,试验期为8周。早(09:00)、晚(15:00)各投喂1次,日投喂量为鱼体重的4%~6%,视摄食和幼鱼生长情况作适当调整。整个饲养期间采用流水养殖,每个水槽水流量约为1.0 L/min,水温25~30 ℃,pH 7.3~7.6,溶解氧浓度6.2~7.4 mg/L,氨氮浓度0.05~0.10 mg/L,亚硝酸盐氮浓度0.02~0.07 mg/L。

1.3样品采集及分析

试验结束后停喂24 h,然后称量各水槽内的鱼总重和记录剩余尾数,并从各水槽内随机取5尾用于全鱼营养成分分析。剩余鱼逐一测量体长和体重后,置冰盘上解剖取其内脏、肝胰脏及全肠,用于计算脏体比、肝体比及肥满度等指标;保留肝胰脏及全肠样品,剔除脂肪和肠道内容物,置-70 ℃冰箱中保存,用于测定肝胰脏中D-AAO及全肠中消化酶活力。

试验饲料和全鱼营养成分测定参照AOAC(1984)[16]的方法进行:105 ℃常压干燥法测定水分含量;凯氏定氮法测定粗蛋白质含量;用无水乙醚为溶剂,索氏抽提法测定粗脂肪含量;箱式电阻炉550 ℃灼烧法测定粗灰分含量。

表1 基础饲料组成及营养水平(干物质基础)

1)每千克维生素预混料含有One kilogram of vitamin premix contained the following:VA 0.80 g,VD30.06 g,VE 4.00 g,VK38.00 g,包膜维生素C coated VC 20.00 g,硫胺素 thiamin 2.00 g,泛酸 pantothenic acid 6.00 g,吡哆醇 pyridoxine 2.00 g,叶酸 folic acid 0.50 g,尼克酸 niacin 15.00 g,VB120.02 g,肌醇 inositol 40.00 g,微晶纤维素 microcrystalline cellulose 901.62 g。

2)每千克矿物质预混料含有One kilogram of mineral premix contained the following:FeSO4·7H2O 15 g,CuSO4·H2O 0.3 g,ZnSO4·7H2O 10 g,MnSO4·H2O 0.5 g,NaCl 30 g,MgSO440 g,Ca(H2PO4)2400 g,KI 0.05 g,Na2SeO30.005 g,CoCl2·6H2O 0.5 g,沸石粉 zeolite powder 503.645 g。

解冻肝胰脏和全肠,用滤纸吸干水分后称重,加入10倍的磷酸盐缓冲溶液(PBS),用玻璃匀浆器在冰浴中手工匀浆。随后在4 ℃下10 000 r/min离心10 min,获得的上清液即为粗酶液,置于4 ℃冰箱中待用。D-AAO活力参照Nagata等[17]的酮酸法测定,定义为:在pH 8.3、37 ℃条件下,每克组织蛋白质中每分钟生成1 μmol的丙酮酸为1个活力单位(U),以U/g prot表示。蛋白酶活力采用福林试剂法[18]测定,定义为:在pH 7.5、37 ℃条件下,每分钟酶解酪蛋白生成1 μg酪氨酸为1个活力单位(U),以U/mg prot表示。淀粉酶活力采用Bernfeld法[19]测定,定义为:在pH 6.9、25 ℃条件下,每分钟酶解可溶性淀粉生成1 μmol麦芽糖为1个活力单位(U),以U/mg prot表示。脂肪酶活力采用南京建成生物工程研究所生产的试剂盒测定,定义为:在37 ℃条件下,每分钟酶解1 μmol底物为1个活力单位(U),以U/g prot表示。粗酶液中蛋白质浓度的测定采用考马斯亮蓝法[20],以牛血清白蛋白为基准物。

1.4计算公式

增重率(weight gain ratio,WGR,%)=

100×(终末均重-初始均重)/初始均重;

特定生长率(specific growth rate,SGR,%/d)=

100×(ln终末均重-ln初始均重)/试验天数;

成活率(survival rate,SR,%)=

100×终末鱼尾数/初始鱼尾数;

饲料效率(feed efficiency rate,FER)=

(终末鱼总重+死鱼总重-初始鱼总重)/总投喂量;

脏体比(viscerasomatic index,VSI,%)=

100×内脏重/体重;

肝体比(hepatosomatic index,HSI,%)=

100×肝胰脏重/体重;

肥满度(condition factor,CF,g/cm3)=

100×体重/体长3。

1.5统计分析

试验数据采用平均值±标准差(mean±SD)表示,采用SPSS 13.0统计软件进行单因素方差分析(one-way ANOVA),若差异显著再采用Duncan氏法进行多重比较,P<0.05为差异显著。以增重率及肝胰脏中D-AAO活力为评价指标进行折线回归模型分析,确定草鱼幼鱼对饲料中核黄素的需要量。

2 结果与分析

2.1饲料中核黄素含量对草鱼幼鱼生长性能、饲料效率及形体指标的影响

投喂核黄素含量为0.54和2.32 mg/kg饲料

的草鱼幼鱼,在养殖中后期出现游泳失调、不正常抽搐,继而死亡,且摄食差、生长相对缓慢。由表2可知,随着饲料中核黄素含量的升高,草鱼幼鱼的成活率先显著升高(P<0.05),后趋于稳定(P>0.05)。增重率、特定生长率及饲料效率均随着饲料中核黄素含量的增加而呈现出先升高后稳定的趋势,且当饲料中核黄素含量为5.78 mg/kg及以上时,以上指标均无显著变化(P>0.05)。以核黄素含量为5.78 mg/kg时肝体比最大,其值显著高于0.54 mg/kg组(P<0.05)。饲料中核黄素含量对草鱼幼鱼的脏体比和肥满度无显著影响(P>0.05)。以增重率为评价指标,应用折线回归模型分析得出草鱼幼鱼对饲料中核黄素的需要量为5.54 mg/kg(图1)。

2.2饲料中核黄素含量对草鱼幼鱼肝胰脏中D-AAO及肠道中消化酶活力的影响

由表3可知,草鱼幼鱼肝胰脏中D-AAO与肠道中蛋白酶、淀粉酶及脂肪酶活力均随饲料中核黄素含量的增加呈先升高后稳定的趋势,当饲料中核黄素含量为5.78 mg/kg时,以上酶活指标均达到最大值。以肝胰脏中D-AAO活力为评价指标,应用折线回归模型分析得出草鱼幼鱼对饲料中核黄素的需要量为5.99 mg/kg(图2)。

2.3饲料中核黄素含量对草鱼幼鱼体成分的影响

由表4可知,饲料中核黄素含量对草鱼幼鱼全鱼水分、粗蛋白质、粗脂肪及粗灰分含量均无显著影响(P>0.05)。

3 讨 论

本试验中核黄素缺乏的草鱼幼鱼出现了厌食及生长相对缓慢的症状,这与已报道的大多数鱼类研究结果[1]相一致,该结论进一步证实了生长不良和厌食可能为鱼类核黄素缺乏的典型症状。核黄素以FMN及FAD形式广泛参与体内各种氧化还原反应,当其缺乏时,会影响糖、脂肪和蛋白质的代谢,从而可能影响鱼类的摄食和生长。在养殖中后期,草鱼幼鱼出现游泳失调、不正常抽搐,继而引发死亡,类似症状曾在虹鳟[4]中有过报道,其他诸如畏光、白内障、触鳍、短体和皮肤颜色变黑等症状尚未在本试验中发现,这可能与鱼的种类、规格和试验条件的不同有关。

表2 饲料中核黄素含量对草鱼幼鱼生长性能、饲料效率及形体指标的影响

同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。

Values with different letter superscripts in the same row mean significant difference (P<0.05). The same as below.

图1 饲料中核黄素含量与草鱼幼鱼增重率的关系

表3 饲料中核黄素含量对草鱼幼鱼肝胰脏中D-AAO及肠道中消化酶活力的影响

图2 饲料中核黄素含量与草鱼幼鱼肝胰脏中D-AAO活力的关系

D-AAO作为一种黄素蛋白酶,其活力已被很多研究者用于确定鱼类核黄素的需要量[4-5,7,9-12]。

表4 饲料中核黄素含量对草鱼幼鱼体成分的影响

肠道在无胃鱼的营养消化和吸收中扮演着重要角色,而其消化能力与消化酶活力密切相关[21]。草鱼作为无胃鱼,本试验特此研究了饲料核黄素含量对草鱼幼鱼肠道中蛋白酶、淀粉酶及脂肪酶活力的影响。截止目前,仅有Li等[22]在建鲤(Cyprinuscarpiovar. Jian)的研究中有相关报道,本试验研究结果基本与其一致,即随着饲料中核黄素含量的增加,肠道中蛋白酶、淀粉酶及脂肪酶活力均先升高而后趋于稳定。Li等[22]认为这可能是核黄素含量增加导致鱼体肝胰脏生长和发育的结果,因为对于大多数鱼类来说都不存在腺窝,其消化酶均产自于肝胰脏,故而消化酶活力与肝胰脏的生长和发育是密切相关的,本试验中草鱼幼鱼肝体比随饲料中核黄素含量的增加先升高后趋于稳定也印证了此点。水产动物对食物的消化主要是依赖消化酶的催化分解作用,因而消化酶活力直接影响到饲料的转化效率,进而影响鱼体的生长[23]。本试验中草鱼幼鱼肠道中3种消化酶的活力变化趋势与生长趋势基本一致,这可能是饲料核黄素含量对消化酶产生影响后间接影响到了草鱼幼鱼的生长。

4 结 论

在本试验条件下,饲料中核黄素含量可以提高草鱼幼鱼的生长性能,改善饲料利用效率,其获得最佳生长时对饲料中核黄素的需要量为5.54 mg/kg,而以肝胰脏中D-AAO活力为评价指标时,其对饲料中核黄素的需要量为5.99 mg/kg。

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*Corresponding author, professorate senior engineer, E-mail: aqua_labjm@163.com

(责任编辑菅景颖)

Dietary Riboflavin Requirement of Juvenile Grass Carp (Ctenopharyngodonidellus)

JIANG JianhuCHEN Jianming*SHEN BinqianPAN QianSUN LihuiHUANG Aixia

(Agriculture Ministry Key Laboratory of Healthy Freshwater Aquaculture, Key Laboratory of Fish Health and Nutrition of Zhejiang Province, Zhejiang Institute of Freshwater Fisheries, Huzhou 313001, China)

A feeding trial was carried out to estimate the dietary riboflavin requirement of juvenile grass carp (Ctenopharyngodonidellus) based on growth performance, hepatopancreasD-amino acid oxidase (D-AAO) and intestinal digestive enzyme activities and body composition. Six purified diets were formulated to contain 0.56, 2.32, 4.08, 5.78, 9.28 and 19.35 mg/kg riboflavin, respectively. Juvenile grass carp with an average initial body weight of (11.21±0.16) g were fed the diets for 8 weeks, and each diet had 3 replicates with 20 fish per replicate. The results showed as follows: survival rate in 0.56 and 2.32 mg/kg groups was significantly lower than that in other groups (P<0.05). Weight gain rate (WGR), specific growth rate (SGR), feed efficiency rate (FER), hepatopancreasD-AAO and intestinal digestive enzyme activities of fish were firstly increased and then seemed to stabilize with increasing dietary riboflavin content, and the biggest values of them appeared when dietary riboflavin content was 5.78 mg/kg. Hepatosomatic index (HSI) in 5.78 mg/kg group was significantly higher than that in 0.54 mg/kg group (P<0.05). Viscerasomatic index (VSI), condition factor (CF) and the contents of whole body moisture, crude protein, crude lipid and ash were not significantly affected by dietary riboflavin content (P>0.05). Broken line regression analysis shows that dietary riboflavin requirement of juvenile grass carp with the best growth and hepatopancreasD-AAO activity is 5.54 and 5.99 mg/kg, respectively.[ChineseJournalofAnimalNutrition, 2016, 28(9):2771-2777]

grass carp (Ctenopharyngodonidellus); riboflavin; requirement; growth;D-amino acid oxidase

10.3969/j.issn.1006-267x.2016.09.015

2016-03-18

现代农业产业技术体系专项(CARS-46-21)

姜建湖(1986—),男,浙江建德人,工程师,硕士,从事水产动物营养与饲料研究。E-mail: realjiangjianhu@126.com

陈建明,教授级高级工程师,E-mail: aqua_labjm@163.com

S963

A

1006-267X(2016)09-2771-07

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