在真正的春季(例如 4 月)产犊的母牛在产犊时应该处于 5 或更高的 BCS,因为产犊时牧草质量可以满足泌乳相关需求。但是,实际上在冬季(例如 1 月至 3 月)产犊的“春季产犊”母牛仍在食用收获的牧草,并且通常会在产犊后失去 BCS。如果母牛在产犊时处于中等到肥壮状态(BCS 6),那么这种损失并不有害,但是如果母牛在此期间进一步失去状态,则瘦弱到临界状态的母牛的繁殖能力将下降。繁殖时 BCS 为 5 的春季产犊母牛应该能够保持其状态直到断奶。它们需要在断奶后增加 BCS,以便在产犊前达到所需的 BCS。图 11 说明了管理良好的春季产犊牛群在一年内发生的 BCS 变化。
尝试使用疫苗接种成本效益计算器来了解使用牛呼吸道疾病 (BRD) 疫苗和牛病毒性腹泻 (BVD) 疫苗的益处: https://www.beefresearch.ca/tools/cost-benefit-of-bvd-vaccinations https://www.beefresearch.ca/tools/cost-benefit-of-bvd-vaccinations 确保有效疫苗的规划资源 英文版: https://www.cdfa.ca.gov/AHFSS/AUS/docs/AUS_BMPs_VaccineHandlingGuidelines _Producers.pdf 西班牙语版: https://www.cdfa.ca.gov/AHFSS/AUS/docs/AUS_BMPs_VaccineHandlingGuidelines _ProducersSP.pdf 阅读“阿拉巴马州牛肉质量保证:正确管理牛健康产品”,了解有关正确疫苗和药物的更多信息管理。https://www.aces.edu/blog/topics/beef/alabama-beef-quality-assurance-administring-cattle-health-products-properly/ 观看有关如何有效使用鼻腔疫苗的网络研讨会:https://www.youtube.com/watch?v=vVsAP1SQT_w 观看有关经济疫苗方案的网络研讨会:https://www.beefresearch.ca/topics/vaccination-of-the-beef-herd/ 阅读“肉牛生物图表”。该生物图表可作为疫苗和其他生物制品的参考指南。https://www.beefresearch.ca/content/uploads/2023/05/Bovine-Biological-Charts.pdf
•改性的活疫苗(MLV):是一种活的,但弱化的病毒版本,用于刺激免疫反应。•杀死的疫苗:是病毒的一种不活跃的形式,所有传染性细菌都取出并杀死。
虽然Silirum®是一种杀死的疫苗,但仅需要一次剂量的终身免疫力,因此不需要增强剂量。作为年轻犊牛最容易感染的小牛,这对于地方性特性很重要,该犊牛作为繁殖者的疫苗被疫苗的疫苗与实用性一样,通常意味着标记。如果您患有BJD并且正在考虑疫苗接种,则需要与兽医讨论您的计划,并确保在您的群中允许使用它。必须使用三孔耳孔永久识别出接种的牛。
a 德克萨斯 A & M 大学,动物科学系,德克萨斯州大学城 77843,美国 b 德克萨斯 A & M 农业生命研究中心,德克萨斯州奥弗顿 75684,美国 c 西北密苏里州立大学,农业科学学院,密苏里州玛丽维尔 64468,美国 d 南达科他州立大学,动物科学系,南达科他州布鲁金斯 57007,美国 e 阿肯色州立大学,农业学院,阿肯色州琼斯伯勒 72467,美国 f 田纳西大学,动物科学系,田纳西州诺克斯维尔 37996,美国 g 科尔比社区学院,堪萨斯州科尔比 67701,美国 h 新墨西哥州立大学,动物与牧场科学系,新墨西哥州拉斯克鲁塞斯 88003-8003,美国 i 佐治亚大学,动物与奶制品科学系,佐治亚州雅典 30602,美国 j 堪萨斯州立大学,西北研究与推广中心,美国堪萨斯州科尔比 67701 k 德克萨斯 A & M 大学科默斯分校农业科学与自然资源学院,美国德克萨斯州科默斯 75428 l 密西西比州立大学草原研究中心,美国密西西比州草原 39756
农业库存模型(AIM)使用种群建模来计算年度牛奶排放。该目标适用于确定每个月出现的牛数的几个假设,例如假设肉牛在两岁时被宰杀。基本工业部(MPI)收集并使用了有关动物尸体重量的统计数据,以获得活体重。由MPI委托进行的研究估计,当前的模型低估了肉牛的终生温室气体排放量约为10%。由MPI委托进行的研究估计,当前的模型低估了肉牛的终生温室气体排放量约为10%。
• 1 月 1 日,美国牛存栏比去年同期下降 0.6%,肉牛存栏下降 0.5%,生产商表示他们打算保留更少的小母牛(-1%)用于肉牛和奶牛替换。 • 母牛犊生产商在 2024 年增加的母牛数量少于他们移除的母牛数量,导致母牛数量减少。鉴于今年年初繁殖的肉牛数量下降,美国母牛数量不太可能在 2025 年增加。 • 进口牛肉价格短期内保持稳定,因为最终用户面临美国对加拿大和墨西哥牛肉征收关税的不确定性增加,但也面临经济下滑的风险。 • 加拿大和墨西哥牛肉和牛进口量可能占美国市场牛肉消费量的 14%。 • 澳大利亚和新西兰产品的供应量有所增加。我们目前的预测显示,1 月份澳大利亚对美国的牛肉出货量超过 24k 吨,比去年同期高出 20%。
抽象的背景增长率是牛的饲料转化效率的重要组成部分,并且在整个终结期的不同阶段各不相同。瘤胃微生物组的代谢作用对于牛生长至关重要,研究了这种时间变化的基因组和微生物因子,可以帮助每个生长阶段在每个生长阶段最大程度地提高饲料转化效率。通过分析术期间的纵向体重,以及来自359牛牛的基因组和宏基因组数据,我们的研究表明,宿主基因组对功能性瘤胃微生物的影响有助于不同月份的平均每日增长时间(ADG 1,ADG 1,ADG 1,ADG 2,ADG 2,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 3,ADG 4)。五百三十三十三个转化的微生物基因(ALR -MG)的基因组相关性(r g)至少具有一个ADG属性(范围从| 0.21 | | 0.42 |)。只有少数ALR -MG与多个ADG特征相关,这表明差异宿主 - 微生物组的决定论是不同阶段的ADG。这些ALR -MG参与核糖体生物合成,能量过程,硫和氨基酸代谢和trans-或脂多糖信号传导等。We selected two alternative subsets of 32 alr -MG that had a non-uniform or a uniform r g sign with all the ADG-traits, regardless of the r g magnitude, and used them to develop a microbiome-driven breeding strategy based on alr -MG only, or combined with ADG-traits, which was aimed at shaping the rumen microbiome towards increased ADG at all finishing stages.预测的选择响应随准确性而持续变化。相对于直接育种策略(仅使用ADG -Traits),将基因组估计值(GEBV)(GEBV)(GEBV)的预测准确性(GEBV)提高了11%至22%(仅使用ADG -Traits),而仅使用微生物组信息,则仅使用微生物组信息,将基因组估计值(GEBV)提高了11%至22%,而仅实现了较低的精度(从7%到41%),则将ALR -MG信息组合到11%至22%。与非均匀的子集相比,基于其r g标志(均匀子集)限制ALR -MG在预测的响应中没有产生增益,这是由于缺乏ALR -MG至少显示非零r g,至少具有多个ADG特性。
每个州都会决定对牛进行布鲁氏菌病疫苗接种的要求。在加利福尼亚州,议会法案 1801 废除了自 2020 年 1 月 1 日起在该州出售的 12 月龄或以上完整母牛品种的强制性犊牛疫苗接种规定。换句话说,在该州出售肉牛品种小母牛或母牛之前,不再要求它们出示 Bangs 疫苗接种的证据。需要明确的是,在加利福尼亚州通过这项法律之前,如果肉牛品种小母牛没有更换所有权,则没有要求给它们接种疫苗。对于奶牛品种小母牛来说,情况就完全不同了。如果它们在 4 个月大时在该州内移动,它们仍然需要接种 Bangs 疫苗,但有一些例外,例如如果它们直接卖给屠宰场或经批准的饲养场。
