我谨代表梅尔温神父和霍恩布林克蒙席以及我个人,感谢你们在圣诞节为我们送来的众多祈祷和问候。我们收到的贺卡数量多得令人难以置信!愿上帝保佑你们的体贴。在庆祝庄严的主显节之际,我们继续了“上帝与我们同在”这一伟大主题。圣诞节是为了纪念基督的诞生,而主显节是为了纪念万国降临,向天上的新生君王致敬。贤士代表所有当时还不是上帝选民,但有机会通过信仰和基督洗礼成为选民的人。在这个节日,您可以考虑请求上帝保佑您的家。主显节祝福是一项古老的天主教传统,包括祝福家庭和用粉笔在门上做记号。这一传统让人回想起贤士们对伯利恒圣家的访问。贤士们的到访祝福了圣家,因为他们来此尊崇耶稣,并承认耶稣是弥赛亚。这一传统起源于《出埃及记》,以色列人用羔羊的血标记他们的门,以便免遭毁灭天使的伤害。门框上用粉笔写着 C、M 和 B 三个字母,代表拉丁祝福 Christus mansionem benedicat,意思是“愿基督保佑这所房子”。这些字母也是三位贤士名字的首字母:Caspar、Melchior 和 Balthasar。祝福象征着上帝在家中的存在,并将家庭置于他的保护之下。它还代表了圣家对贤士和所有外邦人的热情好客。在过去,牧师会拜访他们教区的每个家庭来执行祝福。在一些有许多牧师职业的文化中,情况仍然如此。然而,在我们这个地区,户主可以领导祝福。
自从贝尔的不平等现象出现以来,很明显,局部隐藏的变量模型不能与量子力学的完整数学形式兼容[1,2,2,3,4]。的确,最近无漏洞的实验似乎与该结论一致[5,6,7,8]。尽管如此,仍然存在一个开放的问题,其中观察到的现象本质上是真正的量子,没有经典的类似物。这个阐明量子古典边界的问题是实际重要的,因为许多新的和新兴的技术,例如量子计算,量子通信和量子传感,都依赖于这种区别来实现其效果和安全性[9]。量子光学的领域似乎是探索这个问题的好地方,因为感兴趣的系统相对简单地以离散场模式来描述,而重要的光 - 物质相互作用可能仅限于光dection设备的物理学。量子光学的更好奇的方面之一是真空或零点字段(ZPF)的概念。在量子电动力学(QED)中,真空状态被定义为仅是给定领域模式的最低能量状态[10]。该状态下的光子数量为零,但其能量为非零,引起了“虚拟”光子的概念。尽管量子真空被视为仅是虚拟的,但其影响是非常真实的。现象,例如Casimir力量,范德华的吸引力,羔羊的移位和自发发射都有其起源在量子真空中[11]。量子光学中真空状态的突出性表明,它们可能在开发探索量子古典边界的物理理论中很有用。在这项工作中,我们将假设QED的量子真空是真实的,而不是虚拟的。这样做,我们将放弃对量子理论的所有正式参考,并考虑一个仅由古典物理学支配的世界,尽管在这种情况下,在这种世界中存在着重新的真空
DVOT721约书亚教授的博览会:Hardy必需的文字:Hawkins,Ralph K.以色列如何成为一个人,Abingdon,2013年。Long,V。Philips。圣经历史的艺术。Zondervan,1994。林奇,马修。洪水和愤怒:旧约暴力和上帝的雪洛罗。IVP,2023。Rasmussen,圣经的Carl G. Zondervan Atlas,修订版。Zondervan,2010年。小史密斯,罗伯特。 以基督为中心的博览会:在约书亚(Joshua)提高耶稣。 B&H,2023。 选择以下评论之一(建议两者购买):Beal,Lissa M. Wray。 约书亚,《上帝圣经评论的故事》。 Zondervan,2019年。 Firth,David G. Joshua。 福音派圣经神学评论。 列克萨姆,2021。 补充阅读(在Canvas上可在PDF上找到):House,PaulR。“在土地上休息的上帝:约书亚,” SBJT 2/3(1998):12-33。 Provan,I,Long,V。P.和Longman,T。以色列的圣经历史。 WJK,2003。 pp。 138–192。 比森神学院其他建议的资源:Alter,Robert。 圣经叙事的艺术。 1983。 Block,Daniel I. “向新约基督徒宣讲旧约法。” Hiphil 3(2006)。 Dempster,Stephen G. Dominion和Dynasty:希伯来圣经的圣经神学,《圣经神学新研究》。 IVP,2003。 伯爵,道格拉斯·S·约书亚·妄想? 在圣经中重新思考种族灭绝。 Cascade,2010年。 赫斯,理查德·约书亚(Richard S. Joshua)。小史密斯,罗伯特。以基督为中心的博览会:在约书亚(Joshua)提高耶稣。B&H,2023。选择以下评论之一(建议两者购买):Beal,Lissa M. Wray。约书亚,《上帝圣经评论的故事》。Zondervan,2019年。Firth,David G. Joshua。 福音派圣经神学评论。 列克萨姆,2021。 补充阅读(在Canvas上可在PDF上找到):House,PaulR。“在土地上休息的上帝:约书亚,” SBJT 2/3(1998):12-33。 Provan,I,Long,V。P.和Longman,T。以色列的圣经历史。 WJK,2003。 pp。 138–192。 比森神学院其他建议的资源:Alter,Robert。 圣经叙事的艺术。 1983。 Block,Daniel I. “向新约基督徒宣讲旧约法。” Hiphil 3(2006)。 Dempster,Stephen G. Dominion和Dynasty:希伯来圣经的圣经神学,《圣经神学新研究》。 IVP,2003。 伯爵,道格拉斯·S·约书亚·妄想? 在圣经中重新思考种族灭绝。 Cascade,2010年。 赫斯,理查德·约书亚(Richard S. Joshua)。Firth,David G. Joshua。福音派圣经神学评论。列克萨姆,2021。补充阅读(在Canvas上可在PDF上找到):House,PaulR。“在土地上休息的上帝:约书亚,” SBJT 2/3(1998):12-33。Provan,I,Long,V。P.和Longman,T。以色列的圣经历史。WJK,2003。pp。138–192。比森神学院其他建议的资源:Alter,Robert。圣经叙事的艺术。1983。Block,Daniel I.“向新约基督徒宣讲旧约法。” Hiphil 3(2006)。Dempster,Stephen G. Dominion和Dynasty:希伯来圣经的圣经神学,《圣经神学新研究》。IVP,2003。 伯爵,道格拉斯·S·约书亚·妄想? 在圣经中重新思考种族灭绝。 Cascade,2010年。 赫斯,理查德·约书亚(Richard S. Joshua)。IVP,2003。伯爵,道格拉斯·S·约书亚·妄想?在圣经中重新思考种族灭绝。Cascade,2010年。赫斯,理查德·约书亚(Richard S. Joshua)。Tyndale旧约评论6。IVP,1996。 Hubbard,Robert L. NIV申请评论:约书亚。 Zondervan,2009年。 羔羊,大卫。 上帝表现不佳,扩展版。 IVP,2022。 Miller,J。Maxwell和Hayes,J。 古代以色列和犹大的历史。 第二版。 WJK,2006。 Schniedewind,William M.圣经如何成为一本书。 剑桥,2004年。 沃尔顿,约翰·H。古代近东方思想和旧约。 贝克,2006年。 Walton,John H.旧约的时间顺序和背景图表。 Zondervan,1994。 Wright,Christopher J. H.我不明白的上帝。 Zondervan,2008年。IVP,1996。Hubbard,Robert L. NIV申请评论:约书亚。 Zondervan,2009年。 羔羊,大卫。 上帝表现不佳,扩展版。 IVP,2022。 Miller,J。Maxwell和Hayes,J。 古代以色列和犹大的历史。 第二版。 WJK,2006。 Schniedewind,William M.圣经如何成为一本书。 剑桥,2004年。 沃尔顿,约翰·H。古代近东方思想和旧约。 贝克,2006年。 Walton,John H.旧约的时间顺序和背景图表。 Zondervan,1994。 Wright,Christopher J. H.我不明白的上帝。 Zondervan,2008年。Hubbard,Robert L. NIV申请评论:约书亚。Zondervan,2009年。羔羊,大卫。上帝表现不佳,扩展版。IVP,2022。Miller,J。Maxwell和Hayes,J。 古代以色列和犹大的历史。 第二版。 WJK,2006。 Schniedewind,William M.圣经如何成为一本书。 剑桥,2004年。 沃尔顿,约翰·H。古代近东方思想和旧约。 贝克,2006年。 Walton,John H.旧约的时间顺序和背景图表。 Zondervan,1994。 Wright,Christopher J. H.我不明白的上帝。 Zondervan,2008年。Miller,J。Maxwell和Hayes,J。古代以色列和犹大的历史。第二版。WJK,2006。Schniedewind,William M.圣经如何成为一本书。剑桥,2004年。沃尔顿,约翰·H。古代近东方思想和旧约。贝克,2006年。Walton,John H.旧约的时间顺序和背景图表。Zondervan,1994。Wright,Christopher J. H.我不明白的上帝。Zondervan,2008年。
水杨酸 ................................................................. 3938 (S)-乳酸 .............................................................. 3191 山梨酸 .............................................................................. 4036 硬脂酸 .............................................................................. 11.2 -4961 顺势疗法制剂中的琥珀酸 ..... 1808 硫酸 .............................................................................. 4114 酒石酸 .............................................................................. 4142 硫辛酸 .............................................................................. 4198 噻洛芬酸 .............................................................................. 4214 托芬那酸 .............................................................................. 4247 氨甲环酸 .............................................................................. 4259 三氯乙酸 .............................................................................. 4275 十一烯酸 .............................................................................. 4332 熊去氧胆酸 .............................................................................. 4336 丙戊酸 .............................................................................. 4349 唑来膦酸一水合物........................................................................................................................................................................................................................................... Acyl -4' - 单磷酸化....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4396用水........................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. 11.2 -4891 光油 .............................................................................. 922 琼脂 .............................................................................................. 1362 贞洁羔羊果 .................................................................... 1363 藿香干提取物 ...................................................... 1364 仙鹤草 .............................................................................. 1365 木通 .............................................................................. 1366 阿拉尼姆 .............................................................................. 1892 阿苯达唑 .............................................................................. 1893 人体白蛋白溶液 ............................................................. 2971 羽衣草 ............................................................................. 1368 2,4-二氯苄醇 ............................................................. 2517 苄醇 ............................................................................. 2069 十六醇 ............................................................................. 2280 十六醇和硬脂醇 ............................................................. 2275 十六醇和硬脂醇乳化剂 A ............................................................. 2276 十六醇和硬脂醇乳化剂 B ............................................................. 2277 异丙醇 ............................................................................. 3142 油醇 ............................................................................. 3564 酒精stearyl ................................................................... 4075 Wool fat alcohols .................................................................. 4395 Alcuronium chloride ................................................................ 1894 Alfacalcidol ......................................................................... 1896 Alfadex ................................................................................ 1897 Alfentanil hydrochloride hydricum .................................. 1898 Alfuzosin hydrochloride ..................................................... 1900 Alimemazin hemitartras ....................................................... 1902 Allantoin .................................................................................. 1903 Allium sativum bulbi pulvis ............................................................ 1525 Allium sativum ad preparationes homoeopathicas ............ 1811 Allopurinol ............................................................................... 1904 Almagatum ............................................................................... 1906 Almotriptan malas .................................................................. 1908 Aloe barbadensis ..................................................................... 1369 Aloe capensis ............................................................................ 1370 Aloes extractum siccum标准……………………………………… 1371 阿洛夫定(18F)注射液……………………………………… 1245 阿普唑仑……................................................................... 1910 盐酸阿普洛尔 .............................................................. 1911 前列地尔 .............................................................................. 1913 注射用阿替普拉 .............................................................. 1915 蜀葵叶 .............................................................................. 1607
1 Inserm U1135,CIMI,免疫学,AP-HP,Pythianship Piti和三和三,Sorbonne Universit和F-75013法国巴黎; baptiste.abbar@aphp.fr(B.A.); baptiste.fouquet@aph.fr(B.F.); alic.rousseau@upmc.fr(A.R.); assia.samri@upmc.fr(A.S。); brigitte.authan-ext@ap.f。); 2 Inserm umr_s 1136,Epid的皮埃尔·路易(Pierre Louis of the Myologians and Saint and Saint),Sorbonne Universit ET,F-75013法国巴黎; cat.soulie@serm.fr(C.S.);核环。3 GRC#04 Theranoscan,《卧和胸科学》的一部分,AP-HP,Tenon,Sorbonne Universit和F-75020 Paris,Paris,Paris的诞生;陆军); jacques.cadranel@aphp.fr(J.C。)羔羊。 Dominique.Costagliolari(D.C.)5密封区,AP-HP,Pittal Piti和Salp是三个和三个,Sorbonne Universit,以及法国F-75013 Paris。); jean-phhilippe.spano@ap.fr(J.-P.S.)CHIVA-2调查人员。•24 Oncovirim,研究组。6 Inserm U1175,蒙彼利埃大学医院中心传染病系,蒙彼利埃大学,法国蒙彼利埃大学,法国蒙彼利埃; a-makinson@chu-montpellier.fr 7dé临床术语的信息,AP-HP,hôpitalpitié-salpêè,索邦大学,法国F-75013,法国巴黎; sylvain.choquet@aphp.fr 8 dé肺炎信息,中心医院迪尔大学,法国Toulouse F-31000; mazieres.j@chu-toulouse.fr 9 D肺病学,AP-HP,H pital Bichat-Claude Bernard,F-75018法国巴黎; solenn.brosseau@aphp.fr 10détement传染病,AP-HP,h的pital piti piti-storting,索邦大学,法国F-75013,法国巴黎; Christine.katlama@aphp.fr 11dé临床免疫学信息,AP-HP,h。pital bic tre,巴黎 - 萨克莱大学,F-94270,F-94270 The Kremlin Bic bic Tre,法国; Olivier.lambotte@aphp.fr 12 Inserm,CEA,病毒,自动穆纳斯,血液学和细菌疾病的免疫学中心(IDMIT/IMVA-HB),UMR1184,UMR1184,UMR1184,UNIVEMENT PARIS-SACACLAY,F-94270 F-94270 LEKEMLIN BIC BIC TRE,FRANCE TRE,FRANCERATION * MARINE. MARINE. MARINE合作陪同)是独立的,非培养的研究人员。
毁灭性的冰雹袭击了塔巴·普斯索(Thaba Putsoa)的山区,留下了毁灭性的踪迹,夺走了tisho kou羊群37只羊的生命。这一事件清醒地提醒了莱索托农民在与气候变化越来越不可预测且严重的影响作斗争时所面临的苛刻现实。Tšolo的女儿Rethabile Kou在情感上讲述了周一下午的命运。“我们像每年一样,把绵羊放下来剪剪,只有臭味被留在绵羊。”她分享道:“怀孕的绵羊在冬季逃脱了寒冷,我们正在将它们运回塔巴·普特索(Thaba Putsoa)的绵羊,在暴风雨来袭来时加入了其余的羊群。”随着冰雹在残酷的海浪中降落时,Rethabile描述绵羊开始一个人倒下,无法承受冰雹和冰冻条件的严厉中风。“暴风雨过后,我们试图返回那些幸存回家的人,希望恢复剩余的生活,但为时已晚。在我们有37人当场死亡的190绵羊中,” Rethabile Expled。她补充说:“其中有20个怀孕的母羊,其中许多人都携带双胞胎,还有羔羊,他们准备剪断后期。”对于Ts'olo Kou,这场悲剧不仅仅是财务损失,而且是个人的个人损失。“当暴风雨开始时,我们试图掩盖我们卡车下的一些绵羊,但这是徒劳的,其中有很多恐慌,以至于有些人不适合。“这是我的生计。我别无选择他们只是在我眼前死亡。”他的羊群的损失,尤其是怀孕的羊群,其潜在收入超过M200,000,这对于支付兽医费用,牧羊人的工资和其他农场费用至关重要。我从繁殖中赚取的利润维持了我的家人和工人,而我从剪切中赚到的钱可以涵盖农场的业务。失去这么多绵羊,尤其是怀孕的绵羊是毁灭性的。,但我很感激至少这是剪切后发生的。我将能够付钱给牧民,”库补充说,试图在伤心欲绝的地方找到一线希望。这不是首次与气候有关的灾难袭击库夫的农场。去年,另一场暴风雨杀死了他的76只绵羊,而他们已经在羊毛剪切后。然而,kou仍然坚定地说:“每个业务都有其挑战,这是我的。
4 月份的月度贸易数据最近已发布,结果总结在第 13-16 页。官方贸易数据目前有些过时,它还汇总了羊肉、山羊肉和羊羔肉的进口量。以下是基于 5 月份每周数据的回顾。截至 5 月 25 日的四周内,羊肉进口量为 7,932 公吨,比一年前高出 1,205 公吨 (+18%)。3 月和 4 月的羊肉进口量较高,尤其是与 2023 年的低迷水平相比。然而,进口量与去年的进口量相当。5 月最后一周的进口量较低,影响了当月的总体进口量。这可能是一个报告问题,尤其是在即将到来的短假期周。我们尚未看到澳大利亚对美国市场的出货量发生重大变化。 4 月份,澳大利亚对美国市场的羊肉出口量(应与美国 5 月份的进口量相对应)为 6,762 公吨,低于 4 月份的水平,但仍比一年前高出 76%。 5 月份最后两周羊肉进口量也大幅下降,但当月总体进口量为 1,762 公吨,比一年前高出 7%。其中,澳大利亚进口量最多,为 1,624 公吨,比去年同期增长 5%。与羊肉进口量一样,我们需要等待更多数据,最终等待月度统计数据。但 4 月份澳大利亚对美国的羊肉出货量为 1,860 公吨,比一年前增长 158%。澳大利亚对美国羊肉出口变化的很大一部分原因是中国需求放缓。 4 月份,澳大利亚对中国的出口量为 4,812 公吨,较去年同期下降 2,681 公吨(-36%)。巧合的是,对美国的出口增加了 1,140 公吨,对沙特阿拉伯的出口增加了 1,956 公吨。 山羊肉进口一直很强劲,5 月的最后一周进口量实际上非常强劲。这可能表明,报告方面的假期干扰可能不是羊肉和羔羊数据的问题。截至 5 月 25 日的四周内,美国山羊肉进口量为 2,029 公吨,是去年同期的两倍。几乎所有这些产品都来自澳大利亚,这与 4 月份澳大利亚运往美国的山羊肉数量一致。进口羊肉的价格普遍低于一年前,尽管报价市场存在一些不一致。这可能是因为价格是在特定一周报告的。例如,冷冻无骨腿肉的报价为每磅 5.12 美元,比去年高出 51%。但前一周的价格为 4.27 美元,当月平均价格为 4.65 美元。在下一次更新中,我们将推出月度平均价格以避免这种情况。
SPV的抽象准确和快速诊断对于控制利比亚疾病的快速传播至关重要。本研究旨在优化和开发利比亚阿尔扎维耶市绵羊农场绵羊病毒鉴定的PCR分析。总共收集了120个口头拭子样品,如下:临床怀疑的绵羊痘(n = 67),临床怀疑具有传染性的外生体(n = 18)和健康的绵羊(n = 35)。对收集的样品进行DNA提取,然后进行针对p32基因的聚合酶链反应,该反应用特定的引物。所有67个临床怀疑的绵羊痘样品的SPV呈阳性,并产生预期的扩增子大小为390 bp。所有临床上怀疑的传染性胚膜(CE)样品和健康样品均为阴性。当前基于p32基因的PCR分析的结果表现出良好的敏感性和特异性,可用于分子诊断绵羊痘病毒疾病。关键字。绵羊痘病毒,p32 Gene,PCR,Alzawiyah City,Libya。引言绵羊病是绵羊中最严重,最感染的病毒疾病[1]。在临床上,Sheepox病毒(SPV)可以通过发烧,厌食症,抑郁症,肺部病变发展,无羊毛区域的痘病变的出现以及表面淋巴结肿胀来识别。[2]。SPV是严重的绵羊皮肤病。SPV属于Poxviridae家族的Capripoxvirus(CAPV)属。该属的成员,还包括引起皮肤肿块和山羊痘的病毒,感染绵羊,山羊和牛,并引起经济上重要的疾病(LSDV)[3,4]。绵羊痘病毒是动物的最重要的蛇毒,在OIE的A组疾病中列出[5]。由于对绵羊的羊毛和皮革损害,牛奶产量降低,堕胎率降低,体重增加和高死亡率降低,可能会造成严重的生产损失[6-8]。即使在许多国家中消除了这种疾病,但仍有从北非,中东,西亚,印度和中国在内的世界各地据报道[8,9]。在利比亚,该疾病通常具有enzootic外观。它威胁着农业部门的发展,造成了与羔羊死亡率有关的经济损失,成人的繁殖和生产下降[10]。SPV的诊断通常基于高度特征的临床体征,病毒的分离,中和 - 中和血清学测定[11,12]和聚合酶链反应(PCR)分析[13,11]。用于识别SPV的常规病毒学和血清学测定是耗时,费力的,大多数的特异性低[14]。但是,包括PCR分析在内的分子方法是潜在的工具,可以用作传统实验室技术检测SPV的替代或互补测试。被证明是可靠,敏感,快速和特定的方法,这些方法通常用于世界上许多病毒的检测和表征,包括卡皮托病毒[15,16,12]。[17]。这项研究的目的是创建一种快速,敏感的方法,用于在短时间内检测现场样本中的SPV,从而实用和高效。此外,对于识别SPV的识别,需要进行快速,特异性和敏感测试,因为在现场样品中及时检测SPV对于成功的SPV控制至关重要,并且降低了可能由流行病引起的潜在严重经济损害。方法样本该研究是在利比亚黎波里的利比亚生物技术研究中心(BTRC)的基因工程系进行的。当前的研究总共收集了120件口腔拭子,从可疑的绵羊痘病例中获得了67件,从可疑的绵羊传染性ecthyma(CE)中获得了18例,以及各种羊群中的健康绵羊(阴性对照)的35例。在2013年5月至2014年4月之间,标本是从利比亚阿尔扎维亚市的绵羊群中收集的。使用由英国的公司Isohelix提供的颊拭子管进行了口服拭子样品。随后将这些样品运输到基因工程
2025 年堪萨斯州 4-H 牲畜耳标程序 所有被提名参加 2025 年堪萨斯州博览会和/或堪萨斯州青少年牲畜展的动物都必须使用堪萨斯州 4-H EID(电子识别)耳标。这适用于市场牛肉、商业小母牛、市场羔羊、商业母羊、所有肉用山羊、市场猪和商业母猪。 订购标签 堪萨斯州 4-H EID 标签将从动物科学与工业系的 KSU 青年牲畜计划订购。请参考代理电子邮件、在线或订单顶部列出的订单截止日期。 牛肉标签订单必须在 2024 年 12 月 15 日之前提交,不被视为特殊订单。小型牲畜标签订单将于 2025 年 1 月 15 日到期。付款必须随标签订单一起提交才能被接受。今年,我们将恢复使用一页纸质表格。但是,推广单位应在邮寄之前先将填妥的表格副本通过电子邮件发送给 Lexie Hayes (adhayes@ksu.edu),以确保他们的标签需求包含在州计数中。负责管理 4-H/EID 标签的代理人需要在截止日期前签署表格并将其连同支票一起邮寄给堪萨斯州立大学。有关 4-H/EID 标签的更多资源发布在 KSU 青年畜牧业计划网站的“EID 标签”选项卡下。经批准的绵羊和肉山羊 EID 标签的选项仍然有限。最好的选择是我们去年 (2024) 使用的新型小反刍动物轻量级 EID 标签。它体积小,呈方形,类似于大约 10 年前使用的标签。必须使用黑色(或蓝色,取决于标记器)插件来粘贴新的绵羊和肉山羊标签。 EID 按钮的尺寸比其他版本小得多,因此必须使用插入件以避免标签卡在标签器中。贴标签时使用消毒剂以及在贴上标签后将标签组件拉开并旋转也非常重要。堪萨斯 4-H EID 标签每袋 20 个,最低订购量为一袋。欢迎各县与其他县共享一袋标签。最初发放标签的单位必须保留他们发送给其他单位的任何标签的记录,以及每个标签所贴家庭和动物的准确记录。鼓励在动物标签记录中包含第二种身份证明形式(羊搔痒症标签、耳凹口等)。单位首先使用最旧的标签也很重要,因为我们已经到了开始重复 5 位数的可视 4-H 标签编号的地步。一旦我们返回到物种的特定标签系列,旧标签将不再适用于州提名的动物。收集、合并堪萨斯州各推广单位收到的标签订单,并代表该州下达批量订单。首先订购牛肉标签,然后订购小型牲畜标签。标签在收到并处理后将分发给各个单位。堪萨斯州立大学青年牲畜计划并不维持标签的持续供应。传统上,牛肉标签在 1 月底可用,小型牲畜标签在 3 月 1 日之前准备好。过期标签 5 年及以上的堪萨斯 4-H EID 标签将不再被接受用于州提名的动物。制造日期应列在每袋标签的标签底部。2020 年之前发放的标签不适用于将被州提名参加堪萨斯州博览会 Grand Drive 和/或 KJLS 的牲畜项目。这包括所有物种的可视标签编号 45200-60000。但是,2019 年及之前剩余的标签仍可用于仅限县博览会的动物。 *仅 840 个标签可用于将被州提名的牛和猪。作为拨款资助的 RFID 技术试点计划的一部分发放的原始 982 个 EID 标签将不被这两个物种接受。记录保存职责 单位内负责管理牲畜项目标签的推广专业人员负责维护使用标签的动物的标签记录。堪萨斯 4-H EID 标签(官方 (840) 标签)的记录需要保存五 (5) 年。
1945 年,一种干燥山羊疫苗被引入埃及,作为对抗牛瘟再次入侵的大规模免疫方法,六个月后疫情被根除。山羊适应疫苗廉价有效,诱导的免疫力持久。然而,它们仍然存在低温保存的问题,即使通过干燥和真空储存提高了保存质量。在日本和韩国,兔子被用来适应病毒,用于对极易感染的牛品种进行血清同步疫苗接种(Nakamura 等人,1943 年)。经过多次传代,它仍然偶尔导致死亡,而在印度和蒙古牛中只发生轻微反应。1941 年,传代病毒在蒙古安全有效地使用,无需血清支持(Isogai,1944 年)。随后,兔化疫苗在非洲和亚洲广泛使用。 20 世纪 40 年代初,该疫苗在华北地区广泛使用,1945 年联合国善后救济总署在中国畜牧业研究局进一步研究,研制出一种疫苗(中村三号),该疫苗在牛和水牛身上只引起轻微反应。此后,随着和平的恢复,粮农组织将这种疫苗传播到埃及、泰国、印度、肯尼亚、巴基斯坦和埃塞俄比亚等许多国家(Hambidge 1955)。大约从 1950 年开始,哈尔滨兽医研究所的中国工作人员开始研制一种更令人满意的减毒活疫苗,因为中村三号疫苗难以按需要量生产。在兔、山羊和绵羊身上进行了数百次传代后,最终从淋巴结和脾脏中生产出一种疫苗,该疫苗对所有物种和品种都安全有效,甚至对牦牛和朝鲜牛也是如此。在牦牛身上,疫苗免疫持续时间经测试超过五年。这种疫苗被用于中国最后的根除行动(Roeder 等人,2006 年)。细胞培养技术的出现使工作人员能够将现有的减毒实验室牛瘟菌株改造成这种新基质,但直到 Walter Plowright 在牛肾细胞中培养出致命的 Kabete O 病毒 70 代后才取得突破;这种组织培养牛瘟疫苗 (TCRV) 既不产生病变也不产生发烧(Plowright,1962 年),并且对所有品种、年龄和性别的牛都是安全且具有免疫原性的。在日本,兔化/禽化 Nakamura III 病毒在 Vero 细胞中生长,以生产适用于日本牛的战略储备(Sonoda,1983 年)。同样,中国哈尔滨研究所目前正在羔羊肾细胞培养中生产中国兔化/山羊化/绵羊化疫苗的战略储备。 1961 年在喀布尔分离出一种致命的牛瘟病毒株,该病毒株在 37 次牛传代中得以保存,随后在哈萨克斯坦农业科学研究所的原代小牛肾细胞中进行了 70 次减毒,并于 1978 年作为疫苗推出。该疫苗在苏联与邻国之间的边境免疫带中常规使用,并在必要时用于抵御牛瘟的传入。这种疫苗被称为 K37/70,在评估期间经过了广泛的测试,随后被广泛使用,被认为对牛和牦牛是安全的。不幸的是,如前所述,在最近接种过这种疫苗的地区发生了临床牛瘟疫情。弗拉基米尔全俄动物健康研究所的科学家对 F 基因核苷酸序列(碱基 840 至 1161)进行了比较,结果表明 K37/70 病毒和喀布尔病毒只有一个碱基不同。此外,疫苗病毒和野生病毒几乎完全相同,这表明两种病毒之间存在独特的关系(Roeder 等人,2006 年),并且 K37/70 能够恢复毒力并多次重新获得在牛群中传播的能力。因此,似乎可以非常迅速地恢复毒力,而不需要积累大量的点突变。20 世纪 90 年代,在肯尼亚和坦桑尼亚,一种具有 Kabete O 基因特征的病毒似乎从出现牛瘟临床症状的牛身上分离出来。这可以表明 Plowright TCRV 具有类似的恢复毒力的潜力。可以说,TCRV 的唯一缺点是其耐热性。为了实现独立于冷链的配送系统,Mariner 等人(1990 年)通过修改干燥周期和稳定剂开发了一种更耐热的 TCRV 变体。按照新方法制成的疫苗通常被称为 Thermovax,只要避免阳光和过热,就可以在热带地区环境温度下在野外使用长达四周,无需冷链支持。恢复毒力并多次恢复在牛群中传播的能力。因此,似乎毒力可以非常迅速地恢复,而不需要积累大量的点突变。20 世纪 90 年代,肯尼亚和坦桑尼亚从出现牛瘟临床症状的牛身上分离出一种具有 Kabete O 基因特征的病毒。这可以表明 Plowright TCRV 具有类似的恢复毒力的潜力。可以说,TCRV 的唯一缺点是它的耐热性。为了实现独立于冷链的分销系统,Mariner 等人 (1990) 通过修改干燥周期和稳定剂开发了一种更耐热的 TCRV 变体。根据新方法制造的疫苗通常称为 Thermovax,可以在热带地区环境温度下在野外使用长达四周,无需冷链支持,只要避免阳光和过热即可。这恢复毒力并多次恢复在牛群中传播的能力。因此,似乎毒力可以非常迅速地恢复,而不需要积累大量的点突变。20 世纪 90 年代,肯尼亚和坦桑尼亚从出现牛瘟临床症状的牛身上分离出一种具有 Kabete O 基因特征的病毒。这可以表明 Plowright TCRV 具有类似的恢复毒力的潜力。可以说,TCRV 的唯一缺点是它的耐热性。为了实现独立于冷链的分销系统,Mariner 等人 (1990) 通过修改干燥周期和稳定剂开发了一种更耐热的 TCRV 变体。根据新方法制造的疫苗通常称为 Thermovax,可以在热带地区环境温度下在野外使用长达四周,无需冷链支持,只要避免阳光和过热即可。这