牛calf阶段:出生,品牌和断奶时,牛肉犊牛可能会遇到急性(短期)而不是慢性(长期)压力,这可能导致免疫系统启动并有助于犊牛中疫苗的增强反应。4通常,在牛群阶段的疫苗接种时间是最有利的,因为它可以在自然挑战之前和在过渡到储藏室或饲养场设施期间和之后,在自然挑战前进行了足够的疫苗接种时间,以在自然挑战之前进行免疫保护。预处理阶段:在断奶其他预备管理后被接种并保留在其起源牧场上的小牛表现出较少的发病率和饲养场的健康成本,并且由于小腿价值的增加而产生了更大的净净回报量。5–8尽管对预处理的牛有明显的健康改善,但该管理范围的整个行业采用较低,因为在销售前,只有39%的所有牛肉手术量疫苗针对呼吸疾病进行了疫苗接种。9
所有牛都必须带有 AIN/RFID(840) 标签!4-H 牲畜的牛健康表或兽医检验证书应由您和您的兽医填写。此表应由执业兽医签字,证明该动物在临床上没有任何传染性疾病或接触过此类疾病。您需要在所有 4-H 牛展上随身携带此表。如果您被选中参加东部各州博览会,所有牛都必须拥有在活动前 30 天内签发的 CVI(兽医检验证书)。健康要求运输热所有 4-H 牛都必须在活动前 14 天至 6 个月之间接种运输热疫苗,包括 IBR、BVD、P13 和 BRSV。此类疫苗接种应记录在兽医检验证书(适用于州内活动的 4-H 健康表格)上,并应包括接种日期和疫苗的商品名。狂犬病:所有 3 个月以上的牛都应根据制造商的建议接种最新的狂犬病疫苗。此类疫苗接种应记录在单独的狂犬病疫苗接种证书或兽医检验证书(适用于州内活动的 4-H 健康表格)上,并应包括所用疫苗的名称、序列号、接种日期和持续时间。未经认证的牛不得参加展览。狂犬病疫苗有效期为 1 年。去年接种过疫苗的牛必须在今年的展览中再次接种疫苗。疫苗应在活动开始前至少 30 天接种,并且是过去 12 个月内接种的最新疫苗。州兽医承认牛必须年满三个月才能接种疫苗。对于年龄较小、在活动开始前没有足够时间接种疫苗的动物,应接受少于 30 天的疫苗接种。结核病:佛蒙特州县或州 4-H 牛展不需要进行结核病血液检测。 (但是,请记住,被选中参加东部各州 4-H 牛肉展的动物需要遵守其健康要求。这些将在稍后公布。)布鲁氏菌病:佛蒙特州县或州 4-H 牛展不需要进行布鲁氏菌病血液检测。 (但是,请记住,被选中参加东部各州 4-H 牛肉展的动物需要遵守其健康要求。这些将在稍后公布。)一般:要求动物没有癣和疥疮以及其他传染性、接触性或寄生虫病。还将遵守博览会和田野日规定。2020 表格
胎儿编程(也称为发育编程)的概念最初是使用人类流行病学数据假设的,其中宫内环境刺激导致荷兰饥荒期间营养不良母亲所生的孩子的长期发育、生长和疾病易感性发生改变(Barker 等人,1993 年)。最近,有关胎儿编程对家畜的影响的文献已被回顾(Funston 等人,2010a;Ford 和 Long,2012 年)。许多因素影响牲畜的营养需求,包括品种、季节和生理功能(NRC,2000 年)。胎儿编程反应可能由负面的营养环境引起,这可能是由以下原因引起的:1) 饲养年轻的母畜,它们与快速生长的胎儿系统竞争营养;2) 多胎或大窝发生率增加;3) 选择增加产奶量,这会与胎儿和胎盘生长增加的能量需求竞争营养;或 4) 在高温环境下饲养牲畜,并在牧场条件差的时期怀孕(Wu 等人,2006 年;Reynolds 等人,2010 年)。研究报告称,妊娠期间母体营养不良会导致新生儿死亡率增加、肠道和呼吸功能障碍、代谢紊乱、出生后生长率下降以及肉质下降(Wu 等人,2006 年)。在妊娠期间对奶牛营养进行适当的管理可以提高后代的表现和健康。
农业。然而,关于无人机干扰对动物福祉影响的研究缺乏或有限。本研究的目的是通过测量单次或多次无人机飞行时牛的心率和运动率来研究无人机飞行对肉牛的影响。总共 16-18 头杂交肉牛小母牛被引入不同的飞行模式,飞行高度在 5 到 9 米之间,水平速度约为 1 到 2 米/秒,持续 4 周,每周重复飞行 3 天。研究结果表明,单次无人机飞行(i)圆形和(ii)网格模式飞行对小母牛的心率和运动率没有显着影响。然而,多次(i)圆形模式和(ii)接近式飞行在首次引入无人机时会增加小母牛的心率,但重复飞行会导致习惯。此外,刚开始接触圆形飞行模式的小母牛可能会逃跑,但经过多次飞行后就会习惯。然而,接触接近式飞行模式的小母牛即使经过多次飞行,也表现出更多的逃跑行为。本研究的结果将为安全使用无人机进行牛健康和行为监测提供信息。关键词:无人机、网格模式、圆形模式、心率、
目前,大多数“5 联”钩端螺旋体疫苗都是使用英国的一种病原体而不是美国的一种病原体生产的。使用这种疫苗产生的免疫力可能不足以保护牛群。此外,这些疫苗会在血液中产生免疫力,但不会在其大部分时间停留的肾脏或子宫中产生免疫力。美国最近推出了一种较新的疫苗。这些较新的疫苗是使用美国这种疾病的病原体制成的,确实会在需要的地方产生局部免疫力。它最近与“5 联”疫苗中的其他钩端螺旋体类型结合使用。这两种疫苗都无法清除现有的感染。小母牛通常在繁殖前很久就被感染,有问题的牛群的疫苗接种应在感染建立之前 1 至 4 个月大时开始。接种疫苗的第一年后 4 至 6 周必须进行加强接种。为了预防新的感染,每年需要重新接种一针疫苗。
疾病暴露也可能通过邻近农场围栏内动物的接触而发生。必须小心谨慎,尽可能避免不同畜群的动物接触,因为不同管理方案的动物接触本身就存在疾病传播的风险。邻近农场之间的协调与合作通常符合双方的利益。如果可能,始终建议规划动物的分布,以限制围栏接触。同样,当多个农场在共用区域(例如公共土地)放牧牛群时,也鼓励合作规划。最后,即使是与邻近牲畜相对隔离的农场也应该意识到野生动物也是潜在疾病传播的来源。
肉牛无法维持足月妊娠已成为牛肉行业的一个经济问题。畜群管理和营养改善减轻了环境对胚胎和胎儿损失的影响,但通过基因组选择还可以获得额外的收益。本研究的目的是确定杂交肉牛小母牛中与怀孕所需交配次数 (TBRD) 和小母牛首次交配受孕率 (HCR1) 相关的基因座和基因集。来自商业肉牛场的小母牛 (n = 709) 经过一轮人工授精,然后与公牛自然交配 50 天。在繁殖季节后 35 天通过超声波确定怀孕和受孕时间。使用 GeneSeek (Lin-coln, NE) Bovine GGP50K BeadChip 对小母牛进行基因分型,然后使用 EIGENSTRAT 类模型进行全基因组关联分析 (GWAA),以确定与 TBRD 和 HCR1 相关的基因座 (P < 1 × 10 − 5)。一个基因座与 BTA19 上的 TBRD 相关 (P = 8.97 × 10 − 6),包括位置候选基因 ASIC2(该基因在生育力分类小母牛的子宫内膜中存在差异表达)和位置候选基因 SPACA3。使用 SNP(GSEA-SNP)数据进行基因集富集分析,并确定了一个基因集,即氧化还原酶活性,作用于配对供体,通过 TBRD 富集(NES = 3.15)分子氧的掺入或还原,并包含九个有助于基因集富集的前沿基因。富集的基因集参与催化氧化还原反应,这与影响妊娠成功的氧化应激源有关。没有与 HCR1 相关的基因座或富集的基因集。识别富集生育力的基因座、位置候选基因、基因集和前沿基因有助于基因组选择,使生产者能够选择繁殖能力优良的牛,降低与不育相关的成本,并增加小牛产量百分比。
1 奶牛、肉牛和小牛犊的状况评分 1 2 奶牛和肉牛犊休息时行为的可靠性测试 7 3 奶牛、肉牛和小牛犊的清洁度评分 25 4 牛的胴体损伤、到货时死亡和屠宰时降级 31 5 奶牛、肉牛和小牛犊的跛行 35 6 牛的评分:奶牛、肉牛和小牛犊的外皮变化 43 7 牛的最终 pH 值和瘀伤评估 51 8 奶牛和肉牛的伤害和异常行为测量的可靠性 57 9 屠宰时的恐惧和伤害行为评估 71 10 牛的健康状况 77 11 牛的致晕质量评估 89 12 奶牛和肉牛的激动行为测量的可靠性 95 13 社交舔舐作为积极情绪指标的验证 113 14 农场小牛异常行为观察的可靠性 125 15 大群饲养的小牛人与动物关系的测量 131 16 奶牛人与动物关系的评估 137 17 育肥公牛人与动物关系的评估 153 18 肉牛探索行为作为积极情绪指标的验证 163 19 奶牛和肉牛社会积极行为和游戏行为测量的可靠性 175 20 行为测量的可靠性 186 189 犊牛的社会积极行为和玩耍行为 21 大型饲养的犊牛的一般恐惧性评估 195 22 奶牛和育肥公牛的一般恐惧性评估 201 23 定性行为评估 215
会员 - 任何个人,公司,合伙企业,合资企业,信托,非法人组织或协会,或其他类似的组织(“人”),由ph-MCO或其父母共同控制,无论是直接还是间接控制,都由或在共同控制下控制或在共同的控制下控制。不限制,所有持有pH-MCO或其父母,ph-mco或父母的董事或子公司的持有5%或更多未偿拥有的所有权权益的高级官员或更多人是分支机构。出于此定义的目的,“控制”是指直接或间接地拥有权力(无论是行使是否行使)指导或造成人的管理或政策的方向,无论是通过投票证券的所有权,其他所有权,还是通过合同或其他方式包括但不限于但不限于但不限于选举公司董事的权力。
