Productive action improved protein-vitamin-mineral supplements in the composition of silage-concentrate diet working cows

Authors

  • Mykhailo Polulikh Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS Author
  • Hryhorii SEDILO Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS Author

DOI:

https://doi.org/10.32636/01308521.2023-(73)-2-12

Keywords:

dairy cows, feeds, diets, balancing feed additives, premixes, the contents of the scar, Nitrogen balance

Abstract

The article analyzes the ratio, nutritional value and chemical composition of lactating cows of both control and experimental groups. The results of studies on the digestibility of feed nutrients, nitrogen balance, and their influence on milk productivity and quality indicators of cows’ milk when using an improved protein-vitamin-mineral supplement (РVMA) in the diet as opposed to the standard РVA 60-1-89 are also given. Based on the results of the physiological experiment, it can be stated that during the entire period of research, the duration of which was
90 days, the animals of the control and experimental groups consumed almost the same amount of feed. Analysis of the protein nutrition of the feed consumed by the experimental animals, and hence the supply of digestible protein, indicates that no significant difference between the groups was found. Use as part of the silage-concentrate ration of lactating cows in the structure of compound feed (25 % by weight) of experimental РVMA probably increases the digestibility coefficient of dry matter, crude fat, crude fibre with the tendency to increase other feed nutrients (crude protein, non-nitrogen extractive substances (NES), organic matter); has a positive effect on the assimilation of Nitrogen in the body of lactating animals, and hence on the processes of its inclusion in the synthesis of milk against the background of standard РVA 60-1-89. Therefore, feeding dairy cows as part of the silage-concentrate ration of the experimental РVMA helps to increase the average daily yield of milk, its chemical composition (fat, protein, dry matter, calcium) with slightly lower costs of metabolic energy and digestible protein, compared to the standard analogue of РVA 60-1 -89. Summarizing the obtained data, the following should be emphasized. The improved version of РVMA is made on the basis of the extrudate of rapeseed and fodder beans (to replace sunflower and soybean meal and fodder yeast) and an experimental premix adjusted for BAR (Sodium, Sulfur, Copper, Zinc, Iodine, Selenium and vitamins A, D) that are deficient in the Precarpathian zone) ensures the optimal level of key nutrition parameters of dairy cows, in relation to РVA 60-1-89.

References

1. Богданова Г. О., Кандиби В. М. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби : довідник-посібник. Київ, 2012. 296 с.

2. Бомко В. С. Теоретичне і експериментальне обґрунтування повноцінного протеїнового і амінокислотного живлення корів для центральної зони Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.02 “Годівля тварин і технологія кормів”. Львів, 2011. 42 с.

3. Годівля високопродуктивних корів : посібник / В. І. Гноєвий та ін. Харків, 2009. 368 с.

4. Годівля сільськогосподарських тварин : навч. посібник. пер. з нім. / за редакцією І. І. Ібатуліна та Г. Штрьобеля. Київ, 2006. 384 с.

5. Голова Н. В. Метаболічний профіль крові та жирно кислотний склад молока корів за різного вмісту селену в раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія”. Львів, 2012. 19 с.

6. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / І. І. Ібатуллін та ін. ; за ред. І. І. Ібатуллін, О. М. Жукорський. Київ, 2016. 300 с.

7. Калінчик М. В., Алєксєєнко І. М., Лисенко К. О. Методика розробки нормативів потреби корів у поживних речовинах залежно від стадії лактації. Агросвіт. 2013. № 1. С. 15–29. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/1_2013/4.pdf.

8. Калінчик М. В., Алєксєєнко І. М., Лисенко К. О. Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства. Агросвіт. 2013. № 1. С. 9–14. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/1_2013/4.pdf.

9. Кваша В, Новак Н. Рослинні жиро-протеїнові добавки в раціонах корів. Тваринництво України. 2000. № 7–8. С. 23–24.

10. Комбикорма и кормовые добавки : справ. пособие. / В. А. Шаршунов и. др. 2002. 440 с.

11. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / В. В. Влізло та ін. Львів, 2012. 764 с.

12. Норми, орієнтовані раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби : посібник / Богданов Г. О. та ін. ; за ред. І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. Житомир, 2013. 515 с.

13. Приліпко Т. М., Захарчук П. Б. Вміст селену в кормах зони Поділля України за використання в раціонах великої рогатої худоби. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. Seriia «Tvarynnytstvo». Kyiv, 2019. № 1 (77). DOI: https://doi.org/10.31548/dopovidi2019.01.022

14. Приліпко Т. М., Захарчук П. Б. Методичні рекомендації з використання селеновмісних добавок в годівлі великої рогатої худоби на відгодівлі : методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський, 2018. 52 с.

15. Чернишенко О. Я. Молочна продуктивність корів при використанні у раціонах рослинних жиропротеїнових концентратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 “Годівля тварин і технологія кормів”. Львів, 2012. 20 с.

16. An energy-protein feed additive containing different sources of fat improves feed intake and milk performance of dairy cows in mid-lactation / P. Micek et al. Journal of Dairy Research. 2019. 86(1). 55–62. doi: 10.1017/S0022029919000062.

17. Brzozowska, A., Lukaszewicz, M., Oprzadek, J. Energy-Protein Supplementation and Lactation Affect Fatty Acid Profile of Liver and Adipose Tissue of Dairy Cows. Molecules. 2018. 23, 618. https://doi.org/10.3390/molecules23030618.

18. Calcium Propionate Increased Milk Parameters in Holstein Cows / Martins, W. D. C. et al. Acta Scientiae Veterinariae. 2019. 47(1). https://doi.org/10.22456/1679-9216.97154.

19. Crop managementeffects on supplementary feed quality and crop options for dairy feeding to reducenitrate leaching / John M. de Ruiter et al. New Zealand Journal of Agricultural Research. 2019. 62:3. 369–398. DOI:10.1080/00288233.2018.1508042.

20. Effects of forage type and extruded linseed supplementation on methane production and milk fatty acid composition of lactating dairy cows / K. M. Livingstone et al. Journal of Dairy Science. 2015. 98, 4000–4011. https://doi.org/10.3168/jds.2014-8987.

21. Effects of a combination of feed additives on methane production, diet digestibility, and animal performance in lactating dairy cows / Van Zijderveld et al. Journal of Dairy Science. 94, 2011. 1445–1454. https://doi.org/10.3168/jds.2010-3635.

22. Evaluating the effects of high-oil rapeseed cake or natural additives on methane emissions and performance of dairy cows / A. R. Bayat et al. Journal of Dairy Science. 2022. 105, 1211–1224. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20537.

23. Evaluation of the effectiveness of selected phosphate preparations in the equalization of subclinical hypophosphataemia of dairy cows / M. Olech, Ł. Kurek, B. Abramowicz, T. Riha, K. Lutnicki. 2019. 24(3). 1037–1046. DOI: 10.5601/jele m.2018.23.4.1740.

24. Feeding management and feeds on dairy farms in New South Wales and Victoria / E. Bramley, I. J. Lean, W. J. Fulkerson, N. D. Costa. Animal Production Science. 2012. 52. 20–29. https://doi.org/10.1071/AN11214.

25. Feed intake, nutrient digestibility, milk production and composition in dairy cows fed silage of wet brewers grain / Souza, L. C. de, Zambom et al. Semina: Ciências Agrárias. 2016. 37(2). 1069–1080. https://doi.org/10.5433/1679-0359.2016v37n2p1069.

26. Influence of Functional Feed Supplements on the Milk Production Efficiency, Feed Utilization, Blood Metabolites, and Health of Holstein Cows during Mid-Lactation / AlSuwaiegh, S. B. et al. Sustainability. 2022 14, 8444. https://doi.org/10.3390/su14148444.

27. Jaurena, G., Moorby, J. M. Lactation and body composition responses to fat and protein supplies during the dry period in under-conditioned dairy cows. Journal of Dairy Science. 2017.100, 1107–1121. https://doi.org /10.3168/jds.2016-11012.

28. Kurek, Ł., Lutnicki, K., Olech, M. Influence of subclinical magnesium deficiency in the antenatal period on mineral and energy management during early lactation. Medycyna Weterynaryjna. 2017. 73, 434–438. https://doi.org/10.21521/mw.5737.

29. Nutritional and productive performance of dairy cows fed corn silage or sugarcane silage with or without additives / Andrade, F. L. et al. Trop Anim Health Prod. 48, 747–753 (2016). https://doi.org/10.1007/s11250-016-1020-y.

30. The use of energy-protein supplement increases performance of high-yielding dairy cows and improves health-promoting properties of milk / Brzozowska Anna Malgorzata et al. Animal Production Science. 2018. 58, 1708-1713. https://doi.org/10.1071/AN16161.

31. Top-dressing of chelated phytogenic feed additives in the diet of lactating Friesian cows to enhance feed utilization and lactational performance / Kholif, Ahmed E., Hassan, Ayman A., Matloup, Osama H. and El Ashry, Ghada M. Annals of Animal Science, vol. 21, №. 2, 2021, pp.657–673. https://doi.org/10.2478/aoas-2020-0086

32. Sorghum silage supplemented with crambe meal improves dry matter intake and milk production in crossbred Holstein cows / S. A. do Carmo Araújo et al. Trop Anim Health Prod. 50, 143–148 (2018). https://doi.org/10.1007/s11250-017-1414-5.

Published

2023-06-29

Issue

Section

STOCKBREEDING

How to Cite

Mykhailo Polulikh, & Hryhorii SEDILO. (2023). Productive action improved protein-vitamin-mineral supplements in the composition of silage-concentrate diet working cows. Foothill and Mountain Agriculture and Stockbreeding, 73(2), 167-187. https://doi.org/10.32636/01308521.2023-(73)-2-12

Similar Articles

1-10 of 150

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)