牛 234.88 236.36 237.85 239.35 240.86 242.38 243.91 245.45 247.00 248.56 水牛 14.57 14.64 14.71 14.78 14.79 14.86 14.93 15.00 15.08 15.16 绵羊 32.06 32.70 33.35 34.01 34.68 35.37 36.07 36.79 37.52 38.27 山羊 254.39 256.02 257.66 259.31 261.00 262.67 264.35 266.04 267.74 269.45 反刍动物合计 535.90 539.72 543.57 547.45 551.33 555.28 559.26 563.28 567.34 571.43
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
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
本手册主要是 Martin Doran 的成果,他花了两年时间编写。他从 ILCA 科学家的知识、技能和帮助中汲取了大量经验,因此作者被归为整个 ILCA,而不是任何个人。尽管如此,Martin Doran 几乎起草了手册的每一个字。他这样做得到了 Stephen Sandford 的总体支持,后者作为畜牧政策和资源利用推进项目的协调员,对手册的几乎每个部分进行了反复审查和评论。第三位主要贡献者是 Inca Alipui。她在增加清晰度和准确性方面发挥了重要作用,并使手册更易于阅读,远远超出了语言编辑的正常职责。
在此阶段,顾问还与合作社合作,探讨适合 VLP 的商业模式。重点不再是与合作社竞争,而是转向 VLP 与其各自合作社之间的合作。这种合作方式培养了一种团结感和共同目标。在合作社已经为其成员提供复合饲料和兽药的情况下,鼓励 VLP 支持和促进合作社的业务,而不是经营竞争业务。在这些情况下,VLP 专注于专门为合作社成员提供兽医服务。
抗菌药物耐药性 (AMR) 已成为当今对公共卫生的最大威胁之一。抗菌药物被广泛使用,尤其是在畜牧业中,它们还被用作生长促进剂和预防目的。一些国家已经开始限制抗菌药物的使用,但在许多地方,特别是在中低收入国家 (LMIC),抗菌药物市场监管不力,人们对抗菌药物滥用的负面影响的了解有限。抗菌药物通常在柜台出售,无需处方,价格低廉,广泛应用于所有类型的动物生产。在柬埔寨,这种情况导致各种耐药细菌的流行率很高,对人和动物的健康构成风险。另一个需要解决的问题是伪造和不合格 (FS) 抗菌药物的出现,导致治疗剂量不足,导致治疗失败和抗菌药物耐药性的进一步发展。为了控制抗菌药物耐药性的出现,绘制抗菌药物网络图谱很重要,以便确定重要的利益相关者和合适的干预点。本研究采访了销售家畜(即猪和家禽)抗菌药物的药店零售商。目的是获取有关零售商抗菌药物和抗菌药物耐药性的知识,并评估他们在多大程度上参与了动物治疗的选择。还购买了抗菌药物样品并用质谱法进行分析,以验证活性药物成分 (API) 的含量。结果表明,零售商积极参与选择使用哪种抗菌药物,并且对抗菌药物和抗菌药物耐药性的一般了解程度较低。多种抗菌药物用于治疗家禽和猪,其中阿莫西林和恩诺沙星最常被列为最畅销的抗菌药物。世界卫生组织 (WHO) 将所使用的许多物质归类为对人类医学至关重要的抗菌药物,产品通常含有至少两种不同的物质。这扩大了产品的治疗范围,可以根据世卫组织目前的建议使用窄谱抗菌药物,并尽可能避免在牲畜身上使用至关重要的抗菌药物。通过减少和改变抗菌药物的使用来减缓柬埔寨抗菌药物耐药性发展的可能干预措施包括教育以及强力执行更严格的立法。这项调查表明,动物药店的零售商可能是提高抗菌药物耐药性意识的合适目标群体,因为他们似乎是抗菌网络中有影响力的参与者。然而,需要更多的研究来评估不同干预措施的成本效益,特别是在中低收入国家,以便设计出适合当地情况的措施。
摘要。近年来,对动物源性食品的需求不断增加。养猪和养鸡等集约化生产系统的数量越来越多,由于这些设施内产生大量颗粒物和气态污染物,对环境产生了巨大影响。因此,低成本设备成为一种廉价的替代品,可为农民提供其设施内室内空气质量的信息。然而,重要的是这些设备必须进行精确和准确的测量,提供可靠的浓度读数。因此,本研究的目的是构建和验证一种低成本系统,该系统能够通过移动网络测量、存储和发送硫化氢、氨、二氧化碳、PM 2.5、PM 10、温度和相对湿度的浓度。初步的相互比较测试表明,即使 CO 2 传感器的判定系数最高,所构建的系统对所有变量都具有可靠的行为。所构建的设备能够以低成本和简单的操作提供对大气污染物浓度的持续监测。
1 国际畜牧研究所 (ILRI) 2 坦桑尼亚畜牧研究所 (TALIRI)。 3 埃塞俄比亚中部农业研究所 (CEARI) 4 肯尼亚农业和畜牧研究组织 (KALRO) 5 国家动物健康和生产研究所 (NAHPRI) 6 国家动物科学研究所 (NIAS) 7 阿姆哈拉农业研究所 (ARARI) 8 柬埔寨社区生计畜牧业发展组织 (LDC)
1。动物产品生产和加工技术系,兽医和畜牧技术学院,哈萨克斯坦阿斯塔纳市的哈萨克林塞夫林·阿诺特里奇研究大学; 2。哈萨克斯坦阿斯塔纳市的塞夫林哈萨克族人哈萨克林的兽医和畜牧技术学院兽医系; 3。兽医与生物技术系,兽医和畜牧技术学院,哈萨克斯坦阿斯塔纳市的哈萨克林·哈萨克林·阿克罗特大学研究大学; 4。哈萨克 - 中国联合生物学安全实验室,兽医和畜牧技术学院,哈萨克斯坦阿斯塔纳市的哈萨克林塞夫林·哈萨克林农业技术研究所。通讯作者:orken akibekov,电子邮件:orken.a.s@mail.ru共同作者:ru:r.uskenov@kazatu.edu.edu.kz,si:s.issabekekova@kazazatu.kz 06-06-2024,接受:26-09-2024,在线发布:31-10-2024
1 中国科学院动物研究所,中国科学院动物生态与保护生物学重点实验室,北京,中国 2 中国科学院大学生命科学学院,北京,中国 3 新疆农垦科学院畜牧兽医研究所,石河子,中国 4 新疆农垦科学院,绵羊遗传改良与健康养殖国家重点实验室,石河子,中国 5 中国农业大学动物科技学院,北京,中国 6 宁夏回族自治区农林科学院动物科学研究所,宁夏银川,中国 7 动物和草地研究与创新中心,Teagasc,Moorepark,Fermoy,科克,爱尔兰 8 意大利皮亚琴察天主教大学动物科学、食品与营养系 9 克尔曼 Shahid Bahonar 大学农学院动物科学系,伊朗克尔曼 10 伊朗德黑兰帕亚梅诺尔大学农业系 11 俄罗斯联邦莫斯科州 LK Ernst 畜牧业科学中心 12 奥地利维也纳兽医大学动物育种与遗传学研究所 13 捷克共和国伊赫拉瓦州立兽医研究所病毒学系 14 意大利巴里莫罗巴里大学生物科学、生物技术和生物制药系 15 德国吉森尤斯图斯-李比希大学动物育种与遗传学系 16 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴国际干旱地区农业研究中心 (ICARDA) 小反刍动物基因组学 17 英国诺丁汉大学生命科学学院中国农业科学院畜牧研究所,畜牧与牧草遗传资源联合实验室,中国北京 19 国际畜牧研究所(ILRI)畜牧遗传项目,肯尼亚内罗毕 20 国际畜牧研究所(ILRI)畜牧遗传项目,埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴 21 爱丁堡大学罗斯林研究所热带畜牧遗传与健康中心(CTLGH),英国中洛锡安郡复活节布什 22 阿尔伯塔大学生物科学系,加拿大艾伯塔省埃德蒙顿 23 阿尔伯塔省政府鱼类和野生动物执法处法医科,加拿大艾伯塔省埃德蒙顿 24 芬兰自然资源研究所(卢克)生产系统,芬兰约基奥宁 25 卡迪夫大学生物科学学院,英国卡迪夫卡西斯公园 26 卡迪夫大学可持续场所研究所,英国卡迪夫荷兰乌得勒支 28 联邦科学与工业研究组织农业与食品,昆士兰生物科学区,圣卢西亚,布里斯班,昆士兰州,澳大利亚 † 这些作者对本研究贡献相同。 * 通讯作者:电子邮件:menghua.li@cau.edu.cn。副主编:Yuseob Kim