已经开发了几种针对高致病性禽流感 (HPAI) 的疫苗,其中大部分是针对鸡的灭活全病毒疫苗。在欧盟,一种疫苗被批准用于鸡,但无法完全阻止传播,这凸显了针对不同家禽品种和生产类型的疫苗的必要性。疫苗可以超说明书使用,但有效性各不相同。疫苗通常是注射的,这是一个耗时的过程。在孵化场外大规模应用疫苗的情况仍然很少见。第一次接种时间从卵内到 6 周龄不等。目标物种的免疫开始和持续时间数据通常不可用,尽管这是有效规划的关键。尽量减少疫苗和野生毒株之间的抗原距离至关重要,需要快速更新疫苗以匹配循环毒株。生成显示疫苗减少传播能力的统一疫苗效力数据至关重要,这种能力也应在现场试验中进行评估。规划疫苗接种需要选择最合适的疫苗类型和疫苗接种方案。紧急保护性疫苗仅限于不受物种、年龄或预先存在的媒介免疫限制的疫苗,而预防性疫苗则应优先实现最高保护,特别是对高危传播地区的最易感物种。法国、意大利和荷兰的模型模拟显示:(i)鸭和火鸡养殖场比鸡更具传染性;(ii)减少受感染养殖场的数量仅在控制疾病传播方面表现出局限性,而1公里环状扑杀的效果优于或类似于紧急预防性环状疫苗接种方案,尽管减少的养殖场数量最多;(iii)对高危传播地区的最易感物种进行预防性疫苗接种是最大限度减少疫情数量和持续时间的最佳选择;(iv)在这些地区发生疫情时,在3公里半径范围内进行紧急保护性疫苗接种比在1公里和10公里半径范围内更有效。应监测疫苗效果并补充其他监测和预防措施。
土耳其在贝宁的全国领土上饲养,但它们的繁殖比其他家禽物种(例如鸡和鸭子)不那么发达。目前的研究旨在表征贝宁南部的土耳其农业,以确定与限制其发展的农业实践相关的限制。在大西洋,Ouémé和Zou部门的104个土耳其农场进行了一项调查。定性变量的频率和平均定量变量的频率被计算并在各个部门进行比较。调查的变量包括土耳其住房,喂养实践,繁殖管理,健康管理,遇到的困难,动物营销和农产品。发现住房,喂养,健康监测和约束因一个部门而异。火鸡是在Ouémé的围栏运营建筑中饲养的(76.7%),大西洋的现代家禽屋(75%)和传统栖息地(42.9%),Zou的自由范围为自由范围。自由放有阻止农民将火鸡与其他家禽物种分开。在研究的农场上有火鸡的家禽物种是鸡,鸭子和几内亚禽。在大西洋(100%)和Ouémé(92.7%)区域以及ZOU的谷物和农业副产品(82.1%)中,土耳其以商业饲料的饲养更多(82.1%)。预防症包括驱虫鸟,对纽卡斯尔疾病接种疫苗,控制抗生素的细菌感染,并在饮用水中给予维生素。农民在Zou中接种了更多的火鸡,而不是在大西洋和Ouémé。抗生素的疫苗接种和给药不能阻止由于农场生物安全性不佳而导致动物死亡的疾病引入农场。总而言之,这项研究确定了限制贝宁南部地区土耳其农业发展的障碍。这些障碍主要与住房,喂养,交配和营销有关。科学研究可能会解决其中一些问题,尤其是有关喂养和交配成功的问题。但是,住房和营销问题将需要当局的支持。
在收购了埃塞俄比亚一家前国有养鸡场后,两位美国企业家在新兴市场环境中经营时面临着共同的挑战。他们认为埃塞俄比亚有利的投资环境是他们建立业务的原因,并决定专注于家禽养殖,因为家禽养殖业存在巨大的潜在需求,而且缺乏供应商。为了降低风险,他们调整了业务模式,与农村农民合作,将雏鸡养大。这使农民从这项投资中获利。企业家还与政府建立了牢固的关系,利用政府在农民动员、沟通和信息传递方面的优势。政府帮助确定了适合饲养雏鸡的农民以及所生产肉类和鸡蛋的客户。事实证明,这种模式是有效的,使农村农民(其中许多是女性)获得了可观的收入。该案例重点介绍了一家公司如何成功缓解新兴市场常见的挑战,例如供应链问题、投入成本不明确、高通胀和政府关系困难。我们的合作旨在通过满足客户需求和建立牢固的关系来创造就业机会并为国家经济做出贡献。我们创始人的主要目标是解决我们国家的贫困、营养不良和失业问题。我们努力以实惠的价格提供高品质的产品,例如鸡肉和鸡蛋,同时保持可靠的供应链。我们主要在亚的斯亚贝巴市内开展业务,从比斯霍夫图(德布雷塞特)等城镇的当地农民那里收集农产品。我们的分销网络包括全市的餐馆、超市、酒店、社区中心、面包店和餐饮服务。确保扩大覆盖范围对我们的成功至关重要。我们对质量保证的关注推动着我们的业务决策,因为我们优先考虑动物护理和无病产品。考虑到当今家禽养殖的风险,我们努力确保我们的鸡和鸡蛋免受有害疾病的侵害。开办家禽业务需要的初始投资很少,但由于我们的前瞻性方法,我们的成本较高。
摘要简介:坏死性肠炎(NE)是鸟类胃肠道的感染,由于其巨大的经济损失,是家禽行业的主要关注点。该疾病是由革兰氏阳性细菌性裂孔(C. perfringens)引起的。由于禽类行业禁止使用抗生素使用情况,近年来,NE的发病率大大增加。我们先前已经表明,用亚基嵌合抗原免疫由NE发病机理(α毒素,B样毒素(NETB)和锌金属肽酶(ZMP))组成的最有效的共环蛋白毒素(alpha毒素,B样毒素)组成。材料和方法:在本研究中,鸡被重组蛋白皮下免疫。然后,评估了免疫鸟类中细胞因子的表达谱。为此目的,遵循免疫方案,从鸟类的肠道中取出样品,提取mRNA,并使用定量实时PCR研究了四种不同的细胞因子(IFN-γ,IL-4,IL-17和IL-22)的表达。上述细胞因子是辅助T淋巴细胞的代表,并且在几种免疫系统活性中具有作用,例如细胞,体液和粘膜免疫反应以及炎症。结果:根据细胞因子测定的结果,皮下注射的重组蛋白会引起体液和细胞免疫系统,但无法刺激粘膜免疫系统。J Appl BiotechnolRep。2024; 11(1):1229-1235。 doi:10.30491/jabr.2023.388739.1613候选疫苗引起了免疫系统,因此辅助重组蛋白(AXJ-RNAM组)和对照组之间的差异显着(P <0.001)。结论:除了我们先前的研究输出外,结果表明,我们的策略在完成适当的研究后可以为使用NE治疗中使用抗生素提供替代解决方案。关键字:候选疫苗,坏死肠炎,灌注梭菌,细胞因子测定,细胞免疫引用:Al-Aneed B,Masoudi AA,Katalani C,Ahmadian G,Hajizade A,Hajizade A,Razmyar J.评估IFN-γ,IL-4,IL-17和IL-22细胞因子在用含有α毒素,NETB和ZMP的重组嵌合疫苗免疫的鸟类中的表达。
为了确保肉鸡养殖的长期生存能力,生产商必须解决许多问题,包括饲料成本上升,禁止抗生素增长促进剂以及消费者对肉鸡肉肉化学残留物的认识日益提高。果皮是一种没有商业价值的废物,但是由于其较高的营养含量,尤其是在能源方面,它有可能用作肉鸡小鸡的替代饲料来源。果皮还含有许多营养化合物,由于其抗菌,抗氧化剂和免疫刺激性特性,有可能添加饲料或用作肉鸡的天然补充剂。果皮具有较高的纤维含量以及抗毒和有毒成分,可能会干扰肉鸡的消化和生理功能,因此应谨慎使用肉鸡生产。各种过程,包括发酵,提取,蒸馏以及与其他活性成分(例如酶)结合,可用于优化在肉鸡生产中使用果皮的使用。本评论研究了果皮的使用及其对肉鸡生长和健康的影响。
[1][2] Zhou,S。和Peng,L。“基于随机森林的审查数据的全球分数学习”,提交。[3] Wallace,M。L.,Mentch,L.,Wheeler,B.J.,Tapia,A.L.,Richards,M.,Zhou,S.,Yi,Yi,L.,Redline,S。和Buysse,D.J。(2023)。“在医学中使用和滥用随机森林的重要性指标:通过事件中风预测进行示范”,BMC Medical Research方法论,23(1),144。[4] Zhou,S。 *和Mentch,L。 *(2023)。“树木,森林,鸡和鸡蛋:何时以及为什么在随机森林中修剪树木”,统计分析和数据挖掘:ASA数据科学杂志,16(1),45-64。[5] Mentch,L。 *和Zhou,S。 *(2022)。“从更糟糕的情况下变得更好:增强的包装和一个警示性的故事,”《机器学习研究杂志》,第23(224)期,第1-32页。
摘要:通过使用抗生素成功的牲畜行业的实践,该行业持续了五十年来,研究人员长期以来一直对抗生素生产的抗生素替代品感兴趣。益生菌可以潜在地减少牲畜中的肠道疾病并提高其生产力。这项研究的目的是将推定的益生菌与骆驼牛奶分离,并针对沙门氏菌感染以及宿主免疫发育进行测试。从沙特阿拉伯奶牛场的六个不同的骆驼牛奶样品中获得了13种不同的分离株。在六个分离株(PM1,PM2,PM3,PM4,PM5和PM6)中,三个显示革兰氏阳性特征对过氧化氢酶和溶血分析的反应负面反应。PM1,PM5和PM6显示出对禽病原体的显着非极性表面特性(> 51%疏水)和有效的抗菌活性,即S. enterica,S。typhi,S。aureus和E. coli。PM5表现出很大的益生菌特征;因此,进一步关注了它。pm5被16S rRNA测序方法鉴定为枯草芽孢杆菌OQ913924,并显示出相似性矩阵> 99%。使用体内鸡模型来获得益生菌的健康益处。在沙门氏菌感染后,粘膜免疫反应显着增加(p <0.01),并且没有任何挑战方案引起肠道含量感染后的死亡率或临床症状。S。肠杆菌在脾脏,胸腺和小肠中的效果显着降低。鸡肉粪中的肠肠s。肠载荷从口腔喂养的枯草芽孢杆菌PM5喂养的鸡中的CFU 7.2降低到5.2。益生菌喂养的鸡显示出缓冲的肠含量,并对丁酸(P <0.05)和肠道白介素1β(IL1-β),C反应性蛋白(CRP)和干扰素Gamma(IFN-γ)水平呈阳性(p <0.05)。此外,枯草芽孢杆菌PM5表现出与腹膜巨噬细胞的显着结合并抑制肠链球菌表面粘附,表明巨噬细胞中枯草芽孢杆菌PM5的共聚集。可以得出结论,补充益生菌可以改善肉鸡的生长性能以及针对肠道病原体的肉鸡质量。在不久的将来将这种益生菌引入商业家禽饲料市场可能会有助于缩小现在鸡肉育种和消费者需求之间存在的差距。
有效的微生物(EM)是80多种不同类型的有益微生物的组合,这些生物有助于医学,环境和农业(牲畜部门,农作物部门和林业)中广泛应用。进行了该实验,以评估EM补充对母鸡的鸡蛋产生和卵质量特征的影响。在16周的时候,从Debre Markos的小型家禽农场购买了144套套。将鸡分为四种治疗方法,每种治疗都复制了三次,并含有12只鸡。治疗组为T1(仅对对照,额定评估),T2(补充16毫升每升饮用水),T3(补充了5%的Bokashi中的5%Bokashi)和T4(补充了每升饮用水16毫升EM EM EM EM,饲料中的Bokashi 5%)。在收集实际数据之前,层鸡有2周的适应性。评估了母鸡鸡蛋的产生,并进行了实验室分析以检测外部和内部鸡蛋质量。结果显示,Hen Day Egg Productions治疗之间没有显着差异,范围为74%至80%。与其他治疗组相比,在外部鸡蛋质量特征中,T4的卵子重量最高。T3和T4处理的外壳重量最高。壳厚度为0.37至0.39毫米。形状指数范围为76.81至79.11%,两组之间没有差异。T4的卵质量明显高于T1和T2。鸡蛋的比重介于1.06至1.08 g/cm 3。在内部鸡蛋质量特征中,T3和T4的白蛋白重量明显高于T1的白蛋白。分别在T4和T1中观察到最高和最低的霍夫单元。在组中,T4中观察到最高的蛋黄。蛋黄指数范围为0.45至0.49。蛋黄颜色范围为5.27至7.33。最后,T4中的总体卵质量参数比未补充的组更好。关键字:牛棕色植根,有效的微生物,鸡蛋质量特质,母鸡日鸡蛋的生产
弓形虫是一种单细胞寄生虫,能够感染几乎所有的恒温动物,对全球公共卫生构成严重风险。关于尼日利亚高原州鸟类中传播的弓形虫毒株的现有文献有限。因此,本研究旨在识别和确认弓形虫感染,并确定 DNA 序列与世界其他地区鸟类 DNA 序列的关系。为此,对 25 种鸟类的大脑和心脏组织进行了取样,并进行了嵌套聚合酶链式反应 (nPCR) 和 B1 基因序列分析。在 7/7(100.0%)的野生鸟类和 15/18(83.3%)的家鸡(Gallus gallus domesticus)的心脏和脑组织中发现了弓形虫的 DNA。本研究对弓形虫病原体序列进行最大似然法系统发育树分析,结果表明该序列与I型RH株(GenBank: AF179871)具有共同祖先,弓形虫病原体序列
