Nazwa produktu: Miedź hydroksymetioninowa — gatunek paszowy
Wzór cząsteczkowy: C₁₀H₁₈O₆S₂Cu
Masa cząsteczkowa: 363,9
Numer CAS: 292140-30-8
Wygląd: Jasnoniebieski proszek
| Przedmiot | Wskaźnik |
| Hydroksyanalog metioniny, % | ≥ 78,0% |
| Cu²⁺, % | ≥ 15,0% |
| Arsen (w zależności od As) mg/kg | ≤ 5,0 |
| Plumbum (zawierający ołów) mg/kg | ≤ 10 |
| Zawartość wody % | ≤ 5,0 |
| Gęstość (przepustowość 425 μm (40 oczek)), % | ≥ 95,0 |
1. Wspiera działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, zwiększając odporność na infekcje.
2. Wspomaga metabolizm żelaza i syntezę hemoglobiny, pomagając zapobiegać anemii.
3. Wspomaga produkcję keratyny, poprawiając stan włosów, piór i skóry.
4. Zwiększa aktywność enzymów i efektywność energetyczną, poprawiając współczynnik wykorzystania paszy (FCR).
1) Kurczaki brojlery
Wyniki badań wykazały, że po dodaniu MMHAC (chelatów hydroksymetioniny miedzi, cynku i manganu) do diety brojlerów, w porównaniu ze zwykłymi nieorganicznymi pierwiastkami śladowymi, włączenie MMHAC znacząco zwiększyło masę ciała i masę mięśni uda, poprawiło strawność miedzi i nie miało negatywnego wpływu na zdrowie żołądka ani kości.
Tabela 1. Masa przetworzonej tuszy (g/ptaka) oraz wyniki badania zdrewniałej piersi i białych pasków na piersi u brojlerów karmionych dietą zawierającą chelat cynku, miedzi i manganu oraz nieorganiczne analogi hydroksylowe metioniny w sob. 42. dzień.
| Przedmiot | ITM | M10 | T125 | M30 | SEM | Wartość p |
| Pierś | 684 | 716 | 719 | 713 | 14,86 | 0,415 |
| Udo | 397 | 413 | 412 | 425 | 7.29 | 0,078 |
| Pałeczka do gry na bębnie | 320 | 335 | 332 | 340 | 4,68 | 0,058 |
| Udo i pałka | 717 a | 748 ab | 745 ab | 765 b | 11.32 | 0,050 |
| Poduszka tłuszczowa | 32.3 | 33.1 | 33.4 | 35,5 | 1,59 | 0,546 |
| Wątroba | 68,0 | 67,4 | 66,0 | 71.1 | 2.41 | 0,528 |
| Serce | 18,8 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 0,68 | 0,898 |
| Nerka | 9,49 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 0,51 | 0,413 |
Uwaga: ITM: śladowe ilości nieorganicznego pierwiastka śladowego: 110 ppm Zn jako ZnSO4, 16 ppm Cu jako CuSO4 i 120 ppm Mn jako MnO zgodnie z zaleceniami żywieniowymi Ross 308;
M10: Ilości 40 ppm Zn, 10 ppm Cu i 40 ppm Mn w postaci chelatu;
T125: Nieorganiczny pierwiastek śladowy 110 ppm Zn jako ZnSO4 i 120 ppm Mn jako MnO zgodnie z wytycznymi Ross 308 ze 125 ppm Cu jako trójzasadowy chlorek miedzi (TBCC);
M30 = 40 ppm Zn, 30 ppm Cu i 40 ppm Mn jako chelat. Wartości w tym samym wierszu z różnymi indeksami górnymi różnią się istotnie (P < 0,05).
2) Świnie
W badaniu zbadano wpływ częściowego zastąpienia nieorganicznych pierwiastków śladowych chelatami hydroksyanalogu metioniny (MMHAC) w dietach dla loch, zarówno u loch, jak i ich prosiąt. Wyniki wykazały, że suplementacja MMHAC zmniejszyła utratę masy ciała u loch karmiących, przyspieszyła przyrost masy ciała prosiąt w 18. dniu życia, znacząco zwiększyła poziom acetylacji histonów w mięśniach szkieletowych po urodzeniu oraz obniżyła ekspresję wielu genów związanych ze stanem zapalnym i rozwojem mięśni. Ogólnie rzecz biorąc, MMHAC poprawił zdrowie jelit i rozwój mięśni u prosiąt poprzez regulację epigenetyczną i rozwojową, zwiększając ich potencjał wzrostowy.
Tabela 2. Efekty uzupełniające chelatu hydroksyanalogu metioniny mineralnej w dietach loch na ekspresję kluczowego mRNA związanego ze stanem zapalnym jelita czczego u prosiąt ssących
| Przedmiot
| ITM | CTM | SEM | P- wartość |
| d 1 laktacji x 10-5 | ||||
| IL-8 | 1344 | 1018 | 178 | 0,193 |
| MUC2 | 5380 | 5511 | 984 | 0,925 |
| NF-κB (p50) | 701 | 693 | 93 | 0,944 |
| NF-κB (p105) | 1991 | 1646 | 211 | 0,274 |
| TGF-b1 | Od 1991 roku | 1600 | 370 | 0,500 |
| TNF-α | 11 | 7 | 2 | 0,174 |
| d 18 laktacji x 10-5 | ||||
| IL-8 | 1134 | 787 | 220 | 0,262 |
| MUC2 | 5773 | 3871 | 722 | 0,077 |
Uwaga: Interleukina-8 (IL-8), mucyna-2 (MUC2), czynnik jądrowy κB (NF-κB), transformujący czynnik wzrostu 1 (TGF-1) i czynnik martwicy nowotworu α (TNF-α)
ITM = konwencjonalne nieorganiczne źródła pierwiastków śladowych (poziom włączenia do diety 0,2%)
CTM = 50:50 chelat mineralnego hydroksyanalogu metioniny i minerałów nieorganicznych (poziom włączenia do diety 0,2%)
3)Przeżuwacze
U krów mlecznych w laktacji zastąpienie połowy siarczanu miedzi hydroksymetioniną znacząco zwiększyło stężenie miedzi w osoczu, poprawiło strawność obojętnego włókna detergentowego (NDF) i kwaśnego włókna detergentowego (ADF) oraz zwiększyło wydajność mleka i produkcję mleka z 4% korektą zawartości tłuszczu. Wyniki te wskazują, że częściowe zastąpienie siarczanu miedzi (HMTBA)₂-Cu w dietach krów mlecznych jest bardziej efektywną strategią żywieniową.
Tabela 3. Wpływ hydroksymetylometioniny Cu [(HMTBA)2-Cu] na skład mleka krów
| Przedmiot | S | SM | M | SEM | Wartość p |
| DMI, kg/dzień | 19.2 | 20.3 | 19,8 | 0,35 | 0,23 |
| Wydajność mleczna, kg/dzień | 28,8 | 33,8 | 31.3 | 1.06 | 0,08 |
| Tłuszcz, % | 3.81 | 3,74 | 3,75 | 0,06 | 0,81 |
| Białko, % | 3.34 | 3.28 | 3.28 | 0,04 | 0,19 |
| Laktoza, % | 4,48 | 4,35 | 4.43 | 0,05 | 0,08 |
| SNF, % | 8,63 | 8,84 | 8,63 | 0,05 | 0,33 |
| Wydajność tłuszczu, kg/d | 1.04 | 1.22 | 1.10 | 0,04 | 0,09 |
| Wydajność białka, kg/d | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,03 | 0,72 |
| Wydajność laktozy, kg/d | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 0,04 | 0,45 |
| Mocznik N, mg/dl | 18,39 | 17,70 | 18,83 | 0,45 | 0,19 |
| 4% FCM, kg/d | 26.1 | 30.1 | 27,5 | 0,91 | 0,06 |
Zabiegi: S = tylko siarczan Cu: 12 mg Cu zawartego w CuSO4 na kilogram koncentratu; SM = siarczan Cu i (HMTBA)2-Cu: 6 mg Cu zawartego w CuSO4 oraz kolejne 6 mg Cu zawartego w (HMTBA)2-Cu na kilogram koncentratu; M = tylko (HMTBA)2-Cu: 12 mg Cu zawartego w (HMTBA)2-Cu na kilogram koncentratu.
Gatunki objęte: Zwierzęta hodowlane
Stosowanie i dawkowanie: Zalecany poziom dodatku na tonę mieszanki paszowej pełnoporcjowej podano w poniższej tabeli (jednostka: g/t, obliczony jako Cu²⁺).
| Prosiątko | Tuczniki | Drób | Bydło | Owce | Zwierzę wodne |
| 35-125 | 8-20 | 5-20 | 3-20 | 5-20 | 10-15 |
Specyfikacja opakowania:25 kg/worek, worki dwuwarstwowe wewnętrzne i zewnętrzne.
Składowanie:Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, wentylowanym i suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.
Okres przydatności do spożycia:24 miesiące.
Grupa Sustar od dziesięcioleci współpracuje z CP Group, Cargill, DSM, ADM, Deheus, Nutreco, New Hope, Haid, Tongwei i kilkoma innymi dużymi firmami paszowymi ze 100 NAJWIĘKSZYCH.
Integracja talentów zespołu w celu zbudowania Instytutu Biologii Lanzhi
W celu promowania i wpływania na rozwój przemysłu hodowlanego w kraju i za granicą, w grudniu 2019 r. Instytut Żywienia Zwierząt Xuzhou, Władze Powiatu Tongshan, Uniwersytet Rolniczy w Syczuanie i Jiangsu Sustar powołały do życia Instytut Badań Biotechnologicznych Xuzhou Lianzhi.
Profesor Yu Bing z Instytutu Badań nad Żywieniem Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Syczuanie pełnił funkcję dziekana, a profesor Zheng Ping i profesor Tong Gaogao pełnili funkcję prodziekana. Wielu profesorów Instytutu Badań nad Żywieniem Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Syczuanie pomogło zespołowi ekspertów przyspieszyć transformację osiągnięć naukowych i technologicznych w branży hodowli zwierząt oraz promować jej rozwój.
Jako członek Krajowego Komitetu Technicznego ds. Normalizacji Przemysłu Paszowego i laureat nagrody China Standard Innovation Contribution Award firma Sustar brała udział w opracowaniu lub rewizji 13 krajowych lub przemysłowych norm produktowych i 1 normy metodologicznej od 1997 r.
Firma Sustar uzyskała certyfikaty systemów ISO9001 i ISO22000, certyfikat produktu FAMI-QS, uzyskała 2 patenty na wynalazki, 13 patentów na wzory użytkowe, przyjęła 60 patentów i zdała egzamin „Standaryzacja systemu zarządzania własnością intelektualną”, uzyskując tym samym uznanie za nowe, wysoko zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo o zasięgu krajowym.
Nasza linia do produkcji gotowych mieszanek paszowych i urządzenia do suszenia zajmują czołowe pozycje w branży. Sustar posiada wysokosprawny chromatograf cieczowy, spektrofotometr absorpcji atomowej, spektrofotometr ultrafioletowy i widzialny, spektrofotometr fluorescencji atomowej oraz inne główne urządzenia testowe, w pełnej i zaawansowanej konfiguracji.
W naszej firmie pracuje ponad 30 specjalistów ds. żywienia zwierząt, lekarzy weterynarii zwierząt, analityków chemicznych, inżynierów sprzętu i doświadczonych specjalistów w zakresie przetwórstwa pasz, badań i rozwoju, badań laboratoryjnych. Dzięki temu możemy zapewnić klientom pełen zakres usług, od opracowywania receptur, produkcji produktów, kontroli, testowania, integracji programów produktowych i ich stosowania itd.
Dla każdej partii naszych produktów dostarczamy raporty z badań, takie jak obecność metali ciężkich i pozostałości mikrobiologicznych. Każda partia dioksyn i PCB jest zgodna z normami UE. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.
Pomagamy klientom w spełnieniu wymogów prawnych dotyczących dodatków paszowych w różnych krajach, np. w zakresie rejestracji i składania wniosków w UE, USA, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i na innych rynkach.
Siarczan miedzi – 15 000 ton/rok
TBCC -6000 ton/rok
TBZC -6000 ton/rok
Chlorek potasu -7000 ton/rok
Seria chelatów glicyny - 7000 ton/rok
Seria małych chelatów peptydowych – 3000 ton/rok
Siarczan manganu - 20 000 ton/rok
Siarczan żelazawy – 20 000 ton/rok
Siarczan cynku - 20 000 ton/rok
Mieszanki (witaminy/minerały) – 60 000 ton/rok
Ponad 35 lat historii z pięcioma fabrykami
Grupa Sustar posiada pięć fabryk w Chinach o rocznej wydajności do 200 000 ton, zajmujących łącznie powierzchnię 34 473 metrów kwadratowych i zatrudniających 220 pracowników. Jesteśmy firmą posiadającą certyfikaty FAMI-QS/ISO/GMP.
Nasza firma oferuje szereg produktów o szerokim zakresie czystości, aby wspierać naszych klientów w oferowaniu usług dostosowanych do ich potrzeb. Na przykład, nasz produkt DMPT jest dostępny w wariantach o czystości 98%, 80% i 40%; pikolinian chromu może być dostarczany z Cr 2%-12%; a L-selenometionina z Se 0,4%-5%.
Zgodnie z Twoimi wymaganiami projektowymi możesz dostosować logo, rozmiar, kształt i wzór opakowania zewnętrznego
Zdajemy sobie sprawę, że w różnych regionach występują różnice w surowcach, modelach upraw i poziomach zarządzania. Nasz zespół techniczny może zapewnić Państwu indywidualną usługę dostosowania receptury.