活疫苗包括已修饰的少量细菌或病毒,因此不会引起临床疾病。疫苗中的病毒或细菌有时会在体内复制,从而为被疫苗的动物提供一种轻度的疾病形式,以刺激寿命长。实时疫苗通常需要单剂量提供持久的免疫力,而不是杀死的疫苗。但是,它们的效力是短暂的,必须在混合农场后尽快使用。实时疫苗仅应在疾病是问题的特性上考虑。如果未感染的动物接种了疫苗,则将病毒引入该特性。这可能需要制定疫苗接种计划来保护未来的股票,从而给生产者带来不必要的费用。
牲畜在提供营养益处和支持家庭和社区的生计和韧性方面发挥了至关重要的作用。然而,随着对动物产品的需求不断增长,全球对该行业对温室气体排放的贡献的关注增长。为了解决这个问题,必须采取雄心勃勃的行动,以使牲畜农庄系统更具可持续性,并量化全球下温室气体排放的选择。有效的气候行动和消费者信息需要高质量和基于科学的数据。FAO全球牲畜环境评估模型(GLEAM)以高度详细且易于访问的方式介绍了牲畜和排放数据,以证明牲畜生产系统中的不同决策如何影响排放。
摘要•爱尔兰农业温室气体排放量正在接近2016年的水平。(爱尔兰的乳制品和牛肉碳足迹是世界上最低的,计划通过提高生产率和效率进一步降低技术,采用技术(例如受保护的尿素)。•爱尔兰奶牛场上的蓝色用水基本上低于世界上大多数其他国家,这是由于降雨量,低购买的浓缩物以及生产系统中缺乏灌溉。•爱尔兰乳制品和牛肉生产系统是对人类消化蛋白的生产的重要贡献。即使考虑到适合耕种生产的土地潜力,乳制品和乳制品牛肉系统仍然有效。•土地利用计划以及乳制品和牛肉生产系统的位置对爱尔兰牛肉和乳制品的人类可食用食品贡献产生了巨大影响。
Zaria,尼日利亚。通讯作者:kemiojo20@gmail.com。摘要本评论论文讨论了生物技术在牲畜生产中的使用。它考虑到生物技术在解决牲畜生产,当前用途和道德问题的问题中的应用。生物技术在牲畜生产中的应用包括:生产良好和高产动物,营养和饲料利用,繁殖,动物育种和遗传学以及动物健康。生物技术在畜牧业中的应用有可能快速增加牲畜生产,有助于应对尼日利亚不可避免的环境和气候状况以及粮食不安全的一些挑战。引言生物技术是指利用生物体或这些生物体物质生产或修饰产品的任何技术,以改善动物或为特定目的开发微生物(Armstrong和Gilbert,1991)。通过影响营养,繁殖,繁殖和遗传学以及动物健康,这一科学领域正成为确保可持续的改善牲畜生产方法的前沿。近年来,生物技术成就已成为改善包括牛奶和肉类产品在内的各种牲畜产品的强大工具。生物技术工具的其他应用包括:产生高产动物,改善动物产品,激素的产生,有效的副产品利用和质量控制(Fereja,2016)。生物技术的应用将导致牲畜经济回报的转变。牲畜生产目前约占国内总生产总额的6%,占尼日利亚农业GDP的10%(Rege,1994)。在全球范围内,牲畜生产的增长速度比任何其他部门都快,到2020年,牲畜预计将成为最重要的农业部门(Fereja,2016)。对牲畜产品的需求显着增加,因此需要通过基因操纵和相关技术来改善牲畜及其衍生物(Onteru等,2010)。因此,本文的目的是审查在牲畜生产中具有潜在应用的可用生物技术。尼日利亚的良好和高产动物牲畜生产的产量预计将随着对动物产品的预计需求以及人口的增加而迅速增长(Rege,1994)。这必须更改牲畜生产方法,以提高效率和提高生产率。生物技术研究将作为应对动物产生饲料的压力的工具,而动物又可以满足尼日利亚不断变化的人口的动物蛋白质需求。在生物技术的帮助下开发了牛,绵羊,猪和兔子等转基因动物(Gupta和Savalia 2012)。转基因是一种涉及对一种有机体的基因操纵的技术,随后引入了同一物种或其他物种的另一种生物体的基因组,因此不仅表达了基因,而且还会传播到其后代中(Srinivasa和Goswami 2007)。转基因提高了生长速率,并提高了牲畜肉类和牛奶的质量。例如,开发了转基因母牛来生产牛奶中含有大量的β和喀巴酪蛋白在牛奶脂肪中的牛奶和人类乳铁蛋白水平升高(Brophy等,2003)。同样,具有IGF 1的转基因猪的脊椎质量增加了30%,car体瘦组织增加了10%,总car体脂肪减少了20%(Pursel等,1999)。营养和饲料利用化基于基因的技术通过修改饲料以使其更易消化来改善动物营养的应用正在增加(Bedford,2000)。此类应用将在尼日利亚等大多数发展中国家的饲料短缺方面有很大的帮助,并降低了饲料成分的成本,这意味着降低了生产成本。生物技术在动物营养中的应用,例如使用酶,益生菌,单细胞蛋白和益生元(Fereja,
CFA 类别适用类别 1:提高产量和可负担的耐逆饲料和草料的可及性,特别是耐盐种子、豆科植物、饲料树和替代饲料解决方案,包括可负担的优质青贮饲料、干草和全混合日粮 (TMR)。类别 2:为畜牧业增加价格合理、优质的即食饲料、创新且具有成本效益的饲料成分和微量营养素(块状、补充剂)的供应。 类别 3:增加价格合理、及时、优质的适应气候的动物保健药物、疫苗、驱虫药和益生元的供应和可及性,以及社区主导的动物保健和疾病预防和监测系统以及质量咨询服务模式。 类别 4:增加有效的人工授精 (AI)、胚胎移植技术和服务的供应和可及性,用于牛和山羊。 类别 5:通过联系正规的机构买家(如在线电子商务平台、F-Commerce、国家和地区零售连锁店、酒店和餐馆以及冷链物流服务提供商)从 MSME 加工商处采购安全的牛奶/肉类产品,发展和加强正规的加工牛奶和肉类市场以及各种牛奶和肉类产品的适销性。 类别 6:通过现有金融产品、开发新的金融产品和服务以及通过包容性客户服务扩大融资渠道金融机构为畜牧业价值链参与者提供参与/引导
由于各种原因,基因工程在牲畜中的应用是必要的,例如提高生产力和增强疾病耐药性和生物医学模型。总体而言,基因工程为农业和探索方面以及人类提供了好处。特别是,可以通过增强生长和提高的饲料转化效率来产生牲畜来提高生产率。此外,疾病抗性模型的应用阻止了传染病的传播,从而减少了对治疗的需求,例如使用抗生素;因此,它促进了牛群的整体健康,并减少了意外的经济损失。生物医学的应用可能是理解特定牲畜疾病并通过开发和测试新疫苗,人类生理学的研究,例如人类代谢或免疫反应,以及新植物种植园模型的研究和开发来理解特定的牲畜疾病并改善人类福利的宝贵工具。基因工程技术一直在不断发展,从随机,耗时和费力的方法到特定,节省时间,方便和稳定的方法。本文回顾了基因工程技术开发的总体趋势及其在有效生产基因牲畜生产的应用中,并提供了美国食品和药物管理(FDA)在人类中应用的技术示例。[BMB报告2024; 57(1):50-59]
一家家禽养殖场的一名员工在注射疫苗时不小心刺伤了手。他立即向主管报告了此事并寻求医疗救治。针头刺伤了他的骨头并导致骨感染,该员工花了几个月的时间才完全康复。您的农场员工会立即报告针头刺伤吗?应该采取哪些措施?
在高峰之后,大多数专家都同意,HIC(占受访者的89%)和麦克风(75%的受访者)应迅速下降牲畜排放。大多数专家都同意,与全球总体减少目标保持一致,高,中等和低收入的国家应具有牲畜生产的温室气体(GHG)减少目标 - 应为2036年61%(SD 22.9)(SD 22.9)(SD 9.4)。最多的专家同意,减少牲畜产品的消费(58%)和减少养殖动物的数量(45%)有可能对这一目标做出很大的贡献,并且从减少较大的GHG足迹的动物数量中,可以通过较大的GHG足迹来识别出更为中等的贡献。最多的专家认为,牲畜生产的加剧几乎没有贡献到实现目标。大多数专家都同意,减少温室气体不应以养殖动物福利为代价,也不应导致养殖动物数量增加。
牲畜是印度社会不可或缺的一部分,为社会经济,营养和宗教界做出了多方面的贡献,尤其是农村人口。农场动物通过牛奶,肉,鸡蛋,羊毛和纤维生产直接贡献,并为2050万人提供就业,并为数百万边缘和无土地的农民/劳动者提供生计。估计,人类总蛋白质需求的30%来自畜牧业。在2022 - 23年期间,该国的总牛奶和鸡蛋生产分别为23058万吨和1383.8亿吨。当前的牲畜和家禽生产与1950 - 51年相比增加了几倍。牛奶中的11.7次,鸡蛋中的62.4次,羊毛的1.33次,肉(自2000年以来)的4.62次。 ICAR结构良好的研究计划在该国畜牧业的进步中发挥了关键作用。牛奶中的11.7次,鸡蛋中的62.4次,羊毛的1.33次,肉(自2000年以来)的4.62次。ICAR结构良好的研究计划在该国畜牧业的进步中发挥了关键作用。