Genetic selection to enhance egg production increases susceptibilityof การแปล - Genetic selection to enhance egg production increases susceptibilityof ไทย วิธีการพูด

Genetic selection to enhance egg pr

Genetic selection to enhance egg production increases susceptibility
of laying hens to environmental temperatures. It is well
known that optimal temperature for laying hens is between 18
and 22 °C, with a relative humidity between 50% and 75% during
the laying period. Under lower or higher temperatures than optimum,
the cost of thermoregulation is near the maximum sustainable
threshold of energy mobilization and therefore less energy
will be available for egg production (Blem, 2000). There is
considerable evidence that body weight, feed intake, egg production, egg weight and shell thickness are adversely affected
by high ambient temperatures (Smith, 1974; Deaton et al., 1982;
Mashaly et al., 2004; Mack et al., 2013) while cold exposure has
also a negative impact on egg production and egg quality of laying
hens and quails (Spinu and Degen, 1993; Şahin et al., 2003). Thus,
extreme conditions for laying hens result in major economic losses.
Previous studies showed that effect of higher or lower ambient
temperatures not only on these performance parameters, but also
blood parameters; such as blood acid–base status, triiodothyronine
levels, and heterophil: lymphocyte ratio (H:L) (Franco-Jimenez
and Beck, 2007; Melesse et al., 2011) and immunological
parameters of laying hens (Spinu and Degen, 1993; Hangalapura
et al., 2003). Earlier reports suggested that environmental stress
also diminishes antioxidant status of chickens by increasing malondialdehyde
(MDA), decreasing glutathione peroxidase (GSH-Px),
catalase (CAT), and superoxide dismutase (SOD) activity (Şahin
et al., 2003; Özkan et al., 2007; Lin et al., 2008).
Prenatal temperature conditioning is one of the strategies in
order to reduce the potential negative effect of heat or cold stress.
The theory or assumptions underlying this type of conditioning
that to induce long-lasting memory based on epigenetic adaptation.
It was hypothesis that the set point or response of the thermoregulation
system could be altered during the development
and maturation of hypothalamus–hypophysis–thyroid- and adrenal-axis
(Piestun et al., 2008). Because thyroid and adrenal glands
are functional by the end of the 7 d of incubation (De Groef et al.,
2008), the mid- or late-incubation days are critical for prenatal
conditioning (Jenkins and Porter, 2004; Yahav et al., 2004a). Several
studies have reported that broiler embryos exposed to short
term (changing from 3 to 12 h per day) either higher or lower
cyclic or constant incubation temperatures during the critical
periods in embryonic development had improved temperature
resistance in later life (Yahav et al., 2004b; Collin et al., 2005;
Yalçın et al., 2005; Piestun et al., 2011). Our previous studies also
showed that exposing broiler embryos to 1 or 2 °C higher or lower
incubation temperatures from day 10 to 18 showed adaptive response
and improved temperature tolerance when exposed to
higher or lower ambient temperatures, respectively, from day 21
to 42 (Yalçın et al., 2008a,b, 2012a; Akşit et al., 2013).
It would be hypothesized that prenatal temperature conditioning
may also be beneficial tool for laying hen embryos to
adapt to lower or higher environmental temperatures later in life.
Glatz (1997) reported that constant higher incubation temperature
(0.5–2 °C) from day 10 to end of incubation resulted in lower body
weights at 18 wk and smaller eggs over the laying period. Walstra
et al. (2010) demonstrated that laying hen embryos exposed to
40 °C for 4 h/d from 14 to 18 d of incubation responded to higher
environmental temperatures only until 8 d of age. It was shown
that laying chicks exposed to higher incubation temperature had
more mature pattern of glucocorticoid release at 23 d under high
ambient temperature (Wilsterman et al., 2015). To our knowledge,
the long-term effect of prenatal temperature conditioning on response
of laying hens to heat or cold stress during the laying
period has not been studied. Therefore, the objectives of this study
were to evaluate (1) the effect of lower or higher incubation
temperatures from 10 to 18 d of incubation on hatching and laying
performance and (2) the response of prenatal temperature conditioned
hens to cold or heat stress during the laying period.
Plasma triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) levels and oxidant
and antioxidant enzyme activities of laying hens were also
investigated.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เลือกทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่เพิ่มภูมิไวรับของวางไก่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดีรู้จักกันที่อุณหภูมิเหมาะสมสำหรับวางไก่อยู่ระหว่าง 18และ° C 22 มีความชื้นสัมพัทธ์เป็น 50% และ 75% ในช่วงรอบระยะเวลา laying ภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า หรือสูงกว่าเหมาะสมต้นทุนของการปรับอุณหภูมิกายอยู่ใกล้สูงสุดอย่างยั่งยืนขีดจำกัดของการเคลื่อนไหวของพลังงานและพลังงานน้อยลงดังนั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตไข่ (Blem, 2000) มีหลักฐานจำนวนมากที่ร่างกายน้ำหนัก ฟีดอาหาร ไข่ผลิต ความหนาน้ำหนักและเปลือกไข่มีผลกระทบโดยอุณหภูมิแวดล้อมสูง (Smith, 1974 Deaton et al., 1982Mashaly et al., 2004 Mack et al., 2013) ในขณะที่มีแสงเย็นนอกจากนี้ผลกระทบเชิงลบในไข่ผลิตและไข่คุณภาพของการวางไก่และ quails (Spinu และ Degen, 1993; Şahin et al., 2003) ดังนั้นสภาวะการวางไก่ผลสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงผลที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าสภาวะอุณหภูมิในพารามิเตอร์เหล่านี้ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่พารามิเตอร์เลือด เช่นเลือดกรด – ฐานสถานะ triiodothyronineระดับ และ heterophil: lymphocyte อัตรา (H:L) (Jimenez ฝรั่งเศสและ เบ็ค 2007 Melesse et al., 2011) และภูมิคุ้มกันพารามิเตอร์ของวางไก่ (Spinu และ Degen, 1993 Hangalapuraและ al., 2003) รายงานก่อนหน้านี้แนะนำว่า ความเครียดสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ค่อย ๆ หายไปสถานะสารต้านอนุมูลอิสระของไก่ โดยการเพิ่ม malondialdehyde(MDA), ลด peroxidase กลูตาไธโอน (GSH-Px),catalase (CAT), และซูเปอร์ออกไซด์ dismutase (SOD) กิจกรรม (Şahinและ al., 2003 Özkan et al., 2007 Lin et al., 2008)ปรับอุณหภูมิก่อนคลอดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในสั่งเพื่อลดผลกระทบมีศักยภาพของความร้อนหรือเย็นความเครียดทฤษฎีหรือสมมติฐานต้นชนิดนี้นี่ที่ก่อให้เกิดหน่วยความจำยาวนานตามปรับ epigeneticสมมติฐานที่ชุดจุดหรือตอบสนองการปรับอุณหภูมิกายที่ระบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการพัฒนาและพ่อแม่ของ hypothalamus – hypophysis – ต่อมไทรอยด์ และหมวกไตแกน(Piestun et al., 2008) เนื่องจากต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไตจะทำงาน โดย d 7 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (De Groef et al.,2008), วันกลางเดือน - หรือสายคณะทันตแพทยศาสตร์มีความสำคัญสำหรับก่อนคลอดปรับ (เจงกินส์และกระเป๋า 2004 Yahav et al., 2004a) หลายการศึกษามีรายงานว่า ไก่เนื้อโคลนตากสั้นระยะที่ (เปลี่ยนจาก 3 h 12 ต่อวัน) สูงกว่า หรือต่ำกว่าอุณหภูมิบ่มทุกรอบ หรือคงในระหว่างที่สำคัญระยะเวลาในการพัฒนาตัวอ่อนได้ดีขึ้นอุณหภูมิความต้านทานในชีวิตในภายหลัง (Yahav et al., 2004b รับร้อยเอ็ด al., 2005Yalçın et al., 2005 Piestun et al., 2011) ของเราก่อนหน้านี้ศึกษายังพบว่าเปิดเผยไก่เนื้อโคลนจะ 1 หรือ 2 ° C สูงกว่า หรือต่ำกว่าบ่มอุณหภูมิ 10-18 วันพบว่าตอบเหมาะสมและค่าเผื่อการปรับปรุงอุณหภูมิเมื่อสัมผัสกับสูง หรือต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อม ตามลำดับ จากวันที่ 21กับ 42 (Yalçın et al., 2008a บี 2012a Akşit et al., 2013)มันจะตั้งสมมติฐานว่าที่ปรับอุณหภูมิก่อนคลอดอาจเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับวางไก่โคลนเพื่อคล้อยต่ำกว่า หรือสูงกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่อไปในชีวิตGlatz (1997) รายงานอุณหภูมิบ่มที่สูงคง(0.5 – 2 ° C) จากวันที่ 10 จะสิ้นสุดของคณะทันตแพทยศาสตร์ส่งผลให้ร่างกายลดลงน้ำหนัก 18 wk และไข่มีขนาดเล็กระยะ laying Walstraal. ร้อยเอ็ด (2010) แสดงว่า วางไก่โคลนตาก40 ° C สำหรับ 4 h/d 14 กับ d 18 ของการฟักตัวตอบรับสูงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจนถึง d 8 อายุ เรื่องที่แสดงให้วางลูกไก่สัมผัสกับอุณหภูมิการบ่มสูงขึ้นได้รูปแบบ glucocorticoid รุ่นที่ 23 d ภายใต้สูงเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอุณหภูมิ (Wilsterman et al., 2015) ความรู้ของเราผลระยะยาวของการปรับอุณหภูมิก่อนคลอดในการตอบสนองของวางไก่ให้ความร้อนหรือเย็นความเครียดระหว่างเจ้าของไม่ได้ศึกษาระยะเวลา ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้มีการ ประเมินผลของการบ่มเพาะวิสาหกิจที่ต่ำกว่า หรือสูงกว่า (1)อุณหภูมิ 10 ถึง 18 d ของบ่มฟัก และวางประสิทธิภาพและ (2) การตอบสนองของอุณหภูมิก่อนคลอดปรับอากาศไก่เย็นหรือความร้อนความเครียดช่วง layingพลาสม่า triiodothyronine (T3) และไทรอกซีน (T4) ระดับ และอนุมูลอิสระและมีกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระของวางไก่ตรวจสอบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
เลือกทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มการผลิตไข่เพิ่มความไว
ของไก่ไข่ที่มีอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม มันเป็นที่
รู้จักกันว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่ไข่อยู่ระหว่าง 18
และ 22 องศาเซลเซียสด้วยความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 50% และ 75% ในช่วง
ระยะเวลาการวาง ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่ดีที่สุด,
ค่าใช้จ่ายของการควบคุมอุณหภูมิอยู่ใกล้อย่างยั่งยืนสูงสุด
เกณฑ์ของการระดมพลังงานและใช้พลังงานน้อยลงจึง
จะสามารถใช้ได้สำหรับการผลิตไข่ (blem, 2000) มี
หลักฐานว่าน้ำหนักตัวปริมาณอาหารที่กินการผลิตไข่น้ำหนักไข่และความหนาเปลือกจะได้รับผลกระทบ
จากอุณหภูมิสูง (สมิ ธ 1974; Deaton et al, 1982;.
Mashaly et al, 2004;.. แม็คเอตอัล 2013) ในขณะที่การสัมผัสความหนาวเย็นมี
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการผลิตไข่และคุณภาพของการวางไข่
ไก่และหนูเล็ก (Spinu และ Degen, 1993. Şahin et al, 2003) ดังนั้น
สภาพอากาศที่รุนแรงสำหรับการวางไก่ส่งผลในการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญ.
ศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากการที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าโดยรอบ
อุณหภูมิไม่เพียง แต่ในเหล่านี้ค่าประสิทธิภาพ แต่ยัง
พารามิเตอร์เลือด เช่นสถานะกรดเบสเลือด triiodothyronine
ระดับและ heterophil อัตราส่วนเม็ดเลือดขาว (H: L) (ฝรั่งเศส Jimenez
. และเบ็ค 2007; Melesse et al, 2011) และภูมิคุ้มกัน
พารามิเตอร์ของไก่ไข่ (Spinu และ Degen, 1993; Hangalapura
et al., 2003) รายงานก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าความเครียดสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังลดสถานะของไก่สารต้านอนุมูลอิสระโดยการเพิ่ม Malondialdehyde
(MDA) ลดลงกลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเด (GSH-Px)
catalase (กสท.) และ superoxide dismutase (SOD) กิจกรรม (Şahin
et al, 2003;. Özkan et อัล, 2007;... หลิน et al, 2008)
เครื่องอุณหภูมิก่อนคลอดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ใน
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความร้อนหรือเย็นความเครียด.
ทฤษฎีหรือข้อสมมติฐานที่ชนิดของเครื่องนี้
ที่จะทำให้เกิดการติดทนนาน หน่วยความจำที่อยู่บนพื้นฐานของการปรับตัว epigenetic.
มันเป็นสมมติฐานที่ว่าจุดที่ตั้งหรือการตอบสนองของการควบคุมอุณหภูมิ
ระบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการพัฒนา
และการเจริญเติบโตของมลรัฐ-hypophysis-thyroid- และต่อมหมวกไตแกน
(Piestun et al., 2008) เพราะต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต
จะทำงานในตอนท้ายของ 7 วันของการบ่ม (เด Groef, et al.
2008) ช่วงกลางหรือปลายวันที่บ่มมีความสำคัญสำหรับก่อนคลอด
ปรับอากาศ (เจนกินส์และพอร์เตอร์ 2004; Yahav et al, , 2004a) หลาย
การศึกษาได้รายงานว่าตัวอ่อนไก่เนื้อสัมผัสกับสั้น
ยาว (เปลี่ยน 3-12 ชั่วโมงต่อวัน) ทั้งสูงหรือต่ำกว่า
อุณหภูมิบ่มวงจรหรือคงที่ในช่วงที่สำคัญ
ระยะเวลาในการพัฒนาของตัวอ่อนได้ดีขึ้นอุณหภูมิ
ความต้านทานในชีวิตภายหลัง (Yahav et al., 2004b; Collin et al, 2005;.
Yalçın et al, 2005;. Piestun et al, 2011). การศึกษาก่อนหน้าของเรายัง
แสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยตัวอ่อนไก่เนื้อ 1 หรือ 2 องศาเซลเซียสสูงกว่าหรือต่ำกว่า
อุณหภูมิบ่มตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 18 แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่อการปรับตัว
และความทนทานต่ออุณหภูมิที่ดีขึ้นเมื่อสัมผัสกับ
สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิตามลำดับตั้งแต่ 21 วัน
ถึง 42 (Yalçın ., et al, 2008a, B, 2012a;.. Akşit et al, 2013)
มันจะตั้งสมมติฐานว่าเครื่องอุณหภูมิก่อนคลอด
ก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางตัวอ่อนไก่ที่จะ
ปรับตัวเพื่อลดหรือสูงกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่อไปในชีวิต.
Glatz (1997 ) รายงานว่าคงบ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้น
(0.5-2 ° C) ตั้งแต่วันที่ 10 ที่จะสิ้นสุดของการบ่มผลในร่างกายลดลง
น้ำหนักที่ 18 สัปดาห์และไข่ที่มีขนาดเล็กในช่วงการวาง Walstra
et al, (2010) แสดงให้เห็นว่าการวางตัวอ่อนไก่สัมผัสกับ
40 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง / วัน 14-18 งของการบ่มตอบสนองต่อการที่สูงขึ้น
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเท่านั้นจนถึงวันที่ 8 d อายุ มันแสดงให้เห็น
ว่าลูกไก่วางสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นบ่มมี
รูปแบบที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นของการปล่อย glucocorticoid ที่ 23 d สูงภายใต้
อุณหภูมิ (Wilsterman et al., 2015) ความรู้ของเรา
ผลกระทบในระยะยาวของเครื่องอุณหภูมิก่อนคลอดกับการตอบสนอง
ของไก่ไข่เพื่อให้ความร้อนหรือเย็นความเครียดในระหว่างการวาง
ระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้
เพื่อประเมิน (1) ผลกระทบจากการที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าการบ่ม
ที่อุณหภูมิ 10-18 งของการบ่มในการฟักไข่และวาง
ประสิทธิภาพและ (2) การตอบสนองของอุณหภูมิก่อนคลอดปรับอากาศ
ไก่ความเครียดเย็นหรือความร้อนในระหว่างการ ระยะเวลาที่วาง.
พลาสม่า triiodothyronine (T3) และ thyroxine (T4) และระดับสารต้านอนุมูลอิสระ
และเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระของไก่ไข่ก็ยัง
ตรวจสอบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
พันธุกรรมการเพิ่มไข่เพิ่มการผลิตไว
ไก่ไข่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม มันเป็นอย่างดี
เรียกว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่ไข่ อยู่ระหว่าง 18 และ 22 /
c กับความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 50% และ 75% ใน
การไข่ ภายใต้อุณหภูมิต่ำ หรือสูงกว่าที่เหมาะสม
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมใกล้ยั่งยืนสูงสุด
เกณฑ์ของการพลังงานและดังนั้น
พลังงานน้อยจะสามารถผลิตไข่ ( blem , 2000 ) มีหลักฐานว่า
มากน้ำหนัก อาหารที่บริโภค ผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ และความหนาของเปลือกจะส่งผลกระทบ
โดยอุณหภูมิสูงแอมเบียนต์ ( Smith , 1974 ; deaton et al . , 1982 ;
mashaly et al . , 2004 ; แม็ค et al . , 2013 ) ในขณะที่เย็นสัมผัสได้
ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อการผลิตไข่และคุณภาพไข่ของไก่ไข่นกกระทา ( spinu
และแม่ไก่ และ เดเก้น , 1993 ; Şแต่ et al . , 2003 ) ดังนั้น
สภาพอากาศที่รุนแรงสำหรับไก่ไข่ผลในการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ผลของ

อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิไม่เพียงแสดงพารามิเตอร์เหล่านี้ แต่ยัง
ค่าเลือดต่างๆ เช่น ภาวะกรด - เบสในเลือด
ไตรไอโอโดไทโรนีน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: