나노산화아연은 기존 산화아연이 따라올 수 없는 독특한 특성을 지닌 다기능 신소재입니다. 표면 효과, 부피 효과, 양자 크기 효과와 같은 크기 의존적 특성을 나타냅니다.
추가하는 주요 장점나노-산화아연먹이를 주다:
- 높은 생리활성: 나노-ZnO 입자는 크기가 작아 조직 틈과 가장 작은 모세혈관까지 침투하여 체내에 널리 분포합니다. 이를 통해 사료 성분의 생체 이용률을 극대화하여 다른 아연 공급원보다 생물학적 활성이 더욱 높아집니다.
- 높은 흡수율: 매우 미세한 입자 크기는 표면 원자 수를 증가시켜 노출된 표면적을 크게 늘리고 흡수율을 향상시킵니다. 예를 들어, 데사이(De-sai) 마우스를 대상으로 한 연구에 따르면 100nm 입자는 더 큰 입자보다 10~250배 높은 흡수율을 보였습니다.
- 강력한 항산화 특성: 나노-ZnO높은 화학 반응성을 나타내어 박테리아 성분을 포함한 유기 물질을 산화시켜 대부분의 박테리아와 바이러스를 사멸시킵니다. 빛 아래에서는 전도대 전자와 원자가대 정공을 생성하는데, 이 전자와 정공은 흡착된 H₂O 또는 OH⁻와 반응하여 세포를 파괴하는 강력한 산화성 하이드록실 라디칼을 생성합니다. 실험 결과, 1% 농도에서 나노-ZnO는 98.86%와 99.93%의 살균율을 보였습니다.황색포도상구균그리고대장균각각 5분 이내입니다.
- 높은 안전성: 동물에게 내성을 유발하지 않으며 사료 부패 시 생성되는 미코톡신을 흡착하여 동물이 곰팡이가 핀 사료를 섭취했을 때 발생하는 병리적 상태를 예방합니다.
- 면역 조절 강화: 세포성, 체액성, 비특이적 면역 기능을 크게 자극하여 동물의 질병 저항력을 향상시킵니다.
- 환경 오염 및 잔류 농약 감소: 넓은 표면적 덕분에 암모니아, 이산화황, 메탄, 유기인계 농약 및 폐수 내 유기 오염물질을 효과적으로 흡착합니다. 또한 자외선을 이용하여 광촉매 분해하여 농장의 악취를 분해하고 공기와 폐수를 정화합니다.
동물 건강 및 성장 성능 개선에 있어서 나노-ZnO의 역할:
- 신진대사를 촉진하고 조절합니다. 아연 의존성 효소 활동, 호르몬 분비(예: 인슐린, 성 호르몬), 아연 손가락 단백질 합성을 향상시켜 단백질 합성과 질소 이용 효율을 개선하는 동시에 질소 배설을 줄입니다.
- 생산 성과 개선: 돼지 새끼에게 나노-ZnO 300mg/kg을 첨가한 결과, 기존 ZnO(3000mg/kg)에 비해 일일 체중 증가량이 12%(P < 0.05)나 크게 증가했고, 사료 전환율은 12.68% 감소했습니다.
- 설사 발생률 감소:돼지 사료에 나노-ZnO를 보충하면 설사 발생이 효과적으로 감소하고 동물성 식품에 항생제 잔류물이 남는 것을 방지할 수 있습니다.
잠재적인 환경적 이점:
- 아연 배출량 감소: 활용 효율이 높아져 필요한 복용량이 줄어들어 중금속 오염이 크게 감소합니다.
- 농장 환경 정화: 폐수에 포함된 유해 가스(예: 암모니아)를 흡착하고 유기 오염 물질을 광분해하여 주변 환경을 보호합니다.
동물사료 생산의 현재 응용 분야:
- 다양한 적용 방법: 사료에 직접 첨가하거나, 흡착제와 프리믹스 형태로 혼합하거나, 다른 첨가제와 병용할 수 있습니다. 최소 유효 용량은 사료 1kg당 10mg입니다. 자돈의 경우, 용량은 사료 1kg당 10~300mg입니다.
- 기존 아연 공급원의 부분적 대체: 나노-ZnO는 사료 내 고용량 아연을 대체하여 돼지 설사를 완화하는 동시에 기존 아연 공급원(예: 황산아연, 일반 ZnO)에 비해 성장 성능을 향상시킬 수 있습니다.
동물사료 생산의 미래 전망:
- 안정성 및 비용 이점: 뛰어난 유동성과 분산성으로 사료 내 균일한 혼합이 가능합니다. 필요한 ZnO의 양을 줄여 사료 비용을 절감할 수 있습니다(예: 기존 ZnO 대비 10배 저렴).
- 보존 및 해독: 활성산소와 냄새 분자를 강력하게 흡착하여 사료의 유통기한을 연장하고 기호성을 향상시킵니다. 항산화 특성은 해독 작용을 강화합니다.
- 영양소에 대한 상승효과: 호르몬과 아연 손가락 단백질 조절을 통해 다른 미네랄과의 길항작용을 줄이고 질소 흡수를 개선합니다.
- 향상된 안전성: 배설 수준이 낮아 환경 오염과 잔류물 축적이 최소화되어 더 안전하고 친환경적인 동물 생산이 가능합니다.
이 기술은 지속 가능하고 효율적인 가축 생산에 큰 가능성을 가지고 있습니다.
게시 시간: 2025년 7월 10일