An equation was developed by van Milgen et al. (1998) for fasting heat production (FHP) for different genotypes of pigs expressed as a function of muscle, fat, and viscera showing that FHP linearly increases with percent muscle. The added heat production of the higher-lean growth swine put increased pressures on the animals to maintain homeothermy under warm or hot environments.
Threshold temperatures calculated by Nienaber et al. (1997) were approximately 48C lower for the newer genetics than the moderate-growth genetics.
Respiration rate (RR) and rectal temperature (rectal) are two good indicators of thermal stress.
As temperatures increase sensible heat losses decrease; the animal must rely more on latent heat losses to dissipate heat produced. Since swine increase latent losses by panting, RR increases as temperature increases in order to maintain homeothermy.
Brown- Brandl et al. (1998) used an exponential function to approxidescribe this relationship.
Although Trectal is dynamic by nature and has an intrinsic diurnal pattern, it is a good indication of level of stress. The current Trectal , mean Trectal over the course of the day, and a fractal dimension (a measure of the ‘‘roughness’’ of the curve) calculated from Trectal have all been used to determine level of stress (Hahn et al., 1993).
With the increase in lean-tissue accretion and the subsequent increase in THP, the high-lean growth swine have become increasingly susceptible to thermal stress.
An understanding of interactions of the thermoregulatory parameters would aid in the development of management tools.
The objectives of this study were to investigate the effects of acute heat stress on growing and finishing swine, and the interactions of thermoregulatory variables under various thermal conditions.
An equation was developed by van Milgen et al. (1998) for fasting heat production (FHP) for different genotypes of pigs expressed as a function of muscle, fat, and viscera showing that FHP linearly increases with percent muscle. The added heat production of the higher-lean growth swine put increased pressures on the animals to maintain homeothermy under warm or hot environments.
Threshold temperatures calculated by Nienaber et al. (1997) were approximately 48C lower for the newer genetics than the moderate-growth genetics.
Respiration rate (RR) and rectal temperature (rectal) are two good indicators of thermal stress.
As temperatures increase sensible heat losses decrease; the animal must rely more on latent heat losses to dissipate heat produced. Since swine increase latent losses by panting, RR increases as temperature increases in order to maintain homeothermy.
Brown- Brandl et al. (1998) used an exponential function to approxidescribe this relationship.
Although Trectal is dynamic by nature and has an intrinsic diurnal pattern, it is a good indication of level of stress. The current Trectal , mean Trectal over the course of the day, and a fractal dimension (a measure of the ‘‘roughness’’ of the curve) calculated from Trectal have all been used to determine level of stress (Hahn et al., 1993).
With the increase in lean-tissue accretion and the subsequent increase in THP, the high-lean growth swine have become increasingly susceptible to thermal stress.
An understanding of interactions of the thermoregulatory parameters would aid in the development of management tools.
The objectives of this study were to investigate the effects of acute heat stress on growing and finishing swine, and the interactions of thermoregulatory variables under various thermal conditions.
สมการได้รับการพัฒนาโดยรถตู้ Milgen et al, (1998) สำหรับการอดอาหารการผลิตความร้อน (FHP) สำหรับสายพันธุ์ที่แตกต่างกันของสุกรแสดงเป็นหน้าที่ของกล้ามเนื้อไขมันและพุงแสดงให้เห็นว่าเป็นเส้นตรง FHP เพิ่มขึ้นกับกล้ามเนื้อร้อยละ การผลิตความร้อนที่เพิ่มขึ้นของการเจริญเติบโตของสุกรสูงยันใส่แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในสัตว์เพื่อรักษา homeothermy ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นหรือร้อน.
อุณหภูมิเกณฑ์คำนวณโดย Nienaber et al, (1997) ประมาณ 48C ที่ต่ำกว่าสำหรับพันธุศาสตร์ใหม่กว่าพันธุศาสตร์ในระดับปานกลางการเจริญเติบโต.
อัตราการหายใจ (RR) และอุณหภูมิทางทวารหนัก (ทวารหนัก) มีสองตัวชี้วัดที่ดีของความเครียดความร้อน.
ในฐานะที่เป็นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูญเสียความร้อนที่เหมาะสมลดลง; สัตว์จะต้องอาศัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียความร้อนแฝงเพื่อขจัดความร้อนที่ผลิต ตั้งแต่สุกรเพิ่มความสูญเสียที่แฝงโดยหอบ RR เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อรักษา homeothermy.
สีน้ำตาล Brandl et al, (1998) ที่ใช้ฟังก์ชั่นในการชี้แจง approxidescribe ความสัมพันธ์นี้.
แม้ว่า Trectal เป็นแบบไดนามิกโดยธรรมชาติและมีรูปแบบรายวันที่แท้จริงมันเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของระดับความเครียด Trectal ปัจจุบันหมายถึง Trectal ช่วงเวลาของวันและมิติเศษส่วน (วัด '' ขรุขระ '' ของเส้นโค้ง) ที่คำนวณจาก Trectal ทั้งหมดได้รับการใช้ในการกำหนดระดับของความเครียด (ฮาห์น, et al., 1993 ).
เพิ่มขึ้นในการเพิ่มยันเนื้อเยื่อและเพิ่มขึ้นตามมาใน THP ที่สุกรเจริญเติบโตสูงไม่ติดมันได้กลายเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นกับความเครียดความร้อน.
ความเข้าใจของการมีปฏิสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ควบคุมอุณหภูมิจะช่วยในการพัฒนาเครื่องมือการจัดการ.
วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลกระทบของความเครียดความร้อนเฉียบพลันในการเจริญเติบโตและการตกแต่งสุกรและปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรควบคุมอุณหภูมิความร้อนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ.
สมได้รับการพัฒนาโดยรถตู้ Milgen et al, (1998) สำหรับการอดอาหารการผลิตความร้อน (FHP) สำหรับสายพันธุ์ที่แตกต่างกันของสุกรแสดงเป็นหน้าที่ของกล้ามเนื้อไขมันและพุงแสดงให้เห็นว่าเป็นเส้นตรง FHP เพิ่มขึ้นกับกล้ามเนื้อร้อยละ การผลิตความร้อนที่เพิ่มขึ้นของการเจริญเติบโตของสุกรสูงยันใส่แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในสัตว์เพื่อรักษา homeothermy ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นหรือร้อน.
อุณหภูมิเกณฑ์คำนวณโดย Nienaber et al, (1997) ประมาณ 48C ที่ต่ำกว่าสำหรับพันธุศาสตร์ใหม่กว่าพันธุศาสตร์ในระดับปานกลางการเจริญเติบโต.
อัตราการหายใจ (RR) และอุณหภูมิทางทวารหนัก (ทวารหนัก) มีสองตัวชี้วัดที่ดีของความเครียดความร้อน.
ในฐานะที่เป็นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูญเสียความร้อนที่เหมาะสมลดลง; สัตว์จะต้องอาศัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียความร้อนแฝงเพื่อขจัดความร้อนที่ผลิต ตั้งแต่สุกรเพิ่มความสูญเสียที่แฝงโดยหอบ RR เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อรักษา homeothermy.
สีน้ำตาล Brandl et al, (1998) ที่ใช้ฟังก์ชั่นในการชี้แจง approxidescribe ความสัมพันธ์นี้.
แม้ว่า Trectal เป็นแบบไดนามิกโดยธรรมชาติและมีรูปแบบรายวันที่แท้จริงมันเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของระดับความเครียด Trectal ปัจจุบันหมายถึง Trectal ช่วงเวลาของวันและมิติเศษส่วน (วัด '' ขรุขระ '' ของเส้นโค้ง) ที่คำนวณจาก Trectal ทั้งหมดได้รับการใช้ในการกำหนดระดับของความเครียด (ฮาห์น, et al., 1993 ).
เพิ่มขึ้นในการเพิ่มยันเนื้อเยื่อและเพิ่มขึ้นตามมาใน THP ที่สุกรเจริญเติบโตสูงไม่ติดมันได้กลายเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นกับความเครียดความร้อน.
ความเข้าใจของการมีปฏิสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ควบคุมอุณหภูมิจะช่วยในการพัฒนาเครื่องมือการจัดการ.
วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลกระทบของความเครียดความร้อนเฉียบพลันในการเจริญเติบโตและการตกแต่งสุกรและปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรควบคุมอุณหภูมิความร้อนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
