
高純度無水物 & 塩酸トリメチルグリシンの仕様. プレミアム浸透圧保護剤, 効率的なメチル基供与体, および家畜の代謝誘引剤, 家禽, そして水産養殖.
ベタイン, として科学的に指定されている トリメチルグリシン (東京都), 植物内で天然に合成される必須の両性イオン性第四級アンモニウムアルカロイドです, 微生物, そして動物たち. 工業用飼料配合において, ベタイン 98% 高度に精製された飼料グレードの添加剤, 3 つの異なる生理学的要請に応えるように設計された標準化された栄養生物剤: 効率的なメチル基の供与, 細胞内浸透圧調節, そして代謝の向上. 直接のメチル供与体として作用することにより, 飼料グレードのベタインは律速酵素経路を回避します, 高価な合成 DL-メチオニンを大幅に置き換え、 塩化コリン 家畜全体の代謝エネルギー消費を軽減しながら, 家禽, そして水生種.
ベタインの化学構造は、3 つの化学反応性メチル基を特徴としています。 (-CH₃) カルボン酸基に結合した中心窒素原子に共有結合している. この構造的な極性配置により、ベタインに二重の機能が与えられます。: 生体利用効率の高いメチルリザーバーと、激しい熱ストレス下でも細胞タンパク質と酵素構造を安定化できる摂動のない双極性両性イオン, 浸透圧変動, 腸の炎症状態. 組み込む 98% 飼料グレードのベタインを現代の市販飼料に組み込むと、飼料転換率の向上を通じて実証済みの経済的利益がもたらされます (FCR), 1 日あたりの平均増加量の向上 (ADG), 枝肉の赤身の割合が優れている, 野外ストレス下での死亡率が劇的に減少.
当社のベタインのすべてのバッチ 98% 飼料グレードの添加剤は厳格な高速液体クロマトグラフィーを経ます (高速液体クロマトグラフィー), 原子吸光分光法 (AAS), 国際飼料品質保証ガイドラインに従った水分測定 (ファミ QS, ISO 17025). 公式仕様のしきい値と一般的なバッチ パフォーマンス指標は以下に文書化されています。:
| 試験項目 | 保証基準値 | 典型的な分析結果 | テスト方法 |
|---|---|---|---|
| ベタイン HCL / 無水コンテンツ (%) | ≥ 98.0% | 98.82% | 高速液体クロマトグラフィー / 電位差滴定 |
| 外観 & 物理的形態 | 白色結晶性粉末 | 適合しています。 (ピュアホワイト) | 目視検査 |
| 乾燥減量 (水分 %) | ≤ 0.50% | 0.28% | GB / T 6435 重量測定法 |
| トリメチルアミン (TMA) 残渣 (%) | ≤ 0.03% | 0.0105% | ガスクロマトグラフィー (GC) |
| 重金属含有量 (PB として) (%) | ≤ 0.001% (10 PPM) | < 0.001% | AAS / ICP-MS分光分析 |
| 強熱残渣 (硫酸灰 %) | ≤ 1.50% | 0.41% | GB / T 6438 高温マッフル炉 |
| ヒ素含有量 (として) (%) | ≤ 0.0002% (2 PPM) | < 0.0002% | 原子蛍光分光法 |
| PH 値 (10% 水溶液) | 0.8 – 1.8 (HCl) / 5.5 – 7.0 (無水) | 1.25 / 6.20 | 校正済みデジタル pH メーター |
ベタインの経済的・栄養的優位性を十分に理解する 98% 飼料用添加物, その二重の生物学的経路を調べる必要がある: 、 ホモシステイン - メチオニンのメチル化サイクル と、 非イオン性細胞オスモライト輸送システム.
メチル基転移は、重要な代謝化合物の合成に必要な不可欠な生化学プロセスです, 含む クレアチン, カルニチン, ホスファチジルコリン, アドレナリン, RNA, DNA, そしてタンパク質. メチル基 (-CH₃) 高等動物によって新たに合成することはできず、飼料成分を通じて供給する必要がある. 伝統的に, 塩化コリン および合成 DL-メチオニンは、研究室で合成されたメチル供与体の主な供給源として機能します。. しかし, コリン自体はメチル基を直接供与することはできません; まず肝臓のミトコンドリア内で二段階の酵素酸化を受けてベタインアルデヒドを形成し、その後ベタインを形成する必要があります。, コリンオキシダーゼによって触媒される.
直接補充する 98% 純粋なベタインはこの代謝酸化障壁を完全に回避します. ベタインは肝酵素を介して有毒なホモシステインと直接反応します ベタイン-ホモシステイン S-メチルトランスフェラーゼ (バームト). この酵素反応では, ベタインは1つのメチル基をホモシステインに転移します, 直接メチオニンに再メチル化する, ベタインをジメチルグリシンに変換する間 (ダメージ). ジメチルグリシンは酸化により残りのメチル基を生成し、サルコシンとグリシンを形成します。, エネルギー経路に直接供給する.
[ベタイン BHMT の直接反応]: ベタイン + ホモシステイン –(BHMT酵素)–> DL-メチオニン + ジメチルグリシン (ダメージ)
[代謝結果]: バイパス 2 ATPエネルギーコスト; タンパク質合成のための即時メチル基を提供します & 組織沈着.
メチル基転移を超えて, ベタインは、動物生物学で認められている最も強力な非イオン性細胞内オスモライトです。. 高張条件下(腸内ナトリウム濃度が高いなど), コクシジウム症感染症, 熱ストレス, または水産養殖における高塩分 - 細胞は浸透圧によって水分を失います。, 細胞の脱水と酵素の不活性化を引き起こす. これに対抗するには, 細胞は通常、大量のアデノシン三リン酸を消費します (ATP) Na⁺/K⁺-ATPase ポンプを駆動して無機イオンを細胞質に輸送します. しかし, 過剰な細胞内無機イオンはタンパク質合成を妨害し、細胞膜の完全性を損なう.
ベタインは、タンパク質の立体構造や酵素機能を破壊することなく、細胞質内に自然に蓄積します。. 腸上皮細胞内に蓄積することで, 肝細胞, および腎髄質組織, ベタインは細胞内膨圧を維持します, 水分の損失を防ぎます, イオンポンプのエネルギー負担を最大で削減します。 64%, 熱または病原体誘発性の生理的ストレス中に腸の構造的完全性を確保します.
世界中の栄養士が機能的生物効率に基づいてメチル供与体を評価しています, 分子の重量, 代謝変換ステップ, および有効メチル単位あたりの純コスト. 以下の表は、ベタインが含まれる理由を示しています。 98% 化学的に優れている 塩化コリン 60% と DL-メチオニン 99%:
| 評価パラメータ | ベタイン 98% (無水/塩酸) | 塩化コリン 60% | DL-メチオニン 99% |
|---|---|---|---|
| 直接メチル供与効率 | 100% 直接 (変換は必要ありません) | ~55% (酵素による酸化が必要) | SAMe経路を介した間接的 |
| 代謝エネルギーコスト (ATP消費量) | エネルギー損失ゼロ (ATPを節約) | ATPを消費する & ミトコンドリア酵素 | 活性化のためにATPを消費する |
| 浸透圧調節 & 細胞の保護 | 高い生体浸透作用 | なし (オスモライトとして作用できない) | なし |
| プレミックス中のビタミンの破壊 | 非腐食性 / ビタミンを保護します | 吸湿性が高い; ビタミンAを破壊する, B, K | 中性 |
| 代替率の目安 | 1.0 kg ベタイン = 1.0 – 1.2 kg メチオニン | 1.0 コリンkg = 0.65 kg ベタイン相当量 | ベースライン標準 |
| 胃腸の消化効果 | HCl形態は胃酸を放出します, ペプシンを活性化します | 中性 | 中性 |
現代の集約的養鶏は継続的な課題に直面している, 環境温度の上昇を含む, 急速な成長ストレス, コクシジウム症の脅威, 変動しやすい飼料原料費. ベタイン 98% 飼料グレードの添加剤は、ブロイラーに的を絞った代謝サポートを提供します, レイヤー, そしてブリーダーの群れ:
ブロイラーの飼料にベタインを補給すると、胸部の筋肉量が増加し、腹部脂肪の蓄積が減少します。. カルニチン合成を促進し、成長ホルモンの発現を調節することにより, ベタインは、脂肪の蓄積ではなく筋肉タンパク質の合成に栄養素を導きます。. 研究によると、 3.8% 胸肉の収量の増加 そして 5.2% 腹部脂肪の減少 補充するとき 1,000 g/MTベタイン.
その間 アイメリア 感染, 腸上皮は重度の高張ストレスと細胞溶解にさらされます。. ベタインは腸絨毛の長さと粘膜の厚さを保護します, タイトジャンクションタンパク質発現の維持. イオノフォアコクシジオスタットと組み合わせる場合 (例えば, サリノマイシン, 警告する), ベタインは相乗的に作用して腸内の水分保持を維持し、湿った猫砂の発生を減らします。.
産卵鶏において, 熱ストレスは貝殻腺でのカルシウム輸送を損なう, シェルが薄くなり、破損率が高くなります. ベタインは、熱誘発性過呼吸時の血液のpHとカルシウムイオンの恒常性を回復します。, シェルの破壊強度を維持する, 産卵のピーク期間を延長する, 割れた卵の割合を最大で削減します 2.4%.
| 家禽部門 | 開発段階 | 推奨用量 (g / メートルトンフィード) | 主な生物学的目的 |
|---|---|---|---|
| ブロイラーの雛 | スターター (日 0 – 14) | 800 – 1,200 GMT | 腸粘膜の発達 & メチオニンの代替品 |
| ブロイラーフィニッシャー | フィニッシャー (日 29 – 虐殺) | 1,000 – 1,500 GMT | 胸筋収量の上昇 & 脂肪沈着の減少 |
| 鶏卵 | ピーク生産段階 | 500 – 1,000 GMT | 卵殻の強度保持 & 肝脂肪のコントロール |
| 熱ストレスを受けた家禽の群れ | 夏 / 高温気候帯 | 1,500 – 2,500 GMT | 浸透熱保護 & あえぎ脱水予防 |
現代の養豚生産において, ベタイン 98% 飼料グレードの添加剤は 4 つの生理学的段階をターゲットにします: 離乳子豚, 成長期の豚, 授乳中の雌豚, 熱ストレス下にあるイノシシ.
| 豚のライフステージ | 推奨封入率 | 期待される生産性の向上 |
|---|---|---|
| 離乳子豚 (7 – 15 kg) | 1,200 – 1,800 GMT | +6.5% ADG, -22% 離乳後の下痢率 |
| 豚の成長 (15 – 50 kg) | 1,000 – 1,200 GMT | +4.2% 飼料効率, メチオニンの節約 |
| 仕上げ豚 (50 – 110 kg) | 1,000 – 1,500 GMT | -8.5% バック脂肪の厚さ, +3.2% 赤身肉の収量 |
| 授乳中の雌豚 | 1,500 – 2,000 GMT | +8.0% 熱ストレス時の毎日の飼料摂取量 |
水産養殖種は環境の塩分濃度の変化に非常に敏感です, 温度の急上昇, 水質ストレス, 飼料のおいしさ. ベタインは、現代の商業用水産飼料において最も効果的な摂食誘引物質および浸透圧調節物質の 1 つとして広く認識されています。.
ベタインは、甲殻類の嗅覚および味覚器官の化学受容体を引き起こす独特の両性イオン化学構造を持っています。 (ペナエウス・バナメイ, Penaeus Monodon) そしてフィンフィッシュ (ティラピア, シーバス, 鮭). フィード認識を高速化します, 摂食待ち時間を短縮することで、 40%, 未消費の飼料廃棄物を削減します, 水のパラメータをきれいに保つ.
水生生物が淡水と海水の間を移動するとき, または降雨/蒸発による塩分濃度の変動に直面する, 彼らは血液イオンのバランスを調節するために膨大な代謝エネルギーを消費します. ベタインは内部オスモライトとして機能します, 肝膵臓細胞の機能を保護する, 放流中の死亡率を最小限に抑える, 生存率を向上させる 12-18%.
| 対象種 | アプリケーションシナリオ | 包含レベル (g / MTフィード) | 主なメリット |
|---|---|---|---|
| ペナイドシュリンプ (バナメイ/モノドン) | 標準 / 低魚粉配合 | 3,000 – 5,000 GMT | 誘引剤の加速, 成長率の向上 |
| ティラピア & 鯉 | 商業用飼料ペレット化 | 1,500 – 2,500 GMT | 脂肪肝の軽減, 成長促進 |
| 鮭, マス & マリンバス | スモルティフィケーション / 塩分濃度の推移 | 2,000 – 4,000 GMT | 浸透圧ショック生存率, ストレス軽減 |
熱ストレスは、熱帯地域の家畜生産が直面している最もコストのかかる課題の 1 つです。, 亜熱帯, および夏の温帯地域. 周囲温度が熱中性ゾーンを超えた場合 (>30家禽の場合 °C, >25豚と乳製品の場合は °C), 動物は熱を放散するために血液循環を内臓から末梢皮膚へ迂回させます。.
この生理学的再分布は腸の低酸素症を引き起こします, 酸化ストレス, 上皮破壊, 密着結合の完全性の喪失, エンドトキシンが血流に入るのを可能にする (リーキーガット症候群).
飼料製造における重要な問題は、濃縮プレミックス中のビタミン保持に対する従来の塩化コリンの破壊的な影響です。. 塩化コリンは非常に吸湿性が高い, プレミックスバッグ内に湿気の多い微環境を作り出し、脂溶性ビタミンの酸化分解を促進します。 (ビタミン A, ビタミン D3, ビタミン E) ビタミンB群と.
対照的に, ベタイン 98% 飼料グレードの添加剤は、吸湿性が大幅に低く、優れた物理化学的安定性を示します。. ビタミンとミネラルのプレミックスで塩化コリンをベタインに置き換えることで、保管および輸送中に活性型ビタミンの効力が維持されます。:
| ビタミン成分 | 3-月の保持 (%) 塩化コリン配合 | 3-月の保持 (%) ベタイン入り 98% | 保持された効力デルタ |
|---|---|---|---|
| ビタミンAアセテート | 52.4% | 88.6% | + 36.2% 保持 |
| ビタミン D3 | 61.0% | 92.1% | + 31.1% 保持 |
| ビタミンK3 (MSB) | 24.5% | 81.0% | + 56.5% 保持 |
| チアミン (すなわち亜硫酸水素ナトリウムメナジオン) | 48.2% | 89.4% | + 41.2% 保持 |
塩酸塩誘導体の形態では (ベタイン HCL 98%), ベタインは結合した塩酸相当物を保持します, 生体利用可能なメチル供与体と胃酸性化剤の両方としての二重の機能をもたらします。. 胃粘膜に入ると, ベタインHClは解離して遊離塩酸を放出します (HCl), 胃のpHを最適な酵素レベルに下げる (PH 2.0 – 3.0).
若い動物 (離乳豚, 若い家禽) 胃酸分泌が不十分である. 塩酸ベタインから放出される塩酸は、不活性ペプシノーゲンを活性ペプシンに急速に変換します。, 粗タンパク質の分解とアミノ酸の消化率を劇的に向上させる.
胃内のpHを低く維持すると、酸に敏感な病原菌に対する敵対的なバリアが形成されます。, 含む サルモネラ・エンテリカ, 彼らは寒さを示しました, と ウェルシュ菌, 有益な耐酸性を促進しながら 乳酸菌 種.
現代の工業用飼料製造では高温調整が利用されています, 蒸気ペレット化, 病原菌を排除し、デンプンの糊化を改善するための二軸押出成形. 多くの生理活性添加剤, 酵素, 熱に弱いビタミンは熱処理中に劣化してしまいます。.
ベタイン 98% フィードグレードは優れた耐熱性を示します, 240℃以上の融点を誇る. 強力な蒸気調整および押出環境下での実験室試験データにより、活性ベタイン含有量の損失がゼロであることが証明されています。:
| 加工方法 | 熱条件範囲 | 蒸気圧力 / 保持時間 | 活性ベタイン生存率 |
|---|---|---|---|
| 標準コンディショニング & ペレット化 | 80℃~90℃ | 2.5 バー / 30–45秒 | 99.8% 保持 |
| 高温短時間 (HTST) | 95℃~105℃ | 3.5 バー / 90 秒 | 99.4% 保持 |
| 二軸アクアフィード押出成形 | 120℃~140℃ | 4.0 バー / 20–30秒 | 98.9% 保持 |
合成 DL-メチオニンは、市販の家禽および豚の飼料において最も高価なアミノ酸添加物の 1 つです. メチオニンはタンパク質組織合成とメチル基供与体の両方に利用されるため, ベタインを補給する 98% メチオニンをメチル供与から解放します, 純粋にタンパク質の付着に向けられるようにする.
1.0 ベタインkg 98% 安全に交換できます 1.0 kgから 1.2 DL-メチオニン kg 99% メチル供与者の義務のため, ただし、食事中の可消化メチオニンの総レベルがベースラインの生理学的タンパク質要件を満たしている場合に限ります。 (通常 75-80% 総メチオニン必要量の).
経済効果の例: で 10,000 MT/月商業用ブロイラー飼料工場, 交換する 0.5 kg/MT の DL-メチオニンと 0.5 kg/MT ベタイン 98% 年間平均で米ドルを節約できます $45,000 – $70,000, 世界的なアミノ酸価格変動に応じて.
有毒な重金属を防ぐためには、飼料添加物の安全性が最も重要です, 化学残留物, 揮発性有機化合物が人間の食物連鎖に入るのを防ぎます。. 当社の生産ラインでは多段階の結晶化を実施しています, イオン交換樹脂の精製, 厳格な品質ゲート:
未反応のトリメチルアミンは強い生臭さを残し、飼料摂取量を減少させます。. 当社の高度な合成により、以下の TMA 残基が保証されます。 0.03% (一般的なバッチのパフォーマンス < 0.01%), 最大限の飼料臭の中立性と動物の高い嗜好性を確保.
重金属の合計 (鉛として表現される) 上限は ≤ 10 PPM, ヒ素の上限は ≤ 2 ppmおよび検出不可能なサブppmレベルのカドミウム/水銀, 厳格な EU 指令 2002/32/EC 基準に適合.
定期的な第三者によるスクリーニング (ユーロフィン / SGSの) ダイオキシンが存在することを確認, フラン, ダイオキシン様 PCB は依然として規制の検出限界を大幅に下回っています。.
自由流動特性を維持し、海上輸送中の吸湿を防ぐため, ベタイン 98% 飼料グレードの添加剤は、クリーンルーム基準に従って多層防湿袋に包装されています.
| 包装構成 | バッグ / 容器仕様 | 20FTコンテナ容量 (20FCL) | 40FTコンテナ容量 (40FCL) |
|---|---|---|---|
| 標準25kg不織布バッグ | 内側二重PE高密度裏地付きPP織バッグ | 20.0 MT (パレットなし) 18.0 MT (パレットで) |
26.0 MT (パレットで) |
| 標準25kgクラフト紙袋 | PEインナーフィルム付きマルチウォールクラフト紙袋 | 20.0 MT (パレットなし) 17.5 MT (パレットで) |
25.5 MT (パレットで) |
| バルクジャンボフレコンバッグ (800kg – 1000kg) | 底部排出口付きの丈夫なポリプロピレン FIBC ジャンボバッグ | 16.0 MT – 18.0 MT (パレット化) | 25.0 MT (パレット化) |
保管環境要件: 製品は乾燥した状態で保管する必要があります, いいね, 換気の良い倉庫, 直射日光を避けてください, 雨, そして湿気. コンクリートの床から離れて木製またはプラスチックのパレットに保管してください.
取り扱いガイドライン: 内側の PE 保湿ライナーに穴が開いたり破れたりしないように、バッグは慎重に扱ってください。. 揮発性の有毒な工業用化学薬品の近くで保管しないでください。, 殺虫剤, または非常に臭気の強い物質.
保証された保存期間: 24 ヶ月 (2 年) 推奨保管条件下で元の未開封のパッケージで保管した場合の製造日から.
私たちのベタイン 98% 飼料グレードの添加剤は、世界中の主要な農業市場すべてで登録され、準拠しています。:
| 規制地域 / 代理店 | 登録基準 / 状態 | 機能承認分類 |
|---|---|---|
| 欧州連合 (EFSAの / EU 登録) | 承認された (EU 飼料添加物登録簿) | 技術 / 栄養飼料添加物 |
| 米国 (FDA / AAFCO) | AAFCOの定義 / GRASステータス | 栄養飼料成分 |
| グローバル品質システム | ファミ QS, ISO 9001:2015, HACCP | 監査済みの生産施設基準 |
| 宗教遵守基準 | ハラール & コーシャ認定 | 世界中の栄養補助食品に適しています |
、: 無水ベタイン (トリメチルグリシン分子内塩) 中性双極子化合物です (pH〜 6.0 – 7.0) 非常に高い浸透圧保護活性を有する, 若い動物に最適です, プレミックス, 酸性度に敏感な水生飼料. ベタイン塩酸塩 (ベタイン HCL) ベタインと塩酸を反応させることによって合成されます, 結果的にpHが低くなります (~ 1.0 – 2.0). 塩酸ベタインはメチル供与と胃酸性化の両方を提供します, 豚や家禽の胃におけるペプシンの消化を促進する.
、: ベタインで代用できる 100% メチル供与体の目的で使用される塩化コリンの. しかし, 最低レベルのコリン (約. 200 – 300 PPM) 直接構造リン脂質を満たすために依然として必要である (ホスファチジルコリン) 細胞膜のニーズ. 残ったものを交換する 70-80% 塩化コリンとベタインによりビタミンプレミックスの安定性が向上します, 湿気の吸収を減らす, 動物の全体的な成長パフォーマンスを向上させます.
、: ベタインはカルニチン合成のためにメチル基を直接供与します. カルニチンは、ベータ酸化のためにミトコンドリア膜を越えて長鎖脂肪酸を輸送するのに必要です (脂肪燃焼). 同時に, ベタインは、成長ホルモン受容体の発現を上方制御しながら、肝臓および脂肪組織の脂肪生成酵素活性を下方制御します, エネルギー分配を脂肪の蓄積から胸の筋肉と骨格の赤身肉の沈着にシフトする.
、: 当社の標準商用最小注文数量 (MOQ) は 1,000 kg (1 トン) LCL注文の場合, または 18 – 20 MT は 20FT コンテナのフル積載に対応 (20FCL). 輸出発送のリードタイムは通常、 1 宛先 2 注文確認と支払い条件の決済から数週間後. 無料の評価サンプル (≤ 500g) 認定飼料工場研究所のリクエストに応じて利用可能です.
、: うん. ベタイン 98% 高い熱分解閾値を持っています (> 240° C). 実際の工場テストでは、130°C を超える蒸気押出条件下で、 4.0 バー圧力, アクティブベタインの保持力は上記を超えています 98.9%, 熱に弱い酵素やビタミンをはるかに上回ります。.
世界的に認定された高純度飼料添加物メーカーと提携. カスタマイズされた製剤に関するアドバイスについては、動物栄養技術専門家に今すぐお問い合わせください。, メチオニン置換の計算, またはサンプルリクエスト.