{"title":"La adición de orujo mejora el ensilaje de las partes aéreas de la planta de yuca","authors":"","doi":"10.17533/udea.rccp.v36n1a3","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Antecedentes: Si bien es posible preservar la parte aérea de la yuca en forma de ensilaje, como se demostró en estudios anteriores, el bajo contenido de materia seca puede resultar en fermentaciones indeseables y mayores pérdidas de efluentes durante el ensilaje, levando a una reducción en la calidad final del ensilaje. Una de las formas de solucionar este problema sería el ensilaje mixto de la parte aérea de la yuca con subproductos deshidratados de la agroindustria. Objetivo: Evaluar el efecto de la adición de bagazo de uva deshidratado (BUD) a la parte aérea del ensilaje de yuca (Manihot esculenta, Crantz) sobre la composición química, degradabilidad y producción de gas in vitro del ensilado. Métodos: El diseño experimental utilizado fue completamente al azar y los tratamientos consistieron en: (I) ensilado de brotes de yuca sin aditivos; (II) ensilaje de la parte aérea de yuca con 10% de BUD en materia natural, como aditivo. Luego de 30 días de fermentación, los ensilajes fueron evaluados para materia seca (MS), proteína cruda (PC), extracto de éter (EE), fibra detergente neutra (FDN), nutrientes digestibles totales (NDT), pH, degradabilidad in vitro y producción acumulada de gas mediante la técnica de producción de gas in vitro semiautomática. Resultados: La adición de BUD no cambió los contenidos de PB, EE, FDN y NDT del ensilaje. Sin embargo, BUD promovió un aumento en el contenido de MS (32,61 vs 30,31%) y una reducción en el pH (4,00 vs 4,75) del ensilaje. El ensilado que recibió la BUD mostró mayores coeficientes de degradabilidad de las fracciones solubles y potencialmente degradables, lo que resultó en mayores valores de degradabilidad potencial y efectiva. De manera similar, BUD promovió una reducción en el tiempo de colonización de partículas (6,74 vs 10,01 h) y un aumento en la producción acumulada de gas (62,03 vs 57,82 mL/g MS). Conclusiones: La adición de 10% de bagazo de uva deshidratado al ensilaje de la parte aérea de yuca puede ser útil para reducir el pH y aumentar el contenido de materia seca del ensilaje.","PeriodicalId":49613,"journal":{"name":"Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.2000,"publicationDate":"2022-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias","FirstCategoryId":"97","ListUrlMain":"https://doi.org/10.17533/udea.rccp.v36n1a3","RegionNum":4,"RegionCategory":"农林科学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE","Score":null,"Total":0}
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Abstract
Antecedentes: Si bien es posible preservar la parte aérea de la yuca en forma de ensilaje, como se demostró en estudios anteriores, el bajo contenido de materia seca puede resultar en fermentaciones indeseables y mayores pérdidas de efluentes durante el ensilaje, levando a una reducción en la calidad final del ensilaje. Una de las formas de solucionar este problema sería el ensilaje mixto de la parte aérea de la yuca con subproductos deshidratados de la agroindustria. Objetivo: Evaluar el efecto de la adición de bagazo de uva deshidratado (BUD) a la parte aérea del ensilaje de yuca (Manihot esculenta, Crantz) sobre la composición química, degradabilidad y producción de gas in vitro del ensilado. Métodos: El diseño experimental utilizado fue completamente al azar y los tratamientos consistieron en: (I) ensilado de brotes de yuca sin aditivos; (II) ensilaje de la parte aérea de yuca con 10% de BUD en materia natural, como aditivo. Luego de 30 días de fermentación, los ensilajes fueron evaluados para materia seca (MS), proteína cruda (PC), extracto de éter (EE), fibra detergente neutra (FDN), nutrientes digestibles totales (NDT), pH, degradabilidad in vitro y producción acumulada de gas mediante la técnica de producción de gas in vitro semiautomática. Resultados: La adición de BUD no cambió los contenidos de PB, EE, FDN y NDT del ensilaje. Sin embargo, BUD promovió un aumento en el contenido de MS (32,61 vs 30,31%) y una reducción en el pH (4,00 vs 4,75) del ensilaje. El ensilado que recibió la BUD mostró mayores coeficientes de degradabilidad de las fracciones solubles y potencialmente degradables, lo que resultó en mayores valores de degradabilidad potencial y efectiva. De manera similar, BUD promovió una reducción en el tiempo de colonización de partículas (6,74 vs 10,01 h) y un aumento en la producción acumulada de gas (62,03 vs 57,82 mL/g MS). Conclusiones: La adición de 10% de bagazo de uva deshidratado al ensilaje de la parte aérea de yuca puede ser útil para reducir el pH y aumentar el contenido de materia seca del ensilaje.
背景:尽管它有可能维持空中部分木薯青贮饲料的形式显示,以往的研究,可能干物质含量低的fermentaciones废水和损失最大的青贮饲料,手法期间降低质量青贮饲料的尽头。解决这一问题的一种方法是将木薯地上部分与农用工业的脱水副产品混合青贮。摘要目的:评价在木薯青贮地上部添加干葡萄甘蔗渣(BUD)对青贮化学成分、降解性和体外产气的影响。方法:采用完全随机设计,处理包括:(1)不添加添加剂的青贮木薯;(2)添加添加剂的青贮木薯;(3)添加添加剂的青贮木薯;(4)添加添加剂的青贮木薯;(5)添加添加剂的青贮木薯;(6)添加添加剂的青贮木薯。(II)以10%天然物质芽为添加剂的木薯茎青贮。经过30天的发酵,ensilajes被评估为原料(dm)、蛋白干物质(PC)、溴二苯醚提取物(EE)、纤维中性洗涤剂(国防军),总养分digestibles(,)、pH、体外降解和生产技术累积气体通过体外天然气生产半自动。结果:添加BUD对青贮饲料中cp、EE、ndf和tdn含量无显著影响。然而,BUD促进了青贮dm含量的增加(32.61 vs 30.31%)和pH值的降低(4.00 vs 4.75)。青贮饲料的可溶组分和潜在可降解组分的降解系数较高,导致潜在和有效降解值较高。同样,BUD促进了颗粒定植时间的减少(6.74 vs 10.01 h)和累积气体产量的增加(62.03 vs 57.82 mL/g MS)。结论:在木薯茎青贮中添加10%干葡萄甘蔗渣可降低青贮的pH值,提高青贮的干物质含量。
期刊介绍:
The editors of Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias (RCCP) welcome the submission of original manuscripts on experimental and clinical studies associated with the broad areas of animal sciences and veterinary medicine as they interface with biochemistry, molecular biology, physiology, pharmacology, toxicology, pathology, microbiology, parasitology, immunology and epidemiology. The scope of the journal includes studies of basic and applied research in animal management and production, feeding and nutrition, reproduction, breeding, genetics, animal welfare and behavior; as well as animal production focussed from biotechnology, soil science, agrostology, silvopastoral systems, livestock economics and the environment.
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