Respiration rate from a variety of livestock species has been describe การแปล - Respiration rate from a variety of livestock species has been describe ไทย วิธีการพูด

Respiration rate from a variety of

Respiration rate from a variety of livestock species has been described by various non-linear functions including an exponential function (Brown-Brandl et al., 1998 – pigs), quadratic function (Spain and Spiers, 1996 – dairy calves; Hahn et al., 1997 – feedlot cattle), a series of linear equations (Hahn et al., 1997 – feedlot cattle), a sigmoid relationship (Kibler and Brody, 1950 – beef and dairy cows), and others. Rectal temperature (Ingram, 1964 – pigs) and THP (Brody, 1945 – general) have also been described as non-linear functions. The quadratic equations developed for RR, Trectal, and THP reveal minimums which can be related to physiological transition points. These transition points define the transition from thermoneutral to stressful temperatures. Thermoneutrality has been defined various ways including: the ambient temperature where minimum THP occurs, or the ambient temperature at which an animal does not employ any thermoregulatory devices or body energy reserve to maintain its body temperature (Brody, 1945). Using those two definitions any of the breakpoints could be defined as the upper critical temperature.
Neither RR nor Trectal had a significant linear relationship with temperatures below the quadratic minimum. It can be concluded that environmental temperature did not affect either RR or Trectal below their respective quadratic minimums. Using the definition of thermoneutrality, it stands to reason that an animal in the thermoneutral zone is not physiologically challenged by temperature so Trectal and RR probably would not be correlated to environmental temperature in this range. However, above the quadratic minimum the linear equations from RR and Trectal were significant.
Both methods of determining a breakpoint – either by using a quadratic minimum or by using the intersection of the two linear equations – found that RR had the lowest breakpoint temperature. This would indicate that RR is the first to be affected as environmental temperature increases. With Trectal being next, and last to be affected would be THP. This scenario seems to be logical. The animals’ first level of defense against heat stress is to increase the heat losses; sensible heat losses by behavior (not measured in this study), and latent heat losses, mainly through the increase in RR in panting species, like pigs (Brody, 1945). When these methods are no longer sufficient, Trectal starts to increase. Finally THP starts to increase, which is caused from increase in muscle activity from panting and moving about, and the Van ‘t Hoff effect. The Van ‘t Hoff effect results in an increase in THP due to the increasing rate of reactions in the body with increasing core body temperature.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
อัตราการหายใจจากพันธุ์ปศุสัตว์ได้ถูกอธิบาย โดยฟังก์ชันไม่เชิงเส้นต่าง ๆ รวมทั้งการเนนฟังก์ชัน (น้ำตาล Brandl et al., 1998 – สุกร), ฟังก์ชันกำลังสอง (สเปนและ Spiers, 1996 – วัวนม ฮาห์นและ al., 1997 – วัว feedlot), ชุดของสมการเชิงเส้น (ฮาห์นและ al., 1997 – วัว feedlot), ความสัมพันธ์ที่ sigmoid (Kibler และโบรดี 1950 – เนื้อและนมวัว), และอื่น ๆ อุณหภูมิไส้ (อิงแกรม 1964 – สุกร) และ THP (โบรดี 1945 – ทั่วไป) ยังได้อธิบายไว้เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นไม่ สมการกำลังสองพัฒนา RR, Trectal และ THP เหมาะต่ำซึ่งสามารถเกี่ยวข้องกับจุดเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยา จุดเปลี่ยนเหล่านี้กำหนดเปลี่ยนแปลงจาก thermoneutral เครียดอุณหภูมิ Thermoneutrality มีการกำหนดวิธีการต่าง ๆ รวมถึง: อุณหภูมิที่ต่ำสุด THP เกิด หรืออุณหภูมิที่สัตว์ไม่ใช้อุปกรณ์ใด ๆ thermoregulatory หรือตัวสำรองพลังงานเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย (โบรดี 1945) ใช้คำนิยามที่สองของจุดเปลี่ยนสามารถจะเป็นอุณหภูมิสำคัญด้านบนทั้ง RR และ Trectal ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างมีนัยสำคัญกับอุณหภูมิด้านล่างกำลังสองต่ำสุด จึงสามารถสรุปได้ว่า อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อ RR หรือ Trectal ด้านล่างต่ำกำลังสองของพวกเขาเกี่ยวข้องกัน โดยใช้นิยามของ thermoneutrality มันยืนเพื่อเหตุผลว่า สัตว์ในเขต thermoneutral จะไม่ physiologically ท้าทาย โดยอุณหภูมิเพื่อ Trectal และ RR อาจจะไม่ถูก correlated อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ข้างน้อยกำลังสอง สมการเชิงเส้นจาก RR และ Trectal ได้อย่างมีนัยสำคัญทั้งสองวิธีการกำหนดจุดสั่งหยุด –หรือ โดยใช้กำลังสองน้อยที่สุด โดยใช้จุดตัดของสมการเชิงเส้นสอง – พบว่า RR มีจุดเปลี่ยนอุณหภูมิต่ำ นี้จะบ่งชี้ว่า RR คนแรกที่ได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วย Trectal ถัดไป และสุดท้าย จะได้รับผลกระทบจะ THP สถานการณ์นี้น่าจะ เป็นตรรกะ ระดับแรกของสัตว์ป้องกันความร้อนความเครียดจะเพิ่มการสูญเสียความร้อน สูญเสียความร้อนที่เหมาะสมตามลักษณะการทำงาน (ไม่ได้วัดในการศึกษานี้), และสูญเสียความร้อน latent ส่วนใหญ่ผ่านการเพิ่มขึ้นใน RR panting พันธุ์ เช่นสุกร (โบรดี 1945) เมื่อวิธีการเหล่านี้จะไม่เพียงพอ Trectal เริ่มต้นเมื่อต้องการเพิ่ม สุดท้าย THP เริ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นในกิจกรรมของกล้ามเนื้อจาก panting และจารี และรถตู้ไม่ผล Hoff รถตู้ที Hoff ผลผลเพิ่ม THP เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาในร่างกายด้วยการเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายหลัก
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
อัตราการหายใจจากความหลากหลายของสายพันธุ์ปศุสัตว์ได้รับการอธิบายโดยฟังก์ชั่นที่ไม่ใช่เชิงเส้นต่าง ๆ รวมทั้งฟังก์ชั่นการชี้แจง (สีน้ำตาล Brandl et al, 1998 - หมู.) ฟังก์ชั่นการกำลังสอง (สเปนและ Spiers 1996 - น่องนมฮาห์นและอัล 1997 - โคขุน) ชุดของสมการเชิงเส้น (ฮาห์น, et al, 1997. - โคขุน) ความสัมพันธ์ sigmoid (KIBLER และโบรดี้, 1950 - เนื้อวัวและวัวนม) และอื่น ๆ อุณหภูมิทางทวารหนัก (อินแกรม, 1964 - หมู) และ THP (โบรดี้, 1945 - ทั่วไป) ยังได้รับการอธิบายเป็นฟังก์ชั่นที่ไม่ใช่เชิงเส้น สมการกำลังสองการพัฒนาสำหรับ RR, Trectal และ THP เปิดเผยขั้นต่ำซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจุด จุดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะกำหนดเปลี่ยนแปลงจาก thermoneutral อุณหภูมิเครียด Thermoneutrality ได้รับการกำหนดรูปแบบต่างๆรวมถึงอุณหภูมิที่ต่ำสุดที่เกิดขึ้น THP หรืออุณหภูมิที่สัตว์ไม่จ้างใด ๆ หรืออุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิร่างกายสำรองพลังงานเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย (โบรดี้, 1945) ใช้ทั้งสองคำจำกัดความใด ๆ ของจุดพักอาจจะหมายถึงอุณหภูมิที่สำคัญบน.
ทั้ง RR Trectal หรือมีความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าขั้นต่ำกำลังสอง มันสามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทั้ง RR หรือ Trectal ด้านล่างต่ำสุดกำลังสองของตน การใช้ความหมายของ thermoneutrality มันยืนเพื่อเหตุผลที่สัตว์ในเขต thermoneutral ไม่ได้ท้าทายทางสรีรวิทยาจากอุณหภูมิเพื่อ Trectal RR และอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้ แต่ข้างต้นขั้นต่ำกำลังสองสมการเชิงเส้นจาก RR และ Trectal อย่างมีนัยสำคัญ.
ทั้งสองวิธีของการกำหนดจุดพัก - ทั้งโดยใช้สมการกำลังสองต่ำสุดหรือโดยการใช้จุดตัดของสองสมการเชิงเส้น - พบว่า RR มีอุณหภูมิต่ำสุดที่จุดพัก นี้จะแสดงให้เห็นว่า RR เป็นครั้งแรกที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ด้วยการเป็น Trectal ถัดไปและสุดท้ายที่จะได้รับผลกระทบจะเป็น THP สถานการณ์นี้น่าจะเป็นตรรกะ ระดับแรกสัตว์ของการป้องกันความเครียดความร้อนคือการเพิ่มสูญเสียความร้อนนั้น สูญเสียความร้อนจากพฤติกรรมที่เหมาะสม (ไม่ได้วัดในการศึกษาครั้งนี้) และการสูญเสียความร้อนแฝงส่วนใหญ่ผ่านการเพิ่มขึ้นของ RR ชนิดหอบเช่นหมู (โบรดี้, 1945) เมื่อวิธีการเหล่านี้ไม่เพียงพออีกต่อไป Trectal เริ่มที่จะเพิ่มขึ้น THP สุดท้ายเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของกล้ามเนื้อจากการหอบและการย้ายเกี่ยวกับและรถตู้ t 'ฮอฟฟ์ผล รถตู้ t 'ฮอฟฟ์ผลผลในการเพิ่มขึ้นของ THP เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดปฏิกิริยาในร่างกายที่มีอุณหภูมิร่างกายแกนที่เพิ่มขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
อัตราการหายใจจากความหลากหลายของสายพันธุ์ปศุสัตว์ได้รับการอธิบายโดยฟังก์ชันไม่เชิงเส้นต่าง ๆ ได้แก่ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ( สีน้ำตาล brandl et al . , 1998 –หมู ) , ฟังก์ชันกำลังสอง ( สเปน และ สไปเอิร์ส , 1996 –นมลูกโค ; Hahn et al . , 1997 –โคขุน โค ) , ชุดของสมการเชิงเส้น ( Hahn et al . 2540 –โคขุน โค ) , ความสัมพันธ์แบบ ( คิปเลอร์ และ โบรดี้1950 –โคเนื้อและโคนม ) , และคนอื่น ๆ อุณหภูมิทวารหนัก ( อินแกรม , 1964 –หมู ) และ ทับ ( โบรดี้ , 1945 –ทั่วไป ) ยังได้รับการอธิบายเป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น สมการกำลังสองพัฒนา RR ) เปิดเผยเมื่อ trectal และซึ่งสามารถที่เกี่ยวข้องกับจุดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จุดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำหนดเปลี่ยนจาก thermoneutral อุณหภูมิวิกฤติthermoneutrality ได้นิยามวิธีการต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ที่ ทับ ขั้นต่ำขึ้น หรืออุณหภูมิที่สัตว์ไม่ใช้อุปกรณ์ thermoregulatory หรือพลังงานในร่างกายเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายของมัน ( โบรดี้ , 1945 ) ใช้สองนิยามใด ๆของจุดสามารถกำหนดอุณหภูมิวิกฤต
บนหรือ RR หรือ trectal มีความสัมพันธ์เชิงเส้นความสัมพันธ์กับอุณหภูมิต่ําสุดยอด . สรุปได้ว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อทั้ง RR หรือด้านล่างเมื่อ trectal กำลังสองของตน การใช้คำนิยามของ thermoneutrality ,มันยืนเพื่อเหตุผลที่ว่าสัตว์ในเขต thermoneutral ไม่ใช่เราท้าทายโดยอุณหภูมิดังนั้น trectal และ RR อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม เหนือขั้นกำลังสองสมการเชิงเส้นและจาก RR trectal
อย่างมีนัยสำคัญ .ทั้งสองวิธีของการกำหนดที่และโดยใช้ขั้นต่ำกำลังสอง หรือโดยการแยกสองสมการเชิงเส้น ) พบว่า RR มีอุณหภูมิที่น้อยที่สุด นี้จะระบุว่า RR เป็นครั้งแรกที่จะได้รับผลกระทบเช่นการเพิ่มอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม กับ trectal ถูกต่อไปและสุดท้ายที่จะได้รับผลกระทบจะเป็น ) . สถานการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นตรรกะของสัตว์ระดับแรกของการป้องกันความเครียดความร้อนเพื่อเพิ่มความร้อนที่สูญเสีย ; การสูญเสียความร้อนที่เหมาะสม โดยพฤติกรรม ( ไม่ได้วัดจากการศึกษานี้ ) , และความร้อนแฝง การสูญเสีย ส่วนใหญ่ผ่านการเพิ่มขึ้นใน RR ในหอบชนิดเหมือนหมู ( โบรดี้ , 1945 ) เมื่อวิธีการเหล่านี้จะไม่เพียงพอ trectal เริ่มเพิ่มขึ้น ในที่สุด ทับ เริ่มเพิ่มขึ้นซึ่งมีสาเหตุจากกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นในกิจกรรมจากหอบย้ายเกี่ยวกับ และ Van ' t ฮอฟ Effect รถตู้ ' t ฮอฟผลผลในการเพิ่มขึ้นใน ทับ เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาในร่างกายด้วยการเพิ่มอุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย .
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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: