An in vitro trial to study the effect of inclusion of different levels of coconut oil on sheep rumen methanogenesis and fermentation processes
Description
An in vitro trial was conducted in fermentation vessels under anaerobic conditions using composite feed-1 and composite feed-2 with inclusion of different levels of Coconut Oil (CO) along with buffered rumen liquor of sheep to observe the effects of oil on rumen methanogenesis and fermentation. The Composite Feed-1(CF-1) consisted of 40% of concentrate and Composite Feed-2 (CF-2) had 25 % of concentrate. The different levels of CO used were 0.5,1 and 2 µl/ml. Among the gas production and methane concentration parameters the inclusion of CO showed a significant decrease of 38.67%. A non significant effect on gas production was noted with the inclusion of CO in CF-2. Further, a decrease in total gas production and methane concentration was observed which was highly pronounced in CF-1 as compared to CF-2. The rumen digestibility by inclusion of CO in CF-1 and CF-2 decreased significantly (P < 0.01) from control. The inclusion of CO in CF-2 did not affect Ammonia Nitrogen (NH3 –N) concentration, while in CF-1 the CO inclusion increased the NH3 –N concentration. The inclusion of CO decreased the Total volatile fatty acid (TVFA) concentration significantly (P < 0.01). In both the diets namely CF-1 and CF-2 the A:P ratio was unaffected by CO inclusion. The inclusion of CO in CF-1 had a non significant effect in pH. However, the inclusion of CO in CF-1 and CF-2 decreased the protozoa number significantly (P < 0.01). Inclusion of oil tended to decrease Gas production (GP), Metabolizable energy (ME), Short Chain Fatty Acid (SCFA), True Degradability of Dry Matter (TDDM) and Microbial Biomass Production (MBP). The effect was more pronounced when CO level was 1.0µl/ml or higher. From the above gas production and fermentation parameters noticed in two diets CF-1 and CF-2 with inclusion of different levels of CO, it can be envisaged that increasing the proportion of concentrate in diets and using CO as a feed additive increases the rumen efficiency by reducing the methane concentration and gas production.
Translated Descriptions
Translated Description (Arabic)
تم إجراء تجربة في المختبر في أوعية التخمير في ظل الظروف اللاهوائية باستخدام العلف المركب -1 والعلف المركب -2 مع تضمين مستويات مختلفة من زيت جوز الهند (CO) جنبًا إلى جنب مع سائل الكرش المخزن من الأغنام لمراقبة آثار الزيت على توليد الميثان والتخمير من الكرش. تتكون التغذية المركبة-1(CF -1) من 40 ٪ من المركز وتحتوي التغذية المركبة-2 (CF -2) على 25 ٪ من المركز. كانت المستويات المختلفة لثاني أكسيد الكربون المستخدمة 0.5،1 و 2 ميكرولتر/مل. ومن بين معلمات إنتاج الغاز وتركيز الميثان، أظهر إدراج أول أكسيد الكربون انخفاضًا كبيرًا بنسبة 38.67 ٪. ولوحظ وجود تأثير غير كبير على إنتاج الغاز مع إدراج أول أكسيد الكربون في CF -2. علاوة على ذلك، لوحظ انخفاض في إجمالي إنتاج الغاز وتركيز الميثان والذي كان واضحًا للغاية في CF -1 مقارنة بـ CF -2. انخفضت قابلية هضم الكرش عن طريق تضمين أول أكسيد الكربون في CF -1 و CF -2 بشكل كبير (P < 0.01) من السيطرة. لم يؤثر إدراج أول أكسيد الكربون في CF -2 على تركيز نيتروجين الأمونيا (NH3 - N)، بينما أدى إدراج أول أكسيد الكربون في CF -1 إلى زيادة تركيز NH3 - N. أدى إدراج أول أكسيد الكربون إلى تقليل إجمالي تركيز الأحماض الدهنية المتطايرة (TVFA) بشكل كبير (P < 0.01). في كل من النظامين الغذائيين CF -1 و CF -2، لم تتأثر نسبة A:P بإدراج أول أكسيد الكربون. كان لإدراج أول أكسيد الكربون في CF -1 تأثير غير كبير في درجة الحموضة. ومع ذلك، فإن إدراج أول أكسيد الكربون في CF -1 و CF -2 قلل من عدد الأوليات بشكل كبير (P < 0.01). يميل إدراج النفط إلى تقليل إنتاج الغاز (GP)، والطاقة القابلة للاستقلاب (ME)، والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFA)، والتحلل الحقيقي للمادة الجافة (TDDM) وإنتاج الكتلة الحيوية الميكروبية (MBP). كان التأثير أكثر وضوحًا عندما كان مستوى أول أكسيد الكربون 1.0 ميكرولتر/مل أو أعلى. من معلمات إنتاج الغاز والتخمير المذكورة أعلاه التي لوحظت في نظامين غذائيين CF -1 و CF -2 مع تضمين مستويات مختلفة من أول أكسيد الكربون، يمكن تصور أن زيادة نسبة التركيز في الأنظمة الغذائية واستخدام أول أكسيد الكربون كمادة مضافة للتغذية يزيد من كفاءة الكرش عن طريق تقليل تركيز الميثان وإنتاج الغاز.Translated Description (French)
Un essai in vitro a été mené dans des cuves de fermentation dans des conditions anaérobies en utilisant des aliments composites Feed-1 et Feed-2 avec l'inclusion de différents niveaux d'huile de noix de coco (CO) avec de la liqueur de rumen tamponnée de mouton pour observer les effets de l'huile sur la méthanogenèse et la fermentation du rumen. L'aliment composite 1(CF-1) était composé de 40 % de concentré et l'aliment composite 2 (CF-2) contenait 25 % de concentré. Les différents niveaux de CO utilisés étaient de 0,5,1 et 2 µl/ml. Parmi les paramètres de production de gaz et de concentration de méthane, l'inclusion du CO a montré une diminution significative de 38,67 %. Un effet non significatif sur la production de gaz a été noté avec l'inclusion de CO dans CF-2. De plus, une diminution de la production totale de gaz et de la concentration de méthane a été observée qui était très prononcée dans le CF-1 par rapport au CF-2. La digestibilité du rumen par inclusion de CO dans le CF-1 et le CF-2 a diminué significativement (P < 0,01) par rapport au témoin. L'inclusion de CO dans le CF-2 n'a pas affecté la concentration d'azote ammoniacal (NH3-N), tandis que dans le CF-1, l'inclusion de CO a augmenté la concentration de NH3-N. L'inclusion de CO a diminué de manière significative la concentration en acides gras volatils totaux (AGVT) (P < 0,01). Dans les deux régimes, à savoir CF-1 et CF-2, le rapport A :P n'a pas été affecté par l'inclusion de CO. L'inclusion de CO dans le CF-1 a eu un effet non significatif sur le pH. Cependant, l'inclusion de CO dans CF-1 et CF-2 a diminué le nombre de protozoaires de manière significative (P < 0,01). L'inclusion du pétrole avait tendance à diminuer la production de gaz (GP), l'énergie métabolisable (ME), l'acide gras à chaîne courte (SCFA), la vraie dégradabilité de la matière sèche (TDDM) et la production de biomasse microbienne (MBP). L'effet était plus prononcé lorsque le taux de CO était de 1,0 µl/ml ou plus. À partir des paramètres de production de gaz et de fermentation ci-dessus observés dans deux régimes CF-1 et CF-2 avec l'inclusion de différents niveaux de CO, il peut être envisagé que l'augmentation de la proportion de concentré dans les régimes et l'utilisation de CO comme additif alimentaire augmentent l'efficacité du rumen en réduisant la concentration de méthane et la production de gaz.Translated Description (Spanish)
Se realizó un ensayo in vitro en recipientes de fermentación en condiciones anaeróbicas utilizando alimento compuesto-1 y alimento compuesto-2 con inclusión de diferentes niveles de aceite de coco (CO) junto con licor de rumen tamponado de oveja para observar los efectos del aceite en la metanogénesis y fermentación del rumen. La alimentación compuesta-1(CF-1) consistía en 40% de concentrado y la alimentación compuesta-2 (CF-2) tenía 25 % de concentrado. Los diferentes niveles de CO utilizados fueron 0.5,1 y 2 µl/ml. Entre los parámetros de producción de gas y concentración de metano, la inclusión de CO mostró una disminución significativa del 38,67%. Se observó un efecto no significativo en la producción de gas con la inclusión de CO en CF-2. Además, se observó una disminución en la producción total de gas y la concentración de metano que fue muy pronunciada en CF-1 en comparación con CF-2. La digestibilidad ruminal por inclusión de CO en CF-1 y CF-2 disminuyó significativamente (P < 0.01) del control. La inclusión de CO en CF-2 no afectó la concentración de nitrógeno amoniacal (NH3-N), mientras que en CF-1 la inclusión de CO aumentó la concentración de NH3-N. La inclusión de CO disminuyó significativamente la concentración de ácidos grasos volátiles totales (AGVT) (P < 0,01). En ambas dietas, a saber, CF-1 y CF-2, la relación A:P no se vio afectada por la inclusión de CO. La inclusión de CO en CF-1 tuvo un efecto no significativo en el pH. Sin embargo, la inclusión de CO en CF-1 y CF-2 disminuyó significativamente el número de protozoos (P < 0.01). La inclusión de petróleo tendió a disminuir la producción de gas (GP), la energía metabolizable (ME), los ácidos grasos de cadena corta (SCFA), la verdadera degradabilidad de la materia seca (TDDM) y la producción de biomasa microbiana (MBP). El efecto fue más pronunciado cuando el nivel de CO fue de 1,0 µl/ml o superior. A partir de los parámetros de producción y fermentación de gas anteriores observados en dos dietas CF-1 y CF-2 con inclusión de diferentes niveles de CO, se puede prever que el aumento de la proporción de concentrado en las dietas y el uso de CO como aditivo para piensos aumenta la eficiencia del rumen al reducir la concentración de metano y la producción de gas.Files
1599.pdf
Files
(442.6 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:6264e653239a7f2c10d25f7d3dfbf863
|
442.6 kB | Preview Download |
Additional details
Additional titles
- Translated title (Arabic)
- تجربة في المختبر لدراسة تأثير إدراج مستويات مختلفة من زيت جوز الهند على إنتاج الميثان من كرش الأغنام وعمليات التخمير
- Translated title (French)
- Un essai in vitro pour étudier l'effet de l'inclusion de différents niveaux d'huile de noix de coco sur les processus de méthanogenèse et de fermentation du rumen de mouton
- Translated title (Spanish)
- Un ensayo in vitro para estudiar el efecto de la inclusión de diferentes niveles de aceite de coco en los procesos de metanogénesis y fermentación del rumen de las ovejas
Identifiers
- Other
- https://openalex.org/W2566888269
- DOI
- 10.20510/ukjpb/2/i6/91174
References
- https://openalex.org/W1543497984
- https://openalex.org/W1544955420
- https://openalex.org/W1549447257
- https://openalex.org/W1608626119
- https://openalex.org/W1663516401
- https://openalex.org/W170280638
- https://openalex.org/W1837026033
- https://openalex.org/W1966287398
- https://openalex.org/W1968161229
- https://openalex.org/W1979503152
- https://openalex.org/W1979623975
- https://openalex.org/W1985801946
- https://openalex.org/W1997087247
- https://openalex.org/W2001573440
- https://openalex.org/W2005245862
- https://openalex.org/W2005336453
- https://openalex.org/W2021870738
- https://openalex.org/W2032095401
- https://openalex.org/W2038239334
- https://openalex.org/W2038956112
- https://openalex.org/W2061535858
- https://openalex.org/W2062296001
- https://openalex.org/W2066394966
- https://openalex.org/W2067011744
- https://openalex.org/W2068966784
- https://openalex.org/W2069820484
- https://openalex.org/W2077379871
- https://openalex.org/W2077512889
- https://openalex.org/W2080270882
- https://openalex.org/W2081674405
- https://openalex.org/W2083213647
- https://openalex.org/W2091707842
- https://openalex.org/W2099298767
- https://openalex.org/W2103506649
- https://openalex.org/W2106052268
- https://openalex.org/W2116548805
- https://openalex.org/W2117777088
- https://openalex.org/W2118915661
- https://openalex.org/W2124129610
- https://openalex.org/W2139328400
- https://openalex.org/W2140751769
- https://openalex.org/W2141426990
- https://openalex.org/W2155685659
- https://openalex.org/W2161059150
- https://openalex.org/W2165447282
- https://openalex.org/W2171356723
- https://openalex.org/W2505448068
- https://openalex.org/W2729191089