DeBon Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) biodisponible supérieure, additif alimentaire
Spécifications du produit
| Nom du produit | Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) |
| Nom chimique | Chlorhydrate de pyridoxine |
| N° CAS | 58-56-0 |
| Spécification | Ingrédient actif (C₈H₁₁NO₃·HCl, sur base sèche) : 98,0–101,0 % Perte au séchage : ≤ 0,5 % Résidu après allumage : ≤ 0,1 % pH (acidité) : 2,4–3,0 Métaux lourds (exprimés en plomb) : ≤ 10 mg/kg Arsenic total (exprimé en As) : ≤ 2 mg/kg |
| Apparence | Poudre cristalline blanche à légèrement jaune. |
| Norme de conformité | GB 7298-2017 (Norme nationale chinoise). |
Fonctions
La vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) est essentielle pour :
Faciliter le métabolisme des protéines et des acides aminés chez les animaux.
Soutien des fonctions du système nerveux et de la synthèse des neurotransmetteurs.
Amélioration de la réponse immunitaire et de la production d'hémoglobine.
Stockage et emballage
Conditions de stockage
À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, de la pluie et de l'humidité.
Évitez toute contamination par des substances toxiques ou dangereuses.
Conditionnement
Poids net : 25 kg par carton.
Durée de conservation : 24 mois
Utilisation et dosage
Ajouter directement à l'aliment et bien mélanger, ou utiliser selon les besoins de production.
Dosage recommandé (en vitamine B6, en mg/kg d'aliment) :
Porcs : 1–3
Volaille : 3 à 5
Poissons : 3–50
FAQ
1. Quelles sont les principales fonctions de la vitamine B6 dans l'alimentation animale ?
Le chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) est essentiel au métabolisme des acides aminés, à la synthèse des neurotransmetteurs et au système immunitaire chez les animaux d'élevage. Il prévient les troubles neurologiques chez les volailles (par exemple, les convulsions), favorise la formation des globules rouges chez les porcs et améliore la résistance au stress chez les espèces aquacoles.
2. Quelle est la stabilité du chlorhydrate de pyridoxine lors de la transformation des aliments pour animaux ?
Stabilité thermique : conserve 92 % de son activité après granulation à 80 °C pendant 2 minutes.
Sensibilité au pH : Stable à pH 3–6. Se dégrade rapidement en milieu alcalin (pH > 7,5) – stabiliser avec de l'acide citrique (0,5–1 %).
3. Peut-on le mélanger avec du chlorure de choline ou des oligo-éléments ?
Compatible:
Chlorure de choline (concentration
Oxyde de zinc, sulfate de manganèse
Incompatible:
Sulfate de cuivre (>150 ppm) : La chélation réduit la biodisponibilité – utiliser des sources de cuivre enrobées.
Riboflavine (vitamine B2) dans les prémélanges alcalins : Absorption compétitive – phases de mélange séparées.
Compatibilité
Compatible avec :
| Catégorie | Exemples | Meilleures pratiques |
| Vitamines | B1 (Thiamine), B12 (Cobalamine) | Ajouter B6 après B1 dans l'ordre de mélange |
| antioxydants | Vitamine E, BHA | Prévient la dégradation oxydative |
| acidifiants | Acide lactique, acide formique | Stabilise dans les prémélanges acides (pH 4–6) |
| Enzymes | Protéase, Amylase | Aucune interférence observée |
Incompatible avec :
| Substance | Risque | Stratégie d'atténuation |
| Additifs alcalins (par exemple, bicarbonate de sodium) | dégradation induite par le pH | Prémélanger avec des acidifiants (pH cible 5–6) |
| sulfate de fer (FeSO₄ >300 ppm) | Réaction de chélation | Utiliser du fer organique (par exemple, du glycinate de fer). |
| Isoniazide (antimicrobien) | Effet antagoniste | Administrer à 4 heures d'intervalle avec le repas |
| Éthanol (systèmes d'alimentation liquide) | Conflit de solubilité | Utiliser un prémélange sec ou un ajout après fermentation |
détails du produit


