• 成熟库存:库存通常在 8 周时淘汰。请提前订购 9 周以上的小鼠以确保供应。对于 8 周以上的小鼠,需支付每周寄养费。 • 冷冻保存:价格中不包括冷冻前的配种费用。冷冻胚胎或精子的恢复包括饲养至断奶。请注意,需支付年度仓储费。 • 再衍生:价格中不包括再衍生前的配种和健康筛查费用。 • 转基因小鼠模型的生产:价格取决于所需的基因改造。包括使用 CRISPR 技术和显微注射进行的基因改造。请访问 www.abr.org.au/services/genome-editing 了解更多信息。结合冷冻保存服务,收费为 CRISPR 成本 + 50% 的冷冻保存费用(精子无验证,胚胎基本验证)。 • 寄养:每周寄养费用包括基本饲养费用(组织收集除外)。技术人员需要为特殊程序(例如小鼠称重)支付时间费用。由于 Jackson 收取专利费,将 Jackson Lab 原产笼子隔离时,ABR 合作伙伴需支付 7.5% 的附加费。• 进口:国内进口价格不包括快递费或健康检查费。国际进口价格不包括 AQIS 费用、快递费或健康检查费。• 出口:国内出口价格不包括快递费。国际出口价格不包括 AQIS 费用或快递费。• 送货:送货费用取决于目的地和运输的托运人数量。• 尾巴纹身:对于带有尾巴纹身的销售品系小鼠的订单,请至少提前一周通知。• 交配时间:怀孕 10 天后通过超声波确认。如果小鼠到达时未怀孕,将会更换动物。
通讯作者电子邮件:raducion@yahoo.com摘要本文旨在量化从主要本地绵羊品种的羔羊生产肉肉的定量性能,与几个影响因素有关:品种,羊羔的出生类型和性别。在出生时(0-60天)评估羔羊的身体发育程度,在出生时,30天和断奶(60天)进行了称重。这项研究是通过对实验完成后羔羊的“点方法”进行的活动物的肉类生产能力的表型分析完成的。在肉类生产的定量参数(平均生长速率,总生长速率,屠宰时体重)方面,最佳结果是通过țIgaie品种的羔羊获得的。关键词:品种,体重,生长,羔羊,出生类型。引言绵羊是许多育种者偏爱的动物,由于通过以下多种特殊性:质朴,适应性,物种准备适应主要的田园剥削系统的准备,这是有效利用饲料具有高水平纤维素的特殊可能性(Călin,2004)。此外,绵羊还为育种者提供广泛的产品:牛奶,肉,皮肤,皮,头发的生产等)在经济效率条件下,有助于涵盖动物蛋白不断增长的需求的产品。肉类生产,尤其是由肥大的青年肉代表的组成部分,越来越多地由我们国家(尤其是出口),尤其是用于出口的消费者,其定量性,尤其是定性的改进,代表了所有育种者的优先目标(Vicovan等,2009)。从这个意义上讲,这项工作的优先目标之一是量化肉类生产的主要定量参数(平均增长率,总生长速率,屠宰时体重)与三个重要影响因素直接相关,
摘要:广泛的传统牲畜系统目前面临各种威胁,导致它们消失。这些广泛的牲畜耕作系统的一个例子是在西班牙格拉纳达(Granada,Spain)的Lojeña绵羊品种的生产,2021年的人口普查为24,511母羊。这项工作的目的是计算该地区该本地品种的碳足迹(CF)。这项研究基于从27个Lojeña绵羊农场收集的数据,这些绵羊农场产生了断奶羔羊(≤14kg,25个农场),肥大的羔羊(≈25kg,7个农场),饲养的动物(24个农场)和油腻的羊毛(27个农场)。这些农场中的大多数(78%)经过有机(ORG)认证,七个是经常管理的(Cons)。被分析的农场占塞拉德洛贾(Sierra de Loja)生产Lojeña绵羊的农场总数的93%。CF采用“摇篮到农门大门”的方法进行计算。平均C足迹为27.5±6.8 kg Co 2 Eq kg lw -1对于断层羔羊,肥大的羔羊的21.8±8.5 kg Co 2 eq kg lw -1,4.1±2.6 kg 2 eq coull for c coull and 2.6 kg coull and 2.2 eq coull and 2.2 eq coull and 2.2 eq wore and n Not组织的统计平均CF与Conv Farms中的平均CF不同。interic发酵代表所有产品中排放的主要来源(> 60%),外部饲料(包括运输和产生饲料的排放)代表第二个(> 10%)。CF与生产率之间存在反向关系(羔羊出售的EWE -1年-1),导致较低的生产率的农场的足迹较低。已经确定了CF与存货率之间的直接关系(牲畜单位HA -1)。
• 成熟库存:库存通常在 8 周时淘汰。请提前订购 9 周以上的小鼠以确保供应。对于 8 周以上的小鼠,需支付每周寄养费。 • 冷冻保存:价格中不包括冷冻前的配种费用。冷冻胚胎或精子的恢复包括饲养至断奶。请注意,需支付年度仓储费。 • 再衍生:价格中不包括再衍生前的配种和健康筛查费用。 • 转基因小鼠模型的生产:价格取决于所需的基因改造。包括使用 CRISPR 技术和显微注射进行的基因改造。请访问 www.abr.org.au/services/genome-editing 了解更多信息。结合冷冻保存服务,收费为 CRISPR 成本 + 50% 的冷冻保存费用(精子无验证,胚胎基本验证)。 • 寄养:每周寄养费用包括基本饲养费用(组织收集除外)。技术人员需要为特殊程序(例如小鼠称重)支付时间费用。由于 Jackson 收取专利费,将 Jackson Lab 原产笼子隔离时,ABR 合作伙伴需支付 7.5% 的附加费。• 进口:国内进口价格不包括快递费或健康检查费。国际进口价格不包括 AQIS 费用、快递费或健康检查费。• 出口:国内出口价格不包括快递费。国际出口价格不包括 AQIS 费用或快递费。• 送货:送货费用取决于目的地和运输的托运人数量。• 尾巴纹身:对于带有尾巴纹身的销售品系小鼠的订单,请至少提前一周通知。• 交配时间:怀孕 10 天后通过超声波确认。如果小鼠到达时未怀孕,将会更换动物。
在断奶中,婴儿和幼小的动物易受严重的肠道感染,从而诱发肠道菌群营养不良,肠道插入和肠道屏障功能受损。果胶(PEC)是一种益生元多糖,增强了肠道健康,并可能对肠道疾病产生治疗作用。进行了一项21-D研究,以研究胸膜内注射大肠杆菌脂多糖(LPS)在小猪模型中诱导的肠道损伤的保护作用。总共将24个小猪(6.77±0.92 kg bw; duroc×landrace×大白色;巴罗斯; 21 d年龄)随机分为三组:对照组,LPS挑战组和PEC + LPS组。小猪。所有小猪被宰杀,并在D21给药3小时后收集肠样品。果胶的替代性改善了LPS诱导的洪水反应和对回肠形态的损害。同时,果胶还改善了肠粘蛋白屏障功能,增加了MUC2的mRNA表达,并改善了肠道粘液糖基化。lps挑战降低了肠道mi-crobiota的多样性,并丰富了螺旋杆菌的相对丰度。果胶恢复了α多样性,并通过富集抗炎性细菌和短链脂肪酸(SCFA)(SCFAS)的细菌来改善肠道菌群的结构,并提高了醋酸酯的浓度。©2022 Elsevier Inc.保留所有权利。此外,Spearman等级相关分析还揭示了肠道菌群与肠形态,肠内肿瘤和肠道糖基化的潜在关系。综上所述,这些结果表明果胶通过改变肠道菌群组成及其代谢产物来增强肠道完整性和屏障功能,这随后减轻了肠道损伤并最终改善了小猪的生长性能。
•老年股票:库存通常在8周时被淘汰。请提前订购9多个周大的老鼠,以确保供应。对于8周以上的小鼠,适用每周的序列费用。•冷冻保存:价格不包括在冷冻之前的繁殖。恢复冷冻胚胎或精子包括对断奶的外壳。请注意,适用年度存储费。•重新生动:重新培养和健康筛查之前的育种不包括在价格中。Rederivation using sperm freezing/IVF is restricted to lines on C57BL/6J and FVB/nJ backgrounds, and if unsuccessful with 2 attempts the line will be rederived using the standard technique of embryo transfer and the researcher will be charged as per the standard rederivation cost.. • Production of GM Mouse Models: Price depends on genetic modification needed.包括使用CRISPR技术和显微注射的遗传修饰。请访问www.abr.org.au/services/genome-editing,以获取更多信息。与CRISPR收费的冷冻保存服务的结合 +冷冻保存费的50%(无验证 - 私人,基本验证 - 胚胎)。•Agistment:每周持有收费包括基本饲养,除了组织收集外。技术人员的时间用于特殊程序,例如称重小鼠。在隔离中持有杰克逊实验室起源笼子,由于杰克逊特许权使用费的费用,Abr Partners吸引了Abr Partners的7.5%附加费。•进口:国家进口的价格不包括快递费或健康筛查。国际进口的价格不包括AQIS费用,快递费或健康筛查。•出口:国家出口价格不包括快递费。国际出口的价格不包括AQIS费用或快递费。•交货:交货费用取决于要运输的托运人的目的地和数量。•尾纹身:请允许最低通知期为带有尾巴纹身的销售订单订单。•时间交配:10天以上的超声检查确认怀孕。动物。
缺乏健康和改良的种植材料是香蕉和芭蕉生产扩张的主要制约因素。由于缺乏生产和分销优质种植材料的正规系统,情况更加恶化,迫使农民依靠植物的自然再生来供应。这通常是一个非常缓慢的过程,并且会产生少量的种植材料,这些材料很可能被土壤传播的病原体(如线虫)污染。为了克服这一制约因素,已经开发了几种技术来快速繁殖香蕉和芭蕉种植材料,包括在实验室无菌条件下进行微繁殖。虽然微繁殖技术可以提供大量的种植材料,但它们并不适合小农户的条件。因此,对于这些农民来说,不需要太多技术技能或设备的用户友好型技术将更具吸引力。国际热带农业研究所 (UTA) 一直在寻找替代方法来生产种植材料,以大规模分销改良的香蕉和芭蕉品种。替代方法分为两类:基于完全或部分去掉根茎的田间技术;以及远离田间的根茎大繁育技术。强烈建议对根茎进行处理以降低传播土壤污染物的风险,这是小农户传播方案中不可或缺的一部分。大繁育技术虽然依赖于基因型,但可以在 15 天内产生 8-15 株新植物/球茎,而对新长出的芽进行二次划痕处理有可能在相同的时间内将幼苗数量进一步增加 2-3 倍。通过这种方法获得的幼苗具有微繁幼苗的一致性,同时不易受到田间后期因素的影响。这种方法简单便宜,虽然需要一些最低限度的投资来建立繁育设备和断奶设施,因此适合中小型企业。然而,其利用受到多种因素的阻碍,其中最关键的是缺乏初始资本投资和技术技能。
恢复力可以指动物成功适应挑战的能力。这通常表现为快速恢复到初始代谢或活动水平和行为。猪具有独特的昼夜活动模式。这些模式的偏差可能用于量化恢复力。然而,人类对活动的观察是劳动密集型的,在实践中并不大规模可行。在本研究中,我们展示了使用计算机视觉跟踪算法根据脂多糖 (LPS) 攻击(诱发疾病反应)后的个体活动模式来量化恢复力。我们跟踪了 121 头猪,这些猪分别饲养在贫瘠或丰富的饲养系统中,因为之前的研究表明饲养系统对恢复力有影响,跟踪时间为 8 天。丰富的饲养系统包括在群体分娩系统中延迟断奶,与贫瘠的饲养栏相比有额外的空间,并且环境丰富。在注射 LPS 之前,营养丰富的猪比贫瘠舍饲的猪更活跃,尤其是在活动高峰期(49.4 ± 9.9 vs . 39.1 ± 5.0 米/小时)。每个猪栏中四头猪注射了 LPS,两头猪注射了盐水。注射了 LPS 的动物比对照组更容易出现活动下降(86% vs 17%)。下降的持续时间和曲线下面积 (AUC) 不受舍饲影响。但是,具有相同 AUC 的猪可能会出现长而浅的下降或陡而短的下降。因此,计算了 AUC:持续时间比,营养丰富的猪与贫瘠舍饲的猪相比具有更高的 AUC:持续时间比(9244.1 ± 5429.8 vs 5919.6 ± 4566.1)。因此,营养丰富的猪可能有不同的策略来应对 LPS 疾病挑战。然而,因此需要对该策略以及使用活动来量化弹性及其与生理参数的关系进行更多的研究。
摘要:这项研究的目的是研究以不同浓度的锌(Zn)氨基酸对犊牛中免疫,抗氧化能力和肠道菌群组成的影响。基于添加到饲料中的锌补充量的量,将24个一个月的健康安格斯犊牛随机分为三组(每组四个男性和四个女性):40 mg/kg dm; B组,80 mg/kg DM;和C组,120 mg/kg DM。当犊牛达到三个月大(断奶时期)时,实验结束了。与组相比,C组的饮食锌氨基酸含量的增加促进了犊牛的生长,C组平均体重增加增加了36.58%(p <0.05)(p <0.05)。随着饮食锌氨基酸含量的增加,血清免疫功能的指标最初增加然后减少。特别是,A组和B组中免疫球蛋白M的含量高于C组(P <0.05),而B组中白介素-2的含量高于其他两个组(P <0.05)。此外,B组犊牛血清中超氧化物歧化酶和总抗氧化剂的含量高于C组(P <0.05),MDA水平低于C组(P <0.05)。此外,B组肠道肠道菌群中的α多样性高于A组和C组(P <0.05);主要的门是坚硬和杆菌的,而主要的属是未分类的氯吡啶甲甲状腺顺c和ruminococcus。线性判别分析表明,B组牛肉中细菌的相对丰度高于A组中的小牛的相对丰度,并且与实验组相比,Prevotellaceae-UCG-003的相对丰度更高。调节肠道菌群的平衡,从而促进犊牛的健康生长。
二氮氧化物(DZX)仍然是治疗长期和持续形式高胰岛素低血糖(HH)的第一线药物。在近40% - 50%的HH病例中,遗传机制是未知的。几乎一半的具有永久性或遗传原因的婴儿对DZX敏感,但是对DZX的超敏反应极为罕见,并且该机制知之甚少。在这里,我们第一次报告了与HH的新生儿中DZX超敏反应的案例,HH继承了母亲的新型HNF1A变体。一个术语,是糖尿病母亲的男性大胎龄婴儿,出现了严重的,复发性低血糖的早期发作。降血糖确认HH时临界血液样本。二氮氧化物以5 mg/kg/day的常规剂量开始,导致高血糖(血糖,16.6 mmol/l)在48小时内。葡萄糖输注迅速断奶。dzx被扣留并最终停止。单独使用3天的牛奶饲料,并具有正常的葡萄糖效果,怀疑HH的分辨率,他接受了6小时的禁食研究并通过了。在医院的葡萄糖监测时,他再次出现降血糖发作,关键血液样本确认了HH。dzx以3 mg/kg/day的较低剂量重新启动,这需要在获得稳定的尤利西亚之前进一步下降至0.7 mg/kg/day。不再发生低血糖或高血糖发作,他在出院前通过了一项安全禁食研究。分子基因检测确定了母亲 - 儿童二元的新型HNF1A突变,而父亲则测试了阴性。我们得出的结论是,由于这种新型HNF1A突变引起的HH表型可能是突变的,并且需要非常低剂量的DZX。临床医生应在启动DZX治疗的同时,应仔细观察糖尿病性酮症酸中毒和高血糖高质量状态的风险。