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夏季热应激的防控措施

  • 分类:临床应用
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  • 来源:
  • 发布时间:2017-07-21 12:30
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【概要描述】一、高温给猪带来的危害1.食欲和生产性能下降?高温时机体代谢活动加强,累积的过氧化物增多;?高温导致猪的消化酶分泌减少;?高温易激发生长育肥猪内源性胞内劳森氏菌引起的回肠炎;?影响公猪精液活力,使母猪受孕率降低。温度日增重采食量配种率>25℃每升高1℃,减少30~50g每升高1℃,下降40~80g;持续高温(28~35℃)时,下降25~30%每升高1℃,配种率下降13~20%猪的正常体温一般恒定在38.5~39.5℃,主要通过猪体自身的产热和散热来保持。其生长的适宜温度为15~25℃。由上表可知,夏季配种总产仔数、活仔数、健仔数低于春、秋、冬季;死仔数、木乃伊数、畸弱数都高于春、秋、冬季。2.生理中毒高温时,猪体为加速排热,呼吸加快,呼出大量二氧化碳,使血液碱性升高,导致代谢性碱中毒;同时,细胞无氧代谢活动增强,产生大量酸性代谢物,代替细胞内K+,使细胞内酸中毒。3.产生病理症状持续热应激使大量血液供应由内脏流向皮肤,而供给消化道的血液减少,造成消化道损伤,导致大肠杆菌及内毒素进入血液循环系统,引起急性病理反应。高温易使母猪发生急性感染,导致母猪产后三联症及母猪泌乳障碍。回肠炎胃溃疡急

夏季热应激的防控措施

【概要描述】一、高温给猪带来的危害1.食欲和生产性能下降?高温时机体代谢活动加强,累积的过氧化物增多;?高温导致猪的消化酶分泌减少;?高温易激发生长育肥猪内源性胞内劳森氏菌引起的回肠炎;?影响公猪精液活力,使母猪受孕率降低。温度日增重采食量配种率>25℃每升高1℃,减少30~50g每升高1℃,下降40~80g;持续高温(28~35℃)时,下降25~30%每升高1℃,配种率下降13~20%猪的正常体温一般恒定在38.5~39.5℃,主要通过猪体自身的产热和散热来保持。其生长的适宜温度为15~25℃。由上表可知,夏季配种总产仔数、活仔数、健仔数低于春、秋、冬季;死仔数、木乃伊数、畸弱数都高于春、秋、冬季。2.生理中毒高温时,猪体为加速排热,呼吸加快,呼出大量二氧化碳,使血液碱性升高,导致代谢性碱中毒;同时,细胞无氧代谢活动增强,产生大量酸性代谢物,代替细胞内K+,使细胞内酸中毒。3.产生病理症状持续热应激使大量血液供应由内脏流向皮肤,而供给消化道的血液减少,造成消化道损伤,导致大肠杆菌及内毒素进入血液循环系统,引起急性病理反应。高温易使母猪发生急性感染,导致母猪产后三联症及母猪泌乳障碍。回肠炎胃溃疡急

  • 分类:临床应用
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  • 发布时间:2017-07-21 12:30
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一、高温给猪带来的危害

1.食欲和生产性能下降

?高温时机体代谢活动加强,累积的过氧化物增多;

?高温导致猪的消化酶分泌减少;

?高温易激发生长育肥猪内源性胞内劳森氏菌引起的回肠炎;

?影响公猪精液活力,使母猪受孕率降低。

温度 日增重 采食量 配种率
>25℃ 每升高1℃,减少3050g

每升高1℃,下降4080g;

持续高温(2835℃)时,下降25~30%

每升高1℃,配种率下降1320%

 

夏季热应激的防控措施

猪的正常体温一般恒定在38.539.5℃,主要通过猪体自身的产热和散热来保持。其生长的适宜温度为1525℃。

夏季热应激的防控措施

由上表可知,夏季配种总产仔数、活仔数、健仔数低于春、秋、冬季;死仔数、木乃伊数、畸弱数都高于春、秋、冬季。

2.生理中毒

高温时,猪体为加速排热,呼吸加快,呼出大量二氧化碳,使血液碱性升高,导致代谢性碱中毒;同时,细胞无氧代谢活动增强,产生大量酸性代谢物,代替细胞内K+,使细胞内酸中毒。

夏季热应激的防控措施

3.产生病理症状

持续热应激使大量血液供应由内脏流向皮肤,而供给消化道的血液减少,造成消化道损伤,导致大肠杆菌及内毒素进入血液循环系统,引起急性病理反应。

高温易使母猪发生急性感染,导致母猪产后三联症及母猪泌乳障碍。

夏季热应激的防控措施 夏季热应激的防控措施 夏季热应激的防控措施
回肠炎 胃溃疡 急性乳腺炎    

4.中暑甚至伤亡

高温持续过长严重的导致机体循环障碍而出现中暑病症。

热应激易导致母猪妊娠后期流产、死胎率上升,断奶后掉膘严重、乏情、返情等现象。

夏季热应激的防控措施 夏季热应激的防控措施
夏季热应激的防控措施 夏季热应激的防控措施

二、针对高温应做的措施

应加强猪舍的通风管理,尤其是午后和闷热的黄昏;

安装必要的降温冷却系统;

减少饲养密度,提高日粮营养浓度,改调饲料配比;

在饲料中添加VC、VE、牛磺酸等热应激剂。

三、VC的作用

?抗应激;

?解暑散热;

?改善免疫系统功能,调节免疫应答反应,减低疫苗应激;

?用于发病时提高机体抗病力,抑制疾病危害程度,加速康复;

?用于中毒症状的配合抢救及维生素C缺乏症的治疗;

?促进钙铁吸收,提高机体生长速度。

四、影响VC稳定性的因素

    VC极易受光照、金属离子、碱性环境的影响,质量不稳定,对生产环节及保存环节都有严格的要求,使用时请选择质量可靠、大厂家的。

1.受光照极易被氧化降解

    VC还原性比较强,在正常的氧化还原反应中会消耗VC,将其降解为HA-和HO2-,然后生成A和H2O2。(HA-:单负离子Vc;A:Vc;HO2-:氢化氧游离基)

2.受PH影响较大,尤其是碱性环境。

    VC本身具有酸性,遇碱性物质或碱性的水会降解。

3.受重金属离子影响较大(Cu2+、Fe3+

    Cu2+、Fe3+的影响最大,据张晔蓉(1995)报道,在VC溶液中加入微量Cu2+、Fe3+(生活中所需量),VC溶液损耗率达44%。

五、牧翔VC的优势

?建立缓冲体系,解决了维生素C在碱性水质中或与饲料中碱性物质接触过程中引起的降解现象。

?优选复合抗氧化系统,解决维生素C的氧化降解问题。

?通过熬合技术,解决饲料或水中重金属离子对维生素C稳定性的影响。产品更稳定,生物学效价更高。

  VC在生产到应用过程中需要经过多道环节,如果某个环节不合理,可使VC在到达动物体内时损失13%——20%。牧翔VC在生产过程中建立了系统的“缓冲—抗氧化—螯合体系”,在加速12个月后,产品含量仍达98%以上。

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