Derleme

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Metabolize Edilebilir Protein Sistemleri

Cilt: 5 Sayı: 2 30 Haziran 2020
PDF İndir
EN TR

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Metabolize Edilebilir Protein Sistemleri

Öz

Son yıllarda süt sığırlarında protein beslenmesinin anlaşılmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Metabolize edilebilir protein(MEP) ihtiyacı, hayvanın yaşama payı ve verim payını canlı ağırlık artışı, gebelik ve süt üretimi gibi net olarak karşılayan protein miktarıdır. MEP ince bağırsak tarafından emilen hem mikrobiyal hem de rumende parçalanmayan proteinden(RUP) oluşmaktadır. Bu nedenle, sadece rasyon ham protein(HP) değerini kullanarak ruminant rasyonlarınının hazırlanması hatalı olmaktadır. Wende analizi ve deterjan analizi gibi geleneksel yem analizi yöntemleri, yem HP’i tek bir birim olarak kabul eder; yem proteini fraksiyonlarının rumen parçalanabilirliğini, mikrobiyal protein sentezini, bağırsağa akış hızlarını ve bunların emilimini hesaba katmaz. Bu nedenle, süt ineklerinin protein ihtiyaçlarını karşılamak için hazılanan rasyon sadece rasyon protein kaynağı olarak HP’i değil aynı zamanda rumende sentezlenen mikrobiyal proteini(MP) de içermelidir. MP sistemleri her iki faktörü de göz önünde bulundurarak rumende parçalanabilir protein(RDP) ve RUP, ayrı ayrı rumen mikroplarının ve hayvanın protein ihtiyaçlarının karşılanmasında MP’in sentezini ve MEP’in hesaplanmasını içermekte ve böylece doğru olarak protein ihtiyaçlarını belirlenmektedir. Cornell Net Karbonhidrat ve Protein sistemi(CNCPS), Amerika’nın Ulusal Araştırma Konseyi(NRC), İngiltere’nin Tarımsal Araştırma Konseyi(ARC), Cornell Penn Miner Süt ve Amino İnek gibi ileri düzeyde geliştirilmiş beslenme modellerinin ortaya çıkışı; rasyon formülasyonu, süt sığırlarının ince bağırsak seviyesindeki protein ihtiyaçlarını tanımlamakta ve hayvanlara protein ihtiyaçlarını belirleyen dengeli rasyonların hazırlanmasında HP'den MEP'e geçilmesinin zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu derleme makalesinde süt sığırlarının protein beslenmesi konusunda sadece rasyondaki HP dikkate alan basit besleme sisteminden sonra geliştirilmiş MEP sistemlerinde yer alan prensipleri ve kavramları son gelişmelerle birlikte incelemek amaçlanmıştır. 00

Anahtar Kelimeler

Ham Protein,Metabolize edilebilir protein,Protein değerlendirme sistemleri,Süt sığırı

Kaynakça

  1. Aboozar, M. (2012). Impacts of dietary metabolizable protein on performance and ruminal parameters of Holstein cows at early lactation, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, 2(2): 102-108. Doi: http://www.roavs.com/pdf-files/Issue_2_2012/102-108.pdf
  2. Arriola Apelo, S.I., Knapp, J.R. & Hanigan, M.D. (2014). Invited review: Current representation and future trends of predicting amino acid utilization in the lactating dairy cow. Journal of Dairy Science, 97:4000–4017. Doi: https://doi.org/10.3168/jds.2013-7392
  3. Blouin, J.P., Bernier, J.F., Reynolds, C.K., Lobley, G.E., Dubreuilg, P. & Lapierre, H. (2002). Effect of supply of metabolizable protein on splanchnic fluxes of nutrients and hormones in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 85(10): 2618-2630. Doi: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(02)74347-6
  4. Beever, D.E. & Cottrill, B.R. (1994). Protein systems for feeding ruminant livestock: A European assessment. Journal of Dairy Science, 77(7): 2031-2043. Doi: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(94)77148-4
  5. Boston, R.C., Fox, D.G., Sniffen, C.J., Janczewski, R., Munsen, R. & Chalupa, W. (2000). Modelling Nutrient Utilization in Farm Animals, In: McNamara, J. P., France, J., & Beever D. (Ed), The conversion of a scientific model describing dairy cow nutrition and production to an industry tool: The CPM Dairy project, 361-377p, CABI Publishing, Oxford, UK.
  6. Broderick, G.A. & Colombini, S. (2010). In vitro methods to determine rate and extent of ruminal protein degradation, In: Crovetto, G. M. (Ed), In Energy and Protein Metabolism and Nutrition, 691–702p, EAAP Publication No. 127 Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands.
  7. Broderick, G.A., Colombini, S., Costa, S., Karsli, M.A. & Faciola, A.P. (2016). Chemical and ruminal in vitro evaluation of Canadian canola meals produced over 4 years. Journal of Dairy Science, 99:7956–7970. Doi: https://doi.org/10.3168/jds.2016-11000
  8. Burroughs, W., Trenkle, A. & Vetter, R.L. (1974). A system of protein evaluation for cattle and sheep involving metabolizable protein (amino acids) and urea fermentation potential of feedstuffs. Veterinary Medicine Small Animal Clinician, 69(6): 713. Doi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4494868
  9. Castro, J.J., Arriola Apelo, S.I., Appuhamy, J.A.D.R.N. & Hanigan M.D. (2016). Development of a model describing regulation of casein synthesis by the mammary target of rapamycin (mTOR) signaling pathway in response to insulin, amino acids, and acetate. Journal of Dairy Science, 99:6714–6736. Doi: 10.3168/jds.2015-10591
  10. Chase, L.E. (2011). Maintaining milk yield while lowering dietary protein content. WCDS Advances in dairy technology, 23: 153-164. Doi: https://wcds.ualberta.ca/wcds/wp-content/uploads/sites/57/wcds_archive/Archive/2011/Manuscripts/Chase.pdf

Kaynak Göster

APA
Öğüt, M. Y., & Çetinkaya, N. (2020). Süt Sığırlarının Beslenmesinde Metabolize Edilebilir Protein Sistemleri. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 5(2), 178-184. https://doi.org/10.35229/jaes.696143