制粒虽有优点,但视黄醇、维生素K、抗坏血酸、胡萝卜素、维生素E、硫胺素对制粒较敏感(Gadient,1994)。Van der Poel(1997)报道,75℃和95℃的制粒温度,可使β-葡聚糖酶的活性分别降低40%和70%,超过110℃则β-葡聚糖酶和纤维素酶活性全部丧失。Israelson等(1995)报道,制粒温度为79℃时,植酸酶活性下降45.8%,80℃时则下降87.5%,活性损失较大。
Van Zuilichem等(1996)报道,全脂大豆经调质膨胀加工时,不影响赖氨酸含量,明显降低胰蛋白酶抑制因子含量与蛋白质离散指数。Cao等(1998b)报道,全脂大豆经干法膨胀加工时,随锥体压力从0增至70kg/cm2,断奶仔猪的日增重与饲料转化率下降;全脂大豆经蒸汽调质膨胀加工时,随锥体压力从0增至56kg/cm2,断奶仔猪的日增重与饲料采食量呈曲线增加。Richarclson等(1998)发现,膨化大豆对其干物质消化率无明显改善,而膨化棉籽则可提高其干物质消化率。O’Doherty和Callan(1998)以生豌豆的猪生产性能与基础饲粮相似。Traylor(1997)在以玉米、高粱或小麦粗粉为基础的肥育猪饲粮中,养分的消化率可因膨胀加工而得到提高,但在以小麦为基础的饲粮中,养分的消化率则不因膨胀加工而改善;饲喂粗纤维含量高于玉米的小麦粗粉或价值低于玉米的高粱,经膨胀加工后营养价值提高的程度均大于玉米。Medel等(1998)也发现,膨化早期断奶仔猪饲粮中的玉米,对其生产性能改善小于大麦。Piao等(1997)发现,大麦经150℃膨化加工时,对生长猪生长速度的改善效果优于100℃。
Sommer等(1994)报道,在120、130与150℃膨胀菜籽粕时,粗蛋白质溶角度分别从未加工的40%降低到17%、15%与13%,相应的瘤胃降解率从65%分别降至44%、35%与38%;菜籽粕中瘤胃非降解蛋白质残渣在小肠的消化率有所增加。膨胀可使谷物与大豆的过瘤胃蛋白质含量提高4倍,使大豆粕、菜籽粕、玉米面筋粉的过瘤胃蛋白质含量增加幅度较小(Elstner,1996)。Goelema和Van der Poel(1996)在120~150℃条件下膨胀加工,可降低大多数饲料原料与蛋白质混合料中蛋白质的降解率,但未降解残渣中的蛋白质在小肠中的消化率未受影响,甚至还有所提高。泌乳第5~20周奶牛采食膨胀的颗粒料时,标准乳产量采食普通颗粒料增加6.4%(Peisker,1995)。