当需要改变剂型(粉碎)或更换(将药片改为液体)时,护士和药剂师之间必须保持良好的沟通。一些药房会协助护士粉碎单位剂量包装中的药片,使用其他方法制备和包装粉碎的药片剂量,或在可能的情况下用单位剂量液体代替药片。此外,许多药片无需粉碎即可分散在水中,并吸入口服/肠内注射器,就像干粉速释胶囊内容物一样。在这种情况下,标准尖端 ENFit 装置会起作用。 ASPEN 有一份安全的肠内营养实践文件,其中有一节关于通过饲管给药的章节(Boullata JI、Carrera AL、Harvey L 等。ASPEN 肠内营养治疗安全实践。JPEN J Parenter Enteral Nutr。2017;41[1]:15-103),以及一份肠内药物管理指南(www.ismp.org/ext/352)。续第 3 页 — 最佳实践 >
此外,与传统的动物农业方法相比,BSF 幼虫和许多其他形式的昆虫养殖具有更低的碳足迹,产生更少的温室气体排放,并且需要更少的水、土地和饲料投入。鉴于近年来全球粮食安全问题加剧,由于恶劣的气候条件和动物蛋白价格上涨导致粮食短缺和营养不良,昆虫养殖可以被视为改善粮食安全挑战的潜在解决方案,特别是对于发达国家而言。更重要的是,除了水产养殖领域,甚至鸡、牛和各种家养宠物也可以从昆虫饲料中受益,最近的研究表明昆虫具有更高的适口性,并且基于昆虫的幼虫酶可以显着提高牛的饲料转化率!此外,随着昆虫养殖或昆虫饲养的用途日益增多,人们正在探索这些前所未有的用途,例如将昆虫粪便用作肥料以及为化妆品和制药行业获取原材料或成品等,这些必将为更多的新机遇和商业使用前景打开大门。
摘要:已经开发了一种新型的压缩空气存储(CAES)系统,该系统与基于其进食水热系统的煤炭功率厂创新。在混合设计中,将CAES系统的压缩热转移到煤炭发电厂的饲料中,并在膨胀机被从煤炭发电厂采集的饲料加热之前被压缩空气。此外,扩张器的废气被用来加热煤炭发电厂的部分进食水。通过建议的集成,可以消除常规CAES系统的热量储能设备,并且可以改善CAES系统的性能。基于350兆瓦的超临界煤炭发电厂,对拟议的概念进行了热力学评估,结果表明,新CAES系统的往返效率和往返效率可以分别达到64.08%和70.01%。此外,还进行了灵敏度分析,以检查环境温度,空中压力,扩张器入口温度和煤炭功率负载对CAES系统性能的影响。上述工作证明,在各种条件下,新颖的设计有效,为CAES技术的发展提供了重要的见解。
替代蛋白质在提高粮食安全并减少粮食和饲料生产的环境影响的潜力方面具有越来越多的兴趣。本研究评估了全球及欧盟至2050年蛋白质生产的当前状态和未来前景,重点是传统和替代蛋白质的食物和饲料来源。虽然预测显示到2050年的常规蛋白质需求增加,但气候变化需要探索全球和欧盟蛋白质平衡中替代蛋白质的非线性场景和替代蛋白的潜力。在这种情况下,通过将它们的相对能量需求,环境影响,营养含量以及它们用作EU中的食物和饲料中的传统蛋白质的潜力来评估,通过将它们与它们可能取代的常规来源进行比较来评估替代蛋白质的四个来源 - 藻类,昆虫,微生物发酵和培养的肉。还检查了欧盟中所述替代方案的R&D活动,技术和商业准备的当前水平。最后,该研究探讨了欧洲替代蛋白质替代蛋白质的监管和技术障碍,并在提出了一套政策选择,欧盟决策者可能会考虑到有针对性的支持替代蛋白质部门的增长。
300-360°C。 在这些温度下,为了抑制沸腾,HTL过程以1400-2800psig运行。 这些条件低于水的临界点,尽管已经进行了超临界HTL处理。 在加工条件下,进料中的有机材料分解以形成生物油和一些气体(主要是甲烷和二氧化碳)。 转换步骤中的停留时间因进料的性质和过程条件而异,但在10-30分钟内。 迄今为止的测试表明,转换步骤可以在搅拌的储罐反应器或塞流动反应器中执行,其性能之间的差异很小。 在加工压力和温度下,水的奇怪特性是,溶剂特性是从在较低压力和温度下观察到的水的溶剂特性反转。 具体而言,饲料的有机成分降解产生的生物油变得可溶,而无机材料几乎不溶于溶解。 这对过程具有非常有用的含义。 它使无机分数可以在降水步骤中与大部分水和油分开。 一旦油和水冷却,生物油将不再溶于水中。 机油和水以及相关的气体可以在3相分离器中分离。 图2显示了藻类饲料中HTL的试验植物测试的产物。300-360°C。在这些温度下,为了抑制沸腾,HTL过程以1400-2800psig运行。这些条件低于水的临界点,尽管已经进行了超临界HTL处理。在加工条件下,进料中的有机材料分解以形成生物油和一些气体(主要是甲烷和二氧化碳)。转换步骤中的停留时间因进料的性质和过程条件而异,但在10-30分钟内。迄今为止的测试表明,转换步骤可以在搅拌的储罐反应器或塞流动反应器中执行,其性能之间的差异很小。在加工压力和温度下,水的奇怪特性是,溶剂特性是从在较低压力和温度下观察到的水的溶剂特性反转。具体而言,饲料的有机成分降解产生的生物油变得可溶,而无机材料几乎不溶于溶解。这对过程具有非常有用的含义。它使无机分数可以在降水步骤中与大部分水和油分开。一旦油和水冷却,生物油将不再溶于水中。机油和水以及相关的气体可以在3相分离器中分离。图2显示了藻类饲料中HTL的试验植物测试的产物。
9 每克至少含 3.2x10 个活孢子 (CFU,菌落形成单位) 的地衣芽孢杆菌制剂,以及作为载体的碳酸钙。 用途 用作家禽(肉鸡、火鸡和蛋鸡)和猪的直接饲喂微生物,旨在提供活的、天然存在的微生物来源,确保刺激体重增加和提高饲料转化效率。有助于控制肉鸡坏死性肠炎。B-Act® 仅用作地衣芽孢杆菌的稳定来源。 使用说明 根据法律规定,用户必须小心谨慎,必要时获取专家建议,以避免在按照标签指示以外的方式使用产品时产生不必要的疼痛和痛苦。 用于胃肠道健康:与家禽和猪的配合饲料充分混合后口服,比例为每吨成品饲料 500 克。对于坏死性肠炎:以每吨成品饲料 2 公斤的比例添加到肉鸡的配合饲料中。建议在动物生长发育的各个阶段用于家禽和猪的饮食中。混合说明
RSET™馈线培养基是一种无血清的细胞培养基,用于恢复人类胚胎茎(ES)和诱导的多能干(IPS)细胞为幼稚的状态,并在没有BFGF或馈送细胞的情况下以低氧条件下的幼稚状态保持细胞。RSET™无馈线培养基是根据Weizmann科学学院许可开发的。具有确保批处理一致性的预筛选质量成分,该介质具有具有幼稚状态的特征,例如具有折射边缘的紧密堆积的圆顶菌落。与幼稚的人类ES/IPS细胞相关的关键转录本,例如KLF17,KLF2,KLF4和TFCP2L1,在RESSET™饲料中培养的人ES/IPS细胞中表现出增加的表达。RSET™无馈物HPSC可以分化,也可以通过MTESR™1中的培养转换为启动状态,然后进行区分。可用于差异化的产品包括STEMDIFF™确定性内胚层试剂盒(目录#05110),STEMDIFF™SMADI神经感应试剂盒(目录#08581)和STEMDIFF™中胚层诱导培养基(目录#05220)。
每年应接种哪些疫苗以保持母牛/小牛群的健康?以下基本指导原则旨在帮助回答这个问题,但使用哪些产品以及何时接种这些产品的细节最好由生产者与其兽医共同决定。每个农场在疾病风险和其他挑战方面都有所不同,包括饲养牛所需的劳动力和设施。您的兽医具备相关知识和技能,可确定最适合您独特情况的方案。在制定或更改任何健康方案之前,请务必咨询您的兽医。请记住:“接种疫苗”(用注射器抽取疫苗并注射到动物体内)不同于“免疫”(动物产生免疫反应),并且即使在最好的情况下,“接种疫苗 + 免疫”也永远不会达到 100% 的感染保护效果。必须正确处理疫苗(适当混合、合适的温度)并保持牛的健康状况(低压力环境、良好的营养水平、满足微量矿物质需求、存在的寄生虫),以便从疫苗中获得最大程度的保护。
在众多国家,海藻具有越来越多的作用,因为食物提供了必不可少的饮食元素,矿物质和微量元素。除了某些有可能的物种外,还提供食物补充产品,例如植物胶体,琼脂和角叉菜胶以及动物饲料中的添加剂,海藻还用于制造众多商业产品,包括工业化学品,化肥,药品,药品,营养素,甚至是潜在的生物源来源。他们为环境和环境健康做出了重大贡献。浮游藻类捕获了大量碳,在碳汇和隔离中起着至关重要的作用。它们通过光合作用产生大量的地球氧。海藻还会影响渔业,尤其是海带等物种,是鱼类和其他海洋生物的重要苗圃栖息地,可保护未来的食物来源。全球海藻的生产在2020年的湿重35.08(粮农组织,2022年),在印度,2021年的湿重为33345吨(CMFRI,2023年)。海藻耕种使成千上万的家庭充满了能力,促进了当地经济并提供可持续的生计。海藻的多方面益处达到了沿海社区,人类健康和生态系统。
为什么会发生白色条纹?这是强化鸡肉养殖的副产品。鸡被选择性地繁殖以非常快地生长并具有较大的乳房肌肉。这使鸡肉更便宜,尤其是胸肉。它还减少了种鸡所需的饲料量。为什么这会导致白色条纹?一种解释是,血液供应和其他支撑组织的生长不足以支撑不断增长的肌肉。肌肉变成氧气。它退化或死亡。肌肉纤维被脂肪结缔组织所取代,我们将其视为白色条纹。白色条纹对鸡有关系吗?我们不知道。但是,我们确实知道,密集型生产的其他方面也是如此。快速生长的鸡也可能生长得太快,无法发育。他们走路很难。他们会变得痛苦地la脚。它们也可能成长太快,无法开发心脏和循环系统。即使是四周大的鸡也会患心脏病。他们很容易疲倦。它们变得不活跃,表现得像“沙发土豆”。死亡率高于在相同条件下保存的生长鸡的较慢。