首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
热应激对奶牛生产性能的影响及预防措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
张勇  李敏洁 《中国饲料》2003,(14):30-32
1 热应激对奶牛生产性能的影响1 1 对奶牛采食量的影响 外界环境温度升高引起的热应激往往导致奶牛采食量下降。奶牛从2 2~ 2 5℃时采食量开始下降 ,30℃以上时急剧下降 ,40℃以上时不耐热的品种将停止采食。高温环境中奶牛采食量下降的程度因品种和饲料组成的差异而略显不同 ,但总的下降趋势基本一致。热应激导致奶牛采食量下降的机制为 :1 )奶牛在热应激时 ,体内三碘甲腺原氨酸T3、甲状腺素T4分泌量大幅度下降 ,影响胃肠蠕动 ,延长食糜过胃时间 ,使胃充盈 ,通过胃壁上的胃伸张感受器作用于下丘脑厌食中枢 ,反馈性地减少采食量 ;2 )…  相似文献   

2.
[目的]探讨热应激对奶牛采食量和饲料中营养物质消化率的影响。[方法]通过采用单因子水平随机设计。[结果]奶牛热应激时采食量显著下降,在轻微和中度热应激期采食量分别下降3.65%和13.46%;营养物质的消化率也显著下降(P0.05),奶牛在轻度和中度热应激期粗脂肪的消化率分别降低了6.17%、13.03%;钙的消化率分别降低了25.09%、34.97%;磷的消化率分别降低了22.77%、36.27%。[结论]奶牛热应激时采食量显著下降(P0.05);饲料中营养物质消化率粗脂肪、钙、磷的消化率与非热应激期相比,差异显著(P0.05)。  相似文献   

3.
[目的]探讨热应激对奶牛采食量和饲料中营养物质消化率的影响。[方法]通过采用单因子水平随机设计。[结果]奶牛热应激时采食量显著下降,在轻微和中度热应激期采食量分别下降3.65%和13.46%;营养物质的消化率也显著下降(P0.05),奶牛在轻度和中度热应激期粗脂肪的消化率分别降低了6.17%、13.03%;钙的消化率分别降低了25.09%、34.97%;磷的消化率分别降低了22.77%、36.27%。[结论]奶牛热应激时采食量显著下降(P0.05);饲料中营养物质消化率粗脂肪、钙、磷的消化率与非热应激期相比,差异显著(P0.05)。  相似文献   

4.
我国南方地区夏季热应激严重,给奶牛养殖带来严重影响,做好防暑降温,优化设计饲料配方,选择抗热应激的新型饲料添加剂,可以有效缓解热应激,提高奶牛养殖效益。1科学调制饲料热应激可明显降低奶牛的采食量,影响产奶量。提高干物质采食量,是夏季饲养管理工作的重点。根据调查,一些规模化奶牛场尚未饲喂TMR全混合日粮;饲喂全混合日粮,可以提高干物质采食量,缓解和防治瘤胃酸中毒。适当增加TMR含水  相似文献   

5.
奶牛热应激的预防   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 奶牛的热应激   奶牛具有耐寒畏热的特性.奶牛生产环境的最适温度为10~16℃,处于这一温度段的奶牛饲料利用率最高,产奶量也最高.奶牛对体温调节的能力有限,因为奶牛单位体重的表面积较小,同时奶牛是以粗饲料为主,且采食量大,热增量也较大,1头日产奶20 kg的母牛比干奶牛的热量高50%,产奶量越高,产热越多.采食量和乳的合成也会增加,均会导致产热增加.当外界环境气温高时,就不利于身体的散热,因而表现出一些应激性症状.  相似文献   

6.
袁博 《中国乳业》2021,(1):13-14
在夏季高温高湿环境下,牛调节体温的中枢无法做到有效调节体温,会导致牛产生热应激.热应激会导致奶牛采食量降低,呼吸频率加快,营养物质消化率下降等,严重影响其生产性能.目前缓解热应激的方法主要是改善环境及使用缓解热应激的添加剂.主要从热应激的危害和缓解方法两方面来阐述热应激对牛生产性能的影响,以期为减少夏季奶牛热应激提供参...  相似文献   

7.
反刍家畜采食量的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
对影响反刍家畜采食量的饲料因素,如饲料容积、饲料含水量、日粮中的脂肪与中性洗涤纤维、挥发性脂肪酸以及牧草的调制方式进行了分类综述。同时扼要分析影响反刍家畜采食量的环境因素、动物因素及其调节机制,并对各阶段奶牛(泌乳、妊娠、生长)采食量的典型预测模型作了介绍。  相似文献   

8.
奶牛热应激,一直是影响现代化牧场效益的主要因素,尤其是在夏季最热时候。热应激不但影响奶牛干物质采食量,而且影响奶牛后续生产。提高热应激期间奶牛干物质采食量,一直是困扰现代奶牛场的主要问题之一。本文研究热应激期间调整奶牛饲喂方式对奶牛干物质采食量的影响。试验表明,夏季热应激期间,通过调整奶牛饲喂时间、增加饲喂次数,分别提高奶牛干物质采食量0.52 kg、0.80 kg,提高奶牛产量1.00 kg、1.31 kg。  相似文献   

9.
奶牛热应激是指奶牛对不利其生理活动的环境高温产生的非特异性应答反应的总和。奶牛的最理想温度在10℃-20℃,近几年由于温室效应的影响,使全球气候变暖,奶牛热应激发生的频率增加。奶牛热应激的临床症状为:发病牛采食量降低,粗饲料采食量比精饲料采食量下降明显。饮水量增  相似文献   

10.
正热应激对奶牛的采食量、反刍功能、营养消化与吸收都有严重的负面影响。由于生物学和环境之间某些较为复杂的相互作用,降低了乳产量和乳成分的含量。热应激情况下,由于饲料采食量的减少,纤维消化率的降低,以及瘤胃反式脂肪酸的产生,故乳脂率通常是降低的。不过由于热应激期间体脂的动用,乳脂率也偶有升高的现象。饲料采食量的减少使得氨基酸摄入量降低,加之热应激期间微生物数  相似文献   

11.
采食量是限制奶牛产奶性能的主要因素,是影响奶牛繁殖性能的重要因素,也是奶牛健康状况的重要标志。笔者开发了一种能自动识别奶牛个体、记录奶牛个体采食量的装置,其计算管理软件还可自动分析个体的采食量变化情况、个体间采食量差异情况、群组采食量变化情况、个体采食行为习惯、饲料供应和消耗情况等。  相似文献   

12.
通过两期试验观察测定洱源养殖大户和个旧规模牛场奶牛采食苜蓿、一年生黑麦草和传统青绿饲料,以及不同比例的苜蓿和一年生黑麦草对秸秆类饲料采食量、产奶量、乳成分和饲料报酬的影响.研究结果表明:(1)奶牛采食不同青绿饲料,在高比例粗饲料日粮中,对秸秆的采食量有显著影响,对乳脂肪、乳蛋白含量影响显著(P<0.05)或极显著(P<0.01),但对奶产量和乳糖含量无显著影响(P>0.05),对奶牛的粗饲料报酬影响显著(P<0.05)或极显著(P<0.01);在以精饲料为主要营养来源的奶牛,采食不同青绿饲料对秸秆采食量、奶产量、乳成分和饲料报酬无显著影响(P>0.05).(2)奶牛采食不同比例的苜蓿和一年生黑麦草,对秸秆采食量、奶产量和乳成分无显著影响(P >0.05).  相似文献   

13.
奶牛干物质采食量是指奶牛在一定时间内采食饲料中干物质的总量,其数量决定了奶牛的产奶量、产奶效率及产奶品质,同时它还影响奶牛的生长、发育、繁殖等生理活动。文章就奶牛干物质采食量的测定方法、影响因素及提高奶牛干物质采食量的方法进行探讨,旨在为现代奶牛生产中提供科学理论依据。  相似文献   

14.
应用全价混合料(TMR)饲喂奶牛技术是奶牛养殖业走向现代化、科学化必由之路.低成本优化设计全价混合料配方和精确计算奶牛每天风干饲料采食量是实现全价混合料(TMR)饲喂奶牛基本条件.实践表明,运用JT-畜禽饲料配方优化程序设计(2-2版本)完全能预期达到快速计算奶牛全价混合料配方和每天风干饲料采食量的要求.  相似文献   

15.
奶牛夏季较耐寒不耐热。气温在0℃以下时.奶牛体热散失量明显大于体热产生量,导致部分饲料或部分体内贮存的能量转化为体热,故寒冷引起奶产量下降,但对母牛采食量没有影响,有时还会增加;气温超过27℃,奶牛产奶量下降;超过32℃,采食量约减少20%;40℃时食欲废绝。采食量的减少是导致产奶量下降的直接原因。  相似文献   

16.
奶牛耐寒而不耐热,气温在0℃以下时,奶牛的体热散失量明显大于体热产生量,导致部分饲料或体内贮存的能量转化为体热,所以寒冷季节会引起奶牛产奶量下降,但奶牛的采食量不受影响,有时还可能增加。但气温高于20℃时,奶牛即表现出体温增高,呼吸频率加快,饮水量增多,采食量下降和肠道充塞等热应激症状。  相似文献   

17.
奶牛的采食是一个很复杂的过程,包括觅食、识别、食入、咀嚼、吞咽等一系列过程。影响奶牛采食量的因素很多,主要有饲料因素、环境因素和饲喂技术等。了解这些因素对于调控奶牛采食量,提高奶牛的生产性能,降低生产成本等有很多益处,利用这些因素来调控奶牛采食量是实现奶牛效益最大化的关键。  相似文献   

18.
热应激是影响我国奶牛生产潜力的主要问题之一,温度和湿度的升高会对奶牛采食量、奶牛乳产量和牛奶品质降低等产生影响,并且还会降低奶牛的抗病能力。本文从热应激对奶牛采食量、健康、奶牛泌乳及牛奶成分这四个方面进行综述,旨在为缓解奶牛热应激提供客观的信息资料。  相似文献   

19.
本文就1991年度美国乳业协会年会有关奶牛饲料营养研究方面的主要内容综述如下,供参考。一、氮代谢和氨基酸营养研究美国科学家致力于研究奶牛采食量和日粮组成对奶牛瘤胃微生物蛋白合成和小肠氮流量的影响,试图通过增加饲料采食量,控制适宜的瘤胃发酵,  相似文献   

20.
随着温室效益的出现,全球气候逐渐变暖,致使热应激给奶牛带来的危害日益严重。为此,本文从产奶量、乳品质、生理指标、采食量、饲料消化率、代谢激素、公牛繁殖能力、母牛繁殖能力等方面具体介绍了热应激对奶牛产生的影响;提出了降低奶牛热应激的措施:合理配制饲料,做好防暑降温,使用饲料添加剂。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号