o BCIOM 中的商品分类不够详细,无法分析公共部门使用的所有不同食品和/或类别。例如,没有专门的“鸡肉”或“火鸡”商品;相反,它们都归入“家禽”商品。同样,也没有单独的水果或蔬菜商品,而是归入“水果和蔬菜”类别。假设得出的“家禽”乘数足以反映鸡肉和火鸡的真实影响值。请注意,如果加工家禽(从制造商处购买)与生禽(从农场购买)的比例与火鸡的比例不同,则鸡肉的最终乘数可能与火鸡的最终乘数不同。
连续电去离子技术于 1987 年 (1) 由 Millipore 公司工艺水部门(现为 Evoqua Water Technologies)首次商业化,现在已成为一种广泛接受的水净化方法 (2)。在最初的十年里,几乎所有的商用 CEDI 设备都是板框式设计,使用可称为“薄电池”的产品水隔间(离子交换膜间距约 2.5 毫米)和混合床离子交换树脂填料。这些设备的主要应用是生产医药级水。近年来,出现了各种新设计,包括不同的模块配置(螺旋缠绕)、更厚的产品电池(膜间距 8-9 毫米)和不同的树脂配置(簇床、分层床、分离床)。CEDI 现在正在
益生菌,实时和非致病微生物,因其在宿主中的健康益处的多样化,包括改善的肠道健康和均衡的肠道微生物组(Hu等,2017)。多晶体益生菌(如市售蛋白质),由于乳酸细菌,酵母和真菌的结合而具有比单晶型选项的优势(Firouzbakhsh等,2011; Hossain et al。,2022)。这些微生物对于消化,营养摄取,免疫力和抗病性至关重要(Diwan等,2022)。益生菌增强了消化酶功效,从而改善了鱼类的养分吸收和消化。它们还可以增加肠绒毛的高度,从而最大程度地提高养分吸收的表面积(Tong等,2023)。此外,益生菌上调了抗氧化剂酶,增强了人体对压力的防御系统(Gobi等,2018)。由于agastric Fish Cirrhinus Mrigala经历了其小肠中的粮食保留,因此益生菌可能特别有益。通过对有害微生物排毒并促进消化酶,益生菌可以显着改善营养吸收(Ntakirutimana等,2023)。因此,本研究的目的是开发一种新的水产养殖饲料配方,其中包含不同水平的益生菌,并评估其对Mrigala C. mrigala中的生长,消化率,抗氧化剂活性和血液参数的影响。
摘要:动物饲料的霉菌毒素污染是动物健康和食品安全的一个复杂问题。受动物饲料官方控制的最散布的霉菌毒素是黄曲霉毒素B1(AF),Zearalenone(Zea),脱氧核烯醇(DON),Ochratoxin A(Ocra),富莫诺蛋白(Fumonisins(Fumo)(Fumo)和T-2/HT-2-2-2毒素。这项工作描述了五年监测的结果,重点是评估动物饲料的霉菌毒素污染。通过认可的ELISA进行分析确定。获得的结果显示了一种非警报的情况,根据欧洲法规编号的最大残留限制(MRL),将几个样本“不合格”。574/2011。在来自2个意大利区域的722个分析样品中,Apulia和Basilicata,14个样品的特征是霉菌毒素浓度高于相关MRL的浓度。特别是,分别用于DON,AF和ZEA的5、4和5个不合规的样本。这项研究还评估了霉菌毒素类型与饲料使用之间的可能相关性,特别关注动物对霉菌毒素的敏感性。
替代蛋白质在提高粮食安全并减少粮食和饲料生产的环境影响的潜力方面具有越来越多的兴趣。本研究评估了全球及欧盟至2050年蛋白质生产的当前状态和未来前景,重点是传统和替代蛋白质的食物和饲料来源。虽然预测显示到2050年的常规蛋白质需求增加,但气候变化需要探索全球和欧盟蛋白质平衡中替代蛋白质的非线性场景和替代蛋白的潜力。在这种情况下,通过将它们的相对能量需求,环境影响,营养含量以及它们用作EU中的食物和饲料中的传统蛋白质的潜力来评估,通过将它们与它们可能取代的常规来源进行比较来评估替代蛋白质的四个来源 - 藻类,昆虫,微生物发酵和培养的肉。还检查了欧盟中所述替代方案的R&D活动,技术和商业准备的当前水平。最后,该研究探讨了欧洲替代蛋白质替代蛋白质的监管和技术障碍,并在提出了一套政策选择,欧盟决策者可能会考虑到有针对性的支持替代蛋白质部门的增长。
生物技术在牲畜生产中的最重要作用是使用不同的化学物质,例如饲料添加剂来增加动物饲料的养分价值和含量以及低品质饲料的消化率,包括粗糙的饲料。通过保护蛋白质,氨基酸和脂肪,生物技术可以提高动物饲料的营养价值。使用不同的酶增加饲料中的养分可用性,并减少饲料和饲料,免疫刺激剂的废物,以阻止有害细菌感染动物,植物生物技术以产生饲料和饲料,并具有高营养价值,为饲料增添了抗体,以保护动物免受疾病的侵害,以及绩效的效果,以改善动物症状和绩效,以改善动物的健康,并促进了各种效果。质量较差的物理,化学和生物学处理也是提高牲畜饲料部门的消化率和营养价值的重要技术。
饲料效率不是牛肉行业的新话题。从历史上看,该主题每10至15年都被该行业重新审视,对生产者的好处几乎没有好处。缺乏理解饲料效率遗传学的进展源于试图准确测量个体摄入量的困难,再加上极端成本和长期的间隔。饲料效率很难定义,需要在生产的女性以及生长/整理动物中进行评估。饲料效率的遗传力估计为中等,值在.28 -.44不等。 这些值表明肉牛种群之间和内部的差异确实存在以提高饲料效率。 这意味着遗传选择将作为提高饲料效率的工具。 了解饲料效率的遗传学和开发提高效率的工具的主要好处是生产成本降低。 ,牛肉生产总成本的70-80%是饲料成本,饲料效率的丝毫提高将对多个牛肉生产领域的盈利能力产生重大影响。 技术已经发展到我们可以更好地衡量,记录,分析和实施能源效率的选择。饲料效率的遗传力估计为中等,值在.28 -.44不等。这些值表明肉牛种群之间和内部的差异确实存在以提高饲料效率。这意味着遗传选择将作为提高饲料效率的工具。了解饲料效率的遗传学和开发提高效率的工具的主要好处是生产成本降低。,牛肉生产总成本的70-80%是饲料成本,饲料效率的丝毫提高将对多个牛肉生产领域的盈利能力产生重大影响。技术已经发展到我们可以更好地衡量,记录,分析和实施能源效率的选择。
德国联邦风险评估研究所(BFR)是德国联邦食品和农业部(BMEL)投资组合中的科学独立机构。它就食品,化学和产品安全性问题建议联邦政府和联邦州(“ laender”)。BFR对与其评估任务密切相关的主题进行了自己的研究。
津巴布韦的生产其主食玉米的生产预计在2024/25年的营销年度将下降近60%,这是由于与厄尔尼诺斯天气现象相关的极端干旱条件。津巴布韦种植的玉米地区一半以上被干旱摧毁,随之而来的谷物生产的减少迫使津巴布韦总统宣布“灾难状态”。 POST估计津巴布韦必须在2024/25年的营销年内进口约100万吨玉米,以满足当地需求。与该地区的其他玉米生产国家(包括南非,赞比亚和马拉维)也受到干旱影响,津巴布韦将不得不在全球市场上获取一些玉米进口。津巴布韦允许GE玉米进口,但必须在磨碎玉米粉之前进行隔离,即国家主食。