임신기간 자돈의 성장과 모돈의 에너지 이용
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1. 임신기간 자돈의 성장과 모돈의 에너지 이용 |
1. 태아의 체중 발달
태아의 체중은 임신 기간이 진행됨에 따라 급격하게 증가한다(P<0.001)(그림 1).
McPherson et al(2004) 그래프 : y = 0.00108 x3 − 62.922, R2 = 0.943 (y = 태아체중(g), x = 임신일수).
태아 체중은 임신 110일령에 가장 크고, 임신 45일과 60일에 가장 작다(p<0.05). 반대로 조단백 비율은 임신 110일령에 가장 낮고 임신 45일과 60일에 가장 높다(p<0.05).
태아 체중의 건물(Dry matter, 생체에서 수분을 제거한 후 남은 물질의 총칭) 비율은 임신 75일 보다 임신 102일에 더 많다(p<0.05).
(그림 1) 임신기간과 태아의 체중발달 (p<0.001)2. 태아의 단백질과 지방 에너지 변화
태아의 단백질 요구량은 임신일수가 증가함에 따라 급격하게 증가한다(p<0.001). 단백질 축적량이 임신 69일 전 0.25g/d, 후 4.63g/d으로 나타난다(p<0.001)(그림 2).
만약 임신 후보돈이 평균 12두의 태아를 가지고 있다면 모돈당 태아 조직의 단백질 축적량은 임신 69일 전 3.0g/d, 후 55.6g/d가 된다.
유사하게 태아의 지방 요구량도 임신일수가 증가함에 따라 급격하게 증가한다(p<0.001). 단백질과 마찬가지로 임신 69일에 중단점(breakpoint)이 발생한다(p<0.001). 지방 축적량은 임신 69일 전 0.06g/d, 후 1.09g/d으로 나타난다(p<0.001).
(그림 2) 임신 68.5일에 나타난 태아 단백질 요구량의 중단점(breakpoint)(p<0.001)3. 태아 기관내 구성성분 변화
태아 장관계통, 간, 심장, 폐, 신장 그리고 뇌의 체중은 임신 기간이 진행됨에 따라 급격하게 증가한다(P<0.001)(표 1).
임신기간 동안 장관계통 건물(p=0.470), 조단백(p=0.218) 그리고 조지방(p=0.376) 구성은 변하지 않는다.
장관계통의 회분 비율은 임신 60일과 75일보다 임신 90, 102, 110일에 더 높다(p<0.05). 심장의 회분 비율은 임신 102일과 110일 보다 임신 60일에 더 높다(p<0.05). 신장의 회분 비율은 임신 60일에 가장 높고 임신 110일에 가장 낮다(p<0.05).
간의 조단백 비율은 임신 110일 보다 임신 45, 60, 75일에 더 높다(p<0.05). 폐의 조단백 비율은 임신 102일과 110일 보다 임신 45일에 더 높다(p<0.05). 뇌의 조단백 비율은 임신 60일에 가장 높다(p<0.05).
(표 1) 임신기간 동안 태아의 체중과 화학적 구성 그리고 태아 조직임신기간에 따라 간 : 태아 체중의 비율은 점차 감소하는 반면에 장관계통 : 태아 체중의 비율은 점차 증가한다(표 2).
(표 2) 임신기간 동안 간 또는 장관계통 : 태아 체중 비율4. 임신 모돈의 단백질, 지방 축적과 요구 에너지
임신 69일 이후부터 태아의 단백질 축적이 급격하게 증가하기 때문에 모돈이 이용가능한 단백질의 양은 제한적이다. NRC 1998년 기준(36mg/kg of BW0.75)으로 체중 158.2kg 모돈의 체형 유지에 필요한 가소화 라이신 양은 1.6g/d 이다.
모체 유지, 태아 조직 축적, 유방 조직 축적에 필요한 단백질 양을 고려했을때 임신 69일 전/후 모체 성장을 위한 이용가능 가소화 단백질은 각각 184/g, 120g/d이다. 따라서 임신 후보돈은 임신 69일 전 보다 임신 69일 후 모체 성장을 위한 단백질 사용량이 35% 감소한다.
임신일수가 증가함에 따라 태아의 에너지 요구량이 증가하기 때문에 산차와 관계없이 모돈의 지방, 단백질 축적을 위한 에너지 이용은 감소하게 된다(p<0.05)(그림 3, 표 3).
(그림 3) 3산 이상 모돈의 임신기간 동안 요구되는 에너지양(Kcal/d) (표 3) 임신기간 동안 산차별 모돈의 단백질, 지방 축적량(g)과 요구 에너지(Kcal)5. 참고 문헌
1. McPherson RL, F. Ji, Wu G, Blanton JR, Kim SW. Growth and compositional changes of fetal tissues in pigs. J. Anim. Sci. 2004. 82:2534–2540.
3. Kim SW. Recent advances in sow nutrition. R. Bras. Zootec., v.39, p.303-310, 2010
4. Dwyer, Stickland CMNC, Fletcher JM. The influence of maternal nutrition on muscle fiber number development in the porcine fetus and on subsequent postnatal growth. J. Anim. Sci. 1994. 72:911–917.
5. Sorensen, Sejrsen MTK, Purup S. Mammary gland development in gilts. Livest. Prod. Sci. 2002. 75:143–148.
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