2. 甘肃农业大学 动物医学院, 甘肃 兰州 730030;
3. 阜阳师范大学 生物与食品工程学院, 安徽 阜阳 236037
2. College of Veterinary Medicine, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730030, China;
3. School of Biology and Food Engineering, Fuyang Normal University, Fuyang 236037, China
我国是世界上最大的鸡蛋生产国和消费国,鸡蛋产量约占全球总产量的45%,且呈逐年上升趋势[1]。随着人们对食品安全的关注,畜禽养殖中饲用抗生素引起的副作用日益受到重视,我国于2020年7月1日全面禁止抗生素作为添加剂在饲料中使用。因此,开发和推广能有效替代抗生素类生长促进剂的新型、绿色饲料添加剂已成为当务之急[2]。中药具有无残留、毒副作用小和不易产生耐药性等优点,可促进动物新陈代谢、增加生产性能、改善产品品质,是新一代安全性能较好的饲料添加剂[3]。例如,饲粮添加女贞子Ligustrum lucidum可显著增加产蛋后期蛋鸡产蛋率,显著降低料蛋比、死淘率和破软蛋率[4];饲粮添加益母草Leonurus japonicus 可在一定程度上延长种鸡的产蛋时间,增加产蛋数量;饲粮添加蒲公英Taraxacum mongolicum可改善家禽的生产性能[5]。目前,复方中药在蛋鸡生产上的应用已有很多研究,但复方中药超微粉对产蛋后期蛋鸡产蛋性能和蛋品质的影响及其机理鲜见报道。益母草可活血调经、清热解毒,蒲公英可清热解毒利尿,女贞子可清热、补益肝肾,丹参Salvia miltiorrhiza可通经、活血祛瘀。本试验以“凉血利尿、祛瘀调经”为组方原则,选用一定比例的益母草、女贞子、蒲公英和丹参等中药材组方后进行超微粉碎,研究其对产蛋后期蛋鸡产蛋性能和蛋品质的影响,并从生殖激素分泌及相关基因表达方面探讨其作用机理,为中药复方超微粉作为新型饲料添加剂用于蛋鸡生产提供科学依据。
1 材料与方法 1.1 试验动物、分组及饲养管理试验选用307日龄的健康新杨黑羽蛋鸡216只,随机分为3组,每组8个重复,每个重复9只。试验开始前各组产蛋率和体质量均无显著差异。对照组饲喂基础饲粮,试验组在基础饲粮中添加复方1(0.5%丹参+0.25%女贞子+0.25%蒲公英)、复方2(0.3%益母草+0.2%丹参+0.25%女贞子+0.25%蒲公英)的超微粉(以质量分数计)。试验所用中药购自阜阳药材加工厂。基础饲粮参照蛋鸡饲养标准(NY/T33—2004)[6]产蛋后期蛋鸡营养需要配制,其组成及营养水平见表1。饲养试验在安徽阜阳徽思远生态农业有限公司开展,蛋鸡采用4层阶梯笼饲养。预试期7 d,正试期120 d。试验期间每天光照16 h,自由饮水,每天喂食2次(09:00、15:00),室温保持在18~23 ℃。
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表 1 基础饲粮组成及营养水平1) Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diets |
分别于试验第30、60、90和120天从每个重复随机选取3枚鸡蛋用于蛋品质测定。试验第60和120天,于每组随机选取8~10只体质量相近且健康状态良好的蛋鸡,禁饲12 h(不禁水)后称质量,翅静脉采集血液10 mL于采血管中,肝素抗凝,4 ℃、3500 r/min离心10 min,获得血浆样品,−20 ℃条件下保存,用于生殖激素含量测定;颈动脉放血处死,解剖采集输卵管子宫部样品,液氮速冻后−80 ℃条件下保存,用于相关基因表达分析。
1.3 产蛋性能测定试验期间,以重复为单位记录每天的产蛋数和产蛋量,统计各重复蛋鸡试验期间的耗料量,计算产蛋率、平均蛋质量、平均日采食量和料蛋比。
1.4 蛋品质测定利用蛋壳强度测定仪测定蛋壳强度;利用游标卡尺测量蛋样纵径与横径,计算蛋形指数(纵径/横径);利用多功能蛋品检测仪测定蛋质量、哈氏单位、蛋白高度和蛋黄颜色;利用蛋壳厚度计测定蛋壳厚度;利用电子天平称量蛋黄和蛋壳质量,计算蛋黄、蛋壳和蛋清指数,具体方法参考文献[7]。
1.5 血浆生殖激素水平测定用ELISA试剂盒(湖南科航生物科技有限公司)检测血浆中促黄体生成素(Luteinizing hormone,LH)、雌二醇 (Estradiol, E2)和促卵泡激素(Follicle-stimulating hormone,FSH)等激素水平,具体操作按照试剂盒说明书进行。
1.6 基因表达水平检测按照RT-PCR步骤要求,取输卵管子宫部组织液氮研磨,用Trizol法提取总RNA,用Nanodrop 2000微量紫外分光光度计测定总RNA浓度,用Evo M-MLV反转录试剂盒(艾科瑞生物工程有限公司)将总RNA反转录为cDNA,以β-actin基因为内参,用PCR仪(LightCycler® 480II,Roche)检测蛋壳形成相关基因的mRNA表达水平。20 μL反应体系包括:2×SYBR Green Pro Taq HS Premix 10 μL,上、下游引物(10 µmol/L)各0.4 μL,cDNA 0.8 μL,ddH2O 8.4 μL。PCR反应条件为:95 ℃预变性30 s;95 ℃变性5 s,60 ℃退火/延伸30 s,40个循环。所用引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成,引物序列见表2。用2–△△Ct法计算mRNA的相对表达量。
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表 2 实时定量PCR引物序列 Table 2 Primer sequences used for RT-PCR |
试验数据经Excel 2016整理后,采用SPSS 26.0软件进行单因素方差分析(One-way ANOVA),并采用Duncan’s法进行多重比较。P < 0.05为差异显著,0.05≤ P < 0.10为有变化趋势,数据结果以“平均值±标准差”表示。
2 结果与分析 2.1 复方中药超微粉对蛋鸡产蛋性能的影响由表3可知,与对照组相比,试验1~30 d,复方1组料蛋比降低4.98%(P<0.05);试验1~30、31~60和1~120 d,复方1组产蛋率分别增加7.56%、4.00%和5.31%(P<0.05);试验1~120 d,复方2组产蛋率增加5.22%(P<0.05)。饲粮中添加复方中药超微粉对产蛋各期平均蛋质量及平均日采食量均无显著影响(P > 0.05)。
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表 3 复方中药超微粉对蛋鸡产蛋性能的影响1) Table 3 Effect of compound Chinese medicine ultrafine powders on egg-laying performance of laying hen |
由表4可知,与对照组相比,试验第30天,各复方组蛋品质指标均无显著变化(P>0.05);试验第60天,各复方组鸡蛋的哈氏单位呈增加趋势(P=0.056),复方2组鸡蛋的蛋形指数呈增加趋势(P=0.069),复方1组鸡蛋的蛋壳相对质量增加5.16% (P<0.05);试验第90天,复方1组鸡蛋的蛋壳相对质量增加4.05% (P<0.05),复方2组蛋黄颜色加深5.42% (P < 0.05),复方1组和2组鸡蛋的蛋壳厚度分别增加12.12%和9.09%,蛋形指数分别降低2.99%和2.24%,蛋壳强度分别增加25.99%和18.38% ( P<0.05);试验第120天,复方1组鸡蛋的蛋形指数降低2.24%、蛋黄颜色加深2.62%、蛋壳厚度降低13.16% (P<0.05)。
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表 4 复方中药超微粉对蛋鸡蛋品质的影响1) Table 4 Effect of compound Chinese medicine ultrafine powders on egg quality of laying hen |
由表5可知,与对照组相比,试验第60天,复方1组血浆E2水平增加21.45% (P<0.05);试验第120天,复方2组血浆LH水平呈升高趋势(P=0.06),各复方组血浆FSH和E2水平均无显著变化(P>0.05)。
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表 5 复方中药超微粉对蛋鸡血浆生殖激素水平的影响1) Table 5 Effect of compound Chinese medicine ultrafine powders on plasma reproductive hormone level of laying hen |
由表6可知,试验第60天,与对照组相比,复方1组CA2、SLC26A9、PMCA1以及复方2组KCNA1的mRNA相对表达量分别增加64.00%、58.00%、77.00%和70.00% (P < 0.05);试验第120天,与对照组相比,复方1组和2组 CA2的mRNA相对表达量分别增加86.00%和66.00% (P < 0.05),复方2组 CDH6、KCNA1和SLC26A9的mRNA相对表达量分别增加99.00%、86.00%和99.00% (P < 0.05);与复方1组相比,复方2组 KCNA1和SLC26A9的mRNA相对表达量分别增加121.00%和197.00%、CA2的mRNA相对表达量降低10.75% (P < 0.05)。
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表 6 复方中药超微粉对蛋鸡输卵管子宫部相关基因mRNA表达量的影响1) Table 6 Effect of compound Chinese medicine ultrafine powders on related gene expression in the uterus of hen oviduct |
饲粮添加复方中药可促进动物生长发育,增加其生产性能[8]。本试验中,饲粮添加复方1和复方2超微粉可显著增加蛋鸡的产蛋率和平均日采食量,可能是因为生殖激素水平增加,促进了卵泡发育与排卵,从而增加蛋鸡产蛋率[9-10],有研究表明,饲粮添加益母草和女贞子超微粉可显著增加产蛋后期蛋鸡的产蛋率[7, 11],这与本试验研究结果一致。
蛋黄颜色是衡量鸡蛋品质的重要指标之一,叶黄素是影响鸡蛋蛋黄颜色的主要因素之一。哈氏单位是评价鸡蛋蛋白质量和新鲜度的指标,数值越大表示鸡蛋品质越好[7]。蛋壳厚度和蛋壳强度是评价蛋壳质量的指标,蛋壳质量优劣对鸡蛋的储存、运输和孵化均十分重要[12]。本试验中,试验第60天复方1组和试验第90天复方2组的鸡蛋蛋黄颜色显著加深,可能是因为蒲公英[13]、女贞子[14]等中药具有良好的抗氧化特性,可清除机体内的多种自由基,防止鸡蛋中胡萝卜素和叶黄素被氧化,从而增加了蛋黄色泽。试验第90天2个中药复方超微粉组鸡蛋的蛋壳厚度均显著增加,可能是因为复方中药超微粉有利于改善肠道环境和功能,促进了肠道钙离子的吸收,从而改善了蛋壳质量[15]。有研究表明,中药饲料添加剂可改变蛋黄色泽和蛋壳质量[16],饲粮添加蒲公英粉可增加蛋鸡产蛋率,改善蛋品质[17],饲粮添加女贞子粉可改善蛋黄颜色[18],益母草、女贞子超微粉可显著改善鸡蛋的哈夫单位和蛋黄颜色[3],蒲公英等中药与酵母硒锗复合制剂可显著增加鸡蛋的蛋壳厚度[19],这与本试验研究结果一致。
FSH、LH和E2等生殖激素是调控家禽卵泡发育和排卵过程的主要激素[20]。E2作为禽类主要的雌激素,可促进肠道对营养物质的吸收,使血液中钙、磷和蛋白质水平增加,同时刺激输卵管的生长[21]。本研究显示,试验第60天,复方1组蛋鸡血浆E2水平显著增加;试验第120天,复方2组蛋鸡血浆LH水平呈升高趋势,这与本研究中产蛋率升高的结果一致。血浆中生殖激素的变化可能是由于复方中药超微粉激活了下丘脑−垂体−性腺轴,促进了生殖激素的分泌[22]。
蛋鸡的蛋壳在输卵管子宫部形成,钙对蛋鸡的蛋壳形成非常重要[23];CABP-28K在输卵管子宫部表达,并在蛋壳形成过程中负责运输钙离子[24],钙泵内的质膜钙转运酶PMCA1和PMCA2负责细胞内钙离子释放到子宫腔。碳酸酐酶2(Carbonic anhydrase,CA2)将H2CO3脱水成HCO3−,HCO3−转运蛋白SLC26A9将HCO3−释放到子宫腔,HCO3−被CA2进一步脱水为CO32−。Ca2+和CO32−从黏膜组织中释放出来,形成碳酸钙沉淀在蛋壳膜表面[25]。目前关于中药添加剂影响家禽蛋壳形成相关基因表达的报道并不多见。本试验对蛋鸡输卵管子宫部相关基因表达分析发现,试验第60天,复方1组CA2、SLC26A9、PMCA1以及复方2组KCNA1的mRNA相对表达量显著增加;试验第120天,复方2组CDH6、KCNA1和SLC26A9以及复方1组和2组CA2的mRNA相对表达量均显著增加。这说明饲粮添加由益母草、丹参、女贞子和蒲公英组成的复方中药超微粉可上调与蛋壳形成相关基因mRNA的表达量,对蛋品质的改善有一定促进作用。
综上所述,在本试验条件下,饲粮添加由益母草、丹参、女贞子和蒲公英组成的复方中药超微粉可增加蛋鸡的产蛋率和生殖激素水平,上调与蛋壳形成相关基因的表达,进而改善蛋品质,且复方1的效果更佳。
[1] |
何俊金, 王建萍, 丁雪梅, 等. 饲粮中添加高剂量茶多酚对产蛋后期蛋鸡生产性能, 蛋品质和脂质代谢的影响[J]. 动物营养学报, 2018, 30(11): 4601-4610. DOI:10.3969/j.issn.1006-267x.2018.11.036 ( ![]() |
[2] |
OLSON E G, MICCICHE A C, ROTHROCK M J, et al. Application of bacteriophages to limit Campylobacter in poultry production
[J]. Frontiers in Microbiology, 2022, 12: 458721. DOI:10.3389/fmicb.2021.458721 ( ![]() |
[3] |
陈杨超, 张国祖, 吕明其, 等. 6味中药超微粉对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质和生殖激素水平影响的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(8): 163-165. ( ![]() |
[4] |
LI X L, HE W L, YANG M L, et al. Effect of dietary supplementation of Ligustrum lucidum on performance, egg quality and blood biochemical parameters of Hy-Line Brown hens during the late laying period
[J]. Animal, 2017, 11(11): 1899-1904. DOI:10.1017/S1751731117000532 ( ![]() |
[5] |
OGNIK K, CHOLEWINSKA E, SEMBRATOWICZ I, et al. The potential of using plant antioxidants to stimulate antioxidant mechanisms in poultry[J]. World’s Poultry Science Journal, 2016, 72(2): 291-298. DOI:10.1017/S0043933915002779 ( ![]() |
[6] |
中华人民共和国农业部. 中华人民共和国农业行业标准: 鸡饲养标准: NY/T33—2004[S]. 北京: 中国农业出版社, 2005.
( ![]() |
[7] |
令狐克川, 王超, 张瑞强, 等. 饲粮添加天然维生素E对蛋鸡产蛋后期生产性能、维生素E沉积、抗氧化功能和鸡蛋品质的影响[J]. 动物营养学报, 2021, 33(12): 6771-6781. DOI:10.3969/j.issn.1006-267x.2021.12.019 ( ![]() |
[8] |
ZHANG L, ZHONG G, GU W, et al. Dietary supplementation with daidzein and Chinese herbs, independently and combined, improves laying performance, egg quality and plasma hormone levels of post-peak laying hens[J]. Poultry Science, 2021, 100(6): 101115. DOI:10.1016/j.psj.2021.101115 ( ![]() |
[9] |
SALEH A A, AHMED E A M, EBEID T A. The impact of phytoestrogen source supplementation on reproductive performance, plasma profile, yolk fatty acids and antioxidative status in aged laying hens[J]. Reproduction in Domestic Animals, 2019, 54(6): 846-854. DOI:10.1111/rda.13432 ( ![]() |
[10] |
LONG L, WU S G, YUAN F, et al. Effects of dietary octacosanol supplementation on laying performance, egg quality, serum hormone levels, and expression of genes related to the reproductive axis in laying hens[J]. Poultry Science, 2017, 96(4): 894-903. DOI:10.3382/ps/pew316 ( ![]() |
[11] |
FU Y, WANG J, ZHANG H J, et al. The partial replacement of sodium chloride with sodium bicarbonate or sodium sulfate in laying hen diets improved laying performance, and eggshell quality and ultrastructure[J]. Poultry Science, 2021, 100(7): 101102. DOI:10.1016/j.psj.2021.101102 ( ![]() |
[12] |
ZHU Y P, TAO Z Y, CHEN X C, et al. Effects of broussonetia papyrifera-fermented feed on production performance, egg quality, and caecal microbiota of laying hens during the late laying period[J]. Italian Journal of Animal Science, 2022, 21(1): 659-672. DOI:10.1080/1828051X.2022.2052368 ( ![]() |
[13] |
姚东云. 蒲公英粗提物对蛋鸡生产性能及生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2020, 43(3): 38-40. ( ![]() |
[14] |
吕春炎. 黄芪、女贞子与益生素合用对肉鸡部分免疫指标及生产性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2017(10): 149-151. ( ![]() |
[15] |
YANG H, TAN S, CHEN S, et al. Effects of fermented Yupingfeng on intramuscular fatty acids and ruminal microbiota in Qingyuan black goats[J]. Animal Science Journal, 2021, 92(1): e13554. ( ![]() |
[16] |
张霞, 徐志强, 黄英, 等. 复合中草药饲料添加剂对白血病阳性武定种蛋鸡的影响[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2020, 35(6): 1004-1009. ( ![]() |
[17] |
白建, 梁琛. 海藻粉和蒲公英粉协同提高蛋鸡生产性能、免疫功能和蛋品质的研究[J]. 中国兽医杂志, 2021, 57(5): 101-105. ( ![]() |
[18] |
张瑞霜, 单安山, 徐良梅, 等. 日粮中添加女贞子粉对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J]. 中国饲料, 2010(7): 12-14. DOI:10.3969/j.issn.1004-3314.2010.07.006 ( ![]() |
[19] |
赵楚琦, 张善媚, 张敏. 生物硒锗培养物对蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J]. 延边大学农学学报, 2019, 41(1): 62-66. ( ![]() |
[20] |
MIAO L P, LI L L, ZHU M K, et al. Excess dietary fluoride affects laying performance, egg quality, tissue retention, serum biochemical indices, and reproductive hormones of laying hens[J]. Poultry Science, 2019, 98(12): 6873-6879. DOI:10.3382/ps/pez443 ( ![]() |
[21] |
官丽辉, 马旭平, 刘海斌, 等. 大豆异黄酮对坝上长尾鸡卵巢功能、生殖激素和肌肉品质的影响[J]. 中国兽医学报, 2021, 41(2): 338-344. ( ![]() |
[22] |
WANG C Q, MA W. Hypothalamic and pituitary transcriptome profiling using RNA-sequencing in high-yielding and low-yielding laying hens[J]. Scientific Reports, 2019, 9: 10285. DOI:10.1038/s41598-019-46807-3 ( ![]() |
[23] |
LÜ Z P, YAN S J, LI G, et al. Genistein improves the reproductive performance and bone status of breeder hens during the late egg-laying period[J]. Poultry Science, 2019, 98(12): 7022-7029. DOI:10.3382/ps/pez367 ( ![]() |
[24] |
EBEID T A, SUZUKI T, SUGIYAMA T. High ambient temperature influences eggshell quality and calbindin-D28k localization of eggshell gland and all intestinal segments of laying hens[J]. Poultry Science, 2012, 91(9): 2282-2287. DOI:10.3382/ps.2011-01898 ( ![]() |
[25] |
NII T, ISOBE N, YOSHIMURA Y. Effects of interleukin-1 beta and -6 on the expression of ion transporters involved in eggshell mineralization in cultured hen uterine mucosal tissue[J]. Journal of Poultry Science, 2018, 55(2): 142-149. DOI:10.2141/jpsa.0170138 ( ![]() |