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相似文献
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1.
奶牛泌乳早期能量负平衡的危害及解决措施   总被引:32,自引:4,他引:28  
奶牛在泌乳早期经历着一种能量负平衡.奶牛产犊后的最初几天,干物质进食量最低,虽然干物质进食量在产后会逐渐增加,但最大干物质进食量相对于泌乳高峰还是向后延迟6周左右.一般情况下,奶牛的产奶高峰通常出现在产后4~8周,而最大干物质进食量通常出现在产后10~14周,在这段时期,能量的供给不能满足能量的需要而导致能量负平衡.  相似文献   

2.
在奶牛的泌乳初期饲养过程中,由于采食量的增长与泌乳量的增长不同步,采食量的增加滞后于产奶量的提高。此时饲料能量不足,出现产后能量负平衡。据报道,在美国至少有80%的经产牛经历过产后能量负平衡。1能量负平衡产生的原因和危害1.1产生的原因发生上述现象的主要原因是奶牛在  相似文献   

3.
在某一集约化牛场,随机选取年龄、胎次、泌乳量相近的奶牛60头,分别在产后1、14、28、42、56d和70d时颈静脉采血,根据血糖浓度在6个时间点分为能量负平衡组和对照组,同时调查和分析奶牛日粮营养水平(能量、CP、CF、CFb、Ca、P)、生产性能(BW、MY、DMI)、繁殖性能(首次配种间隔、情期受胎率、发情率、配种指数)、血液生化指标(Glu、BHBA、NEFA)和内分泌指标(Ins、Gn、Lp、E2、P4)。结果表明:奶牛泌乳早期存在不同程度的能量负平衡(NEB),产后14d最高。NEB能使奶牛产后血浆E2、P4水平降低,产后DMI、BW和MY均减少。能量负平衡奶牛血浆Ins、Gn和Lp浓度降低,表现低血糖、高血浆NEFA和BHBA生化特性,首次配种间隔延长,情期受胎率和发情率降低,配种指数增高。这些结果提示,奶牛泌乳早期易发能量负平衡,不仅与日粮能量水平低、泌乳量高、干物质摄入少和体重损失有密切关系,而且与机体内分泌未完全协调发挥作用有关。并且能量负平衡会降低奶牛生产性能和繁殖性能。  相似文献   

4.
选用32头经产奶牛,根据泌乳期、上一泌乳期305 d产奶量和预产期,采用随机区组设计分为4组,研究丙酸钙(0、100、200 g/d和300 g/d)时泌乳早期奶牛体况评分、体重变化和能量平衡的影响.结果表明:日粮添加丙酸钙对奶牛体况评分无显著影响,添加丙酸钙200 g/d和300 g/d显著改善了泌乳早期奶牛能量负平衡.减少了体重的下降.总之,添加丙酸钙明显改善了泌乳早期奶牛能量平衡,丙酸钙适宜添加量为200 g/d.  相似文献   

5.
围产期是奶牛的特殊生理时期,经历妊娠、产犊、泌乳、采食量和饲养环境剧烈变化,容易引起奶牛能量负平衡,同时也是酮病、真胃移位、胎衣不下等多种代谢性疾病高发期,对后续生产和繁殖性能产生难以逆转的影响。本文综述了奶牛能量负平衡的原因、影响和改善措施,旨在为围产期奶牛健康养殖提供理论依据及技术参考。采食量下降和营养不足是产生能量负平衡的主要原因,导致奶牛泌乳性能、繁殖性能和免疫力下降。为解决这些问题,应采取合理的营养和管理调控措施,如根据奶牛围产期前后对饲料能量的不同需求,在保证日粮组成原料不变的情况下改变日粮的营养成分,同时根据奶牛不同时期的生理特点调整饲养管理方案,从而改善能量负平衡。  相似文献   

6.
本文探讨了不同能量补充物质对泌乳奶牛生产的影响。,以麸皮作对照,用全棉籽、膨化全脂大豆和脂肪酸钙作为能量补充物质,35d试验结果显示,奶牛产奶量分别提高了6.7%、14.4%和18.2%..乳脂肪分别提高19.(/9%、11.82%和11.21%、经济效益分别比对照组提高4.20、5.36和8.72.'L/(头·d)!试验表明,全棉籽、膨化全脂大豆和脂肪酸钙作为能量补充物质,可减轻夏季热应激,提高牛奶产量和牛奶品质,尤以脂肪酸钙效果最佳。  相似文献   

7.
补充脂肪酸对泌乳奶牛产奶量及能量平衡的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
密歇根州大学的Harvatine等学者通过在日粮也倾向降低。UNS使乳脂下降但可相应地增加乳中中补充饱和及不饱和脂肪酸来评价其对产奶量、乳t10、c12-CLA和C18∶的浓度。SAT和对照组的乳脂1成分及其浓度(包括脂肪酸和能量平衡)的影响。选是相似的,但UNS降低了短链和中链脂肪酸。瘘管和择8头瘤胃瘘管和十二指肠瘘管及8头无瘘管的奶无瘘管奶牛随着不饱和脂肪酸的增加,其消化能的牛,采用重复的4×4拉丁方设计进行21d试验。处理采食量随之降低。增加不饱和脂肪酸可使瘘管牛体分为对照组和补充2.5%脂肪酸,分别为饱和脂肪酸重和净能增加,而增加…  相似文献   

8.
奶牛分娩后,产奶量会迅速增加,经一个月左右可进入高峰,但是母牛对饲料干物质的采食高峰通常在产后3个月左右才开始。所以这一时期的泌乳盛期奶牛的能量均处于负平衡状态,能量负平衡严重的或持续时间过长,则影响生殖机能的正常康复,繁殖率下降。  相似文献   

9.
能量是高产奶牛发挥泌乳潜力的重要因素,满足奶牛的能量需要,是提高产奶量,改善奶牛繁殖性能和健康状况的重要措施。在泌乳初期奶牛饲养中,由于能量负平衡的存在,满足这一阶段奶牛能量的需求成为奶牛生产的重点。介绍了泌乳初期奶牛产生能量负平衡的原因和危害,影响这一时期奶牛能量需求的因素,阐明了改变饲养方法,添加脂肪及酵母培养物等解决方法。  相似文献   

10.
1 高产奶牛能量负平衡的产生高产奶牛是指产奶量在 70 0 0kg以上的奶牛。其特点是机体新陈代谢旺盛 ,饲料采食量大 ,转化率高。因此一头产奶 80 0 0kg/泌乳期的奶牛和一头产奶60 0 0kg/泌乳期的奶牛对营养的需要有很大区别。在生产中满足高产奶牛蛋白质和其它营养成分的需要比较容易 ,但是它们的能量需要却不能简单通过谷物饲料来满足 ,尤其是整个泌乳期的前 1 /3阶段。因为产奶高峰要早于采食高峰 ,以致于奶牛不能摄取到足够的能量来维持产奶需要 ,机体处于能量负平衡状态。不足的能量进食量是泌乳初期限制泌乳量的最主要因素之一。…  相似文献   

11.
随着我国畜牧养殖业的快速发展,奶牛养殖业得到了进一步的发展,市场需求量持续增加。奶牛产量不断提升,奶牛被动淘汰率持续增加。奶牛生产前,胎儿快速发育,为满足产奶需求奶牛乳房会快速发育,营养需要持续增加,母牛的采食量大幅度降低,导致营养摄入量无法满足于奶牛的生长所需,进而造成能量负平衡。  相似文献   

12.
奶牛泌乳初期,如果奶牛的饲喂量和采食量低于泌乳量时,则会造成奶牛生产后的能量严重不平衡,出现这种现象与产奶量、干物质饲喂量、体重变化有关。需要根据奶牛产奶量进行饲喂,保证产奶量及奶牛的健康。  相似文献   

13.
选用28头经产奶牛,根据泌乳期、上一泌乳期305 d产奶量和预产期,采用随机区组设计分为4组,研究苹果酸(0、70、140和210g/d)对泌乳早期奶牛体况评分、体重变化和能量平衡的影响。结果表明,日粮中添加苹果酸对奶牛体况评分无显著影响,140和210 g/d显著改善了泌乳早期奶牛能量负平衡,减少了体重下降。根据试验结果,添加苹果酸明显改善了泌乳早期奶牛能量平衡,苹果酸适宜添加量为140g/d。  相似文献   

14.
15.
要点 ●泌乳早期至少头2l天每天挤4次奶可提高整个泌乳期的产奶量。 ●增加挤奶次数可增加催乳素的产生,而催乳素可促进乳腺细胞生长,因而可提高奶产量。●泌乳早期增加挤奶次数以很少的附加成本,就可提高整个泌乳期的奶产量。  相似文献   

16.
能量负平衡是奶牛养殖过程中必然会发生的一个问题,如果不能采取有效的措施会造成严重的后果,轻者导致奶牛产奶高峰期延迟,高峰期持续时间短,母牛的生产性能下降,严重时会影响到奶牛的健康,影响奶牛繁殖性能的发挥,给奶牛养殖带来严重的危害.因此,需要采取有效的措施提高奶牛机体的能量水平,缓解能量负平衡带来的不利影响.  相似文献   

17.
选择围产期健康奶牛30头,随机分为三组,产前第28d开始,饲喂不同能量日粮,即对照组(C组)、高能量组(H组)和低能量组(L组);产后各组奶牛均饲喂标准泌乳日粮,至产后56d结束。研究干奶期不同能量摄入水平对产后奶牛能量负平衡的影响。结果表明:低能量组奶牛产后干物质摄入量显著高于其它两组、体重消耗较低,能量负平衡状态缓解。  相似文献   

18.
由于奶牛产后摄入能量不足以维持大量产奶需求,导致奶牛产后出现能量负平衡(NEB),NEB不仅影响奶牛产奶量,还会引发多种产后代谢和炎性疾病,这对奶牛生产力具有重要影响。微小核糖核酸(microRNA,miRNA)作为转录后调控因子参与NEB相关基因表达,调节奶牛能量和代谢平衡。本文主要从脂代谢、糖代谢和繁殖机能3个方面综述了miRNA对NEB奶牛分子调控的研究进展,以期为后续研究miRNA在奶牛NEB的调控作用提供参考。  相似文献   

19.
~~解决高产奶牛能量负平衡的有效方法@魏亭$完达山牧业开发服务有限公司!黑龙江哈尔滨15006 @韩光毅$完达山牧业开发服务有限公司!黑龙江哈尔滨15006 @何庆刚$完达山牧业开发服务有限公司!黑龙江哈尔滨15006  相似文献   

20.
奶牛围产期能量负平衡及其危害   总被引:2,自引:2,他引:0  
奶牛在围产期所需的各种能量主要来自饲料的三大营养物质,即蛋白质、脂肪和碳水化合物。通过这些物质在体内转化中释放的能量,使奶牛维持了清醒、安静和保持体温等基本的生理活动,同时也完成了妊娠、分娩、泌乳等生产代谢活动。奶牛产后进食的营养物质与产奶所需要的营养物质之间存在一个差值,能量的供给常不能满足奶牛的能量需求而导致能量负平衡(NEB),  相似文献   

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