岸上指挥少校(型号翼)姓名 海上支援联队 LAUDER PETER MICHAEL 岸上指挥少校(非型号翼)姓名 海军航空站 JRB 沃斯堡 HUFSTETLER BEAU DAVID 海军航空后勤办公室 HILDEBRAND DAMON VINCENT 牛棚: MCGINLY
这是约翰内斯堡的一家奶牛场,每年耗电量约10万千瓦时。除了挤奶机和自动喂料系统外,牛棚和附近建筑物内的空气循环设备和其他负载设备也需要供电。为了节省能源成本,并在未来生产绿色太阳能,农场经营者决定启用光储混合供电系统,该系统包括1台FASCO MEGA MPS混合逆变器、300kWh电池和200kW地面光伏板。该系统已成功并网,自给率高达90%,可将购电降至几乎为零。
伦尼克棒球场:1979 年,伦尼克棒球场以唐·伦尼克 (Don Rennicke) 的名字命名,他是密尔沃基的终身居民,也是霍姆斯特德高中 23 年的棒球教练。唐·伦尼克曾执教霍姆斯特德高中两次夺得州棒球冠军,担任威斯康星州棒球教练协会主席,入选霍姆斯特德高中和布朗鹿高中体育名人堂、威斯康星州高中棒球教练名人堂、兰德奥湖棒球名人堂、老牌棒球运动员协会名人堂和霍姆斯特德高中励志名人堂。目前的球场设施包括灯光、球员休息区、牛棚、记分牌、露天看台、击球笼、捐赠墙和卫生间。该设施是霍姆斯特德高中棒球和各种青少年锦标赛的主场。
• 91% 的成熟奶牛(哺乳期和干奶期)居住在第 5 区(中央谷地),其次是第 8 区,占 4.3%,其余所有地区占剩余的 4.7%。 • 平均牛群规模从 333 头(第 1 区)到 2,802 头(第 6 区)不等。 • 乳品设施类型在特定区域内和区域之间各不相同。 • 第 5 区超过 74% 的奶牛场使用自由式牛栏饲养哺乳奶牛;这些奶牛场拥有该地区 71.3% 的成熟奶牛。 • 北部各县(例如洪堡和德尔诺特)的奶牛场大多采用牧场系统,与自由式牛栏粪便管理截然不同。一般而言,这些北部地区的粪便管理采用刮取系统,粪便以泥浆、半固体或固体形式储存,或者不从田间收集。 • 6 区(拉洪坦)、7 区(帝国)、8 区(圣安娜)和 9 区(圣地亚哥)的奶牛场主要采用非自由式牛棚,大部分粪便以干燥形式存放,然后刮除并晒干。 • 在中央谷(5 区),约 1.2% 的奶牛场使用部分或完全真空收集方法,1% 使用“排水墙”。1.5
顺序 海上指挥 (CVN) 名称 尼米兹号驱逐舰 格拉伯号驱逐舰 卡尔·文森号驱逐舰 托马斯·马修·C 号驱逐舰 亚伯拉罕·林肯号驱逐舰 里比·彼得·J 号驱逐舰 乔治·华盛顿号驱逐舰 韦茨号驱逐舰 蒂莫西·L 号驱逐舰 约翰·C·斯坦尼斯·汤普森号驱逐舰 约瑟夫·P 号驱逐舰 哈里·S·杜鲁门号驱逐舰 斯诺登号驱逐舰 迈克尔·D 号驱逐舰 乔治·H·W·布什号驱逐舰 比博·罗伯特·T 号驱逐舰少校 海上指挥 (AV(N) 深吃水) 名称 梅萨维德号驱逐舰 阿杜斯克维奇·凯尔·A 号驱逐舰 蓝岭号驱逐舰 卡特琳娜号驱逐舰 路易斯·F 号驱逐舰 安克雷奇号驱逐舰 埃文斯·哈里·C 号驱逐舰 萨默塞特号驱逐舰 富尔维德号驱逐舰 瑞安·T 号驱逐舰 JP 穆尔塔号驱逐舰 肯尼·埃里克·J 号驱逐舰 米格尔·基思 (金色) 洛夫莱斯·达蒙·B 号驱逐舰普勒 (金色) 马丁·马修 L 普勒号 (蓝色) 普劳蒂·特雷弗 J 阿灵顿号 塔兰特号 杰森 S 圣安东尼奥号 UHL 托马斯 J 海上少校 (核动力管道) 姓名 尼米兹号 埃克霍夫·贾斯汀 P 卡尔·文森·马特森·瑞安 T 西奥多·罗斯福号 银 迈克尔 S 亚伯拉罕·林肯号 希克斯·克里 P 约翰·C·斯坦尼斯号 罗斯·斯科特 J 哈里·S·杜鲁门号 施赖弗·戈登 M 乔治·H·W·布什号 威利特·尼古拉斯 A 约翰·F·肯尼迪·莫里森号 塞缪尔 P 牛棚:法拉科、凯普哈特 海上少校 (CVW) 姓名航母航空联队 1 PEVERILL DUSTIN W 航母航空联队 2 BELL ERIC J 航母航空联队 3 LITTMAN ROBERT R 航母航空联队 7 LEWIS MATTHEW K 航母航空联队 8 ROSE JACOB M 航母航空联队 9 FRANK WILLIAM P 牛棚:哈德斯顿
奥斯汀 迈克尔·詹姆斯 VFA-147 布洛克 佩奇·马勒 VFA-211 伯恩斯·约瑟夫 VFA-195 克里斯托夫·迈克尔·大卫 VFA-25 丹·威廉·尤金 VFA-103 吉福德 威廉·威利斯 VFA-115 戈登·罗伯特·A VFA-31 汉森 布赖恩·M VFA-151 杰克逊·亚当·哈里森 VFA-213 琼斯 布赖恩·克利福德 VFA-81 科普 理查德·安东尼·JR VFA-137 拉库斯塔 帕特里克·约翰 VFA-86 莱菲尔斯 理查德·劳伦斯·JR VFA-37 米尔马克 杰斯·贾斯汀 VFA-2 蒙塔格 克里斯托弗·博伊德 VFA-113 奥洛夫斯基 布赖恩·M VFA-94 PARMENTIER MITCHELL GLENN VFA-11 PUCKETT JOHN J VFA-154 RIVES CLAYTON T VFA-41 ROBERTSON GORDON L VFA-22 RODGERS BRANDON SCOTT VFA-87 ROTHENBURG BENJAMIN VFA-192 SHULLICK JARED RICHARD VFA-136 STONER ANDREW CRAIG VFA-131 TERWILLIGER KYLE LEWIS VFA-32 WARSHAW MATTHEW DOWNING VFA-27 WAURIO JOSEPH RAYMOND VFA-102 牛棚:DILL、JAKOVICH、RYKACZEWSKI、TREMBATH、WILCKENS
摘要:负能量平衡是指估计的能量需求不足。围产期能量需求增加和干物质摄入量减少导致奶牛进入负能量平衡状态。这是奶牛在过渡期(即产犊前三周和产犊后三周左右)常见的问题。奶牛对与血糖和胰岛素浓度降低有关的负能量平衡的反应是增加体内能量储备(主要是糖原、脂肪和蛋白质)的动员以补偿其能量需求。脂肪动员增加(脂肪分解)导致血液中非酯化脂肪酸升高。在肝脏中,这些非酯化脂肪酸重新酯化为三酰甘油或被氧化形成能量体或酮体。虽然这些变化是高产奶牛的正常适应过程,但当奶牛无法适应这种代谢挑战时,就会发生多种代谢和感染性疾病,并影响过渡期后的生产和繁殖效率。所有这些挑战的综合影响是生育能力和产奶量下降,导致过渡期后的利润减少。为了评估能量平衡,我们可以估计血清中的葡萄糖和非酯化脂肪酸浓度。静脉注射 50% 葡萄糖溶液,必须重复 2-4 天,可用于治疗负能量平衡。为了进行适当的管理,应始终正确配制饮食以满足高水平产奶的能量和蛋白质需求。还应注意舒适的围栏或牛棚设计、提供足够的干燥垫料和良好的立足点。因此,本研讨会论文的目的是回顾负能量平衡对过渡期奶牛的影响,并提出一些管理方案以减少影响。[Kebadu Endeg 和 Negesse Welde。过渡期奶牛负能量平衡综述及管理方案。J Am Sci 2021;17(2):1-11]。ISSN 1545-1003(印刷版); ISSN 2375-7264(在线)。http://www.jofamericanscience.org 。1. doi: 10.7537/marsjas170221.01 。关键词:奶牛,干物质摄入量,负能量平衡,非酯化脂肪酸,过渡期 1. 简介
1. Kuehnast, T.、Kumpitsch, C.、Mohammadzadeh, R.、Weichhart, T.、Moissl-Eichinger, C. 和 Heine, H. 2024.《探索人类古生物组:其与健康和疾病的相关性及其与人类免疫系统的复杂相互作用》,FEBS 杂志。 10.1111/febs.17123 2. Zamyatina, A., Strobl, S., Zucchetta, D., Vasicek, T., Alessandro, M., Ruda, A., Widmalm, G. 和 Heine, H. 2024.《非还原糖支架能够开发具有皮摩尔效力的免疫调节 TLR4 特异性 LPS 模拟物》,Angew Chem Int Ed Engl:e202408421。 10.1002/anie.202408421 3. Heine, H.、Adanitsch, F.、Peternelj, TT、Haegman, M.、Kasper, C.、Ittig, S.、Beyaert, R.、Jerala, R. 和 Zamyatina, A. 2021.《使用二糖脂质 A 模拟物定制调节细胞促炎反应》,Front Immunol,12:631797。10.3389/fimmu.2021.631797 4. Vierbuchen, T.、Stein, K. 和 Heine, H. 2019.《RNA 正在造成损害:RNA 特异性 Toll 样受体对健康和疾病的影响》,Allergy,74:223-35。 10.1111/all.13680 5. Stein, K., Brand, S., Jenckel, A., Sigmund, A., Chen, ZJ, Kirschning, CJ, Kauth, M. 和 Heine, H. 2017.“树突状细胞对乳酸乳球菌 G121 及其 RNA 的内体识别是其抗过敏作用的关键”,《过敏与临床免疫学杂志》,139:667-78 e5。 10.1016/j.jaci.2016.06.018 6. Vierbuchen, T.、Bang, C.、Rosigkeit, H.、Schmitz, RA 和 Heine, H. 2017. “与人类相关的古细菌 Methanosphaera stadtmanae 通过其 RNA 被识别并诱导 TLR8 依赖的 NLRP3 炎症小体激活”,Front Immunol,8:1535。10.3389/fimmu.2017.01535 7. Bang, C.、Weidenbach, K.、Gutsmann, T.、Heine, H. 和 Schmitz, RA 2014. “肠道古细菌 Methanosphaera stadtmanae 和 Methanobrevibacter smithii 激活人类树突状细胞”, PloS one, 9: e99411。10.1371/journal.pone.0099411 8. Debarry, J.、Hanuszkiewicz, A.、Stein, K.、Holst, O. 和 Heine, H. 2010.《鲁氏不动杆菌 F78 的过敏保护特性是由其脂多糖赋予的》,过敏,65:690-7。 10.1111/j.1398-9995.2009.02253.x 9. Debarry, J.、Garn, H.、Hanuszkiewicz, A.、Dickgreber, N.、Blumer, N.、von Mutius, E.、Bufe, A.、Gatermann, S.、Renz, H.、Holst, O. 和 Heine, H. 2007.“从农场牛棚中分离出的鲁氏不动杆菌和乳酸乳球菌菌株具有很强的过敏保护特性”,过敏与临床免疫学杂志,119:1514-21。 10.1016/j.jaci.2007.03.023 10. Heine, H.、Kirschning, CJ、Lien, E.、Monks, BG、Rothe, M. 和 Golenbock, DT 1999.《切割