1 中国农业科学院兰州畜牧与药科研究所,农业农村部青藏高原动物遗传育种重点实验室,牦牛繁育工程重点实验室,兰州 730050,甘肃;wondessenayalew9@gmail.com 2 亚的斯亚贝巴大学生物技术研究所,亚的斯亚贝巴邮政信箱 1176,埃塞俄比亚;getinet.tarekegn@sruc.ac.uk (GMT); tesfu74@yahoo.com (TST) 3 苏格兰农村学院(SRUC),爱丁堡大学罗斯林研究所大楼,爱丁堡 EH25 9RG,英国 4 卡罗琳斯卡医学院妇女和儿童健康系儿童癌症研究组,Tomtebodavägen 18A,17177 斯德哥尔摩,瑞典 5 瑞典农业科学大学动物育种和遗传学系生物信息学系,邮政信箱 7023,S-750 07 乌普萨拉,瑞典;renaud.van.damme@slu.se (RVD);erik.bongcam@slu.se (EB-R.) 6 埃塞俄比亚生物和新兴技术研究所,亚的斯亚贝巴邮政信箱 5954,埃塞俄比亚;zededeaget@gmail.com * 通信地址:wuxiaoyun@caas.cn (XW); pingyanlz@163.com (邮箱)
问题 6 和 7:约翰氏病 约翰氏病的发生是指牛群或农场中出现临床疾病。临床疾病是指感染约翰氏病的动物出现慢性腹泻和体重减轻,且对治疗没有反应。约翰氏牛肉保证评分 (J-BAS) 是为进行约翰氏病风险分析而开发的自愿工具。详情请参阅 www.animalhealthaustralia.com.au/jd-cattle-tools。J-BAS 是一份初步指南,购买者应询问有关原产牛群约翰氏病的更多信息(请参阅“牛约翰氏病”网页上的牛生物安全约翰氏病清单)。《国家农场生物安全参考手册 - 放牧畜牧生产》提供了农场生物安全计划使用的模板。所有计划都应包括牛约翰氏病生物安全计划清单。
1。能源土地(或二氧化碳吸收土地)是可持续生产消耗的能源所需的土地数量,即获得生产足够燃料所需的生物质来替代化石燃料。Wackernagel和Rees根据从化石燃料(CO2摄取燃料)中吸收CO2排放所需的森林土地的数量采用了不同的定义。从两种方法获得的结果均具有相同的数量级,因此可以采用任何一种。此外,[1]提出的方法可用于通过关注温室气体和气候变化问题,并区分由于化石燃料不同(固体,液体,气体)来区分影响,从而有助于测量EF的能量成分。2。农田是耕地(田地,花园等)用于生产农业起源的食物和非食品产品(例如棉花,黄麻,烟草)。3。放牧土地是用于牲畜耕种的土地,因此生产肉类,乳制品,鸡蛋,羊毛以及一般来说,所有畜牧产品。4。森林土地是用于木材生产(纸浆,消防木)的修改自然系统的区域。5。建造的土地还包括降级,生态非生产力
1 斯里兰卡瓦亚姆巴大学食品科学与技术系、畜牧、渔业与营养学院,Makandura, Gonawila 60170,斯里兰卡;yujayakodi@gmail.com 2 佩拉德尼亚大学农业研究生院,佩拉德尼亚 20400,斯里兰卡;thiviya904@gmail.com 3 佩拉德尼亚大学工程学院化学与过程工程系,佩拉德尼亚 20400,斯里兰卡;ashogamage@gmail.com 4 中国斯里兰卡水技术联合研究示范中心 (JRDC),Meewathura Road, Peradeniya 20400,斯里兰卡 5 图卢兹大学国立农业与环境研究所农业工业化学实验室,LCA,31030 图卢兹,法国; philippe.evon@ensiacet.fr 6 佩拉德尼亚大学农业学院食品科学与技术系,佩拉德尼亚 20400,斯里兰卡 7 Département Génie Biologique, Institut Universitaire de Technologie A, Universit é Paul Sabatier, 32000 Auch, France * 通讯地址: tmadhujith@agri.pdn.ac.lk(TM); othmane.merah@ensiacet.fr (OM);电话:+94-713412171(TM); +33-(0)5-34-32-35-23 (OM)
环境 - Heifer在其在卢旺达的所有运营区中促进了气候智能农业(CSA)实践的使用。为了稳定产出和收入,小母牛也与小农一起工作,以管理自然资源,并训练它们以提高这些资源的使用和生产投入的效率。妇女的赋权 - 鼓励妇女扮演领导角色和职位,使她们能够获得更多的项目资源和利益。妇女还接受了培训,以发起储蓄和信贷活动,以为社区中的经济和其他社会活动创造内部资源。还向女性提供了识字课程,以帮助她们获得必要的教育和生活技能。社会资本 - 小母牛基于价值的整体社区发展模型是一套实践,可以创造社会资本并为可持续发展工作建立一个有利的环境。小母牛卢旺达还提供了一系列有关企业家技能,小组形成技术,合作意识方法,记录保留技能,资金福利(储蓄和信贷)的培训,知道如何,小母牛12基石,PSRP和动物畜牧技能。
自 1970 年代至今,干旱对人口的影响呈指数级增长。干旱强度加上气候变化,对肯尼亚 ASAL 地区许多牧区和非牧区社区的生计产生了不利影响。这极大地影响了牲畜的饲料供应,而牲畜是主要的生计选择。社区的行为也在很大程度上导致了干旱频率的增加,威胁着他们的生计。社区对抗干旱的主要活动包括:过度放牧、砍伐森林、无计划的定居和水利开发。因此,许多社区容易受到自然和人为灾害的影响,并继续生活在贫困线以下。然而,这给当前的资源治理体系带来了压力,迫使其制定适当的计划来减轻贫困并增强这些社区的恢复力。除了迫切需要适当的放牧和牧场管理实践外,牧场生产和重新播种是有助于增强这些地区牧民家庭恢复力的干预措施之一。本手册将在畜牧生产体系背景下提供有关牧场农学、管理和利用的见解。
1. Tayan Raj Gurung 博士(博士)。农业部顾问 2. Min Prasad Timsina 先生,畜牧部顾问 3. Sonam Norbu 先生,农业营销和合作社部顾问 4. Pasang Wangchen Norbu 先生,林业和公园服务部顾问 5. Mahesh Ghimiray 先生,水稻专家,ARDC,DoA,Bajo 6. Kailash Pradhan 先生,农业系统专家,NCOA,DoA,Yusipang 7. Phub Dem 女士,农业部 PPD 首席农业官 8. Norbu Wangdi 博士(博士),FRMD,DoFPs 首席林业官 9. Ganga Maya Rizal 女士,农业部副首席饲料和饲料官 10. Tashi Yangzom 女士,农业部 PPD 副首席规划官 11. Jambay Dorji 先生,BAFRA 高级监管和检疫官 12. Tashi 女士Yangzom,BAFRA 高级监管检疫官员 13. Ugyen Lhamo 女士,DAMC 营销官
摘要:人工智能技术作为新兴技术革命和畜牧业革命的重要力量,在我国畜牧业数字化、信息化、智能化进程中发挥着至关重要的作用。人工智能技术的应用涵盖动物饲料配方与生产管理、动物饲养环境监测与调控、动物健康管理等多个领域,并已取得初步成效。人工智能通过大数据分析和机器学习算法实现精准饲料配方,提高营养水平和生产效率;利用传感器和物联网技术对饲养环境进行实时监测与调控,改善动物生长环境;利用生物识别技术实现动物健康监测预警,提高管理水平。目前,智能监测技术已应用于放牧羊福利研究,主要包括音频分析、视觉检测、行为监测、行为特征识别、卫星定位、无人机巡航等关键技术。尽管智慧畜牧面临多视角、多尺度、多场景、小样本等挑战,但人工智能技术在畜牧业的应用显著提高了生产效率和管理水平,相比传统技术优势更加显著。
现在看来,RFID 技术代表了一项重大的、新的创新,允许“对象管理”,其规模和后果至少可以与微型计算机、互联网或移动电话相媲美。虽然RFID标签已经成为越来越多公司和行业日常生活的一部分(畜牧养殖、纺织品防盗、公共交通、汽车制造等)近 20 年来(所谓的闭环),我们实际上已经开始了技术成熟的第二阶段(标准化、功率、频率、可靠性)、更低的成本以及最重要的是大规模推广(开环)这些技术在企业和公众中得到应用。RFID标签识别带来的不仅仅是标记物体方法的改进。它开辟了一种新的信息管理方法,提供了前所未有的生产力和差异化来源(相关服务、个性化等)。从此,谈论物联网不再显得夸张。电信运营商还认为,继公司和个人之后,对象管理是其作为基础设施和带宽提供商活动的未来。一方面,这将涉及在物流、配送、健康领域取代条形码的明显应用。这尤其涉及工业、能源、运输以及更广泛的整个经济领域创造价值的大量机会。
CCEWR 环境与水资源保护委员会 DGWST 供水与运输总局 FAO 联合国粮食及农业组织 ISS 内部安全局 MAF 农业与渔业部 LRF 畜牧研究农场 MCI 商业与工业部 MEW 水电部 MOC 通信部 MOD 国防部 ES 工程服务 FF 边防军 SOA 阿曼苏丹炮兵 RAFO 阿曼皇家空军 UAG 乌姆阿尔加瓦里夫营地和医院 MOE 环境部(现为区域市政与环境部) DGHGD 佐法尔省住房总局 MOH 卫生部 DGHSGD 佐法尔省卫生服务总局 MPM 石油与矿产部 佐法尔市 MWR 水资源部 OAJC 阿曼-美国联合委员会 PAWR 水资源公共管理局 PCDEGD 佐法尔省发展与环境规划委员会 ROP 阿曼皇家警察ITC 教师培训学院 USAID 美国国际开发署 USBR 美国垦务局 维尔职业培训学院 WHO 世界卫生组织,联合国