SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS. Caminando hacia el aprovechamiento de otras proteínas que representan ventajas nutricionales, socioeconómicas y ambientales. Braulio de la Calle Campos
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
· Sostenibilidad/De la granja a la mesa. · Emisiones. · Eficacia/eficiencia. · Valor nutricional. · Estrategias. · Criterios de valoración. · Materias primas proteicas de interés.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
Aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL INTERNA · Futuro explotaciones · Capacidad de retener jóvenes
EXTERNA · Respuesta a las demandas cambiantes de la sociedad
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
El Global Feed LCA Institute (GFLI) es un instituto independiente de nutrición animal e industria alimentaria con el propósito de desarrollar una base de datos de análisis del ciclo de vida (LCA) de nutrición animal disponible públicamente para respaldar una evaluación ambiental significativa de los productos de nutrición animal y estimular la mejora continua de la calidad ambiental. desempeño en la industria de la alimentación y nutrición animal.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS. HUELLA DE CARBONO. Indicador del cambio climático. Cuantifica emisiones de GEI. HUELLA AMBIENTAL. Presenta una visión global del impacto de un producto, empresa u organización sobre el medio ambiente. HUELLA HÍDRICA. Analiza y cuantifica el uso del agua. Es el agua necesaria para producir una unidad de producto. HUELLA ECOLÓGICA. Hectáreas necesarias para producir los recursos y asimilar los residuos de una persona o población. CICLO DE LA VIDA. Herramienta que evalúa los impactos ambientales durante todas las fases.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
SOSTENIBILIDAD/EFICACIA Y EFICIENCIA 12.000 litros
¿Que es mas sostenible?
4.500 litros
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS. EN PRODUCCIÓN DE LECHE EL ANIMAL MAS SOSTENIBLE ES EL MAS EFICAZ. COMO MEDIMOS ESA EFICACIA???? · Producción. · Consumo materia seca. · Emisiones de metano · Excreción de nitrógeno. · ???? SOSTENIBILIDAD
EFICIENCIA
EFICACIA
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS. ¿Cómo se puede influir en la eficiencia alimenticia del ganado lechero? La eficiencia alimenticia en vacas lecheras lactantes puede variar de 1.3 a 2.0. Los ingresos sobre los costos de alimentación y la huella ambiental de la producción lechera pueden variar enormemente entre las granjas Hay varios factores que tienen un impacto en la eficiencia alimenticia de las vacas lecheras: · Digestibilidad del alimento. · Producción de leche y DEL. · Consumo de materia seca. · Calidad y cantidad del forraje. · Edad de las vacas y estado reproductivo. · Nivel de proteína de la ración. · Recuento de células somáticas. · Cambios de peso corporal. · Porcentaje de grasa de la leche y acidosis ruminal. · Estrés ambiental. · Pastoreo. · Uso de aditivos para piensos.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
EFICACIA EN GRAMOS DE METANO/LITRO DE LECHE
Braulio de la Calle Campos
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
Sostenibilidad y eficacia en vacuno de carne · Reducir periodos improductivos de vacas nodrizas. · Aumentar eficacia en el cebo de terneros. · Utilización de aditivos mejorar digestibilidad. ·Control pesos. · Control tamaño población y selección por eficiencia---genómica.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
Sostenibilidad y eficacia en vacuno de carne
· Morfología del rumen. · Composición de la microbiota. · Eficiencia alimentaria.
· Es posible seleccionar individuos que produzcan menos CH4 · La genética explica entre un 8 y un 14% de las emisiones CH4
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
Sostenibilidad y valor nutritivo
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
Sostenibilidad y valor nutritivo
Sustancia líquida y blanca que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimentar a sus crías y que está constituida por caseína, lactosa, sales inorgánicas, glóbulos de grasa suspendidos y otras sustancias; especialmente la que producen las vacas, que sirve como alimento y de la cual se obtiene, además, queso, yogur, mantequilla y otros derivados
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
Estrategias para mejorar la eficiencia productiva Con la mejora de la eficiencia productiva, mejoramos las producciones y en una reducción de las emisiones por unidad producida
Mejora genética Instalaciones
Longevidad, fertilidad y resistencia al stress térmico. Mejorar el bienestar mejora la eficiencia productiva.
Ganadería de precisión
Mejorar
Manejo nutrición
Mejor aprovechamiento alimentos y animales mas eficaces.
Raciones adecuadas a los animales y optimización el uso de aditivos.
Modelos toma decisiones Programas gestión sostenible Braulio de la Calle Campos
Beneficios económicos y ambientales.
Eliminación de animales improductivos, reducción secado, mejor reproducción y reducción gastos.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS
Nutrición
Sanidad Zootécnica Ambiental Bioseguridad Personal
P ro d uc c ió n d e le c he Ca lid a d d e le c he In d ic e s té c n ic o s d e c e b o Auto m a tiza c ió n Am in o á c id o s y re d uc c ió n p ro te ín a b ruta Ad itivo s re d uc c ió n e m is o n e s Nutric ió n d e p re c is ió n Ma n e jo d e la a lim e n ta c io n . Lo te s P la n s a n ita rio / p ro filá c tic o Ta s a s m o rta lid a d y m o rb ilid a d Sa lud rum in a l Co n tro l c o c c d io s is Me jo ra g e n é tic a Ge s tió n re p o s ic ió n / lo n g e vid d Ta s a e fic ie n c ia re p ro d uc tiva Ta s a d e re p o s ic ió n P la n ific a c ió n re p ro d uc tiva Us o e fic ie n te d e la e n e rg ía Dis p o s itivo s d e d ia g n ó s tic o a m b e in ta l Me d id a s d e s e g re g a c ió n Va c ío s s a n ita rio s Ac c io n e s p ro g ra m a d a s lim p ie za y d e s in fe c c ió n Fo rm a c ió n p e rs o n a l In c e n tivo s p o r o b je tivo s
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
Materias primas proteicas de interés. · AMINOÁCIDOS · MACROALGAS. · MICROALGAS. · SOLUBLES DE MELAZA CONDENSADA. · SOJA SOSTENIBLE/CERTIFICADA. · CULTIVO DE PROTEAGINOSAS. · MATERIAS PRIMAS O SUBPRODUCTOS DE PROXIMIDAD.
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
Criterios a valorar · DISPONIBILIDAD. Estacionalidad, cantidad,….
· SOSTENIBILIDAD. Huella ambiental,….. · VIABILIDAD ECONÓMICA. · VALORES NUTRICIONALES. · Uniformidad valores. · Contenido en metales pesados, toxinas,…. · Calidad microbiológica. · CUESTIONES TÉCNICAS. Procesado y almacenaje. · CUESTIONES LEGALES. OGM/Legislación UE
Aminoácidos. · Con la formulación de aminoácidos limitantes maximizamos la productividad de las vacas lecheras, se mejora la eficiencia del nitrógeno y permite reducir el nivel de proteína cruda en la dieta. · El uso de importantes cantidades de soja a la hora de formular una ración, ya que es una fuente altamente proteico y la tendencia cada vez más en utilizar materias primas de proximidad y así disminuir su importación de soja y con ello las emisiones medioambientales asociadas se hace imprescindible una buenas valoración de los aminoácidos de las materias primas de proximidad.
Alimentación ·. de precisión.
Macroalgas. Las algas marinas se han utilizado para alimentar al ganado durante miles de años y se han mencionado desde la Antigua Grecia. En zonas del norte de Europa las algas marinas son pastoreadas por ovejas en las playas, o para alimentar a ovejas, caballos y ganado. En el norte de Francia y en las costas escocesas e irlandesas podemos encontrar multitud de ejemplos de producción animal con el uso de macroalgas. La aplicación de algas en la alimentación animal parece prometedora, ya que muchas especies de algas tienen un alto contenido de proteínas y podrían ayudar a la agricultura mundial a cumplir sus objetivos de sostenibilidad.
Macroalgas. CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL TIPO DE MACROALGAS ALGAS VERDES. Chlorophyta
ALGAS PARDAS. Phaeophyceae
ALGAS ROJAS. Rhodophyceae
Macroalgas. El contenido de proteína cruda en las algas pardas es moderado (9-14%), mayor en las algas verdes (15-22%) y mayor en las algas rojas (18-35% de materia seca). Las cenizas varía del 13 al 48% de la materia seca, el contenido de cenizas limita la cantidad de algas que pueden representar en una ración total para el ganado. El contenido total de fibra en las algas va entre el 32% y el 50%. El contenido de lípidos de las algas es muy bajo: del 1 al 3% de materia seca. El contenido de almidón es muy bajo.
Macroalgas. Refinado
de
extracción
de
la
fracción proteica de macroalgas marinas
de
Chondrus
spp.,
Gracillaria spp.y Ulva spp. Visualmente es un producto marrón oscuro, seco, con un tamaño de partícula de
1.2 mm, de aspecto
filamentoso y cierto olor a mar.
Laminaria digitata
Palmaria palmata
Saccharina latissima
Chondrus crispus
Ascophyllum nodosum
Ulva lactuca
ALGA ALGA ALGA MARRON MARRON MARRON
ALGA MARRON
ALGA MARRON
ALGA MARRON
ALGA ROJA
ALGA ROJA
ALGA ROJA
ALGA ROJA
ALGA VERDE
ALGA VERDE
MIX
ALGA VERDE
g/kg MS L. digitata L. digitata S. latissima S. latissima A. nodosum A. nodosum P. palmata P. palmata C. crispus C. crispus U. lactuca U. lactuca U. lactuca COSECHADA S ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA IRLANDA
MS
980
CENIZAS
76
MO *
904
MS
891
823
874
902
883
910
939
949
883
899
842
880
883
CENIZAS
275
367
243
273
214
411
209
228
176
445
243
260
173
MO *
725
633
757
727
786
589
791
772
824
555
757
740
827
PB *
310
PB *
92
82
74
117
45
57
141
134
98
125
70
168
248
GB
6
GB
16
11
10
12
38
10
12
13
17
7
23
35
21
FB
382
FB
73
69
71
62
54
88
35
28
31
45
76
76
57
ALMIDON
2
1
1
1
1
1
17
22
29
90
75
73
42
ALMIDON
23
FND
120
91
122
96
162
152
312
347
392
190
385
329
259
FND
623
FAD
200
164
185
171
331
298
50
42
40
53
141
143
135
FAD
489
ALGA ALGA ALGA MARRON MARRON MARRON g/100 g N COSECHADAS EN
L. digitata ESCOCIA
ALGA MARRON
ALGA MARRON
ALGA ALGA ALGA ALGA ALG A ALGA ALGA MARRON ROJA ROJA ROJA ROJA VERDE VERDE A. C. U. L. digitata S. latissima S. latissima A. nodosum nodosum P. palmata P. palmata crispus C. crispus U. lactuca lactuca ESCOCI A IRLANDA ESCOCIA FRANCIA ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA
ALGA VERDE U. lactuca IRLAND A
MIX LISINA
1,96
METIONINA
0,437
CISTEINA
-
LISINA
4,9
5
5,6
4,2
4
4,2
6,3
6,7
7,3
4,7
4,4
5,7
4,7
METIONINA
0,9
0,8
1,2
0,8
1,2
1,2
1,1
1,1
0,9
0,8
1
1,1
1,1
TREONINA
1,38
CISTEINA
1,5
1,9
1,6
1,1
1
1
1,7
2,2
1,8
1
1,4
0,9
0,7
TRIPTOFANO
0,227
TREONINA
3,2
3,1
3,4
2,7
3,1
3,1
3,3
3,4
3,2
3,2
4,1
3,4
3,1
TRIPTOFANO
0,8
0,8
1
0,7
1,1
1
0,9
0,9
0,9
0,7
0,9
1,4
1
LEUCINA
3,7
3,5
4,6
3,2
3,9
4,4
4,2
4,4
3,5
4
4,3
4,7
LEUCINA
1,98
4,3
ISOLEUCINA
1,5
HISTIDINA
0,686
FENILALANINA
1,7
ISOLEUCINA
2
2
2,4
1,8
2,1
2,5
2,4
2,5
2
2,8
2,5
2,4
2,2
HISTIDINA
3
3,5
2,9
2,3
2,7
3,1
3,1
3,3
3
2,5
2,5
3,4
1,6
FENILALANINA
2
1,9
2,4
1,7
2,2
2,4
2,1
2,2
2,1
2,3
2,6
2,9
2,6
7,4
6,9
8,5
5,9
6,8
8,2
10
11,1
11,5
11,1
8,8
9,9
12,9
ARGININA
1,46
9
9,7
10,5
7,8
8,9
8,9
9,8
10,8
8,9
8,9
11,6
12,8
11,8
SERINA
3,3
3,3
3,7
2,8
3
3,2
4
4,2
4,1
3,6
4,6
4,1
3,7
ASPARAGINA
-
GLUTAMINA
10,9
11,5
12,9
12,4
13
9,5
10,5
11,3
7,6
7,7
9,7
8,5
9,6
SERINA
1,4
GLICINA
5,4
5,4
6,1
4,6
5
5,7
6,9
6,9
7,8
6,2
7,1
6,8
6
GLUTAMINA
-
ALANINA
17,1
14
9,2
12,2
5,6
5,1
7,3
7,5
4,9
5,6
9
7,4
6,8
VALINA
3,4
3,2
3,9
3,3
3,3
3,6
4,2
4,4
3,4
3,6
4,7
4,1
3,8
GLICINA
1,5
PROLINA
3
2,9
3
2,1
2,6
2,9
3,4
3,5
2,9
3,2
3,2
3,5
3,1
ALANINA
1,5
TIROSINA
1,1
11
1,3
0,9
1,1
12
1,3
1,4
1,2
1,3
1,5
1,6
1,5
GLICINA AA-N(g8/100 g N)
5,4
5,4
6,1
4,6
5
5,7
6,9
6,9
7,8
6,2
7,1
6,8
6
VALINA
1,69
PROLINA
1,31
82,7
80,2
84,1
80,8
70,7
71,2
82,5
87,9
76,9
73,2
83,9
84,5
80,4
TIROSINA
0,925
GLICINA
1,72
ARGININA ASPARAGINA
AA (g/kg DM) AA-N(g8/100 g N)
102
87,9
84,5
128,3
43,8
55,3
155,5
159,9
98,1
121,8
79,9
190,9
265
15,2
13,1
12,4
18,9
6,4
8,1
23,3
23,5
15,1
18,3
11,7
28,3
39,9
NNP (% de N)
17,3
19,8
15,9
19,2
29,4
28,8
17,5
12,5
23,1
26,8
16,1
15,5
19,7
MIX ALGA MARRON (g/kg MS)
L. digitata
COSECHADAS EN ESCOCIA
ALGA MARRON L. digitata
ALGA MARRON
ALGA MARRON
ALGA MARRON
ALGA MARRON
ALGA ROJA
ALGA ROJA
ALGA ROJA
P. P. C. S. latissima S. latissima A. nodosum A. nodosum palmata palmata crispus
IRLANDA
ESCOCIA
FRANCIA
ESCOCIA
ALGA ROJA
ALGA VERDE
ALGA VERDE
ALGA VERDE
C. crispus U. lactuca U. lactuca U. lactuca
ESCOCI FRANCI ESCOCI IRLAND A A A A IRLANDA ESCOCIA FRANCIA IRLANDA
CENIZAS (g)
76
P (g)
4,1
Ca (g)
24,5
K (g)
1,8
CENIZAS (g)
245
338,7
212,3
246,3
189,2
373,8
195,8
216,5
155
400,1
240,3
228,9
507,4
Mg (g)
3
P (g)
2,33
3,15
2,24
1,35
0,62
0,85
3,36
2,22
1,45
2,59
0,96
1,51
0,92
Ca (g)
8,67
2,14
9,13
10,7
10,3
48,6
259
2,76
6,5
17
6,52
15,5
45,8
Na (g)
3,7
K (g)
50,2
76
39,6
51,7
19,1
64,9
63,7
70,8
14,5
59,2
16,7
17,7
17,4
Cl (g)
10
Mg (g)
6,87
7,43
7,31
7,71
8,19
11,3
3,15
2,99
7,34
6,15
16,5
17,2
17,3
S (mg)
31000
Na (g)
34,3
38
32,6
38,3
33,4
32,8
19,1
20,6
29,6
15,3
25,8
40,9
2,81
Cu (mg)
19
Cl (g)
66,9
98,2
70,9
79,4
29,6
82,4
72,9
87,4
10,9
38,1
35,8
59,8
44,8
S (mg)
13950
14170
8161
8390
22170
14170
7425
6432
67440
30670
44200
39570
30970
Fe (g)
1,25
Cu (mg)
<5
<5
<5
<5
<5
<5
5
<5
<5
5,32
<5
<5
<5
Mn (mg)
171
Fe (g)
93,7
697
290
235
96,5
1210
166
120
96,5
8520
537
214
3460
Zn (g)
0,269
Mn (mg)
14,9
16,3
17,7
<5
20,9
112
81,8
6,56
29,3
2460
78,2
11,4
441
Zn (g)
28,9
14,2
31
31,8
89,7
15
165
28,8
103
38
54
11,9
17,9
Ni (mg)
-
Ni (mg)
0,8
1,7
1,2
1,4
1,1
3,5
4
3,5
2,7
13
6,58
3,7
21
As ( µg)
3100
As ( µg)
52845
83712
69195
73663
18595
934,25
10764
12056
8771
11706
3400
5424
8198
Co ( µg)
-
Co ( µg)
<100
503
107
<100
923
2090
251
<100
105
7000
293
119
1260
Se ( µg)
<100
410
<100
<100
<100
370
<100
195
<100
1023
<100
161
643
Se ( µg)
-
Cd ( µg)
160
445
221
449
132
1683
124
247
87
182
60
149
150
Cd ( µg)
600
Pb ( µg)
186
<100
314
183
150
712
855
165
307
6604
1510
167
3585
Pb ( µg)
4000
Hg ( µg)
19
46
30
<10
14
16
14
30
<10
24
36
11
28
Hg ( µg)
53
ALGA ALGA ALGA MARRON MARRON MARRON
ALGA MARRON
ALGA MARRON
ALGA MARRON
ALGA ROJA
(g/kg grasa) L. digitata L. digitata S. latissima S. latissima A. nodosum A. nodosum P . palmata COSECHADA S ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA FRANCIA ESCOCIA IRLANDA ESCOCIA GRASA
ALGA ROJA P. palmata FRANCIA
ALGA ALGA ALGA ALGA ALGA ROJA ROJA VERDE VERDE VERDE C. crispus C. crispus U. lactuca U. lactuca U. lactuca ESCOCI A IRLANDA ESCOCIA FRANCIA IRLANDA
9
7
2,4
6,2
22,5
3,2
11
9,9
18,1
4,1
10,3
21,9
2,8
4,4
2,7
3,9
3,7
7,6
5,9
5,3
5,3
5,6
5,2
7,6
8,6
4,1
MUFA
3
2,3
1,9
2
13,8
2,1
1,2
0,8
4
0,9
3,7
3,5
1,3
PUFA
3,8
5,2
3,2
4,8
12,1
1,1
5,1
6,5
5,4
0,2
7,5
14,8
0,6
C4:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C5:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C6:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C7:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C8:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C9:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C10:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C10:1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C11:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C12:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C12:1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
iso-C14:0
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
C16:00
2,7
1,8
2,3
2,2
3,8
4,7
3,7
3,7
4,6
4,4
6,9
7
3,2
C16:1n7
0,7
0,4
0,4
0,7
0,5
0,5
0,2
0,1
0,4
0,1
0,2
0,2
0,2
C18:0
0,2
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
C18:1n9
2,4
1,7
1,4
1,6
12,9
1,2
0,5
0,6
3,1
0,6
0,7
0,9
0,3
C18:2n6
0,8
0,7
0,7
1
3,2
3,4
0,1
0,1
0,2
<0,1
2,8
1,5
0,2
C18:3n3
0,9
0,8
0,3
0,4
1,11
0,2
0,1
0,1
0,1
<0,1
2,4
6,2
0,2
C18:3n6
<0,1
<0,2
<0,3
<0,4
<0,5
<0,6
<0,7
<0,8
<0,9
<0,10
<0,11
<0,12
<0,13
C20:4n6
1,5
1,1
0,8
1,6
4,4
0,4
0,2
0,4
2,7
0,1
0,2
0,1
<0,1
SFA
GRASA SFA MUFA PUFA C4:0 C5:0 C6:0 C7:0 C8:0 C9:0 C10:0 C10:1 C11:0 C12:0 C12:1 iso-C14:0 C16:00 C16:1n7 C18:0 C18:1n9 C18:2n6 C18:3n3 C18:3n6 C20:4n6
MIX 0,6 5,1 3,772 1,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,086 <0,05 0,255 <0,05 0,214 <0,05 <0,05 2,8 0,15 1 3,4 0,687 0,13 <0,05 <0,05
Macroalgas.
La huella medio medioambiental de una materia prima hasta llegar a la fábrica de pienso viene determinada por varios factores como son el cultivo, los recursos hídricos, la huella de nitrógeno, la huella de fósforo, el transporte, el lugar de origen.
Macroalgas.
Macroalgas.
The Potential Role of Seaweedsin the Natural Manipulation of Rumen Fermentation and Methane Production
Macroalgas.
Macroalgas. Conclusiones. 1º Existe gran variación en la composición química entre y dentro de las especies de algas lo que dificulta su inclusión en la dieta de los animales. 2º La utilización de una harina de algas refinadas nos permite mantener un perfil constante a lo largo del año y tener bien tipificada esta materia prima. 3º La utilización de una materia prima de proximidad nos permite trabajar con criterios de sostenibilidad.
Microalgas. · Es un grupo heterogéneo de microorganismos que crecen en ambientes muy diversos su composición nutritiva es muy diversa y depende en gran medida de la especie de microalga, la cepa y las condiciones de cultivo. · Especies como Spirulina platensis pueden llegar a tener valores entre 60 y 70% de proteína bruta. · Hay muchos retos todavía por cumplir como palatabilidad, degradabilidad ruminal y digestibilidad intestinal, así como métodos de cultivos y costes. ·La principal ventaja radica en su perfil de aminoácidos que, en algunas de las especies estudiadas, es comparable a las mejores fuentes de proteínas tradicionales.
TIRAC es un proyecto llevado a cabo por un Grupo Operativo de carácter supra-autonómico (abarca las regiones de Galicia, Madrid y Navarra) cuya finalidad es reducir el consumo de antibióticos frente a problemas digestivos en los conejos de cebo asegurando su salud y rentabilidad para el ganadero.
MICOALGA-FEED es un Grupo Operativo supra-autonómico cuya finalidad es reducir o eliminar el uso de antibióticos en ganadería a través de una alimentación natural basada en hongos y microalgas.
Las lentejas de agua o lemna son pequeñas plantas acuáticas de forma redonda y de color verde con un alto valor en proteínas. El proyecto LIFE LEMNA desarrollará un sistema de economía circular donde el exceso de nutrientes de los purines de porcino y la biomasa de lemna, se convierten en biofertilizantes y piensos
LEMNA MINOR/LENTEJA DE AGUA · Hay varios estudios de WUR sobre la lenteja de agua publicados. · Los rendimientos de producción, digestibilidad, perfil de aminoácidos, perfil nutricional están todavía por determinar. (30 % proteína). · Mucha variabilidad según parámetros de cultivo: pH, temperatura, viento, materia seca,… · En España está por ver el tema de autorización, al tratarse de una especie exótica, aunque Lemna no esté oficialmente incluida en el catálogo de especies introducidas. · Sólo es viable si hay un buen tratamiento previo, físico-químico y digestión anaerobia para aprovechamiento energético (biogás), el efluente resultante necesita además un refinado a sulfato amónico y dilución con gran consumo de agua. · Otras cuestiones a solucionar son la fijación de metales pesados, pesticidas, alto contenido en hierro, transmisión de patógenos, etc.
Materias primas y subproductos proximidad. · Valoración nutritiva de estos subproductos . · Conocer bien como se comporta el producto para sacar el máximo rendimiento y garantizar su conservación. · Subproductos de la industria cervecera , resultante del prensado y filtrado del mosto tras la sacarificación del grano del cereal. Materia seca entre 20-25% y contenido en proteína entre el 20 -30%. · Pulpa de Tomate, subproducto de la industria alimenticia. Materia seca entre 18-22% y contenido en proteína entre el 18 -22%. · Pulpa de cítricos, pulpa de manzana, subproductos de la remolacha, entre otros tienen bajo contenido de proteína entre el 7 y 10 %.
Materias primas y subproductos proximidad. · Residuos del café: Iniciativa para minimizar el impacto medioambiental de los residuos del sector HORECA, a un uso más eficiente de los recursos y a reducir los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. · Las pruebas preliminares realizadas por el equipo investigador han permitido valorizar el café como ingrediente nutritivo y seguro para el ganado vacuno y ovino
Materias primas y subproductos proximidad. · Harina de galleta: proviene de la industria alimenticia. Ingrediente rico en grasa, azúcares y almidones, pero con bajo contenido en proteína. · Sueros de leche: residuo de la industria de fabricación del queso. Alto contenido en azúcares con un bajo nivel de de proteína bruta. · Torta de limón: pasta de la industria química: alto contenido en humedad mas del 85% y contenido bajo en proteína 9%.
Soluble de melaza condensada. · Mosto de la fermentación aeróbica de melaza. ·Concentrado, despotasificado y alta contenido en proteína. · Composición: · Materia Seca: 70% · K < 2% · N. Total: 7% (N. Kjeldahl) 44% Proteína Bruta -47% proveniente de Nitrógeno no proteico (N. Amoniacal) · Aporte de proteína. · Sustitución proteína · Reducción/sustitución melaza · Alta concentración de betaína 1% = 0,21 % Soja de proteína real=0,15% urea= 1% de melaza
Soluble de melaza condensada.
Soluble de melaza condensada. · Producto líquido de producción nacional y de importación. · Facilidad de almacenaje y de aplicación. · Desarrollo de procesos industriales que permitan la “ combinación” de varias materias primas, buscando aumento digestibilidad y valor añadido.
Cultivo de proteagionosas · Para reemplazar la soja importada por semillas proteicas, uno de los desafíos es encontrar procesos tecnológicos innovadores que mejoren la digestibilidad de las semillas para obtener un rendimiento al menos equivalente a la harina de soja de referencia. · Deberíamos relanzar producción de proteaginosas (guisantes, yeros, habas) mediante la construcción de cadenas de producción de proteínas bajo contrato, rastreadas y calificadas mediante la elección de variedades seleccionadas.
Cultivo de proteagionosas
El Grupo Operativo INPULSE potenciará el cultivo de leguminosas en España para reducir la dependencia externa en alimentación animal.
El contexto actual abre una gran oportunidad para intentar fortalecer la cadena de suministro de leguminosas producidas en nuestro país. El aumento constante de las tensiones comerciales, incrementadas por la pandemia, y la mayor volatilidad de las materias primas agrarias, sujetas a una mayor demanda global y crisis de oferta por los efectos del cambio climáticos, así como el déficit productivo de leguminosas en España, hacen necesaria una diversificación de la fuentes de suministro, altamente dependiente de importaciones, particularmente de soja. Las tensiones que se viven actualmente en la frontera de Rusia con Ucrania podrían condicionar el mercado de alimentación animal. En concreto, y al margen de la elevada importancia que tienen los envíos de cereal o girasol de estos países, las importaciones de Ucrania y Rusia suponen de media el 70% de las llegadas de guisante, una de las principales alternativas a la soja, con más de 100.000 tn.
Soja certificada/sostenible
SOSTENIBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE RUMIANTES. MATERIAS PRIMAS PROTEICAS DE INTERÉS.
La dependencia en al formulación de rumiantes con harina de soja puede y debe tender a ser nula, al contrario que en otras producciones.
CONCLUSIONES 1º Existe gran variación de materias primas de proximidad como fuente proteica para la formulación de rumiantes, pero es necesario la parametrización y la realización de estudios de viabilidad económicos previos. 2º La utilización de una materia prima de proximidad con menor huella ambiental que otras muchas fuentes de proteína, es un criterio necesario e imprescindible en la producción animal actual. 3º Los resultados obtenidos y la experiencia nos indica que, con la utilización de macroalgas como fuente de proteína de proximidad, los resultados productivos en rumiantes son similares con la utilización de otras fuentes de proteína.