Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká zemědělská univerzita v Praze"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky VÝŽIVA VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC V TRANZITNÍM OBDOBÍ Disertační práce Doktorand: Ing. Karolina POLÁKOVÁ Školitel: Školitel specialista: Doc.ing. Alois KODEŠ, CSc. Ing. Václav KUDRNA, CSc. PRAHA,

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a použila pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze, dne

3 Poděkování Tato disertační práce byla uskutečněna s finanční podporou výzkumného záměru MSM č Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, přírodní a krajinné zdroje a projektů NAZV č. 1G Strategie chovu skotu v konkurenčních podmínkách a QH Optimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU. Dále bych chtěla poděkovat Doc. Ing. A. Kodešovi, CSc. a Ing. V. Kudrnovi, CSc., za odborné vedení, cenné rady a čas, který mi věnovali v průběhu studia i práce na disertaci 3

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK AA aminokyseliny AAT stravitelné aminokyseliny v tenkém střevě ADF acidodetergentní vláknina AMINOPLUS minerálně - vitaminózní doplněk AP absorbovaný protein ATP adenosintrifosfát AST aspartátaminotransferáza BE brutto energie β-hb beta hydroxy - butyrát BCS body tělesné kondice (body condition scoring) BNLV bezdusíkaté látky výtažkové Ca vápník CF hrubá vláknina CO 2 oxid uhličitý COOH karboxylová skupina C n (H 2 O) m obecný vzorec pro sacharidy CH 3 COOH kyselina octová CH 3 CH 2 COOH kyselina propionová CH 3 CH 2 - CH 2 - COOH kyselina máselná Co kobalt CP crude protein Cu měď DCAB kationto - aniontová bilance DIP degradovaný protein DOM stravitelná organická hmota EAA esenciální aminokyseliny ENERGIE 100 minerálně - vitaminózní doplněk FCM mléko o tučnosti 4% (fat corrected milk) G gram H 2 molekula vodíku H 2 O molekula vody H 0,75 metabolická velikost těla I jód IFRAVIT vitamino-minerální směs pro dojnice J joule KD krmná dávka kj kilojoule kg kilogram LKS siláž z palic kukuřice LOS lusko-obilní směska ME metabolizovatelná energie ME/BE metabolizovatelnost energie MJ megajoule Mg hořčík Mn mangan Na sodík NDF neutrálně detergentní vláknina NE netto energie 4

5 NEL netto energie laktace NEV netto energie výkrmu NEFA neesterifikované mastné kyseliny NFC ( non fiber cabrohydrates), nestrukturální (nevláknité) sacharidy NH 2 amino skupina NL dusíkaté látky - NO 3 dusičnanový iont NRC National Research Council O 2 molekula kyslíku OH organická hmota P fosfor PDI protein skutečně strávený v tenkém střevě PDIME protein skutečně stravitelný v tenkém střevě mikrobiálního původu, syntetizovaný z dostupné energie krmiva není-li obsah proteinu limitující PDIMN protein skutečně stravitelný v tenkém střevě mikrobiálního původu, syntetizovaný z degradovaného proteinu krmiva není-li obsah energie limitující PDIA protein skutečně strávený v tenkém střevě přijatý z krmení PDIN protein skutečně strávený v tenkém střevě limitovaný obsahem dusíkatých látek PDIE protein skutečně strávený v tenkém střevě limitovaný obsahem energie ph záporný logaritmus vodíkových iontů PREMIN vitamíno-minerální směs µkat mikrokataly SE stravitelná energie Se selen SEM směrodatná odchylka SNL stravitelné dusíkaté látky ŠJ škrobová jednotka TMK těkavé mastné kyseliny TMR směsná krmná dávka (total mixed ration) VFA (TMK) těkavé mastné kyseliny 5

6 OBSAH 1. ÚVOD LITERÁRNÍ REŠERŠE Trávící soustava přežvýkavců Fyziologie trávení u skotu Trávení v předžaludku a slezu Přežvykování Motorická činnost předžaludku Trávení živin v předžaludku Mikrobiální osídlení předžaludku Trávení ve slezu Trávení v tenkém střevě Trávení v tlustém střevě Krmiva Objemná krmiva Horkovzdušné úsušky Jadrná krmiva Technika krmení Hodnocení krmiv pro skot Hodnocení energie v krmivu Potřeba energie pro dojnice Hodnocení dusíkatých látek v krmivu Hodnocení a příjem sušiny Sacharidy ve výživě dojnic Rozdělení a význam sacharidů Sacharidy v tranzitním období Trávení sacharidů Dusíkaté látky ve výživě dojnic Aminokyseliny Bílkoviny Nebílkovinné dusíkaté sloučeniny Lipidy ve výživě dojnic Rozdělení a význam lipidů Trávení lipidů Vitamíny a minerální prvky Vitamíny Minerální prvky Výživa v tranzitním období Tranzitní období Výživa v tranzitním období Živinové složení kravského mléka Tělesná kondice (BCS) CÍL PRÁCE MATERIÁL A METODIKA Předmět sledování Schéma srovnávacího krmného pokusu Organizace experimentu

7 4.4. Krmné dávky Sledované ukazatele Použité metody VÝSLEDKY A DISKUSE Příjem směsných krmných dávek (TMR) Příjem sušiny a jednotlivých živin Mléčná užitkovost Hodnoty tělesné kondice (BCS) a živá hmotnost Průměrné parametry bachorové tekutiny Průměrné parametry krevního séra ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PUBLIKACÍ

8 1. ÚVOD Výživa dojnic v době stání na sucho má vliv především na jejich užitkovost na začátku laktace, zdravotní stav před i po porodu a na reprodukci. Otelení, a ještě více začátek laktace mají vážný vliv na metabolismus mnoha tkání (BAUMAN, 2000). INGVARSTEN et al. (1999) zaznamenali, že rozhodujícím faktorem pro dosažení vysoké užitkovosti bylo pokrytí živinových požadavků dojnic což současně zajišťuje jejich dobré zdraví, kondici a reprodukci. To uvádějí také další autoři (AGENAS et al., 2003; ROCHE et al., 2003; VEAUTHIER, 2002; DANN et al., 1999 a PARK et al., 2002). Z uvedených důvodů se doporučuje krmnými opatřeními minimalizovat pokles příjmu sušiny nebo zvýšit koncentraci živin v krmné dávce v průběhu obnovovací, přechodné (tranzitní) periody tak, aby se udržely tělesné rezervy, zvýšila živinová dostupnost pro rychlý růst plodu, usnadnil se metabolický přesun od březosti k laktaci a zajistila se adaptace bachorových mikroorganismů na produkční krmnou dávku (KUDRNA, 2005). Předpokladem optimalizace výživy a to jak mladých, rostoucích, tak i chovných kategorií zvířat jsou informace o stravitelnosti a využitelnosti krmných dávek. Podle posledních výzkumů je nejkritičtější dobou v průběhu mezidobí u dojnic období 3 týdny před otelením a po otelení. Mnoho metabolických problémů, které se projevují po otelení začíná právě v závěru stání na sucho, přičemž je lze některými krmivářskými opatřeními omezit. Důležitými faktory je především zásobování energií (množství a forma), dusíkatými (podíl nedegradovatelných NL) a minerálními látkami (Ca) (DOEPEL et al., 2002, HOLCOMB et al., 2001) Během stání na sucho a hlavně jeho tranzitní části, je nezbytné věnovat maximální pozornost tělesné kondici, technice krmení, kvalitě a struktuře krmiv, obsahu vlákniny a nevláknitých sacharidů a poměru kationtů a aniontů v krmné dávce. Špatná výživa a technika krmení v období stání na sucho bývá po otelení častou příčinou poporodní parézy, zadržení lůžka, dislokace slezu, onemocnění paznehtů a pochopitelně i snížení mléčné užitkovosti, což celkově znamená zhoršení efektivity chovu dojnic (KUDRNA a kol., 2005). Celá oblast výživy vysokoužitkových dojnic je nejen zajímavá a vysoce aktuální, ale i značně rozsáhlá a náročná. Disertační práce je proto orientována na dílčí úsek dané problematiky na výzkum odezvy variantní výživy suchostojných dojnic. Konkrétně na potvrzení či vyvrácení hypotézy, že rozdílné složení nestrukturálních sacharidů, při jejich vysoké koncentraci v krmné dávce vysokoužitkových dojnic před porodem, ovlivňuje příjem sušiny před a po porodu, mléčnou užitkovost, kondici a parametry bachorové tekutiny a krevního séra. 8

9 2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 2.1. Trávící soustava přežvýkavců Jak ve své publikaci uvádí MARVAN a kol. (1998) trávicí soustava umožňuje příjem a trávení potravy, vstřebávání živin a vylučování nestrávených zbytků potravy z těla. Trávicí trubice je tvořena sliznicí, podslizniční tkání, svalovou vrstvou a povrchovou vrstvou, kterou může být seróza nebo adventicie. Trávicí soustava přežvýkavců se skládá z: dutiny ústní, hltanu, jícnu, žaludku (předžaludek a vlastní žaludek), tenkého a tlustého střeva a řiti. Ústní dutina je tvořena pysky, tvářemi, měkkým patrem a dásněmi. Důležitou součástí dutiny ústní je také jazyk a zuby (WILLIAM, 1996). Hltan spojuje dutinu ústní s jícnem a nosní dutinu s hrtanem. Je rozdělený na tři části (ústní část, nosní část a hrtanová část) a při polykání jím prochází potrava z dutiny ústní do jícnu a dále do předžaludků. Stěnu hltanu tvoří sliznice a je v ní celkem sedm otvorů, přičemž se zde kříží cesta trávicí s cestou dýchací. Jícen spojuje hltan s předžaludkem přežvýkavců. Stavebně i funkčně je přizpůsobený transportu potravy do předžaludku i opačně, především pro rejekci potravy k přežvykování. Žaludek je objemný vakovitý orgán, vložený v dutině břišní mezi jícen a střevo. Slouží k přechodnému uskladnění přijaté potravy, k její přípravě pro trávení a probíhá v něm vlastní trávení žaludeční šťávou. Žaludek přežvýkavců je vícekomorový, tvořený předžaludkem (bachor, čepec, kniha) a vlastním žaludkem (slez) (REECE, 1997). Bachor největší část předžaludku - je úzce spojen s čepcem a společně tvoří největší část, jejíž objem může u dospělé krávy činit litrů. Vpředu přiléhá dorzálním okrajem k bránici a vzadu ke stropu břišní dutiny. Bachorová stěna je tvořena hladkou svalovinou a bezžlaznatou sliznicí, tmavé barvy. V bachoru dochází k mikrobiálnímu trávení krmiva. Pro vlastní funkci bachoru je výhodné rozčlenění bachoru na několik vaků. Tak podélné brázdy vyznačují nad sebou uložený dorzální a ventrální bachorový vak. Z kaudálních konců obou vaků oddělují věncové brázdy slepé vaky. Dorzální bachorový vak přechází vpředu v bachorovou předsíň. Vlastní rozčlenění dutiny bachoru umožňují bachorové pilíře. Bachorová předsíň se otevírá do čepce pomocí trvale otevřeného, širokého čepcobachorového ústí (MARVAN a kol., 1998). Čepec leží mezi bránicí a bachorem v místě mečové chrupavky a tvoří nejmenší část předžaludku přežvýkavců. Objem čepce u skotu je 5-8 litrů. Čepec je s knihou spojen čepcoknihovým otvorem. Od česla postupuje čepcový žlab, z kterého při kontrakci svaloviny 9

10 vznikne uzavřená trubice a tekutá potrava, zejména mléko u mláďat, tak proudí přímo z jícnu do knihy. Kniha - leží v pravé polovině brániční kopule, kde se dotýká jater, je kulovitého tvaru a její sliznice vytváří četné vysoké řasy, které připomínají listy knihy. Objem knihy je litrů. Jednotlivé listy knihy jsou rozčleněny v listy vysoké, střední, nízké a nejnižší. Kniha má několik funkcí: zajišťuje vstřebávání vody, mastných kyselin a iontů a také zabraňuje vstupu obsahu slezu zpět do bachoru. Slez - vlastní žaludek přežvýkavců má u skotu tu samou funkci, jako žaludek monogastrických zvířat. Objem slezu činí asi 10 až 20 litrů. Přítomnost kyseliny solné v něm udržuje nízké ph, kolem 1 až 2 (MARVAN a kol., 1998). Střevo představuje nejdelší a nejdůležitější část trávicí trubice. Hlavní funkcí střeva je štěpení potravy a následné vstřebávání základních složek, včetně minerálních látek a vody. U všech zvířat rozlišujeme střevo tenké a tlusté. Tenké střevo navazuje na vrátník žaludku, po celé délce je stejně tlusté a vytváří četné kličky. Celková délka se pohybuje od 30 do 50 m a rozlišujeme na něm tři úseky. První částí je dvanáctník (duodenum), do něj ústí žlučovod a slinivkový vývod. Střední a nejdelší částí tenkého střeva je lačník (intestinum jejunum), který je z hlediska trávení a vstřebávání nejdůležitější. Tenké střevo je ukončeno poměrně krátkou částí, nazývanou kyčelník (ileum). Tenké střevo představuje více, než jednu čtvrtinu objemu zažívacího traktu (tab. 1). Na tenké střevo navazuje tlusté střevo, které u dospělého skotu dosahuje délky asi 10 až 11 metrů. Tlusté střevo má tři tvarově i funkčně odlišné části, a to slepé střevo (intestinum caecum), tračník (intestinum colon) a konečník (intestinum rectum). Slepé střevo je u přežvýkavců poměrně malé, asi 9 litrů. Tračník se podle průběhu členěn na vzestupný, příčný a sestupný. Největších rozměrů dosahuje vzestupný tračník, který vytváří četné kličky. Konečník je koncový úsek střeva, při svém postupu směrem k řiti vytváří drobné záhyby, jeho délka je asi 0,4 m. Trávicí soustava je zakončena řití (anus), což je krátká roura, ústící řitním otvorem na povrch těla (MARVAN a kol., 1998; REECE, 1997). 10

11 Tabulka 1. Relativní objem různých částí trávicího traktu dospělé dojnice (NAYLOR and RALSTON, 1991) Části zažívacího traktu Relativní objem v % Bachor+ čepec + kniha 52 Slez 6 Tenké střevo 28 Tlusté střevo 14 CELKEM Fyziologie trávení u skotu JELÍNEK a kol. (2003) uvádějí, že trávení a vstřebávání začíná příjmem potravy. Skot přijímá krmivo hlavně pomocí drsného jazyka. Další části trávicího ústrojí jsou svou strukturou a funkcemi specializovány především na využití strukturálních sacharidů, tvořících rozhodující část objemných krmiv. Příjem krmiva je koordinován neurohumorálními mechanismy. V předžaludku dochází ke štěpení celulózy, probíhá zde hydrolýza degradovatelných dusíkatých látek, ale také mikrobiální tvorba bílkovin a syntéza některých vitamínů. Díky bachorové fermentaci získávají přežvýkavci až 75 % energie, kterou potřebují Trávení v předžaludku a slezu Podle JELÍNKA a kol. (2003) z celkového objemu trávicího traktu připadá na složitý žaludek krávy litrů, což je %. Skutečný objem obsahu je obvykle menší a činí u krávy 90 až 110 litrů. V průběhu mnoha let se trávicí trakt přežvýkavců dokonale přizpůsobil k využívání rostlinného krmiva. Celulóza, ale i jiné živiny jsou u skotu tráveny mikrobiálně v předžaludku. Žádný býložravec totiž neprodukuje vlastní enzym, který by celulózu štěpil. Vedle mikrobiálního trávení probíhají v bachoru procesy syntetické (syntéza mikrobiální bílkoviny). Ve slezu a v tenkém střevě dochází k hydrolytickému štěpení živin za účasti enzymů trávicích šťáv Přežvykování V publikaci REECE (1997) se uvádí, že v dutině ústní zpracovávají přežvýkavci přijímanou potravu velmi povrchně, nedokonale zpracovanou ji polykají a ukládají v předžaludku. Bezprostředně po příjmu krmiva nastává údobí klidu. Po tomto období se 11

12 potrava z předžaludku vrací zpět do dutiny ústní k důkladnému zpracování. Opětovné zpracovávání přijaté potravy v dutině ústní se nazývá přežvykování (ruminace). Přežvykování se skládá ze čtyř fází: 1. Rejekce neboli vyvržení sousta, 2. Samotné přežvykování, 3. Dodatečné proslinění a 4. Opětovné spolknutí. Je to reflexní činnost, která se spouští na základě podráždění mechanoreceptorů ve sliznici čepce a v bachoru, v oblasti česla. Cyklus přežvykování začíná vyvržením sousta do dutiny ústní. Uskuteční se tak při vdechu a uzavřeném vstupu do hrtanu. Vzniklá antiperistaltická vlna na jícnu, přesune sousto do dutiny ústní. Ihned po vyvržení sousta do dutiny ústní je z něj vytlačena a spolknuta tekutina. Přežvykování a proslinění začíná současně. Žvýkání je důkladné a pečlivé. Opakované spolknutí sousta celý cyklus přežvykování ukončí a nový cyklus se začne asi za 5 sekund. Čas, který přežvýkavci denně tráví přežvykováním se liší podle diety, obecně se udává, že kráva stráví přežvykováním zhruba 8 hodin denně, ale například vysokoužitková holštýnská dojnice s denní spotřebou sušiny kolem 24 kg by měla přežvykovat cca hodin denně. Během dne je doba přežvykování rozdělena rovnoměrně. Při přežvykování vzniká také velké množství plynů, hlavně oxid uhličitý a metan. Ty se z těla odvádějí procesem, který se nazývá krkání, při kterém se plyn z předžaludku odvede jícnem a hltanem do dutiny ústní a ven z těla. Krkání se uskutečňuje jednou za minutu (REECE, 1997). Pokud dojde k nahromadění plynů, dochází k nadmutí a po určité době nastává smrt. Jak uvádí JELÍNEK a kol., (2003) za normálních okolností se předžaludek přežvýkavců nikdy zcela nevyprazdňuje. Ve ventrálním bachorovém vaku vždy zbývá část obsahu z předchozího krmení a nově přijímané krmivo se na něj vrství Motorická činnost předžaludku Rytmické pohyby předžaludku, přerušované pravidelnými dobami klidu, jsou důležitým faktorem zajišťujícím relativní stálost bachorového prostředí a normální funkci mikroorganismů. Obsah předžaludku se při nich důkladně promíchává, částečně mechanicky zpracovává a posouvá k dalším úsekům trávicího traktu. Pohyby jednotlivých komor předžaludku jsou přísně koordinované a vyžadují značnou energii. Krmivo se zdržuje v předžaludku různě dlouhou dobu, v průměru dva až tři dny v bachoru a osm hodin v knize. Pohyby čepce probíhají ve dvou fázích v první fázi se čepec zmenší až o polovinu a je z něj vytlačen tekutý obsah. Po krátkém uvolnění následuje druhá kontrakční fáze a jeho obsah se vytlačuje do bachoru, kde se dále zpracovává. Čepec se znovu naplní po ochabnutí jeho stěny obsahem z bachoru. 12

13 Podstava bachorových pohybů spočívá ve střídavém smršťování dorzálního a ventrálního vaku. Obsah bachoru se při těchto pohybech přemisťuje a důkladně promíchává. Pohyby čepce a bachoru spolu souvisejí a označují se jako čepcobachorové cykly. Během jednoho cyklu se bachorové vaky smrští zpravidla dvakrát, někdy jen jednou. Frekvenci a trvání bachorových cyklů lze hodnotit podle bachorového koeficientu, který udává poměr mezi trváním bachorových kontrakcí a obdobími klidu mezi těmito kontrakcemi. Změna bachorového koeficientu signalizuje některé poruchy, např. otravu močovinou, akutní gastroenteritidu a některá infekční onemocnění (JELÍNEK a kol., 2003). Pohyby knihy souvisejí s čepcobachorovým cyklem. Po ukončení kontrakce čepce dochází ke kontrakci čepcoknihového svěrače, na kterou navazuje smrštění předsíně, mostu a nakonec stěny knihy. Regulace motorické činnosti předžaludku je řízena reflexně. Rozhodující význam má dráždění tenzioreceptorů. Pohyby předžaludku jsou i pod vlivem humorálních faktorů Trávení živin v předžaludku V předžaludku přežvýkavci tráví sacharidy, včetně celulózy, na těkavé mastné kyseliny, které po vstřebání do krve slouží k úhradě energetických potřeb. V krmení s převahou objemné píce je vyšší obsah celulózy, průměrný obsah rozpustných cukrů a nízký obsah škrobu. Následkem toho dochází k vysoké produkci acetátu a k rychlému rozmnožení amylolytických bakterií. V populaci bachorových bakterií se dosahuje přibližně stejné velikosti produkce energie (BARTOŠ, 1987). Při trávení v bachoru jsou štěpeny hlavně sacharidy - celulóza, hemicelulóza, škrob a pektin. Klesne-li ph pod hodnotu 6, dojde k zastavení štěpení celulózy, což nastává při zkrmování vysokých dávek koncentrovaných krmiv. Lehce je tráven škrob, jakožto hlavní složka jadrných krmiv. Dusíkaté látky se v předžaludku hydrolyzují na krátké peptidy, nebo až na amoniak. Ten může být využit k mikrobiální syntéze bílkovin. Mikrobiální proteosyntéza však kryje potřeby bílkovin jen u zvířat s nižší užitkovostí. U zvířat s vyšší užitkovostí je nutné doplňovat dusíkaté látky v krmivu, ale zároveň jimi nepřekrmovat, neboť nadbytečný amoniak zatěžuje živočišný organismus energeticky náročnou syntézou močoviny v játrech Tu je pak nutné z těla pomocí moči vyloučit. Jako výhodné se jeví dodávat zvířatům dusíkaté látky v takové formě, aby prošly bachorem a byly štěpeny až v tenkém střevě (JELÍNEK a kol., 2003). 13

14 Podle publikace (JELÍNEK a kol., 2003) jsou bachorovými organismy v předžaludku hydrolyzovány i lipidy. Kromě lipolýzy dochází u skotu i k syntéze mikrobiálních lipidů. Další důležitou součástí trávení v předžaludku je syntéza vitamínů rozpustných ve vodě tiamin, riboflavin, kyselina nikotinová, kyselina pantotenová, kyselina listová, pyridoxin, biotin, cholin a kobalamin. Z vitamínů rozpustných v tucích je to vitamin K. Vyjímku tvoří sající mláďata, kterým je třeba vitamíny podávat v krmivu. Z některých publikací vyplývá (JELÍNEK a kol., 2003; REECE, 1997), že bachorový obsah má tendenci se oddělovat. Vrchní část bachorového prostoru bývá vyplněna plyny, ve střední vrstvě nalezneme převážně velké částice píce, které jsou následně přežvykovány a tím zmenšovány a spodní patro je tvořeno malými částicemi krmiva, které podléhají intenzivní fermentaci a dochází k produkci těkavých mastných kyselin. Míchání, ke kterému dochází pomocí bachorového svalstva, je řízeno plovoucí vrstvou velkých částic a žvýkáním žvance. Je nutné pro zajištění jednotné směsi mikroorganismů a také brání hromadění kyselin a dalších produktů fermentace. K tomu, aby předžaludek správně fungoval, musíme zkrmovat určité množství objemných krmiv. Při velkých dávkách jádra totiž dochází k poklesu ph (optimální rozpětí ph je 6,2 a 6,8) a tím se snižuje napětí bachorového svalstva. Tento pokles může vést až k úplnému vymizení bachorových kontrakcí, což ohrožuje zdraví zvířete Mikrobiální osídlení předžaludku Fermentace, která v bachoru a čepci přežvýkavců probíhá, je způsobena činností bakteriálních a protozoálních mikroorganismů. Poměrně stabilní druhové složení mikroorganismů předžaludku je jedním z nejkompletnějších mikrobiálních ekosystémů, tvořené zejména bakteriemi, nálevníky a houbami (REECE, 1997). Bakterie určují nejdůležitější metabolické vlastnostibachorového obsahu. Jejich počet kolísá mezi 10 9 až bakterií v 1 ml, (více než 60 druhů). Optimální podmínky pro život zde mají pouze anaerobní bakterie. Mezi jednotlivými druhy existují symbiotické vztahy. Rozvoji choroboplodných bakterií, které mohou do předžaludku proniknout s krmivem, brání antisymbióza. Počet bakterií a jejich druhové zastoupení závisí na krmné dávce a mění se v průběhu dne i ročního období (BARTOŠ, 1987). Povrch bakterií je pokryt mukopolysacharidovými vlákny, tzv. glykokalyxy, kterými se přichycují na povrch utilizovaných substrátů nebo k ostatním buňkám. Část bakterií je na stěnu předžaludku přichycena polysacharidovými vlákny a je nezávislá na složení krmné dávky. Tyto bakterie hydrolyzují močovinu, která difunduje do předžaludku z krve a tráví zejména bílkoviny odloupaných keratinizovaných epitelových buněk. Keratin, který je pro 14

15 organismus hostitele nestravitelný, tráví tyto proteolytické bakterie a tím získávají značné množství bílkovin pro samotné zvíře (JELÍNEK a kol., 2003). Rozdělení bachorových bakterií je nejednotné. Nejčastější je třídění podle druhu substrátu použitého jako primárního zdroje energie, jinde se uplatňuje dělení morfologické. V publikaci BARTOŠ (1987) je třídění bakterií následující: celulolytické bakterie, amylolytické a dextrinolytické bakterie, sacharolytické bakterie a bakterie utilizující vodík. V jiných publikacích najdeme ještě: mutagenní bakterie, proteolytické nebo lipolytické bakterie, bakterie produkující amoniak a bakterie syntetizující vitamíny či hemicelulolytické bakterie. (REECE, 1997). Celulolytické bakterie využívají jako zdroj energie a uhlíku di- a trisacharidy, a oligosacharidy, uvolňované v průběhu hydrolýzy celulózy. Pro svůj růstu vyžadují vitamíny skupiny B, mastné kyseliny s rozvětveným řetězcem a amoniak, což jim zajišťují další bachorové organismy. Kromě škrobu amylolytické a dextrinolytické bakterie fermentují také pentozany a rozpustné cukry. Množství těchto bakterií v bachoru značně kolísá v závislosti na obsahu škrobu v krmné dávce. Hlavním posláním sacharolytických bakterií je fermentace rozpustných cukrů a produktů hydrolýzy cukerných polymerů. Bakterie utilizující vodík mají schopnost syntetizovat uhlíkaté skelety a přitom získávat energii pro svůj růst (BARTOŠ, 1987). Nálevníci kromě bakteriální mikroflóry se v předžaludku přežvýkavců nachází i druhově bohatá mikrofauna. Bývá to asi 150 druhů nálevníků, převážně patřící do třídy Ciliata. U skotu se nachází zhruba 60 druhů nálevníků, pravidelně se vyskytují podtřídy Holotricha, s rody Isotricha a Dasytricha a Entodiniomorpha s rody Diplodinium, Entodinium a Epidinium. Celkový počet protozoí kolísá od 10 4 do 10 7 / ml bachorové tekutiny, především v závislosti na složení krmné dávky a době po nakrmení. (JELÍNEK a kol., 2003). Protozoa jsou velmi citlivá na snížení ph pod 5,5 a zvýšení osmotického tlaku nad 0,9 Mpa/l. Jako typické heterotrofní organismy mají vysoké nároky na výživu. Nemohou syntetizovat řadu aminokyselin a ke svému životu potřebují vitamíny a růstové látky. Hlavními produkty jejich fermentace jsou kyseliny octová, máselná, mléčná, CO 2 a H 2. Produkce propionátu je u všech nízká. Úloha nálevníků při využívání živin není zatím plně vysvětlena. Přežvýkavci totiž mohou existovat i bez protozoí. Jejich úbytek bývá kompenzován zvýšením počtu bakterií. Ale stav i přírůstky zvířat bez nálevníků jsou nesrovnatelně horší než u jedinců s faunovaným bachorem. Bachoroví prvoci jsou přísně anaerobní. K získávání energie využívají různé sacharidy. Fermentují především hemicelulózu, pektin a škrob. Všichni syntetizují 15

16 amylopektin. Tím, že nálevníci spotřebovávají rozpustné cukry a škrob, nutí bakterie k trávení celulózy a procento stravitelnosti tohoto polysacharidu se tím zvyšuje. V případě vysokého obsahu škrobu v krmné dávce jej nálevníci nestačí zkonzumovat, nadbytečný škrob je bakteriemi využíván přednostně a stravitelnost celulózy klesá. Nálevníci hrají významnou úlohu i při metabolismu bílkovin. Biologická hodnota bílkovin nálevníků se pohybuje mezi % (JELÍNEK a kol., 2003, BARTOŠ, 1987). Bachorové anaerobní houby se dostávají do bachoru s krmivem a mají velký význam pro trávení celulózy. Plní nenahraditelnou úlohu při mikrobiálním trávení vlákniny a při rozrušování rostlinných pletiv, což umožňuje lepší pronikání bakterií (ORSKOV et al,. 1998). Podle JELÍNKA a kol. (2003) je významný i synergický účinek bakteriálních a fungálních enzymů. Význam bachorových hub pro trávení celulózy je nesporný, obtížné je však zjistit jejich skutečný podíl na bachorové fermentaci. Způsob osazení předžaludku u mláďat však dosud popsán nebyl. Bachorové houby se rozmnožují pomocí nepohlavních spor, které se uvolňují ze zralého sporangia. Počet spor, který se obvykle pohybuje v rozmezí /ml, výrazně kolísá v závislosti na druhu a množství přijímaného krmiva. Pokud složení krmné dávky neumožní, aby se krmivo v bachoru zadrželo po dobu nezbytnou pro proběhnutí celého vývojového cyklu, počet hub v jeho obsahu klesne. Naproti tomu krmná dávka bohatá na vlákninu prodlužuje dobu zadržení rostlinných částic a počet hub se výrazně zvyšuje. LEE et al. (2004) uvádějí že, bachorové anaerobní houby se aktivně podílejí i na trávení vlákniny. Na rozdíl od celulolytických bakterií pronikají houby do rostlin svými kořínky a rozrušují je zevnitř Trávení ve slezu V publikaci JELÍNKA a kol. (2003) se uvádí, že slez je vlastním žaludkem přežvýkavců a jeho funkce odpovídá zhruba funkci jednokomorového žaludku ostatních druhů hospodářských zvířat. Motorická činnost slezu se liší od pohybů předžaludku. Má rytmický charakter s výkyvy napětí hladké svaloviny jeho stěny. Žaludek je tvořen česlem, dnem, tělem a pylorickou částí a svůj objem mění podle přijaté potravy. V žaludku se potrava skladuje, promíchává se sekrety, částečně tráví a dále se potrava z žaludku vyprazdňuje. Stěna slezu je tvořena podbřišnicí, dvěmi vrstvami hladké svaloviny a sliznicí. Svalové vrstvy jsou směrem k vrátníku zesíleny a na konci malého zakřivení vytváří kruhová svalovina příčný val, který má funkci vrátníkového uzávěru. Sliznice slezu je žláznatá. 16

17 Do slezu přichází trávenina z předžaludku, která obsahuje mechanicky značně zpracovaný a natrávený rostlinný materiál, tvořený nestrávenými, mikrobiálně nedegradovatelnými, rostlinnými bílkovinami a obohacený těly bakterií, nálevníků a hub. Vše je zředěno slinami. Při kontrakcích čepce, které jsou synchronní s relaxací knihy, přechází trávenina otvorem knihoslezovým z knihy do slezu a zde se zdržuje jen asi minut (JELÍNEK a kol., 2003). Sacharidy jsou zastoupeny většinou jen glykogenem těl prvoků. Dále jsou přítomny produkty mikrobiálního trávení sacharidů a živiny, které byly uchráněny mikrobiálnímu trávení v bachoru, jako jsou např. tuky. Ve slezu se účinně uplatňují esterázy slin (REECE, 1997). Trávenina se dále ve slezu promíchává s produkovanou šťávou a tráví se tu především bílkoviny. Toto trávení je umožněno činností endopeptidázy pepsinu po částečné denaturaci bílkovin kyselinou chlorovodíkovou. Nadbytek bílkovin nebo sacharidů tlumí vyprazdňování žaludku. Činnost slezu je řízena nervovými mechanismy (enterogastrické reflexy) a humorálními mechanismy (HARTWELL et al., 2000). V předžaludku, hlavně v knize, dochází k resorpci hydrogenuhličitanu sodného a vody. Tak je zabráněno neutralizaci ve slezu produkované kyseliny chlorovodíkové a ředění žaludeční šťávy. Pro tu je charakteristická přítomnost kyseliny chlorovodíkové a pepsinu, chybí lipázy. Za 24 hodin vytvoří kráva l žaludeční šťávy, jejíž ph se pohybuje mezi 2-4. Sekrece šťáv je regulována fermentací sacharidů v bachoru a skladbou tvořených těkavých mastných kyselin (JELÍNEK a kol., 2003) Trávení v tenkém střevě Obsah žaludku se postupně přesouvá do tenkého střeva, které je v dutině břišní stočeno do kliček a závitů. Trávenina, přicházející ze slezu, se smíchává s pankreatickou šťávou, střevní šťávou a žlučí. Působením enzymů, obsažených ve vylučovaných šťávách, se dokončuje trávení sacharidů, proteinů i tuku (JELÍNEK a kol., 2003, MARVAN a kol., 1998). Trávení je umožněno přítomností enzymů, produkovaných v pankreatu a ve střevních sliznicích. Trávení tuků napomáhá žluč, která se tvoří v játrech a vylučuje se také do tenkého střeva. Pankreatická šťáva je produkována exokrinní částí slinivky břišní. Je to nejdůležitější trávicí šťáva, vyznačující se mnohostranným účinkem. Je čirá, bezbarvá, slabě alkalické reakce s obsahem anorganických i organických látek. Z anorganických látek obsahuje především hydrogenuhličitan sodný a dále soli draslíku, vápníku, hořčíku a železa. 17

18 Z organických látek jsou v pankreatické šťávě přítomny hlavně albuminy, globuliny, nukleoproteiny, mucin, lipidy, cholesterol, močovina a především enzymy, štěpící bílkoviny, polysacharidy i tuky. Hydrolyzuje neutrální tuk na glycerol a mastné kyseliny. Účinnost tohoto enzymu je v rozmezí ph 7,2 8,7. Její účinnost je umocňována přítomností solí žlučových kyselin (JELÍNEK a kol., 2003). Jak uvádí WILLIAM (1996) pankreatické proteázy, jako například trypsin, chymotrypsin nebo karboxypeptidáza, jsou obsažené ve šťávě a dokončují trávení bílkovin a peptidů. Do tenkého střeva přicházejí v trávenině z předchozího enzymatického trávení ve slezu. Optimální účinnost pankreatických proteáz je při ph 7,8 8,0. Bílkoviny se tráví až na jednotlivé aminokyseliny. Trypsin a chymotrypsin štěpí řetězce aminokyselin v bílkovině či peptidech a karboxypeptidáza odštěpuje z peptidových řetězců aminokyseliny s volnou karboxylovou skupinou na konci řetězců. Množství pankreatické šťávy, její složení a délka sekrece závisí především na množství a složení přijatého krmiva. Její vylučování je řízeno neurohumorálně. Rozlišujeme tři navzájem propojené fáze nervovou, žaludeční a střevní (JELÍNEK a kol., 2003). Střevní šťáva - je produktem Lieberkühnových krypt. Má mírně alkalickou reakci (ph 7 9), z anorganických látek obsahuje především chloridy a hydrogenuhličitan sodný, z organických složek mucín, leukocyty z oloupaných epitelií a enzymy. Její celkové množství vyprodukované během 24 hodin se pohybuje kolem 150 litrů. Střevní šťáva obsahuje enzymy štěpící jak bílkoviny, tak i sacharidy a tuky, jsou to následující: enteropeptidáza (aktivuje proteolytické enzymy pankreatické štávy), peptidázy (štěpí nižší peptidy na volné aminokyseliny), nukleotidázy (odštěpují trihydrogenfosforečnan za vzniku nukleosidů), nukleosidázy (štěpí nukleosidy na purinové báze a pentózu), lipáza (štěpí glycerol na mastné kyseliny), lecitináza (štěpí lecitin na glycerol, mastné kyseliny, kyselinu fosforečnou a cholin), alkalická fosfatáza (štěpí fosforečné estery na volné fosfáty) a v neposlední řadě také disacharidázy jako je maltáza, laktáza nebo sacharáza štěpící disacharidy na jednoduché cukry. Společné působení proteolytických enzymů z pankreatické a střevní šťávy zaručuje dokonalé trávení stravitelných bílkovin krmiva, včetně bílkovin bakteriální biomasy. Vylučování střevní šťávy je záležitost autonomní. Vylučuje se nepřetržitě. Některé substance (metabolity trávení bílkovin, kyselina chlorovodíková aj.), vyskytující se při trávení v tenkém střevě, mohou stimulovat tvorbu a uvolňování hormonů ze sliznice tenkého střeva, které se po vstřebání, krevní cestou, dostávají ke střevním žlázkám, kde stimulují produkci střevní šťávy (JELÍNEK a kol., 2003). 18

19 Žluč je produktem jaterních buněk a přichází do dvanáctníku spolu s pankreatickou šťávou. Napomáhá především trávení a vstřebávání tuků i vylučování některých látek z organismu. Znamená to, že je současně sekretem i exkretem. Představuje žlutozelený roztok solí žlučových kyselin, bilirubinu, cholesterolu a elektrolytů. Shromažďuje se ve žlučníku a z něho odchází přes žlučový vývod do dvanácterníku. Do organismu je vylučována nepřetržitě, neutralizuje kyselé prostředí, emulguje tuky, zvyšuje aktivitu pankreatické lipázy, umožňuje resorpci mastných kyselin. Také má baktericidní a detoxikační účinky, zvyšuje motorickou aktivitu střeva a v ní obsažený mucin stabilizuje emulzi tuků. Exkreční činností žluči se odstraňují z organismu některé látky, např. nadbytečné železo. Motorika tenkého střeva je reflexní odpovědí svaloviny na dráždění receptorů střevní sliznice mechanickými a chemickými podněty. Tenké střevo vykonává dva typy pohybů místní (segmentační a kývavé) a celkové (peristaltické). Dále může vykonávat pohyby podslizniční svaloviny, které mají hlavně obranný význam. Kontrakce této svaloviny zpevňuje střevní stěnu. Motorika střeva má značnou autonomii, kterou zprostředkovává svalová a podslizniční nervová pleteň. Dále motoriku střeva ovlivňují gastrointestinální hormony, a to jak kladně, tak i záporně (REECE, 1997) Trávení v tlustém střevě JELÍNEK a kol. (2003) publikovali, že ileocekální ústí plní funkci chlopně, která brání překotnému vyprazdňování ilea a zpětnému návratu obsahu tlustého střeva. Tlusté střevo má z hlediska trávení podřadný význam. Většina živin se strávila a vstřebala v tenkém střevě a navíc se do tlustého střeva nevylučují žádné enzymy. Přítomné žlázky produkují jen minerální látky. Proto prakticky nedochází v tlustém střevě přežvýkavců k enzymatickému trávení. Enzymy, které mohly přijít spolu s tráveninou, mohou živiny dotravovat, ale otázkou je, zda účinnost takovýchto enzymů je ještě významná. Motorika tlustého střeva zajišťuje promíchávání a posun obsahu, formování výkalů a jejich defekaci. V tlustém střevě se vstřebávají jen voda a elektrolyty. Doba, po kterou trávenina v tlustém střevě zůstává, je závislá na živinové skladbě přijímaných krmiv a jejich fyzikální struktuře. Množství nestrávených zbytků krmiva výkalů, odcházejících z organismu dospělé dojnice, se pohybuje od 15 do 45 kg denně, je to tedy asi % hmotnosti přijatých krmiv, přežvýkavci kálí krát denně (REECE, 1997). Nestrávené živiny, které nedokázaly být stráveny mikroorganismy v předžaludku a ani nebyly stráveny vlastním enzymatickým systémem hostitelského zvířete se mohou v tlustém 19

20 střevě částečně trávit enzymy tenkého střeva. Rozhodující úlohu hrají v tlustém střevě bakterie a nálevníci. Významné je trávení v tlustém střevě u býložravců s jednoduchým žaludkem (např. kůň). Mikrobiální činností vznikají v tlustém střevě i plyny (JELÍNEK a kol., 2003). U nepřežvýkavých býložravců se tráví mikrobiálně v tlustém střevě živiny, které se nemohly trávit vlastním enzymatickým systémem zvířete. Protože u přežvýkavců by šlo o opakovaný proces, lze tedy soudit, že v trávenině nacházející se u skotu v tlustém střevě jsou většinou nevyužitelné zbytky. Tyto zbytky se nevyužijí ani možným opakovaným mikrobiálním trávením. Mikroorganismy, které uskutečňují mikrobiální trávení u přežvýkavců jsou pak samy stráveny a poskytují zdroj aminokyselin (ORSKOV, 1992) Krmiva ZEMAN a kol. (2006) uvádí: krmiva jsou produkty minerálního, rostlinného nebo živočišného původu a jejich průmyslového zpracování. Používaná krmiva uhrazují denní potřebu živin (záchovnou i produkční), jsou nezbytná k tvorbě živočišných produktů a jsou zdrojem energie a síly. Rozdělují se podle několika kritérií, jak příkladně znázorňuje schéma 1. Schéma 1. Rozdělení krmiv podle vlastností a složení (ZEMAN a kol., 2006) krmiva živočišného původu rostlinného původu minerálního původu objemná úsušky,melasa jadrná zelená krmiva, seno,sláma krmné směsi, zrniny a semena okopaniny, siláže bílkovinné koncentráty Ve výživě skotu patří mezi nejdůležitější krmiva krmiva rostlinného původu. Krmiva živočišného původu se používají hlavně ve výživě mláďat (mlezivo a mléko). Minerální krmiva jsou anorganické látky určené ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích. V současné době jsou hojně využívány organické formy stopových prvků pod různými komerčními názvy. Jejich praktická aplikace má opodstatnění především v lepší využitelnosti daných stopových prvků. Efektem je nižší dávkování v porovnání s adekvátním dávkováním těchto prvků v anorganické formě. Jsou nejčastěji aplikovány u zvířat s vysokou produkcí. 20

21 Například organický selen dodávaný zvířatům většinou pomocí kvasinkového zdroje zlepšuje zásobu tohoto prvku v organismu a zvyšuje obsah selenu v mléce dojnic (MAHAN, 1999) Objemná krmiva Objemná krmiva nacházejí ve výživě skotu největší uplatnění. Kvalita v jaké jsou vyrobena v průběhu letního období, ovlivňuje užitkovost po celý rok. Do této skupiny patří, šťavnatá krmiva (siláže, okopaniny) a suchá krmiva (seno, sláma). Siláže jsou koncentrovaná objemná krmiva, která se vyznačují nízkou hodnotou ph, vlivem vzniku organických kyselin, zejména kyseliny mléčné. Výživná hodnota siláží je ve srovnání s původní plodinou zpravidla nižší. Výsledná kvalita závisí na druhu píce, na obsahu a složení sušiny a také na dodržování zásad technologického postupu. Podle toho rozeznáváme siláže z čerstvé píce (obsah sušiny 22-26%), siláže z částečně zavadlé píce (sušina 26 35%) a siláže ze zavadlé píce, kde je obsah sušiny 35 50%. Z hlediska výživy dojnic patří mezi nejdůležitější kukuřičná a vojtěšková nebo jetelotravní siláž. Kukuřičná siláž je nejvýznamnějším sacharidovým krmivem, které sehrává důležitou roli v krmné dávce skotu, neboť často tvoří až 50% podílu sušiny krmné dávky. Obvyklé množství v krmných dávkách se pohybuje kolem 15 kg na dojnici, vyšší dávky jsou nežádoucí vzhledem k tučnění zvířat. Silážní kukuřici lze sklízet několika způsoby- -sklizeň celé rostliny, dělená sklizeň s využitím palice, resp. jejích částí (LKS,CCM), silážování vlhkého zrna. Kukuřičná siláž patří mezi lehce stravitelná krmiva s nízkým obsahem degradovatelných NL (8-9 %). Dále má nízký obsah Ca a P, vitamínů A a D a beta-karotenu. Nejlepší nutriční hodnotu mají siláže o sušině 28 34%, jejichž hlavní složkou je škrob (ZEMAN a kol., 2006). Jetelotravní nebo vojtěšková siláž je to siláž o vyšší sušině (26-35%). Patří do skupiny bílkovinných krmiv a tím i těžko silážovatelných. Pro úspěšnou konzervaci se musí nechat intenzivně zavadnout na obsah sušiny 35 45%. Tyto siláže mají vysokou pufrační kapacitu a představují nejlevnější zdroj bílkovin všech býložravců. Zvýšení obsahu sušiny vede k lepšímu příjmu zvířaty a tím se zvyšuje i užitkovost zvířat. Kvalitní siláže jsou vyráběny ze zavadlé mladé píce s nízkým obsahem vlákniny a vysokou stravitelností organických živin. Mezi suchá objemná krmiva důležitá ve výživě skotu patří především seno a sláma. Seno je přirozeným krmivem, které ve srovnání s jinými krmivy plně vyhovuje fyziologickým požadavkům trávení. Seno působí dieteticky a má vysoký obsah vitaminu D a beta-karotenu. Kvalitní seno stabilizuje funkci bachoru, přežvykování, produkci a složení mléka. Naopak 21

22 sláma je suché balastní krmivo s vysokým obsahem vlákniny (35 40 s nízkou koncentrací a stravitelností živin. Proto bývá denní dávkování slámy dosti limitováno (1-3 kg.ks -1 ) a musí být ve vyrovnaném poměru s jádrem (ZEMAN a kol., 2006) Horkovzdušné úsušky Horkovzdušné sušení plodin patří k nákladným způsobům konzervace. Předností tohoto systému jsou velmi nízké ztráty živin, omezení vlivu počasí, stabilita finálního produktu a vysoká nutriční hodnota. Podle výživné hodnoty, obsahu NL, beta-karotenu a vlákniny a podle druhů pícnin se úsušky rozdělují na bílkovinné a vitaminózní, na úsušky kukuřičné a úsušky ostatní. Vyráběné úsušky bývají: vojtěšková, jetelová nebo travní moučka, cukrovarské sušené řízky a sušená cukrovka, bramborové vločky, sušené odstředěné mléko, podmáslí a syrovátka (MUDŘÍK a kol., 2006). Z krmivářského hlediska nepatří úsušky mezi nejdůležitější skupiny krmiv, ovšem ve vztahu k našemu experimentu, lze považovat informaci o sušené cukrovce za vhodnou. Sušená cukrovka je to energeticky velmi bohaté sacharidové krmivo s vysokou koncentrací energie (8,3 MJ NEL) a stravitelností, neboť sacharóza tvoří až 2/3 hmotnosti. Má nízký obsah dusíkatých látek, vlákniny i ligninu. Používá se do krmných dávek k doplnění pohotové energie. Vyrábí se z řízků čistých bulev cukrovky, která nebyla určena ke zpracování na cukr (ZEMAN a kol., 2006) Jadrná krmiva Mezi jadrná krmiva patří především zrno obilovin, luštěnin a olejnin. Obiloviny patří mezi energetická krmiva (bohatá na škrob), která jsou poměrně chudá na dusíkaté a minerální látky. S výjimkou ovsa jsou také chudé na vlákninu. K důležitým obilovinám ve výživě skotu patří kukuřice, která má nízký obsah neškrobových polysacharidů, a proto vysokou energetickou hodnotu, obsahuje méně NL než ostatní obiloviny, má však vyšší obsah tuku. Hojně používanými (ve formě šrotu) obilovinami bývá pšenice, (v průměru obsahuje 125 g. kg -1 dusíkatých látek) a ječmen, který ve srovnání s pšenicí obsahuje méně škrobu, má nižší energetickou hodnotu i obsah NL (kolem 110 g. kg -1 ) a více vlákniny. Mezi ještě používané obiloviny patří žito, triticale, oves, výjimečně ovesná rýže či další (proso, čirok nebo čumíza) (HUČKO, 2006). Krmné luštěniny patří mezi bílkovinná krmiva a používají se hlavně ve formě extrahovaných šrotů. Nejdůležitějším bílkovinným jadrným krmivem je sójový extrahovaný 22

23 šrot (s obsahem NL g. kg -1 ). Obsahuje také dost lysinu a řadu antinutričních faktorů. Ostatní extrahované šroty jsou vyrobeny hlavně z olejnin a patří sem např. slunečnicový nebo řepkový extrahovaný šrot. Řepkový extrahovaný šrot (s obsahem NL g. kg -1 ) je však v české republice nejrozšířenější. Další skupinou jadrných krmiv jsou krmiva z mlynářského průmyslu otruby, krmné mouky, obilní klíčky, ovesné slupky nebo ječné omelky. Dále jsou to krmné zbytky ze sladovnického průmyslu, jako jsou: sladový květ nebo zlomkový ječmen, krmiva z pivovarského průmyslu pivovarské mláto, kvasnice či pivovarské kaly, krmiva ze škrobárenského nebo cukrovarnického průmyslu a krmné zbytky po zpracování ovoce a zeleniny. Tyto krmiva však ve výživě dojnic nehrají důležitou roli, snad pouze s výjimkou mláta. Poslední skupinou jadrným krmiv jsou krmné směsi, což jsou směsi krmných surovin určené jako kompletní nebo doplňková krmiva ke krmení zvířat. Patří sem také bílkovinné koncentráty, které doplňují chybějící dusíkaté látky. Premixy, což jsou směsi doplňkových látek s nosiči nebo bez nosičů, popřípadě s přídavkem aminokyselin. Minerální krmné směsi jsou určeny k doplnění chybějících minerálních živin a někdy také vitamínů (ZEMAN a kol., 2006, MUDŘÍK a kol., 2006) Technika krmení MUDŘÍK a kol. (2002) ve své publikci píše, že krmná dávka představuje celkové množství krmiv, které jsou zvířeti denně podávány k úhradě záchovné a produkční potřeby živin a k nasycení. Vyrovnaná krmná dávka pro dojnici je taková, která bezezbytku pokrývá živinové i energetické potřeby zvířete (voda, energie, strukturální sacharidy, protein degradovatelný i nedegradovatelný, esenciální mastné kyseliny, makro a mikroelementy, vitamíny apod). Množství sušiny v KD musí souhlasit s chutí a ochotou dojnice přijímat takovéto množství krmiva. Krmná dávka nesmí obsahovat toxické látky ohrožující zdraví dojnice a musí splňovat hygienické parametry živočišné produkce. Na způsob aplikace krmiv se názory různí, ale v současné době převládá používání směsných (homogenizovaných) krmných dávek TMR (total mix ration), což je homogenní směs všech naprogramovaných krmiv krmné dávky (objemná i jadrná krmiva, minerální a vitamínové doplňky), zamíchané do jedné směsi a podávané zvířeti do žlabu najednou. Zajišťuje, že každé přijaté sousto je stejné a plně odpovídá programované nutriční hodnotě dieta. TMR má řadu výhod, např.: zamezuje přebírání krmiva a vyjídání chutnějších 23

24 komponentů, zamezuje výskytu zažívacích obtíží, příznivě ovlivňuje příjem krmiva i bachorovou mikroflóru a její používaní je ekonomičtější (až o 30 % oproti dělené krmné dávce). Velmi důležitá je kvalita míchání (KUDRNA, 2009). Kvalitní směsná krmná dávka je efektivní způsob, jak eliminovat přílišnou kyselost v bachoru a nízký obsah mléčného tuku. Ve vyrovnané krmné dávce mají mikroorganismy k dispozici dostatek energie i dusíku. Důležitou složkou KD je také hladina vlákniny, kterou ovlivňuje i délka částic píce. Správná délka částic siláží by se měla pohybovat od 10 do 20 mm. Tato délka zabraňuje nízkému příjmu sušiny a pomáhá odstranit nebezpečí nízkého obsahu tuku v mléce. Úpravami krmné dávky lze změnit i koncentraci mléčné bílkoviny, avšak ve srovnání s možnými změnami v obsahu mléčného tuku je jejich rozsah daleko menší (KUDRNA a kol., 2008). Názory na frekvenci krmení se také různí. V provozu lze zaznamenat krmení jednou i vícekrát denně, vychází to především z ekonomických, zootechnických a organizačních možností konkrétního podniku. Nejčastěji se používá krmení 2x denně s tím, že se krmivo ještě několikrát za den přihrnuje, protože častější krmení působí příznivě na příjem sušiny (MUDŘÍK a kol., 2002) Hodnocení krmiv pro skot V dnešní době vychází hodnocení krmiv pro přežvýkavce podle získaných poznatků z výživy z hodnocení energie v krmivu, dusíkatých látek (NL) a sušiny Hodnocení energie v krmivu Mezi nejstarší hodnocení energie v krmivu patří škrobová jednotka (ŠJ), kterou v roce 1908 zavedl Kellner na základě vědeckých experimentů na volech. Základem hodnocení byl tukotvorný účinek stravitelného škrobu s nímž porovnával tukotvorný účinek ostatních organických živin krmiva. Dnes se již tento systém nepoužívá. Nově vzniklé systémy ve světě vycházejí z principu, že krmivo je využíváno s různou účinností při úhradě potřeby pro záchovu a jednotlivé druhy produkce (přírůstek, produkce mléka atd.). Obsah energie pak vyjadřují netto energií nebo metabolizovatelnou energií (MUDŘÍK a kol., 2006). Přijatou energii krmiv můžeme dělit na brutto energii (BE), stravitelnou energii (SE), metabilozovatelnou energii (ME) a netto energii (NE). BE krmiva zahrnuje chemickou energie krmiva stanovenou dokonalým spálením vzorku krmiva v kalorimetru. Stravitelnou 24

25 energii (SE) získáme odečtením energie obsažené ve výkalech od množství přijaté energie. Metabolizovatelná energie ME se vypočte ze stravitelné energie po odečtu energie moči a plynů. Netto energie (NE) je množství energie využité pro záchovu a produkci (přírůstek, laktace). Rozdělujeme jí na netto energii laktace (NEL) a netto energii výkrmu (NEV) (HOMOLKA, 2006). Jednotka NEL energetického hodnocení krmiv vychází z principu netto energie mléka. Protože koeficient utilizace energie pro produkci mléka a záchovu je podobný, jsou požadavky pro záchovu dojnic vyjadřovány také v jednotkách NEL. Tato hodnota krmiva v jednotkách NEL se vypočte z hodnoty ME podle rovnice: NEL = ME * (0, ,24 * (ME/BE)) (1) Poznámka: ME/BE = metabolizovatelnost energie Výpočet obsahu jednotek NEL nebo NEV v krmivu předpokládá znalost hodnot BE a ME a jejich vzájemný podíl, který se nazývá metabolizovatelnost (VENCL, 1991) Potřeba energie pro dojnice Energie (MJ NEL) je důležitým limitujícím faktorem užitkovosti dojnic. Je složena z požadavků na záchovu, které se liší podle druhu ustájení (vazné, volné, pastva 1,0; 1,1; 1,2) a živé hmotnosti, resp. metabolické velikosti těla dojnic a produkčních potřeb (dle FCM), které lze vypočítat (MUDŘÍK a kol., 2006) podle rovnice (2). FCM= Pml. x (0,4 + (0,15 x t %) (2) Poznámka : Pml. = množství ( produkce) mléka v kg a t % = skutečný obsah tuku v % Dalším z požadavků je období gravidity a případný přídavek k záchovné potřebě dojnice v období stání na sucho. U dojnic na první a druhé laktaci se navíc zohledňuje přídavek na dokončení růstu. Posledním faktorem je korekce na úroveň výživy, který slouží k eliminaci poklesu stravitelnosti při vyšší úrovni výživy. Podrobné hodnoty potřeby jsou uvedeny v publikaci SOMMER a kol. (1994) - Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro přežvýkavce a přihlíží ke způsobu ustájení, hmotnosti zvířat, užitkovosti, březosti, dokončení růstu, změně hmotnosti a úrovni výživy (HOMOLKA, 2006). 25

26 Ukazatelem skutečného příjmu energie bývá u dojnic často živá hmotnost, která se při nedostatečném zásobení těla živinami snižuje. K výrazné změně hmotnosti dojnic dochází hlavně na začátku laktace, v tomto období rychle narůstá mléčná produkce, zatímco příjem sušiny i ostatních živin není dostačující. Vrcholu v produkci mléka se po otelení dosahuje přibližně mezi dnem. V důsledku stoupající dojivosti narůstají i živinové a energetické požadavky, zatímco příjem sušiny stoupá pomaleji a maxima dosahuje za 70 až 100 dní. Vzhledem k nízkému příjmu sušiny u dojnic po otelení je důležité zajistit v tomto období vysokou koncentraci energie v krmné dávce a co nejvyšší příjem sušiny (MOORBY et al., 2000). Pokud chceme dosáhnout vysokého příjmu sušiny je nutná vysoká stravitelnost objemných krmiv. Hlavními zdroji energie pro mléčný skot jsou fotosyntézou vzniklé sacharidy, neboť ty tvoří % sušiny krmné dávky. Intenzita trávení sacharidů je závislá na obsahu inkrustujících látek, hlavně ligninu, který vytváří, společně se sacharidy buněčných stěn pevné vazby. Tyto vazby znemožňují jak využití celulózy a hemicelulóz, tak i sacharidů, obsažených v protoplazmě buněk. Dojnice může získávat energii ze sacharidů, tuků nebo proteinu. Energie z rozpustných cukrů je z krmiv obecně uvolňována velmi rychle, ze škrobu pomaleji a energie z celulózy je uvolňována pomalu. Výsledným produktem metabolismu těchto látek je hlavně kyselina propionová a z NFC (non fiber carbohydrates) hlavně glukóza. Propionát a glukóza poskytují energii pro záchovu krávy, pro přírůstek tělesné hmotnosti a pro produkci mléčného cukru (MINOR et al., 1998). Tuky mají v porovnání se sacharidy a proteiny 2 3 x větší energetickou hodnotu (NEL). To je způsobeno tím, že mastné kyseliny nejsou v bachoru degradovány a mají vyšší účinnost využití pro syntézu mléka (82,4). Zdroj tuku v krmivu by měl mít vysoký obsah netto energie a vysokou stravitelnost (DOUGLAS et al., 2004). Dusíkaté látky mohou být rovněž využívány jako zdroj energie. Pro zvíře je to ovšem proces nežadoucí, neboť při něm v játrech dochází k deaminaci aminokyselin. Pokud je rozsah tohoto procesu nadměrný, může metabolické zatížení jater snižovat jejich schopnost plnit další funkce (EPUTMAN et al., 1998) Hodnocení dusíkatých látek v krmivu V České republice, dříve využívaný parametr - stravitelné dusíkaté látky (SNL) (používaný souběžně se škrobovými jednotkami), byl nahrazen systémem PDI (protein 26

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Nový směr výživy v tranzitním období

Nový směr výživy v tranzitním období Nový směr výživy v tranzitním období European origin! Milki Secura Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. Nový směr výživy v tranzitním období Jednou z nejčastějších produkčních chorob krav v období okolo porodu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Cílová skupina 2.ročník SŠ nezdravotnického směru ukončený maturitní zkoušku

Cílová skupina 2.ročník SŠ nezdravotnického směru ukončený maturitní zkoušku Autor Mgr. Iveta Tichá Tematický celek Trávicí soustava Cílová skupina 2.ročník SŠ nezdravotnického směru ukončený maturitní zkoušku Anotace Materiál má podobu pracovního listu s testovými úlohami, pomocí

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

1. přednáška. Téma přednášky:

1. přednáška. Téma přednášky: 1. přednáška Téma přednášky: 1. Úvod a význam výživy a krmení hospodářských zvířat 2. Základní pojmy ve výživě zvířat 3. Skladba rostlinného a živočišného organismu 4. Charakteristika a význam energie

Více

Robert van Buuren Manager Nutrition

Robert van Buuren Manager Nutrition Robert van Buuren Manager Nutrition Obsah - Pivovarské mláto - Corngold kukuřičné mláto - Přednosti pivovarského mláta - Optimální funkce bachoru a prevence acidóz - Zvýšení příjmu sušiny - Řepkový šrot

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Hodnocení energie a proteinu u dojnic

Hodnocení energie a proteinu u dojnic Hodnocení energie a proteinu u dojnic Třináctý, J., Richter, M. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., pracoviště Pohořelice, Oddělení fyziologie výživy zvířat Systémy v Evropě: Základy francouzského

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Nutriční management koně

Nutriční management koně Nutriční management koně TEST KAROLINA OLEHLOVÁ KRISTÝNA RÄDISCHOVÁ Tato prezentace byla vytvořena na základě projektu IVA 2018FVHE/2220/43 1. GIT koní je přizpůsoben na: A) jednorázový příjem velkého

Více

Bachorová fermentace

Bachorová fermentace Bachorová fermentace Klíč k ekonomické výrobě mléka Skalský Dvůr 1. 12. 2010 Petr Růžička Alltech Vy krmíte mikroby a oni krmí krávu! Kmivo Těkavé mastné kyseliny Mikrobiální protein Vitamíny Živiny přijímané

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Důsledky tepelného stresu

Důsledky tepelného stresu Důsledky tepelného stresu Zvýšení rizika bachorové acidózy Zrychlené dýchání Snížené přežvykování Snížený příjem sušiny Celková ekonomická ztráta až 10 000 Kč Pokles mléčné produkce Zhoršená funkce bachoru

Více

Nové přístupy v prevenci vybraných poporodních onemocnění skotu. MVDr. Martin Vlček

Nové přístupy v prevenci vybraných poporodních onemocnění skotu. MVDr. Martin Vlček Nové přístupy v prevenci vybraných poporodních onemocnění skotu. MVDr. Martin Vlček Okoloporodní období je plné změn hladiny hormonů potřeby živin na růst plodu a mléčné žlázy potřeby živin na laktaci

Více

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Jana Kolářová V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Trávicí a vylučovací soustava člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAT: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1 TRÁVICÍ SOUSTAVA obr. č. 1 funkce: přijímání potravy = živin zpracovávání potravy mechanicky = drcení, rozmělňování chemicky = funkce enzymů trávení vstřebávání odstranění zbytků potravy stavba: dutina

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

VYUŽITÍ HODNOT JEDNOTLIVÝCH FRAKCÍ VLÁKNINY PRO PREDIKCI PRODUKČNÍ HODNOTY OBJEMNÝCH KRMIV (kukuřičných siláží)

VYUŽITÍ HODNOT JEDNOTLIVÝCH FRAKCÍ VLÁKNINY PRO PREDIKCI PRODUKČNÍ HODNOTY OBJEMNÝCH KRMIV (kukuřičných siláží) VYUŽITÍ HODNOT JEDNOTLIVÝCH FRAKCÍ VLÁKNINY PRO PREDIKCI PRODUKČNÍ HODNOTY OBJEMNÝCH KRMIV (kukuřičných siláží) Přednáška na UVLF Košice, dne 2.9.2014 Kodeš, A., Hlaváčková, A., Mudřík, Z., Plachý, V.,

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: třetí Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: třetí Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: třetí Téma: Technologie

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.10

Více

Metodický list - anotace: se vicí soustavy, seznamují se se složen

Metodický list - anotace: se vicí soustavy, seznamují se se složen Autor: Josef Kraus Datum: 5.6. 2012 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠM Trnová,, Trnová 222, okres Plzeň - sever Šablona: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodnp rodních vědv Číslo sady: 01 Vzdělávac

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD 6.1 ÚPRAVY KRMIV = soubor technologických postupů, kterými se zlepšuje příjem krmiva, jeho stravitelnost, výživná hodnota nebo se odstraňují účinky nežádoucích látek v krmivech a)fyzikální praní okopaniny

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Minerálně-vitamínová krmiva pro spárkatou zvěř Premin Spárkatá zvěř Premin Spárkatá zvěř SUPER Premin Spárkatá zvěř MAXI Minerální a minerálně-vitamínová

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

PIVOVARSKÉ MLÁTO. Tradiční české krmivo

PIVOVARSKÉ MLÁTO. Tradiční české krmivo IVOVARSKÉ MLÁTO Tradiční české krmivo roteinové krmivo s vysokým obsahem dusíkatých látek, vysokou stravitelností živin, příznivými dietetickými účinky a specifickou výživovou hodnotou. ro své laktogenní

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

KRMIVA PRO KONĚ MEMBER OF ROYAL DE HEUS

KRMIVA PRO KONĚ MEMBER OF ROYAL DE HEUS KRMIV PRO KONĚ MMBR OF ROYL D HUS RLX Granulované krmivo pro koně v nízké zátěži Krmivo určeno především pro koně v nízké zátěži, pro hobby a provozní koně. Vhodná náhrada za oves u hůře zvladatelných

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

TRÁVICÍ A MOČOVÁ SOUSTAVA

TRÁVICÍ A MOČOVÁ SOUSTAVA TRÁVICÍ A MOČOVÁ SOUSTAVA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské trávicí a močové soustavy. Trávicí soustava její funkcí je příjem a zpracování

Více

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, velmi nás těší, že Vás zaujal Sano koncept výživy pro telata. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SACHARIDŮ PRINCIP Rozštěpené sacharidy vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech enzymaticky hexózy štěpeny na GLUKÓZU vyplavována do krve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje. KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo

Více

Krmiva pro odchov lososa 2017

Krmiva pro odchov lososa 2017 Krmiva pro odchov lososa 2017 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2 Krmení krav jak lze ušetřit? V současné době jsme opět svědky turbulence ve vývoji ceny syrového kravského mléka a to směrem dolů. Situace tak trochu začíná připomínat období let 2008 2009, kdy jsme si

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou. Mušov

Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou. Mušov Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou Mušov 23.1.2019 Nyní řešený projekt MZe NAZV QJ1510391 OMEZENÍ RIZIK SPOJENÝCH S VÝŽIVOU SKOTU S VYSOKOU UŽITKOVOSTÍ Ing.

Více

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata Dr. Edmund Mathies 2 Enzymatický systém Cukr Kys. mléčná 1,2- Propandiol Kys. mléčná Kys. octová Rozklad polysacharidů Potlačení clostridií Stravitelnost

Více

VLáKNINa. Růžena Krutilová

VLáKNINa. Růžena Krutilová VLáKNINa Růžena Krutilová Definice vlákniny AACC (2001): Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a jsou zcela

Více

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA.

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA. TRÁVÍCÍ SOUSTAVA TRÁVÍCÍ SOUSTAVA ústa zuby slinné žlázy hltan jazyk hrtanová příklopka jícen žlučník slinivka (pankreas) tlusté střevo tenké střevo slepé střevo (apendix) žaludek konečník řitní otvor

Více

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky:

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky: 9. přednáška Téma přednášky: Výživa telat Cíl přednášky: Devátá přednáška je zaměřena na výživu telat a rozdělení krmných období. Studenti se seznámí s výživou telat, s problematikou profylakční, mléčné

Více

Složky potravin důležité pro výživu člověka. Jihlava 14. prosince 2017

Složky potravin důležité pro výživu člověka. Jihlava 14. prosince 2017 Složky potravin důležité pro výživu člověka Jihlava 14. prosince 2017 1 A N O T A C E Bílkovin Tuky Cukry Minerální látky Vitamíny Voda 2 Co jsou to živiny Potraviny obsahují živiny, které uspokojují potřeby

Více

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu

Více

Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP. Ing. Jan Pozdíšek, CSc

Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP. Ing. Jan Pozdíšek, CSc Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP Ing. Jan Pozdíšek, CSc Část I. Výsledky zjišťování ukazatelů výživné hodnoty u vybraných travních siláží. Nutriční hodnota byla zjišťována v bilančních

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

EASYLIN. ve spolupráci s

EASYLIN. ve spolupráci s EASYLIN ve spolupráci s LAKTACE Omega 3 z EasyLinu jsou příslibem zdraví, plodnosti a perzistence laktace. Vychovat produktivní dojnici stojí spoustu času a peněz. I když se to podaří, stále je mnoho rizik,

Více

Výpočet obsahu fosforu

Výpočet obsahu fosforu Výpočet obsahu fosforu a. f. 100 P (%) = ------------------ n a- hmotnost sraženiny molybdenátofosforečnanu amonného v g f ekvivalent fosforu, molybdenátofosforečnanu amonného 0,01438 g n alikvotní podíl

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK

TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_02_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK TRÁVICÍ SOUSTAVA - SLINNÉ ŽLÁZY 3 páry příušní, podčelistní, podjazykové větší množství drobných

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje Klasifikace a potravinové zdroje sacharidů Dělení Jednoduché sacharidy Polysacharidy (PS) monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) Zástupci glukóza fruktóza galaktóza maltóza

Více

příjem potravy rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) převedení živin a vody do krve odstranění odpadních látek

příjem potravy rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) převedení živin a vody do krve odstranění odpadních látek příjem potravy difúzí (prvoci, cizopasníci) fagocytózou (prvoci, porifera) ústy (většina živočichů) rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) trávení intracelulární (prvoci, porifera) trávení extracelulární

Více

Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT

Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT Součásti trávicího traktu Trávicí trakt se dělí na dutinu ústní (cavum oris), hltan (pharynx), jícen (esofagus), žaludek (ventrikulus, gaster), tenké střevo (intestinum tenue),

Více

Stavba a funkce trávícího traktu. Bc. Eliška Koublová

Stavba a funkce trávícího traktu. Bc. Eliška Koublová Stavba a funkce trávícího traktu Bc. Eliška Koublová Produkce tekutin a jejich vstřebávání Z potravin a nápojů 2 litry, sliny 1,5 litrů, 2,5 litrů žal. šťávy, játra a žlučník cca 1,5 litrů, slinivka 1,5

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č

Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č. 1-502 Přidává se do krmných dávek skotu s vyrovnaným poměrem vápníku a fosforu. Deklarované jakostní znaky: 1-502 Vápník 6 % Fosfor 5,2 % Sodík 7,5 % Hořčík

Více

Trávicí soustava. Stavba

Trávicí soustava. Stavba Trávicí soustava - Příjem potravy - Zpracování mechanické (zuby, svaly), chemické (enzymy) - Vstřebávání ţivin - Vyloučení nestravitelných zbytků a nadbytečných látek z těla Trávení je proces štěpení ţivin

Více

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno sel plex brozura TISK.indd 2 14.12.2006 9:39:52 Sel-Plex JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno Selen hraje v metabolismu živých organismů zásadní roli tím, že umožňuje normální

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Krmiva pro sumcovité ryby 2019

Krmiva pro sumcovité ryby 2019 Krmiva pro sumcovité ryby 2019 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

Výživa skotu. Doc. MVDr. A. Pechová, CSc.

Výživa skotu. Doc. MVDr. A. Pechová, CSc. Výživa skotu Doc. MVDr. A. Pechová, CSc. Býložravci Fermentace ve vícekomorovém ţaludku Přežvýkavci (hlavně sudokopytníci) turovití, jelenovití, hroch velbloudovití Vačnatci (někteří klokani) Fermentace

Více

Krmná doporučení pro chovná prasata

Krmná doporučení pro chovná prasata Krmná doporučení pro chovná prasata Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. 1 2 Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. 2016 3 Krmná doporučení pro chovná prasata V tomto dokumentu přinášíme základní krmná doporučení

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY VÝŽIVA ZVÍŘAT

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY VÝŽIVA ZVÍŘAT ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY VÝŽIVA ZVÍŘAT 1. přednáška DOC. ING. ALOIS KODEŠ, CSc. VÝŽIVA ZVÍŘAT

Více