Penambahan Cistanche Deserticola Meningkatkan Pertumbuhan, Kecernaan, Dan Metabolisme Domba
Mar 31, 2022
Kontak:{0}}/ WhatsApp: 008618081934791
Xulei Liu 1, Fuyao Liu 1, Tianhai Yan 2, Shenghua Chang 1, Metha Wanapat 3 dan Fujiang Hou 1,*
Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penambahan C. deserticola meningkatkan pencernaan, penggunaan nitrogen dan energi, dan produksi metana domba yang diberi hijauan segar dari alfalfa/fescuepastures tinggi. Percobaan pemberian pakan domba dilakukan dengan empat tingkat tambahan dengan bubuk C. deserticola, dan pakan basal alfalfa segar (Medicago sativa) dan fescue tinggi (Festuca arundinacea). Tingkat penambahan 4 persen dan 6 persen meningkatkan rata-rata pertambahan berat badan (BWG) sebesar 215,71 dan 142.86 g/d, dan rasio konversi pakan (FCR) sebesar 0.20 dan 0,14 , masing-masing. Kecernaan bahan kering (BK), bahan organik (OM), serat deterjen netral (NDF), dan ekstrak eter (EE) adalah 62,25 persen , 65,18 persen , 58,75 persen , dan 47,25 persen di bawah tingkat penambahan 2 persen , yaitu lebih besar dari pada kelompok kontrol.C. tambahan deserticolameningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, sementara tingkat penambahan 2 persen dan 4 persen meningkatkan asupan nitrogen dan nitrogen yang disimpan. Secara keseluruhan, C. deserticola berpotensi untuk meningkatkan performa pertumbuhan, daya cerna domba, sehingga memiliki kesesuaian untuk digunakan sebagai feed additive.
Kata kunci: aditif; NDF; penambahan berat badan; asupan bahan kering; energi urin; emisi metana enterik; padang rumput

C. tanaman deserticolamemiliki potensi untuk meningkatkan performa pertumbuhan, kecernaan domba, sehingga memiliki kesesuaian untuk digunakan sebagai feed additive.
1. Perkenalan
Penggunaan aditif pakan seperti antibiotik, hormon, dan bahan kimia untuk memaksimalkan kinerja ternak ruminansia [1], adalah praktik umum di seluruh dunia, dengan tujuan mencapai kesehatan ternak yang lebih baik dan produksi ternak yang hemat biaya [2]. Namun, pendekatan ini menjadi kurang dapat diterima secara sosial baru-baru ini, sebagian besar karena meningkatnya risiko terhadap kualitas dan keamanan makanan hewani. Memang praktik seperti itu sekarang telah dibatasi sambil mengurangi antibiotik dan mencari alternatif antibiotik bergizi telah sangat didorong untuk fokus pada penggunaan. tanaman asli dalam peternakan di Uni Eropa [3].
Tanaman fungsional sebagai aditif fotogenik dalam pakan ternak ruminansia merupakan alternatif antibiotik yang menjanjikan [4]. Herba yang tumbuh di lingkungan yang keras, termasuk lingkungan gurun, dingin yang parah, dan dataran tinggi, memiliki komponen fungsional yang melimpah terkait dengan metabolisme fisiologis sekunder. Penggunaan tanaman fungsional sebagai tambahan makanan menjadi lebih diterima secara luas di peternakan [5], sebagai pemahaman kita tentang sejarah dan kemanjuran mereka telah meningkat. Secara khusus, ada sejarah panjang dan pengetahuan luas tentang tanaman fungsional di beberapa bagian Asia. Herbal fungsional mengandung zat fungsional, meningkatkan ketahanan ternak terhadap penyakit, dan meningkatkan penyerapan nutrisi, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan produksi ternak [6]. Juga, strategi ini mengambil keuntungan dari toksisitas rendah dari suplemen herbal, menghindari resistensi obat terhadap antibiotik, dan pengurangan residu bahan aktif dalam produk ternak seperti daging dan susu. Banyak penelitian telah menunjukkan efek menguntungkan dari penambahan tumbuhan alami pada asupan pakan, fungsi kekebalan tubuh, fermentasi rumen, dan produktivitas susu, sapi potong serta ruminansia kecil. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa 2 persen aditif herbal (campuran akar Astragalus, akar Angelica, dan Atractylodesrizome) meningkatkan pertambahan bobot badan domba [7]. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa penambahan Fructus Ligustri Lucidi pada 300 atau 500 mg/kg bahan kering (BK) meningkatkan kecernaan BK dan bahan organik (BO) domba [8]. Penambahan diet ekstrak tumbuhan alami dapat mempengaruhi palatabilitas, spesies mikroflora rumen, dan ukuran populasi mikroorganisme rumen yang bertanggung jawab untuk degradasi pakan [2]. Mengenai lingkungan dan kesehatan hewan, pengaruh herbal fungsional pada produksi metana selama fermentasi rumen telah dievaluasi secara menarik. Misalnya, cabang lateral Clerodendrum phlomidis berpotensi menurunkan produksi CH4 tanpa efek samping terhadap kesehatan dan produksi ruminansia [9]. Saponin pada beberapa spesies tanaman ditemukan dapat menghambat atau menekan protozoa dalam rumen dan dengan demikian mengurangi produksi amonia dan metana [10].
Dalam penelitian ini, Cistanche deserticola, salah satu herbal alami, dipilih sebagai jenis aditif herbal yang potensial untuk mempelajari pengaruhnya terhadap asupan nutrisi, kecernaan, dan produksi metana domba. Banyak penelitian tentang C. deserticola dilakukan pada manusia [11] dan mencit [12], tetapi hampir tidak pada ruminansia.C. deserticola, tanaman gurun yang unik di daerah kering di barat laut Cina dan Asia Tengah, parasit pada akar spesies inang Haloxylon ammodendron dan merupakan tanaman fungsional yang meningkatkan peristaltik tubuh, kekebalan, anti-penuaan, anti-oksidasi, dan kesehatan hati [13 ]; tidak ada toksisitas yang berkontribusi terhadap keamanan ruminansia. Penggunaan tanaman ini tidak akan menimbulkan masalah etika karena C. deserticola merupakan tanaman yang umum di wilayah ini, dan telah ditanam di wilayah yang luas di dunia. Sakarida menempati proporsi yang tinggi dalam C. deserticola, di antaranya polisakarida, oligosakarida, dan galaktitol merupakan senyawa bioaktif utama [14], dan juga terdapat glikosida feniletanoid, komponen volatil, iridoid, flavonoid, alkaloid di dalamnya. Galactitol bertanggung jawab untuk bioaktivitas pencahar [15] dan dapat mempengaruhi nutrisi dalam kotoran ruminansia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan landasan ilmiah bagi pengembangan dan pemanfaatan tumbuhan alami selain di peternakan dan dukungan metodologi untuk meningkatkan efisiensi pencernaan domba yang diberi hijauan segar. Sebagai pelengkap studi yang ada mengenai manfaat obat C. deserticola, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi berbagai inklusi C. deserticola pada pencernaan nutrisi, keseimbangan energi, keseimbangan nitrogen, dan produksi metana domba.
2. Bahan-bahan dan metode-metode
Prosedur pengambilan sampel hewan secara ketat mengikuti aturan dan peraturan protokol manajemen lapangan eksperimental (Nomor file: 2010-1 dan 2010-2), yang disetujui oleh Universitas Lanzhou. Uji coba pemberian makan domba dilakukan di Linze Grassland Agriculture Station of Lanzhou Universitas, terletak di area inti Oasis Heihe di Koridor Hexi, Cina Barat Laut (100◦020E, 39◦150N;1390 m dpl) [16]. Iklimnya adalah iklim kontinental sedang, dengan musim yang berbeda, musim dingin yang panjang, musim panas yang pendek, pemanasan yang cepat di musim semi, dan pendinginan yang lambat di musim gugur. Suhu rata-rata tahunan adalah sekitar 7,7 C; curah hujan rata-rata tahunan adalah 118,4 mm, lebih dari 70 persen terkonsentrasi dari Mei hingga September; penguapan adalah 1830,4 mm. Jenis sistem pertanian yang dominan adalah sistem produksi tanaman intensif khusus (SICP) dan sistem produksi tanaman-ternak yang terintegrasi secara ekstensif (EICL). Dalam penelitian ini, hijauan segar alfalfa dan fescue tinggi dipotong pada periode awal berbunga, dan DM diuji setiap pagi di Linze Research Station. C. deserticoladibeli dari perusahaan jamu. Komposisi kimia hijauan segar dan C. deserticola ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Kimia Bahan Pakan Pakan Percobaan (Bahan Kering (DM) Basis).
2.1. Hewan, Perawatan, dan Makanan
Dua puluh empat domba jantan berumur 6-bulan dengan berat badan rata-rata 27,51 ± 4,93 kg dan kondisi tubuh yang baik dipilih dari kawanan penggembalaan pada awal periode percobaan. Berdasarkan berat badan awal mereka, 24 domba dialokasikan untuk masing-masing dari empat perlakuan diet berikut, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata bobot hidup domba pada setiap perlakuan: (1) alfalfa-tallfescue, tanpa penambahan (kontrol, (CON)) , n=6); (2) penambahan C. deserticola tingkat rendah (2 persen DMI (DMI ditentukan sebelum percobaan), CD 2 persen, n=6); 3. penambahan C. deserticola tingkat sedang (4 persen DMI,CD 4 persen , n=6), penambahan C. deserticola tingkat tinggi (6 persen DMI, CD 6 persen , n=6). Domba dalam kelompok CD 2 persen , CD 4 persen , dan CD 6 persen diberi makan dengan diet basal yang sama dari 60 persen alfalfa dan 40 persen fescue tinggi (basis DM), yaitu total 900 g, dengan tingkat rendah, sedang -level, atau penambahan C. deserticola tingkat tinggi, masing-masing. Eksperimen ini dilakukan dari Juli hingga Agustus 2018, termasuk periode pra-makan 14-hari dalam kelompok yang diberi kandang dan periode eksperimen 60-hari dalam kelompok individu (termasuk 42 hari di kandang metabolisme untuk percobaan pencernaan dan 18 hari lagi di ruang respirasi untuk percobaan produksi metana).
DMI pada setiap perlakuan dirancang untuk menyediakan pemeliharaan dan pertumbuhan 100 g/hari pertambahan bobot hidup domba jantan menurut nilai tabel yang tercantum dalam CFSBC. Selama periode percobaan selama 68 hari ini, semua domba ditempatkan di kandang individu, diberi akses gratis ke air dan jilatan garam, menerima cahaya alami dan suhu naungan sekitar. Alfalfa cincang kasar dan hijauan segar tallfescue (panjang 5 sampai 10 cm) diberikan secara individual pada pagi, siang, dan malam (07:00,12:00 dan 19:00), dan C. serbuk deserticola diberi makan sekali sehari (07:30) sambil memberi makan hijauan segar.
2.2. Deskripsi Ruang Respirasi
Empat ruang sirkuit terbuka langsung digunakan dengan satu kandang domba per ruang (LZUCKY-SDXCLZ-002, Institute of Grassland and Livestock Production System, Universitas Lanzhou). Produksi metana, produksi karbon dioksida, dan konsumsi oksigen untuk masing-masing diuji sebagai nilai rata-rata dua hari untuk setiap domba. Ruang respirasi dibuat dengan dinding kaca plexiglass yang dipasang pada rangka baja dan dipasang di lantai plastik bocor dengan dua tabung untuk saluran masuk dan keluar gas, dengan volume total 4,86 m3(panjang 1,98 m, lebar 1,46 m, dan tinggi 1,68 m). Setiap ruang individu dilengkapi dengan pengukur aliran gas (GFM57, Aalborg, Orangeburg, New York, USA) untuk mengukur laju aliran, dan laju aliran ditetapkan pada laju 6 hingga 10 Nm3/jam, yang memberikan konsentrasi CO2, CH4, dan O2 dalam sampel udara dalam rentang pengukuran yang sesuai yang direkomendasikan oleh pabrikan. Konsentrasi CO2, CH4 dan O2 untuk udara dari atmosfer dan gas buang yang meninggalkan setiap ruang melalui saluran port tunggal ditentukan oleh penganalisis gas (VA-3000,Horiba, Kyoto, Jepang) secara rotasi dalam 21 menit internal. Gas disaring melalui tiga alat penyaringan untuk memastikan partikel dengan jumlah tidak lebih dari 5 m masuk ke dalam gas analyzer. Analyzer dikalibrasi menggunakan gas standar (O2-N2 bebas dan jumlah CO2, CH4, dan O2 yang diketahui, Dalian Special Gases Co., Ltd., Liaoning, China) pada awal pengukuran respirasi. Konsentrasi CO2, CH4, dan O2 dalam sampel udara ditentukan dalam kisaran absolut0–2{{38} }00 L/L, 0–200 L/L, dan 0–25 persen (v/v), masing-masing. Tingkat pemulihan berada pada kisaran 100 ± 2 persen. Produksi CO2 dan CH4 dan konsumsi O2 dihitung dengan mengalikan laju aliran dengan perbedaan konsentrasi dalam sampel udara sebelum dan keluar dari masing-masing ruang individu. Produksi metana dinyatakan sebagai produksi metana rata-rata (g/d) dari 2-hari pengukuran dibagi dengan berat badan metabolik dan asupan bahan kering.
2.3. Keseimbangan energi
Asupan ME dihitung sebagai perbedaan antara GEI, energi tinja yang dikeluarkan (FE), dan jumlah keluaran energi urin (UE) dan energi metana (CH4E). Keluaran energi CH4 per hari dihitung dengan mengalikan volume produksi CH4 per hari dengan 0.03954 MJ/L. HP (kJ/hari) dihitung dengan persamaan berikut [17]:
HP (kJ/hari)=16.18 × konsumsi O2 (L/hari) ditambah 5,02 × produksi CO2 (L/hari) 2,17 × produksi CH4 (L/hari) 5,99 × N ekskresi (N urin, g /hari)
2.4. Pengumpulan Sampel dan Prosedur
Bobot badan masing-masing domba ditentukan sebelum masa adaptasi, sebelum domba dipindahkan, dan setelah domba dikeluarkan dari peti dan bilik metabolisme. Konsumsi pakan harian diukur dengan menimbang hijauan yang ditawarkan dan sisa pakan setiap hari selama periode percobaan. Pada hari ke-15 periode percobaan, setelah periode aklimatisasi selama empat belas hari untuk pakan yang kami tawarkan kepada domba, satu domba dipilih secara acak dari setiap kelompok perlakuan dan dipindahkan ke salah satu dari empat kandang metabolik selama tujuh hari. Pada hari ke-22, domba-domba ini dipindahkan ke kelompok individu di dalam kandang, dan empat domba lainnya, dipilih secara acak dari sisa domba dari empat kelompok perlakuan, masuk ke kandang metabolisme untuk percobaan pencernaan. Pada awal dan akhir periode disimpan dalam kandang metabolik, semua domba ditimbang. Sampel representatif dari alfalfa dan fescue tinggi dikumpulkan pada interval selama percobaan pencernaan dan metabolisme dan dikomposisikan untuk analisis nilai indikator kualitas pakan yang dinyatakan berdasarkan DM (Tabel 1). Eksperimen pencernaan dilakukan pada semua 24 domba selama 6 hari, mengikuti {{ 6}}hari untuk beradaptasi dengan peti metabolisme. Selama periode ini, total feses dan urin dikumpulkan untuk menentukan urin harian dan kehilangan energi kotor feses. Urin yang dikeluarkan (ca. 100 mL) dikumpulkan dari masing-masing hewan ke dalam botol dengan 50 mL 10 persen (v/v) H2SO4 untuk mempertahankan pH urin < ph="" 3,="" dan="" disimpan="" pada="" suhu="" -20="" c="" di="" lemari="" es="" untuk="" analisis="" lebih="" lanjut.="" setelah="" 24="" ekor="" domba="" telah="" selesai="" pengukuran="" selama="" 7="" hari,="" domba="" ditempatkan="" di="" ruang="" respirasi="" untuk="" uji="" produksi="" metana.="" satu="" domba="" dipilih="" secara="" acak="" dari="" setiap="" kelompok="" perlakuan="" dan="" dipindahkan="" ke="" salah="" satu="" dari="" empat="" ruang="" metabolisme="" selama="" tiga="" hari.="" empat="" ruang="" respirasi="" sirkuit="" terbuka="" tidak="" langsung="" digunakan="" dengan="" satu="" kandang="" domba="" per="" ruang.="" produksi="" ch4="" untuk="" setiap="" domba="" ditunjukkan="" sebagai="" nilai="" rata-rata="" dua="" hari="" untuk="" masing-masing="" domba.="" pada="" hari="" ke-4="" periode="" ruang="" metabolisme,="" domba-domba="" ini="" dipindahkan="" ke="" kelompok="" individu="" di="" dalam="" kandang,="" dan="" empat="" ekor="" domba="" lainnya="" dipilih="" secara="" acak="" dari="" sisa="" domba="" dari="" empat="" kelompok="">
Sampel cairan rumen diambil dari masing-masing domba 2 jam pasca pemberian hijauan segar dan pemberian C. deserticola pada pagi hari, menggunakan selang lambung pada hari terakhir pemberian pakan. Sampel yang dikumpulkan ini segera diukur pHnya menggunakan pH meter portabel (PHBJ-260, Shanghai INESA ScientificInstrument Co., Ltd., Shanghai, China). Kemudian sampel disaring melalui dua lapis kain muslin dan disimpan pada suhu -20 C untuk analisis asam lemak volatil (VFA). Konsentrasi VFA ditentukan dengan kromatografi gas (Trace1300, Thermo Ltd., Rodano Milan, Italia) yang dilengkapi dengan kolom kapiler polar.

ekstrak cistancheuntukmenurunkan lipid darah
2.5. Analisis kimia
Setelah pengukuran percobaan pencernaan, sampel kotoran domba yang disimpan dicairkan pada suhu kamar selama 12 jam, dan sampel kotoran dari masing-masing domba selama enam hari kemudian dicampur. Sebagian sampel kotoran yang dicairkan digunakan untuk pengukuran N, menurut dengan metode Associationof Official Analytical Chemist 976,05 [18]. Konsentrasi CP dihitung dengan mengalikan konsentrasi nitrogen dengan 6,25. Sampel feses yang tersisa dan sampel hijauan segar yang dikumpulkan dikeringkan dalam oven ventilasi paksa pada suhu 65 C selama 48 jam dan kemudian digiling untuk melewati saringan 1-mm. Sebagian dari masing-masing sampel tinja kering dan sampel hijauan campuran digunakan untuk mengukur abu dengan pembakaran menggunakan tungku peredam pada 550 C selama 5 jam sampai semua karbon dihilangkan (metode 942,05 [19]). Bagian lain dari setiap sampel kering digiling halus untuk mengukur energi kotor (GE), serat deterjen netral (NDF), dan serat deterjen asam (ADF). GE diukur dengan kalorimeter otomatis (6400, PARR Instrument Company, Moline, IL, USA). Konsentrasi NDF dan ADF dianalisis secara berurutan dalam penganalisis serat (ANKOM 2000, ANKOM Technology, Fairport, NY, USA) mengikuti protokol yang dijelaskan oleh Van Soest [19]. Sampel urin dari masing-masing domba selama enam hari juga dicairkan pada suhu kamar selama 12 jam dan kemudian dicampur sebelum menentukan energi urin (UE) dengan menggunakan kalorimeter otomatis (lihat di atas), dan N diukur dengan menggunakan prosedur Kjeldahl yang dijelaskan sebelumnya oleh Asosiasi Ahli Kimia Analitis Resmi [18]. Untuk pengukuran UE, diambil 4 mL urin yang tercampur sempurna dan diserap oleh kertas saring yang telah diketahui beratnya, kemudian energi total kertas saring dengan sampel urin diukur dengan kalorimeter otomatis setelah kering pada suhu kamar. Ada lima sampel lain yang menggunakan kertas saring yang sama (berat yang diketahui) untuk diukur kandungan energinya, yang digunakan untuk menghitung UE. Pengukuran CP, NDF, ADF, dan GE sampel hijauan juga mengikuti metode dan instrumen di atas. Ekstrak eter dari sampel hijauan dianalisis dengan menggunakan ekstraktor (ANKOM XT15, ANKOM Technology,Fairport, NY, USA).
2.6. Analisis statistik
Pengaruh perlakuan terhadap variabel respon diuji dengan analisis varians satu arah (ANOVA), dan mean dipisahkan menggunakan uji Tukey pada p=0.05. Analisis regresi kuadrat pada setiap bagian hasil digunakan untuk mengetahui hubungan antara tingkat inklusi C. deserticola dan variabel respon. Paket perangkat lunak statistik ilmu sosial versi 20.0 (Chicago, Illinois, USA perusahaan paket perangkat lunak statistik) digunakan untuk menganalisis data.
3. Hasil
3.1. Asupan Pakan, Kecernaan Nutrisi yang Jelas dan Pertambahan Berat Badan (BWG)
Rata-rata pertambahan berat badan (BBT) dan rasio konversi pakan (FCR) pada kelompok CD 4 persen dan CD 6 persen lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol (p < 0.05).="" asupan="" dm="" dan="" om="" per="" berat="" metabolik="" per="" hari="" lebih="" besar="" pada="" kelompok="" cd="" 2="" persen="" dan="" cd="" 4="" persen="" dibandingkan="" kelompok="" kontrol="" (p="">< 0.05).="" asupan="" ndf="" per="" berat="" metabolik="" per="" hari="" lebih="" besar="" pada="" kelompok="" cd="" 4="" persen="" dibandingkan="" dengan="" kelompok="" kontrol="" (p="">< {{20}}.05),="" tetapi="" tidak="" ada="" perbedaan="" yang="" signifikan="" dengan="" kelompok="" cd="" 2="" persen="" dan="" cd="" 6="" persen.="" tidak="" ada="" pengaruh="" yang="" signifikan="" terhadap="" asupan="" adf="" dan="" ee.="" kecernaan="" dm,="" om,="" dan="" ndf="" lebih="" besar="" pada="" kelompok="" cd="" 2="" persen="" dibandingkan="" dengan="" kelompok="" kontrol="" (p="">< 0,05),="" tetapi="" tidak="" berbeda="" nyata="" pada="" kelompok="" cd="" 4="" persen="" dan="" cd="" 6="" persen.="" kecernaan="" ee="" lebih="" tinggi="" pada="" kelompok="" cd="" 2="" persen="" dibandingkan="" pada="" kelompok="" cd4="" persen="" (p=""><0,05). penambahan="" c.="" deserticola="" tidak="" berpengaruh="" nyata="" terhadap="" kecernaan="" adf="" (p=""> 0,05; Tabel 2).

Tabel 2. Pengaruh penambahan C. deserticola terhadap performa pertumbuhan, asupan, dan kecernaan (mean ± SE).
3.2. Neraca Energi, Efisiensi Pemanfaatan Energi dan Produksi Metana
DE dan ME lebih besar pada kelompok CD 2 persen dan CD 4 persen dibandingkan pada kelompok kontrol (p < 0.05).c.="" penambahan="" deserticola="" tidak="" berpengaruh="" nyata="" terhadap="" fe="" dan="" ue="" (p=""> 0.05). CH4E lebih besar pada kelompok CD 4 persen dibandingkan pada kelompok kontrol (p < 0.05),="" tetapi="" tidak="" ada="" perbedaan="" yang="" signifikan="" antara="" kelompok="" cd="" 2="" persen="" dan="" cd="" 6="" persen="" (p=""> 0.05). Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam asupan GE, HP, dan RE antara kelompok kontrol dan kelompok tambahan C. deserticola. Kecernaan GE dan tingkat metabolisme pada kelompok CD 2 persen lebih besar daripada kelompok kontrol (p <0,05). rasio="" asupan="" fe/ge="" lebih="" rendah="" pada="" kelompok="" cd="" 2="" persen="" dibandingkan="" pada="" kelompok="" kontrol="" (p="">0,05).><0,05), dan="" rasio="" asupan="" ue/ge="" lebih="" rendah="" pada="" kelompok="" cd="" 2="" persen="" dan="" cd="" 4="" persen="" dibandingkan="" pada="" kelompok="" kontrol.="" kelompok="" (p="">0,05),>< 0,05),="" tetapi="" penambahan="" c.="" deserticola="" tidak="" berpengaruh="" nyata="" terhadap="" rasio="" asupan="" hp/ge="" dan="" asupan="" ch4e/ge="" (tabel="">

Tabel 3. Pengaruh penambahan C. deserticola terhadap produksi metana, neraca energi, dan efisiensi pemanfaatan energi (mean ± SE).
3.3. Keseimbangan Nitrogen dan Efisiensi Pemanfaatan Nitrogen
Asupan nitrogen dan nitrogen yang dapat dicerna lebih besar pada kelompok CD 2 persen dan CD 4 persen dibandingkan pada kelompok kontrol (p < 0.05).="" tidak="" ada="" perbedaan="" yang="" signifikan="" antara="" kelompok="" kontrol,="" cd="" 2="" persen,="" cd="" 4="" persen,="" dan="" cd="" 6="" persen="" dalam="" nitrogen="" tinja,="" nitrogen="" urin,="" nitrogen="" yang="" ditahan,="" dan="" tingkat="" nitrogen="" yang="" dipertahankan="" dalam="" asupan="" nitrogen="" total="" (p=""> 0,05). Terdapat kecenderungan penurunan rasio asupan FN/N dan asupan UN/N pada kelompok CD 2 persen dan CD 4 persen (Tabel 4).

Tabel 4. Pengaruh penambahan C. deserticola pada keseimbangan nitrogen dan efisiensi pemanfaatan nitrogen (mean ± SE).
3.4. Parameter Fermentasi Rumen
PH cairan rumen lebih tinggi pada kelompok CD 4 persen dan CD 6 persen dibandingkan kelompok kontrol (p < 0.05).="" asam="" isobutirat,="" asam="" isovalerat,="" dan="" asam="" valerat="" lebih="" tinggi="" pada="" kelompok="" cd="" 6="" persen="" daripada="" kelompok="" kontrol="" (p=""><0,05). tidak="" ada="" perbedaan="" bermakna="" pada="" total="" vfa,="" asam="" asetat,="" asam="" propionat,="" asam="" butirat,="" dan="" rasio="" asam="" asetat/asam="" propionat="" antara="" kelompok="" kontrol="" dan="" c.="" kelompok="" adisi="" deserticola="" (tabel="">0,05).>

Tabel 5. Pengaruh penambahan C. deserticola terhadap parameter fermentasi rumen (mean ± SE).
3.5. Model Kuadrat
Melalui pencocokan persamaan kuadrat, hubungan antara tingkat inklusi C. deserticola dan variabel respon meliputi asupan, kecernaan, parameter energi, dan parameter nitrogen memiliki keteraturan tertentu. Persamaan kuadrat ditunjukkan pada Tabel 6. Tingkat inklusi optimum dihitung dengan persamaan untuk mengidentifikasi absis simpul dalam persamaan kuadrat dan tercantum dalam Tabel 6 (x dalam persamaan mewakili masuknya C. deserticola, dan y dalam persamaan mewakili variabel respon termasuk asupan, kecernaan, parameter energi, dan parameter nitrogen).

Tabel 6. Model kuadrat antara dimasukkannya C. deserticola dan variabel respon.
4. Diskusi
4.1. Asupan Pakan, Kecernaan, dan BWG
Studi terbatas sampai saat ini telah meneliti efek penambahan C. deserticola pada asupan pakan dan kecernaan nutrisi pada ruminansia. Studi kami menunjukkan bahwa asupan DM dan kecernaan DM, OM, dan NDF meningkat setelah penambahan diet C. deserticola, dan rata-rata pertambahan berat badan (BWG) dan rasio konversi pakan (FCR) di CD 4 persen dan CD 6 persen kelompok lebih besar dari pada kelompok kontrol. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis kimia C. deserticola [20], yang menunjukkan bahwa polisakarida dalam C. deserticola merupakan salah satu komponen kimia dengan sifat yang paling mungkin mempengaruhi fisiologi pencernaan domba [21]. Hasil penelitian ini sesuai dengan pandangan penelitian sebelumnya bahwa polisakarida pada tanaman dapat mempengaruhi asupan pakan dan kecernaan nutrisi ruminansia [22]. Dalam penelitian sebelumnya, asupan DM meningkat ketika domba diberi makan 15 g/kg Astragalus polisakarida [22]. Oleh karena itu, peningkatan asupan DM dan kecernaan dapat dikaitkan dengan efek polisakarida C. deserticola pada domba. Selain itu, galactitol dalam C. deserticola yang memiliki aktivitas pencahar lembut [14], memiliki fungsi meningkatkan peristaltik usus tubuh, sehingga peristaltik usus yang efisien membuat proses pencernaan nutrisi lebih efektif dan meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan nutrisi. kemungkinan bahwa efisiensi konversi pakan yang lebih tinggi dan kecernaan nutrisi akan menyebabkan peningkatan bobot badan domba.
4.2. Keseimbangan energi
Aditif tanaman mengembangkan aktivitas awal mereka dalam pakan ruminansia sebagai rasa dan oleh karena itu dapat mempengaruhi pola makan dan asupan energi kotor [23]. Kehilangan energi berupa urin, feses, dan emisi CH4 pada ruminansia [24]. Dalam penelitian kami, rasio keluaran FE terhadap asupan GE lebih rendah pada kelompok CD 2 persen dibandingkan pada kelompok kontrol, dan ini dapat dijelaskan dengan peningkatan kecernaan DM karena semakin sedikit ekskresi DM, semakin sedikit kehilangan FE. Rasio keluaran UE terhadap asupan GE, yang dalam penelitian sebelumnya ditemukan berkisar antara 0,9 persen hingga 4,8 persen [25], merupakan elemen yang tak terpisahkan dari kehilangan energi. Output UE ke asupan GE menurun pada kelompok CD 2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan C. deserticola menurunkan kehilangan energi dalam urin, dan, sampai batas tertentu, efisiensi pemanfaatan energi ditingkatkan. CH4E lebih besar pada kelompok CD 4 persen dari pada kelompok kontrol, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok CD 2 persen , CD 4 persen , dan CD 6 persen. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penambahan C. deserticola tidak mempengaruhi produksi metana akibat peningkatan konsumsi pakan, dan tidak adanya penghambat produksi metana pada C. deserticola. Efisiensi pemanfaatan energi metabolisme dikaitkan dengan kapasitas metabolisme [26]; mungkin menunjukkan bahwa penambahan 2 persen C. deserticola meningkatkan kapasitas metabolisme rumen, dan, sebagai akibatnya, ME pada kelompok CD 2 persen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Efek positif pada pemanfaatan energi adalah salah satu alasan penting mengapa aditif tanaman banyak diterapkan pada ruminansia.
4.3. N Balance dan Efisiensi Pemanfaatan N
Dalam penelitian kami, asupan N domba pada kelompok CD 2 persen dan CD 4 persen lebih tinggi daripada pada kelompok kontrol, dan konsumsi N dalam feses tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara kelompok tambahan dan kelompok kontrol, menunjukkan kecernaan N yang lebih tinggi pada CD 2 persen dan CD 4 persen kelompok dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasilnya setuju dengan penelitian sebelumnya [27], yang menunjukkan bahwa peningkatan asupan CP mengakibatkan peningkatan kecernaan N dan peningkatan ekskresi N urin pada domba [28], dan ini dapat menjelaskan hidrolisis aditif tanaman dalam rumen dan mengurangi pembentukan kompleks dengan protein, mengakibatkan peningkatan nitrogen melalui urin [29]. Retained nitrogen memiliki kecenderungan yang meningkat pada kelompok adisi C. deserticola, sehingga selama periode percobaan, domba pada semua grup adisi berada dalam keseimbangan nitrogen positif; hasil ini sama dengan studi tentang dampak aditif pakan fitogenik pada kinerja pertumbuhan dan pencernaan nutrisi pada ternak yang sedang tumbuh [30], tetapi hasilnya berbeda dari eksperimen Zadbuke, di mana ia mengamati bahwa tidak ada efek pada asupan nitrogen, retensi nitrogen , dan keseimbangan nitrogen dengan memberi makan campuran tanaman dalam penelitiannya [31]. Mengurangi keluaran N dalam urin sangat penting untuk mengurangi penguapan amonia dan emisi N2O, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi N untuk produksi yang berkelanjutan. Sebagian besar N yang dapat diserap yang dipasok ke usus halus disediakan oleh sintesis protein mikroba dalam rumen. Dengan demikian, semakin tinggi kecernaan N dan semakin tinggi ekskresi N urin domba pada kelompok CD 2 persen menunjukkan jumlah protein mikroba sintetik yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa komponen bioaktif C. deserticola memainkan peran penting dalam meningkatkan aktivitas mikroba dalam rumen.
4.4. Produksi Metana dan Fermentasi Ruminal
Beberapa senyawa dalam tanaman seperti tanin terkondensasi [32], saponin teh [33], flavonoid daun murbei [34], ditemukan dapat menghambat metanogenesis rumen. Sebaliknya, produksi metana tidak menurun dengan penambahan C. deserticola dalam penelitian kami. Alasan yang mungkin adalah bahwa penghambat metanogenesis seperti tanin terkondensasi, saponin teh, flavonoid daun murbei, dan komponen penghambat potensial lainnya tidak ada dalam C. deserticola. Tingkat inklusi 2 persen DMI C. deserticola tampaknya menghasilkan metana paling sedikit, baik per berat badan metabolik atau per asupan bahan kering; oleh karena itu, penambahan 2 persen DMI C. deserticola dapat mengurangi produksi metana sebanyak mungkin. PH rumen merupakan indikator penting dari ekosistem mikroba rumen. pH rumen yang lebih rendah merupakan faktor pembatas untuk pembentukan populasi mikroba yang seimbang dan memiliki efek negatif pada pencernaan serat melalui pengurangan perlekatan mikroba [35]. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penambahan C. deserticola meningkatkan pH cairan rumen dalam skala kecil, tetapi nilai tersebut berada dalam kisaran optimal untuk fermentasi rumen.
VFA memasok sebagian besar kebutuhan energi ruminansia. Polisakarida pada tumbuhan merupakan sumber energi dan karbon penting bagi mikroba rumen [36]. Polisakarida di Astragalus cicer menghambat fermentasi selulosa rumen dan pemanfaatan serat tertekan [37], dan konsentrasi VFA total dipengaruhi oleh efek interaksi antara perlakuan diet suplementasi polisakarida Astragalus yang berbeda dan waktu makan [22]. Sebaliknya, konsentrasi VFA total tidak dipengaruhi oleh penambahan C. deserticola, meskipun polisakarida merupakan salah satu komponen bioaktif pada C. deserticola. Selain itu, penambahan C. deserticola tidak mengubah pola fermentasi rumen menjadi propionat dan tidak meningkatkan konsentrasi propionat meskipun memiliki kecenderungan penurunan kadar asetat topropionat dalam cairan rumen, sehingga kecernaan NDF yang nyata tidak menurun.
4.5. Model Kuadrat
Kami ingin menghitung tingkat penambahan C. deserticola ( persen DMI) yang optimal menurut data dalam penelitian kami melalui pencocokan persamaan kuadrat. Ditemukan bahwa asupan DM dan OM, kecernaan DM, OM, dan NDF, beberapa parameter energi, dan parameter nitrogen memiliki keteraturan tertentu, kurva menunjukkan distribusi parabola dengan bukaan ke bawah dan nilai puncak terbaik, sehingga tingkat penambahan C. deserticola memiliki nilai optimum. Tingkat inklusi optimal dihitung dengan persamaan untuk mengidentifikasi absis simpul dalam persamaan kuadrat, dan menurut hasil yang kami hitung, tingkat inklusi C. deserticola yang optimal mungkin rata-rata sekitar 30 g/hari (3,3 persen DMI), tetapi percobaan lebih lanjut harus dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat penambahan lebih tepat di masa depan. Jika kita menggunakan tingkat penambahan optimal pada ruminansia, kita bisa menemukan potensi tertinggi yang sesuai dengan kinerja pertumbuhan dan pencernaannya.

Suplemen ekstrak herbal Cistanchesjuga memiliki banyak manfaat bagi orang-orang.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik di sini.
5. Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diet tambahan domba jantan dengan C. deserticola pada tingkat penambahan 2 persen dan 4 persen DMI menghasilkan peningkatan asupan nutrisi dan kecernaan nutrisi yang nyata, juga meningkatkan nitrogen pencernaan, energi pencernaan, dan energi metabolisme, menunjukkan bahwa, di bawah kondisi eksperimental penelitian ini, C. deserticola memiliki keunggulan untuk meningkatkan efisiensi konversi pakan, tanpa efek samping negatif terhadap kesehatan rumen. Tingkat inklusi optimum dihitung dengan persamaan kuadrat antara inklusi C. deserticola dan variabel respons rata-rata sekitar 30 g/hari (3,3 persen dari tingkat penambahan DMI). Namun, penambahan C. deserticola tidak menurunkan produksi metana domba. Penelitian lebih lanjut dan studi jangka panjang diperlukan untuk memvalidasi efek diet C. deserticola dan untuk mengkonfirmasi apakah komponen bioaktifnya ditransfer ke produk makanan hewani seperti susu dan daging. Mengikuti tren pengembangan dan pemanfaatan tanaman fungsional alami baru yang sehat, pemanfaatan C. deserticola secara rasional mungkin merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pakan domba yang diberi hijauan segar.
0,05).>




