Схема подкормки поросят-сосунов, (в г на одну голову в сутки) — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Схема подкормки поросят-сосунов, (в г на одну голову в сутки)

2017-08-23 223
Схема подкормки поросят-сосунов, (в г на одну голову в сутки) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Корм Возраст, дн Всего, кг
5-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
Молоко цельное       - - - 5,0
Молоко снятое - -         20,0
Комбикорм             34,4
Сочные корма -           5,0
Мука травяная -           0,5

В течение 1-1,5 часа после рождения, через молозиво поросята получали γ-глобулины, в результате чего они приобретали пассивный иммунитет против кишечных и простудных заболеваний. К поеданию комбикорма, сочного корма (красной моркови) и травяной муки приучали в ранние периоды развития, и таким образом ускоряли рост желудка, поджелудочной железы, увеличивали активность трипсина.

В состав комбикорма включали: дерть ячменную 7,8 кг, дерть пшеничную 13 кг, дерть гороховую 5,2 кг, сапропель 4,5 кг, БМВД 3,9 кг.

В состав БМВД включали: наполнитель (отруби пшеничные) 682 г, муку мясную 2600 г, синтетический кормовой лизин 20 г, синтетический кормовой метионин 45 г, обесфторенный фосфат 145 г, соль поваренную 100 г, сернокислую медь 794 мг, сернокислый цинк 4145 мг, сернокислый марганец 2392 мг, хлористый кобальт 45 мг, витамин В2 145 мг, витамин В12 584 мкг, витамин А 150 тыс. МЕ, витамин Е 156 мг.

Согласно схеме подкормки, на одного поросёнка, в течение подсосного периода требуется 34,4 кг комбикорма в котором должно содержаться 31,5 кормовых единиц или 345 МДж обменной энергии, 4500 г переваримого протеина, 275 г лизина, 187 г метионина, 250 г кальция, 200 г фосфора, 375 мг меди, 1875 мг цинка, 1000 мг марганца, 2500 мг железа, 25 мг кобальта, 7,5 мг йода, 75 мг витамина В1, 200 мг витамина В2, 1000 мг витамина В5, 750 мкг витамина В12, 150 тыс. МЕ витамина А, 1000 мг витамина Е.

В составе нами разработанного комбикорма содержалось избыточное количество марганца на 9,1 %, витаминов В1 и В5 соответственно на 76,8 % и 62,6 %, содержание которых предельно допустимо, однако по содержанию йода отмечается дефицит в пределах 30 %. Следует отметить, что даже достаточное содержание железа в составе комбикорма не может в полной мере удовлетворить в нём потребность организма. Применяемые традиционным способом железосодержащие препараты при йодном дефиците являются недостаточно эффективными, в результате чего у поросят недостаточно синтезируется гемоглобин. Поэтому был разработан способ профилактики физиологической анемии поросят защищённый патентом РФ на изобретение № 2138260. Приведём для ознакомления описание изобретения. Известен способ профилактики физиологической анемии поросят, включающий в себя инъекцию ферроглюкина в дозе 140-160 мг на одно животное (Д. Ф. Осидзе, 1981). Недостатком данного способа является низкая эффективность, вызванная тем, что введённый в организм ферроглюкин не обладает стимулирующим действием в отношении эритропоэза (развития эритроцитарных клеток), а служит только исходным материалом для биосинтеза гемоглобина. Наиболее близким по своей технической сущности является способ профилактики физиологической анемии поросят включающий введение в организм животного ферроглюкина и катализатора синтеза гемоглобина, причём ферроглюкин вводят в 3-7 дневном возрасте в дозе 120-160 мг/гол (Н. С. Васильева, 1997). Недостатком данного способа является то, что он длителен во времени по исполнению и имеет низкую эффективность. Задачей нашего изобретения является достижение необходимого уровня гемоглобина в крови поросят уже с первых дней их жизни, что позволяет избежать физиологическую анемию поросят и снизить их предрасположенность к другим заболеваниям. Задача решается тем, что в способе профилактики физиологической анемии поросят, включающем введение в организм животного в 3-7 дневном возрасте ферроглюкина в дозе 120-160 мг/гол и катализатора синтеза гемоглобина, в качестве катализатора используется йод, а введение его в организм осуществляется методом имплантации в дозе 2-4 мг/гол.

Новизна предложенного технического решения заключается в том, что йод при соединении в организме животного с ферроглюкином является катализатором синтеза гемоглобина, в результате чего синтез гемоглобина, происходящий в необходимом количестве у поросят после инъекции ферроглюкина, обычно на 28-30 день, наступает уже на седьмые сутки.

Способ осуществляется следующим образом: в трехдневном возрасте поросятам внутримышечно вводят ферроглюкин в дозе 140-160 мг/гол. Одновременно с этим однократно, подкожно, на латеральной поверхности уха имплантируют йод в дозе 2-4 мг/гол. С целью установления результатов уровень гемоглобина определяли на 7, 14, 21, 28 и 35 день после инъекции ферроглюкина и имплантации йода (рис. 16).

Пример 1. Брали группу трёхдневных поросят в количестве 10 голов и проводили им инъекцию ферроглюкина в дозе 150 мг/гол.

I группа (10 голов) ферроглюкин + гемовит; II группа (10 голов) ферроглюкин + йод 2 мг/гол; III группа (10 голов) ферроглюкин + йод 4 мг/гол.

Одновременно на латеральной поверхности уха делали прокол и вводили под кожу таблетки кайода в расчёте на йод в количестве 2 мг/гол. Дальнейшее уменьшение дозы йода не приводило к существенному повышению гемоглобина в первые 20 дней по сравнению с обычной инъекцией ферроглюкина.

Пример 2. Группе поросят в количестве 10 голов проводили инъекцию ферроглюкина в дозе 150 мг/гол.

 
 

Рисунок 16. Динамика содержания гемоглобина в крови, г/л

 

Одновременно на латеральной поверхности уха делали прокол и вводили под кожу таблетки кайода в расчёте на йод в количестве 4 мг/гол.

Дальнейшее увеличение дозы йода не давало увеличения гемоглобина в крови животного в первые 20 дней.

Вышеизложенным разработанным нами способом была проведена профилактика физиологической анемии подопытных поросят.

С целью профилактики рахита использовали ультрафиолетовое облучение спектром (3150-2900 Ǻ).

С целью представления о происходящих метаболических процессах в организме свиноматок, нами проведено два физиологических обменных опыта.

Один на свиноматках в холостой период, другой в период второй половины супоросности. Свиноматкам в холостой период включали следующие корма: дерть пшеничная 0,5 кг, ячменная 1,0 кг, гороховая 0,5 кг, мука травяная (из сосны) хвойная 0,6 кг, костная 50 г, картофель 1,0 кг, в качестве минеральной подкормки вводили трикальцийфосфат 20 г.

Свиноматкам в период второй половины супоросности включали: дерть пшеничная 0,5 кг, ячменная 1,0 кг, гороховая 1,0 кг, мука травяная (из сосны) хвойная 0,6 кг, костная 70 г, картофель 1,0 кг, в качестве минеральной подкормки трикальцийфосфат 20 г. Поедаемость кормов за весь учётный период отражена в таблице 93.

 

Таблица 93

Поедаемость кормов в период физиологических опытов на гол, в %

 

  Корм   Физиологические периоды  
Холостой   Вторая пол. сп-ти  
Потреблено   100,0   100,0  
Дерть пшеничная   13,6   11,9  
Дерть ячменная   27,2   23,9  
Дерть гороховая   13,6   23,9  
Мука травяная (из сосны) хвойная   16,3   14,3
Картофель   27,2   23,9  
Мука костная   1,4   1,7  
Трикальцийфосфат   0,7   0,4  

 

Животные контрольных и опытных групп поедали полностью все корма, различий по поедаемости не наблюдалось. Наиболее объективную оценку потребленных кормов животными дает расчет принятых питательных веществ в рационах. Питательные вещества в кормах и продуктах обмена расчитали на основании химических анализов.

Количество потребленных питательных веществ в период физиологических опытов отражено в таблице 94.

 

Таблица 94


Поделиться с друзьями:

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.