BR112013005914B1 - Métodos para aumentar o ganho de peso de animais de criação ou peixes, para decrescer o tempo para comercializar animais de criação ou peixes, e, para aumentar a quantidade de carne de animais de criação ou peixes - Google Patents
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Abstract
uso de ácido abscísico, métodos para aumentar o ganho de peso de animais de criação ou peixes, para decrescer o tempo para comercializar animais de criação ou peixes, para aumentar a quantidade de carne de animais de criação ou peixes, e para reduzir ou eliminar o uso de antibióticos em ração,e, composição de ração para administração aos animais de criação ou peixes a invenção refere-se às composições contendo ácido abscísico, e/ou seus sais, e derivados, e aos métodos de uso das mesmas para melhorar a saúde, o crescimento, e a eficiência de alimentação de animais de criação e de peixes bem como a quantidade de carne produzida em animais de criação especialmente
Description
[001] A presente invenção refere-se em geral às composições contendo ácido abscísico, e/ou seus sais, e derivados, e aos métodos de sua preparação e administração para usos com animais de criação e em aquacultura.
[002] Ácido abscísico é um hormônio de planta naturalmente existente que é bem conhecido por estar envolvido em resposta de planta ao estresse. A química e a fisiologia de ácido abscísico e de seus análogos são descritas por Milborrow, Ann. Rev. Plant Physiol. 1974, 25, 259-307. A forma enanciomérica naturalmente existente de ácido abscísico é ácido (S)-(+)- abscísico. A estereoquímica da cadeia lateral da parte maior de ácido abscísico naturalmente existente é 2-cis-,4-trans-, porque é o isômero que é produzido biossinteticamente por todas as plantas verdes e por alguns microorganismos. Ácido abscísico é um ácido carboxílico, e assim em um meio tendo um pH ácido, ele está protonado em sua forma não dissociada neutra. Esta forma não dissociada, não carregada é mais lipofílica do que o é um sal de ácido abscísico em sua forma dissociada de ácido abscísico que está presente em pH mais alto (Blumenfeid e Bukovac 1972, Planta 261- 268).
[003] Formulações comerciais contendo ácido abscísico são usadas em agricultura e horticultura sobre ou ao redor de plantações agrícolas e plantas para vários propósitos, tais como melhoria de tolerância ao estresse, diminuição da velocidade de crescimento, ajuste da fase de floração, e outros propósitos. Ácido abscísico também tem sido relatado como possuindo qualidades de inibição de insetos. Veja Patentes U.S. de Números 4.434.180 e 4.209.530. Outros têm relatado propriedades medicinais potenciais de ácido abscísico, por exemplo, Pedido de Patente U.S. de Número 2006/0292215 revela métodos de uso de ácido abscísico para propósitos de anticâncer, e Pedido Internacional de Número WO 2007/042983 revela atividade anti- inflamatória de ácido abscísico. Todos os estudos de toxicologia conduzidos até este ponto indicam que ácido abscísico, é uma substância segura, não tóxica.
[004] Aqui, os Requerentes descobriram surpreendentemente que ácido abscísico, e/ou seus sais, derivados e análogos, têm benefícios saudáveis e alimentícios para animais de criação e aquacultura.
[005] A presente invenção é geralmente direcionada às composições contendo ácido abscísico, e/ou seus sais, e derivados (coletivamente aqui chamados de “ABA”), cujo ácido (S)-(+)-abscísico é um enanciômero (doravante chamado de “S-ABA”), e aos métodos de seu uso para manter a saúde de animais de criação e peixes compreendendo administração aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ABA.
[006] A presente invenção também é direcionada aos métodos para aumentar a eficiência de alimentação compreendendo administrar aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ABA.
[007] É considerado que outra modalidade da presente invenção é direcionada aos métodos de aumentar o ganho de peso de animais de criação e de peixes compreendendo administrar a um animal uma quantidade efetiva de ABA.
[008] Também é considerado que outra modalidade da presente invenção é direcionada aos métodos de decrescer o tempo para comercializar animais de criação e peixes compreendendo administrar aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ABA.
[009] Também é considerado que uma modalidade diferente da presente invenção é direcionada aos métodos de aumentar a quantidade de carne de animais de criação e de peixes compreendendo administrar aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ABA.
[0010] Em outra modalidade, a presente invenção é direcionada aos métodos de aumentar a função imunológica compreendendo administrar aos animais de criação ou aos peixes em necessidade da mesma uma quantidade efetiva de ABA. Este efeito é confirmado por um aumento em peso do trato digestivo, sugerindo melhor saúde total do animal.
[0011] Em ainda outra modalidade, a presente invenção é direcionada aos métodos para reduzir ou eliminar o uso de antibióticos em ração compreendendo administrar a animal de criação ou peixe uma quantidade efetiva de ABA.
[0012] Composições da presente invenção geralmente contêm ABA. Outros componentes que intensificam a atividade biológica do ABA podem estar opcionalmente incluídos.
[0013] As modalidades reveladas são simplesmente modalidades exemplares dos conceitos da invenção aqui revelados e não devem ser consideradas como limitantes, a não ser que as reivindicações afirmem expressamente o contrário.
[0014] A presente invenção é especificamente direcionada às composições contendo ABA, do qual ácido (S)-(+)-abscísico é um enanciômero, e aos métodos de seu uso para tratar várias doenças de animal, bem como usadas como alimento para animais e criadores de animais.
[0015] O termo “ácido abscísico” como aqui usado deve incluir sais e derivados (coletivamente chamados de “ABA”). S-ABA é o composto preferido das composições e usos aqui e tem a estrutura como segue: S-Ácido abscísico
[0016] Composições e métodos da invenção incluem todas as formas isoméricas dos ácidos abscísicos descritos, suas misturas racêmicas, formas enol, formas solvatadas e não solvatadas, análogos, pró-drogas, derivados, incluindo, mas não limitados a ésteres e éteres, e sais farmaceuticamente aceitáveis. Exemplos de sais adequados que podem ser usados incluem sais inorgânicos tais como os sais de amónio, de lítio, de sódio, de potássio, de magnésio, e de potássio, e sais orgânicos de amina tais como os sais de trietanol-amina, de dimetanol-amina e de etanol-amina. Em uma modalidade, o sal orgânico de amina é o sal de trietanol-amina. Em outra modalidade, o sal orgânico de amina é o sal de dimetil-etanol-amina. Em ainda outra modalidade, o sal orgânico de amina é o sal de etanol-amina. Estes exemplos de sais não são limitantes porque outros sais também podem ser adequados para uso na presente invenção. Um sal presentemente preferido é o sal de amónio. Outros sais preferidos são os sais de sódio e de potássio. Os sais podem ser preparados pelo contato da forma de ácido com uma quantidade suficiente da base desejada para produzir um sal na maneira convencional. As formas de ácido livre podem ser regeneradas pelo tratamento do sal com uma solução aquosa de ácido diluída tal como ácido sulfúrico aquoso diluído, ácido clorídrico aquoso diluído ou ácido fosfórico aquoso diluído. As formas de ácido livre diferem um pouco de suas respectivas formas de sal em certas propriedades físicas, tais como suas solubilidades em solventes polares, mas os sais são equivalentes às suas formas de ácido livre respectivas para os propósitos da invenção. (Veja, por exemplo, S. M. Berge, et al., “Pharmaceutical Salts”, J. Pharm. Sci., 66: 1-19 (1977) que é aqui incorporada como referência).
[0017] O termo “animais de criação e peixes” refere-se a quaisquer animais de criação ou peixes, ou prole de animais de criação ou peixes, que estão recebendo tratamento, estão em necessidade de tratamento, estão tomando ou recebendo tratamento para propósitos de prevenção, e/ou estão sendo administrados com a composição. O termo “prole” refere-se a qualquer progénie ou descendentes de animais de criação ou peixes, e inclui progénie nascida, fetos e embriões. “Animais de criação” devem incluir aves domésticas, incluindo frangos(as), que incluem frangos novos e galinhas poedeiras e reprodutores machos e fêmeas, gansos, pato, peru, faisão, galinhas cornish, suíno, gado bovino, que inclui produção de carne bovina e laticínios, ovelha e cabras. “Peixes” devem incluir peixe-gato, carpa, tilápia, truta, lagostim, camarão, lagosta, caranguejo, mamíferos aquáticos, salmão, e peixe esbranquiçado.
[0018] O termo “administrar” ou “administração” inclui qualquer meio para introduzir o ABA da invenção e outros agentes terapêuticos, para dentro do corpo, preferivelmente para dentro da circulação sistêmica. Exemplos incluem, mas não são limitados a oral, incluindo alimento e/ou água potável, bucal, sublingual, pulmonar, oftálmica, transdermal, transmucosal, bem como injeção subcutânea, intraperitoneal, intravenosa, intramuscular, transferência transplacental e lactação.
[0019] Os termos “tratar” e “tratamento” têm um significado comumente entendido de administração de um remédio aos animais de criação ou peixes, ou aos pais de animais de criação ou peixes, que tem ou está suspeito de ter uma doença ou uma condição, e refere-se a reverter, aliviar, inibir, ou tornar mais lento o progresso da doença, do distúrbio, ou da condição à (ao) qual tais termos se aplicam, ou um ou mais sintomas de tal doença, distúrbio, ou condição, ou prevenir ou diminuir a chances de ocorrer uma doença, uma condição, um distúrbio ou uma consequência, ou aumentar os efeitos de uma resposta fisiológica específica ou de um benefício de saúde específico.
[0020] Os termos “prevenir” e “prevenção” referem-se ao uso profilático para reduzir a possibilidade de uma doença, um distúrbio, ou uma condição à (ao) qual tal termos se aplicam, ou um ou mais sintomas de tal doença, distúrbio, ou condição. Não é necessário alcançar 100% de possibilidade de prevenção; é suficiente alcançar pelo menos um efeito parcial de redução do risco de adquirir tal doença, distúrbio, ou condição.
[0021] O termo “composição” inclui um produto contendo ABA (e nas quantidades especificadas, se indicadas), incluindo produtos com ABA exógeno ou suprarregulado, bem como qualquer produto que resulta, direta ou indiretamente, da combinação de ABA com ingredientes especificados nas quantidades especificadas.
[0022] O termo “quantidade efetiva” significa uma quantidade de um composto que, quando administrada aos animais de criação ou peixes para tratar uma doença, uma condição ou alcançar um resultado desejado, é suficiente para realizar tal tratamento para a doença ou o resultado desejado. A “quantidade efetiva” variará dependendo do composto, do estado da doença sendo tratada ou do benefício de saúde desejado, da severidade ou da doença tratada, do resultado desejado, da idade e da saúde relativa dos animais de criação ou peixes, da rota e da forma de administração, do julgamento do profissional método ou veterinário atendente, do criador, do treinador, ou da pessoa ocupando-se ou cuidando dos animais de criação ou peixes, e de outros fatores. A quantidade de ABA que é “efetiva” variará de composição para composição, dependendo do uso específico, do ABA específico, de seus sais, derivados e análogos, e semelhantes. Assim, nem sempre é possível especificar uma “quantidade efetiva” exata. Contudo, uma “quantidade efetiva” apropriada em qualquer caso individual pode ser determinada por uma pessoa experiente na técnica usando experimentação de rotina.
[0023] O termo “Tonelada Métrica” (TM) refere-se a 2.205 libras- massa ou 1.000 kg. O termo “tonelada”, também conhecido como uma “tonelada curta”, refere-se a 2.000 libras-massa ou 907 kg.
[0024] Como aqui usados, todos os valores numéricos relacionados às quantidades, percentagens em peso e semelhantes são definidos como “cerca de” ou “aproximadamente” cada valor específico, a saber, mais ou menos 10%. Por exemplo, a frase “pelo menos 5% em peso” é para ser entendida como “pelo menos 4,5% em peso a 5,5% em peso”. Portanto, quantidades dentro de 10% dos valores reivindicados estão incluídas dentro do escopo das reivindicações.
[0025] As composições da presente invenção podem ser incorporadas com a ração de alimento, ou alimento pelotizado comercial produzido em uma fábrica de rações e alimentado aos animais domésticos de criação e peixes. Em modalidades variadas, as composições da presente invenção podem ser incorporadas com forragem, ou alimento dado aos animais domésticos de criação incluindo plantas cortadas e transportadas para eles. Em outras modalidades variadas, as composições da presente invenção podem ser incorporadas em forragem, ou plantas em crescimento comidas pelos animais domésticos de criação. Está dentro de uma capacidade na técnica formular as composições com gêneros alimentícios para consumo oral.
[0026] Em uma modalidade diferente, as composições da presente invenção podem ser formuladas em uma composição líquida para consumo oral. Está dentro e uma capacidade na técnica formular as composições em composições líquidas para consumo oral.
[0027] Em ainda outra modalidade, as composições da presente invenção podem ser adicionadas à água usada para a produção de animais de criação ou peixes. Em ainda outra modalidade variada, a composição da presente invenção é adicionada em um sistema de aquacultura utilizado para crescer peixes, mamíferos aquáticos, ou crustáceos.
[0028] Uma modalidade da presente invenção é direcionada aos métodos de reduzir a mortalidade de animais de criação e peixes compreendendo administrar aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ABA.
[0029] Outra modalidade variada da presente invenção é direcionada aos métodos de aumentar o ganho de peso de animais de criação e peixes compreendendo administrar aos animais de criação e peixes uma quantidade efetiva de ABA.
[0030] É considerado que outra modalidade da presente invenção é direcionada aos métodos de decrescer o tempo para comercializar animais de criação e peixes compreendendo administrar aos animais de criação e peixes uma quantidade efetiva de ABA. Também é considerado que uma modalidade diferente da presente invenção é direcionada aos métodos de aumentar a quantidade de carne de animais de criação e de peixes compreendendo administrar aos animais de criação e peixes uma quantidade efetiva de ABA.
[0031] Uma modalidade da presente invenção é direcionada aos métodos de aumentar a função imunológica em animais de criação e peixes compreendendo administrar aos animais de criação ou aos peixes em necessidade da mesma uma quantidade efetiva de ABA.
[0032] Uma faixa preferida de uma quantidade efetiva de ABA para os vários métodos é de cerca de 1 grama/TM de ração a cerca de 2,000 gramas/TM de ração. Uma faixa mais preferida de ABA é de cerca de 5 gramas/TM de ração a cerca de 500 gramas/TM de ração. Uma pessoa tendo experiência comum na técnica seria capaz de ajustar estas faixas para vários usos como aplicações de aquacultura sem experimentação indevida.
[0033] Ração animal para alimentar aves domésticas inclui proteína, gordura, fibra, cálcio e fósforo. Uma ração preferia incluiria milho e/ou trigo, farinha de feijão-soja, gordura, subproduto animal, carne bovina e farinha de osso, e vitaminas e minerais.
[0034] Quando usado em alimentação de aves domésticas, ABA pode ser inicialmente misturado em uma pré-mistura. O termo “pré-mistura” é intencionado para significar uma composição de ração que é preparada como uma mistura inicial contendo o ingrediente ativo e, por exemplo, um veículo, e é então misturada na ração final. Na presente invenção, é geralmente sugerido que, para facilitar o cálculo e o uso, a pré-mistura seja misturada com cerca de uma tonelada métrica (TM) de ração convencional, com o resultado de que as exigências de dosagem necessárias do ABA sejam fornecidas aos animais. Quando se prepara uma tonelada métrica (TM) de ração acabada, a pré-mistura da invenção preferivelmente contém cerca de 1 a 2.000, e mais preferivelmente, cerca de 5 a 500, gramas de ABA. Veículos para uso em uma pré-mistura são bem conhecidos por aquelas pessoas tendo experiência na técnica, e concentrações apropriadas podem ser prontamente determinadas.
[0035] O ABA pode ser adicionado no veículo como um pó seco ou como uma suspensão ou solução líquida. Quando adicionado como um líquido, o ABA pode ser dissolvido ou suspenso em um líquido com agitação na temperatura ambiente. Tal líquido pode ser água ou um solvente adequado ou outro produto usado para ração animal que já está na forma líquida. Por causa das características de solubilidade em líquido do ABA, ele pode formar uma suspensão. Uma quantidade predeterminada de ABA é então adicionada na pré-mistura convencional, e ela não será excessivamente umedecida. Assim que a pré-mistura é preparada, a pré-mistura é então adicionada na ração final, preferivelmente em uma taxa de 113 gramas (g) a 2.268 gramas (g) da pré-mistura para uma tonelada métrica (TM) de ração, para fornecer as exigências diárias do ABA para as aves domésticas.
[0036] O sólido ou a solução ou a suspensão líquida de ABA pode ser adicionado(a) no material de pré-mistura, e então misturado. Misturação pode ser realizada por qualquer meio conhecido, tal como por misturador vertical ou horizontal padrão. O tempo de misturação variará dependendo dos ingredientes específicos da pré-mistura, e pode demorar tanto quanto necessário para garantir que os ingredientes sejam totalmente misturados.
[0037] A pré-mistura é então incorporada na ração a ser alimentada às aves domésticas. Em uma modalidade mais preferida, ABA é misturado com o veículo para formar a pré-mistura, e a pré-mistura é diretamente misturada na ração final. Embora não haja evidência de que o uso de quantidades mais altas causaria quaisquer problemas de toxicidade em aves domésticas tratadas, ele afetará as considerações de custo. Devido ao fato de que a pré-mistura será adicionada em cargas de uma tonelada de ração (como é comum na indústria), um grama de ABA adicionado na pré-mistura corresponde a uma concentração de cerca de 1 ppm de ABA na ração. Assim, 5 gramas de ABA adicionados em 453,6 gramas de pré-mistura, que por sua vez são adicionados em uma tonelada métrica (TM) de ração, correspondem a uma concentração efetiva de ABA de cerca de 5 ppm.
[0038] Embora o ABA possa ser misturado com um material de pré- mistura antes da incorporação na ração acabada, a quantidade apropriada de ABA pode ser diretamente misturada em ou pulverizada sobre a ração. A faixa de aditivo preferida de ABA em ração acabada, adicionada quer diretamente quer via uma pré-mistura, é cerca de 1 a 2.000 gramas por tonelada métrica (TM) de ração; mais preferivelmente cerca de 5 a 500 gramas por tonelada métrica (TM) de ração.
[0039] A ração é convencionalmente preparada em um misturador ou recipiente grande no qual os ingredientes da ração são adicionados em ordem de peso descendente de acordo com sua prevalência na mistura de ração final. Assim, grão moído ou quebrado seria o ingrediente principal. Ingredientes minoritários são então adicionados. Microingredientes são adicionados por último. Estes incluem vitaminas, drogas, promotores de crescimento, antibióticos, e, no presente caso, ABA. Assim, ABA pode ser um dos microingredientes e é adicionado na ração na etapa de misturação final. A ração é misturada durante o período de tempo convencional.
[0040] A ração contendo o ABA é alimentada aos animais de criação e peixes em forma padrão, tal como uma massa, um farelo ou uma pelota, e em taxas e faixas de dosagem de ração padrão.
[0041] Outra modalidade da presente invenção é a de composições líquidas que podem ser preparadas quer como diluições prontas para uso quer como concentrados diluíveis. A modalidade da presente invenção pode ser uma solução contendo de 0,5% a tanto quanto 50% em peso de ABA. Os concentrados diluíveis podem ser diluídos em água diretamente para uma concentração de aplicação final ou para qualquer diluição intermediária, sem risco de precipitação do ingrediente ativo. As formulações aquosas de acordo com uma modalidade da presente invenção são baratas para manufaturar, seguras para manusear e usar, e o ingrediente ativo ABA é estável sob condições de armazenagem e de transporte. Uma pessoa tendo experiência comum na técnica seria capaz de determinar como preparar a concentração de solução aquosa final para aplicação direta em animais sem experimentação indevida, sem qualquer possibilidade de causar precipitação do ingrediente ativo, e sem agitação longa e laboriosa para solubilizar o ingrediente ativo.
[0042] Outra modalidade da presente invenção é uma solução aquosa de ABA que serve como uma fonte potável de água para os animais de criação e peixes. Tal solução aquosa suplementada poderia ser preparada por dissolução de ABA seco em água potável ou pelo uso de um concentrado de suspensão ou solução aquosa de ABA. A faixa de aditivo preferida de ABA em água potável é cerca de 1 a 2.000 partes por milhão (ppm) ou cerca de 1 a 2.000 miligramas de ABA por litro de água; mais preferivelmente cerca de 5 a 500 partes por milhão (ppm) ou cerca de 5 a 500 miligramas de ABA por litro de água. Uma pessoa tendo experiência comum na técnica seria capaz de preparar a solução aquosa final para aplicação direta em animais de criação e peixes sem experimentação indevida, sem nenhuma possibilidade de causar precipitação do ingrediente ativo, e sem agitação longa e laboriosa para solubilizar o ingrediente ativo.
[0043] Em outra modalidade da presente invenção ABA pode ser aplicado diretamente sobre a ração animal assim que ele é preparado. Por exemplo, como pode ser praticada com algumas enzimas, o ABA pode ser aplicado diretamente na ração acabada. Em uma modalidade preferida, uma solução aquosa de ABA é borrifada sobre a ração acabada em sua forma final, tal como uma pelota, antes de liberar a ração para os animais de criação e peixes.
[0044] As propriedades vantajosas desta invenção podem ser observadas com referência aos seguintes exemplos que ilustram a invenção. Estes exemplos são fornecidos para propósitos de ilustração e não são intencionados para limitarem o escopo da presente invenção.
[0045] Os seguintes exemplos são intencionados para ilustrarem a presente invenção e para ensinarem a uma pessoa com experiência comum na técnica como preparar e usar a invenção. Não são intencionados em nenhuma maneira para limitarem a invenção ou sua proteção.
[0046] Frangos machos Cobb 500 foram alimentados com níveis diferentes de S-ABA suplementado em dietas de ração de iniciação, de crescimento e de acabamento durante todo o seu ciclo de vida comercial de 42 dias. No dia 43, amostras de frangos (algumas vezes chamados de “aves”) de cada tratamento foram processadas.
[0047] As dietas basais de iniciação, de crescimento, e de acabamento representaram dietas comerciais padrão para frangos. As dietas de iniciação e de crescimento continham Salinomicina (um cocidiostato) a 40 gramas/ton. As dietas basais e as dietas de tratamento final foram preparadas usando um misturador vertical de capacidade de 227 quilogramas ou 907 quilogramas ou um misturador horizontal de capacidade de 6.350 quilogramas. Após corrigir a pureza percentual de S-ABA no pó seco de S-ABA, S-ABA foi adicionado nas dietas basais em concentrações de 5, 50, ou 500 ppm (4,6, 46, ou 455 gramas de S- ABA/ton). Tratamentos de controle incluíram (1) dieta comercial apenas e (2) dieta comercial suplementada com antibióticos (metileno-dissalicilato de bacitracina (bacitracin methylene disalicylate, BMD), e virginiamicina STAFAC® (doravante “Stafac”). STAFAC é uma marca comercial registrada de Phibro Animal Health Corporation). Todas as dietas de ração foram pelotizadas a ~65°C ou abaixo.
[0048] Uma instalação de teste de 90 cercados foi dividida em 10 blocos contendo 9 cercados por bloco. Tratamentos foram designados para os cercados usando um planejamento de bloco aleatório completo. Aves foram designadas para os cercados aleatoriamente. Grupos de tratamento específicos foram os seguintes:
* Dois (2) pintos extras foram adicionados em cada cercado no dia 0 (20 aves/cercado). Em 7 dias de idade as aves em cada cercado foram contadas e as contagens de aves em cada cercado foram ajustadas para 18 aves/cercado. Pintos extras foram pesados, registrados, e removidos.
[0049] Aves foram vacinadas para doença de Marek na chocadeira. As aves foram vacinadas assim que recebidas para o estudo (dia 0) para doença de Newcastle e Bronquite Infecciosa via cabine de borrifamento. Nenhumas outras vacinações ou nenhuns outros tratamentos, exceto o que é fornecido nas dietas foram administradas(os) durante o estudo.
[0050] Água foi fornecida ad libitumdurante todo o estudo via um bebedouro de quatro bicas automático em cada cercado. Os bebedouros foram verificados duas vezes ao dia para garantir um fornecimento de água limpa e constante às aves.
[0051] A ração foi fornecida ad libitumdurante todo o estudo via uma distribuição, comedouro tubular de ~43 centímetros de diâmetro por cercado. Bandejas de comedouro de pintos foram deixadas dentro de cada cercado por aproximadamente os primeiros 4 dias. Ração adicionada e removida dos cercados foi pesada e registrada do dia 0 ao dia 42. Mudanças de dieta foram realizadas ao mesmo tempo em todos os cercados. O período de alimentação de cada dieta foi como mostrado abaixo:
[0052] Iniciando no dia 0 de estudo, qualquer ave encontrada morta ou necessitando de ser removida e sacrificada foi pesada e necropsiada. A causa provável de morte e as descobertas de necropsia foram registradas.
[0053] As aves foram pesadas por cercado em 0, 7, 14, 21, 28, 35, e 42 dias de idade. A ração restante em cada cercado foi pesada e registrada no dia 0 do estudo, 7, 14, 21, 28, 35, e 42 dias de idade. Foi calculada a ingestão de ração durante os dias 0-7, 0-14, 0-21, 0-28, 0-35, e 0-42.
[0054] Dados de desempenho foram resumidos pelo peso médio por ave em cada período de medição de pesos corporais. A conversão de ração média foi calculada para cada respectivo período de peso corporal usando o consumo total de ração em um cercado dividido pelo peso total de aves sobreviventes (i.e. dias 0-7, 0-14, 0-21, etc.). Conversão de ração ajustada foi calculada usando o consumo total de ração em um cercado dividido pelo peso total de aves sobreviventes e peso de aves que morreram ou foram removidas daquele cercado.
[0055] Quatro blocos (9 cercados/bloco) foram selecionados aleatoriamente de cada tratamento. No dia 42 todas as aves nos blocos selecionados foram atadas na asa com um número diferente individual. Antes do processamento as aves foram deixadas em jejum for aproximadamente 12 horas. Imediatamente após o processamento no dia 43, foram medidos os pesos do trato digestivo e os pesos de órgão Bolsa de Fabricio.
[0056] TABELA 1 mostra que 5 ppm de S-ABA adicionados em dietas de ração comercial tiveram mortalidade de ave significativamente menor (P= 0,05) em comparação com os tratamentos de controle, incluindo a dieta de ração comercial contendo os antibióticos metileno-dissalicilato de bacitracina e Stafac. TABELA 1 Mortalidade cumulativa de aves a DÓS 42 dias *Condições de ninhada suja
[0057] O nível maior de saúde de ave em resposta ao S-ABA, como mostrado em TABELA 1 acima, foi observado sob condições de ninhada suja, que representa um ambiente de vida estressante e desafiador para as aves.
[0058] TABELA 2 mostra que 5 ppm S-ABA adicionados em ração comercial aumentou o crescimento (peso) de aves comparado com a dieta de ração comercial (controle 1). A adição de 5 ppm de S-ABA na dieta de ração comercial também reduziu as taxas de conversão de ração em 1-4 pontos. As taxas de conversão de ração que foram corrigidas para o número de aves sobreviventes ( i.e., taxas de conversão de ração ajustadas) foram menores em 1-2 pontos. TABELA 2 Pesos das aves e taxas de conversão de ração* *Condições de ninhada suja
[0059] Peso de ave aumentado, conforme evidenciado pelos pesos maiores mostrados em TABELA 2, sugere que a adição de S-ABA em ração comercial pode acarretar crescimento mais rápido e aves maiores. Esta resposta ao S-ABA poderia provar-se útil pela redução do número de dias para alcançar um determinado tamanho (peso) de ave desejado. A redução em taxas de conversão de ração significa que a adição de S-ABA em ração animal pode abaixar o custo para produzir uma determinada unidade de carne (e.g., 1 libra-massa (453,6 gramas) de carne de peito de frango).
[0060] TABELA 3 mostra que S-ABA na dieta de ração aumenta o peso dos tratos digestivos em comparação com as dietas de ração comercial (controle 1 e controle 2). TABELA 3 *Condições de ninhada suja
[0061] Pesos de trato digestivo aumentados, como mostrado em TABELA 3 acima, podem estar diretamente relacionados com saúde total melhor. Ademais, dados em TABELA 3 sugerem que S-ABA também pode reduzir ou eliminar a necessidade de antibióticos na ração.
[0062] Com estes dados (TABELAS 1-3), pode-se ver que S-ABA melhora a saúde e o crescimento de frangos e aumenta as eficiências de ração de modo que os produtores podem economizar custos.
[0063] TABELA 4 mostra o benefício econômico de saúde e crescimento melhorados de frangos novos e a eficiência de alimentação aumentada resultante da adição de S-ABA na ração comercial. TABELA 4 Valor de lucro por 1.000 aves iniciadas* * Veja Patente US 5.715.185; também Poultry USA magazine, May 2003, pgs 34-40.
[0064] Os resultados tabulados em TABELA 4 mostram que pelo decréscimo dos custos de produção de frangos novos por meio de saúde melhor aumentou o crescimento das aves, e melhorou as eficiências de conversão de ração, a adição de ABA em ração comercial de frango novo pode resultar em benefício econômico significativo para a indústria. Por exemplo, em um custo de ração base de $250/ton quando comparado com a dieta de ração comercial (controle 1), a adição de 5 ppm de S-ABA na dieta adicionou um incremento de $86,12 em valor de lucro por 1.000 aves iniciadas. Em comparação com a dieta de ração comercial mais BMD e Stafac (controle 2), a adição de 5 ppm de S-ABA na dieta aumentou o valor de lucro por 1.000 aves iniciadas em $54,73.
[0065] Frangos machos e fêmeas Cobb 500 foram alimentados com níveis diferentes de ácido (S)-(+)-abscísico (S-ABA) suplementado nas dietas de ração de iniciação, de crescimento, e de acabamento durante seu ciclo de vida comercial inteiro de 42.
[0066] As dietas basais de iniciação, de crescimento, e de acabamento representaram dietas comerciais padrão para frangos novos. As dietas de iniciação e de crescimento continham Salinomicina (um cocidiostato) a 40 gramas/ton. As dietas basais e as dietas de tratamento final foram preparadas usando misturador vertical de capacidade de 227 quilogramas ou 1.814 quilogramas ou um misturador horizontal de capacidade de 6.350 quilogramas. Após a correção da pureza percentual de S-ABA no pó seco de S-ABA, S-ABA foi adicionado nas dietas basais em concentrações de 2,5, 5,0, ou 7,5 ppm (2,3, 4,6, ou 6,8 gramas de S- ABA/ton). Tratamentos de controle incluíram (1) dieta comercial apenas e (2) dieta comercial suplementada com antibióticos (metileno-dissalicilato de bacitracina e Stafac). Todas as dietas de ração foram pelotizadas a ~65°C ou abaixo.
[0067] Uma instalação de teste de 108 cercados foi dividida em 18 blocos contendo 6 cercados por bloco. Tratamentos foram designados para os cercados usando um planejamento de bloco aleatório completo. As aves foram designadas para os cercados aleatoriamente. Grupos de tratamento específicos foram como segue:
* Nove (9) pintos extras foram adicionados em cada cercado no dia 0 (27 aves/cercado). Em 21 dias de idade, após determinação dos pesos das aves nos cercados, as aves foram contadas e ajustadas por seleção e remoção aleatórias do número apropriado de aves para alcançar 18 aves/cercado. Pesos compósitos foram obtidos das aves removidas e então subtraídos dos pesos de 21 dias iniciais.
[0068] Aves foram vacinadas para doença de Marek na chocadeira. As aves foram vacinadas assim que recebidas para o estudo (dia 0) para doença de Newcastle e Bronquite Infecciosa via cabine de bomfamento. Nenhumas outras vacinações ou nenhuns outros tratamentos, exceto o que é fornecido nas dietas foram administradas(os) durante o estudo.
[0069] Agua foi fornecida ad libitumdurante todo o estudo via um bebedouro de quatro bicas automático em cada cercado. Os bebedouros foram verificados duas vezes ao dia para garantir um fornecimento de água limpa e constante às aves.
[0070] A ração foi fornecida ad libitumdurante todo o estudo via uma distribuição, comedouro tubular de ~43 centímetros de diâmetro por cercado. Bandejas de comedouro de pintos foram deixadas dentro de cada cercado por aproximadamente os primeiros 4 dias. Ração adicionada e removida dos cercados foi pesada e registrada do dia 0 ao dia 42. Mudanças de dieta foram realizadas ao mesmo tempo em todos os cercados. O período de alimentação de cada dieta foi como mostrado abaixo:
[0071] Iniciando no dia 0 de estudo, qualquer ave encontrada morta ou necessitando de ser removida e sacrificada foi pesada e necropsiada. A causa provável de morte e as descobertas de necropsia foram registradas.
[0072] As aves foram pesadas por cercado em 0, 7, 14, 21, 28, 35, e 42 dias de idade. A ração restante em cada cercado foi pesada e registrada no dia 0 do estudo, 7, 14, 21, 28, 35, e 42 dias de idade. Foi calculada a ingestão de ração durante os dias 0-7, 0-14, 0-21, 0-28, 0-35, e 0-42.
[0073] Dados de desempenho foram resumidos pelo peso médio por ave em cada período de medição de pesos corporais. A conversão de ração média foi calculada para cada respectivo período de peso corporal usando o consumo total de ração em um cercado dividido pelo peso total de aves sobreviventes (i.e. dias 0-7, 0-14, 0-21, etc.). Conversão de ração ajustada foi calculada usando o consumo total de ração em um cercado dividido pelo peso total de aves sobreviventes e peso de aves que morreram ou foram removidas daquele cercado.
[0074] TABELA 5 mostra que ABA adicionado em dietas de ração comercial teve taxas de sobrevivência mais altas em comparação com a dieta de ração comercial contendo os antibióticos metileno-dissalicilato de bacitracina e Stafac. TABELA 5 Mortalidade cumulativa de aves após 42 Dias * Condições de ninhada suja
[0075] O nível mais alto de sobrevivência das aves nos tratamentos com S-ABA, como mostrado em TABELA 5 acima, foi observado sob condições de ninhada suja, que representa um ambiente de vida mais desafiador e estressante para as aves. Isto sugere que S-ABA adicional na ração pode ajudar a melhorar a saúde das aves
[0076] Com estes resultados (TABELAS 1-5), pode-se ver que S- ABA melhora a saúde e o crescimento dos frangos e aumenta a eficiência de alimentação de modo que os produtores podem economizar custos. Levando- se estes vários parâmetros em consideração, os benefícios da suplementação de ração animal com S-ABA adicional significam benefício econômico mais alto para os produtores de animais pela melhoria da eficiência de operação durante a produção das aves e rendimento de carne mais elevado sob processamento.
Claims (10)
1. Método para aumentar a eficiência de alimentação, caracterizadopelo fato de compreender administrar aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ácido abscísico, e/ou seus sais, como uma composição sólida para animais de criação ou peixe, ou como uma fonte potável para os animais de criação, em que a quantidade efetiva é: i) de 1 grama ± 10% por tonelada métrica de composição sólida a 2000 gramas ± 10% por tonelada métrica de composição sólida; ou ii) de 1 a 2000 partes por milhão de fonte potável.
2. Método para aumentar o ganho de peso de animais de criação ou peixes, caracterizadopelo fato de compreender administrar aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ácido abscísico, e/ou seus sais.
3. Método para decrescer o tempo para comercializar animais de criação ou peixes, caracterizadopelo fato de compreender administrar aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ácido abscísico, e/ou seus sais.
4. Método para aumentar a quantidade de carne de animais de criação ou peixes, caracterizadopelo fato de compreender administrar aos animais de criação ou aos peixes uma quantidade efetiva de ácido abscísico, e/ou seus sais.
5. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizadopelo fato de que a quantidade efetiva é de 1 grama ± 10% por tonelada métrica de ração a 2000 gramas ± 10% por tonelada métrica de ração.
6. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizadopelo fato de que a quantidade efetiva é de 5 gramas ± 10% por tonelada métrica de ração a 500 gramas ± 10% por tonelada métrica de ração.
7. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizadopelo fato de que o ácido abscísico e/ou seus sais é administrado como uma composição líquida aos animais de criação.
8. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizadopelo fato de que o ácido abscísico e/ou seus sais é administrado como uma solução aquosa que serve como uma fonte potável aos animais de criação.
9. Método de acordo com a reivindicação 8, caracterizadopelo fato que a quantidade efetiva é de 1 ± 10% a 2000 ± 10% partes por milhão de ácido abscísico e/ou seus sais.
10. Método de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a quantidade efetiva é de 5 ± 10% a 500 ± 10% partes por milhão de ácido abscísico e/ou seus sais.
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