5. 减少疾病传播:a. 自然交配会导致男性和女性之间传播性病。一些病原体可以通过人工授精在精液中传播,但收集过程可以筛查病原体并检查质量,这有助于避免与男性不育相关的问题。
1 广东省农业科学院畜牧兽医研究所,国家畜禽育种重点实验室,广东省动物育种与营养重点实验室,广州 510640;wstlyt@126.com (SW);quzixiao123@163.com (ZQ);huangqqiu2022@163.com (QH);fdyangyecheng@163.com (YY);mengfanming@gdaas.cn (FM);jianhao63@sina.com (JL) 2 广东省农业科学院动物卫生研究所,广东省畜禽疾病防治重点实验室,广州 510640;zhang-jianfeng@139.com 3 广东省农业科学院蚕桑与农业食品研究所,广州 510610; linsen@gdaas.cn 4 广东省岭南现代农业实验室茂名分实验室,广东茂名 525100 * 通讯地址:zkl06001@163.com
牛 233.41 234.88 236.36 237.85 239.35 240.86 242.38 243.91 245.45 247.00 水牛 14.50 14.57 14.64 14.71 14.78 14.79 14.86 14.93 15.00 15.08 绵羊 31.43 32.06 32.70 33.35 34.01 34.68 35.37 36.07 36.79 37.52 山羊 252.77 254.39 256.02 257.66 259.31 261.00 262.67 264.35 266.04 267.74 反刍动物合计 532.11 535.90 539.72 543.57 547.45 551.33 555.28 559.26 563.28 567.34
最近,CRISPR-Cas9 的出现首次使大规模的牛、猪和鸡等家畜基因改造成为可能。新的编辑目标包括抑制疾病易感性、增加肌肉质量或无角基因,以及开发用于医疗用途的转基因猪。在本文中,我们讨论了德国巴伐利亚州的一个跨学科研究联盟的努力,该联盟旨在测试在巴伐利亚州中小型畜牧业中使用基于 CRISPR-Cas9 的基因编辑作为一种新技术的技术和社会可行性。该联盟由生命科学家、当地育种协会、法律学者和来自科学与技术研究 (STS) 的社会科学家组成,旨在促进基因编辑技术的负责任研究与创新 (RRI)。研究重点是改善动物健康的基因编辑应用,所有编辑目标都是与当地育种协会共同开发的,以满足巴伐利亚州中小型畜牧业农民的具体需求。在本文中,我们讨论了为什么该项目的农业利益相关者(即当地育种协会的代表)认为,尽管该项目在产生积极的研究成果方面取得了成功,但其成果不太可能在巴伐利亚畜牧业中实施。我们将这种情况描述为巴伐利亚州科技政策领域和农业政策领域的议程之间的紧张关系,这种紧张关系影响了当地农民采用基因编辑技术的能力。我们进一步讨论了如果由于政策领域冲突或其他背景限制,公共利益相关者不太可能从 RRI 实践的结果中受益,这对 RRI 实践意味着什么,以及参与 RRI 项目的 STS 学者和其他社会科学家如何调整他们的实践以重新分配利益。
摘要:在过去十年中,由于禁止在家畜中使用抗生素生长促进剂,益生菌作为饲料补充剂在动物生产中的使用大大增加。本综述概述了益生菌制剂应用于牲畜的现状、局限性和前景。最近,有研究表明在家畜中使用益生菌可以显著改善其健康、免疫力、生长性能、营养消化率和肠道微生物平衡。此外,据报道,在动物中使用益生菌有助于平衡其有益微生物群和微生物周转,它通过特定分泌物刺激宿主的免疫反应并竞争性排除消化道中潜在的致病菌。最近,人们对益生菌靶向饮食的了解及其与有害微生物竞争并获得其生态位的能力产生了浓厚的兴趣。因此,本综述探讨了牲畜饲料中最常用的益生菌配方及其对动物健康的影响。总之,本文深入介绍了益生菌的配方,为抗生素健康生长策略的更好替代方案迈出了一步。
本报告旨在描述有关新兴企业,技术和趋势的英国牲畜创新能力和需求的状态。通过这次审查,我们的目标是突出牲畜领域的创新领域,这些领域在创业公司的创建方面蓬勃发展,并且在提供竞争的几家公司方面健康,并在赠款和私人投资方面赢得了资金。牲畜生产中的这些领域很重要,因为它们有可能帮助我们了解可能导致其成功和成长的原因。此外,这篇审查发现了英国牲畜部门的几个领域,这些领域缺乏增长,创新和竞争。从这些领域,我们可以注意到重要的创新需求以及需要进一步的资金或投资以刺激其成长和成功。
摘要:当代农业已经变得非常有能源密集型,主要使用电力,这是牲畜农场技术过程所需的。牲畜粪便对环境来说是繁重的。本文介绍了一个自我富裕的牲畜农场作为农业过程的一部分的离网能电路的概念。关键思想是使用智能阀的概念获得能量流,以实现基于沼气植物,可再生能源和能量存储的自我纯净能量过程。在生产过程中,一个牲畜农场以灰色和黑粪的形式产生大量废物。一方面,这些产品对环境高度有害,但另一方面,它们是另一个过程(即甲烷生产)的有价值的输入产品。甲烷成为产生热量和电力的热电器发生器的燃料。热量和电力部分返回到主要农业过程,并由该地区的居民部分使用。以这种方式,一个牲畜农场和村庄或城镇的居民可以变得能够自助,并且独立于国家网格。本文所描述的想法显示了能源生产的过程,结合了沼气植物,可再生能源和一个能量存储单元,使农田通过智能阀维持的所有能量周期组成部分之间的能量流充满了能力。
牛 231.95 233.41 234.88 236.36 237.85 239.35 240.86 242.38 243.91 245.45 水牛 14.43 14.50 14.57 14.64 14.71 14.78 14.79 14.86 14.93 15.00 绵羊 30.82 31.43 32.06 32.70 33.35 34.01 34.68 35.37 36.07 36.79 山羊 251.16 252.77 254.39 256.02 257.66 259.31 261.00 262.67 264.35 266.04 反刍动物合计 528.36 532.11 535.90 539.72 543.57 547.45 551.33 555.28 559.26 563.28
为了促进农场动物的福利,需要能够识别、记录和监测它们的情感状态。许多研究表明,就像人类一样,非人类动物也能够感受到痛苦、恐惧和快乐等情绪。虽然对单个动物进行行为测试以识别积极或消极状态是一项耗时耗力的任务,但人工智能和机器学习开辟了一个全新的科学领域,可以自动识别生产动物的情绪。通过使用传感器和监测情感状态变化的间接测量,自学计算机制将能够有效地对情绪进行分类,从而帮助农民做出相应的反应。这种可能性不仅是一种改善动物福利的有效方法,而且早期发现压力和恐惧还可以提高生产力并减少农场对兽医协助的需求。尽管人类研究中的情感计算越来越受到关注,但从人类情感中获得的知识尚未应用于非人类动物。因此,应采取多学科方法,结合情感计算、生物工程和应用动物行为学等领域,以解决当前尚未克服的理论和实践障碍。