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
1以405 mL/ac(1.0 L/ha)和506 mL/ac(1.25 l/ha)的对照。2仅抑制。 3在405 mL/ac(1.0 L/ha)下抑制,以506 mL/ac(1.25 l/ha)对照。 4在405 mL/ac(1.0 L/ha)和506 mL/ac(1.25 L/ha)的中等和细纹理土壤上,该杂草的控制水平可以降低。 5包括对第2、5、9、14和27组抗性的生物型。 6在506 mL/ac(1.25 l/ha)的中等和细纹理土壤上,该杂草的控制水平可以降低。 7仅以506 mL/ac(1.25 l/ha)控制。 8玉米饲料和青贮饲料可用作饲料,也可以在赛季早期施用Surtain后60天或更多。 9,只有当原发性作物的最大施用率为405 mL/ac(1.0 l/ha)时,这些农作物才能在同一季节种植。 10可以在申请后4个月种植。2仅抑制。3在405 mL/ac(1.0 L/ha)下抑制,以506 mL/ac(1.25 l/ha)对照。4在405 mL/ac(1.0 L/ha)和506 mL/ac(1.25 L/ha)的中等和细纹理土壤上,该杂草的控制水平可以降低。5包括对第2、5、9、14和27组抗性的生物型。6在506 mL/ac(1.25 l/ha)的中等和细纹理土壤上,该杂草的控制水平可以降低。7仅以506 mL/ac(1.25 l/ha)控制。8玉米饲料和青贮饲料可用作饲料,也可以在赛季早期施用Surtain后60天或更多。9,只有当原发性作物的最大施用率为405 mL/ac(1.0 l/ha)时,这些农作物才能在同一季节种植。10可以在申请后4个月种植。
纽约和新英格兰。这些小母牛的饲料包括副产品,例如面包房废料、糖果废料、罐头豌豆、无穗甜玉米青贮饲料、胡萝卜和/或其他可用物品。每年约有 3,000 头动物被出售,其中一些出口到墨西哥和加拿大。为什么这家农业企业每周会从纽约、宾夕法尼亚州和康涅狄格州收到 1,000 吨面包房废料?这里有一个例子可以解释:一名面粉厂工人在一大堆面粉中丢失了手机。该公司决定减少损失并注销这批面粉,而不是支付寻找手机的人工费用或因手机或搜索过程污染面粉而招致可能的诉讼。他们打电话给 Baskin Livestock 来取这车面粉,这些面粉被加入到牲畜饲料中。{如果一头外星人奶牛吃了手机,她就可以打电话回家……)。
从2009 - 2023年开始,得克萨斯州的生产商播种了5至700万AC/年的小谷物,其中大约85%的小麦,10%的燕麦和5%黑麦,大麦和黑麦,大麦和小毛在骨料中。谷物的农场生产价值平均每年为4.2亿美元。除了谷物生产之外,这些农作物还被视为冬季牧场和驯养反刍动物和野生动植物的饲料来源。因此,生产方案只能专注于谷物的产量,放牧加谷物,仅放牧(草食)或干草/青贮饲料。估计每年有65%的小谷物面积在一定程度上被放牧,价值超过4亿美元的牲畜产品。燕麦,黑麦和小黑麦通常比谷物更具价值。每年约有60%至80%的燕麦被放牧,根据作物条件和谷物和牛肉的相对价格,谷物与掠食之比。
今天,植物的生产正在增加,但是大多数工业过程产生了很多浪费和副产品,在当前情况下,回收或重视它们是当前的优先事项。最便宜的价值途径之一是发酵,尤其是乳酸杆菌的发酵,它产生乳酸和其他工业兴趣的分子,例如生物活性化合物,例如仙境酸,有机酸,有机酸,肽,肽,或酚类,它们在植物基质和植物植物中都广为植物,植物属于植物材料和植物植物,该植物属于植物材料。生物活性化合物可能会产生有益的健康作用,例如抗氧化剂,抗炎,抗菌或益生元活性。此外,乳酸发酵可以改善现有产物,并在食品,牲畜喂养和生物技术中提供新的应用,例如乳酸,蛋白质或青贮饲料的生产。本章回顾了通过不同的生物活性,活性分子和应用的许多植物生物外源或副产品的发酵过程中使用乳酸菌菌株的使用。
非常关注植物提取物在牲畜和家禽生产中的应用,作为被禁止添加剂(例如抗生素)的替代品。植物提取物是从植物材料中提取的天然化合物或成分的混合物。由于存在众多具有药理特性的生物活性化合物,因此它们具有巨大的研究潜力。此外,由于它们的天然,可生物降解的性质以及减少对合成化学物质的依赖的能力,它们被认为是可持续和环保的选择。有关植物提取物在青贮饲料保存中施用的庞大科学研究已经报道了这种富集的植物的潜在抗真菌剂(Cock and van Vuuren,2015年),芦荟提取物具有广泛的微生物抑制活性,据报道它具有明显的抑制作用,并且对我的抑制作用具有明显的抑制作用,因此(命中率)(命中率)(命中率)(命中率)。 Al。,2013)。茶厂的有机简易提取物含有各种天然非离子表面活性剂,它们可以与某些抗菌剂合作以拮抗真菌(Hao等,2010)。一些研究报告说,ficus hirta vahl的乙醇提取物
出入控制系统 11 – 14 农用化学品处理和储存系统 15 – 18 堆肥系统 – 动物 19 – 22 侵蚀控制系统 – 结构性 23 – 27 饲料管理系统 28 – 31 林业 / 农林业系统 32 – 37 综合害虫管理系统 38 – 41 灌溉水管理系统 42 – 44 牲畜高负荷使用区域径流管理系统 45 – 48 粪肥和农业废弃物处理系统 49 – 52 营养管理系统 – 文化 53 – 56 病原体管理系统 57 – 61 石油和油品储存系统 62 – 65 规定轮牧系统 66 – 69 工艺冲洗水管理系统 70 – 72 河岸缓冲系统 73 – 76 短期废弃物收集和转运系统 77 – 82 青贮饲料渗滤液控制和处理系统 83 – 86 土壤健康系统 87 – 90 河道走廊和海岸线管理系统 91 – 94 废物储存和转运系统 95 – 98
术语“筒仓”(组织类型,而不是青贮饲料的饲料和饲料存储类型)用于将隔离描述为合作的障碍。尽管可以在这种孤岛中开发重要的知识和技术,但是当使用应用工程来解决问题时,可以实现更大的价值。应用研究和应用工程通常涉及各种专业知识和技术的整合,以及对问题,工具,约束和能力(系统方法)的理解。应用工程为技术和解决方案带来了价值。正如本期资源所讨论的那样,人工智力(AI)有望使我们的技术更聪明。传感器和通信技术,数据处理和分析以及整合数据,知识,模型和机器学习的智能系统。这些智能系统可能很复杂,但是它们通常来自多个来源的数据和知识的集成,处理和包装信息到可耐用的格式中,以改善决策和自动化。这些新工具可以为现有的硬件,基础架构和设备系统带来更大的价值和功能性;因此,它们建立在并依赖于旧系统,设备和基础设施。由于我们需要传统和新兴技术,因此我们需要专业知识来支持和整合它们。在
厌氧的蛋白质底物的共同消化是将有价值的原料转化为甲烷的重要策略,但它会释放出氨,可以抑制整体过程。这项研究开发了一种尖端的培养基和元基因组方法,以研究氨基沼气植物的微生物组成。新近分散的微生物用于用酪蛋白,玉米青贮饲料及其组合的压力大批批量演员的生物学。分离,选择富含蛋白水解细菌的共培养物与蛋白水解收集菌株假单胞菌DSM6252进行比较。将共培养物和伦敦氏菌与抗氨的甲虫甲状腺菌MS2结合使用,以提高过程稳定性。还测试了预先适应酪蛋白的微生物种群,以评估富含蛋白质的原料的消化。有希望的结果表明,将蛋白水解细菌和伯氏杆菌结合在一起,可以利用微生物培养物来改善厌氧消化稳定性并确保即使在最恶劣的氨气状况下也可以确保稳定的生产力。