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NeutraPath®:使用饲料成分协同作用进行天然病原体控制

NeutraPath biology with swine in background.

对于牲畜和家禽生产者来说,控制病原体和疾病是一个反复出现的挑战,无论他们使用的是常规生产模式还是无抗生素生产模式。 Amlan正在通过开发一种天然饲料添加剂来应对疾病预防的挑战,该添加剂结合了多种饲料成分,有助于减少细菌病原体及其毒素。 NeutraPath®是适用所有物种的天然饲料添加剂,可减少致病细菌负荷和定植,同时还改善肠道健康和结构完整性,所有这些都有助于提高鸟类的性能和生产经济性。

NeutraPath(在部分国际市场有售)采用独特的精油、脂肪酸和 Amlan 专有加工矿物的混合物。 该产品有效的抗菌配方旨在中和细菌毒素,破坏细菌细胞膜的稳定性,破坏致病细菌之间的细胞间通讯,同时改善肠道健康。

NeutraPath在各种研究中已被证明对各种革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌病原体具有抗菌特性。 通过减少致病性细菌肠道定植,NeutraPath 改善了饲料转化和肠道健康,减少了细菌性腹泻、坏死性肠炎病变和死亡率。 在这里,我们总结了一些NeutraPath研究,包括在同行评审期刊上发表或在国际科学会议上发表的数据。 联系 info@amlan.com 了解这些研究的更多详细信息。

双重效应:解除病原体的武装并减少其患病率
NeutraPath对各种限制生产的病原体物种的抗菌活性在家禽和猪研究中均得到证实。 在各种肉鸡研究中,与受挑战的对照相比,受海德堡肠道沙门氏菌血清沙门氏菌,肠道沙门氏菌血清鼠伤寒产气荚膜梭状芽胞杆菌治疗的鸟类在盲肠,盲肠扁桃体,盲肠内容物或泄殖腔拭子中的病原体的患病率和细菌负荷降低。 与受质对照组相比,使用 产气荚膜梭菌的肉鸡的盲肠含量的α-毒素水平也降低了四倍(图1)。

Alpha-toxin levels info graphic.
图1:对 产气荚膜梭菌挑战下肉鸡盲肠内容物中的α-毒素水平。 资料来源:南方家禽研究公司,乔治亚州雅典,共有128只家禽。

在口服接种F18 +产肠毒素 大肠杆菌 (ETEC)的猪中,喂养NeutraPath可降低腹泻的频率,表明饲喂其动物对疾病的抵抗力更大(He等人,2022)。 粪便微生物组和回肠粘膜微生物群组成的变化表明,NeutraPath还有助于维持肠道微生物生态系统中的理想平衡。

总的来说,这些研究表明,NeutraPath可以通过对肠道致病菌发挥强大的抗菌作用,同时保留或促进有益细菌,选择性地调节肠道微生物群的稳态。

更健康的猪和家禽
NeutraPath的抗菌作用对促进家禽和猪的健康有益。 在患有 产气荚膜梭菌诱导的坏死性肠炎与 Eimeria球虫混感的肉鸡中,与受挑战的对照禽相比,NeutraPath改善了存活率和坏死性肠炎相关病变评分(图2)。 此外,使用抗生素代替NeutraPath产生与NeutraPath相似的死亡率和病变评分。

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图2和图3:肉鸡坏死性肠炎引起的死亡率和病变评分。 总共240只鸟。 资料来源:南方家禽研究公司。 乔治亚州雅典。

来自肉鸡研究的数据表明,NeutraPath可用于帮助管理产气荚膜梭菌诱导的肉鸡坏死性肠炎。 如前所述,NeutraPath也被证明可以降低断奶猪严重腹泻的发生率,这些猪患有产肠毒素大肠杆菌 (ETEC)。

生产性能得到改善
NeutraPath还能够改善家禽和猪的生产参数。 在实验诱导坏死性肠炎的四项类似设计的肉鸡研究的总结中,NeutraPath表现出比受挑战对照组更好的生产成绩,并且表现与抗生素治疗的家禽相似(表1)。 这些研究的结果表明,NeutraPath在改善坏死性肠炎肉鸡生产性能方面与抗生素相当。

坏死性肠炎挑战肉鸡性能信息图。
表1:坏死性肠炎挑战下肉鸡性能的对比。 资料来源:南方家禽研究公司,雅典,乔治亚州。 鸟类在2周龄时受到 产气荚膜梭菌C. 的挑战,并长到第28天。

猪ETEC挑战研究中,与对照相比,喂养NeutraPath的猪在研究的最后两周内显示出生长改善,并且在接种后第14至21天期间饲料效率有所改善。 这些研究表明,NeutraPath可以提高肉鸡和猪的生长性能,这些肉鸡和猪受到致病病原体的挑战。

在这些研究中,NeutraPath成分的协同作用在减少致病细菌定植,改善健康参数和提高猪和家禽的生产性能方面效果很好。 有关 NeutraPath 的更多信息或设置您自己的 NeutraPath 试验,请联系 info@amlan.com

探索球虫病控制方案,一种新的天然替代品Phylox

Phylox 饲料标志,背景是禽舍。

球虫病对禽类健康和生产性能的负面影响使其成为家禽生产者的持续挑战。 从家禽舍中完全根除 Eimeria 物种不太可能,因此生产商转而专注于抑制球虫,以防止亚临床疾病性能损失,或者更糟糕的临床爆发。

有多种选择可用于管理家禽中的球虫病,包括疫苗接种和抗球虫(合成化学品和离子载体),尽管生产商希望摆脱饮水药物或刺激性化学添加剂,并且对耐药性的担忧仍然存在。 抗球虫药物和疫苗的一种新的天然替代品 – 提供相同的性能 – 是Phylox® Feed。 在这篇文章中,我们概述了每种球虫病控制方法,并分享了Phylox可比功效的数据。

疫苗刺激对特定球虫毒株的免疫力

针对特定 Eimeria 物种的疫苗适用于不同日龄雏鸡,可刺激禽类的免疫系统,并在暴露于 Eimeria野毒之前提供一些免疫力。 疫苗接种还旨在降低发生感染时球虫病症状的严重程度。 然而,毒力活疫苗 – 以及在较小程度上减毒活疫苗 – 仍然会对肠道造成损害,从而影响生产性能,而必须通过足够的生长时间和补偿性增益来克服。 同样重要的是要注意,禽类也没有受到所有 Eimeria 菌株的保护,只有那些包含在疫苗本身中的菌株得到保护。

抗球虫化学物质效果良好,但可能会促进耐药菌株

有多种由合成化学物质制成的抗球虫药物,它们都具有不同的作用模式。 这些化学物质通常用于预防性或预防爆发,通过作为球孢子剂或球孢子化物来破坏 Eimeria 的生命周期。 虽然它们是有效的,但长期使用大多数抗球虫化学物质可以促进耐药性 Eimeria 菌株的出现。 可以使用不同的程序来帮助减缓或停止发育,例如生物穿梭或旋转程序。另外, 使用抗球虫化学品可能还需要在屠宰前有一段戒断期。

离子载体是有效的 – 如果允许使用它们

离子载体是由微生物的发酵产生的,与抗球虫化学物质不同,所有离子载体的作用方式都是相似的。 它们与离子(例如钙,钠,钾)形成复合物,并将该复合物运输到 Eimeria 细胞膜上。 这改变了电化学梯度,细胞死亡。 离子载体对所有球虫生命周期阶段都有效, 它们可以长期使用,离子载体/合成化学组合抗球菌药物在某些市场上可用。

离子载体也具有一定的抗菌活性,这导致它们在某些地区被归类为抗生素。 这意味着限制在这些地区的无抗生素生产系统中使用离子载体。

解决其他抗球虫药物缺点的天然饲料添加剂

天然饲料添加剂可供寻求无药物抗球菌解决方案的生产商使用,这些解决方案可用于“无抗生素”(NAE)生产模式。 Amlan International最近推出了Phylox Feed(在特定国际市场上可用),这是抗球虫药物和疫苗的天然替代品。 当耐药性是一个问题时,Phylox可以在穿梭或旋转策略中有效,也可以与Amlan的矿物基产品一起使用,以帮助维持肠道健康和提高效率。

Phylox是抗原生动物植物化学物质的协同混合物,具有针对 Eimeria 生命周期的多种作用模式。 这些作用包括破坏 Eimeria 细胞膜和防止卵囊孢子形成和复制。 Phylox还激活宿主肠道细胞,以产生强大的肠道屏障来抵抗疾病,并通过增强抗原呈递来轻度启动免疫系统。

Phylox表现出与其他控制方法相当的功效

在多项第三方试验中,包括在地板平养饲养的肉鸡中,与使用行业标准抗球虫药物的肉鸡相比,喂养Phylox的 Eimeria挑战肉鸡具有相同或数字上更好的性能。 这包括疫苗接种,生物穿梭计划,以及测试抗球虫化学物质和离子载体。

南方家禽研究(乔治亚州雅典)比较了Phylox与化学球孢子他(尼卡巴嗪)和离子载体(盐霉素)在对 Eimeria 物种的挑战肉鸡中的相对功效。 与市售球孢子菌相比,Phylox显示出等效的饲料转化率和球虫病变评分。

Feed 转化率信息图表|安兰国际机场
球孢子病变评分信息图|安兰国际机场

同样,在阿肯色大学的一项研究中,与受到挑战的对照相比,用地面平养并喂食Phylox的肉鸡具有改善的关键性能指标的效果。 与所有测试的行业抗球虫标准相比,Phylox还显示出体重的数字性能改善,包括使用盐霉素的疫苗接种和生物穿梭,并且与单独接受抗球虫疫苗的治疗相比,体增重在统计学上更重。

此外,Phylox在同时饲喂时不会干扰疫苗的功效,因为Phylox在肉鸡的生物穿梭计划中取代盐霉素时,为所有测量变量提供了等效的结果。 在接种疫苗的基础上喂养时,Phylox的性能,以及在交替驱虫程序中替代盐霉素是这项研究的重要发现,因为它们表明Phylox通过减少卵囊脱落或通过在胃肠道中摄入的卵囊降解来有效预防家禽的球孢子再感染,然后才能引起该疾病的显著发生率。

平均体重增加信息图形|安兰国际机场
死亡率调整后的饲料转化信息图|安兰国际机场

Phylox Feed填补了其他球虫病控制方法所缺少的空白:它可以用于NAE计划,没有戒断要求,不会促进耐药球虫的出现,并且不仅针对特定的 Eimeria 菌株。 Phylox还可以在肉种鸡和/或药物轮换计划中具有价值,以防止在禽类自然免疫力发展过程中出现重大疾病突破。 有关如何将Phylox纳入球虫病控制计划的更多信息,请联系 info@amlan.com

家禽科学 研究表明,NeutraPath® 使用多种方法靶 向沙门氏菌 分离

NeutraPath®标志,背景是包装家禽。

源: 研究笔记:通过饲喂天然抗菌剂(NeutraPath™)使得肉鸡中分离 出的肠道沙门氏菌 PHL2020分离物的毒力基因下调和肠道定植减少。 家禽科学. 2022年 3月 7日:101822. https://doi.org/10.1016/j.psj.2022.101822

减少家禽肠道 沙门氏菌 定植是控制家禽产品 沙门氏菌 污染的关键策略,进而降低人类沙门氏菌病的发病率。 抗生素生长促进剂(AGP)的亚治疗水平可以帮助控制 沙门氏菌 等肠道病原体,但AGP使用的限制已经产生了对减少家禽肠道病原体的无抗生素方法的需求。

NeutraPat是一种天然矿物基饲料添加剂,以前已被证明可以降低沙门氏菌患病率 – 一种精油,脂肪酸和热加工肠道健康保护剂矿物质的精选混合物。 最近的一项家禽科学研究 调查了NeutraPath对肠道沙门氏菌血清型鼠伤寒菌株PHL2020(ST-PHL2020)的抗菌作用以及NeutraPath对ST-PHL2020毒力基因表达的影响。

该研究表明,NeutraPath对ST-PHL2020表现出有效的抗菌作用,并减少了其肠道定植。 NeutraPath还通过下调关键毒力基因的mRNA表达和阻断参与 沙门氏菌 侵袭的下游效应子的表达来调节ST-PHL2020毒力的发育。 总之,结果表明,NeutraPath具有减少肉鸡ST-PHL2020肠道定植和下调关键ST-PHL2020毒力基因的潜力。

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家禽生产商在减少全球沙门氏菌病挑战方面的重要作用

微观沙门氏菌与Varium徽标文本图形。

沙门氏菌 是全球最普遍的食源性人畜共患病原体之一。 然而,通过在农场和加工厂层面使用减少家禽产品污染的策略,家禽生产者和加工商可以在减少沙门氏菌病的发病率和抗菌素耐药 性沙门氏菌 菌株的出现方面发挥重要作用。

家禽相关性沙门氏菌病

沙门氏菌病是一种常见的人类食源性疾病,也是世界卫生组织称的人类腹泻疾病的四大全球主要原因之一。 家禽相关性沙门氏菌病通常由 沙门氏菌 属引起。 通过受污染的鸡蛋和肉类从家禽传播给人类。 家禽通常是无症状的携带者,其肠道是病原体的储存库,可能导致食品污染。

沙门氏菌 传播

要进入人类食物链, 沙门氏菌 必须首先在禽类的肠道中定殖。 定植后, 沙门氏菌 可以通过水平传播(禽与禽)传播,在屠宰过程中污染环境和尸体。盲肠的 沙门氏菌 定植也可通过蛋黄、蛋白和蛋壳膜的污染导致垂直传播(亲本到后代)。

减少 沙门氏菌 污染

沙门氏菌 在加工过程中会污染肉制品,导致受污染的家禽尸体成为消费者的感染源。 创新技术 为加工商提供了减少家禽养殖场污染的方法;然而,在农场一级控制 沙门氏菌 也是降低人类沙门氏菌病风险的重要一步。

抗微生物药物耐药 沙门氏菌 菌株

抗微生物药物耐药病原体,包括 沙门氏菌菌株,是全世界公共卫生保健的主要关切。 美国疾病控制和预防中心(CDC) 报告说,在三年内,平均有16%的非伤寒沙门氏菌对至少一种必需抗生素具有抗药性。

对抗菌素耐药性(在所有病原体中,而不仅仅是 沙门氏菌)的担忧导致全球努力减少家禽生产中使用饲料中抗生素,以减缓抗菌素耐药病原体的出现。 这对家禽生产者来说是一个挑战,因为他们仍然被敦促控制家禽谷仓中的 沙门氏菌 ,以减少加工过程中对肉类的污染。

使用非药物溶液减少沙门氏菌

生产商可以用来帮助限制家禽沙 门氏菌 的天然饲料添加剂是 Varium ® ,这是一种在Amlan国际市场上销售的专利矿物基产品。 Varium增强 肠道环境的多个方面 ,创造与抗生素生长促进剂使用一致的结果。 Varium的专利技术包括三种成分的协同配方,具有不同的作用模式:Varium降低肠腔中致病细菌及其毒素的水平,充当肠细胞能量来源,并刺激肠道免疫系统,帮助禽类自然防御病原体。

Varium已被证明会凝集(吸附) 沙门氏菌 属,这有助于防止肠壁定植和随后的增殖(图1)。

第一次沙门氏菌特写阶段8信息图形|安兰国际机场
第二期沙门氏菌特写第8阶段信息图|安兰国际机场
图1: 沙门氏菌 属的凝集(吸附)。 由Varium。 扫描电子显微镜图像分别在4 μ(上图)和20 μ(下图)处拍摄。 图片由佐治亚州雅典佐治亚大学提供。

为了支持体外凝集结果,Varium还在Imunova Análises Biológicas(巴西库里提巴)进行的为期28天的肉鸡试验减少了体内沙门氏菌定植。 在这项研究中,与受挑战的对照组相比,使用 肠道沙门氏菌 血清肠病肠炎菌并补充Varium的肉鸡在第14天盲肠 沙门氏菌 水平降低了5对数,并且降低了整体 沙门氏菌 水平(图2)。

沙门氏菌和公共卫生问题信息图。
图 2. 与受质疑的对照相比,Varium治疗迅速降低了盲肠中的细菌负荷,如 沙门氏菌 最可能数(MPN)所示。 不同字母表示第14天各组间差异显著, P =0.0526的主要处理效果也观察到。

沙门氏菌病和抗微生物药物耐药 沙门氏菌 菌株是重要的全球公共卫生问题。 然而,在Varium等天然矿物饲料添加剂的帮助下,家禽生产者可以帮助消费者在养殖阶段降低 沙门氏菌 风险。 要了解有关Varium的更多信息,请单击 此处

我们的生物毒素吸附剂Calibrin-Z®的独特特性

Calibrin-Z 装订与 Amlan 徽标信息图形。

专有的矿物技术是Amlan为动物蛋白生产商提供创新增值产品的基础。 在本文中,我们将深入研究我们的全天然饲料添加剂Calibrin-Z®中使用的矿物技术及其独特的性能,这些特性是Amlan的不同之处。

一致、受控的矿物供应

矿物的物理和化学性质可能因开采地点而异。 因此,为确保始终如一的质量,Amlan 在我们的产品中仅使用单一来源的矿物质。 Amlan作为美国Oil-Dri® 公司的动物保健业务进行垂直整合,使Amlan和Oil-Dri能够控制生产过程的每一步,并可靠地提供 安全,高质量的产品

Calibrin-Z:我们的全天然广谱生物毒素控制产品

Calibrin-Z通过结合肠道病原体,细菌外毒素和内毒素以及极性和非极性霉菌毒素来保护家禽和牲畜的健康和性能。 它由单一成分组成 – 我们专有的矿物技术,经过热处理以产生特定的物理和化学特性,使Calibrin-Z具有强大的作用模式。

相互连接的孔隙网络

Calibrin-Z的独特特性包括高表面积和广泛的孔隙率。 由于产品的结构特性,Calibrin-Z总表面积的99%以上是内部的。 这意味着靶向分子可以通过相互连接的毛细管通道网络向内部结合位点迁移。 这些物理特征使Calibrin-Z具有高吸附能力,可结合多种霉菌毒素,细菌病原体及其毒素。

层中之层

Calibrin-Z中的矿物是一种特殊类型的层状硅酸盐(“phyllo”的意思是片状),主要是钙蒙脱石,带有无定形的蛋白石-CT菌圈和其他次要和微量矿物质。

层状硅酸盐由硅,氧,镁和水分子以及铝或铁原子组成。 铝,铁或镁原子形成八面体结构,而硅形成四面体。 这些形成使矿物具有四面体之间2:1的八面体层的纳米级结构。 在2:1层之间是水分子和阳离子的层间(图1)。 矿物结构中各种带正电的位点 – 层间阳离子和断裂边缘八面体单元 – 提供了吸附位点。

Calibrin-Z装订信息图|中的矿物结构安兰国际机场
图1:Calibrin-Z中矿物结构的渐进视图,直到纳米级层。

专有热处理

典型的蒙脱石在矿物层之间具有水分子,使孔隙和表面亲水吸附亲水性(极性)分子(例如黄曲霉毒素),但不结合疏水性(非极性)分子(例如玉米赤霉烯酮和伏马菌素)。 然而,Calibrin-Z中使用的蒙脱石经过专有的热处理,使用优化的温度和时间来吸附 亲水和疏 水毒素(图2)。

Calibrin-Z 信息图形|的热处理安兰国际机场
图2:Calibrin-Z的热处理允许亲水和 疏水分子 的结合。

热处理消除了Calibrin-Z中矿物质中的大部分水分子,使其更具疏水性。 该过程受到严格控制,因为完全干燥矿物质的过热 – 去除层间水分子 – 会破坏Calibrin-Z的结合能力。 天然存在的蛋白石 CT 菌圈有助于在加工过程中保持矿物的层状片状结构,并提供 Calibrin-Z 的高结合能力(图 3)。 Amlan的专有加工方法还避免了使用其他公司通常使用的有害化学物质,以保护天然成分。

Calibrin-Z信息图形|的结构和处理安兰国际机场
图 3:天然存在的蛋白石 CT lepisphere 在热处理过程中保持 Calibrin-Z 的结构(去除受控量的层间水分子)。

多种结合机制

Calibrin-Z的结合力包括疏水相互作用,螯合,静电吸引力,氢键和范德华力。 热处理允许极性亲水分子和非极性疏水分子与矿物间层之间的相互作用。 这是用于将霉菌毒素吸附到Calibrin-Z的方法。

细菌外毒素与Calibrin-Z的结合通过分子离子交换机制发生。 例如,产 气荚膜梭状芽胞杆菌 α-毒素的一部分静电锚定(系绳)到带正电的断边位点(暴露的氧化铝八面体)或卡利布林-Z的带正电的层间阳离子。

分子构象变化机制也是可能的结合方法。 大的外毒素可以扭曲它们的分子结构或构象,将自己吸附到孔隙空间内的宏观表面上。

与营养可用性兼容

虽然Calibrin-Z擅长结合生物毒素,但其结合能力不会干扰饮食中重要营养素的吸收。 一些少量的营养物质可能会暂时被Calibrin-Z的毛孔吸收。 然而,这是通过弱热力学和动力学相互作用,这些相互作用是容易逆转的。 因此,营养物质可以根据胃肠道中的浓度梯度进出Calibrin-Z颗粒。

SAMITEC在巴西进行的一项为期42天的猪研究检查了喂养普通基础饮食(对照)的猪的表现,并将Calibrin-Z包括在5 kg / MT,该水平是推荐剂量的10倍。 即使在如此高的掺杂率下,Calibrin-Z对养分可用性也没有不利影响,支持等效的体重增加和饲料转化。

体重和 Calibrin-Z 信息图形|安兰国际机场

Calibrin-Z中使用的专有矿物技术使其与其他公司的矿物基产品区分开来。 有关Calibrin-Z的更多信息以及它如何帮助保护您的动物免受生物毒素的有害影响,请通过 info@amlan.com 与我们联系。

同行评审的研究表明,肠道健康对喂养NeutraPath®的断奶猪有益

NeutraPath®用于猪的生产功效标志图形。

源: 何毅杰, 辛西娅·金诺, 李冲, L·约翰斯顿, 薛红宇, 刘彦宏, 姬鹏. 精油,中链脂肪酸和毒素吸附矿物质的混合物对实验性感染致病性 大肠杆菌的断奶猪的腹泻和肠道微生物组的影响。 动物科学学报. 100(1),2022年1月: https://doi.org/10.1093/jas/skab365 年1月365日。

 

 

生产效率差和对细菌性疾病的抵抗力降低是断奶期间猪的常见问题。 传统上,预防性抗生素用于帮助猪度过这段紧张的时期;然而,越来越多的法规和消费者要求已经减少或消除了一些养猪生产设施中抗生素的使用。 因此,在这个过渡时期,需要天然替代品来帮助支持猪的健康和表现。

在《 动物科学杂志》(Journal of Animal Science)上 发表的一篇论文中,作者(来自加州大学戴维斯分校(UC-Davis)和安兰国际(Amlan International))研究了在没有抗生素的情况下断奶期间使用Amlan产品NeutraPath® 作为天然支持的方法。 NeutraPath是功能性饲料添加剂和毒素结合矿物质的配方混合物,以前在体外显示出有效的杀菌和抑菌作用,以及对肉鸡细菌感染的功效。 他 等人 研究了NeutraPath对肠毒素产 大肠杆菌断奶猪的生长,腹泻发病率和肠道微生物组的影响。

研究发现,NeutraPath降低了ETEC挑战猪腹泻的频率,表明对疾病的抵抗力更大。 此外,粪便微生物组和回肠粘膜微生物群组成的变化表明,NeutraPath可能有助于维持肠道微生物生态系统中的理想平衡。 NeutraPath喂养的猪在恢复期间也有更好的表现。 总的来说,结果表明,随着抗生素使用量的减少,NeutraPath有可能在断奶期间支持猪的健康和表现方面发挥关键作用。

在这里阅读论文: https://doi.org/10.1093/jas/skab365

科学专业知识和最先进的设施:开发Amlan天然有效产品的基础

来自INNOVATION NATION采访研究实验室的Hongyu Xue医学博士博士的静态图像。

凭借尖端的设备和最先进的设施,Amlan才华横溢的生命科学团队为家禽和牲畜生产商创造增值的矿物产品。 Richard M. Jaffee应用微生物学中心拥有生命科学团队使用的专业设备,他们利用其丰富的研究经验和知识库,创造新颖的天然解决方案,改善家禽和牲畜的健康和生产效率。

生命科学专家

Amlan研究团队由生命科学总监Hongyu Xue博士领导,他是临床和动物营养学方面经验丰富的科学家,他利用自己在人类医学方面的专业知识为Amlan的研究带来了独特的观点。 薛博士拥有学术医学和研究背景,将胃肠病学,免疫学,微生物学和营养学交叉联系起来。 与薛博士合作的是一个多学科的科学家团队,他们在微生物学,动物营养学,化学和材料科学领域拥有专业知识。 生命科学团队的几名成员最近在福克斯商业网络上的 “建在美国:创新国家” 一集中亮相,在那里他们展示了他们的一些新颖研究。

尖端设备

Richard M. Jaffee应用微生物学中心 最先进的设备使生命科学专家能够使用各种研究技术来开发和评估动物保健市场的新型矿物产品。

生命科学团队增强了Amlan的独特矿物质,以开发天然解决方案,可以控制对家禽和牲畜的健康和生产力产生负面影响的微生物病原体。 为此,科学家们研究了这些病原体及其毒素,以了解它们的生理和作用方式。 一些病原体需要厌氧条件才能生存,因此这些病原体在Amlan的厌氧室中培养 – 这是一种比厌氧罐或袋系统等替代技术更有效和更强大的方法。

腔室内的条件可以完美地模拟远端胃肠道(GI)(例如回肠和盲肠)的厌氧环境,这是家禽和牲畜的各种常见微生物病原体的主要定植场所。 厌氧室具有巨大的价值,可以帮助Amlan的科学家培养和进一步表征目标病原体,并选择在胃肠道远端定殖的共生微生物种群。 此外,该腔室还使科学家能够筛选正在开发的新产品,并评估其对某些厌氧病原体的抗菌作用。 有益细菌(益生菌)的新型菌株也可以在厌氧室中分离,生长和测试。 下图显示了Amlan开发的益生菌(右)与水控制(左)周围的抑制区域示例。

培养皿的特写。

可以使用ICP-OES(电感耦合等离子体 – 光学发射光谱仪)等设备对新产品进行进一步评估,该设备使团队能够检查Amlan独特矿物质释放的不同阳离子如何影响细菌毒力。 已知一些金属(阳离子)会抑制细菌病原体中毒力基因的表达。

该实验室还包括一个荧光显微镜,可以立即观察微生物,以查看产品对细菌形态和活力的影响。

生命科学团队使用实时聚合酶链反应(PCR),开发了检测微生物病原体毒素基因的方法,这些基因可能对家禽和畜牧生产产生负面影响。 利用这些信息,可以开发出天然解决方案,解除这些病原体的武装,并帮助保护禽类和动物免受疾病侵害。 例如,实时荧光定量PCR用于研究新产品对病原体毒力基因表达的影响。 此外,该技术可以帮助确定特定毒力基因的拷贝数,并有助于对家禽和牲畜的特定肠道疾病进行早期诊断。

Richard M. Jaffee应用微生物学中心以美国Oil-Dri Corporation前董事长的名字命名,以Amlan International的名义开展业务。 Jaffee对Oil-Dri进行生命科学研究的开拓精神和愿景是Amlan专注于开发增值下一代动物保健产品背后的影响因素。

要了解有关Amlan天然有效产品背后的研究的更多信息,请访问 https://amlan.com/blog/category/research-studies/

Varium®:AGP的有效替代品,对家禽免疫力和肠道完整性有效

计算机生成的家禽肠道细菌活性图示。

传统上,保护肠道健康、最大限度地提高饲料效率和提高家禽的生长速度是使用抗生素生长促进剂(AGP)实现的。 但随着抗生素耐药性细菌的兴起和消费者对无抗生素(ABF)蛋白质的需求,全球家禽业正在向ABF生产系统迁移。 如今,家禽生产商需要可行、有利可图和天然的AGP替代品,以帮助维持肠道健康,支持有效的饲料使用和促进生长。

Varium® 是一种天然的性能添加剂,可增强肠道环境的多个方面,创造与AGP使用时观察到的一致的生产结果。 在肠腔中,Varium降低致病细菌及其毒素的水平,保护肠壁免受攻击。 Varium也是一种肠细胞能量来源,培养健康和强壮的肠细胞,可以更好地吸收营养并支持生长。 此外,Varium刺激先天免疫系统,帮助家禽自然地抵御病原体。 继续阅读以查看证明Varium对家禽免疫力和肠道完整性的有益影响的研究。

提高免疫能力

具有健康肠道的家禽具有合格的免疫系统,可以做出适当的反应,并且不易受到致病细菌和病毒的影响。 在Imunova Análises Biológicas(巴西库里提巴)对 沙门氏菌挑战肉鸡进行的一项研究中,Varium帮助恢复了免疫能力,并最终有利于开发针对病原体的适当防御措施。 改善的免疫能力通过明显预防细胞毒性T细胞末端活化(CD8 + CD28 表型)来证明,当它大量发生时,可以使免疫系统在对抗病原体感染方面反应迟钝和能力。 Varium还恢复了主要的组织相容性复合物II类(MHC II)表达,这对于刺激抗原特异性免疫反应至关重要,并且与 沙门氏菌挑战对照组相比,单核细胞吞噬活性增加。 有关本研究的更多详细信息,请联系Amlan(info@amlan.com)。

对免疫系统刺激有反应

免疫系统防止病原体成功感染的能力对于保持家禽健康和生产力至关重要。 在两项Varium田间试验中,通过测量两种常见疫苗的抗体滴度并评估小肠和消化中细菌的流行情况,评估了对各种刺激的免疫反应。

在越南一个商业农场进行的田间试验中,肉鸡在前28天喂食基础日粮和球孢子菌素与恩拉霉素(制造商推荐剂量)或Varium(0.1%)。 从第29天到研究结束(第35天或第42天),对照肉鸡仅喂食基础日粮,Varium组喂食基础日粮加Varium(0.1%)。 从随机选择的家禽中获得亚样本,并在胡志明市农林大学分析数据。

在该试验中,Varium喂养的肉鸡的传染性毛细支气管炎病毒(IBV)抗体滴度在第15天显着增加(P < 0.05与抗生素喂养对照相比),在第35天与抗生素喂养对照相似。 对照组和Varium组第15天和第35天的新城疫病毒(NDV)滴度也相似。 抗体滴度表明对疫苗接种的获得性免疫反应的强度。 这些结果表明,Varium可以刺激对疫苗接种的抗体产生反应,其与喂食AGPs的肉鸡相同或更好。

在巴基斯坦一所大学进行的另一项试验中,肉鸡被喂食AGP(锌杆菌肽,0.01%)或Varium(0.10%)35天。 Varium喂养的家禽在小肠和消化中具有较高(P < 0.05)浓度的有益菌 乳酸杆菌 和较低浓度的致病菌 沙门氏菌 。 这表明饮食中的Varium能够维持更健康的肠道微生物群。 变异喂养肉鸡的NDV抗体滴度也高于对照鸡(图1)。

NDV 图表

图1:在第20天(首次接种疫苗后14天)和第35天(第二[oral booster]次疫苗接种[intraocular and subcutaneous]后14天)Varium饲养的肉鸡中,新城疫病毒(NDV)抗体滴度(通过血凝抑制测定)显着高于AGP喂养的肉鸡(P < 0.05)。 不同字母表示各组间在一日内差异显著(P < 0.05)。

改善肠道完整性

除了免疫能力外,肠道的结构和功能完整性也是降低感染风险的关键。 健康的肠道和有能力的免疫系统可以提高家禽阻止病原体侵入肠上皮细胞和循环系统的能力。

在Imunova Análises Biológicas研究中,使用荧光标记物表明,在第4天和第8天,通过在饮食中添加Varium来减轻在 沙门氏菌挑战对照中观察到的肠道通透性增加(图2)。 渗透性的降低证实了Varium有助于维持肠道屏障的结构和功能完整性。 Varium还有效地减少了淋巴细胞过度迁移到盲肠壁,这有助于抑制Varium处理的肉鸡的炎症损伤并改善肠道完整性。

葡聚糖图

图2:通过标记物通过测量的肠道完整性。 沙门氏菌 感染导致在细菌激发后的第 4 天和第 8 天,标志物从肠道到血液的排出增加,表明粘膜完整性受损。 与 沙门氏菌感染的对照相比,Varium在第4天和第8天有效地减轻了肠道通透性的增加(P < 0.05与感染的对照)。 不同字母表示各组间在一日内差异显著(P < 0.05)。

坏死性肠炎评分

AGP使用的减少引发了家禽群中坏死性肠炎发生率的增加。 坏死性肠炎是由 产气荚膜梭状芽胞杆菌 引起的,可导致显著的生产损失。 在巴基斯坦和越南进行的试验中,Varium组和抗生素喂养组之间的肠道病变评分没有差异,表明Varium能够将坏死性肠炎的发生减少到与AGP相同的程度。

坏死图

图3:喂养Varium的肉鸡与饲养AGPs的肉鸡相比,坏死性肠炎病变评分(第35天)在数值上较低。

Varium:家禽饲料效率

这些试验表明,用Varium代替肉鸡日粮中的AGP可以维持使用AGP观察到的免疫反应和肠道完整性,并且还可以潜在地改善它们。 Varium还有助于恢复受病原体挑战的肉鸡的免疫反应。 在田间试验中,免疫力和肠道完整性结果的直接益处得到证实,其生长性能与喂食AGP的肉鸡相似或更好。 有关 Varium 如何提高工作效率的更多信息,请访问 ,amlan.com/varium

Richard M. Jaffee应用微生物学中心:下一代技术推动畜牧生产进步

理查德·M·贾菲应用微生物学实验室中心|安兰国际机场

防止病原菌相互交流的产品? 这只是科学家在Amlan国际创新、改进的 理查德·M·贾菲应用微生物学中心 开发的下一代技术之一。

Amlan对微生物学研究的承诺始于2017年其原始实验室开放时,并随着2019年10月Richard M. Jaffee应用微生物学中心的扩建而进一步加强。 新中心为公司提供了一个尖端的设施,以加速新的动物健康和生命科学研究。 凭借最先进的设备,研发团队可以分离和培养有益和致病细菌,并研究Amlan下一代天然产品的抗菌作用。

新实验室是经过认证的生物安全2级实验室,配备了传统微生物学实验室的技术和诊断资源,以及分子生物学,免疫学和细胞生物学能力。 它位于公司最初的研发中心附近,伊利诺伊州弗农山的Nick Jaffee创新中心。 这个6,000平方英尺的设施容纳了生命科学团队和高科技实验室空间。

无抗生产的新方法

通过为Amlan的客户开发创新的动物健康解决方案,研究团队同时解决了抗生素耐药性的全球问题。 科学家们正在使用抗病毒方法通过开发可以改变病原体行为的产品来控制牲畜的肠道疾病,使它们的毒性降低(更友好)。 这种 抗病毒方法 可以改善鸡群的生产和健康,同时减少使用常规抗生素时发现的选择耐药或突变细菌的倾向。

“新实验室使我们的生命科学研究团队能够访问各种最先进的设备,例如实时荧光PCR,厌氧室和荧光显微镜,”Amlan生命科学总监Hongyu Xue博士说。 “我们正试图通过靶向该设施中的毒力因子来解除微生物病原体的武装。

生命科学团队还可以分析公司专有的肠溶吸收剂矿物与其他饲料添加剂配制的协同能力,从而开发新产品,为家禽和牲畜生产商提供更大的投资回报。

通过结合最佳生产实践、天然饲料添加剂计划和针对毒力因子的开创性创新,生产商应该能够减少动物日粮中的投入,增强食用动物的肠道健康,并提高整个行业的生产效率。

“这个新实验室使我们能够以前所未有的方式将新的想法和产品推向市场,”Amlan International总裁Flemming Mahs说。 “科学和研究是我们发现过程的基础,通过保护动物的肠道健康来提高动物的性能。

请继续关注有关Richard M. Jaffee应用微生物学中心内进行的创新研究的更多信息。

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