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张元跃 《上海畜牧兽医通讯》2001,(4):9-11
商品猪生产企业中 ,生长肥育猪一般采用不限量饲喂 ,所以猪的随意采食量是决定其生产成绩的关键因素。可以说 ,生长肥育猪的采食量和瘦肉生长速度的结合决定肉猪的营养方案 ,瘦肉生长速度决定猪的营养需要量 ,采食量潜力与满足营养需要量的日粮养分浓度密切有关。广泛认为 ,采食量和瘦肉生长速度受遗传控制 ,是影响生产效益的两个重要经济性状 ,本文目的是综述采食量的遗传变异、采食量与瘦肉生长的关系 ,检查现在和将来猪选择的规划和实际对采食量的可能影响。1 采食量的遗传变异和生长速度一样 ,采食量的遗传差异普遍存在于品种间、品种… 相似文献
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从各国的数据来看,现代猪每天吃得比较少,这就会影响生长肥育猪的生长性能和猪场的利润。 相似文献
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目前阶段饲养很流行。无论欧洲,美洲或亚洲的养猪专家,都正在研究如何采用这个在生长和肥育阶段逐步改变营养成分的新方法。阶段饲养的中心是使用不同类型饲料混合物,根据猪在各个生长阶段的确切需要调整能量和蛋白质/氨基酸水平,从而降低饲料成本,使营养水平与猪的遗传力相适应,并减轻猪粪对环境的污染。为了使阶段饲养法在实际生产中充分发挥作用,需要精确估测每头猪的日饲料采食量,尤其是以饱饲代替限饲更需要这样做。 相似文献
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<正>1问题的提出某公司把2008年与2009年7-8月的生产数据进行分析统计(表1)。从中可以看出,2009年7-8月出栏猪苗体重、出栏后耗料量、日增重、 相似文献
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随意采食量是指1头或者1群动物在给定的时间内(通常是1d),自由采食的情况下摄人的饲料的数量。潜在采食量是指为了满足动物对养分的所有需求而需要摄入的饲料的数量。由于受到动物本身和坏境等方面的物理或者化学不利因素的影响,动物的随意采食量通常要低千其潜在采食量(Forbs,1994)。实际采食量是在实际生产中,一定时间内动物实际采食饲料的总量。规定采食量是指动物饲养标准或动物营养需要中所规定的采食量定额。随意采食量是动物的本能,一般随动物日龄或体重增加而增加。实际采食量可能与随意采食量的差异主要取决于动物自由接触饲料的程度(表1)。在自由采食时, 相似文献
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剩余采食量在反刍动物生产中的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
剩余采食量(RFI)是一种评价饲料利用效率的有效指标,与料重比和增重饲料比这2种评价饲料利用效率的指标相比,可以避免不同体形和不同生长时期动物之间饲料利用效率的固有差异,可以使饲料利用效率的评价更加科学。随着科学技术发展,压力传感器系统、图像信息系统能够更加快捷有效地帮助收集采食量的相关数据。研究发现,低RFI的反刍动物对粗饲料的消化能力更强,同时不同RFI的反刍动物瘤胃细菌组成也存在差异,而且在瘤胃中挥发性脂肪酸运输的关键基因与RFI具有相关性。虽然不同RFI的家畜屠宰性能和胴体性状的差异在不同种家畜的研究中还没得到一致的结果,但是在繁殖育种中选育低RFI的家畜可以提高生产效率,节约饲料成本。因此,RFI在规模化养殖中的应用可以为提高牧场生产管理水平、增加经济效益提供帮助。 相似文献
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采食是动物营养的首要过程,通过采食动物获得所需营养物质,以满足自身生长发育和生产需要。如果采食量不足将会带来一系列的问题,因此为了达到高水平的生产,有时要求尽可能提高动物的采食量,从而使自身生产潜力得到更好的发挥。但采食量并不仅仅意味着摄取饲料的绝对重量,更多程度上是营养物质,特别是有效营养物质的量。提高采食量,实际上是讲要更有效地供给动物所需养分,解除制约生产的营养因素,发挥最大的生产潜力,并获得一定的经济效益。本文概述了采食量对猪生产性能的影响以及提高猪采食量的措施。 相似文献
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猪采食量变化的成因分析与对策 总被引:6,自引:0,他引:6
在不影响猪健康的前提下,尽可能多的摄食是猪快速生长的必要条件.作者在阐明猪采食量调控机制、分析采食量变化原因的基础上,结合生产实际,从日粮配方设计、饲养管理方面提出了应对采食量变化的措施,以期提高养猪经济效益. 相似文献
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仔猪断奶后的一段时问是猪一生中最重要的时期之一.不同窝的仔猪来到一起会互相攻击,一般要花上几个小时,有时甚至长达一周的时间才会建立起秩位等级.在这一过渡时期内,仔猪常常完全不吃食或吃得很少.以前的研究表明,仔猪刚断奶后的攻击行为会导致相互间发生打斗,并且会降低对疾病的抵抗力,从而降低猪的生产性能.另一项研究表明,为了控制攻击行 相似文献
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在大多数生长试验中,试验动物往往成群地饲养在同一圈中。在试验过程中,有时有个别动物在生长速度上会表现出与其同伴较大的差异,或者死亡。出现此种情况时,如果不能为统计日平均采食量(average daily feed intake,ADFI)和饲料效率而对试验动物的圈采食量(penfeedintake,PFI)进行重新评估,那么试验数据集将丢弃该圈的观察值。因此,我们开发了一个模型,用来评估群体饲喂条件下猪的个体采食量(Individual feed intake,IFI),并通过群体饲喂模拟试验对该评估模型进行验证。在推荐模型中,将每个受影响圈的采食量(FeedIntake,FI)分为用于维持生存需要的采食量(FIm)和用于生长需要的采食量(FIg)两个部分。首先,试验期间个体猪的FIm按NRC(1998)所列出的维持生存所需代谢能的评估方法进行测算,然后将同圈内所有猪的FIm相加,即得到圈FIm。圈采食量(PFI)与圈FIm之差就是该圈动物用于生长所需的那部分采食量。接下来,把该差额部分的采食量平均分给圈内动物每单位增重上,即为FIg。最后,猪圈中被淘汰猪的IFI估测值即为所淘汰猪的FIm与FIg之和,原来的圈采食量(PFI)减去该FI估测值后即得剩余猪的新PFI。个体采食量评估的准确性取决于维持生存代谢能预测方程和饲料原料能量分析值的准确性。在模拟试验中,我们将推荐模型的精确度与2个其它模型的精确度作了比较。模拟试验1显示,在所有测试阶段中推荐模型的精确度至少高于其它2个模型中的任一种方法(P<0.001);模拟试验2也证明,推荐模型的精确度高于其他2种方法。由于IFI的人工计算相对麻烦,为此我们开发了饲料采食量校正电子数据表(feed intake correction spreadsheet,FICS),即一个利用宏指令可对FI进行校正的Excel电子数据表。FISC包括了推荐模型中的所有测算程序,用户可免费从指定的网页上下载Excel文件和使用说明书。 相似文献