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公开(公告)号:CN112970947B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110409416.9
申请日:2021-04-16
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
IPC: A23K40/30 , A23K20/158 , A23K50/80
Abstract: 本发明提供了一种可控容重水产膨化饲料颗粒的加工方法,属于水产饲料加工技术领域;将液态油脂真空喷涂于膨化饲料颗粒上,在真空压力差的作用下液态油脂向膨化饲料颗粒的孔隙内部迁移,均匀的分布在膨化饲料颗粒的孔隙内及其外表面;释放真空并投入与含液态油脂的膨化饲料颗粒径有明显差异且未加油膨化饲料颗粒;在真空条件下,含液态油脂的膨化饲料颗粒孔隙内的液态油脂挤出到膨化颗粒表面,迁移到颗粒表面的液态油脂被第二次投入的不含油膨化饲料颗粒吸收,降低目标颗粒的单粒重量;最后以液态包材喷加至混合饲料颗粒中,抽真空并降低温度使包材由液态变为固态,对所述目标颗粒进行包覆,达到调控含液态油脂的膨化颗粒容重及沉浮性的要求。
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公开(公告)号:CN114509513A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111636454.4
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
Abstract: 本发明属于药物分析领域,具体涉及一种多组织中胆汁酸的液相色谱高分辨质谱定性定量检测方法。所述检测方法包括如下步骤:先配制混合内标工作液和标准溶液,将待测胆汁酸样品进行前处理,然后进行液相色谱质谱分析,其中液相色谱条件中流动相A为0.05‑0.2%甲酸水,流动相B为0.05‑0.2%甲酸乙腈,采用梯度洗脱,流速为350μl/min,柱温35‑45℃。质谱分析的条件为采用电喷雾离子源,负离子扫描,雾化器压力为48‑52psi;碰撞能量58‑62V;毛细管电压5.2‑5.7kV;离子温度590‑610℃;质量范围m/z 50‑800Da。本发明建立了一种多种组织中胆汁酸的定性定量检测方法,该方法可以实现鱼类、小鼠等动物各组织或胆南星等药材中多种类胆汁酸的定性定量检测,方法简单,试剂简单,检测灵敏。
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公开(公告)号:CN109738564B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910088500.8
申请日:2019-01-23
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
IPC: G01N30/88
Abstract: 本发明公开了一种液相色谱‑串联质谱法测定苜蓿中19种农药残留的方法,属于检测方法技术领域,包括以下步骤:(1)样品前处理;(2)通过液相色谱‑串联质谱法测定经预处理后的苜蓿样品中19农药的残留量;该方法以乙腈作为提取溶剂,经QuEChERS提取管提取,QuEChERS净化管净化,采用LC‑MS/MS进行MRM监测分析,操作简单,可明显提高工作效率,该检测方法还具有准确度和灵敏度高、检出限低,线性关系好的优点。
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公开(公告)号:CN109486807A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811374290.0
申请日:2018-11-19
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
IPC: C12N9/96 , A23K20/189 , A23K20/163 , A23K20/105 , A23K20/158 , A23K20/28 , A23K40/30 , A23K50/80 , A23K50/30 , A23K40/10
Abstract: 本发明提供了一种酶制剂及其制备方法和应用,属于酶制剂技术领域,所述酶制剂包括芯材以及依次包被在芯材外的疏水层和外壁层;所述芯材包括酶分子、多孔吸附材料和多糖层,所述酶分子吸附在所述多孔吸附材料的内部,所述多糖层吸附在多孔吸附材料的表面;所述疏水层材料选择自硬脂酸钠、十六烷基三甲基溴化铵、α-环糊精和聚乳酸中的一种或多种;所述外壁层材料选自明胶、甘油、海藻酸钠和多糖中的一种或多种;所述芯材、疏水层和外壁层的质量比为(80~110):(0.3~0.7):(2.00~4.00)。本发明所述酶制剂的热稳定性好,耐加工性能好。
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公开(公告)号:CN109007313A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811052006.8
申请日:2018-09-10
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
Abstract: 本发明公开了一种用湿态发酵原料配制配合颗粒饲料的预处理方法,所述湿态发酵原料的预处理方法步骤为:1)将湿态发酵饲料原料与畜禽饲料生产中使用的能量原料进行配料混合,制成半干湿混合粉料;2)将上述混合粉料进行冷制粒,制成颗粒料,然后对所得颗粒料进行冷却。本发明与使用干发酵原料相比,减少了高能耗的烘干工序,不仅可以节省成本费用,还保留了发酵饲料原料的生物活性,提高了发酵饲料原料的功效;与湿态发酵原料直接用于配合颗粒饲料生产相比,提高了配合颗粒饲料水分的均匀性,延长保质期,防止霉变,同时可以相对提高湿态发酵原料的添加量,充分发挥其功效。
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公开(公告)号:CN105148871B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201510432193.2
申请日:2015-07-21
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
Abstract: 本发明提供了一种环境友好的吸附玉米赤霉烯酮材料,在内部嵌有Pluronic P123的现有技术吸附剂中加入了Fe3O4磁性颗粒,不仅能够对玉米赤霉烯酮分子进行有效吸附,还能对随食物残渣排出体外的吸附颗粒进行回收。通过对吸附后的复合物进行减毒处理,达到减轻对环境的污染的目的;还可通过调节毒素解吸液的极性,使吸附玉米赤霉烯酮的吸附材料解吸,达到吸附剂两次乃至多次循环利用的目的。
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公开(公告)号:CN105148848A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510432162.7
申请日:2015-07-21
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
Abstract: 本发明提供了一种可回收的玉米赤霉烯酮的吸附材料。本发明发现了Fe3O4磁性颗粒在制备可回收的吸附材料中的应用。在现有技术以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)及正硅酸乙酯(TEOS)为原料的吸附材料中加入Fe3O4磁性颗粒,对玉米赤霉烯酮吸附性能良好,且可回收,能实现两次乃至多次可重复利用。本发明的吸附材料可避免被吸附的毒素经过动物肠道,随食物残渣排出体外后对环境的污染。
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公开(公告)号:CN114509513B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202111636454.4
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
Abstract: 本发明属于药物分析领域,具体涉及一种多组织中胆汁酸的液相色谱高分辨质谱定性定量检测方法。所述检测方法包括如下步骤:先配制混合内标工作液和标准溶液,将待测胆汁酸样品进行前处理,然后进行液相色谱质谱分析,其中液相色谱条件中流动相A为0.05‑0.2%甲酸水,流动相B为0.05‑0.2%甲酸乙腈,采用梯度洗脱,流速为350μl/min,柱温35‑45℃。质谱分析的条件为采用电喷雾离子源,负离子扫描,雾化器压力为48‑52psi;碰撞能量58‑62V;毛细管电压5.2‑5.7kV;离子温度590‑610℃;质量范围m/z 50‑800Da。本发明建立了一种多种组织中胆汁酸的定性定量检测方法,该方法可以实现鱼类、小鼠等动物各组织或胆南星等药材中多种类胆汁酸的定性定量检测,方法简单,试剂简单,检测灵敏。
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公开(公告)号:CN114343073A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210043671.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
IPC: A23K50/75 , A23K10/30 , A23K10/37 , A23K20/26 , A23K20/20 , A23K20/174 , A23K20/189 , A23K20/142
Abstract: 本发明涉及蛋鸡饲料制备技术领域,具体涉及一种防止饲料成分分级的蛋鸡饲料制备方法。所述蛋鸡饲料包括谷物类原料、粕类原料、麸皮、磷酸氢钙、颗粒状石粉和预混料,所述制备方法包括如下步骤:(1)将谷物类原料粉碎,过1.0mm筛孔的比例大于15%、且小于25%;(2)将粕类原料粉碎,过1.0mm筛孔的比例大于50%、且小于60%;(3)将粒度小于1.0mm的谷物类原料、粕类原料与麸皮、磷酸氢钙和预混料混合均匀,得到半成品混合粉料;(4)将半成品混合粉料制粒后破碎,得到粒度范围在1.0‑2.5mm之间的半成品破碎料;(5)将半成品破碎料与粒度大于1.0mm的谷物类原料、粕类原料和颗粒状石粉混合均匀,即得。本发明具有饲料混合均匀性高、不易产生分级的优点。
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公开(公告)号:CN113926378A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111192447.X
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国农业科学院饲料研究所
Abstract: 本发明属于颗粒饲料生产方法的技术领域,本发明提供了一种提高混合粉料增湿水分均匀性的方法,包括如下步骤:(1)向混合粉料中喷加雾化水,喷加雾化水后至少混合1min,完成混合工序;(2)在混合工序与制粒工序之间增加缓冲工序;所述缓冲工序为将喷加雾化水后的混合粉料在缓冲仓中静置30~60min;(3)静置结束后,进入制粒工序进行调质制粒,调质的时间要求达到2min以上。本发明提供的提高混合粉料增湿水分均匀性的方法,提高了加水后混合粉料中的有效水含量及水分均匀性,增加了制粒后颗粒饲料的失水难度,提高了成品颗粒饲料的质量,同时提高了制粒效率,降低了制粒能耗。
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