2007, Número 1
Evaluación de la presencia de una fitasa microbiana (Peniophora lycii) en dietas sorgo-soya deficientes en fósforo, para pollos de engorda, sobre la digestibilidad ileal de proteína, aminoácidos y energía metabolizable.
Cortés CA, Fuente MB, Fernández TS, Mojica EMC, Ávila GE
Idioma: Español/Inglés
Referencias bibliográficas: 21
Paginas: 21-30
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RESUMEN
El presente trabajo se realizó con el propósito de evaluar la inclusión de fi tasa (750 unidades FYT) a partir de
Peniophora lycii en dietas tipo sorgo-pasta de soya defi cientes en fósforo inorgánico (Pi), para pollos de engorda en la etapa de iniciación, sobre los parámetros productivos, energía metabolizable aparente (EMA) y digestibilidad aparente ileal de la proteína (PC) y aminoácidos (AA). En este contexto, se emplearon 160 pollos mixtos de la raza Ross, de uno a 19 días de edad (80 machos y 80 hembras). El experimento consistió en cuatro tratamientos con cuatro repeticiones cada uno. El diseño experimental fue completamente al azar con arreglo factorial 2 × 2. Un factor fueron los niveles de calcio (Ca) (dos niveles) y Pi (normal y defi ciente) y el otro factor la adición o no de fi tasa. El nivel normal de Ca y de Pi fue de 1.0% y 0.50%, respectivamente, y para la dieta defi ciente en Ca y Pi, de 0.9% y 0.40%, respectivamente; la adición de fi tasa fue de 0.0 y 750 FYT/kg. Los resultados de cero a 19 días para ganancia de peso fueron menores (P ‹ 0.01) con la disminución de Pi y se mejoró con la adición de fi tasa. También se encontró efecto favorable (P ‹ 0.05) en conversión alimentaria y en EMA (P ‹ 0.051) con la adición de fi tasa. Los coefi cientes de digestibilidad aparente ileal de PC, AA esenciales y no esenciales y el contenido de cenizas y calcio en tibias, no indicaron que fueran diferentes (P › 0.05) entre ambos factores. De los resultados obtenidos se concluye que la adición de 750 FYT/kg de fi tasa en dietas de iniciación para pollos de engorda permite reducir el contenido de Pi (0.1%), además mejora la ganancia de peso, conversión alimentaria y EMA.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Ravindran V, Selle PH, Ravindran G, Morel PCH, Kies AK, Bryden WL. Microbial phytase improves performance, apparent metabolizable energy and ileal amino acid digestibility of broilers fed a lysine-defi cient diet. Poult Sci 2001;80:338-344.
Dilger RN, Onyango EM, Sands JS, Adeola O. Evaluation of microbial phytase in broiler diets. Poult Sci 2004;83:962-970.
Rutherford SM, Cheng TK, Morel PCH, Moughan PJ. Effect of microbial phytase on ileal digestibility of phytate phosphorus, total phosphorus, and amino acids in a low-phosphorus diet for broilers. Poult Sci 2004;83:61-68.
Viveros A, Brenes A, Arija I, Centeno C. Effects of microbial phytase supplementation on mineral utilization and serum enzyme activities in broiler chicks fed different levels of phophorus. Poult Sci 2002; 81:1172-1183.
Shirley RB, Edwards HM. Graded levels of phytase past industry standards improves broiler performance. Poult Sci 2003;82:671-680.
Lan GQ, Abdulllah N, Jalaludin S, Ho YW. Effi cacy of supplementation of a phytase-producing bacterial culture on the performance and nutrient use of broiler chickens fed corn-soybean meal diets. Poult Sci 2002;81:1522-1532.
Silversides FG, Scott TA, Bedford MR. The effect of phytase enzyme and level on nutrient extraction by broilers. Poult Sci 2004;83:985-989.
Tamin NM, Angel R, Christman M. Infl uence of dietary calcium and phytase on phytate phosphorus hydrolysis in broiler chickens. Poult Sci 2004;83:1358-1367.
Cowieson AJ, Acamovic T, Bedford MR. The effects of phytase and phytic acid on the loss of endogenous amino acids and minerals from broiler chickens. Br Poult Sci 2004;45:101-108.
Namkung H, Leeson S. Effect of phytase enzyme on dietary nitrogen-corrected apparent metabolizable energy and ileal digestibility of nitrogen and amino acids in broiler chicks. Poult Sci 1999;78:1317-1319.
Yan F, Kersey JH, Waldroup PW. Phosphorus requirements of broiler chicks three to six weeks of age as infl uenced by phytase supplementation. Poult Sci 2001;80:455-459.
Wu YB, Ravindran V, Hendriks WH. Effects of microbial phytase, produced by solid-state ferment on the performance and nutrient utilization of broilers fed wheat-based diets. Br Poult Sci 2003;44:710-718.
Williams CH, David DJ, Lisma O. The determination of chromic oxide in feces samples by atomic absorption spectrometry. J Agric Sci. 1962;59:381-385.
Association of Offi cial Analytic Chemists. Offi cial Methods of Analysis. Washington, DC: Association of Offi cial Analytic Chemists; 1990.
Leeson S, Summers JD. Scott’s Nutrition of the Chicken. 4th ed. Guelph, Ontario Canada: University Books, 2001.
Gill JL. Design and analysis of experiments in the animal and medical sciences. Ames, Iowa: The Iowa State University Press,1978.
Snow JL, Baker DH, Parsons CM. Phytase, citric acid, and 1α-Hidroxycholecalciferol improve phytate phosphorus utilization in chicks fed a corn-soybean meal diet. Poult Sci 2004;83:1187-1192.
Onyango EM, Bedford MR, Adeola O. Effi cacy of an evolved Escherichia coli phytase in diets of broiler chicks Poult Sci 2005;84:248-255.
Peter CM, Baker DH. Microbial phytase does not improve protein-amino acid utilization in soybean meal fed to young chickens. J Nutr 2001;131:1792-1797.
Waldroup PW, Kersey JH, Salch EA, Fritts CA, Yan F, 21. Stilborn HL et al. Nonphytate phosphorus requirement and phosphorus excretion broiler chicks fed diets composed of normal or high available phosphate corn with and without microbial phytase. Poult Sci 2000;79:1451-1459.
National Research Council, Nutrient requirements of poultry, 9th ed. Washington (DC): National Academy Press of Sciences; 1994.