前言
舒解熱緊迫方法
2014年9-11月份在臺灣大學試驗農場進行的阿爾拜泌乳羊飼養實驗,將原有的飼糧配方,提高蛋白質與能量含量之後,泌乳羊的乳量、乳蛋白質含量以及非乳脂固形物含量都顯著提高 (表1)。2016年農委會科技計畫 (105農科-2.1.4-牧-U1(4)),我們在嘉義兩戶乳羊場進行現場調查與飼糧調整實驗,5-8月份由羊農自行調整飼糧配方,隨著季節越來越熱,羊乳的乳脂肪、乳蛋白質、非乳脂固形物含量都呈現下降的情況,在9月份進行提高飼糧配方蛋白質與能量含量之後,就出現反跌回升的改善情況,而且乳量也大幅度上升 (表2)。不論是在臺灣大學試驗農場或在嘉義地區乳羊場的現場實驗,泌乳羊飼糧調整的原則都是參考NRC (2007)建議:60 kg體重、乳量1.47-2.30 kg的泌乳羊,要給予每日採食量 2.55 kg、可代謝能 4.88 Mcal、粗蛋白質 297 g的攝取量。在臺灣熱季的熱緊迫情形下,每日採食量無法達到 2.55 kg,泌乳羊飼糧的可代謝能與粗蛋白質含量只好依據其實際滴落程度,相對應的提高可代謝能與粗蛋白質含量。在嘉義地區的現場試驗,因為羊農擔心泌乳羊飼糧的可代謝能與粗蛋白質含量調整太高會有不良反應,因此沒有全額調整。如果可以全額調整,產乳表現的改善應該會比目前觀察到的更好。如果能量調整過高,泌乳羊的採食量會有下降的變化,所以如果採食量沒有下降就表示飼糧能量沒有調整過頭。山羊的正常乳中尿素氮濃度是在20-30 mg/dL之間 (Rapetti et al.. 2014),像是表2的資料顯示,在羊農自行調整泌乳羊飼糧配方期間,乳中尿素氮濃度大多是低於20 mg/dL,9月份我們幫忙調整泌乳羊飼糧配方之後,兩場的乳中尿素氮濃度都有達20 mg/dL以上,但是還沒高到30 mg/dL,所以是還有往上調整泌乳羊飼糧蛋白質含量的空間。
結語
不論是從羊舍的降溫設施有效操作,或者是從泌乳羊的飼糧配方調整,都可以提高產乳量以及乳蛋白質、非乳脂固形物含量。最好是羊舍降溫與飼糧調整一起做,就有雙重保障,能夠更有效率避免熱季熱緊迫對泌乳山羊的負面影響。
表1. 阿爾拜泌乳羊熱季提高飼糧蛋白質與能量含量飼養實驗產乳表現
|
乳量 (kg) |
乳脂率(%) |
乳蛋白率(%) |
乳糖率(%) |
非乳脂固形物(%) |
原始配方 |
1.90 |
4.10 |
3.05 |
4.24 |
7.98 |
試驗配方 |
2.40 |
3.90 |
3.20 |
4.30 |
8.20 |
表2. 嘉義地區兩戶乳羊場進行現場調查與飼糧調整實驗成果
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採樣測定日期(月/日) |
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5/9 |
6/9 |
6/23 |
7/28 |
8/24 |
9/16 |
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甲場 |
||||||
採食量(kg/day) |
1.77 |
1.86 |
1.96 |
2.09 |
- |
2.19 |
乳量(kg/day) |
2.05 |
2.22 |
2.05 |
2.19 |
2.11 |
2.55 |
乳脂率(%) |
3.40 |
3.14 |
3.20 |
3.28 |
3.28 |
3.27 |
乳蛋白率(%) |
2.89 |
2.93 |
2.89 |
2.89 |
2.91 |
3.07 |
非乳脂固形物(%) |
7.66 |
7.66 |
7.58 |
7.58 |
7.64 |
7.85 |
尿素氮(mg/dL) |
17.6 |
14.2 |
14.6 |
13.7 |
13.6 |
20.8 |
乙場 |
||||||
採食量(kg/day) |
2.03 |
- |
1.48 |
1.49 |
- |
1.64 |
乳量(kg/day) |
2.05 |
2.29 |
2.29 |
2.15 |
2.04 |
2.23 |
乳脂率(%) |
3.83 |
3.43 |
3.49 |
3.16 |
3.29 |
3.64 |
乳蛋白率(%) |
3.07 |
2.99 |
2.98 |
2.89 |
3.00 |
3.01 |
非乳脂固形物(%) |
7.93 |
7.70 |
7.65 |
7.51 |
7.67 |
7.78 |
尿素氮(mg/dL) |
21.5 |
18.3 |
19.8 |
16.4 |
20.4 |
22.1 |
參考文獻
Darcan, N. and O. Güney. 2008. Alleviation of
climatic stress of dairy goats in Mediterranean climate. Small Ruminant Research
74:212–215.
Guo, M. R., P. H. Dixon, Y. W. Park, J. A. Gilmore, and Paul S. Kindstedt. 2001. Seasonal changes in the chemical composition of commingled goat milk. J. Dairy Sci. 84(E. Suppl.):E79-E83.
Kim, H.-R., J.-Y. Jung, I.-Y. Cho, D.-H. Yu, S.-S. Shin, C.-H. Son, K.-S. Ok, T.-Y. Hur, Y.-H. Jung, C.-Y. Choi, and G.-H. Suh. 2013. Seasonal variation of goat milk composition and somatic cell count in Jeonnam province. Korean J Vet Serv. 36:263-272.
Mayer, H. K. and G. Fiechter. 2012. Physicochemical characteristics of goat’s milk in Austria–seasonal variations and differences between six breeds. Dairy Sci. & Technol. 92:167–177.
NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New world Camelids. National Acadamy Press, Washington, D. C., USA.
Rapetti, L., S. Colombini, G. Galassi, G. M. Crovetto, and L. Malagutti. 2014. Relationship between milk urea level, protein feeding and urinary nitrogen excretion in high producing dairy goats. Small Ruminant Research 121:96–100.
Sunagawa, K., I. Nagamine, Y. Kamata, N. Niino, Y. Taniyama, K. Kinjo, and A. Matayoshi. 2015. Nighttime cooling is an effective method for improving milk production in lactating goats exposed to hot and humid environment. Asian Australas. J. Anim. Sci. 28 : 966-975.