本研究部分由以下机构资助:美国农业部生物技术风险评估资助计划竞争性资助 #2015- 33522-24106;加州大学戴维斯分校学术联盟创新发展奖资助计划;农业与环境科学学院 Russell L. Rustici 牧场和牛研究基金;加州大学戴维斯分校加州农业实验站。作者特别感谢弗雷斯诺州立大学的 Randy Perry 博士和学生 Ashley Young 以及 UCCE 畜牧顾问 Rebecca Ozeran 协调从弗雷斯诺嘉吉工厂收集卵巢用于本项目。
牛病毒性腹泻病毒 (BVDV) 是影响全世界牛种健康和福祉的最重要病毒之一。在这里,我们使用 CRISPR 介导的同源定向修复和体细胞核移植来生产活体小牛,其牛 CD46 的 BVDV 结合域中有六个氨基酸被替换。结果是,经过基因编辑的小牛对感染的易感性显著降低,衡量标准是临床症状减少和白细胞中没有病毒感染。编辑后的小牛没有脱靶编辑,在 20 个月大时看起来正常健康,没有明显的靶向编辑的不良影响。这种精准繁殖的概念验证动物首次证明了 CD46 基因中的有意基因组改变可能会减轻牛的 BVDV 相关疾病负担,并且与我们使用细胞系和匹配的胎儿克隆进行的分步体外和离体实验一致。
迫切需要改善英国商业奶牛场起源的犊牛的健康和福利。该人群中疾病的发生是其环境之间相互作用,暴露于病原体和免疫力之间的结果。关于后者,由于牛胎盘的结构,免疫细胞(包括抗体)在怀孕期间无法从母亲转到小牛。小牛是没有功能齐全的免疫系统的诞生,并且依赖于吸收其母亲产生的第一牛奶中的抗体,包括抗乳(Colostrum)。这些免疫成分提供了保护或“被动免疫”,直到小牛自己的免疫系统功能完全正常。如果这不足,小牛将面临更大的风险,屈服于疾病,直到能够产生自己的抗体,从大约5-6周大。最近在一项位于美国的大型奶牛群的研究中证明了这一点。作者证明,与具有出色的被动免疫力水平相比,较低的值与腹泻和肺炎的风险更大有关。这非常重要,因为在英国乳制品群中,被动免疫的转移不足很普遍,超过20%的犊牛被动免疫转移差。
•改性的活疫苗(MLV):是一种活的,但弱化的病毒版本,用于刺激免疫反应。•杀死的疫苗:是病毒的一种不活跃的形式,所有传染性细菌都取出并杀死。
背景和目标:软脑膜下皮质切除术涉及完整病变切除,同时保留软脑膜并避免损伤邻近正常组织,这是神经外科实习生必须掌握的一项基本双手任务。我们试图开发一种离体小牛脑皮质切除术模拟模型,并在模拟过程中持续评估手术器械的运动。对熟练参与者进行了一系列病例研究,以评估表面效度和内容效度,以深入了解该培训平台的实用性,同时确定熟练和不太熟练的参与者在效度评估方面是否存在统计差异。方法:开发了一种离体小牛脑模拟模型,其中实习生对三个定义区域进行软脑膜下皮质切除术。一系列病例研究使用 7 点李克特量表问卷评估了该模型的表面效度和内容效度。结果:本次调查纳入了 12 名熟练参与者和 11 名不太熟练的参与者。根据 7 点李克特量表确定了表面效度的总体中位数得分为 6.0(范围 4.0-6.0),内容效度的总体中位数得分为 6.0(范围 3.5-7.0),熟练组和低技能组之间没有统计学差异。结论:开发了一种新型离体小牛脑模拟器来复制软脑膜下切除术,并证明了表面效度和内容效度。
204 February Bull Calves, calved February 1 - 29, 2024 .......................................................................... A 205 January Bull Calves, calved January 1 - 31, 2024 .............................................................................. A Champion and Reserve Champion Junior Bull Calf ............................................................................................ R 206 Winter Bull Calves, calved November 1 - December 31, 2024 ............................ ................……............ …A 207 Senior Bull Calves, calved September 1 - October 31, 2024 ............................................................. A Champion and Reserve Champion Fall Bull Calf ................................................................................................ R
使用此处未列出的设备。AI Catheter Emasculator Paddle Stick AI Saddle Ewe Spoon Paint Sticks/Chalk Ampule Farrowing Stall Pig Resuscitator Ankle Strap/Leg Tag Feeding Tube Pritchard Nipple Artificial Vagina (AV) Freeze Brand Prolapse Ring Automatic Dose Syringe Frick Speculum Rattle Cup Backfat Ruler Gambrel Restrainer Ribeye Grid Balling Gun Gestation Stall Rice Pelvimeter Barnes Dehorner Hand Shears Rope Halter Breeding Sheaths Heat or Hot Iron Scotch Comb Brisket Tag Heat Lamp Scrotal Tape Calf Straps Heatmount Detector Semen Cane and Goblet Calf Weaner Hog Flapper Semen Straw Cattle Prod Hog Snare Shearing Screwdriver Cattle Speculum Hoof Blocks Sheep Paint Chin Ball Marker Hoof Trimmer Sorting Panel CIDR Hoof Trimmer Squeeze Chute CIDR施加器植入枪裁切牛coslips cosslips tattoo枪curry curry comb lamb lamb teat sliter剂量剂量剂量syringe lambing lambing jug烧结单位假牛或安装标记标记线束齿状钳子nothness notchers notchers notchers nipple nipple nippe电式式造型工具货车计电子耳号喷雾喷雾剂,用于镀金,母猪和野猪羊毛卡emasculatome口服小牛乳头羊毛/脱落的梳子
小牛企业对奶牛场利润的贡献通常被认为很小,对奶牛场的牛肉选择通常不被视为优先级。然而,随着某些国家的乳制牛群的迅速扩张速度将在未来发生变化,奶牛群生育能力的改善相结合,以减少奶牛场所需的乳制品犊牛的优势。这提供了增加牛肉犊牛比例的机会,从而增加了小牛销售的价值和犊牛的销售性。牛肉胚胎可能会成为乳制品的新育种工具,因为生产商需要重新评估其繁殖政策,这是由于福利担忧和小牛价格差而需要重新评估其繁殖政策。辅助生殖技术可以通过允许增加遗传学精英大坝产生的后代来加速遗传增益。综合乳制品 - 牛奶牛肉系统有以下三类供体女性:(1)精英乳制品大坝,使用卵子拾起,从活着的女性中回收卵母细胞,并在体外用精液中的精液从精英奶牛场中施肥; (2)精英牛肉大坝,那里的卵母细胞是用卵子拾起从活雌性中回收的,并用精英牛肉牛的精液施肥; (3)商业牛肉大坝(≥50%的牛肉遗传学),其中卵巢是从battoir splausger中收集的,卵母细胞与精英牛肉牛的精液受精,这些精液适合于奶牛上使用(导致胚胎(胚胎含有≥75%的牛肉遗传学))。本评论的目的是描述除了将乳制牛群农作物的转化为良好的遗传优点乳制雌性犊牛和优质牛肉犊牛的结合外,这些共同发展的预期益处包括牛奶和牛肉产量的加速遗传增益。
牲畜的甲烷排放量很难准确测量——因此,我们使用稳健的 IPPC 模型来评估饲料产生的甲烷和其他温室气体的排放量。在计算与遗传改良相关的温室气体时,我们使用我们自己的农场级(Tier II)数据和合作农场的数据来测量农场级的投入,例如动物饲料和水。然后,我们根据基于饲养场生产系统的常用管理技术计算肠道发酵和生粪的排放量。我们没有考虑小牛生产阶段的排放量——假设代表典型的奶牛生产系统,其中小牛在 1-2 天大时从奶牛场转移到小牛牧场,然后进行背景调查,然后转移到饲养场。