1.2.3 测 定粗蛋白质的测定采用扩散法。取待测液2 ml加3 ml水于扩散皿外室,1 ml 2%
H2Bo3(含指示剂)于内室,盖上涂有碱性甘油的毛玻璃盖,在外室注入4 ml40%的NaOH,扩散24 h后用微量滴定管以0.002 5 mol/L标准溶液滴定。每批试样带一标准氮液,进行回收率的检查。最后根据公式进行粗蛋白的换算。
2 结果与分析
如表1所示,不同品种的叶蛋白质含量不同,含量最高的达到29.89%,而含量最低的只有
14.39% ,即含量低的不及含量高的50%。从表1中我们同样可以看出,苎麻嫩叶粗蛋白质含量普遍较高,含量在20%以上的占了近85%,而含量在20%以下的只占不到15%;但含量在28%以上的高蛋白质资源不是很多,只有8份,它们分别是6、19、43、36、116、123、169、216,只占5.68% ;含量较高的品种有35份,所占比重较大,为24.82%;绝大部分为中等含量的品种,共有77份,占54.6l%。
表1 不同品种叶片粗蛋白质含量差异
3 讨论
随着世界人口的增长,对动物制品的需求也不断增加,使得饲料产品的需求量随之大幅度增加。
据有关方面预测,中国蛋白质饲料缺口很大,这将成为制约中国饲料工业和畜牧业发展的主要因素之高蛋白苎麻资源的开发和利用,可为饲料行业提供高蛋白质植物性饲料,降低饲料工业和畜牧业
的生产成本,还可防止一些动物性疾病的传播,保证中国畜牧业的安全和可持续发展。
苎麻叶虽然含有丰富的营养(特别是蛋白质、赖氨酸、类胡萝b素、核黄素和钙),但它的纤维素含量
也较高,加上茸毛多,食口性不很好。如果在富含钼的土壤中种植苎麻,其叶片钼的含量超标,不宜食用,除非在饲料中加人适量的铜。因此,只有对苎麻进行深人研究,才能使其成为一种有开发前景和实用价值的饲料作物。
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