Micro-aid(천연추출물) 암모니아 생성 억제제 비젼라이프

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Micro-aid(천연추출물) 암모니아 생성 억제제 비젼라이프 02-2212-7701 010-6259-0663 비젼라이프 02-2212-7701 010-6259-0663 ksangwk@empal.com

암모니아의 유해성(반추동물) 축사 내 암모니아 농도가 증가하면 호흡기 질환이 빈발한다. 반추위 내 암모니아 농도가 증가하면 소화율이 하락한다. 반추위 암모니아 농도가 증가하면 BUN이 증가한다. BUN이 증가하면 수태율이 하락한다.

암모니아의 유해성(모돈) 축사 내 암모니아 농도가 증가하면 호흡기 질환이 빈발한다. PVDO(소장, 대장, 비장, 췌장) 내 암모니아 농도가 점막세포가 손상된다. 혈 중 용존 산소의 많은 부분이 점막세포 재생과정에서 소모된다. 분만 과정 중 태아로 공급되는 산소가 제한되어 사산 또는 허약 자돈이 분만된다.

암모니아의 유해성(가금) 축사 내 암모니아 농도가 증가하면 호흡기 질환이 빈발하고 산란율도 저하한다. PVDO(소장, 대장, 비장, 췌장) 내 암모니아 농도가 점막세포가 손상된다. 혈 중 용존 산소의 많은 부분이 점막세포 재생과정에서 소모된다. 빠르게 성장하는 체 조직은 더 많은 산소를 요구하고 이에 따른 심장의 과부하로 복수증이 빈발한다.

암모니아의 유해성(새우) 양식조 바닥에 사료가 퇴적되면 사료단백질이 분해되어 수중 암모니아 농도가 증가한다. 수중 암모니아 농도가 증가하면 Vibrio 감염이 증가한다. Vibrio 감염이 증가하면 폐사율이 증가하고 성장 속도는 감소한다.

Micro-Aid 사막에서 자라는 유카(Yucca Schidigera) 에서 추출한 천연물질이며 유효성분은 스테로이드성 사포닌(Saponin)이다.

작용기전(축우) 그람 음성균의 증식 차단으로 우레아제 효소 생성 억제 - 1위에서 단백질, 아미노산의 암모니아로 전환 억제 - 1위에서 단백질, 아미노산의 암모니아로 전환 억제 - 비단백태질소 화합물(NPN)의 생체이용성 제고 - 가축 분뇨에서 유독 가스 발생 억제로 환경 개선 계면 활성 작용으로 장벽 세척 - 장벽 세포막의 표면장력 감소로 영양소 흡수 용이

반추위 암모니아 생성과 확산 우유단백질 살코기조직 암모니아 1위분해 단백질 (DIP) urease 과다 암모니아 요소로 재합성 1위 미생물 이용 미생물 균체 단백질 1위분해 단백질 (DIP) 암모니아 urease 과다 암모니아 요소로 재합성 BUN증가 MUN증가 체내로 확산 에 너 지 소 요 산유량 감소 공태기간연장 불임 유산 그 람 음성균 Micro-Aid

반추위 암모니아의 대사과정 제1경로 제1위 미생물의 성장과 증식에 활용 균체단백질은 소장에서 소화, 흡수 우유단백질과 체단백질 합성을 위해 활용 제2경로 과다 생성된 Ammonia는 제1위벽을 통해 흡수 간으로 이동하여 Urea로 전환 무독화 ! 간에서 합성된 Urea의 70~75%는 신장을 통해 뇨로 배출 ! 25~30%는 혈류를 통해 재순환 BUN,MUN 수치를 증가시킴. 1Gram의 Urea 배출에는 5.45Kcal의 Energy 소요 ! MUN 20mg/dl 이상의 개체는 1일 우유 3,2kg 생산에 필요한 에너지 소모 !

BUN(혈액 중 요소태 질소), MUN(우유 중 요소태 질소) 고 단백 사료 급여 시 소화과정에서 에너지 섭취량 탄수화물 함량 음수량, 뇨 배설량, 탈수증 적정범위 보다 높을 때 문제점 적정범위 보다 낮을 때 문제점 1. 산유량 감소 # MUN 20mg/dl인 유우가 1일 암모니아 무독화 에너지=우유 3.2kg 생산 에너지. 2. 케토시스 유발 3.공태기간 연장 # 초 발정 지연 # MUN이 19mg/dl 이상이면 수태율 18~21%하락 4. 불임과 유산사고 증가 # 암모니아 확산에 의한 자궁 내 점막의 PH 이상 # 정충의 활력 감퇴 # Progestron 농도 감소 단백질 결핍증 산유량 감소 체중 감소 난소위축증후군에 의해 불임 무 발정 초래 BUN/MUN의 적정 범위 우군(목장)평균 : 12~18mg/dl 착유우 개체별 : 8~25mg/dl (미국 코넬대학) (미국 유우개량 협회)

배합사료 단백질 조절의 어려움 1. 개체별 산유 수준 2. 조사료 수준 1. 개체별 산유 수준 산유수준 20kg 이하 20~30kg 30kg 초과 15% 적당 부족 18% 초과 20% 단백질 함량 2. 조사료 수준 조사료 수준 풍 부 보 통 부 족 15% 부족 적당 18% 초과 20% 배합 사료 내단백질 함량 3. 알팔파와 같은 두과목초는 1위 분해성 단백질( DIP)함량이 매우 높음 # 우유생산 촉진과 번식효율 향상을 위한 UIP와 DIP의 비율 39.5 : 60.5 (NRC.1988)

Canfield, Sniffen, Butler, 1990 경산우의 BUN과 수태율 BUN, mg% 14.0 20.8 재귀발정기간 29.1 32.0 분만 후 첫 수정일 72.7 70.8 수태율(%) 47 31 Canfield, Sniffen, Butler, 1990

Canfield, Sniffen, Butler, 1990 초산우의 BUN과 수태율 BUN, mg% 11.8 17.6 재귀발정기간 24.8 29.7 분만 후 첫 수정일 77.1 67.6 수태율(%) 50 31 Canfield, Sniffen, Butler, 1990

유우의 BUN 수준과 수태율 수태율(%) BUN, %mg Ferguson, et. al. 1988 JAVNA 192:659

MUN 수준과 수태소요 인공수정 횟수 수태소요 수정횟수 Ropstad & Refsdal,1987 Acta Vet Scand 28:55 놀웨이 117 우군 대상 실험결과

Ropstad & Refsdal,1987 Acta Vet Scand 28:55 MUM 수준과 분만 후 60일 이내 수태율(%) 분만 후 60일 이내 수태율 Ropstad & Refsdal,1987 Acta Vet Scand 28:55 놀웨이 117 우군 대상 실험결과

MUN 수준과 공태기간 공태기간(일) 놀웨이 117 우군 대상 실험결과 Ropstad & Refsdal,1987 Acta Vet Scand 28:55 놀웨이 117 우군 대상 실험결과

착유우에 Micro-Aid 급여효과 Urease 분비 억제 BUN적정 수준 조절 MUN 적정 수준 조절 산유량 증가 체내 과다 암모니아 생성 억제 미생물증식 암모니아 이용율 증대 BUN적정 수준 조절 MUN 적정 수준 조절 산유량 증가 수태율 향상 공태기간 단축 불임과 유산사고 감소

Micro-Aid 급여는 섭취한 단백질의 우유생산 효율을 Positive control*1 Negative control*2 Micro-Aid*3 실험두수 4 1일두당산유량,kg 28.1 26.2 31.4 두당사료섭취량,kg 23.4 24.9 27.4 유사비(우유/사료) 1.20 1.05 1.15 산유량/단백질섭취량 8.0 8.1 8.8 *1 :cp 15% / *2 :cp 13% / *3: cp 13%+Micro-Aid Micro-Aid 급여는 섭취한 단백질의 우유생산 효율을 높혀 낙농소득을 크게 개선한다 !

경산우에 Micro-Aid 급여효과 대조구 급여구 재귀발정기간 41.1 36.4 수태까지 수정횟수 2.31 2.06 공태기간 90일 미만(%) 35.1 58.1 공태기간 120일 이상(%) 54.0 38.7 분만후 45일까지 난소기능 미회복(%) 27.6 17,7 난소낭종(%) 5.4 2.9 자궁내막염(%) 8.1 5.9 실험대상 유우 : 87두 Corbellini et.al. 1998 Argentina

초산우에 Micro-Aid 급여효과 대조구 급여구 재귀발정기간 64.8 55.7 수태까지 수정횟수 2.14 1.63 공태기간 90일 미만(%) 30.0 27.7 공태기간 120일 이상(%) 50.0 41.7 분만후 45일까지 난소기능 미회복(%) 16.3 8.4 난소낭종(%) 6.3 4.4 자궁내막염(%) 16.7 11.0 실험대상 유우 : 71두 Corbellini et.al. 1998 Argentina

작용기전(돼지) 그람 음성균의 증식 차단으로 우레아제 효소 생성 억제 - PVDO(소장, 대장, 비장, 췌장) 내 암모니아 농도 감소 - 분만 과정 중 태아로 공급되는 산소량 증가 - 사산 또는 허약 자돈 분만 감소 - 가축 분뇨에서 유독 가스 발생 억제로 환경 개선 계면 활성 작용으로 장벽 세척 - 장벽 세포막의 표면장력 감소로 영양소 흡수 용이

종돈에 작용기전 사 료 단 백 질 urease 손상세포 교체율 증가 장내 암모니아 증가 억제 장내 암모니아 감소 손상세포 분만태아의 질식 허약자돈 출산 사산자돈 증가 PVDO 점막 세포 손상증가 체내 산소 과다 소모 과다급여 urease 억제 사산자돈 감소 (0.35두/복) 건강자돈 출산 이유 전 페사율 감소(0. 02두/복) 장내 암모니아 감소 손상세포 교체율 감소 분만 시 산소 공급 증가 PVDO 점막 세포 손상억제

사산자돈 발생 원인 산차 한배 세끼수 지연 분만 제대(Umbilical Cord) 손상 분만 후기 출생 분만 중 불충분한 산소 공급

사산자돈 발생 빈도 (334 HERDS) PIC Pig Topics 1995, Vol 14, No 2

“분만과정 저산소증(Intrapartum hypoxia)이 모돈의 가장 큰 분만장애 요소이다.” 산소와 분만자돈 생존 “분만과정 저산소증(Intrapartum hypoxia)이 모돈의 가장 큰 분만장애 요소이다.” Dawkins 1966 Adv Reprod Physiol 1:217

“분만 시 사산 또는 허약자돈 발생은 대부분이 자궁 내에서의 질식(intra-uterine asphyxia )에 기인한다.” 정상활력 저활력 pH 7.10 - 7.42 6.50 - 6.95 pCO2 46 - 75 105 - 185 연구결과: “분만 시 사산 또는 허약자돈 발생은 대부분이 자궁 내에서의 질식(intra-uterine asphyxia )에 기인한다.” Randall 1971 Can J Comp Med 35.141

종돈에 마이크로에이드 급여효과 년간 종돈 1두당 1두 이상의 이유자돈 증가 ! 장내 Ammonia 농도 감소로 장 점막세포 손상을 낮춘다. 장 점막세포의 재생율을 낮춘다. PVDO(소장, 대장, 비장, 췌장)의 산소 요구량을 줄인다. 분만 과정 태반으로 산소 공급이 증가된다. 분만 시 사산 및 허약자돈 발생이 감소된다. 포유기간 폐사율이 감소된다. 년간 종돈 1두당 1두 이상의 이유자돈 증가 !

임신돈에 MICRO-AID 급여효과 대조구 MICRO-AID 실험두수 41 40 산차 3.61 3.23 실험두수 41 40 산차 3.61 3.23 복당 생존산자수 11.46 11.43 복당 사산자돈수 0.85 a 0.50 b -41.2% 포유기간 폐사율, % 18.09 c 13.35 d -26.2% 복당 이유자돈수 9.39 9.88 0.49 a,b Chi-Sq=3.48 P=.066 c,d Chi-Sq=2.86 P=.09 Easter, et al 1996 JAS 74:189 (Suppl 1)

초임돈에 MICRO-AID 급여효과 대조구 MICRO-AID 실험두수 9 10 산차 1 1 복당 생존산자수 11.0 11.2 실험두수 9 10 산차 1 1 복당 생존산자수 11.0 11.2 복당 사산자돈수 0.80 a 0.10 b -87.5% 출생 시 혈중 산소포화도, % 68.3 c 76.1 d 11.4% 이유 전 폐사율, % 19.1 11.6 -39.3% 복당 이유자돈수 8.9 9.9 1.0 a,b P=.044 c,d P=.06 Easter, et al 1996 JAS 74:189 (Suppl 1)

임신돈에 MICRO-AID 급여효과 대조구 MICRO-AID 실험두수 61 62 산차 4.20 4.05 실험두수 61 62 산차 4.20 4.05 복당 생존산자수 10.51 11.08 복당 사산자돈수 0.62 a 0.35 b -43.5% 이유 전 폐사율, % 9.52 c 7.13 d -25.1% 복당 이유자돈수 9.51 10.29 0.78 a,b Chi-Sq = 5.21 P = .023 c,d Chi-Sq = 2.48 P = .1248 Bell, 1996 Bishop Burton College, East Yorkshire England

임신돈에 MICRO-AID 급여효과 대조구 MICRO-AID 실험두수 4,138 3,259 실험두수 4,138 3,259 총생존산자수 38,070 30,913 복당 생존산자수 9.2 9.5 +0.3 복당 사산자돈수 0.90 a 0.60 b -33.3% 이유 전 폐사율, % 17.7 c 13.6 d -23.2% 복당 이유자돈수 7.57 8.21 +0.64 a,b Chi-Sq = 0.0093 c,d Chi-Sq = 0.0378 A large Mexican commercial herd

마이크로에이드의 사산방지 효과 복당 사산자돈수

마이크로에이드의 이유 전 폐사율 감소효과 이유 전 폐사율(%)

작용기전(가금) 축사 내 암모니아 농도를 감소시켜 호흡기 질환을 예방하고 산란율이 증가된다. PVDO(소장, 대장, 비장, 췌장) 내 암모니아 농도 감소로 점막세포가 손상이 감소된다. 빠르게 성장하는 체 조직으로 더 많은 산소를 공급하여 복수증이 예방된다.

장관 암모니아 농도와 복수증에 의한 폐사율(%)-1 장관 암모니아 농도와 복수증에 의한 폐사율(%)-1

장관 암모니아 농도와 복수증에 의한 폐사율(%)-2 장관 암모니아 농도와 복수증에 의한 폐사율(%)-2

작용기전(새우) 양식조 바닥에 퇴적된 사료로부터 암모니아 발생이 감소된다. Vibrio 감염이 감소한다. 폐사율이 감소하고 성장 속도는 증가한다.

마이크로에이드의 비브리오 감염 억제효과

마이크로에이드의 새우 성장 촉진효과(1)

마이크로에이드의 새우 성장 촉진효과(2)

악취방지법 발효 2004.2.9 법률 제7170호로 제정 2005.2.10 발효 축산시설은 악취배출시설 1호로 지정 가장 심각한 축산 악취 근원물질 암모니아(NH4) 유화수소(H2S)

마이크로에이드의 악취방제 유카추출물이 암모니아 발생 억제 분뇨/사료 첨가 → 암모니아 배출 23-26% 감소 우레아제억제(1987, Mader & Brumm) 암모니움 결착/전환(1991 Headon, 1993 Kemme 등) 분뇨/사료 첨가 → 암모니아 배출 23-26% 감소 육계사료 첨가 → 암모니아 배출 50% 감소 양돈사료 첨가 → 암모니아 배출 46% 감소

돈분에서 암모니아 발생억제

돈분에서 유화수소 발생억제

축사 내 유독가스 물 질 특 성 허용범위 암모니아 (Ammonia) 가장 많이 발생하는 가스. 3,000ppm이상은 치명적. 돼지 : 11ppm/지상1.2m 25ppm/지상 20cm 황화수소 (Hydrogen Sulfide) 슬러리 돈사에서 다량 발생. 폐렴,호흡기 질병 감수성 증가 원인. 장기간 노출 시 무산소증,신경과민 증상. 슬러리 돈분 이동 시 다량 발생. 허용범위: 0ppm 200ppm 치사량 일산화탄소 (Carbon Monoxide) 혈액 중 헤모글로빈과 반응, 산소 결핍 4000ppm이상 성돈 폐사. 100~300ppm돼지 성장 25% 감소. 이산화탄소 (Carbon Dioxide) 공기 중 0.03~0.04% 함유. 호흡에 의해 발생, 환기 불량 시 문제. 1,500ppm

축사 내 암모니아 농도와 생체 반응

계사 내 암모니아 농도와 산란율(%)

돈사 내 암모니아 농도와 자돈 일당증체량 일당증체량, gm 돈사 내 암모니아 농도, ppm Drummond et. al. 1980 J Ani Sci 50:1085

돈사 내 암모니아 농도와 후보돈 성성숙 % 성성숙 도달 비율 주령 Malayer et al 1987 J Ani Sci 64:1476

포유모돈 마이크로에이드 급여의 포유돈사 암모니아 농도 감소효과 포유모돈 마이크로에이드 급여의 포유돈사 암모니아 농도 감소효과 돈사 내 암모니아 농도, ppm 주령 University of Iowa

포유모돈 마이크로에이드 급여의 포유돈사 유화수소 농도 감소효과 포유모돈 마이크로에이드 급여의 포유돈사 유화수소 농도 감소효과 Hydrogen Sulfide, ppm 주령

마이크로에이드 급여의 축사 내 암모니아 감소효과 마이크로에이드 급여의 축사 내 암모니아 감소효과 연구장소 Ammonia 감소율, % Taiwan Sugar Corp. - 48 - 78 Denmark - 29 Purdue University - 56 Korea - 49 Wilmington, Ohio - 42 U of Illinois 평균 암모니아 감소율 =46% !!

MICRO-AID 권장사용량 육계 산란계 : 사료 톤당 60g 임신 모돈 : 사료 톤당 60g 첨가수준이 낮아서 농장에서 사용 매우 불편!!

엑스트라-크린 생산성 향상 & 환경보호

사용원료 및 작용기전 마이크로에이드 : 쉽게 사용할 수 있도록 희석 이스트컬추어 : 사료섭취량과 소화율 개선 DDGS : 옥수수 성분 3배 농축, 기호성, Xantophyll 생균제(DFM) : 장내 세균총 개선

사용한 DFM B. subtillis-----------4.0*109cfu B. Coagulans---------1.0*109cfu L. acidophilus---------4.0*109cfu S. cerevisiae---------1.5*1010cfu

급여 시 기대효과 양돈 : - 분만 전후 모돈의 사료섭취량 증가 - 사산 및 허약자돈 감소 - 사료효율 개선, 일당증체 향상 양돈 : - 분만 전후 모돈의 사료섭취량 증가 - 사산 및 허약자돈 감소 - 사료효율 개선, 일당증체 향상 - 돈사 내 암모니아 발생 억제 양계 : - 초생추의 생존력 향상 - 복수증 예방 - 산란율 증가, 난황색 개선 - 종계의 수정율과 부화율 향상 - 계사 내 암모니아 발생 억제 유우 : - 정상 MUN,BUN 유지 - 재귀발정 단축과 수태율 향상 - 건물섭취량 증가 - 산유량 증가 비육우: - 비육 말기 사료섭취량 증가 - 사료효율 개선

권장급여기준 급여기준 권장량 착유우, 비육우 1일 두당 10-15g 모자돈, 육성비육돈 사료 톤당 1.0-2.0kg 육계, 산란계

B2B! F2I! C2C!