EFFECTS OF SEQUENTIAL FEEDING ON PERFORMANCES OF BROILER IN HOT AND HUMID CLIMATE
DOI:
https://doi.org/10.2023/7rc63066Keywords:
Alimentation séquentielle, poulets de chair à croissance rapide, qualité de la viande, climat tropical.Abstract
Sous les tropiques, les performances des poulets de chair à croissance rapide sont encore faibles. Ainsi, cet
essai a été conduit afin d’étudier la meilleure manière de les alimenter. Au total, 770 poulets de chair Cobb
âgés de 10 jours ont été répartis en 7 traitements de 5 répétitions de 22 poulets. Le lot témoin (CONT) nourri
avec l’aliment complet Estandar/Pstandar et les autres lots nourris avec deux aliments alternés dans la
jounée: lot B : Estandar/Phaute et Estandar/ Pfaible, lot C : Pstandar/Ehaute et Pstandar/ Efaible, le lot D : Efaible/Pfaible et Ehaute/
Phaute et les lots E, F et G : Efaible Phaute et Ehaute Pfaible, alternés respectivement en 24H, 12H et 48H. Les poulets
ont été servis à 6h30 et 18h00 sauf ceux du groupe F servis à 7h30 et 13h00. À 45 jours d’âge, 6 poulets par
répétition ont été abattus pour l’étude de la carcasse, le pH ultime (pHu) et la capacité de rétention en eau
(CRE) de la viande. Les résultats ont montré globalement une consommation alimentaire plus élevée dans
la matinée que dans la soirée (p<0,05). Cependant, la consommation journalière d’aliment, l’indice de
consommation, le taux de mortalité, le poids de la carcasse et le pHu étaient similaires (p>0,05). Le poids vif
final et le CRE des poulets du groupe C étaient plus élevés avec une teneur en graisse faible pour les poulets
des lots B, C, E et F (p<0,05). La variation de l’énergie de l’aliment a permis d’améliorer la croissance et la
capacité de rétention en eau de la viande des poulets de chair en climat tropical. Le cycle de distribution
d’aliment de 24H (E) et de 12H (F) n’a eu d’effet que sur la graisse abdominale des poulets.
References
AL-AQIL A., ZULKIFLI I., SAZILI A., OMAR A. & RAJION M. 2009. The effects of the hot, humid tropical climate and
early age feed restriction on stress and fear responses, and performance in broiler chickens. Asian-Australian
Journal of Animal Science 22: 1581-1586. https://doi.org/10.5713/ajas.2009.90021.
ALE SAHEB FOSOUL S. S., TOGHYANI M., GHEISARI A., TABEIDIYAN S. A., MOHAMMADREZAEI M. & AZARFAR
A. 2016. Performance, immunity, and physiological responses of broilers to dietary energy and protein sequential
variations. Poultry Science 00: 1–13. DOI: 10.3382/ps/pew084.
BABINSZKY L., HALAS V. & VERSTEGEN M. W. 2011. Impacts of climate change on animal production and quality of
animal food products. In: Blanco J, Kheradmand H, editor. Climate change socioeconomic effects. Rijeka: In Tech
(2011): 165-190. DOI:10.5772/23840.
BERRI C., DEBUT M., SANTE´-LHOUTELLIER V., ARNOULD C., BOUTTEN B., SELLIER N., BAE´ZA E., JEHL N.,
JEGO Y., DUCLOS M. J. & LE BIHAN-DUVAL E. 2005. Variations in chicken breast meat quality: Implications
of struggle and muscle glycogen content at death. Br. Poult. Sci. 46: 572–579. doi: 10.1080/00071660500303099.
BIZERAY D., CONSTANTIN P., LETERRIER C., PICARD M. & FAURE J. M. 2002. Sequential feeding can increase
activity and improve gait score in meat-type chickens. Poult. Sci. 81 : 1798–1806. doi: 10.1093/ps/81.12.1798.
BLOND G. & MONTUPET I. 1989. Capacité de rétention d'eau des protéines laitières. Le Lait, INRA Editions, 1989, 69
(2) : 151-154. DOI:10.1051/LAIT:1989212.
BOUVAREL I., BARRIER-GUILLOT B., LARROUDE P., BOUTTEN B., LETERRIER C., MERLET F., VILARINO M.,
ROFFIDAL L., TESSERAUD S. & CASTAING J. 2004. Sequential feeding programs for broiler chickens: Twenty-
four-and forty-eight-hour cycles. Poult. Sci. 83:49–60. doi: 10.1093/ps/83.1.49.
BOUVAREL I., CHAGNEAU A. M., LESCOAT P., TESSERAUD S. & LETERRIER C. 2008a. Forty-eight-hour cycle
sequential feeding with diets varying in protein and energy contents : adaptation in broilers at different ages.
Poult. Sci. 87: 196–203. doi: 10.3382/ps.2007-00205.
BOUVAREL I., VALL´EE C., CHAGNEAU A. M., CONSTANTIN P., LESCOAT P., FERREIRA G. & LETERRIER C.
b. Effects of various energy and protein levels during sequential feeding on feed preferences in meat-type
chickens. Animal 11: 1674–1681. DOI: https://doi.org/10.1017/S1751731108002954.
DAIRO F. A. S., ADESEHINWA A. O. K., OLUWASOLA T. A. & OLUYEMI J. A. 2010. High and low dietary energy and
protein levels for broiler chickens. African Journal of Agricultural Research 5 (15): 2030-2038. DOI:
5897/AJAR10.254.
Effects of sequential feeding on performances of broiler
DE BASILIO. V., M. VILARIN˜ O. S. YAHAV. & M. PICARD. 2001. Early age thermal conditioning and a dual feeding
program for male broilers challenged by heat stress. Poult. Sci. 80: 29–36. doi: 10.1093/ps/80.1.29.
DE SMIT L., TONA K., BRUGGEMAN V., ONAGBESAN O., HASSANZADEH M., ARCKENS L. & DECUYPERE E. 2005.
Comparison of three lines of broilers differing in ascites susceptibility or growth rate. 2. Egg weight loss, gas
pressures, embryonic heat production, and physiological hormone levels. Poult. Sci. 84:1446–1452. doi:
1093/ps/84.9.1446.
FORBES J. M. & SHARIATMADARI F. 1996. Short-term effects of food protein content on subsequent diet selection by
chickens and the consequences of alternate feeding of high-and low-protein foods. Br. Poult. Sci. 37 : 597–607. doi:
1080/00071669608417890.
GOUS R. M. & DU PREEZ J. J. 1975. The sequential feeding of growing chickens. Br. J. Nutr. 34: 113–118. DOI:
1017/s0007114575000141.
GU X. H., LI S.S. & LIN H. 2008. Effects of hot environment and dietary protein level on growth performance and meat
quality of broiler chickens. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 21: 1616-1623.
HAMM R. 1960. Biochemistry of meat hydration. Advances in Food Research 10, 355–463.
KESTIN S. C., KNOWLES T. G., TINCH A. E. & GREGORY N. G. 1992. Prevalence of leg weakness in broiler chickens
and its relationship with genotype. Vet. Rec. 131 : 190–194. doi: 10.1136/vr.131.9.190.
KIDD M. T. 2004. Nutritional Modulation of Immune Function in Broilers. Poultry Science 83: 650–657. doi:
1093/ps/83.4.650.
KIM J. S., KWON J. T., HARIM L, KIM J. H., OH S. K., LEE B. K., ZHENG L., KONKUK JUNG M. S., AN B. K. & KAN
C. W. 2012. Performance and carcass characteristics of two different broiler strains by different levels of
metabolizable energy. Korean J. Poult. Sci., 39, 195–205.
LETERRIER C. , VALLEE C., CONSTANTIN P., CHAGNEAU A. M., LESSIRE M., LESCOAT P., BERRI C., BAEZA
E., BIZERAY D., BOUVAREL I. 2008. Sequential feeding with Variations in Energy and Protein Levels Improves
Gait Score in Meat-Type Chickens. Animal, 2(11):1658-1665. doi: 10.1017/S1751731108002875.
LOZANO C., DE BASILIO V., OLIVERO I., ALVAREZ R., COLINA I., BASTIANELLI D., YAHAV S. & PICARD M. 2006.
Is sequential feeding a suitable technique to compensate for the negative effects of a tropical climate in finishing
broilers? Animal Research 55: 71–76. Doi: https://doi.org/10.1051/animres:2005047.
OJANO-DIRAIN C. P. & WALDROUP P. W. 2002. Protein and Amino Acid Needs of Broilers in Warm Weather: A Review.
International Journal of Poultry Science 1 (4) : 40-46. DOI: 10.3923/ijps.2002.40.46.
PADILHA J. F. C. 1995. Influence de la chaleur sur le métabolisme énergétique et sa régulation chez les poulets en
croissance. Thèse de Doctorat de l'Université de Tours, France, 205 p. Available from:
https://www.theses.fr/1995TOUR4023. [Accessed 03 december 2021].
RIDEAU N. & MÉTAYER-COUSTARD S. 2012. Utilisation périphérique du glucose chez le poulet et le canard :
implications pour la croissance et la qualité de la viande. INRA Prod. Anim. 25 (4) : 337-350. DOI :
https://doi.org/10.20870/productions-animales.2012.25.4.3222.
ROSE S. P., FIELDEN M., FOOTE W. R. & GARDIN P. 1995. Sequential feeding of whole wheat to growing broiler
chickens. Br. Poult. Sci. 36: 97–111. doi: 10.1080/00071669508417756.
ROSEBROUGH. R. W., MCMURTRY J. P. & STEELE N. C. 1989. Protein and energy relations in the broiler chicken.
Chronic and acute effects of alternating protein or intermittent feeding regimens on broiler lipid metabolism. Br.
J. Nutr. 61: 223–233. doi: 10.1079/bjn19890111.
SANDERCOCK D. A., HUNTER R. R., MITCHELL M. A. & HOCKING P. M., 2006. Thermoregulatory capacity and muscle
membrane integrity are compromised in broilers compared with layers at the same age or body weight. British
Poultry Science 47: 322–329. doi: 10.1080/00071660600732346.
SYAFWAN S., KWAKKEL R. P. & VERSTEGEN M. W. 2011. Heat stress and feeding strategies in meat-type chickens.
World’s Poultry Science 67: 653- 674. DOI: https://doi.org/10.1017/S0043933911000742.
TEETER R. G. & BELAY T. 1996. Broiler management during acute heat stress. Animal Feed Science and Technology 58
(1-2): 127–142. https://doi.org/10.1016/0377-8401(95)00879-9.
Kpomasse et al., 2021
TESSERAUD S. & TEMIM S. 1999. Modifications métaboliques chez le poulet de chair en climat chaud : conséquences
nutritionnelles, INRA Prod. Anim. 12 (5) : 353-363. DOI : https://doi.org/10.20870/productions-
animales.1999.12.5.3894.
TUKEY J. W. 1953. The problem of multiple comparisons. Unpublished manuscript. In The Collected Works of John W.
Tukey VIII. Multiple Comparisons: 1948–1983 1–300. Chapman and Hall, New York.