অংশ 1: Cistanche Deserticola সংযোজন আলফালফা/টল ফেসকিউ চারণভূমি থেকে তাজা চারণে খাওয়ানো ভেড়ার বৃদ্ধি, হজম ক্ষমতা এবং বিপাককে উন্নত করে
Mar 02, 2022
যোগাযোগ: অড্রে হু হোয়াটসঅ্যাপ/এইচপি: 0086 13880143964 ইমেল:audrey.hu@wecistanche.com
জুলেই লিউ 1, ফুইয়াও লিউ 1, তিয়ানহাই ইয়ান 2, শেংহুয়া চ্যাং 1, মেথা ওয়ানাপাট এবং ফুজিয়াং হাউ 1,*
সারসংক্ষেপ: সিস্তানচেমরুভূমিএটি একটি কার্যকরী উদ্ভিদ যা প্রধানত মরুভূমিতে জন্মায় এবং হোস্ট প্রজাতি হ্যালোক্সিলন অ্যামোডেনড্রনের শিকড়ে পরজীবী। এটির শারীরিক অন্ত্রের পেরিস্টালসিস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, অ্যান্টি-এজিং, অ্যান্টি-অক্সিডেশন এবং লিভারের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সুবিধা রয়েছে এবং এই পরীক্ষায় ভেড়ার জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল এর প্রভাবগুলি অধ্যয়ন করার জন্যসিস্তানচেমরুভূমিপুষ্টির পরিপাক, নাইট্রোজেনের ভারসাম্য, শক্তির ব্যবহার এবং মিথেন উৎপাদনের উপর অতিরিক্ত। ফলাফলে এমনটাই জানা গেছেসিস্তানচেমরুভূমিপশু পুষ্টি একটি ভাল ব্যবহার মান আছে. আলফালফা/লম্বা ফেসকু চারণভূমি থেকে তাজা চারণে খাওয়ানো ভেড়ার স্বাস্থ্য এবং উত্পাদনশীলতা উন্নত করার জন্য এই প্রাকৃতিক উদ্ভিদের সংযোজনে আরও গবেষণার জন্য ডেটা উপযোগী।
বিমূর্ত:এই অধ্যয়ন কিনা তা মূল্যায়ন লক্ষ্য করা হয়সিস্তানচে মরুভূমিসংযোজন হজম, নাইট্রোজেন এবং শক্তির ব্যবহার এবং আলফালফা/লম্বা ফেসকু চারণভূমি থেকে তাজা চারায় খাওয়ানো ভেড়ার মিথেন উৎপাদনকে উৎসাহিত করে। ভেড়া খাওয়ানোর ট্রায়াল চারটি অতিরিক্ত স্তরের সাথে পরিচালিত হয়েছিলসিস্তানচেমরুভূমি পাউডার, এবং তাজা আলফালফা (মেডিকাগো স্যাটিভা) এবং লম্বা ফেসকিউ (ফেস্টুকা আরুন্ডিনেসিয়া) এর একটি বেসাল ডায়েট। 4 শতাংশ এবং 6 শতাংশের সংযোজন মাত্রা 215.71 এবং 142 দ্বারা গড় শরীরের ওজন বৃদ্ধি (BWG) উন্নত করেছে৷{5}} g/d, এবং ফিড রূপান্তর অনুপাত (FCR) 0.20 এবং 0.14, যথাক্রমে। শুষ্ক পদার্থ (DM), জৈব পদার্থ (OM), নিরপেক্ষ ডিটারজেন্ট ফাইবার (NDF), এবং ইথার নির্যাস (EE) এর পরিপাকযোগ্যতা ছিল 62.25 শতাংশ, 65.18 শতাংশ, 58.75 শতাংশ এবং 47.25 শতাংশ সংযোজন স্তরের অধীনে 2 শতাংশ, যা কন্ট্রোল গ্রুপে এর চেয়ে বেশি।সিস্তানচেমরুভূমিঅতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার দক্ষতা উন্নত, যেখানে 2 শতাংশ এবং 4 শতাংশের অতিরিক্ত মাত্রা নাইট্রোজেন গ্রহণ এবং জমা নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করেছে। সামগ্রিকভাবে,সিস্তানচেমরুভূমিভেড়ার বৃদ্ধি কর্মক্ষমতা, হজম ক্ষমতা উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এটি একটি ফিড সংযোজন হিসাবে ব্যবহার করার উপযুক্ততা রয়েছে।
কীওয়ার্ড:additives; এনডিএফ; শরীরের ওজন বৃদ্ধি; শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ; প্রস্রাবের শক্তি; অন্ত্রের মিথেন নির্গমন; তৃণভূমি
ভূমিকা
প্রাণিসম্পদ স্বাস্থ্য এবং খরচ-দক্ষ গবাদি পশু উৎপাদন [২] অর্জনের লক্ষ্যে, পশুদের কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করার জন্য ফিড অ্যাডিটিভ যেমন অ্যান্টিবায়োটিক, হরমোন এবং রাসায়নিকের ব্যবহার [১], বিশ্বব্যাপী একটি সাধারণ অভ্যাস। যাইহোক, এই পদ্ধতিটি সম্প্রতি সামাজিকভাবে কম গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, বেশিরভাগ প্রাণীর খাদ্যের গুণমান এবং নিরাপত্তার ঝুঁকির কারণে। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় অনুশীলনগুলি এখন সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যখন অ্যান্টিবায়োটিকগুলি হ্রাস করা এবং পুষ্টিকর অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্পগুলি অনুসন্ধান করা গভীরভাবে উত্সাহিত করা হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাণী কৃষিতে দেশীয় গাছপালা ব্যবহারের উপর ফোকাস করার জন্য [3]।
রুমিন্যান্ট ফিডে ফটোজেনিক অ্যাডিটিভ হিসাবে কার্যকরী উদ্ভিদগুলি অ্যান্টিবায়োটিকের একটি প্রতিশ্রুতিশীল বিকল্প [৪]। মরুভূমির পরিবেশ, তীব্র ঠান্ডা এবং উচ্চ উচ্চতা সহ কঠোর পরিবেশে জন্মানো ভেষজ, সেকেন্ডারি শারীরবৃত্তীয় বিপাকের সাথে সম্পর্কিত প্রচুর কার্যকরী উপাদান রয়েছে। খাদ্যতালিকাগত সংযোজন হিসাবে কার্যকরী উদ্ভিদের ব্যবহার পশু কৃষিতে আরও ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে [৫], কারণ তাদের ইতিহাস এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের বোঝার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, এশিয়ার কিছু অংশে কার্যকরী উদ্ভিদের একটি দীর্ঘ ইতিহাস এবং ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। কার্যকরী ভেষজগুলিতে কার্যকরী পদার্থ রয়েছে, গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং পুষ্টির শোষণ বাড়ায়, এইভাবে গবাদি পশুর বৃদ্ধি এবং উৎপাদন উন্নত করে [6]। এছাড়াও, এই কৌশলটি ভেষজ-ভিত্তিক সম্পূরকগুলির কম বিষাক্ততার সুবিধা নেয়, অ্যান্টিবায়োটিকের ওষুধ প্রতিরোধের পরিহার, এবং মাংস এবং দুধের মতো পশুসম্পদ পণ্যগুলিতে সক্রিয় উপাদানের অবশিষ্টাংশ হ্রাস করে। অসংখ্য গবেষণায় খাদ্য গ্রহণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, রুমেন গাঁজন, এবং দুগ্ধজাত, গরুর মাংসের পাশাপাশি ছোট রুমিন্যান্টের উৎপাদনশীলতায় প্রাকৃতিক উদ্ভিদ সংযোজনের উপকারী প্রভাব দেখানো হয়েছে। একটি গবেষণায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে 2 শতাংশ হার্বাল অ্যাডিটিভস (অ্যাস্ট্রাগালাস রুট, অ্যাঞ্জেলিকা রুট এবং অ্যাট্রাক্টাইলডস রাইজোমের মিশ্রণ) ভেড়ার শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে [7]। কিছু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে 300 বা 500 mg/kg শুষ্ক পদার্থ (DM) এ Fructus Ligustri Lucidi যোগ করলে ভেড়ার DM এবং জৈব পদার্থ (OM) হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় [8]। প্রাকৃতিক উদ্ভিদের নির্যাসের খাদ্যতালিকাগত সংযোজন সুস্বাদু, রুমেন মাইক্রোফ্লোরা প্রজাতি এবং রুমেন অণুজীবের জনসংখ্যার আকারকে প্রভাবিত করতে পারে যা চারার অবক্ষয়ের জন্য দায়ী [2]। পরিবেশ এবং পশু স্বাস্থ্যের বিষয়ে, রুমেন গাঁজন চলাকালীন মিথেন উৎপাদনে কার্যকরী ভেষজগুলির প্রভাব আকর্ষণীয়ভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ক্লেরোডেনড্রাম ফ্লোমিডের পাশ্বর্ীয় শাখাগুলি CH4 উত্পাদন হ্রাস করার সম্ভাবনা রয়েছে যার ফলে স্বাস্থ্য এবং উত্পাদনের উপর কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই [9]। কিছু উদ্ভিদ প্রজাতির স্যাপোনিনগুলি রুমেনে প্রোটোজোয়াকে বাধা বা দমন করতে এবং এইভাবে অ্যামোনিয়া এবং মিথেন উত্পাদন হ্রাস করতে পাওয়া গেছে [10]।
এই গবেষণায়,সিস্তানচেমরুভূমি, প্রাকৃতিক ভেষজগুলির মধ্যে একটি, মেষের পুষ্টি গ্রহণ, হজমযোগ্যতা এবং মিথেন উত্পাদনের উপর এর প্রভাবগুলি অধ্যয়নের জন্য একটি সম্ভাব্য ধরণের ভেষজ সংযোজন হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। অনেক পড়াশোনাসিস্তানচেমরুভূমিমানুষের [11] এবং ইঁদুর [12] মধ্যে পরিচালিত হয়, কিন্তু খুব কমই ruminants মধ্যে.সিস্তানচেমরুভূমি, উত্তর-পশ্চিম চীন এবং মধ্য এশিয়ার শুষ্ক অঞ্চলের জন্য অনন্য একটি মরুভূমির উদ্ভিদ, হোস্ট প্রজাতি হ্যালোক্সিলন অ্যামোডেনড্রনের শিকড়ের উপর পরজীবী করে এবং এটি একটি কার্যকরী উদ্ভিদ যা শারীরিক অন্ত্রের পেরিস্টালসিস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বার্ধক্য বিরোধী, অ্যান্টি-অক্সিডেশন এবং লিভারের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। 13]; কোন বিষাক্ততা ruminant নিরাপত্তা অবদান. এই উদ্ভিদ ব্যবহার নৈতিক সমস্যা কারণ হবে নাসিস্তানচেমরুভূমিএই অঞ্চলের একটি সাধারণ উদ্ভিদ, এবং এটি বিশ্বের একটি বড় এলাকায় রোপণ করা হয়েছে। স্যাকারাইডগুলি একটি উচ্চ অনুপাত দখল করেসিস্তানচেমরুভূমি, যার মধ্যে পলিস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড এবং গ্যালাকটিটল হল প্রধান জৈব সক্রিয় যৌগ [14], এবং এতে ফেনাইলেথানয়েড গ্লাইকোসাইড, উদ্বায়ী উপাদান, ইরিডয়েড, ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যালকালয়েডও রয়েছে। গ্যালাকটিটল ল্যাক্সেটিভ বায়োঅ্যাকটিভিটির জন্য দায়ী [১৫] এবং রুমিন্যান্টের গোবরের পুষ্টিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল পশুপালনে প্রাকৃতিক উদ্ভিদের সংযোজন উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করা এবং তাজা চারায় খাওয়ানো ভেড়ার হজম ক্ষমতার উন্নতির জন্য পদ্ধতিগত সহায়তা করা। এর ঔষধি উপকারিতা সম্পর্কিত বিদ্যমান গবেষণার পরিপূরক হিসাবেসিস্তানচেমরুভূমি, এই গবেষণা বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তি মূল্যায়ন করতে চায়সিস্তানচেমরুভূমিপুষ্টির হজম, শক্তির ভারসাম্য, নাইট্রোজেনের ভারসাম্য এবং ভেড়ার মিথেন উৎপাদনের উপর।

এর সুবিধাসিস্তানচেমরুভূমি
2। সামগ্রী ও পদ্ধতি
পশুর নমুনা পদ্ধতিটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা প্রোটোকলের (ফাইল নং: 2010-1 এবং 2010-2) নিয়ম ও প্রবিধানগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করে, যা ল্যানঝো বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল৷ ল্যানঝো বিশ্ববিদ্যালয়ের লিনজে গ্রাসল্যান্ড এগ্রিকালচার স্টেশনে ভেড়া খাওয়ার ট্রায়াল পরিচালিত হয়েছিল, উত্তর-পশ্চিম চীনের হেক্সি করিডোরে হেইহে মরূদ্যানের মূল এলাকায় অবস্থিত (100 ডিগ্রি 02'E, 39 ডিগ্রি 15'N; 1390 m asl) [16]। জলবায়ু হল একটি নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় জলবায়ু, যেখানে স্বতন্ত্র ঋতু, দীর্ঘ ঠান্ডা শীত, সংক্ষিপ্ত গরম গ্রীষ্ম, বসন্তে দ্রুত উষ্ণতা এবং শরৎকালে ধীর শীতলতা। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা প্রায় 7.7 ডিগ্রী; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 118.4 মিমি, মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 70 শতাংশের বেশি ঘনীভূত হয়; বাষ্পীভবন 1830.4 মিমি। প্রধান ধরনের কৃষি ব্যবস্থা হল একটি বিশেষায়িত নিবিড় ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা (SICP) এবং একটি ব্যাপকভাবে সমন্বিত শস্য-প্রাণীসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা (EICL)। এই গবেষণায়, আলফালফা এবং লম্বা ফেসকিউর তাজা চারণ প্রাথমিক ফুলের সময় কাটা হয়েছিল এবং লিনজে রিসার্চ স্টেশনে প্রতিদিন সকালে ডিএম পরীক্ষা করা হয়েছিল।সিস্তানচেমরুভূমিএকটি ভেষজ কোম্পানি থেকে কেনা হয়েছিল। তাজা চারার রাসায়নিক গঠন এবংসিস্তানচেমরুভূমিসারণী 1 এ দেখানো হয়েছে।

2.1। প্রাণী, চিকিত্সা, এবং খাদ্য
চব্বিশটি 6-মাস বয়সী ভেড়া যার গড় BW 27.51 ± 4.93 কেজি এবং শরীরের ভাল অবস্থা পরীক্ষার সময়কালের শুরুতে একটি চারণ পাল থেকে নির্বাচন করা হয়েছিল৷ তাদের প্রাথমিক শরীরের ওজনের উপর ভিত্তি করে, 24টি ভেড়াকে নিম্নলিখিত চারটি খাদ্যতালিকাগত চিকিত্সার প্রতিটিতে বরাদ্দ করা হয়েছিল, এবং প্রতিটি চিকিত্সায় ভেড়ার গড় জীবিত ওজনের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান ছিল না: (1) আলফালফা-লম্বা ফেসকু, কোন সংযোজন (নিয়ন্ত্রণ, (CON), n=6);⑵ নিম্ন-স্তরসিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন (2 শতাংশ DMI (DMI প্রাক-পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত হয়েছিল), CD 2 শতাংশ , n=6); 3. মাঝারি স্তরসিস্তানচেমরুভূমি সংযোজন (4 শতাংশ DMI, CD 4 শতাংশ , n=6), উচ্চ-স্তরেরসিস্তানচেমরুভূমি সংযোজন (6 শতাংশ DMI, CD 6 শতাংশ , n=6)। সিডি 2 শতাংশ, সিডি 4 শতাংশ এবং সিডি 6 শতাংশ গ্রুপের ভেড়াকে 60 শতাংশ আলফালফা এবং 40 শতাংশ লম্বা ফেসকিউ (ডিএম বেসিস) এর একই বেসাল ডায়েট দিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল, যা মোট 900 গ্রাম ছিল, নিম্ন স্তরের, মধ্যম -স্তর, বা উচ্চ-স্তরেরসিস্তানচেমরুভূমি সংযোজন, যথাক্রমে। এই পরীক্ষাটি 2018 সালের জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল, যার মধ্যে একটি 14-দিনের প্রি-ফিডিং পিরিয়ড অন্তর্ভুক্ত ছিল পেনড গ্রুপে একটি 60-দিনের পরীক্ষামূলক সময়কাল (পাচন পরীক্ষার জন্য বিপাকীয় খাঁচায় 42 দিন সহ এবং মিথেন উত্পাদন পরীক্ষার জন্য শ্বসন চেম্বারে আরও 18 দিন)।
প্রতিটি চিকিৎসায় ডিএমআই সিএফএসবিসি-তে তালিকাভুক্ত সারণী মান অনুসারে পুরুষ ভেড়ার 100 গ্রাম/দিনের লাইভ ওজন বৃদ্ধির রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃদ্ধি সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। 68 দিনের এই পরীক্ষামূলক সময়কালে, সমস্ত ভেড়াকে পৃথক কলমে রাখা হয়েছিল, জল এবং লবণ চাটতে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছিল, প্রাকৃতিক আলো এবং পরিবেশের ছায়ার তাপমাত্রা পেয়েছিল। মোটা কাটা আলফালফা এবং লম্বা ফেসকিউ তাজা চারা (5 থেকে 10 সেমি দৈর্ঘ্য) পৃথকভাবে সকালে, দুপুর এবং রাতে খাওয়ানো হয়েছিল (07:00, 12:00, এবং 19:00), এবংসিস্তানচেমরুভূমিপাউডার দিনে একবার খাওয়ানো হয় (07:30) যখন তাজা চারায় খাওয়ানো হয়।
2.2। রেসপিরেশন চেম্বারের বর্ণনা
চারটি প্রত্যক্ষ ওপেন-সার্কিট চেম্বার ব্যবহার করা হয়েছিল প্রতি চেম্বারে রাখা একটি ভেড়ার সাথে (LZUCK匕SDXCLZ-002, ইনস্টিটিউট অফ গ্রাসল্যান্ড অ্যান্ড লাইভস্টক প্রোডাকশন সিস্টেম, ল্যানঝো বিশ্ববিদ্যালয়)। মিথেন উৎপাদন, কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন, এবং অক্সিজেন খরচ প্রতিটি ভেড়ার জন্য দুই দিনের গড় মান হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। রেসপিরেশন চেম্বারগুলি স্টিলের ফ্রেমে লাগানো প্লেক্সিগ্লাস দেয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এবং গ্যাস ইনলেট এবং আউটলেটের জন্য দুটি টিউব সহ একটি প্লাস্টিকের ফুটো মেঝেতে বসানো হয়েছিল, যার মোট আয়তন 4৷{4}} m3 (1.98 মিটার দৈর্ঘ্য, 1.46 মিটার প্রস্থ, এবং 1.68 মিটার উচ্চতা)। প্রবাহের হার পরিমাপ করার জন্য প্রতিটি পৃথক চেম্বারে একটি গ্যাস ফ্লো মিটার (GFM57, Aalborg, Orangeburg, New York, USA) দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং প্রবাহের হারগুলি 6 থেকে 10 Nm3/h হারে সেট করা হয়েছিল, যা এর ঘনত্ব দেয় প্রস্তুতকারকের দ্বারা সুপারিশকৃত উপযুক্ত পরিমাপের সীমার মধ্যে বায়ু নমুনায় CO2, CH4 এবং O2। বায়ুমণ্ডল থেকে বাতাসের জন্য CO2, CH4, এবং O2 এর ঘনত্ব এবং প্রতিটি চেম্বার থেকে একটি একক পোর্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নির্গত গ্যাসের ঘনত্ব একটি গ্যাস বিশ্লেষক (VA-3000, Horiba, Kyoto, Japan) দ্বারা একটি ঘূর্ণনগত ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছিল 21 মিনিটের অভ্যন্তরীণ। গ্যাস বিশ্লেষকের মধ্যে 5 -মি-এর বেশি সংখ্যার কণা যাতে প্রবেশ না করে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি ফিল্টারিং যন্ত্রপাতির মাধ্যমে গ্যাসটি ফিল্টার করা হয়েছিল। শ্বসন পরিমাপের শুরুতে স্ট্যান্ডার্ড গ্যাস (O2-মুক্ত N2 এবং একটি পরিচিত পরিমাণ CO2, CH4, এবং O2, Dalian Special Gases Co., Ltd., Liaoning, China) ব্যবহার করে বিশ্লেষককে ক্রমাঙ্কিত করা হয়েছিল। বায়ুর নমুনায় CO2, CH4 এবং O2 ঘনত্ব যথাক্রমে 0-2000 -L/L, 0-200 -L/L, এবং 0-25 শতাংশ (v/v) পরম পরিসরে নির্ধারিত হয়েছিল . পুনরুদ্ধারের হার 100 ± 2 শতাংশের মধ্যে ছিল। CO2 এবং CH4 এর উত্পাদন এবং O2 এর খরচ প্রতিটি পৃথক চেম্বারের আগে এবং বাইরে বাতাসের নমুনার ঘনত্বের পার্থক্য দ্বারা প্রবাহের হারকে গুণ করে গণনা করা হয়েছিল। বিপাকীয় শরীরের ওজন এবং শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ দ্বারা বিভক্ত 2-দিনের পরিমাপ থেকে মিথেন উৎপাদন গড় মিথেন উৎপাদন (g/d) হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।
2.3। শক্তির ভারসাম্য
ME গ্রহণকে GEI, নির্গত মল শক্তি (FE), এবং মূত্রশক্তি (UE) এবং মিথেন শক্তি (CH4E) আউটপুটের সমষ্টির মধ্যে পার্থক্য হিসাবে গণনা করা হয়েছিল। প্রতিদিন CH4 এনার্জি আউটপুট প্রতিদিন CH4 উৎপাদনের ভলিউমকে 0.03954 MJ/L দ্বারা গুণ করে গণনা করা হয়েছিল। HP (kJ/day) নিম্নলিখিত সমীকরণের সাথে গণনা করা হয়েছিল [17]:
HP (kJ/দিন)=16.18 X O2 খরচ (L/day) প্লাস 5.02 X CO2 উৎপাদন (L/day) - 2.17 X CH4 উৎপাদন (L/day) {{9} }.99 XN নির্গমন (প্রস্রাব এন, গ্রাম/দিন)
2.4। নমুনা সংগ্রহ এবং পদ্ধতি
প্রতিটি ভেড়ার শরীরের ওজন অভিযোজন সময়কালের আগে, ভেড়াগুলিকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার আগে এবং মেটাবলিজম ক্রেট এবং চেম্বার থেকে ভেড়াগুলি সরানোর পরে নির্ধারিত হয়েছিল। পরীক্ষামূলক সময়কাল জুড়ে প্রতিদিন দেওয়া এবং অবশিষ্ট খাবার উভয়ের ওজন করে দৈনিক ফিড গ্রহণ পরিমাপ করা হয়েছিল। পরীক্ষামূলক সময়ের 15 তম দিনে, আমরা ভেড়াকে যে ফিড দিয়েছিলাম তার জন্য চৌদ্দ দিনের অভিযোজন সময়ের পরে, প্রতিটি চিকিত্সা গ্রুপ থেকে একটি ভেড়া এলোমেলোভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল এবং সাত দিনের জন্য চারটি বিপাকীয় খাঁচাগুলির মধ্যে একটিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। 22 তম দিনে, এই ভেড়াগুলিকে শেডের পৃথক গোষ্ঠীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, এবং চারটি চিকিত্সা গোষ্ঠীর অবশিষ্ট ভেড়া থেকে এলোমেলোভাবে নির্বাচিত আরও চারটি ভেড়া হজম পরীক্ষার জন্য বিপাকীয় খাঁচায় প্রবেশ করেছিল। বিপাকীয় খাঁচায় রাখা সময়ের শুরুতে এবং শেষে, সমস্ত ভেড়ার ওজন করা হয়েছিল। আলফালফা এবং লম্বা ফেসকিউর প্রতিনিধি নমুনাগুলি হজম এবং বিপাক পরীক্ষা জুড়ে বিরতিতে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং ডিএম ভিত্তিতে প্রকাশিত তাদের ফিডের গুণমান সূচক মানগুলির বিশ্লেষণের জন্য সংমিশ্রিত হয়েছিল (সারণী 1)। মেটাবলিজম ক্রেটের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য 1-দিন পর 24টি ভেড়ার উপর 6 দিনের জন্য হজম পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, দৈনিক প্রস্রাব এবং মল স্থূল শক্তি হ্রাস নির্ধারণের জন্য মোট মল এবং প্রস্রাব সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রস্রাবের pH < ph="" 3="" বজায়="" রাখার="" জন্য="" প্রতিটি="" প্রাণী="" থেকে="" 50="" ml="" 10="" শতাংশ="" (v/v)="" h2so4="" সহ="" একটি="" বোতলে="" নির্গত="" প্রস্রাব="" (ca.="" 100="" ml)="" সংগ্রহ="" করা="" হয়েছিল="" এবং="" পরবর্তী="" জন্য="" ফ্রিজে="" -20="" ডিগ্রিতে="" সংরক্ষণ="" করা="" হয়েছিল।="" বিশ্লেষণ="" যখন="" সমস্ত="" 24টি="" ভেড়া="" 7="" দিনের="" পরিমাপ="" শেষ="" করেছিল,="" তখন="" ভেড়াগুলিকে="" মিথেন="" উত্পাদন="" পরীক্ষার="" জন্য="" একটি="" শ্বসন="" চেম্বারে="" রাখা="" হয়েছিল।="" প্রতিটি="" চিকিত্সা="" গ্রুপ="" থেকে="" একটি="" ভেড়া="" এলোমেলোভাবে="" নির্বাচন="" করা="" হয়েছিল="" এবং="" তিন="" দিনের="" জন্য="" চারটি="" বিপাকীয়="" চেম্বারের="" একটিতে="" স্থানান্তরিত="" হয়েছিল।="" প্রতি="" চেম্বারে="" রাখা="" একটি="" ভেড়ার="" সাথে="" চারটি="" পরোক্ষ="" ওপেন-সার্কিট="" রেসপিরেশন="" চেম্বার="" ব্যবহার="" করা="" হয়েছিল।="" প্রতিটি="" ভেড়ার="" জন্য="" ch4="" উত্পাদন="" পৃথক="" ভেড়ার="" জন্য="" দুই="" দিনের="" গড়="" মান="" হিসাবে="" দেখানো="" হয়েছিল।="" মেটাবলিক="" চেম্বারের="" সময়কালের="" 4="" তম="" দিনে,="" এই="" ভেড়াগুলিকে="" শেডের="" পৃথক="" গোষ্ঠীতে="" স্থানান্তরিত="" করা="" হয়েছিল="" এবং="" চারটি="" চিকিত্সা="" গোষ্ঠীর="" অবশিষ্ট="" ভেড়া="" থেকে="" এলোমেলোভাবে="" আরও="" চারটি="" ভেড়া="" নির্বাচন="" করা="">
রুমেন তরল নমুনা প্রতিটি ভেড়া থেকে নেওয়া হয়েছিল 2 ঘন্টা তাজা চারার পরে এবংসিস্তানচেমরুভূমিখাওয়ানোর সময়ের শেষ দিনে পেটের নল ব্যবহার করে সকালে সরবরাহ করুন। এসব নমুনা সংগ্রহ করেছে
পোর্টেবল pH মিটার (PHBJ-260, Shanghai INESA Scientific Instrument Co., Ltd., Shanghai, China) ব্যবহার করে অবিলম্বে pH এর জন্য পরিমাপ করা হয়েছিল৷ তারপর নমুনাগুলিকে মসলিনের দুটি স্তর দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়েছিল এবং উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিড (ভিএফএ) বিশ্লেষণের জন্য -20 ডিগ্রিতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। একটি পোলার কৈশিক কলামের সাথে লাগানো একটি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ (ট্রেস1300, থার্মো লিমিটেড, রোডানো মিলান, ইতালি) দ্বারা VFA ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল।
2.5। রাসায়নিক বিশ্লেষণ
হজম পরীক্ষা পরিমাপের পরে, ভেড়ার সঞ্চিত মলের নমুনাগুলি ঘরের তাপমাত্রায় 12 ঘন্টার জন্য গলানো হয়েছিল এবং ছয় দিনের মধ্যে প্রতিটি ভেড়ার মল নমুনাগুলি তারপর মিশ্রিত করা হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশন অফ অফিসিয়াল অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট মেথড 976.05 [18] অনুসারে, গলানো মল নমুনার একটি অংশ N পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। নাইট্রোজেনের ঘনত্বকে 6.25 দ্বারা গুণ করে CP ঘনত্ব গণনা করা হয়েছিল। অবশিষ্ট মলের নমুনা এবং সংগ্রহ করা তাজা চারার নমুনাগুলি একটি জোরপূর্বক বায়ুচলাচল ওভেনে 65 ডিগ্রিতে 48 ঘন্টার জন্য শুকানো হয় এবং তারপরে একটি 1-মিমি পর্দার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। প্রতিটি শুকনো মলের নমুনার একটি অংশ এবং মিশ্র চারার নমুনা সমস্ত কার্বন অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত 550 ডিগ্রিতে একটি মাফল ফার্নেস ব্যবহার করে দহন দ্বারা ছাই পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল (পদ্ধতি 942.05 [19])। প্রতিটি শুকনো নমুনার আরেকটি অংশ স্থূল শক্তি (GE), নিরপেক্ষ ডিটারজেন্ট ফাইবার (NDF), এবং অ্যাসিড ডিটারজেন্ট ফাইবার (ADF) পরিমাপ করার জন্য সূক্ষ্মভাবে স্থল ছিল। GE একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালোরিমিটার (6400, PARR Instrument Company, Moline, IL, USA) দিয়ে পরিমাপ করা হয়েছিল। এনডিএফ এবং এডিএফ ঘনত্বগুলি ভ্যান সোয়েস্ট [১৯] দ্বারা বর্ণিত প্রোটোকল অনুসরণ করে একটি ফাইবার বিশ্লেষক (ANKOM 2000, ANKOM প্রযুক্তি, ফেয়ারপোর্ট, NY, USA) ক্রমানুসারে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ছয় দিনের মধ্যে প্রতিটি ভেড়ার প্রস্রাবের নমুনাগুলিও ঘরের তাপমাত্রায় 12 ঘন্টার জন্য গলানো হয়েছিল এবং তারপর একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালোরিমিটার (উপরে দেখুন) ব্যবহার করে প্রস্রাবের শক্তি (UE) নির্ধারণের আগে মিশ্রিত করা হয়েছিল এবং বর্ণনা করা Kjeldahl পদ্ধতি ব্যবহার করে N পরিমাপ করা হয়েছিল। পূর্বে অফিসিয়াল অ্যানালিটিকাল কেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা [18]। UE পরিমাপের জন্য, 4 mL সম্পূর্ণ মিশ্র প্রস্রাব নেওয়া হয়েছিল এবং পরিচিত ওজনের একটি ফিল্টার পেপার দ্বারা শোষিত হয়েছিল, এবং তারপর একটি প্রস্রাবের নমুনা সহ ফিল্টার পেপারের মোট শক্তি ঘরের তাপমাত্রায় শুকিয়ে যাওয়ার পরে একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালোরিমিটার দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছিল। একই ফিল্টার পেপার (পরিচিত ওজন) ব্যবহার করে আরও পাঁচটি নমুনা ছিল যা শক্তির সামগ্রীর জন্য পরিমাপ করা হয়েছিল, যা UE গণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। চারার নমুনার CP, NDF, ADF, এবং GE-এর পরিমাপও উপরের পদ্ধতি এবং যন্ত্রগুলি অনুসরণ করে। একটি নিষ্কাশনকারী (ANKOM XT15, ANKOM প্রযুক্তি, Fairport, NY, USA) ব্যবহার করে চারার নমুনার ইথার নির্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।
2.6। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিশ্লেষণ
রেসপন্স ভেরিয়েবলের উপর চিকিৎসার প্রভাব ভ্যারিয়েন্সের একমুখী বিশ্লেষণ (ANOVA) দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং পি=0.05-এ Tukey-এর পরীক্ষা ব্যবহার করে উপায়গুলিকে আলাদা করা হয়েছিল। ফলাফলের প্রতিটি অংশে চতুর্মুখী রিগ্রেশন বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছিল এর অন্তর্ভুক্তির স্তরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতেসিস্তানচেমরুভূমিএবং প্রতিক্রিয়া ভেরিয়েবল. সামাজিক বিজ্ঞান পরিসংখ্যানগত সফ্টওয়্যার প্যাকেজ সংস্করণ 20.0 (শিকাগো, ইলিনয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যানগত সফ্টওয়্যার প্যাকেজ কোম্পানি) ডেটা বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল৷

3। ফলাফল
3.1। খাদ্য গ্রহণ, স্পষ্ট পুষ্টির হজমযোগ্যতা এবং শরীরের ওজন বৃদ্ধি (BWG)
গড় শরীরের ওজন বৃদ্ধি (BWG) এবং ফিড রূপান্তর অনুপাত (FCR) CD 4 শতাংশ এবং CD 6 শতাংশ গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের তুলনায় বেশি ছিল (p < 0৷{6}}5)৷="" প্রতিদিন="" বিপাকীয়="" ওজন="" প্রতি="" ডিএম="" এবং="" ওএম="" গ্রহণের="" পরিমাণ="" নিয়ন্ত্রণ="" গ্রুপের="" তুলনায়="" সিডি="" 2="" শতাংশ="" এবং="" সিডি="" 4="" শতাংশ="" গ্রুপে="" বেশি="" ছিল="" (p="">< 0৷{14}}5)৷="" প্রতিদিন="" বিপাকীয়="" ওজন="" প্রতি="" ndf="" গ্রহণ="" কন্ট্রোল="" গ্রুপের="" তুলনায়="" cd="" 4="" শতাংশ="" গ্রুপে="" বেশি="" ছিল="" (p="">< 0.05),="" কিন্তু="" cd="" 2="" শতাংশ="" এবং="" cd="" 6="" শতাংশের="" থেকে="" কোনও="" উল্লেখযোগ্য="" পার্থক্য="" নেই="" গ্রুপ="" adf="" এবং="" ee="" গ্রহণের="" উপর="" কোন="" উল্লেখযোগ্য="" প্রভাব="" ছিল="" না।="" ডিএম,="" ওএম="" এবং="" এনডিএফ-এর="" হজমযোগ্যতা="" নিয়ন্ত্রণ="" গ্রুপের="" তুলনায়="" সিডি="" 2="" শতাংশ="" গ্রুপে="" বেশি="" ছিল="" (পি=""><0.05), কিন্তু="" সিডি="" 4="" শতাংশ="" এবং="" সিডি="" 6="" শতাংশ="" গ্রুপে="" এর="" থেকে="" কোনও="" উল্লেখযোগ্য="" পার্থক্য="" নেই।="" ইই="" হজমযোগ্যতা="" সিডি="" 4="" শতাংশ="" গ্রুপের="" তুলনায়="" সিডি="" 2="" শতাংশ="" গ্রুপে="" বেশি="" ছিল="" (পি="">0.05),><0.05)।>0.05)।>সিস্তানচেমরুভূমিADF (p > 0.05; টেবিল 2) এর হজমযোগ্যতার উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল না।

3.2। শক্তির ভারসাম্য, শক্তির ব্যবহার দক্ষতা এবং মিথেন উৎপাদন
DE এবং ME কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় CD 2 শতাংশ এবং CD 4 শতাংশ গ্রুপে বেশি ছিল (p < 0.05)।সিস্তানচেমরুভূমিFE এবং UE (p > {{0}}৷{8}}৫) তে সংযোজন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি৷ CH4E কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় CD 4 শতাংশ গ্রুপে বেশি ছিল (p <0.05), কিন্তু="" cd="" 2="" শতাংশ="" এবং="" cd="" 6="" শতাংশ="" গ্রুপের="" (p=""> 0.05) মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। কন্ট্রোল গ্রুপ এবং এর মধ্যে জিই গ্রহণ, এইচপি এবং আরইতে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল নাসিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন গ্রুপ CD 2 শতাংশ গ্রুপে জিই হজমযোগ্যতা এবং বিপাকীয় হার নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের তুলনায় বেশি ছিল (p < 0।{4}}5)।="" fe/ge="" গ্রহণের="" অনুপাত="" cd="" 2="" শতাংশ="" গ্রুপে="" নিয়ন্ত্রণ="" গ্রুপের="" তুলনায়="" কম="" ছিল="" (p="">< 0.05),="" এবং="" ue/ge="" গ্রহণের="" অনুপাত="" cd="" 2="" শতাংশ="" এবং="" cd-এ="" কম="" ছিল="" কন্ট্রোল="" গ্রুপের="" তুলনায়="" 4="" শতাংশ="" গ্রুপ="" (p=""><0.05),>0.05),>সিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন HP/GE গ্রহণ এবং CH4E/GE গ্রহণের অনুপাতের উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না (সারণী 3)।


3.3। নাইট্রোজেন ভারসাম্য এবং নাইট্রোজেন ব্যবহার দক্ষতা
নাইট্রোজেন গ্রহণ এবং হজমযোগ্য নাইট্রোজেন নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের তুলনায় সিডি 2 শতাংশ এবং সিডি 4 শতাংশ গ্রুপে বেশি ছিল (p < 0।{7}}5)।="" মল="" নাইট্রোজেন,="" প্রস্রাব="" নাইট্রোজেন,="" ধরে="" রাখা="" নাইট্রোজেন="" এবং="" মোট="" নাইট্রোজেন="" গ্রহণে="" ধরে="" রাখা="" নাইট্রোজেনের="" হারে="" (p=""> 0.05) নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না, CD 2 শতাংশ, CD 4 শতাংশ, এবং CD 6 শতাংশ গ্রুপ। CD 2 শতাংশ এবং CD 4 শতাংশ গ্রুপে FN/N গ্রহণ এবং UN/N গ্রহণের অনুপাতের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে (সারণী 4)।

3.4 রুমেন ফার্মেন্টেশন প্যারামিটার
রুমেন ফ্লুইড pH কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় CD 4 শতাংশ এবং CD 6 শতাংশ গ্রুপে বেশি ছিল (p < 0।{5}}5)।="" আইসোবিউটারিক="" অ্যাসিড,="" আইসোভালেরিক="" অ্যাসিড="" এবং="" ভ্যালেরিক="" অ্যাসিড="" নিয়ন্ত্রণ="" গ্রুপের="" তুলনায়="" সিডি="" 6="" শতাংশ="" গ্রুপে="" বেশি="" ছিল="" (p=""><0.05)। মোট="" ভিএফএ,="" অ্যাসিটিক="" অ্যাসিড,="" প্রোপিওনিক="" অ্যাসিড,="" বিউটেরিক="" অ্যাসিড="" এবং="" নিয়ন্ত্রণ="" গোষ্ঠীর="" মধ্যে="" অ্যাসিটিক="" অ্যাসিড/প্রোপিয়নিক="" অ্যাসিডের="" অনুপাতের="" কোনও="" উল্লেখযোগ্য="" পার্থক্য="" ছিল="">0.05)।>সিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন গ্রুপ (সারণী 5)।

3.5। চতুর্মুখী মডেল
দ্বিঘাত সমীকরণ ফিটিং এর মাধ্যমে, অন্তর্ভুক্তির স্তরের মধ্যে সম্পর্কসিস্তানচেমরুভূমিএবং গ্রহণ, পরিপাকযোগ্যতা, শক্তি পরামিতি, এবং নাইট্রোজেন পরামিতি সহ প্রতিক্রিয়া ভেরিয়েবলের নির্দিষ্ট নিয়মিততা রয়েছে। দ্বিঘাত সমীকরণগুলি সারণি 6-এ দেখানো হয়েছে। সর্বোত্তম অন্তর্ভুক্তি স্তরটি দ্বিঘাত সমীকরণে শীর্ষবিন্দুর অবসিসা সনাক্ত করার জন্য সমীকরণ দ্বারা গণনা করা হয়েছিল এবং সারণি 6-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে (সমীকরণে x এর অন্তর্ভুক্তির প্রতিনিধিত্ব করেসিস্তানচেমরুভূমি, এবং y সমীকরণে প্রতিক্রিয়া ভেরিয়েবলগুলিকে উপস্থাপন করে যার মধ্যে গ্রহণ, হজমযোগ্যতা, শক্তির পরামিতি এবং নাইট্রোজেন পরামিতি)।

4। আলোচনা
4.1। খাওয়ানোর পরিমাণ, হজমযোগ্যতা এবং BWG
তারিখ থেকে সীমিত গবেষণার প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছেসিস্তানচেমরুভূমিখাদ্য গ্রহণ এবং ruminants মধ্যে পুষ্টির পরিপাকতা বৃদ্ধি. আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে ডিএম গ্রহণ এবং ডিএম, ওএম, এবং এনডিএফ-এর পরিপাকযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়সিস্তানচেমরুভূমি, এবং গড় শরীরের ওজন বৃদ্ধি (BWG) এবং ফিড কনভার্সন রেশিও (FCR) CD 4 শতাংশ এবং CD 6 শতাংশ গ্রুপের তুলনায় বেশি ছিল
নিয়ন্ত্রণ গ্রুপ. এটি রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারেসিস্তানচেমরুভূমি[20], যা নির্দেশ করে যে পলিস্যাকারাইডসিস্তানচেমরুভূমিরাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে একটি যা ভেড়ার পাচক শারীরবিদ্যাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি [২১]। ফলাফলগুলি পূর্ববর্তী গবেষণার মতামতের সাথে একমত যে উদ্ভিদের পলিস্যাকারাইডগুলি রুমিন্যান্টদের ফিড গ্রহণ এবং পুষ্টির হজমযোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে [22]। পূর্ববর্তী একটি গবেষণায়, যখন ভেড়ার বাচ্চাদের 15 গ্রাম/কেজি অ্যাস্ট্রাগালাস পলিস্যাকারাইড খাওয়ানো হয় তখন ডিএম গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে যায় [২২]। অতএব, ডিএম গ্রহণের বৃদ্ধি এবং হজমযোগ্যতা পলিস্যাকারাইডের প্রভাবের জন্য দায়ী করা যেতে পারেসিস্তানচেমরুভূমিভেড়ার উপর উপরন্তু, গ্যালাকটিটল ইনসিস্তানচেমরুভূমি, যার মৃদু রেচক কার্যকলাপ রয়েছে [১৪], শারীরিক অন্ত্রের পেরিস্টালসিসকে উন্নত করার কাজ করে, তাই দক্ষ অন্ত্রের পেরিস্টালসিস পুষ্টির হজম প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে এবং পুষ্টির শোষণ ও ব্যবহার উন্নত করে। এটা সম্ভব যে উচ্চ ফিড রূপান্তর দক্ষতা এবং পুষ্টির হজমযোগ্যতা ভেড়ার শরীরের ওজন বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে।

4.2। শক্তির ভারসাম্য
উদ্ভিদের সংযোজনগুলি রুমিন্যান্টদের খাদ্যে তাদের প্রাথমিক কার্যকলাপকে একটি স্বাদ হিসাবে বিকাশ করে এবং তাই, খাওয়ার ধরণ এবং স্থূল শক্তি গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে [23]। শক্তি হ্রাসের মধ্যে রয়েছে প্রস্রাব, মল এবং CH4 নির্গমন রুমিন্যান্টের আকার [24]। আমাদের গবেষণায়, কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় CD 2 শতাংশ গ্রুপে FE আউটপুট এবং GE গ্রহণের অনুপাত কম ছিল এবং এটি উন্নত DM হজম ক্ষমতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কারণ DM নিঃসরণ যত কম হবে, FE ক্ষতি তত কম হবে। জিই গ্রহণের সাথে UE আউটপুটের অনুপাত, যা পূর্ববর্তী গবেষণায় পাওয়া গেছে 0.9 শতাংশ থেকে 4.8 শতাংশ [25], শক্তি হ্রাসের একটি অপরিহার্য উপাদান। CD 2 শতাংশ গ্রুপে জিই গ্রহণে UE আউটপুট হ্রাস পেয়েছে। এটাই দেখালসিস্তানচেমরুভূমিউপরন্তু প্রস্রাব শক্তির ক্ষতি হ্রাস, এবং, কিছু পরিমাণে, শক্তি ব্যবহার দক্ষতা উন্নত করা হয়েছে. কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় CD 4 শতাংশ গ্রুপে CH4E বেশি ছিল, কিন্তু CD 2 শতাংশ, CD 4 শতাংশ এবং CD 6 শতাংশ গ্রুপের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। এই দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারেসিস্তানচেdeserticola এরঅতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধির ফলে মিথেন উৎপাদনকে প্রভাবিত করে না, এবং মিথেন উৎপাদনের কোনো বাধা ছিল নাসিস্তানচেমরুভূমি. বিপাকীয় শক্তির ব্যবহার দক্ষতা বিপাকীয় ক্ষমতার জন্য দায়ী করা হয় [২৬]; এটা দেখাতে পারে যে 2 শতাংশসিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন রুমেনের বিপাকীয় ক্ষমতা উন্নত করে, এবং ফলস্বরূপ, CD 2 শতাংশ গ্রুপে ME কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় বেশি ছিল। শক্তি ব্যবহারের উপর ইতিবাচক প্রভাব হল একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কেন উদ্ভিদের সংযোজনগুলি রুমিন্যান্টগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
4.3। এন ব্যালেন্স এবং এন ব্যবহার দক্ষতা
আমাদের গবেষণায়, CD 2 শতাংশ এবং CD 4 শতাংশ গ্রুপে ভেড়ার N খাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি ছিল, এবং মলের মধ্যে N নিঃসরণ সংযোজন গোষ্ঠী এবং নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না, যা উচ্চতর এন হজম ক্ষমতা নির্দেশ করে। কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় সিডি ২ শতাংশ এবং সিডি ৪ শতাংশ গ্রুপ। ফলাফলগুলি পূর্ববর্তী গবেষণাগুলির সাথে একমত হয় [২৭], যা দেখায় যে CP গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এন হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ভেড়ার মূত্রনালীতে এন নিঃসরণ বৃদ্ধি পায় [২৮], এবং এটি রুমেনে উদ্ভিদ সংযোজনগুলির হাইড্রোলাইসিস এবং এর সাথে জটিল গঠন কমিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রোটিন, যার ফলে প্রস্রাবের মাধ্যমে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায় [২৯]। ধরে রাখা নাইট্রোজেনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ছিলসিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন গোষ্ঠী, তাই পরীক্ষামূলক সময়কালে, সমস্ত সংযোজন গোষ্ঠীর ভেড়াগুলি ইতিবাচক নাইট্রোজেন ভারসাম্যে ছিল; এই ফলাফলগুলি ক্রমবর্ধমান গবাদি পশুর বৃদ্ধির কার্যকারিতা এবং পুষ্টির হজমের উপর ফাইটোজেনিক ফিড সংযোজনগুলির প্রভাবের উপর গবেষণার মতই ছিল [30], তবে ফলাফলগুলি জাডবুকের পরীক্ষা থেকে ভিন্ন ছিল, যেখানে তিনি দেখেছেন যে নাইট্রোজেন গ্রহণের উপর কোন প্রভাব নেই, তার গবেষণায় একটি উদ্ভিদ মিশ্রণ খাওয়ানোর মাধ্যমে নাইট্রোজেন ধারণ, এবং নাইট্রোজেন ভারসাম্য [৩১]। অ্যামোনিয়া উদ্বায়ীকরণ এবং N2O নির্গমন কমানোর জন্য প্রস্রাবে N আউটপুট হ্রাস করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এইভাবে টেকসই উত্পাদনের জন্য N দক্ষতা উন্নত করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে সরবরাহ করা বেশিরভাগ শোষণযোগ্য N রুমেনে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সংশ্লেষণ দ্বারা সরবরাহ করা হয়। সুতরাং, সিডি 2 শতাংশ গ্রুপের ভেড়ার এন-এর উচ্চতর হজমযোগ্যতা এবং উচ্চতর নির্গত মূত্র এন-এর উচ্চ পরিমাণে সিন্থেটিক মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন নির্দেশ করে, যা এর জৈব সক্রিয় উপাদানগুলিকে নির্দেশ করে।সিস্তানচেমরুভূমিরুমেনে জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
4.4। মিথেন উৎপাদন এবং রুমিনাল ফার্মেন্টেশন
উদ্ভিদের কিছু যৌগ যেমন ঘনীভূত ট্যানিন [৩২], চা স্যাপোনিন [৩৩], তুঁত পাতার ফ্ল্যাভোনয়েড [৩৪], রুমেন মেথানোজেনেসিসকে বাধা দিতে দেখা গেছে। উল্টো মিথেন উৎপাদন কমেনিসিস্তানচেমরুভূমিআমাদের গবেষণায় সংযোজন। সম্ভাব্য কারণটি ছিল মিথেনোজেনেসিস ইনহিবিটর যেমন কনডেন্সড ট্যানিন, টি স্যাপোনিন, তুঁত পাতার ফ্ল্যাভোনয়েড এবং অন্যান্য সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক উপাদান বিদ্যমান ছিল না।সিস্তানচেমরুভূমি. ডিএমআই এর 2 শতাংশ অন্তর্ভুক্তি স্তরসিস্তানচেমরুভূমিবিপাকীয় শরীরের ওজন প্রতি বা শুষ্ক পদার্থ গ্রহণের প্রতি হোক না কেন, সর্বনিম্ন মিথেন উৎপন্ন করে বলে মনে হয়; অতএব, DMI এর 2 শতাংশের সাথে যোগ করুনসিস্তানচেমরুভূমিযতটা সম্ভব মিথেন উৎপাদন কমাতে পারে।
রুমিনাল পিএইচ রুমেন মাইক্রোবিয়াল ইকোসিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। নিম্ন রুমিনাল পিএইচ একটি সুষম মাইক্রোবিয়াল জনসংখ্যা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সীমিত কারণ এবং কম মাইক্রোবিয়াল সংযুক্তির মাধ্যমে ফাইবার হজমের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে [35]। আমাদের ফলাফল তা দেখিয়েছেসিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন রুমিনাল ফ্লুইড পিএইচ ছোট স্কেলে বৃদ্ধি করে, কিন্তু সেই মানগুলি রুমেন গাঁজন করার জন্য সর্বোত্তম পরিসরে।
ভিএফএগুলি রুমিন্যান্টদের অনেক শক্তির চাহিদা সরবরাহ করে। উদ্ভিদের পলিস্যাকারাইডগুলি রুমেন জীবাণুর গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং কার্বন উত্স [36]। অ্যাস্ট্রাগালাস সিসারের পলিস্যাকারাইডগুলি রুমিনাল সেলুলোজ গাঁজন এবং বিষণ্ণ ফাইবার ব্যবহারে বাধা দেয় [৩৭], এবং মোট ভিএফএ ঘনত্ব বিভিন্ন অ্যাস্ট্রাগালাস পলিস্যাকারাইড পরিপূরক এবং খাওয়ানোর সময় [২২] এর খাদ্যতালিকাগত চিকিত্সার মধ্যে একটি মিথস্ক্রিয়া প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বিপরীতে, মোট ভিএফএ ঘনত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়নিসিস্তানচেমরুভূমিউপরন্তু, যদিও পলিস্যাকারাইডগুলি জৈব সক্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে একটিসিস্তানচেমরুভূমি. তাছাড়া,সিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন রুমেন গাঁজন প্যাটার্নগুলিকে প্রোপিওনেটের অনুকূলে পরিবর্তন করেনি, এবং প্রোপিওনেটের ঘনত্ব বাড়ায়নি যদিও রুমেন তরলে অ্যাসিটেটে প্রোপিওনেট হার হ্রাস করার প্রবণতা ছিল, তাই এনডিএফ-এর স্পষ্ট হজমযোগ্যতা হ্রাস পায়নি।
4.5। চতুর্মুখী মডেল
আমরা সর্বোত্তম গণনা করতে চেয়েছিলেনসিস্তানচেমরুভূমিসংযোজন স্তর ( শতাংশ DMI) দ্বিঘাত সমীকরণ ফিটিং মাধ্যমে আমাদের গবেষণায় তথ্য অনুযায়ী. এটি পাওয়া যায় যে DM এবং OM গ্রহণ, DM, OM এবং NDF-এর হজমযোগ্যতা, কিছু শক্তি পরামিতি এবং নাইট্রোজেন পরামিতিগুলির নির্দিষ্ট নিয়মিততা রয়েছে, বক্ররেখা নিম্নমুখী খোলার সাথে একটি প্যারাবলিক বন্টন এবং সর্বোত্তম শীর্ষ মান দেখিয়েছে, তাই সংযোজন স্তর এরসিস্তানচেমরুভূমিএকটি সর্বোত্তম মান আছে। দ্বিঘাত সমীকরণে শীর্ষবিন্দুর অবসিসা সনাক্ত করার জন্য সমীকরণ দ্বারা সর্বোত্তম অন্তর্ভুক্তি স্তর গণনা করা হয়েছিল এবং আমরা যে ফলাফলগুলি গণনা করেছি, তার সর্বোত্তম অন্তর্ভুক্তি স্তরটিসিস্তানচেমরুভূমিগড়ে প্রায় 30 g/d (DMI এর 3.3 শতাংশ) হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংযোজন স্তর সনাক্ত করার জন্য আরও পরীক্ষা করা উচিত। আমরা যদি রুমিন্যান্টদের মধ্যে সর্বোত্তম সংযোজন স্তর ব্যবহার করি, তাহলে আমরা তাদের বৃদ্ধির কর্মক্ষমতা এবং হজমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্ভাবনা খুঁজে পেতে পারি।

Cistanche deserticola অনেক প্রভাব আছে, আরও জানতে এখানে ক্লিক করুন
5। উপসংহার
এই সমীক্ষার ফলাফলগুলি দেখায় যে পুরুষ ভেড়ার খাদ্যের সাথে অতিরিক্তসিস্তানচেমরুভূমিDMI সংযোজন স্তরের 2 শতাংশ এবং 4 শতাংশের ফলে উন্নত পুষ্টি গ্রহণ এবং আপাত পুষ্টির হজমযোগ্যতা, এছাড়াও হজমের নাইট্রোজেন, পরিপাক শক্তি, এবং বিপাক শক্তি উন্নত হয়েছে, পরামর্শ দেয় যে, এই গবেষণার পরীক্ষামূলক অবস্থার অধীনে,সিস্তানচেমরুভূমিরুমেন স্বাস্থ্যের উপর কোন নেতিবাচক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ফিড রূপান্তর দক্ষতা উন্নত করার সুবিধা রয়েছে। সর্বোত্তম অন্তর্ভুক্তি স্তরটি অন্তর্ভুক্তির মধ্যবর্তী দ্বিঘাত সমীকরণ দ্বারা গণনা করা হয়েছিলসিস্তানচেমরুভূমিএবং প্রতিক্রিয়া ভেরিয়েবল ছিল গড়ে প্রায় 30 g/d (DMI সংযোজন স্তরের 3.3 শতাংশ)। তবে এর সংযোজনসিস্তানচেমরুভূমিভেড়ার মিথেন উৎপাদন কমেনি। এর খাদ্যতালিকাগত প্রভাব যাচাই করার জন্য আরও গবেষণা এবং দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা প্রয়োজনসিস্তানচেমরুভূমিএবং নিশ্চিত করতে যে এর জৈব সক্রিয় উপাদানগুলি পশুর খাদ্য পণ্য যেমন দুধ এবং মাংসে স্থানান্তরিত হয়েছে কিনা। নতুন স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক কার্যকরী উদ্ভিদের বিকাশ ও ব্যবহারের প্রবণতা অনুসরণ করে, যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করাসিস্তানচেমরুভূমিতাজা চারায় খাওয়ানো ভেড়ার খাদ্যতালিকাগত দক্ষতা উন্নত করার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।
লেখকের অবদান:ধারণা: এক্সএল এবং এফএইচ; পদ্ধতি: XL এবং FH; আনুষ্ঠানিক বিশ্লেষণ: XL; ডেটা কিউরেশন: XL; লেখা—মূল খসড়া প্রস্তুতি: এক্সএল এবং এফএইচ; লেখা—পর্যালোচনা এবং সম্পাদনা: XL, FL, TY, FH, SC, এবং MW;ভিজ্যুয়ালাইজেশন:এক্সএল; তত্ত্বাবধান: FH; তহবিল অধিগ্রহণ: FH সমস্ত লেখক পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত সংস্করণ পড়েছেন এবং সম্মত হয়েছেন।
অর্থায়ন:এই গবেষণাটি চাইনিজ একাডেমি অফ সায়েন্সেসের কৌশলগত অগ্রাধিকার গবেষণা প্রোগ্রাম দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল, অনুদান নম্বর XDA20100102; চীনের ন্যাশনাল ন্যাচারাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, অনুদান নম্বর 31672472; ইউনিভার্সিটিতে চাংজিয়াং স্কলার এবং উদ্ভাবনী গবেষণা দলের জন্য প্রোগ্রাম, অনুদান নম্বর IRT_17R50; গানসু প্রদেশের প্রধান বিশেষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্প, অনুদান নম্বর 18ZD2FA009।
স্বীকৃতি:নমুনা সংগ্রহে সহায়তার জন্য লেখক কাইলি জিয়া, লিনা শি, ইউয়েটিং প্যান, লিজুয়ান রান এবং জিয়াং জিয়াওকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তথ্য বিশ্লেষণে তাদের নির্দেশনার জন্য কিংশান ফ্যান, চুনমেই ওয়াং, চুনতাও ইয়াং, বাওটিয়ান কাং এবং অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
স্বার্থের সংঘাত:লেখক আগ্রহের কোন দ্বন্দ্ব ঘোষণা।
তথ্যসূত্র
1. কুইন, এমজে; মে, এমএল; হেলস, কেই; ডিলোরেঞ্জো, এন.; লিবোভিচ, জে.; স্মিথ, ডিআর; গ্যালিয়ান, এমএল আয়নোফোর এবং অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব ইন ভিট্রো হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপাদন, শুষ্ক পদার্থের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, এবং বাষ্পযুক্ত ভুট্টা-ভিত্তিক স্তর যুক্ত সালফার সহ বা ছাড়াই সংস্কৃতিতে মোট গ্যাস উত্পাদন। জে. আনিম। বিজ্ঞান 2009, 87, 1705-1713। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
2. সালেম, এজেডএম; অলিভারেস, এম.; লোপেজ, এস.; গঞ্জালেজ-রনকুইলো, এম.; রোজো, আর.; ক্যামাচো, এলএম; সেরিলো এসএম, এ.; মেজিয়া, মেষশাবকের পুষ্টির পরিপাকযোগ্যতা এবং বৃদ্ধি কর্মক্ষমতার উপর স্যালিক্স ব্যাবিলোনিকা এবং লিউকেনা লিউকোস^হালার প্রাকৃতিক নির্যাসের এইচপি প্রভাব। অনিম। খাওয়ান। বিজ্ঞান টেকনোল। 2011,170, 27-34। [ক্রসরেফ]
3. ফ্রাঙ্কি, টি.; Voljc, M.; সালোবির, জে.; রেজার, ভি. পশুর পুষ্টিতে ভেষজ ও মশলা এবং তাদের নির্যাসের ব্যবহার। অ্যাক্টা। কৃষি। স্লোভ 2009, 94, 95-102।
4. বোদাস, আর.; Prieto, N.; গার্সিয়া-গঞ্জালেজ, আর.; আন্দ্রেস, এস.; Giraldez, F.; লোপেজ, এস. উদ্ভিদের গৌণ বিপাক দিয়ে রুমেন গাঁজন এবং মিথেন উৎপাদনের ম্যানিপুলেশন। অনিম। খাওয়ান। বিজ্ঞান টেকনোল। 2012, 176, 78-93। [ক্রসরেফ]
5. কার্ডোজো, পি; ক্যালসামিগ্লিয়া, এস.; ফেরেট, এ.; কামেল, সি. গরুর মাংসের গবাদি পশুর জন্য একটি উচ্চ-ঘনিবদ্ধ খাদ্যের ইন ভিট্রো রুমেন মাইক্রোবিয়াল গাঁজনে বিভিন্ন pH এ প্রাকৃতিক উদ্ভিদের নির্যাসের প্রভাবের জন্য স্ক্রীনিং। জে. আনিম। বিজ্ঞান 2005, 83, 2572-2579। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
6. Windisch, W.; তফসিল, কে.; Pfitzner, C.; Kroismayr, A. সোয়াইন এবং হাঁস-মুরগির জন্য খাদ্য সংযোজন হিসাবে ফাইটোজেনিক পণ্যের ব্যবহার। জে. আনিম। বিজ্ঞান 2008, 86, E140-E148. [ক্রসরেফ]
7. লিয়াং, এক্স।; ইয়ামাজাকি, কে.; কামরুজ্জামান, এম.; Bi, X.; পান্থি, এ.; সানো, এইচ. ভেড়ার প্লাজমা গ্লুকোজ, প্রোটিন এবং শক্তি বিপাকের উপর চীনা ভেষজ ওষুধের প্রভাব। জে আনি। বিজ্ঞান বায়োটেকনোল। 2013, 4, 51-57। [ক্রসরেফ]
8. কিয়াও, জিএইচ; Zhou, XH; লি, ওয়াই.; ঝাং, এইচএস; লি, জেএইচ; ওয়াং, সিএম; লু, ওয়াই. রুমেন গাঁজন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফাংশন এবং ভেড়ার পুষ্টির হজম ক্ষমতার উপর বেশ কয়েকটি সম্পূরক চীনা ভেষজ সংযোজনের প্রভাব। জে. আনিম। ফিজিওল। অনিম। পুষ্টি 2011, 96, 1-9। [ক্রসরেফ]
9. চতুর্বেদী, আই.; দত্ত, টি.; সিং, পি.; শর্মা, এ. মিথেন, মোট গ্যাস উৎপাদন, এবং রুমেন গাঁজনে সম্মিলিত হার্বাল ফিড অ্যাডিটিভের প্রভাব। জৈব তথ্য 2015, 11, 261-266। [ক্রসরেফ]
10. পাত্র, এ.; কামরা, ডি.; আগারওয়াল, এন. ভিট্রো গ্যাস উত্পাদন পরীক্ষায় রুমেন গাঁজন, মিথেনোজেনেসিস এবং প্রোটোজোয়া গণনার উপর মশলার প্রভাব। int. কংগ্রেস সার্। 2006,1293, 176-179। [ক্রসরেফ]
11. জিয়াং, ওয়াই.; Tu, Cistanche প্রজাতির রাসায়নিক উপাদানগুলির PF বিশ্লেষণ। জে. ক্রোমাটোগ্র 2009,1216, 1970-1979। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
12. জুয়ান, জিডি; লিউ, ডি-গ্যালাকটোজ দ্বারা প্ররোচিত বয়স্ক ইঁদুরগুলিতে অ্যান্টি-বার্ধক্যের উপর সিস্তানচে মরুভূমির ফিনিলেথানয়েড গ্লাইকোসাইডস (পিইজি) এর প্রভাবের উপর সিকিউ গবেষণা। জে চিন। মেড. মেটার 2008, 31, 1385-1388।
13. গাও, ওয়াই.; জিয়াং, ওয়াই.; দাই, এফ.; হান, জেড.; লিউ, এইচ.; বাও, জেড.; ঝাং, টি.; Tu, P. Cistanche Deserticola YC Ma-তে রেচক উপাদানের উপর অধ্যয়ন। মোড থুতনি. মেড. 2015, 17, 307-314।
14. ওয়াং, এলএল; ডিং, এইচ.; ইউ, এইচএস; লাই, কিউএইচ; ঝাং, এলজে; গান, XB Cistanches Herba: রাসায়নিক উপাদান এবং ফার্মাকোলজিক্যাল প্রভাব। থুতনি. ভেষজ। মেড. 2015, 7, 135-142। [ক্রসরেফ]
15. Tu, PF; ওয়াং, বি.; Deyama, T.; ঝাং, জেডজি; Lou, RP-HPLC দ্বারা হার্বা দূরত্বের phenylethanoid গ্লাইকোসাইডের ZC বিশ্লেষণ। অ্যাক্টা। ফার্ম। পাপ। 1997, 32, 294-300।
16. লি, জি; হাউ, এফজে; হুয়াং, জিবি লিনজে লবণাক্ত ভূমিতে তৃণভূমির স্থানিক বন্টন প্যাটার্নের সর্বোত্তম নমুনা ইউনিট এলাকা। অ্যাক্টা। ইকোল। পাপ। 2008, 28,154-160।
17. Brouwer, E. ধ্রুবক এবং কারণের উপর উপ-কমিটির রিপোর্ট। ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যানিমেল প্রোডাকশনের ফার্ম অ্যানিমেলস অফ এনার্জি মেটাবলিজম অন 3য় সিম্পোজিয়ামের কার্যক্রমে; ব্লাক্সটার, কেএল, এড.; একাডেমিক প্রেস: স্কটল্যান্ড, ইউকে, 1965।
18. Horwitz, W. অফিসিয়াল অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিশ্লেষণের অফিসিয়াল পদ্ধতি। জে ফার্ম। বিজ্ঞান 1975, 60, 414।
19. ভ্যান সোয়েস্ট, পিজে; রবার্টসন, জেবি; লুইস, বিএ মেথডস ফর ডায়েটারি ফাইবার, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবার, এবং ননস্টার্চ পলিস্যাকারাইড প্রাণীর পুষ্টি সম্পর্কিত। জে. ডেইরি। বিজ্ঞান 1991, 74, 3583-3597। [ক্রসরেফ]
20. ফু, জেডএফ; ফ্যান, এক্স।; ওয়াং, এক্সওয়াই; গাও, XM Cistanches Herba: এর রসায়ন, ফার্মাকোলজি এবং ফার্মাকোকিনেটিক্স সম্পত্তির একটি ওভারভিউ। জে. ইথোফার্মাকল। 2017, 219, 233-247। [ক্রসরেফ]
21. লি, জেড.; লিন, এইচ.; গু, এল.; গাও, জে.; Tzeng, CM Herba Cistanche (Rou Cong-rong): ঐতিহ্যবাহী চীনা ওষুধের অন্যতম সেরা ফার্মাসিউটিক্যাল উপহার। সামনে। ফার্ম। 2016, 7, 1-7। [ক্রসরেফ]
22. ঝং, আরজেড; ইউ, এম; লিউ, এইচডব্লিউ; সান, এইচএক্স; Cao, Y.; Zhou, DW খাদ্যতালিকাগত Astragalus পলিস্যাকারাইড এবং Astragalus membranaceus রুট পরিপূরক বৃদ্ধি কর্মক্ষমতা, রুমেন গাঁজন, ইমিউন প্রতিক্রিয়া, এবং ভেড়ার বাচ্চাদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অবস্থার উপর প্রভাব। অনিম। খাওয়ান। বিজ্ঞান টেকনোল। 2012, 174, 60-67। [ক্রসরেফ]
23. ওয়েঙ্ক, সি. ভেষজ এবং বোটানিকাল মনোগ্যাস্ট্রিক প্রাণীদের খাদ্য সংযোজন হিসাবে। এশিয়ান অস্ট্রেলিয়া। জে. আনিম। বিজ্ঞান 2003,16, 282-289। [ক্রসরেফ]
24. চাওকৌর, এ.; নিশিদা, টি.; ফাওফাইসাল, আই.; সোমার, কে. গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে ব্রাহ্মণ গবাদি পশুর মিথেন নির্গমন এবং শক্তি ব্যবহারের উপর খাদ্য স্তরের প্রভাব। কৃষি। ইকোসিস্ট। পরিবেশ। 2015, 199, 225-230। [ক্রসরেফ]
25. Zou, CX; প্রাণবন্ত, FO; Wylie AR, G.; ইয়ান, টি. রক্ষণাবেক্ষণের শক্তির প্রয়োজনীয়তা, মিথেন নির্গমন এবং দুটি দুধ খাওয়ানো গরুর জিনোটাইপের নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতার অনুমান। প্রাণী 2016, 10, 616-622। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
26. ব্লাক্সটার, কেএল; বয়েন, এডব্লিউ রুমিন্যান্টদের জন্য শক্তির উত্স হিসাবে ফিডের পুষ্টির মূল্যের অনুমান এবং খাওয়ানোর ব্যবস্থার উদ্ভব। জে এগ্রিক। বিজ্ঞান 1978, 90, 47-68। [ক্রসরেফ]
27. আলম, এমকে; ওগাটা, ওয়াই।; সাকো, ওয়াই.; আল-মামুন, এম.; স্যানো, এইচ. ভেড়ার মধ্যে প্লাজমা অ্যাসিটিক অ্যাসিড, গ্লুকোজ এবং প্রোটিনের মধ্যস্থতাকারী বিপাক একটি চালের খড়-ভিত্তিক খাদ্য খাওয়ায়। এশিয়ান। অস্ট্রেলিয়া জে. আনিম। বিজ্ঞান 2010, 23, 1333-1339। [ক্রসরেফ]
28. আল-মামুন, এম.; Hanai, Y.; তানাকা, সি.; তামুরা, ওয়াই.; স্যানো, এইচ. উত্তাপের সংস্পর্শে থাকা ভেড়ার মধ্যে প্লান্টেন ভেষজ থেকে পুরো শরীরের প্রোটিন সংশ্লেষণ এবং অবনতির প্রতিক্রিয়া। খিলান। অনিম। পুষ্টি 2008, 62, 219-229। [ক্রসরেফ]
29. সামল, এল.; চৌধুরী, এলসি; আগরওয়াল, এন.; কামরা, বাড়ন্ত মহিষের বৃদ্ধি কর্মক্ষমতা, পুষ্টির হজম এবং মিথেনোজেনেসিসের উপর ফাইটোজেনিক ফিড সংযোজনের DN প্রভাব। অনিম। পণ্য বিজ্ঞান 2018, 58, 1056-1063। [ক্রসরেফ]
30. কারাসকোভা, কে।; সুচি, পি; স্ট্রাকোভা, ই. পশুর পুষ্টিতে ফাইটোজেনিক ফিড অ্যাডিটিভের বর্তমান ব্যবহার: একটি পর্যালোচনা। চেক জে আনি। বিজ্ঞান 2016, 60, 521-530। [ক্রসরেফ]
31. জাদবুক, রুমেনে মাইক্রোবিয়াল প্রোফাইল এবং মেথানোজেনেসিসে পাল্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটের এসএস প্রভাব এবং মহিষে পুষ্টির ব্যবহার। পিএইচ.ডি. থিসিস, Deemed University, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, India, 2009.
32. গোয়েল, জিজে; মাক্কর, ট্যানিন এবং স্যাপোনিন ব্যবহার করে রুমিন্যান্টদের থেকে এইচপিএস মিথেন প্রশমন। ট্রপ অনিম। স্বাস্থ্য. পণ্য 2012, 44, 729-739। [ক্রসরেফ]
33. Zhou, YY; মাও, এইচএল; জিয়াং, এফ.; ওয়াং, জেকে; লিউ, জেএক্স; ম্যাকসুইনি, সিএস ইনহিবিশন অফ রুমেন মেথানোজেনেসিস দ্বারা চা স্যাপোনিনস এর রেফারেন্স সহ গাঁজন প্যাটার্ন এবং হু ভেড়ার মধ্যে মাইক্রোবিয়াল সম্প্রদায়। অনিম। খাওয়ান। বিজ্ঞান টেকনোল। 2011, 166, 93-100। [ক্রসরেফ]
34. মা, টি।; চেন, ডিডি; Tu, Y.; ঝাং, এনএফ; Si, BW; Diao, QY তুঁত পাতার ফ্ল্যাভোনয়েডের সাথে খাদ্যতালিকাগত পরিপূরক ভেড়ার মেথানোজেনেসিসকে বাধা দেয়। অনিম। বিজ্ঞান জে. 2017, 88, 72-78। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
35. সুং, এইচজি; কোবায়াশি, ওয়াই.; চ্যাং, জে.; হা, এ.; হোয়াং, আইএইচ লো রুমিনাল পিএইচ কম মাইক্রোবিয়াল অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে ডায়েটারি ফাইবার হজম কমায়। এশিয়ান। অস্ট্রেলিয়া জে. আনিম। বিজ্ঞান 2007, 20, 200-207। [ক্রসরেফ]






