Ви є тут

Вплив мінерально-вітамінного преміксу на молочну продуктивність та гематологічні показники корів

Основним напрямом нормалізації мінерального та вітамінного живлення корів є застосування спеціалізованих преміксів, які у своєму складі містять всі необхідні елементи для ефективного збагачення раціону. Введення до раціонів тварин біологічно активних речовин у вигляді преміксів сприяє підвищенню ефективності використання кормів, у результаті чого зростає продуктивність. Метою досліджень було вивчити вплив згодовування мінерально-вітамінного преміксу «Біомікс» на молочну продуктивність та гематологічні показники корів. Дослід проведено на двох групах корів української чорно-рябої молочної породи по 10 голів в кожній. Тварини дослідної групи у складі основного раціону отримували премікс «Біомікс» із розрахунку 50г на 1 голову за добу, а контрольної – рівноцінну кількість монокальційфосфату. Введення до складу раціону дослідної групи преміксу «Біомікс» дало змогу ліквідувати дефіцит фосфору, купруму, цинку, кобальту, йоду, майже до норми довести рівень вітаміну Д3. Оптимізація мінерального та вітамінного живлення корів, шляхом використання преміксу Біомікс, забезпечила підвищення молочної продуктивності корів та якості молока. Середньодобовий надій корів дослідної групи протягом 90 днів основного періоду досліду зріс на 5,9 %. Вміст жиру та білку в молоці збільшились на 0,05 та 0,07 % відповідно. У перерахунку на 4-відсоткове молоко корови дослідної групи перевершували своїх аналогів з контрольної групи за валовим надоєм на 153,1 кг, та за середньодобовим – на 1,71 кг, що становить 7,4 % відносно контролю (Р<0,05). У молоці підвищився рівень сухої речовини, кальцію, фосфору, лактози, зросла його загальна енергетична цінність. Витрати кормів на 1 кг молока за рівнем енергії та перетравного протеїну знизились на 5,1 та 5,4 %. Згодовування преміксу «Біомікс» не мало негативного впливу на гематологічні зміни в організмі. Морфологічні та біохімічні показники крові корів відповідали фізіологічним нормам. Відмічено збільшення загального білка (Р≤0,95), гемоглобіну (Р≤0,95), креатиніну (Р≤0,95). Спостерігалась тенденція до збільшення в крові рівня еритроцитів, глюкози, сечовини, кальцію.

Ключові слова: корови, премікс «Біомікс», вітаміни, мінеральні речовини, молоко, жир, білок, кров, еритроцити, гемоглобін.

  1. Bomko, V.S. (2019). Features of the formation and feeding of highly productive herd of cows: a monograph. Bila Tserkva: BilaTserkivdruk, 375 p. Available at:. (in Ukrainian)
  2. Savchuk, I. M., Pelekhatyi, M. S., Basarhin, V. A. (2017). Feeding and breeding of animals. Zhytomyr, 491 p. (in Ukrainian)
  3. Dvorska, Yu. (2016). A modern approach to mineral feeding of dairy cows. Farmer. no. 8(97), pp.18–21. (in Ukrainian)
  4. Iefimov, V.H., Zavrina, S.V., Masiuk, D.M., Kulyk, K.A. (2016). Features of mineral nutrition of cows. Fodder and facts. no. 5(69), pp. 24–26. (in Ukrainian)
  5. Vorobel, M. I. (2018). Dairy productivity of dairy cows for feeding vitamin and mineral supplements of new formulation in soil and climatic conditions of the Precarpathian zone. Bulletin of the Zhytomyr National Agroecological University. Issue 2 (33), Vol. 2, pp. 199–202. (in Ukrainian)
  6. Weiss, W.P.(2017). A 100-year review: From ascorbic acid to zinc –mineral and vitamin nutrition of dairy cows. J. Dairy Sci., 100, pp. 10045–10060. DOI:10.3168/jds.2017-12935.
  7. Bomko V.S., Kropyvka Y.G., Bomko L.G. Exchange of zinc, cobalt and selenium in high-yielding cows in the first 100 days of lactation after feeding them mixed ligand complexes. Taurian Scientific Bulletin. Agricultural sciences. Issue 114, pp. 156–163. DOI:10.32851/2226-0099.2020.114.18. (in Ukrainian)
  8. Tyasi, T. L., Gxasheka, M., Tlabela, C. P. (2015). Assessing the effect of nutrition on milk composition of dairy cows: A review. Int. J. Curr. Sci., Vol. 17, pp. 56–63. Available at:
  9. Bhanderi, B. M., Garg, M. R. Saikat, S. (2016). Study on minerals status of dairy cows and their supplementation through area specific mineral mixture in the state of Jharkhand. J Anim Sci Technol., Vol. 58, 42 p. DOI:10.1186/s40781-016-0124-2.
  10. Dovgiy, Yu.Yu., Senichenko, V.Yu., Feshchenko, D.V., Chala, I.V. (2019). The influence of vitamin-mineral complexes on milk productivity and hematological parameters of cows. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. no. 2 (93), pp. 85–91. DOI:10.31210/ visnyk2019.02.10. (in Ukrainian)
  11. Kozynets, A.I., Holushko, O.H., Kozynets, T.H., Nadarynska, M.A. (2019). Productivity of cows with the use of micronutrient nanoparticles in the diet. Technology of production and processing of animal husbandry products. no. 1, pp. 57–62. DOI:10.33245/2310- 9289-2019-147-1-57-63. (in Ukrainian)
  12. Duplessis, M., Fadul-Pacheco, L., Santschi, D.E., Pellerin, D. (2021). Toward Precision Feeding Regarding Minerals: What Is the Current Practice in Commercial Dairy Herds in Québec, Canada? Animals. 11(5), 1320 p. DOI:10.3390/ani11051320
  13. Farionik, T.V. (2020). Influence of vitamin and mineral nutrition on cow productivity and milk quality. Slovak international scientific journal. Bratislava, no. 40, Vol. 1, pp. 48–55.
  14. Horchanok, А., Kuzmenko, O., Lytvyshchenko L. , Lieshchova M., Prysiazhniuk, N., Bevz, O., Slobodeniuk O. (2020). Efficiency of premixes with Bioplex® microelements in the diets of Holstein. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), pp. 289–293. DOI:10.15421/2020_99. (in Ukrainian)
  15. Denkovych, B.S., Pivtorak, Ya.I., Hordiichuk, N.M. (2017). Growing breeding heifers using the concentrate "Intermix-calf 30 %". Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Zh. Gzhytskyi. Vol. 19, no. 74, pp. 147–151. DOI:10.15421/nvlvet7433. (in Ukrainian)
  16. Sethy, K., Behera, K., Mishra, S. K., Gupta S.K., Sahoo, N., Parhi, S.S., Mahapatra, M. R., Khadanga, S. (2018). Effect of organic zinc supplementation on growth, metabolic profile and antioxidant status of Ganjam Sheep. Indian J. Anim. Res., 52(6), pp. 839–842. DOI:10.18805/ ijar.B-3297
  17. Gayathri, S.L. (2018). Chelated minerals and its effect on animal production. Agricultural Reviews. 39(4), pp. 314–320. DOI:10.18805/ag.R-1823
  18. Hassan, A.A., El Ashry, Gh. M., Soliman, S.M. (2011). Effect of supplementation of chelated zinc on milk production in ewes. Food and Nutrition Science. 2(7), pp. 706–713. DOI:10. 4236/fns.2011.27097.
  19. Kropyvka, Yu.H., Bomko, B.S. (2017). The effectiveness of the use of premixes based on metal chelates in feeding cows in the first 100 days of lactation. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Zh. Gzhytskyi. Vol. 19, no. 79, pp. 154–158. DOI:10.15421/nvlvet79. (in Ukrainian)
  20. Kropyvka, Yu.H., Bomko, V.S. (2021). Efficiency of use of mixed ligand complexes of zinc, manganese and cobalt in feeding of highly productive cows in the early dry period. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. no. 3, pp. 118–126. DOI:10.31210/ visnyk2021.03.14. (in Ukrainian)
  21. Bomko, V., Kropyvka, Yu., Bomko, L., Chernyuk, S., Kropyvka, S., Gutyj, B. (2018). Effect of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt on the Manganese balance in high-yielding cows during first 100-days lactation. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), pp. 420–425. DOI:10.15421/2018_230. (in Ukrainian)
  22. Kropyvka, Yu.H., Bomko V.S., Babenko, S.P. (2021). The effect of feeding mixed ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt on the productivity of cows, feed digestibility and nitrogen metabolism in the last period of lactation. Collection of scientific works "Technology of production and processing of animal husbandry products". no. 1, pp. 34–41. DOI:10.33245/2310-9289- 2021-164-1-34-41 (in Ukrainian)
  23. Smetanina, O.V., Ibatulin, I.I., Bomko, V.S., Bomko, L.H., Kuzmenko, O.A. (2017). Influence of mixed ligand complex of cobalt on its metabolism in the organism of highly productive cows. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), pp. 559–563. DOI:10.15421/2017_160. (in Ukrainian)
  24. Daniel, J.B., Kvidera, S.K., Martín-Tereso, J. (2020). Total-tract digestibility and milk productivity of dairy cows as affected by trace mineral sources. Journal of Dairy Science, Vol. 103 (10), pp. 9081–9089. DOI:10.3168/jds.2020-18754
  25. Kharko, M.V., Denkovych, V.S., Pivtorak, Ya.I. (2016). The use of Intermix concentrate in the structure of the diet of summer cows. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Zh. Gzhytskyi. Vol. 18, no. 2 (67), pp. 265–268. DOI:10.15421/nvlvet6758. (in Ukrainian)
  26. Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., Ratych, I.B., Vishchur, O.I. (2012). Laboratory research methods in biology, animal husbandry and veterinary medicine: a guide. Lviv: SPOLOM, 764 p. (in Ukrainian)
  27. Gading, B.M.W.T., Agus, A., Irawan, A., Panjono, Р. (2020). Growth Performance, Hematological and Mineral Profile of Post‐Weaning Calves as Influenced by Inclusion of Pelleted‐Concentrate Supplement Containing Essential Oils and Probiotics. Iranian Journal of Applied Animal Science, 10(3), pp. 461–468.
  28. Cavallini, D., Mammi, L.M.E., Palmonari, A., García-González, R., Chapman, J.D., McLean, D.J., Formigoni, A. (2022). Effect of an Immunomodulatory Feed Additive in Mitigating the Stress Responses in Lactating Dairy Cows to a High Concentrate Diet Challenge. Animals. 12, pp. 21–29. DOI:10.3390/ ani12162129.
ДолученняРозмір
PDF icon syrovatko_2_2022.pdf511.76 КБ