Состав молока коз при использовании в рационах жмыхов

Автор: Гайнуллина Мунира Кабировна, Хайруллина Гульгеня Фаниловна

Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye

Рубрика: Животноводство

Статья в выпуске: 9 (86), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам молочной продуктивности, оценки качества и белкового состава молока коз зааненской породы при использовании в рационах жмыхов из семян масличных культур.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177501

IDR: 170177501

Текст научной статьи Состав молока коз при использовании в рационах жмыхов

Биологическое значение и пищевая ценность козьего молока неоспоримы. В его состав входит более 200 компонентов, наиболее важными из них являются белки, биологическое значение которых заключается в обеспечении роста организма в неонатальный период. Общее содержание белков, несомненно, является одной из основных характеристик качества молока. Не менее важным является его состав: содержание заменимых и незаменимых аминокислот, казеина и сывороточных белков. Установлена связь между белками молока и его технологическими свойствами (термоустойчивость, сыро-пригодность и т. д.). Поэтому, учитывая состав молочного белка, можно более рационально использовать молоко при переработке и производстве различных молочных продуктов.

Общеизвестно, что на молочную продуктивность и белковый состав коровьего молока влияют порода, возраст, период лактации, состав рационов, уровень и качество протеина корма. В отношении козьего молока сведения в научной литературе крайне ограничены. В связи с этим, цель наших исследований – изучение влияния скармливания жмыхов из семян масличных культур на молочную продуктивность, состав молока и белковых фракций лак-тирующих коз.

Для выполнения поставленной цели в КФХ «Абдрахманов» Республики Татарстан методом пар-аналогов был проведен научно-хозяйственный опыт на 3 группах коз зааненской породы. Содержание и кормление животных соответствовали зоогигиеническим и зоотехническим нормам. В соответ- ствии со схемой опыта все козы получали основной хозяйственный рацион (ОР). Рационы коз I группы балансировали по протеину подсолнечным жмыхом, II и III группы – соевым и рыжиковым жмыхами соответственно.

Молочную продуктивность коз учитывали ежедневно при утреннем и вечернем доении. Массовую долю жира, белка, СОМО и сухого вещества в молоке определяли на анализаторе «Клевер-2», свертываемость молока – по стандартной методике с помощью сычужного фермента, термоустойчивость молока – по тепловой (тигловой) пробе. Белковый состав молока определяли методом электрофореза в полиакриламидном геле с последующим денситометрированием полученных фореграмм на микрофотометре ИФО-451.

Исследованиями установлено, что в рационах лактирующих коз эквивалентная по протеину заменена подсолнечного жмыха соевым и рыжиковым жмыхами достоверно повысила молочную продуктивность во II группе – на 16,1 % (Р ≤ 0,01), в III группе – на 11,7 % (Р ≤ 0,05) (табл. 1).

При этом массовая доля жира в молоке коз II группы (соевый жмых) – уменьшилась до 3,74 %, а III группы (рыжиковый жмых) – увеличилась до 3,94 %. Включение в состав рационов соевого и рыжикового жмыхов способствовало достоверному повышению в молоке массовой доли белка на 0,11 % (Р ≤ 0,01) и 0,08 % (Р ≤ 0,05).

При исследовании технологических свойств молока, нами установлено, что максимальная термоустойчивость молока (44,25 мин) была у коз I группы. Молоко коз III группы лучше свертывалось под действием сычужного фермента (в течение 19,14 мин), что является желательным свойством в сыроделии. При этом состояние сычужного сгустка в 7 пробах молока коз этой группы было плотным, 1 пробы – рыхлым.

Исследования белкового состава молока подопытных коз представлены в табл. 2.

По нашим данным, при замене в рационе подсолнечного жмыха соевым и рыжиковым наблюдалась тенденция к увеличению в молоке коз II и III группы казеинов и сывороточных белков. При этом межгрупповые различия оказались более выраженными по концентрации отдельных фракций белка. Так, по сравнению с I группой (подсолнечный жмых) в молоке коз II группы (соевый жмых) установлено достоверное увеличение αs0-казеина (на 0,03 г/100 мл) и β-казеина (на 0,05 г/100 мл), в молоке коз III группы (рыжиковый жмых) – β-казеина (на 0,04 г/100мл) и β-лактоглобулина (0,42 г/100мл) (Р ≤ 0,05), который является носителем иммунных тел. Кроме того, по данным E. Hallen (2008) из молока с высоким содержанием β-лактоглобулина получается более плотный сырный сгусток.

Таким образом, нами установлено: при эквивалентной по протеину замене в рационах лактирующихкоз жмыха из подсолнечника соевым и рыжиковым жмыхами достоверно повышается молочная продуктивность животных, массовая доля жира и белка в молоке, что влияет на состав молочного белка. При включении в рацион соевого жмыха в молоке увеличивается содержание αs0-казеина и β-казеина, а рыжикового жмыха – β-казеина и β-лактоглобулина.

Таблица 1. Результаты научно-хозяйственного опыта

Показатель

Группа

I

II

III

Среднесуточный удой молока на 1 гол., кг

2,23 ±0,06

2,59 ±0,09**

2,49 ±0,10*

Массовая доля жира, %

3,89 ±0,08

3,74 ±0,03

3,94 ±0,08

Массовая доля белка, %

3,30 ±0,025

3,41 ±0,02**

3,38 ±0,02*

Термоустойчивость, мин

44,25 ±0,034

43,41 ±0,28

43,74 ±0,24

Свертываемость, мин

20,08 ±0,25

20,96 ±0,20

19,14 ±0,33

Состояние сычужного сгустка, %: плотный рыхлый

75

25

75

25

87,5

12,5

дряблый

-

-

-

Примечание. Здесь и далее * – Р ≤ 0,05, ** – Р ≤ 0,01, *** – Р ≤ 0,001.

Таблица 2. Содержание белковых фракций в молоке коз подопытных групп, n = 5

Белки

Содержание белков в молоке коз, г/100 мл

I опытная

II опытная

III опытная

Общий белок

3,30 ±0,03

3,41 ±0,02**

3,38 ±0,02*

Казеины:

2,56 ±0,04

2,64 ±0,03

2,63 ±0,05

F

0,06 ±0,004

0,06 ±0,005

0,07 ±0,006

αs0

0,12 ±0,006

0,15 ±0,006*

0,13 ±0,007

αs1

0,39 ±0,009

0,41 ±0,012

0,41 ±0,008

αs2

0,50 ±0,018

0,49 ±0,019

0,51 ±0,019

β

1,25 ±0,012

1,30 ±0,011*

1,29 ±0,009*

κ

0,16 ±0,006

0,16 ±0,007

0,16 ±0,007

γ

0,05 ±0,007

0,04 ±0,006

0,03 ±0,004

s

0,03 ±0,004

0,03 ±0,006

0,03 ±0,006

Белки сыворотки:

0,74 ±0,04

0,77 ±0,02

0,76 ±0,01

F

0,02 ±0,002

0,03 ±0,002*

0,02 ±0,002

Al

0,06 ±0,003

0,07 ±0,003

0,05 ±0,003

α-La

0,16 ±0,008

0,17 ±0,006

0,15 ±0,011

β-Lg

0,38 ±0,011

0,39 ±0,011

0,42 ±0,008*

Lf

0,04 ±0,003

0,04 ±0,005

0,4 ±0,005

Pp

0,03 ±0,006

0,02 ±0,003

0,03 ±0,005

Ig

0,05 ±0,004

0,05 ±0,002

0,05 ±0,003

Статья научная