Effects of Bio-Corn Husk as High-Protein Fiber Feed on Intake, Digestibility and Growth Performance of Beef Heifers

Main Article Content

Kitsanathorn Sintala
Akarat Sriwan
Thanyathip Jittaniramol
Kanthaya Jintanuworakul
Suthathip Chaiwong
Ratchanee Boarapa
Kecha Kuha
Wuttikorn Srakaew

Abstract

The bio-corn husk is high-protein fiber feedstuffs from corn husks as well as fermented with mixed microbial juice containing yeast and lactic acid bacteria. This research aims to assess the effects of bio-corn peel as high protein fiber feed on intake, digestibility and growth performance of beef heifers. The experimental design was CRD using eight Thai native x Brahman crossbred heifers (average age 12±1.8 months, body weight 235±32 kg).
The experimental treatments were divided into two groups according to the source of roughage. The treatment 1 was concentrate diet with corn husk and the treatment 2 was concentrate diet with bio-corn husk. The experiment was run and collected monitoring data for 90 days. The results found that the beef heifers fed bio-corn husk was higher roughage feed intake (P<.05). The digestibility of dry matter, crude protein and NDF were increased (P<.05) according to body and ADG were trended to increase (P=.07) when the beef heifers fed bio-corn husk. However, the FCR and feed cost per gain were not significantly different among treatment (P>.05). Therefore, it suggests that bio-corn husk can be use as roughage source with beneficial effects to increase feed intake, digestibility and trend to increase growth performance in beef heifers.


 

Article Details

How to Cite
Sintala, K. ., Sriwan, A. ., Jittaniramol, T. ., Jintanuworakul, K. ., Chaiwong, S. ., Boarapa, R. ., Kuha, K. ., & Srakaew, W. (2023). Effects of Bio-Corn Husk as High-Protein Fiber Feed on Intake, Digestibility and Growth Performance of Beef Heifers. Naresuan Agriculture Journal, 20(2), e0200204. retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/259162
Section
Research Articles
Author Biography

Wuttikorn Srakaew, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Nan

-

References

เกชา คูหา, รัชนี บัวระภา, สุธาทิพย์ ไชยวงศ์, วุฒิกร สระแก้ว, ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ และลักษมี กาถม.

(2564). นวัตกรรมการผลิตวัตถุดิบดัดแปลงข้าวโพดมอลต์ยีสต์ malt-sactic เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน โปรตีนสูงร่วมกับการพัฒนาอาหารหยาบจากวัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดในรูปของ corn-sactic : บูรณาการวิจัยเชิงผลผลิตร่วมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก แพะและโคเนื้อจังหวัดน่าน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

ฉลอง วชิราภากร. (2543). โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเบื้องต้น. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นพพล ชุบทอง. (2556). ผลของขนาดและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายของ เปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนและโคดอย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 44(ฉบับพิเศษ 1), 31-34.

พิทักษ์ชัย ลี้ประดิษฐ์. (2563). ผลของการใช้เมล็ดข้าวโพดมอลต์แซคติคร่วมกับเปลือกข้าวโพดหมักในสูตร

อาหารต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้และสมรรถนะการเจริญเติบโตในโคเนื้อสาวทดแทน [ปัญหาพิเศษปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

วุฒิกร สระแก้ว, พิทักษ์ชัย ลี้ประดิษฐ์, สุธาทิพย์ไชยวงศ์, รัชนีบัวระภา, กฤษณธร สินตะละ และเกชา คูหา.

(2564). การผลิตข้าวโพดมอลต์หมักต่อองค์ประกอบทางเคมีและจลนศาสตร์การผลิตแก๊สโดยวิธีการ in vitro gas production technique. วารสารแก่นเกษตร, 48(ฉบับพิเศษ 1), 496-501.

ศิริพร ทุมมณี. (2555). คุณค่าทางโภชนะและการย่อยไดข้องเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ [วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

AOAC. (2000). Official Method of Analysis: Animal Feeds (17th ed.). Arlington (VA): Association of

Official Analytical Chemists.

Bureenok, S., Tamaki, M., Kawamoto, Y., & Nakada, T. (2007). Additive effects of green tea on

fermented juice of the epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) and the fermentative quality of Rhodes grass silage. Asian-Aust. Journal of Animal Science, 20, 920-924.

Francia, D. A., Masucci, F., De Rosa, G., Varricchio, M. L., & Proto, V. (2008). Effect of Aspergillus

oryzae extract and a Saccharomyces cerevisiae fermentation product on intake, body weight gain and digestibility in buffalo calves. Animal Feed Science and Technology, 140, 67-77.

Goering, H. K., & Van Soest, P. J. (1970). Forage fiber analysis (apparatus, Reagent, Procedures

and some Application). USDA.

Harris, L. E., Kearl, L. C., & Fonnesbeck, P. V. (1972). Use of regression equations in predicting

availability of energy and protein. Journal of Animal Science, 35, 658-80.

Hynes, S. H., Kjarsgaard, D. M., Thomas, K. C., & Ingledew, W. M. (1997). Use of virginiamycin to

control the growth of lactic acid bacteria during alcoholic fermentation. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 18, 284-291.

NRC. (2000). National research council Nutrient requirement of beef cattle (70th eds.). The

National Academics Press.

Olufunke, O., Ogugua, C., Hans, P., & Thaddeus, C. (2009). Protein enrichment of cassava peel

by submerged fermentation with Trichoderma viride (ATCC 36316). African Journal of Biotechnology, 9(2), 187-194.

Piamphon, N., Wachirapakorn, C., Pornsopin, P., Sotawong, P., & Gunun, P. (2014). Feed intake,

digestibility and blood parameters as influenced by Aspergillus niger or Saccharomyces cerevisiae fermented Napier grass (Pennisetum purpureum) mixed with fresh cassva root in beef cattle. Khon Kaen Agriculture Journal, 42, 54-60.

Poolthajit, S., Srakaew, W., Haitook, T., & Wachirapakorn, C. (2021). Effects of betaine-iotin-

chromium supplementation and concentrate to roughage ratio on nutrient utilization efficiency in Thai native cattle. Animals, 11, 2747.

Rossi, F., Luccia, A. D., Vincenti, D., & Cocconcelli, P. S. (2004). Effects of peptidic fractions from Saccharomyces cerevisiae culture on growth and metabolism of the ruminal bacteria Megasphaera elsdenii. Animal Research, 53, 177–186.

SAS. (1998). SAS/STAT user’s guide (Version 6, 12th ed.). SAS Institute Inc.

Schmidt, K., Cowen, P. J., Harmer, C. J., Tzortzis, G., Errington, S., & Burnet, P. W. (2015). Prebiotic intake reduces the waking cortisol response and alters emotional bias in healthy volunteers. Psychopharmacology, 232, 1793-801.

Schneider, B. H., & Flatt, W. P. (1975). The Evaluation of Feeds Through Digestibility Experiments. The University of Georgia Press.

Thongnum, A., Khongphetsak, P., Sarkaew, W., Poojit, S., Potirahong, S., & Wachirapakorn, C.

(2018). Effects of fiber feed improvement with urea on chemical composition and kinetic ruminal gas production of both rice straw and sugar cane top. In: The 7th National Animal Science Conference of Thailand 2018 (NASCoT 2018). 22-24 August 2018. Chiangmai.

Van Keulen, J. V., & Young, B. A. (1977). Evaluation of acid insoluble ash as a natural marker

in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44, 282−287.

Van Soest, P. J., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral

detergent fibre and non-starch polysaccharide in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74, 3583-3597.

WTSR. (2010). Nutrient requirement of beef cattle in Thailand. Thailand: WTSR.

Zhou, X., Wang, Y., Gu, Q., & Li, W. (2010). Effect of dietary probiotic, Bacillus coagulans, on

growth performance, chemical composition, and meat quality of Guangxi Yellow chicken. Journal of Poultry Science, 89, 588-593.