

4. Inglis G.D., Yanke L.J., Kawchuk L.M. and McAllister T.A. 1999. The influence of bacterial inocu-
lants on the microbial ecology of aerobic spoilage of barley silage.
Can. J. Microbiol
. 45: 77–87.
5. McDonald P., Henderson N. and Heron S.J.E. (eds.). 1991. The Biochemistry of Silage. Second Edi-
tion. Chalcombe Publications, Bucks, England. 340
р
.
6.
Вайсбах Ф. Будущее консервирования кормов // Проблемы биологии продуктивных животных.
– 2012. –
№ 2.
–
С. 49
–70.
7. Ranjit N.K. and Kung
L.Jr.2000. The effect of
Lactobacillus buchneri
,
L. plantarum
, or a chemical
preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage.
J. Anim. Sci
. 83: 526–535.
8. Schmidt R.J., Kung
L.Jr. The effects of
Lactobacillus buchneri
with or without a homolactic bacte-
rium on the fermentation and aerobic stability of corn silages made at different locations.
J. Dairy Sci.
2010. 93: 1616–1624.
9.
Победнов Ю.А., Соколова О.Н., Мамаев А.А. Содержание микотоксинов в корме при разных
способах силосования и сенажирования трав
//
Проблемы биологии продуктивных животных.
–
2017. –
№ 2.
–
С.
51–59.
10. Weinberg Z.G., Ashbell G., Hen Y., Azrieli A. The effect of applying lactic acid bacteria at ensiling
on the aerobic stability of silages.
J. Appl. Bacteriol
. 1993. 75
:
512–518.
11. Muck R.E. and Kung
L.Jr.. 1997. Effect of silage additives on ensiling.
Proceedings of the conference
on Silage: Field to feedbunk
. North American Conference Hershey, PA. NRAES99.
12. Beck T., Groß F., Beck R. 1987. Untersuchungen zur Kenntnis der Gärfuttermikroflora. II Mitteilung:
Die Milchsäurebakterienflora von Silagen unterschiedlicher Qualität aus Praxisbetrieben.
Wirtschafsteigene Futter.
33
:
34–43.
13. Szucs J.P., Suli A., Meszaros A., Bodnar E.S., Avasi Z. Use of Biological Additives with Grass Con-
taining Medium and High Levels of WSC for Effective Conservation and Aerobic Stability.
Animal
Science and Biotechnologies
, 2012, 45 (1), p. 96–100.
14.
Косолапова В.Г., Осипян Б.А., Мамаев А.А. Использование биологических препаратов при си-
лосовании злаковых культур
//
Кормопроизводство.
– 2018. –
№ 6.
–
С. 27
–32.
15.
Победнов Ю.А., Мамаев А.А. Интенсивность спиртового брожения в зависимости от степени
провяливания и обеспеченности кормовых трав сахаром и его роль в возникновении аэробной
порчи силоса и сенажа [Электронный ресурс]
//
Адаптивное кормопроизводство.
–
№ 1
. – 2019.
–
С. 55
–67. – URL: http:
www.adaptagro.ru.
16.
Wolthusen E., Weissbach F. and Derno M. (1989): Fermentation acid content and aerobic stability
of silages. In: F. Weissbach (ed.)
Proceedings International Symposium on Production, Evaluation
and Feeding of Silage
. June 12–16 in Rostock, ILID-Druckerei Berlin, Germany, 123–132.
17. Hao W., Wang H.L., Ning T.T., Yangl F.Y., Xu C.C. Aerobic Stability and Effects of Yeasts during
Deterioration of Non-fermented and Fermented Total Mixed Ration with Different Moisture Levels.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
(
AJAS
)
.
2015; 28 (6): 816–826.
18. Nishino N., Wada H., Yoshida M., Shiota H. Microbial counts, fermentation products, and aerobic
stability of whole crop corn and a total mixed ration ensiled with and without inoculation of
Lactoba-
cillus casei
or
Lactobacillus buchneri
.
J. Dairy Sci.
2004. 87: 2563–2570.
19.
Дратвина Т.В. Окисление уксуснокислыми бактериями спирта и уксусной кислоты в зависимо-
сти от рН и других условий среды // Микробиология.
–
Том
VI
. Вып
. 4. – 1937. –
С. 458
–480.
20.
Лаптев Г.Ю., Хамитова Н.Р. Аэробная стабильность силоса // Сельскохозяйственные вести.
–
2013. –
№ 2.
–
С. 30.
21. Pahlow G. Praxishandbuch Futterkonservierung. 7th ed. DLG Verlag. 2006. ISBN 3 7690 0677 1, 18–
19.
References
1. Danner H.,
HolzerM.,
MayrhuberE., Braun R. Acetic acid increases stability of silage under aerobic
conditions.
Applied Environ Microbiol
. 2003 Jan.; 69 (1): 562–567.
55
Электронная Науч
н
а
я СельскоХозяйственная Библиотека