不同限饲方法对爱拔益加肉鸡生长性能、屠宰性能及骨骼性状的影响
2017-09-16杨苏亮夏梦芳商艳红路兵龙黄艳群
杨苏亮 李 敏 夏梦芳 商艳红 陈 宇 路兵龙 黄艳群 陈 文
(河南农业大学饲料营养河南省工程实验室,河南农业大学国家家养动物种质资源平台,郑州450002)
不同限饲方法对爱拔益加肉鸡生长性能、屠宰性能及骨骼性状的影响
杨苏亮 李 敏 夏梦芳 商艳红 陈 宇 路兵龙 黄艳群 陈 文*
(河南农业大学饲料营养河南省工程实验室,河南农业大学国家家养动物种质资源平台,郑州450002)
本试验旨在研究不同限饲方法对爱拔益加(AA)肉鸡生长性能、屠宰性能及骨骼性状的影响。试验选用80只7日龄的AA肉鸡,随机分成4组:对照组、料量限饲组、能量限饲组和蛋白质限饲组,每组20只鸡。限饲14 d(21日龄)、补偿生长21 d(42日龄)后每组分别屠宰8只,取其胸肌、腿肌、腹脂、心脏、肝脏、脾脏、胸腺、法氏囊、骨骼等组织并称重,以及测量骨骼的长度和直径。结果表明:1)限饲后,3个限饲组肉鸡的平均日增重显著低于对照组(P<0.05)。补偿生长后,各组肉鸡的平均日采食量、平均日增重和料重比均差异不显著(P>0.05),但料量限饲组末重显著低于对照组(P<0.05)。2)限饲后,料量限饲组肉鸡的全净膛率、半净膛率、胸肌率、腿肌率和腹脂率显著低于对照组(P<0.05),料量限饲组、能量限饲组肉鸡的腹脂率显著低于蛋白质限饲组和对照组(P<0.05)。补偿生长后,各组肉鸡的胸肌率和腿肌率均无显著差异(P>0.05),但料量限饲组肉鸡的腹脂率显著高于对照组(P<0.05)。3)限饲后,蛋白质限饲组肉鸡的肝脏指数显著高于其他3组(P<0.05),料量限饲组肉鸡的胰脏指数显著高于其他3组(P<0.05);对照组脾脏指数显著高于其他3组(P<0.05)。补偿生长后,各组肉鸡的心脏指数、肝脏指数、胰脏指数、脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数均无显著差异(P>0.05)。4)限饲后,料量限饲组肉鸡的胫骨重、胫骨长、胫骨直径、股骨重和股骨长显著低于其他3组(P<0.05),料量限饲组、能量限饲组肉鸡的股骨直径显著低于对照组和蛋白质限饲组(P<0.05)。补偿生长后,各组肉鸡的胫骨重、胫骨长、胫骨直径、股骨重、股骨长和股骨直径均无显著差异(P>0.05)。由此可见,3种限饲方法均降低了AA肉鸡的平均日增重和部分骨骼性状指标,其中料量限饲法对肉鸡平均日增重和骨骼性状影响最大。经过21 d的补偿生长后,3种个限饲组均表现出补偿生长效应,骨骼性状无显著变化,但料量限饲法会降低肉鸡全期的平均日增重和末重,建议生产中慎用料量限饲法。
料量限饲;能量限饲;蛋白质限饲;肉鸡;补偿生长;骨骼性状
现代良种肉鸡在自由采食的情况下,生长过快,容易导致肉鸡代谢紊乱[1-2]、鸡体脂蓄积过多[3],造成巨大的经济损失。遗传和营养及其互作效应的影响在很大程度上造成这些问题,限饲技术越来越多的应用到肉鸡生产中[4]。大量的肉鸡限饲研究表明,通过限饲肉鸡早期营养素摄入量,可以控制肉鸡的生长发育和体脂沉积[5],改善肉鸡的胴体质量[6-8],促进机体器官和骨骼的均衡发育[9-10],提高肉鸡的饲料转化效率和机体的抗病力[11-13],降低猝死综合征等的发病率[14-15],限饲期间造成的体重损失可以通过后期的补偿生长弥补[16-17]。
在肉鸡饲养管理中,常见的限饲途径主要是饲料质量限饲和饲料数量限饲[18]。质量限饲法是通过稀释或减少饲料中某种营养成分含量而不限制饲喂量的限饲方法。数量限饲法是在不限制饲料营养成分含量的情况下,通过减少饲喂量或控制动物采食时间来达到限饲目的方法。
爱拔益加(AA)肉鸡特点为生长速度快,适应性强,饲料转化率高,发育整齐,胸部、腿部肌肉丰满,屠体品质好。本研究采用料量限饲法、能量限饲法和蛋白质限饲法对AA肉鸡早期进行限饲,然后在后期进行补偿生长,旨在研究3种限饲方法及补偿生长对AA肉鸡生长性能、屠宰性能及骨骼性状的影响,探究限饲和补偿生长技术在肉鸡养殖过程中的应用价值,为限饲技术在肉鸡生产中的广泛应用提供素材和参考。
1 材料与方法
1.1试验动物与设计
试验选用500只快大型AA白羽肉鸡(1日龄鸡苗),饲喂至7日龄,选取体重、健康状况相近的肉鸡80只,随机分为4个组(对照组、料量限饲组、能量限饲组、蛋白质限饲组),每组20只(公母各占1/2),每只鸡放入单笼饲养。8~21日龄,对照组自由采食,能量限饲组、蛋白质限饲组分别限饲15%能量、15%蛋白质摄入量,料量限饲组为每天08:00—13:00让其自由采食,13:00后撤料,进行总量限饲;22~42日龄,所有的限饲组鸡只恢复自由采食,进行为期21 d的补偿生长。
1.2试验饲粮
饲粮配方参照我国《鸡饲养标准》NY/T 33—2004,限饲阶段,对照组和料量限饲组参照白羽肉小鸡饲养标准进行配制;能量限饲组配制的饲粮,其代谢能设定为对照组的85%,其他各营养水平均与对照组相同;蛋白质限饲组配制的饲粮,其粗蛋白质含量设定为对照组的85%,其他各营养水平均与对照组相同。饲料类型为粉料。对照组、能量限饲组、蛋白质限饲组供给相应饲粮并自由采食,记录其每天采食量;料量限饲组每天08:00—13:00进行自由采食,13:00后撤料并记录每天采食量。补偿生长阶段,试验饲粮参照白羽肉中鸡饲养标准进行配制,对照组和3个限饲组饲喂相同的补偿生长饲粮。试验饲粮组成及营养水平见表1。
1.3饲养管理
本试验在河南农业大学动物实验房进行,试验鸡均采用单笼饲养。每天08:00准时加料,自由饮水,每天23 h光照,每周带鸡消毒2次,定时打扫鸡舍卫生,控制好鸡只生长所需的温度和湿度,按照AA肉鸡的常规免疫程序进行免疫,做好日常记录工作(各组鸡只采食、精神状态等)。
1.4测定指标及方法
1.4.1 生长性能指标的测定
试验过程中记录试验肉鸡发病死亡情况,统计各组鸡的死亡率。分别在21(限饲14 d)、42日龄(补偿生长21 d)禁食8~12 h后,第2天早上空腹称取鸡只体重,根据初重、末重、采食量,计算各阶段鸡只的平均日增重(ADG)、平均日采食量(ADFI)和料重比(F/G)。
1.4.2 屠宰性能指标的测定
在22(限饲试验结束后)、43日龄(补偿生长试验结束后)早上,每组随机取8只空腹鸡称重后屠宰,无菌条件下取胸肌、腿肌、腹脂(包括腹部脂肪及肌胃外脂肪)、心脏、肝脏、脾脏、胰脏、胸腺、法氏囊组织。称鸡只的半净膛重、全净膛重、胸肌重、腿肌重、腹脂重。计算半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率和腹脂率。
半净膛率(%)=(半净膛重/活重)×100;全净膛率(%)=(全净膛重/活重)×100;胸肌率(%)=(胸肌重/活重)×100;腿肌率(%)=(腿肌重/活重)×100;腹脂率(%)=(腹脂重/活重)×100。
1.4.3 组织器官指数的测定
将1.4.2中的22、43日龄屠宰的鸡,采集心脏、肝脏、胰脏、脾脏、胸腺、法氏囊称重后,计算心脏指数、肝脏指数、胰脏指数、脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数。
心脏指数(%)=(心脏重/活重)×100;肝脏指数(%)=(肝脏重/活重)×100;胰脏指数(%)=(胰脏重/活重)×100;脾脏指数(%)=(脾脏重/活重)×100;胸腺指数(%)=(胸腺重/活重)×100;法氏囊指数(%)=(法氏囊重/活重)×100。
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)
1)限饲试验为8~21日龄,共计14 d。Experiment of feed restriction was 8 to 21 days of age, a total of 14 days.
2)补偿生长试验为22~42日龄,共计21 d。Experiment of compensatory growth was 22 to 42 days of age, a total of 21 days.
3)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 2 700 IU,VD 3 400 IU,VE 10 IU,VK 0.5 mg,VB12.0 mg,VB25 mg,VB63.0 mg,VB120.007 mg,烟酸 nicotinic acid 30 mg,泛酸 pantothenic acid 10 mg,叶酸 folic acid 0.50 mg,生物素 biotin 0.10 mg,胆碱 chloride 750 mg,Cu 8 mg,Zn 80 mg,Fe 80 mg,Mn 80 mg,Se 0.30 mg,I 0.7 mg。
4)粗蛋白质、钙和有效磷为实测值,其他营养水平为计算值。CP, Ca and AP were measured values, while other nutrient levels were calculated values.
1.4.4 骨骼性状指标的测定
将1.4.2中的22、43日龄屠宰的鸡,采集胫骨、股骨并称重,用游标卡尺测定长度、直径(最细处)。
1.5数据处理
试验数据采用SPSS 19.0软件中ANOVA过程进行单因素方差分析,对限饲组和对照组的各项指标进行比较,当组间差异显著时,依照Duncan氏法对各组平均值进行多重比较。结果以平均值±标准差(mean±SD)表示,以P<0.05作为差异显著性判断标准。
2 结 果
2.1不同限饲方法对AA肉鸡生长性能的影响
由表2可见,对AA肉鸡进行14 d的限饲后,对照组、能量限饲组、蛋白质限饲组的平均日采食量无显著差异(P>0.05),但显著高于料量限饲组(P<0.05);3个限饲组的平均日增重显著低于对照组(P<0.05),且料量限饲组显著低于能量限饲组和蛋白质限饲组(P<0.05),能量限饲组和蛋白质限饲组之间差异不显著(P>0.05);对照组的料重比显著低于3个限饲组(P<0.05)。经过21 d的补偿生长后,能量限饲组和蛋白质限饲组的末重与对照组差异不显著(P>0.05),但料量限饲组显著低于对照组(P<0.05);3个限饲组的平均日采食量、平均日增重和料重比与对照组差异不显著(P>0.05)。通过限饲后再补偿生长的全期试验数据表明,对照组、能量限饲组、蛋白质限饲组间平均日采食量差异不显著(P>0.05),但显著高于料量限饲组(P<0.05);而料量限饲组、能量限饲组的平均日增重显著低于对照组(P<0.05);各组间料重比差异不显著(P>0.05)。
表2 不同限饲方法对AA肉鸡生长性能的影响
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below.
2.2不同限饲方法对AA肉鸡屠宰性能的影响
由表3可见,对AA肉鸡进行14 d的限饲后,能量限饲组、蛋白质限饲组全净膛率、半净膛率和胸肌率与对照组差异不显著(P>0.05),但显著高于料量限饲组(P<0.05);各组之间腿肌率无显著差异(P>0.05);料量限饲组、能量限饲组腹脂率显著低于蛋白质限饲组和对照组(P<0.05)。经过21 d的补偿生长后,蛋白质限饲组全净膛率显著高于料量限饲组(P<0.05);蛋白质限饲组和对照组半净膛率显著高于料量限饲组、能量限饲组(P<0.05);各组之间胸肌率和腿肌率差异不显著(P>0.05),但料量限饲组腹脂率显著高于对照组(P<0.05)。
表3 不同限饲方法对AA肉鸡屠宰性能的影响
2.3不同限饲方法对AA肉鸡组织器官指数的影响
由表4可见,对AA肉鸡进行14 d的限饲后,能量限饲组心脏指数显著高于蛋白质限饲组(P<0.05);蛋白质限饲组肝脏指数显著高于其他3组(P<0.05);料量限饲组胰脏指数显著高于其他3组(P<0.05);对照组脾脏指数显著高于其他3组(P<0.05);料量限饲组胸腺指数显著低于对照组和蛋白质限饲组(P<0.05);能量限饲组法氏囊指数显著高于蛋白限饲组(P<0.05)。经过21 d的补偿生长后,各组之间心脏指数、肝脏指数、胰脏指数、脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数均无显著差异(P>0.05)。
2.4不同限饲方法对AA肉鸡骨骼性状的影响
由表5可见,对AA肉鸡进行14 d的限饲后,料量限饲组胫骨重和胫骨长显著低于其他3组(P<0.05),能量限饲组的胫骨重和胫骨长显著低于对照组(P<0.05),蛋白质限饲组的胫骨长显著低于对照组(P<0.05);料量限饲组的胫骨直径、股骨重和股骨长显著低于对照组、能量限饲组和蛋白质限饲组(P<0.05);料量限饲组、能量限饲组股骨直径显著低于对照组和蛋白质限饲组(P<0.05)。经过21 d的补偿生长后,各组之间的胫骨重、胫骨长、胫骨直径、股骨重、股骨长、股骨直径均无显著差异(P>0.05)。
表4 不同限饲方法对AA肉鸡组织器官指数的影响
表5 不同限饲方法对AA肉鸡骨骼性状的影响
续表5项目Items胫骨重Tibiaweight/g胫骨长Tibialength/mm胫骨直径Tibiadiameter/mm股骨重Femurweight/g股骨长Femurlength/mm股骨直径Femurdiameter/mm42日龄42-day-old对照组Controlgroup27.99±5.17111.23±6.098.11±0.8918.34±2.7675.96±7.298.82±1.08料量限饲组Feedintakerestrictiongroup25.84±4.35108.89±5.707.86±0.9916.04±1.7967.04±19.849.15±1.14能量限饲组Energyrestrictiongroup24.01±3.0394.23±32.487.50±1.2116.09±2.7673.31±5.418.81±1.26蛋白质限饲组Proteinrestrictiongroup23.97±4.37100.71±24.237.12±1.9816.51±2.1270.05±16.588.22±1.94
3 讨 论
3.1不同限饲方法对AA肉鸡生长性能的影响
在肉鸡饲养管理中,常见的限饲途径主要是限制饲料质量和限制饲料数量[18]。质量限饲法包括能量限饲法和蛋白质限饲法。许多肉鸡限饲研究表明,通过限饲肉鸡早期的营养素摄入量,控制肉鸡的生长发育和体脂沉积,促进肉鸡在早期能够均衡发育[19],降低腹水综合征、腿病和猝死综合征等的发病率[19],限饲期间造成的体重损失可以通过后期的补偿生长弥补[16]。本次试验对AA肉鸡在8~21日龄采用料量、15%能量和15%蛋白质的限饲,在22~42日龄进行补偿生长。结果表明,限饲期间,对照组、能量限饲组、蛋白质限饲组的平均日采食量无显著差异,但显著高于料量限饲组,3个限饲组平均日增重显著低于对照组,且料量限饲组的平均日增重显著低于能量限饲组和蛋白质限饲组;而对照组的料重比显著低于3个限饲组,且料量限饲组的平均日采食量为最低,料重比为最高。而在22~42日龄补偿生长后,补偿阶段3个限饲组平均日采食量、平均日增重和料重比与对照组差异不显著,其中料量限饲组的料重比为最低。通过限饲-补偿生长的全期试验结果表明,料量限饲组、能量限饲组的平均日增重显著低于对照组,而4组间料重比差异不显著,其中料量限饲组的平均日增重和料重比为最低。王佳伟等[20]对4~8周龄哈博德母鸡进行30%能量限饲研究表明,肉鸡8周龄的体重、平均日增重显著低于自由采食组。刘路路等[21]对2~6周龄的三黄鸡进行14 d的限饲,结果表明能量限饲显著降低三黄鸡限饲期生长性能,补偿生长35 d后表现出完全补偿生长效应。苏瑛等[22]研究限饲对AA肉鸡的生长性能的影响,结果表明在10~16日龄,限饲的鸡在生长速率上优于对照组。本试验限饲7 d后料重比显著高于对照组,而经过21 d的补偿生长后试验组料重比与对照组相比差异不显著,说明适当的限饲可以使肉鸡后期获得足够补偿生长效应,本试验与前人的试验结果基本一致。从试验全期生长性能指标来看,尽管料量限饲组的料重比最低,但料量限饲组的鸡只平均日增重低于对照组13.33%,出栏体重也显著低于对照组,因此,简单的料量限饲法尽管可以提高饲料报酬,但降低肉鸡全期的平均日增重和出栏体重,建议生产慎用料量限饲法。
3.2不同限饲方法对AA肉鸡屠宰性能的影响
家禽生产中的胸肌率和腿肌率可以直观反映出家禽的胸部和腿部的产肉能力。本试验结果表明,在限饲结束后,料量限饲组的胸肌率比其他组的要低,经过补偿生长后,3种限饲方法对肉鸡的胸肌率和腿肌率无显著差别。由此可得料量限饲组在限饲后,其产肉性能不如其他组,经过补偿后4个组的胸肌率和腿肌率无显著差别。牛竹叶等[23]对8日龄的艾维茵商品代肉仔鸡分别进行1、2和3 d的50%料量限饲,结果显示3种强度不影响肉仔鸡的屠宰率和胴体肉产量。杨娟萍等[24]对艾维茵肉鸡于10~20日龄进行10%、20%的饲料限饲量,结果显示限饲不影响肉鸡净膛率、胸肌率和腿肌率。吴艳丽等[25]在AA肉鸡的6、9和12日龄开始进行为期7 d的20%的限饲,结果显示早期限饲对AA肉鸡的胴体品质无显著影响。腹脂率是反映鸡胴体品质最常用的指标,肉仔鸡腹部脂肪沉积过高时,饲料利用率下降,还增加屠宰加工时的工序,造成经济损失。本试验中,经过限饲后,料量限饲组和能量限饲组的腹脂率比对照组的低,经过补偿后3各限饲组的腹脂率比对照组的高,表明限饲鸡恢复自由采食后,为求补偿生长,摄入比对照组更多的食物,脂肪沉积增加。Lippens等[26]的试验结果也表明,限饲增加肉鸡腹脂率。可见一定范围内的限饲强度及限饲时间对肉鸡胸肌率、腿肌率没有显著影响,但会增加肉鸡腹脂率,本试验结果与前人的研究结果一致。
3.3不同限饲方法对AA肉鸡组织器官指数的影响
动物内脏器官的正常发育是动物体各项生理功能发挥的基础,其脏器指数的高低是该器官代谢是否旺盛、功能是否增强的反映。本试验中,经过14 d的限饲,3个限饲组的组织器官指数与对照组相比有差异显著,但经过21 d补偿生长后,3个限饲组的组织器官指数与对照组差异不显著,表明3种限饲方法不影响肉鸡的内脏器官发育。动物免疫器官发育的好坏直接关系到机体免疫应答的强弱,决定着禽类全身的免疫水平。鸡只脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数高,鸡体免疫力高。本试验中,肉鸡42日龄的脾脏指数高于21日龄的,胸腺指数和法氏囊指数低于21日龄。这与Yue等[19]报道随着日龄增加胸腺指数和法氏囊指数降低而脾脏指数增加一致,也与李兰会等[27]研究限饲抑制脾脏指数的增加,抑制胸腺指数和法氏囊指数的降低的结果一致。
3.4不同限饲方法对AA肉鸡骨骼性状的影响
本试验中,经过14 d的限饲后,料量限饲组的鸡只的胫骨和股骨生长指标低于其他3个组,能量限饲组和蛋白质限饲组的鸡只在股骨和胫骨生长指标之间差异不大,与对照组相比,在股骨指标上无显著差异,说明能量限饲和蛋白质限饲不影响股骨的生长。经过21 d补偿生长后,所有组间的胫骨重、胫骨长、胫骨直径、股骨重、股骨长、股骨直径无显著差异,说明这3种限饲方法不影响肉鸡的出栏时的骨骼生长状况,这与Brnuo等[28]、王玮等[29]关于限饲组胫骨生长与对照组差异不显著的研究不一致。Brnuo等[28]的限饲试验是从肉仔鸡的7~14日龄,限饲自由采食量的40%,结果表明限饲降低肉鸡胫骨和股骨的生长。王玮等[29]是对8~14日龄肉仔鸡进行10%的能量限饲后,试验组的胫骨生长优于对照组。这可能是由于限饲时间长短、鸡只品种不同所造成的。本试验的AA肉仔鸡在补偿生长21 d后,42日龄的肉鸡各组间股骨和胫骨性状无显著差异,说明这3种限饲方法不影响肉鸡补偿生长期的骨骼生长状况。
4 结 论
① 3种限饲方法均降低AA肉鸡的平均日增重和部分骨骼性状指标,其中,料量限饲组对肉鸡平均日增重和骨骼性状影响最大,蛋白质限饲组对肉鸡平均日增重和骨骼性状影响最低。
② 经过21 d的补偿生长后,3个限饲组均表现出补偿生长效应,3个限饲组组织器官指数、骨骼性状与对照组无显著差异,但料量限饲法会降低肉鸡全期的平均日增重和末重,建议生产慎用料量限饲法。
致谢:
感谢河南农业大学牧医工程学院王志祥教授对文稿所提的宝贵意见。
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*Corresponding author, professor, E-mail: cchenwen@aliyun.com
(责任编辑 武海龙)
Effects of Different Feed Restriction Methods on Growth Performance, Slaughter Performance and Skeletal Traits of Arbor Acres Chickens
YANG Suliang LI Min XIA Mengfang SHANG Yanhong CHEN Yu LU Binglong HUANG Yanqun CHEN Wen*
(Henan Agricultural University Feed Nutrition Engineering Laboratory of Henan Province, Henan Agricultural University National Germplasm Resources Platform for Animals, Zhengzhou 450002, China)
This experiment was conducted to study the effects of different feed restriction methods on growth performance, slaughter performance and skeletal traits of Arbor Acres (AA) chickens. Eighty 7-day-old AA chickens were fed in our experiment. The chickens were randomly assigned to 4 groups: control group, feed intake restriction group, energy restriction group and protein restriction group, with 20 replicates per group. Eight chickens of each group were selected to slaughter after feed restriction for 14 days (21-day-old) and compensatory growth (after the feed restriction) for 21 days (42-day-old), respectively. The chest muscle weight, leg muscle weight, abdominal fat weight, heart weight, liver weight, spleen weight, thymus weight, bursal weight, leg bone weight, and the length and diameter of the tibia and femur were measured, respectively. The results showed as follows: 1) after feed restriction, the average daily gain of chickens of three restriction groups was significantly lower than that of control group (P<0.05). After compensatory growth, the average daily feed intake, average daily gain and feed to gain ratio had no significant difference among all group (P>0.05), however, the final weight of feed intake restriction group was significantly lower than that of control group (P<0.05). 2) After feed restriction, the eviscerated ratio, semi-eviscerated, breast muscle ratio, leg muscle ratio and abdominal fat ratio of chickens of feed intake restriction group were significantly lower than those of control group (P<0.05), the abdominal fat ratio of chickens of feed intake restriction group and energy restriction group was significantly lower than that of protein restriction group and control group (P<0.05). After compensatory growth, there were no significant differences on breast muscle ratio and leg muscle ratio of chickens among all group (P>0.05), however, the ratio of abdominal fat of feed restriction group was significantly higher than that in the control group (P<0.05). 3) After feed restriction, the liver index of chickens of protein restriction group was significantly higher than that of other three groups (P<0.05), the pancreas index of chickens of feed intake restriction group was significantly higher than that of other three groups (P<0.05), the spleen index of chickens of control group was significantly higher than that of other three groups (P<0.05). After compensatory growth, there were no significant differences on heart index, liver index, pancreas index, spleen index, thymus index and bursal of Fabricii index of chickens among all group (P>0.05). 4) After feed restriction, the tibia weight, tibia length, tibia diameter, femur weight and femur length of chickens of feed intake restriction group were significantly lower than those of other three groups (P<0.05), the femur diameter of chickens of feed intake restriction group and energy restriction group was significantly lower than that of control group and protein restriction group (P<0.05). After compensatory growth, there were no significant differences on tibia weight, tibia length, tibia diameter, femur weight, femur length and femur diameter of chickens among all group (P>0.05). In conclusion, the average daily gain and partial skeletal trait indexes on AA chicken are reduced by three feed restriction methods, and the feed intake restriction group has a greatest influence on average daily gain and skeletal traits of chickens. After 21 days of compensatory growth, the three restriction groups exhibit compensatory growth effects, there are no significant differences on skeletal traits among three restriction groups and control group. However, the average daily gain and final weight are decreased by feed intake restriction method, we suggest that the feed intake restriction method should be used prudently in the actual production.[ChineseJournalofAnimalNutrition,2017,29(9):3341-3351]
feed intake restriction; energy restriction; protein restriction; chickens; compensatory growth; skeletal traits
10.3969/j.issn.1006-267x.2017.09.039
2017-02-17
国家自然科学基金(31372329)
杨苏亮(1992—),男,河南辉县人,硕士研究生,动物营养与饲料科学专业。E-mail: 857194221@qq.com
*通信作者:陈 文,教授,硕士生导师,E-mail: cchenwen@aliyun.com
S831
:A
:1006-267X(2017)09-3341-11