该地区的农业问题包括正在进行的干旱,有限的积雪和积雪,以及异常的冬季温暖,然后快速发作。1月中旬,突然的寒冷前五通过了该地区,为最低温度设定了多个记录。从异常温暖到极度寒冷的突然摇摆,没有保护性积雪,导致一些生产者担心冻结和风损害绿藻和小麦等越冬的作物。根据2月的蒙大拿州作物进度报告,有10%的被调查生产商报告说,冻结和干旱造成严重的冬小麦损害,另外23%的人报告了中度损害。在牲畜部门中,该地区的大部分地区一个相对温和的冬季导致喂养和产犊的条件更容易。然而,蒙大拿州东部和北达科他州西部的几个牛群中发现了较低的妊娠率。这可能是由于许多因素,例如受干旱影响地区的草料有限,或者降低了高于正常水分的区域的草料质量。此外,在蒙大拿州东部和北达科他州西部,2023年延长了夏季水分,导致了大量的角和稳定的苍蝇,这破坏了牲畜放牧的行为和体重增加。
藏族高原由于其特殊地理位置而面临冬季和春季饲料的严重短缺。对草料的利用可用于缓解冬季和春季的草料短缺。因此,目前的研究旨在评估玉米(Zea Mays L.)和Faba Bean(Vicia Faba L.)在Qinghai-tibet Plateau的混合青贮饲料的储存时间对玉米青贮质质量和微生物群落的影响。玉米和Faba Bean的新鲜重量比为7:3,其次是30、60、90和120天的沉默。结果表明,在所有发酵日,混合青贮饲料的pH值均低于4.2。la(乳酸)含量在发酵时间的延伸时略微闪烁,在90天的衰落时,含有33.76 g/kg DM。随着发酵时间的延长,AA(乙酸)和NH 3 -N/TN(氮/总氮)含量增加,在90天到120天之间没有明显不同的含量。混合青贮饲料的CP(粗蛋白)和WSC(水溶性碳水化合物)含量显着降低(p <0.05),但静止时间,但WSC含量在90天保持稳定。蛋白杆菌是新鲜玉米和Faba Bean的主要门,假单胞菌和鞘氨拟补体是主要的属。夺取后,乳酸杆菌在所有灭绝的日子里都是普遍的属。乳酸球菌的相对丰度在90天的降落时迅速增加,直到发酵120天。总体而言,
农业是帝国县悠久和光明未来的骨干。农业生产,提高农场效率的创新和支持性业务每年为我们的当地经济贡献数十亿美元。农场美元提供用于改善我们道路,建造公园并创造就业机会的税收收入。我们的农民和牧场主为国家生产水果,蔬菜,草料和牛肉,以及世界人口始终在加利福尼亚州的十大农业县中排名帝国。拥有大量的开放空间和可靠的供水,帝国县的农业将在未来几代人中保持强劲。
ProFlora BOVINE ENERGY-BALANCE 100% 在加拿大制造,采用专利微胶囊技术,含有经过研究支持的粉状丙二醇和布拉氏酵母菌。经证实,这有助于纠正妊娠末期的负能量平衡。众所周知,小型和大型反刍动物的酮症临床症状包括食欲不振、偏爱草料而非精饲料以及口中有丙酮气味。这些酮症症状很容易识别。丙二醇通过肝脏中的糖异生机制转化为葡萄糖,为动物提供能量。布拉氏酵母菌可增强免疫力并促进消化系统的整体健康。
目前,Duarte博士是在Alexander Herndez博士的指导下,在USDA-ARS草料和范围研究实验室工作的博士后研究员。efrain有兴趣评估在美国西部脆弱的半干旱生态系统中土壤水分的空间和时间动力学的不同恢复实践如何影响美国西部西部土壤水分的时空动态。为了实现这一目标,Duarte博士正在开发尖端的生态数据集,同时用卫星衍生的土壤水分校准时间序列,并使用现场数据和多光谱传感器在船上未占用的航空车辆(UAVS)。Duarte博士正在实施将本地服务器地理空间工作流程转换为高性能计算集群的翻译。这项活动将有效地弥合USDA-ARS科学家的差距,并支持员工专门使用开源软件将当地的地理空间分析迁移到Scinet。
成分谷物产品、加工谷物副产品、植物蛋白产品、碳酸钙、粗饲料产品、草料产品、植物油、磷酸一钙、盐、DL-蛋氨酸、丙酸钙(防腐剂)、氧化锰、硫酸锰、氧化锌、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钙、硫酸亚铁、L-赖氨酸、柠檬酸压饼提取物、维生素 A 补充剂、维生素 D3 补充剂、维生素 E 补充剂、亚硫酸氢钠甲萘醌复合物、核黄素补充剂、烟酸补充剂、泛酸钙、硝酸硫胺素、维生素 B12 补充剂、生物素、盐酸吡哆醇、叶酸、氯化胆碱、里氏木霉干燥发酵产物、亚硒酸钠、锌氨基酸复合物、脱水毕赤酵母发酵提取物、天然和人工口味,d-alpha生育酚乙酸酯。
提供了靶基因的基因活性(GA20OX3和GA20OX5的mRNA水平)以及玉米MON 94804中主要的生物活性胆红素(GA1和GA4)的水平,以分析对植物代谢的影响。结果表明,靶基因在GE植物中几种组织中的表达降低,e。 g。在茎上,丝绸和谷物,叶子和草料。efsa(2024a)没有提到申请人发表的论文(Paciorek等,2022)发现,量化了同一基因家族成员(GA20OX1)生产的其他吉布贝林素变体。该基因不会被GA20OX_SUP抑制,并且是玉米基因组中最接近GA20OX3和GA20OX5的同源基因。在某些组织中,GA20OX1的表达偏离了对照,这被解释为调节某些GA基因表达水平的GA依赖反馈回路的补偿机制。
气候变化和牲畜种植与牲畜的产量(尤其是反刍动物)相关,它是温室气体(GHG)排放的重要来源,例如甲烷。同时,牲畜受到气候变化的显着影响。例如,非洲乳制品农业面临着由于温度升高,降水量变异性和牧场退化而面临的明显挑战,这些挑战共同威胁着生产力和可持续性。高温降低了牛的生殖效率和牛奶产量(Mugwe&Otieno,2020)。小规模生产系统特别容易受到气候风险的影响(Adegbeye等,2024)。然而,几种策略,包括采用混合和改进的草料,西尔沃·田园系统(SPS)以及改善的肥料管理,提供了减轻这些影响的途径,并同时促进整个大陆的可持续奶牛场(Chará等,2024)。例如,肯尼亚的奶牛农民都会导致气候变化,并经历其对农场的不利影响(Gerber等,2013; Nardone等,2010; Thornton&Herrero,2010)。
简介cow -pea(Vigna unguiculata(L。)是一个重要的食物豆类,在全球热带和亚热带气候中生长。在各个地区,特别是在非洲,亚洲,中美洲和南美洲,它是用谷物,嫩叶和新鲜豆荚消耗的主食和多用途食品豆科植物(Alemu等,2016; Iftikhar等,2021)。cow豆产生饲料,饲料,干草和青贮饲料的牲畜,以及绿肥和覆盖农作物以维持土壤生产力(Alemu等,2016)。在农业系统中,它弥补了谷物吸收的氮的损失,从而改善了土壤质量。这与其固定大气氮的惊人能力有关,同时甚至在贫穷的土壤上表现良好(Belay等,2017)。该作物也有可能抑制杂草。作为一种耐旱和温暖的天气作物,在典型的热带低地气候中,它是一种有希望的食物和草料物种(Bilatu等,2012)。这种适应性的作物是