我很高兴知道孟加拉国农业研究委员会(BARC)已采取了一项崇高的倡议,出版了一本名为《孟加拉国牲畜研究的重点》的书。从慢性粮食不足的角度来看,国家的父亲班班班班杜·谢赫·穆吉布尔·拉赫曼(Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman)强烈意识到,牲畜子行业对于该国的整体进步至关重要。因此,他采取了许多有效的措施来发展该行业。显然,他由世界著名的乳制品霍尔斯坦·弗里斯安(HFIesian)(HF)发起了一项出色的计划。因此,他从澳大利亚进口了一些纯净的HF奶牛和公牛。该国一直很喜欢通过增加的肉,鸡蛋和牛奶生产。农场友好的政策,技术创新,坚定的承诺和生产支持是如此前所未有的牲畜生产和粮食安全取得成功。
Collin Gallagher I与我的两个姐妹和多个巧克力实验室一起在伊利诺伊州伍德里奇出生和长大。我待在家里附近获得本科学位,并就读于芝加哥洛约拉大学,在那里我学习生物化学并遇到了我的妻子杰西卡(Jessica)。我向南(ISH)前往圣路易斯大学医学院,在那里我发现了对内科和心脏病学的热情。我很高兴回到芝加哥在伊利诺伊大学芝加哥居住。我在过去的一年中担任UIC日程安排和Jesse Brown VA首席居民。在空闲时间里,我喜欢与妻子和我们的救援狗马克斯(Max)一起度过户外时间,打篮球(并谨慎地成为芝加哥公牛队的球迷),并探索芝加哥的出色美食场景。我很高兴能在芝加哥大学搭配,并期待与我所有的联合小事和教职员工见面!
上下文:肉类生产的气候影响是一个备受争议的话题。不太常见的是,放牧反刍动物可以对生物多样性产生积极影响。目的:这项研究的目的是利用生命周期的观点来评估瑞典不同牛肉和羊肉生产系统的气候和生物多样性影响。方法:应用生命周期的观点,使用了一种基于土地使用的评分系统来评估生物多样性的定量方法。在气候影响计算中,使用了气候生物物理系统模型,包括排水有机土壤的排放和矿物质土壤中的碳固换。功能单元的重量为1 kg。结果和结论:结果表明,所研究的生产系统之间的生物多样性和气候影响差异很大。乳制品公牛的温室气体排放量相对低,但生物多样性评分也很低(高分表明生物多样性水平较高)。牛肉牛头和小母牛的
自 1934 年以来,美国农业部 (USDA) 动物和植物卫生检验局 (APHIS) 一直与美国畜牧业和州动物卫生当局合作,以根除美国的布鲁氏菌病 (Ragan,2003)。多年来,人们使用了许多监测策略来根除这种疾病,包括在屠宰时对母牛和公牛进行检测、第一点检测(在牲畜市场、展览、销售、购买站等)以及对整个畜群进行农场检测。这些监测策略已被证明是成功的。到 2007 年,全国畜群的患病率降至历史最低水平,不到 0.0001% (USDA APHIS VS,2014)。自 2009 年 7 月以来,APHIS 已正式将美国所有 50 个州指定为牛布鲁氏菌病无级区,尽管最近在大黄石地区 (GYA) 的三个州(爱达荷州、蒙大拿州和怀俄明州)发现了布鲁氏菌病,这可能是由于野生动物外溢造成的。虽然所有 GYA 州仍为无级区,但 GYA 仍然是牲畜布鲁氏菌病的主要焦点,因为该病在 GYA 的野生麋鹿和野牛中流行。目前没有证据表明布鲁氏菌病已传播到 GYA 之外。
摘要:帕森丹牛是当地的牛,作为要开发的战略种质。这项研究的目的是确定帕森丹牛在各个年龄段的胸围和体重的定量性质中的多样性,以此作为未来繁殖发展的信息的基础。研究方法是一种案例研究,其有目的的抽样采样,其标准是25个月及以上的男牛。所使用的材料是位于西爪哇省的Bppibt UPTD Pasundan Ciamis Cow的帕森丹公牛。在不同年龄的定量性质(胸部或LD和体重)观察定量特性。使用描述性统计,卡方检验,相关和回归分析的数据分析。结果表明,(1)样品牛年龄的变化平均值为30.11±3.63个月,VP值为13.21个月,中位数为29个月,33个月模式; (2)与LD Pasundan牛的标准相比,LD和BB研究的CHI-SUR测试结果的结果没有显着差异(P> 0.05),并且非常显着(P <0.01); (3)胸围(LD)和体重(BB)中表型(VP)的变化高于帕森丹雄性牛的标准,其值以下值70.14 vs 138.30 cm和810.64 vs 1,156 kg; (4)在年龄和胸围和体重之间关系中的相关性和回归系数足够强(r> 0.5),具有显着不同的回归测试(P <0.05)。关键词:当地的牛,胸部围,抽象体重:帕森丹牛是当地的牛作为战略种质。这项研究旨在确定帕森丹牛在各个年龄段的胸围和体重定量特征中的多样性,以此作为未来育种发展的信息的基础。研究方法是一种案例研究,其目的抽样的标准为公牛,年龄在25个月及以上。所用的材料是在西爪哇省的UPTD Bppibt pasundan牛Ciamis保存的19个Pasundan公牛。可变观察到的定量性状包括胸部周长,CC以及各个年龄的体重或BW。使用描述性统计,卡方检验,相关和回归分析的数据分析。研究结果表明,(1)样品牛年龄的变化平均值为30.11±3.63个月,VP值为13.21个月,中位数为29个月,模式为33个月; (2)卡方检验,与帕森丹牛标准相比,CC和BW研究的结果没有显着差异(P> 0.05),并且非常明显差异(P <0.01); (3)胸围(CC)和体重(BW)的表型变化(VP)与帕森丹公牛标准相比高于以下值:70.14 vs 138.30 cm和810.64 vs 1,156 kg; (4)与年龄,胸围和体重之间关系的相关性和回归系数非常强(r> 0.5),回归测试明显不同(p <0.05)。关键字:当地公牛,胸围,体重如何引用:Wibowo,H.,Mudawamah,M。,&Sumartono,S。(2024)。表型变化,相关性和回归分析在各个年龄段的成年帕森丹公牛中的定量性状分析。Div>生物科学家:生物学科学杂志,12(2),2117-2123。 https://doi.org/10.33394/bioscientist.v12i2.13044
摘要:精子的 DNA 甲基化组是由一种独特的表观遗传重编程引起的,这种重编程对于染色质压缩和保护父系遗传至关重要。尽管公牛精液广泛用于人工授精 (AI),但人们对牛精子表观基因组知之甚少。本综述的目的是根据在人类和模型物种中积累的知识,综合最近对公牛精子甲基化组的研究。我们将讨论精子特异性 DNA 甲基化特征及其潜在的进化影响,特别强调低甲基化区域和重复元素。我们将回顾最近与生育力和年龄相关的公牛精子甲基化组的个体间变异性和个体内可塑性的例子。最后,我们将讨论受精后的父系甲基化组重编程,以及可能涉及表观遗传的机制,并提供一些改变牛重编程动态的干扰的例子。由于人工智能公牛的选择与其基因型密切相关,我们还将讨论序列多态性和 DNA 甲基化之间的复杂相互作用,这既代表了解决 DNA 甲基化在塑造表型中的作用的困难,也代表了更好地理解基因组可塑性的机会。
禧年当地的接待空间 2024 年 5 月 9 日,教皇方济各以“Spes non confundit”敕令宣布 2025 年为普通禧年。他提醒我们“朝圣是每个禧年活动的基本要素”,并且“在来年,希望的朝圣者必将踏上古老和更现代的路线,以充分体验禧年”(Spes non confundit,5)。在这则敕令中,除了罗马的圣门和禧年教堂之外,我们的教皇还指出了在当地打造接待空间以激发希望的重要性。以下地点将被视为圣年的禧年教堂——从 2024 年 12 月 29 日开始,到 2025 年 12 月 28 日结束。波士顿圣十字大教堂 — 东波士顿至圣救世主教堂 — 波士顿圣克莱门特圣体圣殿 — 劳伦斯圣玫瑰圣殿 — 洛厄尔圣约瑟夫工人圣殿 — 塞勒姆圣约翰保罗二世慈悲圣殿 — 梅德福圣安德烈·普颜 (圣克莱门特教堂) — 霍利斯顿法蒂玛圣母圣殿 — 马尔伯勒圣母无玷始胎教堂 — 欣厄姆圣保罗教堂 — 布罗克顿圣帕特里克教堂 如果您想阅读大主教办公室的完整信息,您可以在所有入口处的桌子上找到一份副本。
监测了2010年至2021年之间在捷克共和国的屠宰场屠宰牛,猪,绵羊和山羊的心脏损伤的发生率。在死后屠宰场检查中记录了被归类为急性,慢性和寄生虫的发现。与其他动物类别相比,在小猪(14.92%)和小牛(4.03%)中发现急性心脏损伤的最高发病率是最高的。发现慢性心脏损伤的发病率显着是小猪的最高(14.13%)。在肥大的动物中,慢性心脏损伤的患病率显着最高的猪猪(8.19%),其次是公牛(1.33%),羔羊(0.20%)和儿童(0.15%)。在成年动物中,慢性心脏损伤的发生率显着最高(7.10%),其次是母猪(5.21%),DIS(1.46%)和母羊(0.86%)。寄生发现很少见,在审查期间(母羊为0.2%,其他受监测的物种和类别的0.03%)。通常,发现的最高发病率是慢性损害,其次是急性损害,而寄生损伤的最低损害,除了绵羊,寄生发现的发生率高于急性发现的发生率。总的来说,发现心脏上最高的病理发现(29.06%),其次是小牛(10.87%),即淘汰了年轻。还发现了相对较高的牛(9.84%),饮食猪(8.43%)和母猪(5.80%)的发现。对于其他受监测的物种和类别,在不到3%的病例中发现了心脏病变。结果为屠宰动物的整体心脏健康和福利提供了见解。
肉牛无法维持足月妊娠已成为牛肉行业的一个经济问题。畜群管理和营养改善减轻了环境对胚胎和胎儿损失的影响,但通过基因组选择还可以获得额外的收益。本研究的目的是确定杂交肉牛小母牛中与怀孕所需交配次数 (TBRD) 和小母牛首次交配受孕率 (HCR1) 相关的基因座和基因集。来自商业肉牛场的小母牛 (n = 709) 经过一轮人工授精,然后与公牛自然交配 50 天。在繁殖季节后 35 天通过超声波确定怀孕和受孕时间。使用 GeneSeek (Lin-coln, NE) Bovine GGP50K BeadChip 对小母牛进行基因分型,然后使用 EIGENSTRAT 类模型进行全基因组关联分析 (GWAA),以确定与 TBRD 和 HCR1 相关的基因座 (P < 1 × 10 − 5)。一个基因座与 BTA19 上的 TBRD 相关 (P = 8.97 × 10 − 6),包括位置候选基因 ASIC2(该基因在生育力分类小母牛的子宫内膜中存在差异表达)和位置候选基因 SPACA3。使用 SNP(GSEA-SNP)数据进行基因集富集分析,并确定了一个基因集,即氧化还原酶活性,作用于配对供体,通过 TBRD 富集(NES = 3.15)分子氧的掺入或还原,并包含九个有助于基因集富集的前沿基因。富集的基因集参与催化氧化还原反应,这与影响妊娠成功的氧化应激源有关。没有与 HCR1 相关的基因座或富集的基因集。识别富集生育力的基因座、位置候选基因、基因集和前沿基因有助于基因组选择,使生产者能够选择繁殖能力优良的牛,降低与不育相关的成本,并增加小牛产量百分比。
*DR。 CamiloHernández-Avilés是大型动物临床科学系,德克萨斯州A&M大学的资深医学和生物医学科学学院的马科治疗学专业的新助理专业。Hernandez博士在哥伦比亚的波哥大DC(南美)出生和长大。 他于2018年在哥伦比亚大学(哥伦比亚国家大学)获得兽医医学博士学位。 在兽医学校时,Hernandez博士曾是副业生物技术实验室的一名本科研究助理,他在那里,在那里他设计和进行了各种研究项目,重点介绍了基于荧光技术的验证基于荧光技术的验证,用于基于基于荧光的技术,以在基于基于荧光的技术中,以在耐药型中进行精华质量分析。 此外,他进行了两项研究,重点介绍了哥伦比亚paso fino种马和工作犬的精子冷冻保存方案的标准化。 从2017年到2018年,他是德克萨斯A&M大学种马繁殖研究实验室的来访学者。 在这段时间里,他进行了各种研究,重点是精液扩展组合物(即抗生素,能量底物)对较酷储存的马匹精子质量的影响,并验证了基于流式细胞米的基于流式细胞米的测定,以分析Stallion Semen中氧气分析。 从兽医学校毕业后,他和他的妻子(马兽医)开始了一种卧床惯例,重点是为哥伦比亚祖国的Paso Fino Stud Farms生殖服务。 进行博士学位研究时,Hernandez博士也完成了临床居留权Hernandez博士在哥伦比亚的波哥大DC(南美)出生和长大。他于2018年在哥伦比亚大学(哥伦比亚国家大学)获得兽医医学博士学位。在兽医学校时,Hernandez博士曾是副业生物技术实验室的一名本科研究助理,他在那里,在那里他设计和进行了各种研究项目,重点介绍了基于荧光技术的验证基于荧光技术的验证,用于基于基于荧光的技术,以在基于基于荧光的技术中,以在耐药型中进行精华质量分析。此外,他进行了两项研究,重点介绍了哥伦比亚paso fino种马和工作犬的精子冷冻保存方案的标准化。从2017年到2018年,他是德克萨斯A&M大学种马繁殖研究实验室的来访学者。 在这段时间里,他进行了各种研究,重点是精液扩展组合物(即抗生素,能量底物)对较酷储存的马匹精子质量的影响,并验证了基于流式细胞米的基于流式细胞米的测定,以分析Stallion Semen中氧气分析。 从兽医学校毕业后,他和他的妻子(马兽医)开始了一种卧床惯例,重点是为哥伦比亚祖国的Paso Fino Stud Farms生殖服务。 进行博士学位研究时,Hernandez博士也完成了临床居留权从2017年到2018年,他是德克萨斯A&M大学种马繁殖研究实验室的来访学者。在这段时间里,他进行了各种研究,重点是精液扩展组合物(即抗生素,能量底物)对较酷储存的马匹精子质量的影响,并验证了基于流式细胞米的基于流式细胞米的测定,以分析Stallion Semen中氧气分析。从兽医学校毕业后,他和他的妻子(马兽医)开始了一种卧床惯例,重点是为哥伦比亚祖国的Paso Fino Stud Farms生殖服务。进行博士学位研究时,Hernandez博士也完成了临床居留权德克萨斯农工大学(2019-2022)Hernandez博士的生物医学科学博士学位,重点介绍了种马精子中的临床和分子研究。他的研究表明,在纯种(TB)种马中,Acrosos功能障碍的临床表征,在种马精子中对两种基于流式细胞术的基于流式细胞术的测定的验证以及基于质量光谱的基于质量光谱的技术在基于质谱的技术中的应用来鉴定与型质体exocosal exocoltions Indrobrbrobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrbrobrbrbrobrbrobrbrobrbrows ins的应用。
