Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2010 в 22:07, реферат
Способы силосования. Фазы созревания силоса.Силосные добавки. Роль молочнокислых бактерий в силосных добавках. Ферментные препараты при силосовании. Производственные рекомендации. Эффективность биодобавок к силосу.
Тем самым, потери питательных веществ, особенно протеина и каротина, были минимальными.
Если 1 кг АСВ зеленой люцерны принять за 100, то в силосе из зеленой люцерны потери протеина составят 3.62%, каротина 12.5%.
Продолжение
хранения в течение 6 месяцев приводит
к потери влаги на 5-6%, следовательно,
увеличивается содержание сухого и
органического вещества, в том
числе протеина и кальция. Наблюдается
некоторое снижение содержания жира,
клетчатки и фосфора. Поедаемость
силоса из зеленой люцерны по сравнению
с кукурузным силосом повышается
на 15-20%.
Варианты опытов силосования различных культур
(кукуруза,
люцерна) с применением
силосных добавок.
При разработке технологии получения препаратов силосных бактерий в качестве сырья используют отходы молочной промышленности: подсырную, творожную и казеиновую сыворотки и пивную дробину. Солодовые ростки, ржаная и гороховая мука используются в гидролизованном виде при помощи кислот или ферментативным путем.
При
анализе развития микробиологических
процессов в силосе (таблица 5) [10],
приготовленного в природных условиях,
выяснено, что при спонтанном процессе
брожения (контрольные силосы) очень интенсивно
росли гнилостные бактерии, в частности
в силосе из отавы люцерны, в связи с чем
их количество на 7 сутки выросло до 680
млн. на 1 г. В результате бурного развития
аммонификаторов в силосе из бобовых замедлилось
обогащение молочнокислыми бактериями;
в силосе из кукурузы оно было очень интенсивным.
В контрольном силосе, приготовленном
из отавы люцерны, всвязи с замедлением
молочнокислого брожения в конце опыта
наблюдались маслянокислые бактерии (титр
103 ). Вследствие сильного роста аммонификаторов
контрольный силос из бобовых при органолептической
имел неприятный запах распада белков.
При применении препаратов силосных бактерий
- промышленной подсырно-сывороточной
закваски, биомассы силосных бактерий
и культуры с высоким титром силосных
бактерий - рост молочнокислых бактерий
во всех видах силоса был интенсивным,
но в силосе из отавы люцерны рост их был
значительно медленнее. В результате активного
молочнокислого брожения падение рН во
всех вариантах опыта было более высоким,
в связи с чем рост гнилостных бактерий
тормозился раньше, чем в контрольном
силосе без добавок. В силосе из отавы
люцерны при внесении биологических добавок
рос молочнокислых бактерий, несмотря
на небольшое количество углеводов, происходил
интенсивнее, чем в контрольном силосе
из этого же сырья. Следовательно, при
применении добавок рост гнилостных бактерий
замедлялся, что способствовало сохранению
в силосе углеводов, необходимых для молочнокислого
брожения. В силосах, заправленных биологическими
добавками, уже с первых дней доминировали
L. plantarum , всвязи с чем закваски, с точки
зрения более экономичного использования
углеводов, имели огромное значение.
6.
Производственные
рекомендации.
При выращивании бактерий в ферментерах производство педиококков и стрептококков гораздо дешевле, чем молочнокислых бактерий. Они не так привередливы в пищевых потребностях, как лактобациллы, растут в ферментерах до большей плотности, лучше выдерживают лиофилизацию и более стабильны при обычных условиях хранения на ферме. Выбор кокков для включения их в продукт должен диктоваться их способностью быстро размножаться в ограниченно аэробных и анаэробных условиях и достигать рН ниже 5.0 быстро, так чтобы клостридии и другие портящие силос микроорганизмы не смогли размножаться.
Еще
более важен выбор штаммов
Lactobacillus plantarum . В идеале выбранный штамм
должен происходить из естественных условий,
т.е. из хорошо законсервированного травяного
силоса; быть способным к быстрому размножению,
чтобы доминировать в силосной микрофлоре;
производить много молочной кислоты и
быть устойчивым к значению рН , по крайней
мере, 4.0. Помимо этих основных условий
штаммы Lactobacillus должны утилизировать
пентозы также, как гексозы, особенно,
если гемицеллюлолитические ферменты,
производящие пентозы, включены в конечный
продукт. Другими словами, ферменты и молочнокислые
бактерии в продукте должны дополнять
друг друга. Необходим очень строгий контроль
за сохранением ферментативной активности
Lactobacillus spp. При использовании штаммов
с высоким выходом молочной кислоты конечный
выход бактериальной биомассы неизменно
ниже, чем у штаммов с низкой продукцией
кислоты, вероятно, из-за слабых изменений
проницаемости и устойчивости бактериальной
клеточной стенки. Для сохранения пигментации
при оптимальном для роста значении рН
обычно важна нейтрализация щелочью, но
необходимо постоянно следить за концентрацией
молочной кислоты в ростовой среде, чтобы
предотвратить в дальнейшем уменьшение
выхода бактерий из-за выделения токсичных
метаболитов. Следовательно, необходима
оптимизация условий роста при производстве
штаммов Lactobacillus spp., которые были выбраны
за специфические благоприятные характеристики,
такие как образование молочной кислоты.
Поскольку дальнейшие потери происходят
на этапах изъятия из ферментера и лиофилизации,
необходим тщательный выбор криопротекторов,
а также долговременные испытания на сохранность
для выяснения жизнеспособности бактерий
в товарных продуктах при хранении.
7.
Эффективность биодобавок
к силосу
Долговременный
мониторинг эффективности некоторых
биологических добавок к силосу
“в поле”, проведенный английским
фермерским хозяйством, отражен в таблице
6, где даны средние результаты примерно
400 анализов силоса (преимущественно травяного)
за трехлетний период. Они показывают,
что биодобавки могут быть существенной
помощью при ферментации, особенно в условиях
низкого содержания СВ. Оба показателя
- и рН, и содержание аммонийного азота
- отражают категорию “очень хороший”
ферментации, при этом необходимо отметить,
что эти анализы обладают “негативным”
отклонением, поскольку фермеры используют
добавки только тогда, когда ожидаются
плохие условия ферментации (например,
низкое содержание СВ). Учитывая это, полученные
результаты особенно обнадеживающие.
Влияние
азотных удобрений
Из
таблицы 6 видно, что в 1985 году наблюдались
несколько повышенные значения рН и
содержания аммонийного азота и
вдвое больший коэффициент
Высокий уровень нитратов в силосной массе может влиять на последующую ферментацию. Содержание ВРУ в траве отрицательно коррелирует с уровнем нитратов, использованных для подкормки растений, из-за быстрого роста травостоя. При содержании общего азота в образцах, превышающем 100 г/кг, видимо, молочнокислые бактерии силоса не способны понижать рН до уровня, достаточного для подавления активности клостридий из-за ограниченного количества субстрата. Однако результаты, приведенные на рисунке 4 в, показывают, что и вторичная ферментация в таких условиях не идет.
Впоследствии было обнаружено, что при умеренно кислой среде в силосе нитраты будут быстро исчезать, превращаясь в аммиак через промежуточные продукты распада - нитриты. Затем образовавшийся аммоний постепенно поднимает рН до уровня, при котором может начаться активная жизнедеятельность клостридий (рН 5.0), в результате чего начинается “неправильная” ферментация силоса. Некоторые виды клостридий и некоторые штаммы молочнокислых бактерий могут даже утилизировать сами нитраты, так что в это время вторичная ферментация может быть быстрой. Однако известно, что нитриты будут ингибировать рост клостридий, и, следовательно, даже при высоких значениях рН масляная кислота может не выделяться.
Содержание нитратов может оставаться на высоком уровне в течении всего периода консервации силоса. Следовательно, если нитраты медленно, но непрерывно превращаются в нитриты в течении длительного времени, рост клостридий может быть полностью остановлен, несмотря на то, что рН при этом около 5.0. Это может быть причиной ситуации с силосом, показанной на рисунке 4в, проба которого была взята через 3 месяца после закладки.
Деградация нитратов в силосе может ингибировать рост Clostridium spp. путем временного накопления нитритов и газообразного азота, даже несмотря на то, что выделяющийся аммоний противодействует подкислению и поднимает рН до уровня, при котором активность клостридий может иметь место.
Следовательно,
хотя уровень аммонийного азота
достигает 19% от общего азота (рисунок
4в), то есть достаточен для повышения
рН до 4.7, все же вторичная ферментация
не идет, так что разумно предположить,
что большая часть этого
Список
использованной литературы.
Приложения
млн., наличие
маслянокислых бактерий в виде титра
на 1 г зеленой массы).
1 - молочнокислые
бактерии; 2 - гнилостные бактерии; 3
- маслянокислые бактерии.
Время, прошедшее после закладки силоса (в сутках) | |||||||
Варианты опыта | Группы бактерий | В исходном материале | 1 |
3 |
7 |
30 |
60/75 |
Силос
из кукурузы
(контроль, без добавок). |
1
2 3 рН |
0,062
1,2 10 3 - |
31
180 104 6 |
560
220 104 4,7 |
930
3 103 4,3 |
560
0,35 102 4,23 |
230
0 0 4,18 |
Силос из кукурузы с подсырно-сывороточной закваской силосных бактерий | 1
2 3 рН |
43
6,5 103 45,6 |
920
32 102 4,3 |
1320
4,5 10 4 |
610
0 10 3,9 |
315
0 0 3,82 | |
Силос из кукурузы с биомассой силосных бактерий | 1
2 3 рН |
54
26 104 5,7 |
810
12,5 10 4,4 |
1249
4,1 10 4 |
980
0 10 4 |
250
0 0 3,88 | |
Силос
из отавы люцерны
(контроль, без добавок). |
1
2 3 рН |
0,022
1,55 104 - |
0,05
41 104 5,98 |
1,45
490 105 5,8 |
28
680 105 5,73 |
90
9 105 4,75 |
5,5
1,4 103 4,74 |
Силос из отавы люцерны с подсырно-сывороточной закваской силосных бактерий | 1
2 3 рН |
2,9
38 104 5,96 |
210
130 103 5,5 |
330
40 103 5,2 |
190
2,8 10 4,54 |
8,8
1,2 10 4,46 | |
Силос из отавы люцерны с биомассой силосных бактерий | 1
2 3 рН |
3,7
28 104 5,86 |
96
170 104 5,67 |
380
18,5 103 5,4 |
170
7,3 10 4,58 |
2,5
0,4 10 4,52 | |
Силос из отавы люцерны, содержащий большое количество клеток силосных бактерий. | 1
2 3 рН |
3,6
36 104 5,92 |
120
210 104 5,7 |
310
24 104 5,48 |
60
6,4 102 4,61 |
9
0,3 10 4,57 |