Az ivóvíz savanyítás hatékonysága különféle savkészítményekkel. Baranyay Henrik K+F termékmenedzser UBM Feed Kft.



Hasonló dokumentumok
SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland

INVE LAURA FIT 0,25. A glicerin monolaurát a laurinsav monogliceridje (a laurinsav (C12:0) észtere a glicerinnel).

Bactacid. Az egészséges bélflórát természetes úton támogatja.

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Telepi fertőtlenítés és az itató rendszerek tisztítása. Krusinszki István ügyvezető Hungaro Chemicals Kft.

phorce Hatékony védelem a teljesítmény és a haszon érdekében

1. A pályázó adatai. 2. A pályázat rövid címe: ProSid TM MI 700, az új generációs, korróziómentes propionsavas szemesgabonatartósító

Campylobacter a gyakorló állatorvos szemével. Tenk István Mikrolab Kft 2016

SERTÉS KOKCIDIÓZIS Dr Valler József Vitamed Pharma Kft.

Probiotkius környezetstabilizáló termék

Érték- és teljesítménynövelés savakkal

Az antibiotikum felhasználás csökkentésének lehetőségei a hazai gyakorlatban. Dr. Sándor Gergely Derzsy napok

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít!

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

WellCome. A legoptimálisabb indítás naposcsibék számára

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Készítette: Geda Dávid

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi)

MIKROBIOM ÉS ELHÍZÁS HEINZ GYAKY 2018 BUDAPEST

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni.

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).

Manuka, a csodaméz Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (

A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire. Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék

1./ Fernox Total Filter TF1 rendszerbe építhető mágneses iszapleválasztó szűrő (22mm, 28mm, 3/4", vagy 1"-os csatlakozó mérettel) bruttó 42.

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok

Oktani malac takarmányozás

MIKROBIÁLIS BIOFILMEK

VICTORY Csótányirtó gél

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

AQUAFILTER EXCITO-B ÁSVÁNYI ANYAGOT MEGTARTÓ VÍZTISZTÍTÓ HELYEZÉSI SEGÉDLET V2. 1.oldal

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

Bábolna. Takarmányozási Program. Húsmarha / Tehén Kiegészítő takarmányok

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A tervezés szerepe a megelőzés hatékonyságában, baktériumok háttérbeszorításának

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft.

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Mit kell tudni az ASTAXANTHIN-ról? A TÖKÉLETES ANTIOXIDÁNS

BEMUTATKOZÁS Dr. Merényi László

linolsav-tartalm tartalmának

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül

Varga László

A vízminőség új dimenziója

A burgonya védelme A póréhagyma védelme


A baromfi takarmányozás aktuális kérdései és jövőbeni kihívásai. Mézes Miklós Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék Gödöllő 1

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

SOILTONIC. A növények egészsége a talajban kezdődik SOILTONIC. mint talajkondicionàló

A 2K fertőtlenítő rendszer

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A sertések húgyúti fertőzései (UTI)

Bábolna. Takarmányozási Program. Malac Takarmánykeverékek

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Dreumex védőkrémek. Dreumex Omnicare Védőkrém

Trágyavizsgáló labor. Csiba Anita, intézeti mérnök Tevékenységi kör

HOPPÁ! FEJET HAJTOTTAK A JAPÁN TITOK ELŐTT HOPPÁ! FEJET HAJTOTTAK A JAPÁN TITOK ELŐTT

11AFT Enzimes lucernaszenázs oltóanyag

Liofilchem Chromatic termékcsalád

Az egyensúly belülről fakad!

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Szilvásvárad Szalajka vízmű, PALL membrán tisztítás kérdései üzemeltetési szempontból Pintér János

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

A rost szerepe a kocák takarmányozásában

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED,

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Élelmiszerbiztonság mesterfokon. Kis vízaktivitású élelmiszerek Növekvő mikrobiológiai kockázat?

ENERGIA KONCENTRÁTUM (MELA-DRY + MEPRON) Termékszám Megnevezés ENERGIA KONCENTRÁTUM (MELA-DRY + MEPRON) Beltartalom ME Nedvesség max.

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

Érdemes vakcinázni a sertések 1-es típusú parvovírusa ellen

Vakcinázás hatékonyságát csökkentő antibiotikum használat (esetismertetés) Dr. Albert Mihály

Az akvakultúra egy újra felfedezett változata az Integrált Multitrofikus Akvakultúra (IMTA)

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

DesinFix Fertőtlenítő szer az Ön környezetéért

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Átírás:

Az ivóvíz savanyítás hatékonysága különféle savkészítményekkel Baranyay Henrik K+F termékmenedzser UBM Feed Kft.

Tiszta víz A víz a legfontosabb tápanyag a haszonállatoknak, mivel a vízfelvétel egygyomrú állatok esetében 2-3-szorosa takarmányfelvételnek. Savanyított ivóvíz megakadályozza a mikrobás fertőzést és növeli az emésztés hatékonyságát, csökkentve a bélhurut és szalmonellózis által okozott veszteségeket. A stabil bélflóra, amelyet létre a savanyított ivóvíz hoz, létre ideális környezetet teremt az általunk hasznosnak tartott baktériumok számára, nehezíti kórokozók szaporodását, elnyomja hatásukat. A modern állattenyésztésben egyre jobb, gyorsabb növekedést és hatékonyabb takarmány hasznosítást érünk el, de ezzel együtt az állatok kevésbé tolerálják a különböző stresszorokat közük a nem megfelelő vízminőséget.

Mivel? Az ivóvíz savanyításra használt szerves savak közül a hangyasav és sói (formiátok) a leghatékonyabbak. Hatásmechanizmusok A szerves savak a következő módokon fejthetik ki hatásukat (lásd 1. ábra): Közvetett antimikrobiális hatás: megfelelő dózisban a vízbe juttatva lecsökkentik a ph-t olyan értékre, amely kedvezőtlen a káros mikrobák elszaporodásának szempontjából (ph = 3,5-4,2). A közvetlen antimikrobiális hatás azon alapszik, hogy a rövid szénláncú, kissé lipofil szerves savak (mint pl. hangyasav) disszociálatlan formában képesek a gram-negatív baktériumok (pl. Salmonella sp, E. coli, Camphylobacter sp.) sejtfalán áthatolni. A sejt belsejében azután a savak protonra és sav anionra disszociálnak. A hidrogén kation csökkenti a ph-értéket a sejt belsejében, amelynek a helyreállítása csak nagy energiaveszteségek által lehetséges; az anion pedig közvetlenül beavatkozik a DNSszintézisbe.

Mivel? Amennyiben pufferolt (ammonizált), védett vagy MCFA 1 -t tartalmazó savkészítményt használunk, akkor a phcsökkenés nem annyira intenzív, de a baktériumgátló hatás hatóanyagra vonatkoztatva általában ugyanolyan mértékű, hiszen e termékek savkoncentrációja nem alacsonyabb, csak nem fejeződik ki annyira kémhatásban.* Ezekből a savakból magasabb dózis is bejuttatható az ivóvízbe és ezzel erősíthető a takarmányba kevert szilárd vagy folyékony szerves savak, illetve a pre- és probiotikumok hozamfokozó hatása. Ilyen célok eléréséhez természetesen magasabb, 0,1 0,2 % közötti dózisok szükségesek.

Szerves savak (SCFA) A szerves savakat több mint három évtized óta használják tartósítására és védekezésre a nem kívánt mikrobák ellen. Felhasználásuk főleg 2006-ban nőtt meg hirtelen, amikor a hozamfokozókra vonatkozó szabályozások megváltoztak, a rövid láncú zsírsavak savak (SCFA) mint alternatíva merült fel. Minden savnak meg van a saját kémiai tulajdonsága, melyek között az antimikrobiális hatásuk is eltérő. Ezért alkalmazásuk hatékonyabb lehet ha több savat tudunk egyszerre használni. Az ivóvízben a szerves savak csökkenti a ph-t ami gátolja a kórokozók elszaporodását a vízben és az állat emésztőrendszerében is.

Közepes szénláncú zsírsavak (MCFA) Gyakran együtt alkalmazzák a szerves savakkal a közepes szénláncú zsírsavakat, mivel meg van az az előnyük, hogy semlegeshez közeli ph-n is alkalmas mind Gram pozitív, mind Gram-negatív baktériumok ellen felvenni a harcot a patogén baktériumokkal, úgy hogy azok sejtfalán membrántranszport segítségével kerül be citoplazmába. Ott a növekedést és a szaporodást is gátolja megelőzve ezzel a bélfalon történő megtapadást és felszívódást.

Mikor? Az életciklus elején történő alkalmazás (kiegészítve pro- és prebiotikumokkal) segít egy jó bélflóra kialakulásában, aminek köszönhetően a tápanyagok jobban, gyorsabban emésztődnek és kialakul egy nagyobb ellenállás a patogén mikrobák ellen. A életciklus végi adagolás esetében csökken az idősebb korú elhullás, az állatok többet szívesebben isznak és csökkenti a Salmonella és Campylobacter fertőzésének kockázatát a feldolgozás során! A gyengébb vízáramlási időszakokban pl.: éjszaka (szerviz, napos) folyamatosan alakul ki (hízik) egy biofilm réteg, ami kiemelt egészségügyi veszélyt jelent az állatok számára, mivel tökéletes táptalaj a kórokozók számára. Emellett ezek felszakadása dugulást okozhat az itató szelepeknél. Ezek eltávolítása nehéz de fontos feladat, ha jó termelési teljesítményt szeretnénk elérni, amit nagykörültekintéssel kell elvégeznünk és már sikerült akkor azt folyamatosan kezelünk, megelőznünk szükséges.

Hogyan? A kétféle hatás megoszlása függ az adott sav(keverék) típusától, és az adott közeg esetünkben a víz eredeti ph-jától, vízkeménységtől (puffer kapacitás).

Mennyit? Az alkalmazott dózis esetében több dolog is mérlegelendő: - ha viszonylag tömény, tiszta savakat tartalmazó savkészítményt alkalmazunk, akkor az adott sav típusától, a víz eredeti phjától, illetve a vízkeménységtől függően relatíve kis mennyiség (0,05 0,1 %) is elegendő lehet ahhoz, hogy a ph-t számottevően levigyük. Túlzott mértékű savanyítás nem is célszerű, hiszen akkor már az állatok ivóvíz felvételét is negatívan befolyásolhatjuk, ami adott esetben termelésünk eredményességét is ronthatja. Korrozivitás veszélye és a költségeink is nőnek. Amennyiben pufferolt, kevert több szerves savból állókészítményt használunk, úgy ez az adagolás lehet magasabb. Ezekből a savakból magasabb dózis is bejuttatható az ivóvízbe és ezzel erősíthető a takarmányba kevert szilárd vagy folyékony szerves savak, illetve a pre- és probiotikumok hozamfokozó hatása. Ilyen célok eléréséhez természetesen magasabb, 0,1 0,2 % közötti dózisok szükségesek. Pufferolt savak esetében a hálózat hosszát is figyelembe kell vennünk mert a puffer kapacitás az idővel változik. Inkább ritkábban, de a kellő koncentrációban használjuk a savanyítókat!

Savkészítmények adagolása A savkészítmények adagolása A szerves savak kijuttatásához alapvetően egy vízórával összekötött szivattyú szükséges, amely az előbb már említett dózistartományban képes pontos adagolásra. A szerves savakat nem ajánlatos a gyógyszerekkel és vitaminkészítményekkel egyszerre kijuttatni, ilyen típusú kezeléskor érdemes szüneteltetni a savanyítást. Nagyobb korrozivitású készítmények alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy a vízvezeték rendszer alkalmas legyen a kívánt feladatra (saválló, műanyag csövek). Melyik jobb?

Milyen készítményt használjunk? Ha állatfajok szerint vizsgáljuk a kérdést, akkor elmondható, hogy sertések (különösen malacok) esetében eleve kedvező lehet az itatóvíz alacsony ph-ja, a baromfik esetében viszont inkább a összetett antibakteriális hatásra kell törekednünk. Nem kizárólag az ivóvíz ph-értéke határozza meg pl.: a szalmonella-gyérítés sikerességét de van rá közvetett hatása továbbá fontos a megfelelő hatóanyag kiválasztása ez esetben a hangyasav és sói. Természetesen az alkalmazandó sav mindig függ a víz: mikrobiológiai- kémiai jellemzőitől* a telep vízhálózatának (csővezeték, glóbusz, aknák állapotától, azok adottságaitól és takarítás minőségétől és rendszerességétől. *Vízkezelés!

A kezelés ellenőrzése A kezelés elején előfordulhat, hogy azonos dózis mellett ingadozik a kezelt víz ph-ja. Ez azzal lehet összefüggésben, hogy a savkészítmények kimossák az ivóvízrendszert, és a felszabadult vízkő illetve más szennyeződések befolyásolják a ph-csökkentés mértékét. Később, amikor már tiszta a rendszer, ez stabilizálódik. A megfelelő dózis beállítása történhet a ph, a higiéniai hatások (pl. szalmonella-fertőzöttség mérése), illetve kontroll ellenében végzett konkrét üzemi kísérletek alapján. Ha sikeresen megállapítottuk a dózist, akkor az adagolást egyrészt a vízórán illetve a szivattyú átfolyás mérőjén keresztül ellenőrizhetjük, de főként a kémhatáson alapuló kezeléskor célszerű a ph-t is nyomon követni. Ez történhet úgy, hogy egy kézi ph-mérővel időnként megvizsgáljuk és fel- jegyezzük a kémhatás alakulását, de nagyobb üzemek esetében előnyösebb egy, a rendszerbe beépített és adatgyűjtővel ellátott ph-mérő berendezés applikálása.

Az ivóvíz savanyítás hatékonysága különféle savkészítményekkel Kísérlet eredményei hangyasav, tejsav, vajsav nátrium sója probiotikummal és anélkül Probiotikum 1 kísérlet 1 kontrol 2 kísérlet 2 kontrol 3 kísérlet 3 kontrol Átlagsúly (kg) 2,3 2,21 2,41 2,4 2,19 2,19 Fajlag 1,72 1,79 1,81 1,87 1,84 1,81 Elhullás (%) 6,29 7,2 4,81 9,56 5,11 4,86 Kísérlet eredményei hangyasav probiotikummal és anélkül Probiotikum 1 kísérlet 1 kontrol 2 kísérlet 2 kontrol 3 kísérlet 3 kontrol Átlagsúly (kg) 2,3 2,27 2,42 2,41 2,34 2,35 Fajlag 1,79 1,82 1,71 1,72 1,72 1,73 Elhullás (%) 5,4 7,2 3,66 4,41 5,18 5,24 Következtetések