PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nutritional value of red clover (Trifolium pratense L.) and birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) harvested in different maturity stages

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wartość pokarmowa koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.) i komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) zbieranych w różnych fazach dojrzałości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
During the years 2014-2015, herbage samples of red clover (Trifolium pratense L.) variety Chlumecky and birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) variety Leo were harvested at weekly intervals on 9 occasions from late April to late June. Effects of legume plant species and date of harvest on crude protein (CP), water soluble carbohydrates (WSC), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), lignin (ADL) and dry matter digestibility (DDM) were studied. Regardless of the date of harvest birdsfoot trefoil contained more crude protein, NDF and ADF fraction than red clover. Red clover contained more WSC. Crude protein concentration and DDM declined and WSC, NDF, ADF and ADL increased with advancing maturity of both legume species. But the rate of NDF increase with maturity in red clover was slower.
PL
W latach 2014-2015, co tydzień, dziewięciokrotnie, od końca kwietnia do końca czerwca, pobierano próbki roślin dwóch gatunków: koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.) odmiany Chlumecky i komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) odmiany Leo. Badano wpływ gatunku rośliny bobowatej i terminu zbioru na zawartość białka ogólnego (CP), cukrów rozpuszczalnych (WSC), neutralnego włókna detergentowego (NDF), kwaśnego włókna detergentowego (ADF), lignin (ADL) i strawność suchej masy (DDM). Niezależnie od terminu zbioru komonica zwyczajna zawierała więcej białka ogólnego oraz frakcji włókna NDF i ADF niż koniczyna łąkowa. Koniczyna łąkowa zawierała więcej cukrów rozpuszczalnych. Wraz z postępem faz rozwojowych obu gatunków roślin zawartość białka ogólnego i strawność suchej masy malała, a zawartość WSC, NDF, ADF i ADL rosła. Jednak tempo wzrostu zawartości NDF w koniczynie łąkowej było mniejsze.
Twórcy
  • Institute of Technology and Life Sciences, Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Poland
  • Poznań University of Life Sciences, Department of Grassland and Natural Landscape Sciences ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań, Poland
Bibliografia
  • [1] Adiyaman E., Ayhan V.: Investigation of feed value of alfalfa (Medicago sativa L.) harvested at different maturity stages. Legume Research - An International Journal, 2016, 39. 10.18805/lr.v0iOF.9292.
  • [2] Buxton D.R.: Quality-related characteristics of forages as influenced by plant environment and agronomic factors. Animal Feed Science and Technology, 1996, 59, 37-49.
  • [3] Collins R.P., Marshall A.H., Michaelson-Yeates T.P.T., Williams T.A., Olyott P., Latypova G., Fothergill M., Abberton M.T.: Developing the role of Lotus species in UK grasslands. M. Wachendorf, A. Helgadottir, G. Parente (Eds.), Proceedings of the 2nd COST 852 Workshop, Grado, Italy, 2006, 117-120.
  • [4] Copani G., Niderkorn V., Anglard F., Quereuil A., Ginane C.: Silages containing bioactive forage legumes: a promising protein-rich feed source for growing lambs. Grass and Forage Science, 2016, 71, 622-631.
  • [5] Dewhurst R.: Milk production from silage: Comparison of grass, legume and maize silages and their mixtures. Agricultural and Food Science, 2013, 22, 1, 57-69.
  • [6] Dewhurst R.J, Delaby L, Moloney A., Boland T., Lewis E.: Nutritive value of forage legumes used for grazing and silage. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 2009, 48, 167-187.
  • [7] Elgersma A., Søegaard K.: Changes in nutritive value and herbage yield during extended growth intervals in grasslegume mixtures: effects of species, maturity at harvest, and relationships between productivity and components of feed quality. Grass and Forage Science, 2018, 73,78-93.
  • [8] Eriksen J., Askegaard M., Søegaard K.: Complementary effects of red clover inclusion in ryegrass-white clover swards for grazing and cutting. Grass and Forage Science, 2014, 69, 2, 241-250. https://doi.org/10.1111/gfs.12025.
  • [9] Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S.: Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR Poznań, 2000, 132.
  • [10] Fychan R., Sanderson R., Marley C.: Effects of harvesting red clover/ryegrass at different stage of maturity on forage yield and quality. Grassland Science in Europe, 2016, Vol. 21, 323-325.
  • [11] Ignatovic S., Vucetic J., Lugic Z., Dinic B.: Effect of growth stage on macro and trace elements content in red and white Clover. Journal of Scientific Agricultural Research, 2001, 62, 220, 309-316.
  • [12] Karabulut A., Canbolat O., Kamalak A.: Effect of maturity stage on the nutritive value of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L) hays. Lotus Newsletter, 2006, Vol. 36 (1), 11-21.
  • [13] Kleen, J., Taube F., Gierus M.: Agronomic performance and nutritive value of forage legumes in binary mixtures with perennial ryegrass under different defoliation systems. The Journal of Agricultural Science, 2011, 149, 1, 73–84. https://doi.org/10.1017/S0021859610000456.
  • [14] Kuoppala K., Ahvenjärvi S., Rinne M., Vanhatalo A.: Effects of feeding grass or red clover silage cut at two maturity stages in dairy cows. 2. Dry matter intake and cell wall digestion kinetics, Journal of Dairy Science, 2009, Vol. 92, 11, 5634-5644.
  • [15] Lee M.R.F., Olmos Colmenero J.J., Winters A.L., Scollan N.D., Minchin F.: Polyphenol oxidase activity in grass and its effect on plant-mediated lipolysis and proteolysis of Dactylis glomerata (cocksfoot) in a simulated rumen environment. J. Sci. Food Agric., 2006, 86, 1503-1511.
  • [16] Lüscher A., Mueller Harvey I., Soussana J.F., Rees R.M., Peyraud J.L.: Potential of legume-based grassland-livestock systems in Europe: a review. Grass and Forage Science, 2014, 69, 206-228. doi:10.1111/gfs.12124.
  • [17] Łyszczarz R.: Wpływ terminu zbioru na wybrane cechy dwóch odmian kupkówki pospolitej. Biuletyn IHAR, 2003, 225. 139-149.
  • [18] Marković, J., Štrbanović, R., Terzic, D., Stanisavljević, R., Djokic, D., Vasic T. Andjelkovic B.: Estimation of red clover (Trifolium pratense L.) forage quality parameters depending on the stage of growth. Biotechnology in Animal Husbandry, 2011, 27. 1563-1569. 10.2298/BAH1104563M.
  • [19] Minson D.J.: Forage in ruminant nutrition. New York: 1990, Academic Press.
  • [20] Naadland, S. S., Steinshamn H., Krizsan S. J., Randby Å T.: Effect of organic grass-clover silage on fiber digestion in dairy cows. Animal, 2017, 11, 6, 1000-1007. https://doi.org/10.1017/S1751731116002421.
  • [21] Pelletier S., Tremblay G.F., Bélanger G., Bertrand A., Castonguay Y., Pageau D., Drapeau R.: Forage nonstructural carbohydrates and nutritive value as affected by time of cutting and species. Agron. J., 2010. 102:1388-1398. doi:10.2134/agronj2010.0158.
  • [22] PN-EN ISO 12099:2010. 2013: Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału - Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni, 38.
  • [23] Poetsch E.M., Resch R., Krautzer B.: Variability of forage quality between and within three maturity groups of Lolium perenne L. during the first growth. Grassland Science in Europe, 2016, Vol. 21, 293-295.
  • [24] Rinne M., Nykänen A.: Timing of primary growth harvest affects the yield and nutritive value of timothy-red clover mixtures. Agricultural and Food Science in Finland, 2000, 9 (2), 121-134.
  • [25] Szkutnik J., Kacorzyk P., Szewczyk W.: Zmiana zawartości białka ogólnego i włókna surowego w zależności od poziomu nawożenia i fazy rozwojowej traw. Grassland Science in Europe, 2012, 15, 185-191.
  • [26] Taylor N.L., Quesenberry K.H.: Red Clover Science. Current Plant Sciences and Biotechnology in Agriculture, 1996, 28, 65-67.
  • [27] Turner S-A., Waghorn G.C., Woodward S.L., Thomson N.A.: Condensed tannins in birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus) affect the detailed composition of milk from dairy cows. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, 2005, 65, 283-289.
  • [28] Van Ranst G., Lee M.R.F., Fievez V.: Red clover polyphenol oxidase and lipid metabolism. Animal, 2011, 5, 512-521.
  • [29] Vasiljević S., Ćupina B., Krstic D., Pataki I., Katanski S., Milošević B.: Seasonal changes of proteins, structural carbohydrates, fats and minerals in herbage dry matter of red clover (Trifolium pratense L.). Biotechnology in Animal Husbandry, 2011, 27. 10.2298/BAH1104543V.
  • [30] Woodward S.L., Waghorn G., Laboyrie P.G.: Condensed tannins in birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus) reduce methane emissions from dairy cows. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, 2004, 64, 160-164. doi:10.1002/9780470774793.notes.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bde818c0-a45b-43a8-b033-dbbb32e68a14
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.